分子键

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视频: 分子键

视频: Lec16 化學(一)-103學年度 4-4 大分子的分子鍵結理論 (VB + MO Theory) 2022, 十二月
Anonim

乍一看,新建筑沿用了校园综合体已经熟悉的“佳能”:形成矩形平面图的实验室建筑围绕着院子。但是,在纳米系统研究所的情况下,困难在于为其分配了非常小的区域。加州大学洛杉矶分校的校园是该州最密集的校园,在该州各个城市中有9个校园,其总建筑面积的三分之一用于停车场。就新研究所而言,它的场地被一个巨大的多层车库所包围。

同时,该大学至少需要11层实验室和办公室来容纳这个科学组织,这是美国政府倡议创建的四个组织之一,并参与了将纳米技术引入生产的过程。合理的解决方案是建造一座塔式建筑,但根据Vignoli的说法,在这种情况下,在不同实验室和部门工作的专家“即兴”合作的机会将很小。研究人员将无处可寻,他们的生产力将会下降。

因此,建筑师决定建立新学院的水平建筑,该建筑具有广阔的公共空间-走廊和庭院,研究人员可以在此交换意见。

因此,维尼奥利将建筑物分为两部分-八层楼(半隐藏在地下)和三层楼,这是在停车场上方的矩形砖``塔''上举起的,这些砖头标志着两座建筑物的拐角处研究所。两座建筑物之间的连接既可以通过沿着建筑物周边穿过的走廊,也可以通过在不同方向上穿过建筑群庭院的“桥梁”网络来实现。与那些谨慎的塑料镶板外墙相比,这个庭院看起来像是一个未来都市的碎片。在这些“空中走廊”的坡道上,研究机构的不同部门之间应该建立起科学联系。

因此,在整个建筑物中,只有八层建筑物“牢固地站立在地面上”,而研究所大楼广场的其他三个部分则被抬高到其上方。建筑师认为,这是将来轻松扩展该建筑群的绝好机会:就像现有的三层楼一样,在停车场上方可以再建三个实验室侧楼。

但是,该项目唯一能暗示其隐藏优点和外部异常变化的元素就是可以忽略所谓的元素。校园的“科学院”是研究所礼堂的陶瓷砖。它打破了建筑物外墙的对称性,并成为建筑物正门的识别标记。

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