عبدالمنعم الفاخري قناة اسس التصميم المعماري والداخلي
919 subscribers
13.3K photos
109 videos
2.72K files
1.27K links
Download Telegram
حديقة داخلية كمساحة حيوية ومُريحة في المبنى، مستوحاة من شكل الواحات الصحراوية، مع استخدام نباتات صحراوية مُقاومة للجفاف.
انا حرفيا بعمل الصور ومنبهر بالنتيجة و التصيميم و التفاصيل و الواقعية .
🔮 ملخص المحاضرة: كيف يؤثر الذكاء الاصطناعي والبرمجة على الهندسة المعمارية

📌 المقدمة:
- في هذه المحاضرة، تحدث المهندس Naveed عن استخدام Python والبيانات لتحسين العمارة الفعلية الواقعية.
- شرح كيفية استخدام البرمجة لدمج البيانات مع التصميم الهندسي لتحسين الكفاءة والجماليات.

📌 البرمجيات المستخدمة:
1. Rhinoceros: برنامج شائع يستخدمه المهندسون المعماريون لنمذجة ثلاثية الأبعاد.
2. Grasshopper: مكون إضافي داخل Rhinoceros يتيح البرمجة الخوارزمية.
3. Python: يستخدم داخل Grasshopper لكتابة الأكواد وتحليل البيانات.

📌 طريقة العمل:
- البرمجة تبدأ من مكون Python داخل Grasshopper، حيث يتم استخدام المدخلات (كالبيانات الهندسية) لتحليلها وإنتاج مخرجات (كالأنماط أو الأشكال الهندسية).
- تتطور العملية مع إضافة بيانات إضافية، مثل المسافات بين النقاط أو الاتجاهات، لتشكيل تصميمات معمارية متقدمة.

📌 أمثلة تطبيقية:
- *جدران الطوب*: كيف يمكن تدوير كل طوبة بناءً على بيانات معينة للحصول على نمط جديد.
- *الواجهات*: تعديل اتجاه النوافذ لتجنب أشعة الشمس المباشرة وتحسين كفاءة الطاقة.

📌 تحديات معمارية وحلول رقمية:
- تحليل الراحة البصرية في المباني واستخدام الخوارزميات لتحليل تأثير الشمس على واجهات المباني.
- تم تطوير أكواد Python لتحليل الأجزاء الأكثر عرضة للوهج في الأسطح الزجاجية، مما ساعد على تحسين تصميم المباني لتقليل هذه المشكلة.

📌 كيف يتم تحليل المشكلات:
1. جمع البيانات: تحليل مواضع الشمس طوال السنة ومدى تأثيرها على المباني.
2. تحليل الفتحات: تحديد الأجزاء التي تسبب مشاكل في الوهج، وتعديل تصميم الأسطح لتقليل هذه المشاكل.
3. تحسين التصميم: استخدام الأكواد لتحسين التصميم مع الحفاظ على المواد إلى الحد الأدنى.
4. استخدام الخلايا الحركية: خلايا تفتح وتغلق للتحكم في ضوء الشمس المباشر عبر المبنى.

🛠️ التطبيق العملي:
هل تريد دمج الذكاء الاصطناعي في مشاريعك المعمارية؟ إليك الخطوات الأساسية:
1. تعلم Python والبرمجة الخوارزمية باستخدام Grasshopper وRhino.
2. قم ببدء مشاريع تجريبية بسيطة مثل إنشاء واجهات تعتمد على البيانات.
3. استخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل الواجهات، تحسين الكفاءة البصرية والطاقة.

🧱 تحدي تطبيقي لك:
قم بتصميم واجهة مبنى تتحكم في كمية الضوء الطبيعي عبر اليوم باستخدام Rhino وGrasshopper. ضع في الاعتبار تحليل أشعة الشمس وراحة المستخدمين.

رابط المحاضرة : https://youtu.be/Zb_ybUZYZJ0?si=3HPlGusS3dhQ2S-T
تطبيق على حالة الاستخدام الاولى : يعتمد التصميم المفاهيمي لهذا المبنى العسكري على استلهام الشكل الرمزي للبصلة، والذي يمثل طبقات الدفاع والحماية والاستخبارات. كل طبقة من المبنى مصممة بعناية لتعكس العناصر الاستراتيجية المختلفة للعمليات العسكرية. الطبقة الخارجية الأكثر سلاسة وحدةً تمثل الدرع الخارجي القوي، وهي مصنوعة من مواد عاكسة ودائمة مثل الفولاذ أو التيتانيوم، مما يرمز إلى القوة والحداثة. بينما تتحرك الطبقات نحو الداخل، تنتقل المواد إلى عناصر أكثر صلابة وثقلًا مثل الجرانيت والرخام، مما يعكس الطبيعة الراسخة التي لا يمكن اختراقها للاستخبارات العسكرية والعمليات داخل المبنى. تضيف الألواح الزجاجية بين الطبقات لمسة من الشفافية والانفتاح إلى التصميم، مع الحفاظ على الإحساس بالأمان، حيث تكشف فقط عن مشاهد محددة من الداخل. يتضمن التصميم الإضاءة الخفية عن طريق شرائط LED مدمجة بين الطبقات، مما يعطي المبنى توهجًا ناعمًا ليلاً، ويمثل التدفق المستمر للاستخبارات والعمليات حتى في الظلام. الشكل البصلي لا يخدم فقط كتصميم معماري وظيفي، بل أيضًا كاستعارة للتعقيد المتزايد لآليات الدفاع، حيث تساهم كل طبقة في إحساس عام بالحماية والقوة. من منظور جوي، يظهر المبنى كقلعة ضخمة متعددة الطبقات، تجمع بين التكنولوجيا العسكرية المستقبلية والعناصر المعمارية التقليدية، مما يجعله رمزًا للدفاع الحديث والقوة الدائمة. البيئة المحيطة تكمل التصميم، سواء كان الموقع في منطقة حكومية حضرية صارمة أو في مشهد صحراوي، حيث يقف المبنى كرمز هائل للأمن الوطني والقدرة العسكرية.