Jiri Vitek
BOOK 2020
architecturalPORTFOLIO
cv
MArch.ing.arch.ing. Jiri Uran Vitek graduated in Civil Engineering and Architecture from Brno University of Technology (2006) and the Faculty of Architecture of Brno University of Technology (2009), studied at Die Angewandte in the ZAHA HADID studio in Vienna (2012-2016) and finished Master Program IoA at die Andgewndte Vienna in Studio Hani Rashid with Thesis HydrogenIsland 2020. He is engaged in designing and researching in the field of digital/parametric architecture and in free art, where the focus is on discovering new structures. He teaches at the Faculty of Architecture in Brno, is a co-founder of the architectural studio VasiArchitekti, leads the Experimental Laboratory of Architecture: JVA and BioTectArchitect. Awards: 1st place in invited competition for new pavilion at BVV Brno, 2007 (together with J.Sedlák, V.Medková, not realized), 1st place in public competition for modification of Svoboda Square in Znojmo, 2009 (with J. Sedlák, J.Kopec, O.Bartůšek, P.Hurník, unrealized), 3rd place in the public competition at the English Square in Pilsen, 2009, (together with J.Sedlák, J.Kopec, O.Bartůšek, P.Hurník, (3) shared place in the public tender for the Revitalization of Agricultural Object in Doubravník (PP2015, together with: J.Kopec, J.Železný). 1st place in the competition for the entrance building of the Botanical Garden 2017 (together with Fránek Architects), reward House of the Future 2017 Workshops: Cultural Space PARDUBICE 2009 / Living Room installation - together with J. Kopec, J.Sedlák /, SpringChalange 2011, Angewandte, Wien / grasshopper, fabrication /, SpringChalange 2012, Angewandte Wien / grasshopper, fabrication /, Drift and Dreams 2013, 3D dreamer, Wien / MAYA, Zbrush /, ECOTYPE 2014, 3D dreamer, Bratislava / Grasshopper /, Digital Summer 2014 organized by UMPRUM | Re.Code.Nature | Co-de-it | CIEE / processing /, Iterative Interpretations 2014, Bratislava / Anemone, Grasshopper /, Santini Language 2015,2016,2017and 2018. Exhibitions: salon wooden buildings 2012 (rd Hluboke Dvory, with J.Zelezny); - independent exhibition Fluids 2013, galerye Brno; - Essence 2014 Wien, (CaveRoots, with I.Binica; Integro, with J.Park, S.Nabavi), language of the Santini and Successive Palimpsest 2019, miniGalery Brno He has collaborated with atelierArch.Design, Fránek Architects in Brno, X Architekten in Vienna, in Brno he leads architectural studio VášArchitekti.cz, co-founded SuperLabor, Hub of Architecture, ELA (experimental laboratory of architecture). 2020 founded BioTectArchitects. Teaching: At the Faculty of Architecture, Brno, he leads students of the studio AT2 - WS2017 CoherentComplexity, AT3 - WS2017 Successful Palimpsest 1, ZAN1 - SS2018 Kiesler ontology 1 / Best Zan Project Award -, Bohuslav Fuchs Award /, AT3- SS2018 Fuchse /, bachelor thesis House on the bank / best bachelor thesis, dean award /, ZAN-ZEN SS2019/ Best Zan Project Award, WS2019 - Canonical Vilas and Ecotopia among others.
MArch. ing.arch.ing. Jiri Uran Vitek vystudoval stavební inženýrství a architekturu na VUT v Brně (2006) a fakultu architektury VUT v Brně (2009), studoval na Die Angewandte ve studiu ZAHA HADID ve Vídni, s t u d i a d o k o n č i l u Hani Rashida master thesisi Hydrogen Island 2 0 2 0 . Zabývá se navrhováním a výzkumem na poli digitální/ parametrické architektury a volnou výtvarnou tvor-bou, kde těžiště spočívá v objevování nových struktur. Vyučuje na Fakultě Architektury v Brně, je spoluzakladatelem architektonické platformy VašiArchitekti, vede Experimentální laboratoř Architektury/ELA/ zabývající se vzděláváním v architektuře 21.12.2019 zakládá studio BiotectArchitects. Spolupracoval v letech 2007 a 2015 s ArchDesign, 2008 a 2017-2019 Franek Architects jako partner, od 2021 studio URAN Ocenění : 1. místo ve vyzvané soutěži na nový pavilon na BVV v Brně, 2007 ( spolu s J.Sedlák, V.Medková), 1. místo ve veřejné soutěži na úpravu Svobodova Náměstí ve Znojmě, 2009 ( spolu s J.Sedlák, J.Kopec, O.Bartůšek, P.Hurník ), 3. místo ve veřejné soutěži na Anglické náměstí v Plzni, 2009, ( spolu s J.Sedlák, J.Kopec, O.Bartůšek, P.Hurník), 3. sdílené místo ve veřejné soutěži na Revitalizaci zemědělského objektu v Doubravníku ( PP2015 , spolu s : J.Kopcem, J.Železným ). 1.místo Vstupní objekt Botanické zahrady, 2017 v ateliéru Zdenka Fránka, odměna v soutěži dům budoucnosti 2017, 1. místo vyzvaná soutěž Maršmelou 2, 2018v ateliéru Zdenka Fránka Workshopy : Kulturní Prostor PARDUBICE 2009 / instalace Obývací pokoj - spolu s J. Kopec, J.Sedlák/, SpringChalange 2011, Angewandte, Wien / grasshopper, fabrication /,SpringChalange 2012, Angewandte Wien / grasshopper, fabrication /, Drift and Dreams 2013 , 3D dreamer, Wien / MAYA , Zbrush /, ECOTYPE 2014 , 3D dreamer, Bratislava / grasshopper /, Digital Summer 2014 organized by UMPRUM | Re.Code.Nature | Co-deiT | CIEE / processing /, Iterative Interpretations 2014, Bratislava / Anemone, Grasshopper /, Santiniho Jazyk 2016 a další Výstavy : -salon dřevostaveb 2012 (rd Hluboké Dvory, s J.Zelezny ); -samostatná výstava Fluids 2013 , galerye Brno; - Essence 2014 Wien,( CaveRoots, s I.Binica; Integro, s J.Park, S.Nabavi) Santiniho Jazyk - minigalerie Fa Vut Brno, 2019, Sukcesivním palimsest, minigalerie Fa Vut Brno, 2019 Spolupracoval s atelieryArch.Design(2007), Fránek Architects v Brně(2008, 2016-2019), X Architekten ve Vídni(2015), v Brně vede architektonickou platformu VašiArchitekti.cz(2009-2019), Spoluzalozil SuperLabor(2014-2016), Hub architektury, ELA / experimentalni laborator architektury/. 2020 zakládá Studio BioTectsArchitects Na Fakultě architektury v Brně vede studenty ateliéru AT2 téma LS2017 Soudržná SLožitost., Sukcesivní palimspest I-4 (2017-2019) ( cena B.Fuchse), ZAN2018 : Kiesler onthologyI ( cena B.Fuchse), ZAN2019: Delirious BeautyI ( cena B.Fuchse), Kaninocké vily, Ecotopie 2019.
content 01/ design story selection of projects during 2009-2019 mapping design process Selection Project 02/ academic projects Studio Hadid Vienna 2012-2016 Ubiquitos urbanism : Complex city 2013 AirportCity London: Catalytic Egression 2013 make structure logic speak: FloatingShells 2014 Integro 2014 EmergentCluster 2016 03/Competitons 2007-2019 - selection projects AirportCity Prague 2015 Successive Skysraper 2016 LesPoumous 2019 Parking Facilities CZ 2019 04/Projects - selection 2007-2019 Vila jv.PH5/Paladio/2015 Parkovací dům Dolní Břežany 2017 house jv.H6.pe2019 skywalk klínovec 2018 05/ Realizations - selection 2007-2019 AcademicClub ESF 2017 housejv.H2.ce..2016 renovation of house in brno / jv.rH1.br.2016 house jv.H3.zr 2017 housejv.H4.no 2018 Hala Likos 2019 06/index 2005-2019
01/design story
2007 pavilion P, BVV, Brno, CZ competition
2008 House C, Prague, CZ study, project, realization
2008 Nude5 Aquarel on Paper 2011 Chapel in Lazanky Competition
2008 RGB2 graphic
2009 wired sculpture
2009 RGB4 acryl on canvas
2010 memorial of Aviatic Kaspar Competition
2013 Airport City London ZHstudio Vienna/Project
2014 FloatingShells ZHstudio Vienna/Project
2013 Complex City ZHstudio Vienna/Project Book 2019 Jiří Vítek
01/design story
2014 Integro ZHstudio Vienna/Project
2015 Rings study
2015 geometry study
2014 Light3 study
2014 New Church Tower in Plzen, CZ competition
2014 Protozoon Competition
2014 Boat ZHstudio Vienna/Project
2015 View Tower CZ Competition
Book 2019 Jiří Vítek
01/design story
2015 house Z, CZ realization
2016 Emergent Cluster ZHstudio Vienna/Project 2016 Successive Skyscraper Competition
2015 Stigmergy study
2016 GoldenSquare I-IV. acryl on canvas
2016 KOMA Exhibition Instalation
2016 AcademyClub.ESF Brno, Cz Realization
2016 AirportCity Prague, Cz Competition
2016 house N, CZ Realization Book 2019 Jiří Vítek
01/design story
2017 Language of the Santini, CZ workshop
2017 Botanic Garden Entrance, Prague , CZ Competition / FranekArchitects
2018 Liko-vo, CZ Realization / FranekArchitects 2018 School in Chyne, CZ Competition
2018 Lesy headquartes Concept Study
2019 LesPoumous Competition
2019 parking Facilities, CZ Competition
Book 2019 Jiří Vítek
02/ academic/research projects
academic/research projects INDEX
akademické a výzkumné projekty Index: 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Studio project Complex City / a research Studio Hadid Vienna Studio projekt Airport City London / a research Studio Hadid Vienna Studio Projekt tectonic articulation-FloatingShells/ a research Studio Hadid Vienna CaveRoots -energy design / a research ED at DieAngewandte Vienna Studio Project - Integro / a research Studio Hadid Vienna Emergent Cluster - prediploma / a research Studio Hadid Vienna Santiniho Jazyk I / architectural workshop Zdar nad Sazavou Coherent Complexity / teaching studio Fa Vut Brno.CZ Strictly Parametric / teaching studio with Jan Pernecky Fa Vut Brno.CZ Succesive Palimpsest I/ teaching studio Fa Vut Brno.CZ Succesive Palimpsest II/ teaching studio Fa Vut Brno.CZ Succesive Palimpsest III/ teaching studio Fa Vut Brno.CZ Fabia vs. Ferrari/ teaching studio Fa Vut Brno.CZ ZAN KieslerOnthology I / teaching studio Fa Vut Brno.CZ Succesive Palimpsest IV Delirious Brno/ teaching studio Fa Vut Brno.CZ ZAN Delirious Beauty I / teaching studio Fa Vut Brno.CZ Future of Living in Village / teaching studio Fa Vut Brno.CZ Ecotopie/ teaching studio Fa Vut Brno.CZ
02/academy projects
ubiquitos urbanism : ComplexCity zaha hadid studio vienna / studio project 2013
the objective of this experimental study project was to create a conceptual layout for a site, to cover 3000x3000m, to develop a coherent masterplan, to build a new city. the global urban population increases, so let’s focus on making them better. city is a medium (medium=the sourrounding enviroment, an intervening substance trough which signals can travel as a means for communication) the modern city is a super-society where nothing exists by itselfs, without context and without fixed ties to the surroundings. that is why the individual themes overlap and merge in many different directions and layers. Cílem tohoto experimentálního studijního projektu bylo vytvořit koncepční rozložení lokality, 3000 x 3000 metrů, vytvořit soudržný Masterplan město je médium (médium = prostředí okolí, zasahující látka skrz které signály mohou cestovat jako prostředek komunikace) moderní město je super-společnost, kde nic neexistuje samo o sobě, bez kontextu a bez pevných vazeb na okolí. Proto se jednotlivá témata překrývají a slučují se v mnoha různých směrech a vrstvách. okolí, zasahující látka skrz které signály mohou cestovat jako prostředek komunikace)
we are living in the age of internet. interNET. interconnected network. the city is urban structural network consisting from 6 platforms mixed together, 6 systems - infrastructure, residential, working, shops/retail, recreation, culture. we have been observing, how they are reacting, interacting with each others, how they are communicating between them, how they are influencing surroundings and also one to other. we have been looking for new ways of organizing this all systems in one territory. for new methods of communication. for the best way how to overlap all this systems together, they should ciruclate in the urban space all together in harmony, they should behave as one unit, one entity, one COMPLEX. not just to build something, but also take in mind necessity of green places in community of the people and harmony.
žijeme ve věku internetu. Internet. propojená síť. město je městská strukturální síť skládající se ze 6 smíšených platforem, 6 systémů - infrastruktura, obytné, pracovní, obchody / maloobchod, rekreace, kultura. pozorovali jsme, jak reagují, jak spolu komunikují, jak mezi sebou komunikují, jak ovlivňují okolí a také jedno s druhým. hledali jsme nové způsoby organizace všech těchto systémů na jednom území. pro nové způsoby komunikace. pro nejlepší způsob, jak překrývat všechny tyto systémy dohromady, by se měly společně pohybovat v městském prostoru v souladu, měli by se chovat jako jedna jednotka, jedna entita, jeden KOMPLEX. propojení architektonické struktury s krajinou, přírodním systémem.
Project by Eva Blšáková, Jiří Vítek
Book 2019 Jiří Vítek
02/academy projects
AirportCity London : Catalytic Egression zaha hadid studio vienna / studio project 2013
Our agenda entails the development of a framework in which the elements of a complexly layered, continuously differentiated, polycentric urban form are ordered. This urban development stretches between London and the planned airport situated on the Thames Estuary. Airports and their immediate environments are increasingly becoming 21st-century commercial anchors, taking on many features of retail destinations and business centers. The development begins with the growth of the public transportation which connects the airport with the center of London. Nodes of various transportation types (train, subway and bus) are distributed with regards to walkable distance and the speed of the particular type of transportation, which results in continuous hierarchical network. program (residential, office, recreation, culture, retail). Distribution rules are defined through the program types relation to each of the generated information maps, as well as to each other.
“Information maps” created through the analysis of the transportation network (travel time, integration, centrality, etc.) become the driver for the distribution of program (residential, office, recreation, culture, retail). Distribution rules are defined through the program types relation to each of the generated information maps, as well as to each other.
Additionally, other environmental influences were translated into information maps : A map of noise emitted by transportation infrastructure (mostly airplanes, largely impacting residential areas) as well as proximity to the water within the peninsula area.
Book 2019 Jiří Vítek
02/academy projects
The created polycentric, heterogeneous urban fabric is not differentiated through streets or zoning, but rather by a system of fast movement , with quick access to public transportation, and slow movement, related to culture and leisure areas. These two path patterns are “carved” into the urban mass, becoming the organizational and navigational system of the city. Retail expresses itself as negative volume attached to public circulation paths or hubs, while recreational program (sport fields, parks) relate to slow circulation paths, expanding them and creating porosity in the built mass. These zones of porosity become meeting points for the community and connect blocks with one another..
Dále byly do informačních map převedeny další vlivy na životní prostředí: Mapa hluku vyzařovaného dopravní infrastrukturou (většinou letadel, převážně ovlivňujících obytné oblasti) a také blízkost vody v oblasti poloostrova. Vytvořená polycentrická, heterogenní městská tkanina se neliší ulicemi nebo územními územími, nýbrž spíše systémem rychlého pohybu, rychlým přístupem k veřejné dopravě a pomalým pohybem souvisejícím s kulturou a oblastmi volného času. Tyto dva vzory cest jsou „vyřezány“ do městské mše a stávají se organizačním a navigačním systémem města. Maloobchod se projevuje jako záporný objem připojený k veřejným oběhovým trasám nebo rozbočovačům, zatímco rekreační program (sportovní hřiště, parky) se týká pomalých oběhových cest, rozšiřuje je a vytváří pórovitost ve stavbě. Tyto zóny porozity se stávají místem setkání pro komunitu a propojují bloky navzájem.
Naše agenda zahrnuje development principu, Development začíná růstem veřejné dopravy, ve kterém jsou uspořádány komplexně vrstvené která spojuje letiště s centrem Londýna. prvky, kontinuálně diferencované, polycentrické městské formy. Uzly různých typů dopravy (vlak, metro a autobus) jsou rozloženy s ohledem na pěší vzdálenost a Tento městský rozvoj je umístěn mezi Londýnem a rychlost konkrétního druhu dopravy, což vede k plánovaným letištěm na ústí Temže. nepřetržité hierarchické síti. Letiště a jejich bezprostřední prostředí se stále více stávají komerčními strukturami 21. století, které využívají mnoho funkcí maloobchodních destinací a obchodních center.
program (obytný, kancelářský, rekreační, kulturní, maloobchodní). Pravidla distribuce jsou definována prostřednictvím vztahu typu programu ke každé z vygenerovaných informačních map, jakož i k sobě navzájem.
Project by Aiste Dzikaraite, Alexandra Mnich, Phillipp Hornung, Horatiu Valcu, Lin Wang, Lu Jiaxing, Jiri Vitek, Erich Pratsch, Eva Blsakowa
Book 2019 Jiří Vítek
02/academy projects
make structural logic speak :Floating Shells zaha hadid studio vienna / studio project 2014
Situated on the waterfront of East River, next to UN Headquarters, our project represents an urbanistic and architectural iconic articulation on the grid of Manhattan, a cluster point for the horizontal pedestrian movement and a vertical articulation in relation with buildings around, closing in frames, depending on different perspective points, other iconic building of New York City, such as UN and Chrysler Building. Developed on a large plot, almost like a replica of the UN Headquarter’s site, it concentrates different programs such as: performance art center (grand theater, concert hall, multifunctional hall), completed by spaces for library, restaurant, cinema, galleries, activating on a horizontal circulation people attracted by the two plazas described by the building’s architectural design.
In relation with the high-rise character of Manhattan, precisely outlined by the invisible curves described by the maximum points of the buildings surrounding our plot and coordinated by
Book 2019 Jiří Vítek
02/academy projects
alternated sets of regulations, which are based on two distinct approaches, both sets concerned with daylight at street level, this structure vertically grows by overlapping a macro-structure obtained by three floating shells. In this case, new programs are enlightened,such as offices and residential (hotel), which. in accordance with urbanistic analysis, their presence is truly argued.
Structurally is based on shells structure optimization with natural force flow and deformation which is used for form finding. Deformation is analysed and recomputed for optimal material displacement and stress lines of shell are translated into the structure’s pattern. The mega structure of roof is hanged on the supporting system represented by vertical cores. The optimal shape represents tectonic articulation of architectural structure and her behaviour.”
Project by Ioana Binica, Jiri Vitek, Lin Wang
Book 2019 Jiří Vítek
02/academy projects
Integro zaha Hadid Studio Vienna / studio project 2014
We create a coherent system parametrically generating optimal construction based on the definition of the boundaries, environmental and functional requirements. Each element of the system is generated due to needs and atmosphere of the space that it is surrounding and potentially is served as interior fixtures and furniture. The structure consists of linear elements that articulate flow of the forces in the whole building; structure passes from the ceiling to the walls and the columns. The density of the structure is defined by the functional requirements such as open space or private space. Computational design tools, such as Karamba and Grasshopper allow us to develop and optimize the structural system defined as ForceFlowFinder.
In this project, we manage to form a unified structure containing all architectural elements. After experimenting various iterations for our base network (as an input to be analyzed and optimized by Karamba), we use a voronoi-like algorithm to specify the relation of the programs and their individual architectural value. This network integrates all elements together, and is refined and optimized in the next steps of the process to result in a coherent unified structure that is merged into architecture. The same algorithm is applied on car and boat that becomes an element of INTEGRO. “INTEGRO” is not a house or vehicle. It is an integration of modern technologies as a unified space.
Book 2019 Jiří Vítek
02/academy projects
Book 2019 Project by Jiri Vitek, Junghwo Park, Saba Nabavi Tafreshi
Jiří Vítek
02/academy projects
Emergent Cluster Zaha Hadid Studio Vienna /prediploma project 2016
Book 2019 Jiří Vítek
02/academy projects
Text : Smooth and Stripped Space published in A+U 2018
DIAGRAM PROPOJENÍ, SOUTĚŽ NOVÁ MĚSTSKÁ TřÍDA ŽďÁR NAD SÁZAVOU, 2017 DIAgRAm OF CONNECTIONS, COmPETITION NEw CITy bOULEVARD žĎáR NAD SázAVOU, 2017 Autoři Authors: Jiří Vítek, 2017
STRUkTURA ARChITEkTURy mĚSTA / DOmy
DIAgRAm SOUSEDSTVí / Síť
STRUkTURA ARChITEkTURy mĚSTA / DOmy
DIAgRAm SOUSEDSTVí / Síť
STRUkTURA ARChITEkTURy mĚSTA / DOmy
DIAgRAm SOUSEDSTVí / Síť
STRUkTURA ARChITEkTURy mĚSTA / DOmy
DIAgRAm SOUSEDSTVí / Síť
DIAGRAM PROPOJENÍ, WORKSHOP OPAVA, 2017 DIAgRAm OF CONECTIONS, wORkShOP OPAVA, 2017 Autoři Authors: Jiří Vítek, 2017
228
VEDECKÁ ŠTÚDIA SCIENTIFIC STUDy
Hladce pruhované město The Smooth Striped City Jiří Vítek
Smooth striped space1, framed by a city’s elastic properties, is the exploration of everyday rhythms and changes in a smooth and soft manner. If we would like to generate a city, it is necessary to provide some rules and boundaries, but at the same time, the process must remain as open as possible, and errors and deviations should be invited more often than denied. The evolution of a system is an opportunity to move to the next branch of a genome. Emergence states help new qualities to appear: improvisation is a natural part of the process of creating and leading to randomness. Yet we are capable of understanding randomness as patterns or signals. When we see a certain pattern that could be seen as a signal, this pattern can then be used in the next creative process. And, subsequently, a new language emerges from the system and can be further developed as the new agenda of the urban design. Due to the massive evolution of computers and the enormous growth of their computation power, architects are able to work and manipulate giant amounts of data in real time. Exact methods such as simulation or optimization are used to generate and predict the behaviour of users and architectures. The main aim of urban design should be to provide as elastic a plan as possible. This plan should define private and public space and allow the users the maximum possibilities and freedom to build. To this end, we seek such tools and methods that are elementary but also sophisticated, which can define, with only a few rules, coherent and rich environment situations. The present contribution started as a pre-diploma thesis at Die Angewandte in the Zaha Hadid studio as an Emergent Cluster project and had been applied and tested in several competitions. The smooth and striped methodology could be understood as a bottom-up system drawing upon the idea of smooth regulation lines (woolly path) a rhizomatic street system which generates differentiated urban cells. In these cells, we then evolve the solar envelope based on a genetic algorithm and solar exposition calculation. Public space is translated as an urban field (S. Allen) to provide better navigation and orientation of users. The digital possibility of working with an entire city part down to the smallest part of the street is the greatest benefit of computer-aided design. Thanks to the generative design, we can share qualities of the whole with their parts.
A&U 3 – 4 / 2018
The Neighbourhood – Maps of Connections The first analysis shows urban patterns in existing structures and their changes resulting from the designing process. The presence of a building is taken as a point and is considered as a cornerstone of a city structure. Closeness or interaction of relationships is analysed in terms of distances and neighbours. We could start with the 3 closest points to draw readable patterns, which should be understood as a structural diagram of coherency of a city structure (map of connection). Discerning, for instance, a street or square in old city structures (such as a medieval self-growing city) is very clear, but it is hard to see a clear pattern in modernistic structures. Using this method, a visualisation becomes possible of what kind of a structure we are designing, thus making it easy to control the pattern in a design process. Diagrams generated with these analysis clearly show the coherency and density of the design.
Smooth Net (Grid) – Woolly Path The smooth grid is based on research of Frei Otto – the woolly path (2), involving the use of physical experiments to define a smooth grid. The parametres of physical behaviors are translated into a digital system. We used agents systems where 3 basic rules are employed: Alignment, Separation and Coherency as well as stygmergi. (5) First of all, the systems were tested in the abstract area define behavior and capacity. Once the system can be controlled in a certain, preferred way, we apply it to the context. Our aim was to define differentiated and well-orientated spaces which are smoothly connected into an existing street pattern.
Cellula Urbana The sizes of parcels (urban cells) are definitive for the future character of the city. Small cells (10 – 18 m wide) provide the capacity for low-rise residential use, while middle-width cells tend to be used for office and retail, and big cells for urban clusters, complexes and stadiums. The main innovation lies in the richness of the network and the possibilities of generating clusters of cells. Using attractors, morphological data as well as entrances, traffic points and important vista points, we merge the data in a single coherent code which generates the cells. Optimalization will create a smooth grid with the given properties of the whole system.
229
The Solar Envelope
The Architectural Field
One of the key themes in defining a space or regulating a city is the solar envelope. This concept is based on “zoning low” produced by Hudge Ferrise and the research of Ralph L. Knowlese, who define the solar envelope as a basic urban tool. The solar envelope defines the maximum possible built-in volume with respect to the shading of neighboring envelope objects. It determines the polygon of the building plot, which can range from elementary geometric forms to rugged polygonal shapes. There is no flat roof, as the top points are joined by their own polygon and create a differently sloping roof area according to the specific context. Using the genetic algorithm, we then seek the optimal solution to the set points, the maximum volume and the maximum exposure to the sun. The program can examine a large number of envelopes at single a time, hence as a result, the system looks for such a possibility that the whole newly proposed part takes into account the shadowing of itself and the context of the place, i.e. the surrounding objects, therefore, no block objects (maximum volume) so that the total volume passes the beams to the adjacent envelopes. Another change is the possibility of measuring the entire spectrum of the sun‘s movement, not just at a specific hour but, for example, a whole day. Using meteorological data, we can include the number of cloudy days. Setting the resolution of the measured area creates a sunbathing gradient where it is easy to increase the accuracy of the high-resolution measurement. Another key moment is the number of checkpoints in the envelope polygon. With only 4 polygon vertexes, the cut of the block is relatively simple, but when the number of vertexes increases, we arrive at far more complex envelopes. The envelope tendency then naturally accents the corners and creates a rich platform that forms an extremely high development of the original language of the city. In a situation where several envelopes are generated, we achieve great complexity and richness of structure while maintaining a unified and coherent language. The resulting architecture is thus aptly fitting for its rich and self-growing urban context. Another basic parameter is the inclusion of the vista – view or navigation ray rule. Defining the vista as the ray of visibility, we can say that visual navigation and orientation allows us to construct a system of nodal points – i.e., built landmarks. We can compare the situation with the classical urbanistic techniques of the city‘s Lynch image. Whenever the envelope collided with the vista ray, the algorithm received feedback from the wrong solution and looked for another option where there is no collision.
When applying a field to a city area, the deformation and course of the flows are evident. Input field parameters are similar to those used in creating a smooth net. The existence of buildings – objects is represented by a point as well as the inputs, significant dominations and the like. Each project asks for its own interpretation of the context and hence its own input data. However, when generating a field based solely on the existence of objects, we obtain a readable flow diagram in the city. Subsequent enrichment of the field receives feedback, as the intervention will distort the flow. When designing new buildings or interconnections, we can, as in the defining of a smooth network, monitor our design as a whole. By violent insertion of the connection, a dramatic torsion of the field is provided, where the fluidity breaks down. Transforming a field into the heterogeneous language of the project (eg the geometry of Jan Blažej Santini - Aichl's famous chapel) interprets the topic into a local context. The array serves as a master matrix that must be further architected, otherwise it will not fit into the system where it is applied and does not assume the necessary meaning. The idea of parametric regionalism is based on the search for key context properties, which are further distributed locally and translated into a new language. Thanks to this system, we can enrich the urban carpet with the necessary meaning and information, a ide derived from the understanding of the Palladian villa as a sum of parts and a whole, where each part of the system carries both information. Applied to the class of an entire town, in Žďár, we can convey in a single system a global quantity of information about the Santini Chapel and information about local moments. Geometry thus responds to the spatiality of the public space, creating a legible pattern – the signal. And in turn, this signal is interpreted as a seismological map for differentiation of functional use – transport, parking, cycling, walking. The stone blocks are attracted by the Santini field and there is a color and material distribution in the vicinity. In conclusion, we are able to redefine and generate complex dynamic systems, based on accurate data and analysis, thanks to contemporary design and research techniques. The variability and design flexibility allow us to optimize and articulate the new architecture in a new language while maintaining the context and its richness. The shifting of the whole architecture paradigm, based on the considerable development of many industries, disturbs the framework of extant modern architecture built on lack and poverty. No longer is it possible to insist on the teachings of modernity: austerity has been replaced by comfort, scarcity by consumption, and the hierarchical dissemination of knowledge is replaced by the sharing and complete availability of information and data. The whole system has changed and the endurance of the modernist city concept is absurd. It is necessary to redefine the whole ontology of the structure of the city. What will it be based on? To integrate morphology and architecture, natural typology, social structure or integration of program structures? It is possible to improve the city.
230
vedecká štúdia scienTiFic sTudy
HLADKÁ SÍť, SOUTĚŽNÍ PROJEKT BVV SmOOTh gRID, COmPETITION bVV Autor Author: Jiří Vítek, 2017
V našem případě strukturu města pomocí určitého počtu sousedů. Vytváříme tak mapu propojení, ze které lze vyčíst, kde město je a kde není spojeno. Nárůstem počtu spojení roste visibilita fenoménu. V navrhování tak můžeme této metody využít pro okamžitou reakci systému, kde uvidíme, jaký vliv má náš zásah na celkovou síť. Můžeme tak zpřesnit lokaci zásahu. Struktura, kterou vytváří přítomnost architektury, nám jednoduchým diagramem ukazuje soudržnost či nesoudržnost systému organizace objektů ve městě. Přítomností architektury rozumíme existenci budovy či architektonického objektu. Běžným způsobem nazírání na strukturu města je takzvaný „schwarz“ plán, kde zobrazujeme vyčerněné objekty, a tím prázdné a plné plochy. Tento způsob ale neumožňuje vyhodnocovat a vizualizovat vazby mezi objekty. Diagram sousedství je založen na spojování nejbližších sousedních bodů, kde jednoduchá analytická metoda spočívá v hledání sousedů z každého jednotlivého bodu. Každý bod samostatně hledá ze všech ostatních bodů tři a více nejbližších sousedních bodů, mezi kterými nakreslí spojovací linii. Bod je střed obrysu budovy. Vytvořené obrazce jasně ukazují soudržnost či nesoudržnost struktury ulice, náměstí, clusteru, sídliště či celého města. Diagram lze zvýraznit zvýšením počtu hledaných vazeb – počtu a vzdálenosti sousedících bodů. Vzdálenost je vyjádřena barevným gradientem spojovací linie. Vazby je dále možné analyzovat se vztahem na propojenost veřejného prostoru, kde místo středů budov používáme vchody a vjezdy, významné orientační body, body významného programu, jako jsou instituce, školy, univerzity, nebo dopravní infrastruktury, jako jsou křižovatky, přestupní body a terminály. Tato jednoduchá metodika ukazuje diference mezi jednotlivými urbanistickými strategiemi a etapami. Je jasné, kde vzniká těsná ulice a kde se struktura rozpadá v nedefinovatelnou část města. Při následném urbanistickém zásahu tak můžeme snadno testovat, jaký vliv bude mít přidání či odebrání objektu na celou strukturu, jakou těsnost vazeb můžeme vytvořit či jaký charakter místa bude výslednicí aplikace. Pomocí jednoduchého genetického algoritmu můžeme lokalizaci přenechat matematice, a tedy hledat ideální vazby a vzdálenosti. Tuto analýzu jsem definoval poprvé na workshopu Opava – struktura – systém města (2017), kde byly analyzovány různé městské části. Rozdíly mezi historickou jádrovou strukturou, zahradním městem, modernistickou strukturou jsou obligátní, ovšem je až neuvěřitelné, jak je pro urbanismus obtížné dosáhnout koherentní a čitelné struktury. Z analyzovaných částí bylo viditelné, že žádná strategie nedosáhla svého naplnění. Nejúspěšnější byla etapa postklasicistního blokového „lavického“ města, kde jsou celistvé tři bloky. Zbytek se rozpadá na koláž města. Následně jsem tuto analýzu zadal studentům výzkumného projektu Sukcesivní palimpsest, který vedu v Brně na fakultě architektury. V Brně jsme pokročili dále, kromě mapy propojení jsme sledovali místa a struktury, co se týče programového složení, věkového složení uživatelů, atmosféry a charakteru objektů a míst. Zajímavým výsledkem byla uzavřenost sídliště Lesná do čitelného oválu s prázdným středem. Rezidenční objekty jsou v lokálním měřítku rovnoběžné, ale v globálním měřítku jsou organizovány do clusteru tak dobře, že dochází k souvislému propojení v celek. V rámci dotazníkové části analýz bylo toto komunitní propojení potvrzeno. Prázdný střed slouží jako park, veřejný prostor. 232
vedecká štúdia scienTiFic sTudy
HLADKÁ SÍť – AGENTOVÝ SYSTÉM STIGMERGIE, VEřEJNÝ PROSTOR PřED TERMINÁLY 1 A 2 LETIŠTĚ VÁCLAVA HAVLA V PRAZE SmOOTh gRID – AgENTS SySTEm – STIgmERgy , ThE PUbLIC SPACE IN FRONT OF TERmINAL 1, 2, VACLAV hAVEL AIRPORT IN PRAgUE, COmPETITION Autoři Authors: Jiří Vítek, michal mačuda, Jakub kopec, grafický design: marek Chmiel, 2015
Jakési zobecnění těchto experimentů vede k termínu patern. Jeho čitelnost, napodobitelnost a opakování definují úspěšnost strategie. Město opakuje mnoho různých paternů, některé jsou typické etapou, ale i velikostí, kontrolovatelností, seřízeností. Lze sledovat také jednotky – jedinec, rodina, společenství. Tak můžeme brát počet propojení, čistou abstrakcí můžeme nahradit množství konektivit číslem. Jednoduše lze vyjádřit: Jedinec 1, Pár 2, Rodina 4, Společenství 22, Blok 100. Vznikne jednoduchý algoritmus, kdy už při konektivitě 3 nacházíme velmi jednoznačné paterny. Z této abstrakce lze sledovat, které paterny byly určeny rodinám (první republika 1920 – 1935, důraz na vilové čtvrtě), které velkým komunitám (modernistické sídliště 1950 – 1980) a které jednotlivcům (1990 – 2010).
Hladká síť – odmítnutí gridu Hladká síť vycházela postupně z výzkumů Freie Otta a jeho hladké sítě,2 kde jsme aplikovali agentové systémy pro vytvoření nových uličních struktur.5 Klíčovými hledisky byly intenzita propojení, velikost vnitřních buněk (definice parcel), minimální vzdálenosti, sdílení zdrojů a cest. V první části bylo definováno chování agentů, jejich vzájemné ovlivňování a směřování. Vycházeli jsme ze systému BOID (alignment, separace, koherence, stigmergie), počet agentů, jednotlivé úrovně nastavení parametrů byly nejdříve testovány na protoarchitekturách, tyto protoarchitektury byly podrobeny rozdělení na urbanistické situace. Některé výsledky vytvářely intenzivnější, veřejnější prostor, některé tendovaly k privátnějším a méně otevřeným situacím. Důležité je definovat kontextuální vhodnost nastavení tak, aby nedocházelo k disproporčním vazbám či tvrdým nárazníkovým situacím. Hladkost a přirozenost navázání nové uliční struktury na starou bylo klíčové.
Cellula urbana – urbanistická buňka Velikost parcel – urban cells – určuje a diferencuje budoucí charakter města. Malé buňky ve velikosti od 10 do 18 m průměru představují potenciál pro rezidenční budovy, střední buňky k vybavenosti kulturní a službami, velké buňky tendují k blokům a větším celkům – administrativní komplexy, stadiony, výrobní a logistické objekty, univerzity a další. Zásadní inovací byla metodologie vytváření sítě. U projektů Freie Otta se většinou jedná o vstupní body sítě, tj. konce ulic, křižovatky a podobně. V našem případě jsme implementovali
A&U 3 – 4 / 2018
233
DIAGRAM SOLÁRNÍ OBÁLKY, ZVÝŠENÍ POČTU POLYGONŮ DIAgRAm OF ThE SOLAR ENVELOPE, INCREASINg NUmbER OF POLygONS Autor Author: Jiří Vítek, 2015
DIAGRAM SOLÁRNÍ OBÁLKY, 4 POLYGONY DIAgRAm OF ThE SOLAR ENVELOPE, 4 POLygONS Autor Author: Jiří Vítek, 2015
hlavní vchody do objektů, zastávky MHD, významné body topografie. V první iteraci používáme definici polygonální sítě určující existenci elementu. Použitím jednoduchého principu nejbližších bodů lze vytvářet diagram zobrazující strukturální koherenci systému. Jednoduše lze vysledovat, kdy objekty tvoří soudržný shluk a kdy se naopak struktura rozpadá na elementy, které ačkoli spolu sousedí, nemusejí ještě vytvářet strukturu. Při zvyšování počtu hledajících sousedů vzniká komplexnější diagram, který je následně optimalizován. Optimalizací se setřou minimální rozdíly v síti při zachování jejího globálního systému.
Solární obálka – definice objemu Jedním z klíčových témat je, jak definovat a případně regulovat město tak, aby zůstala zachována jeho přirozená volnost a živost, která umožní svobodné a demokratické zacházení s prostorem. Současné územní a regulační plány počítají s výškovou plošnou regulací počtem podlaží či indexem zastavěné plochy. Oproti tomu nejúspěšnější patern hustého historického města vykazuje velmi vysoké indexy, které byly zavrženy s ohledem na proslunění objektů. Boj o světlo se stal jedním z hlavních hybatelů růstu města. Tento fenomén je znám již od Hudge Ferrisse – Zoning Law, který definoval zónovací obálku pro newyorskou mřížku. Jeho definice vycházela z geometrického principu vertikálního zeštíhlování. V šedesátých letech na Ferrisse navázal výzkum losangeleského 234
vedecká štúdia scienTiFic sTudy
architekta a pedagoga Ralpha L. Knowlese, který definoval solární obálku jako základní urbanistický nástroj.6 Používal analogových metod, seřezávání základní geometrie dle solárního paprsku tak, aby bylo v co nejvyšší míře dosaženo oslunění. Tuto metodu posouváme dál a místo analogových metod používáme digitální model v kombinaci s genetickými algoritmy. Solární obálka definuje maximálně možný zastavěný objem s ohledem na zastínění sousedních objektů – obálek. Obálku předurčuje polygon stavební parcely, který může být od geometrických primitiv po členité polygonální tvary. Do všech vrcholů obrysového polygonu jsou vloženy pomyslné vertikální osy, po kterých se může volně pohybovat bod definující výšku obálky. Každá osa má svou vlastní doménu možností, tedy výška horního polygonu může být v každém jednotlivém vrcholu jiná. Tím vzniká bohatost horní plochy. Nevzniká tedy plochá střecha, jako je tomu v případě modernistického uvažování při soudobých regulačních či územních plánech. Horní body jsou spojeny polygonem a vytvářejí různě zešikmenou plochu střechy dle konkrétního kontextu. Na takto definované plochy jsou promítány paprsky slunce dle konkrétní měřené polohy a lokace místa. Na ploše se měří aktuální expozice slunci a tato je sčítána. Tedy má-li maximálně osluněná plocha a střecha index 5, mírně osluněná 2 a zastíněná 0, součet činí 7. V další iteraci systému může dojít k jiným indexům a tento stav je dále vyhodnocen. Pomocí genetického algoritmu hledáme optimální řešení zadaných hledisek, maximální objem a maximální expozici slunci. Program dokáže posuzovat naráz velké množství obálek, a tak systém hledá takovou možnost, kdy celá nově navrhovaná část zohledňuje zastínění sebe sama a kontextu místa, tedy okolních objektů, proto nedochází k vytvoření kvádrových objektů (maximální objem), ale systém má tendenci naklánět horní roviny tak, aby celkový objem propouštěl paprsky na sousední obálky. Další devízou je možnost měření celého spektra pohybu slunce, tedy nejen v konkrétní hodinu, ale například po celý den. Použitím meteorologických dat můžeme zahrnout i počet oblačných dní. Nastavení rozlišení měřené plochy vytváří gradient oslunění, kdy je snadné zvýšit přesnost měření na vysoké rozlišení. Obálka ovšem může sloužit jen jako urbanistický stroj a být pouze pomocnou konstrukcí pro definici architektury. Obálku horizontálně rozdělíme na patra, která analyzujeme na sluneční expozici. Posouváme tím celý model do detailnější roviny. Je samozřejmě možné definovat i perforaci stěn, tedy procento otvorů. U horizontálního členění definujeme minimální a maximální velikost podlaží, například tedy menší plochy než 20 m2 neuvažujeme a vyjmeme je z výpočtů. Do podlaží s větší hloubkou než 20 m vkládáme vnitřní prostor – dvůr pro přivedení světla. Další zajímavou strategií je do obálky vložit další objemy, například kvádry, a nechat je obálkou ořezávat. Algoritmus pak hledá ideální pozici objektů při současném měření expozice. Tato metoda je vhodná při definování clusterů budov, například rezidenčních nebo administrativních celků. Celou metodiku tak můžeme rozdělit na dva kroky. Prvním je definování obálek, základních regulačních maximálních objemů, druhým krokem je umisťování objektů do obálky. Není totiž nutné obálku vyplnit maximálně. Díky současnému měření stavebního objemu a solární expozice můžeme měřenou hodnotu nastavit na konkrétní zadání definované například finanční doménou. Hledáme například optimální řešení v konkrétním místě splňující finanční předpoklad 100 mil. CZK. Dle stavebních standardů můžeme počítat 6 000 CZK za m3, a tedy budeme hledat takovou situaci, kde objem odpovídá asi 16 000 m3 objemu při ideálním oslunění. Díky použití algoritmu dostaneme katalog možných řešení, ze kterého snadno vybereme vhodnou variantu.
Bohatost obálky Dalším klíčovým momentem je počet kontrolních bodů polygonu obálky. U pouze čtyř vertexů polygonu dochází k relativně jednoduchému seříznutí kvádru, ovšem při nárůstu vertexů dosahujeme daleko komplexnějších obálek. Tendence obálky pak přirozeně akcentuje nároží a vytváří bohatou platformu, která velmi dobře rozvíjí originální jazyk města. V situaci, kdy máme generováno několik obálek, dosahujeme velké komplexnosti a bohatosti struktury při zachování jednotného a koherentního jazyka. Výsledná architektura pak připomíná svou bohatostí rostlé a přirozené město. Podstatným parametrem je zapojení pravidla vista – výhledového či navigačního paprsku. Vista – paprsek viditelnosti – výhled, můžeme říci i vizuální navigace a orientace, nám umožňuje konstruovat systém uzlových bodů – dominant. Situaci můžeme přirovnat ke klasickým urbanistickým technikám urbanistických uzlů Lynchova Obrazu města. V projektu revitalizace historického centra Orlové se jednalo o dominantu kostela, v případě letištního areálu o výhledový paprsek z kontrolní věže. Limita výšky obálek byla nejpodstatnější, neboť byla dána podmínka vidět z řídicí věže na všechny, i plánované runwaye, tudíž byly z věže promítnuty výhledové (vista) paprsky A&U 3 – 4 / 2018
235
SOLÁRNÍ OBÁLKY, VEřEJNÝ PROSTOR PřED TERMINÁLY 1 A 2 LETIŠTĚ VÁCLAVA HAVLA V PRAZE SOLAR ENVELOPE, ThE PUbLIC SPACE IN FRONT OF TERmINAL 1, 2, VACLAV hAVEL AIRPORT IN PRAgUE, COmPETITION Autoři Authors: Jiří Vítek, michal mačuda, Jakub kopec, grafický design: marek Chmiel, 2015
SOLÁRNÍ OBÁLKY A VISTA, SOUTĚŽNÍ PROJEKT BVV SOLAR ENVELOPE AND VISTA RAy, COmPETITION bVV
na vzletové dráhy. Když se obálka dostala do střetu s paprskem, algoritmus dostal zpětnou vazbu špatného řešení a hledal další možnost. V případě Orlové, Žďáru a BVV šlo o obrácený proces, kdy byl paprsek vyslán z důležitých křižovatek z výšky chodce na dominanty, tj. následné solární obálky podpořily a nezastínily tento výhled. Obálku je třeba vnímat jako potenciál maximální možnosti zastavění, ne jako definitivní řešení stavebního objektu.7 Konstrukce vymezuje a ohraničuje vnitřní a vnější prostor. V rámci dalšího kroku dochází k naplňování obálky stavebním objektem. Může vzniknout situace, kdy investor nepotřebuje vystavět maximum, tím vzniká další variace. Otevřenost obálek tak poskytuje relativně velký prostor pro architektonickou intervenci, přičemž si zachovává koherenci celku. Jazyk obálky vytváří při interakci s architekturou objektu provázaný celek.
Autor Author: Jiří Vítek, 2017
Architektonické pole – sémiologie a navigace, parametrický regionalismus
236
vedecká štúdia scienTiFic sTudy
Michael Faraday: „Prázdný prostor není vůbec prázdný, ale prostoupený siločarami, které jsou schopny pohybovat vzdálenými předměty.“ Stan Allen: „Je nutné rozpoznat komplexní souhry neurčitostí a pořádku, které ve městě operují, a tím pádem uznat meze a limity architektonické schopnosti řídit město. Architektura se může naučit ovládat tuto komplexnost, ale paradoxně to může udělat jen tím, že se vzdá jisté kontroly.“ Tolikrát odmítaný vektorový prostor siločar dávno existuje, je mapovaný skutečností. Stačí se rozhlédnout po chodnících kolem, žulových kostkách, asfaltu, trávníku. Záměr pole spočívá v jisté kontrolovatelnosti a v jisté nedbalosti generování povrchu. V digitálním světě můžeme reagovat na všechny atributy a členy systému. Dlažební kostky mohou svou barvou, velikostí a materiálem orientovat a navigovat uživatele. Kanál, gradient u vstupu, mobiliář, cesta k důležité památce místa – vše lze zhodnotit, artikulovat a integrovat do systému. Častokrát se to děje u vějířové žulové dlažby. Parkovací stání, obrubníky, vstupy lze naznačit v paternu dlažby. Díky používání hladce pruhovaného prostoru lze používat racionální tvary aplikované do měkké plochy toků. Při aplikaci pole na prostor města jsou patrné deformace a průběh toků. Vstupní parametry pole jsou podobné jako při vytváření hladké sítě. Existence budov (objektů) je reprezentována bodem stejně jako vstupy, významné dominanty a podobně. Každý projekt si žádá vlastní interpretaci kontextu, a tedy i vstupních dat. Ovšem již při generování pole jen na bázi existence objektů dostáváme čitelný diagram toku ve městě. Následným obohacováním pole získává zpětnou vazbu, jak bude intervence deformovat tok. Při návrhu nových budov či propojení tak můžeme (stejně jako při definování hladké sítě) sledovat, jak náš design působí na celek. Násilným vkládáním propojení dochází k dramatické torzi pole, kde se fluidita rozpadá. Tato strategie se pak ukazuje jako neuspořádaná a nečitelná. Transformace pole do heterogenního jazyka projektu (např. santiniovské geometrie) interpretuje téma do lokálního kontextu. Pole slouží jako základní matrice, která musí být dále architektonizována, jinak nebude zapadat do systému, ve kterém je aplikována, a neponese potřebný význam. Myšlenka parametrického regionalismu je založena na hledání klíčových vlastností kontextu, které jsou dále distribuovány po místě a překládány do nového jazyka. Díky tomuto systému můžeme obohatit urbánní koberec potřebným významem a informacemi. Tato idea pochází z porozumění Palladiově vile jako souhrnu částí a celku, kde každá část systému nese obě informace. Aplikací
ARCHITEKTONICKÉ POLE A JEHO INTERPRETACE, VEřEJNÝ PROSTOR PřED TERMINÁLY 1 A 2 LETIŠTĚ VÁCLAVA HAVLA V PRAZE ThE ARChITECTURAL FIELD AND ITS INTERPRETATION: ThE PUbLIC SPACE IN FRONT OF TERmINAL 1, 2, VACLAV hAVEL AIRPORT IN PRAgUE, COmPETITION Autoři Authors: Jiří Vítek, michal mačuda, Jakub kopec, grafický design: marek Chmiel, 2015
ARCHITEKTONICKÉ POLE A JEHO INTERPRETACE, SOUTĚŽ NOVÁ MĚSTSKÁ TřÍDA ŽďÁR NAD SÁZAVOU, 2017 ThE ARChITECTURAL FIELD AND ITS INTERPRETATION: NEw mAIN STREET IN žĎáR NAD SázAVOU, 2017 Autor Author: Jiří Vítek, 2017
na městskou třídu ve Žďáře tak můžeme v jednom systému nést globální informaci o santiniovské kapli a zároveň informaci o lokálních momentech. Geometrie tak reaguje na prostorovost veřejného prostoru, a vzniká tak čitelný patern – signál. Tento signál je interpretován jako sémiologická mapa pro diferenciaci funkčního využití – doprava, parkování, cyklostezka, pěší pohyb. Kostky dlažeb jsou atraktovány santiniovským polem a dle blízkosti vzniká barevné a materiálové rozdělení.
Hladce pruhovaný prostor Můžeme rozlišovat dva základní typy prostoru. Hladký a pruhovaný.1 Hladký prostor je jako moře, vše plyne, je dynamické, a přesto vytváří čitelné paterny. Je rytmické, přichází a odchází. Poušť je neustále přemítána ze strany na stranu, nikdy nenaleznete stejnou cestu zpět, vše se proměňuje. Nomádský život, nestálost, nepermanentnost a proměna. Pruhovaný prostor je racionalizovaný, uchopený, determinovaný, měřený. Je to prostor stavebních bloků, ekonomie, pravidelnosti, modernity. Je to i člunek tkalcovského stavu, fordistická linka výroby, panelové sídliště nakreslené na pauzovacím papíru, techno. Ve skutečnosti se ale tyto dva světy neustále prolínají, ovlivňují, přecházejí z jednoho stavu do druhého. Neustálá snaha člověka jevy a projevy života svázat do racionálních pravidel či daného plánu selhává, přirozenou podstatou existence je neustálá proměna. Tento stav je možné snadno kódovat, ale parametrizace je problematická. Určit,jak který parametr vyjádřit , má zásadní vliv na vizuální fenomenologii a čtení projektu. Díky různým pohledům, horizontům můžeme nahlížet na moře čistě matematicky a fyzikálně. Interpretace komplexních dějů je sice pořád jenom interpretace, ale bez ní nejde takto složité A&U 3 – 4 / 2018
237
systémy simulovat. Zjednodušovat ale neznamená jen abstrahovat myšlenku do příslušné domény či teritoria. Podaří-li se najít příslušný kód, který vyjadřuje nejen matematickou podstatu problému, ale i jeho vizuální fenomén, pak i výsledky budou přesvědčivé. V této studii tedy zůstáváme u čistě matematicko-časového modelu, abstrahovaného do popsaných rovin architektury (x, y, z), vytvářejících hladce pruhovaný prostor interpretovaný do architektonických témat. Výsledná struktura ukazuje tři základní roviny: program, strukturu a jazyk. Tento diagram definuje klíčové parametry. Velikost, bohatost a geometrii. Aplikací, kde kontrolujeme velikost buněk, jejich tvar a počet polygonů hranice, doménu výšky a determinující pravidla prohnaná genetickým evolučním algoritmem za působení elementární součásti architektury – světla, jsme dosáhli přesvědčivého postdigitálního města. Při soutěžním návrhu pro Orlovou porota našemu projektu přiřkla, že digitálními metodami dosahujeme stejných výsledků jako ostatní analogovou cestou. Hranice byla smazána. Jedná se o racionalizovaný, pruhovaný model hladkého prostoru, který lze simulovat, modelovat a poznatky aplikovat do dalších diskurzů. Jak je známo, naše současná situace je založena na těchto matematických modelech, machine learningu, algoritmech, umělé inteligenci. Způsoby myšlení strojů a lidí, ačkoli jsou naprosto rozdílné, našly v naší generaci afinitu. Hladce pruhované město je všude kolem nás. Pravidelné rozestupy budov jsou protkávány toky lidí, automobilů, MHD. Nepravidelná rostlá města jsou rovnána pravidelným rozestupem lamp, stromořadím, parkovacími stáními. Nedostavěné vize asanačních a klasicizujících bloků, i plány modernistických urbanistů zůstaly rozmělněny, ale zasadily rostlým a organickým městům nové opakující se paterny, zóny, budovy stejných objemů, ploch a kontextů. Vzniklá koláž odpovídá přesně textilním patchworkům1 nomádských osadníků. Jsme nomádi chycení do pruhovanosti komfortu a postmoderního stereotypu. Architektura současného města, a zvláště urbanisté v České republice, tomu odpovídá. Přesto jsou možnosti interpretace proměnlivého města velmi široké a díky celé evoluci systému dosáhla naše společnost nebývalého komfortu participace na virtuální i fyzické úrovni. Závěrem lze říci, že díky soudobým technikám navrhování a výzkumu jsme schopni nově definovat a generovat komplexní dynamické systémy založené na exaktních datech a analýzách. Proměnnost a variabilita návrhu umožňují optimalizovat a artikulovat novou architekturu novým jazykem při zachování kontextu a jeho bohatosti. Posun celého paradigmatu architektury, založený na značném vývoji mnoha odvětví, narušuje vystavěnou moderní architekturu, postavenou na nedostatku a bídě. Již nelze trvat na tezích moderny; nedostatek byl nahrazen komfortem, bída konzumem a hierarchické šíření vědomostí je nahrazeno sdílením a naprostou dostupností informací a dat. Změnil se celý systém a trvání modernistického konceptu měst je absurdní. Je nutné nově definovat celou ontologii struktury města. Na čem bude založena? Na integrování morfologie a architektury, přírodní typologie, na sociální struktuře, nebo na integrování programových struktur? Je možné přinést zcela nový koncept města. Víme, že revoluce přináší problémy. Modernistické zavržení klasicistního a rostlého města přineslo problémy zónování, separace, mrtvých zón, kumulace dopravy, ztrátu identity a kontextu. Následné krize samotné architektury, která dokázala definovat objekt, ale nedokázala definovat místo, nepřivedly k životu sukcesivní a udržitelný systém. Světlo a vzduch možná vytvořily hygieničtější prostředí a pomohly ke zdravější populaci, ale roztrhaly smysl pro komunitu, sousedství a těsnost. Bodové či deskové domy, umístěné v dostatečné vzdálenosti, aby jejich výstavba byla efektivní, vyřešily krizi nedostatku bydlení po druhé světové válce, ale nepřinesly potřebnou bohatost pro možnou identifikaci uživatele s prostředím. Hygienicko-ekonomická střídmost vytvořila prázdné prostředí šedivé stejnosti, na kterou následně bujarou revolucí reagovala postmoderna. Další odmítnutí postmoderny předchozí etapy vrhá pohledy zpět k historickým konceptům rostlého a těsného města. Jistá forma humoru a optimistické banality vytváří až figurkativní architekturu. Urbanismus se vrací k bloku, ulici a k naprosto banálně fascinujícímu zvolání město pro lidi. Krierovské a gehlovské objevování „nových“ městských prostorů, které pracují s romantizujícími vizemi pěšího města, města bez aut, dodává sice lokálním zásahům naději, ale neřeší celek, neřeší nový koncept města. Zatím poslední odmítnutí přichází s parametricismem v devadesátých letech, který odmítá postmodernismus i modernismus a mluví již o potřebných tématech tekuté modernity.4 Nastoluje témata jako gradient, diferenciace, integrace a koherentnost.5 V dalším stupni pak rozvíjí témata sémiotické navigace s cílem interakce uživatele a prostředí. Ovšem aplikace a projekty jsou zatím nerozvinuty. Častěji se jedná o mimikování a vyhlazování principů přebíraných jak z moderny, tak 238
vedecká štúdia scienTiFic sTudy
ARCHITEKTONICKÉ POLE A JEHO INTERPRETACE, SOUTĚŽ NOVÁ MĚSTSKÁ TřÍDA ŽďÁR NAD SÁZAVOU, 2017 ThE ARChITECTURAL FIELD AND ITS INTERPRETATION: NEw mAIN STREET IN žĎáR NAD SázAVOU, 2017 Autor Author: Jiří Vítek, 2017
ING. ARCH. ING. JIřÍ VÍTEK FAkULTA ARChITEkTURy VySOkÉ UČENí TEChNICkÉ bRNO Poříčí 5 639 00 brno Česká republika
z postmoderny. Repertoár zůstává stejný. Jednotkami urbanistické skladby jsou stále vily, řadové domy, bloky a věže. Parametricismus se nestačil rozvinout a již se ocitáme v době postdigitální. A právě možná pro tuto dobu je solární obálka s hladkou sousedskou sítí a regionálními paterny integrovanými do urbanistického pole adekvátní odpovědí. Obálka v sobě kombinuje dostatečně abstraktním jazykem jak rostlé město, tak klasicismus, je do ní možné implikovat modernistický repertoár, který bude infikován parametrickým abstraktním strojem solární obálky. Následně stačí obálku vyplnit architektonickým objektem. Obrovskou výhodou obálky je její proměnlivost a možnost neustálého přepočítávání dle aktuálního kontextu. Může přijít situace, kdy investor nemá potřebu vyplnit celou obálku maximálním objemem, a tím bude možné přepočítat ostatní obálky a je velmi pravděpodobné, že se jejich kapacita navýší. Je také možné nezastavovat celou plochu urbanistické buňky, pak může obálka dojít vyššího výsledku. Ostatně doménu, ve které se pohybují body po vertikálách, je možné nastavit pro každý kontext individuálně. V různých fázích projektů jsme experimentovali i s proměnlivými výškovými hladinami a lze s jistotou říci, že ačkoli se jedná o poměrně velmi jednoduchý algoritmus, v každém dalším projektu docházelo k posunování a ohýbání kódu do nových a nových evolučních fází. V dalších krocích by bylo žádoucí nastavit systém jako samoučící se kód. Možnosti použití obálek jsou veliké: pro generování prototypů experimentálních měst, jako participační nástroje nebo jako urbanistický nástroj pro územní plánování a regulační plány. Urbanistická výhoda našeho kódu města spočívá v okamžité rekalkulaci požadavků a restrikcí vzhledem k environmentálním, vlastnickým či architektonickým vlastnostem. Živá regulace umožňuje neustálou proměnu města při zachování jeho tváře a koherentní bohatosti geometrie. Okamžitá zpětná reakce vzhledem k nákladům, objemu prodejních ploch je velmi výhodná. Stačil by už jen poslední krok. Místo dalekosáhlých vyjádření dotčených orgánů systém hned vidí, jestli objekt splňuje požadavky na osvětlení, kapacitu a podobně. Povolení by mohlo proběhnout jedním klikem na Facebooku. Like it.
jirivitekaw@gmail.com
1 DELEUZE, Gilles a GUATTARI, Félix, 2010. Tisíc plošin, kapitola: Hladce pruhovaný prostor, Herrman a synové. 2 FREI, Otto, 2008.Occupying and Connecting: Thoughts on Territories and Spheres of Influence with Particular Reference to Human Settlement. Edition Axel Menges. 3 LANDA, Manuel De, 2006. Assemblage Theory. New York: Continuum.
A&U 3 – 4 / 2018
4 BAUMAN, Zygmunt, 2002. The Liquid Modernity. Mladá fronta. 5 SCHUMACHER, Patrik, 2010/2011. Autopoesis of Architecture. Vol. 2., London: IO, Wiley. 6 KNOWLES, Ralph L., 1985. Sun Rhythm Form, MIT Press classic. 7 KOPEC, Jakub, 2017. Multitypy a polytypy. Sborník VŠVU.
239
02/academy projects
Text : Emergent Santini / published in ZIN 2 The personality of architect Jan Blažej Santini is interesting for contemporary architecture from two main points of view. Being one of the few architects, he was able to develop his own language and his distinctive architecture, combining spatial themes with intellectual concepts of timeless significance in an elegant and innovative way. Santini’s education and experience were crucial. Thanks to his first orders for reconstructions and reconstructions of Gothic buildings, he gained the knowledge of building masters of stone, builders of Gothic cathedrals, where we can observe the high intelligence of the structure, refinement of architectural space and its articulation. He learned from the possibilities of arch systems and structures, work with matter, organization and structure of the building. A common element used by Santini is thus a broken arch, which by use in the late Baroque period becomes a bridge between the past and the present. The verticality of the angled arc fits into Santini’s metaphysical concept of building, as well as the breaking point of space that is typical of Santini’s building. Santini’s geometry is easily recognizable thanks to this sharp edge. We can say that complex education (stonemasonry, sculpture, painting), including foreign experience and knowledge of the context of the then top building of Borromini and Bernini, led Santini’s development. Borromini’s constructive methodologies, as well as his lighting concept, seem to be direct Italian sources. Borromini builds space by evolving shapes from basic geometric primitives such as square, arc polygon, oval, ellipse. Their organization in space and subsequent interconnection, today we would say lofting, acquires a new geometry that is not known in advance. It is therefore an emerging result of architectural manipulation. Santini uses a similar system, which will be discussed later. In summary, Santini uses three basic paradigms. Constructive modeling of architecture and its design representation in the model instead of just drawing plans. Emergency building and openness of the system. Work with light - dematerialization of architecture and elimination of shadow. Gradually we will analyze all three in terms of architecture creation. It is thus possible to define that the architect has his own methodology, principles and way of expression, ie he is not only a servant of the client, but expresses his own way of existence through creativity. Whether it is a question of talent or coincidence for now, we can only say that this uniqueness is crucial for future generations.
Osoba architekta Jana Blažeje Santiniho je zajímavá pro soudobou architekturu ze dvou hlavních hledisek. Jako jeden z mála architektů byl schopen vyvinout svůj vlastní jazyk a svoji osobitou architekturu a dokázal elegantním a inovativním způsobem spojovat prostorové témata s intelektuálními koncepty nadčasového významu. Zásadní bylo u Santiniho vzdělání a zkušenost. Díky prvním zakázkám přestaveb a rekonstrukcí gotických staveb získal znalosti stavebních mistrů kamene, stavitelů gotických katedrál, kde můžeme sledovat vysokou inteligenci struktury, kultivovanost architektonického prostoru a jeho artikulace. Poučil se z možností klenebných systémů a struktur, práce s hmotou, organizace a členění stavby. Častým prvkem, který Santini používá, se tak stává lomený oblouk, který se používáním v době pozdějšího baroka stává spojovacím mostem mezi minulostí a přítomností. Vertikalita lomeného oblouku zapadala do Santiniho metafyzického konceptu stavění, i jako bod zlomu prostoru, který je pro Santiniho stavění velice typický. Santiniho geometrie je snadno rozpoznatelná právě díky této ostré hraně. Dá se říci, že komplexní vzdělání ( kamenická tradice, sochařství, malířství ) včetně zahraniční zkušenosti a znalosti kontextu tehdejšího vrcholného stavění Borrominiho a Berniniho vedla Santiniho vývoj kupředu. Konstruktivní metodologie Borrominiho, stejně jako jeho světelný koncept, se zdají být přímými italskými zdroji. Borromini staví prostor pomocí evolucí tvarů ze základních geometrických primitiv, jako čtverec, oblouk polygon, ovál, elipsa. Jejich organizací v prostoru a následným propojením, dnes bychom řekli loftováním, získává novou geometrii, která není předem známa. Je tedy emergentním výsledkem architektonické manipulace. Podobný systém používá i Santini, což si rozebereme později. Generalizovaně lze shrnout, že Santini využívá tři základní paradigmata. Konstruktivní modelování architektury a její reprezentace návrhu v modelu namísto jen kreslených plánů. Emergetní stavění a otevřenost systému. Práce se světlem - dematerializace architektury a eliminace stínu. Postupně rozebereme všechny tři z pohledu vytváření architektury. Tímto se dá definovat, že architekt má vlastní metodologii, principy a způsob vyjádření, tedy není pouze služebníkem zadavatele, ale vyjadřuje tvořivostí svůj vlastní způsob existence. Jestli je to otázka talentu, nebo náhody necháme prozatím stranou, dá se pouze konstatovat, že právě tato ojedinělost je pro další generace zásadní.
Santini’s constructive space creation methodology is an essential starting point for innovation. Let’s say the floor plan was a known method of defining the space of an architectural object, and was widely used. Mostly, however, the basic curve, oval, rectangle, was pulled, extruded, over the entire height of the space up to the ceiling vaults. This was followed by the arching of space. Creating more complex structures was mainly composed by adding objects, ie additive space. The addition of individual elements, often expressing a different meaning or spatial needs, was based on simple proportional and manipulation techniques. Entrance space, usually a square, followed by a rectangle, intermezza space, that is, preparation for entering the main, often oval, main space, followed by another sequence of secondary spaces, another rectangle and a square. Phrasing the main space is done by removing or adding other shapes and niches. The resulting shape is created by boolean functions, subtraction or addition of individual geometries into a continuous whole. The continuity is more or less successful according to individual architects. This principle is predominantly true for Bernini and Diezenhofers, with Borromino and Santini typical to create a plan from the evolution of primitive geometries into more complex curves. The continuity of space is then more coherent and obvious. Just like the surprise and, say, the fluidity of space. Although their construction is based on constructed primitives such as circle, square, triangle and so on, these shapes are then traced by a Boolean curve that develops the theme of the plan further. So they do not stay with the direct description of primitives, but they add their interpretation or fractal. In this way, they can add to the complexity of the assignment while maintaining the coherence of the outcome of the plan. Funny puns where the outer length of the contour of the plan is identical to the inner length are at ease. We will focus on Santnini’s used central construct, where he stacks individual primitives or polygons on top of each other, so that subsequent interconnection or blending of these shapes creates a new resulting curve. In this way, a star can easily be formed from two triangles, from two pentagons to a pentagon, and so on. A looser interpretation of the curve where either a concave or convex curve creates tension or relaxation reaches a very rich repertoire. Knowledge of stereotomy can infiltrate other elements and articulate them properly. What is more important is the fact that this construction of space leads to the connection of the concept and its continuity. The compass becomes a compass, where not only the individual parts of the construction point to each other, or come directly from each other, but any geometry can be covered by this simple method. The planar relationship between parts and derivation is the same as designing space in the digital agenda. We can say that by this Santini method, thanks to automation and procedural modeling, we can develop and follow Santini’s concept further. There is nothing to hinder us in generating constructing space, but rather that numerical concept of meaning creation has disappeared.
Metodika konstruktivního vytváření prostoru je u Santiniho zásadním výchozím prvkem inovace. Řekněme, že půdorysný plán byla známá metoda definice prostoru architektonického objektu, a byl hojně používán. Většinou však základní křivka, ovál, obdélník, byla vytažena, extrudována, přes celou výšku prostoru až ke klenákům stropu. Následovalo zaklenutí prostoru. Vytváření komplexnějších struktur bylo převážně komponováno přidáváním objektů, tedy aditivní prostor. Adice jednotlivých prvků, často vyjadřujících jiný význam, či prostorové potřeby vycházela z jednoduchých proporčních a manipulačních technik. Vstupní prostor, většinou čtverec, následovaný obdélníkem, intermezza prostoru, to jest přípravou pro vstup do hlavního, často oválného hlavního prostoru, kde za ním přichází další sekvence podružnějších prostorů, další obdélník a čtverec. Frázování hlavního prostoru je provedeno odebíráním, či přidáváním dalších tvarů a nik. Výsledný tvar vzniká booleanovskými funkcemi, odečtením, nebo přičtením jednotlivých geometrií do spojitého celku. Spojitost je více či méně úspěšná dle jednotlivých architektů. Tento princip převážně platí pro Berniniho a Diezenhofery, přičemž pro Borrominoho a Santiniho je typické vytvoření plánu z evoluce primitivních geometrií do komplexnějších křivek. Spojitost prostoru je pak koherentnější a zřejmější. Stejně jako překvapivost a řekněme tekutost prostoru. Jejich konstrukce sice vychází také z konstruovaných primitiv jako kruh, čtverec, trojúhelník a podobně, ale tyto tvary následně obkreslují boolovskou křivkou, která rozvíjí téma plánu dále. Nezůstávájí tedy u přímého opisu primitiv, ale přidávají svoji interpretaci či fraktálnost. Tímto způsobem, totiž mohou přidávat na komplexnosti zadání při zachování koherentnosti výsledku plánu. Vtipné hříčky kdy vnější délka obrysu plánu je shodná s vnitřní délkou jsou na snadě. Zaměříme se na Santniniho používaný centrální konstrukt, kde vrší jednotlivé primitiva či polygony nad sebe, tak že následným propojením, či prolnutím těchto tvarů vznikne nová výsledná křivka. Takto snadno ze dvou trojúhelníků může vzniknout hvězda, z dvou pětiúhelníků desetistěn a podobně. Volnější interpretací křivky, kdy buď konkávní nebo konvexní křivkou vytváří napětí či uvolnění dosahuje velmi bohatého repertoáru. Znalostí stereotomie dokáže infiltrovat další prvky a řádně je artikulovat. Co je důležitější je fakt, že tímto konstruováním prostoru dochází k svázanosti konceptu a jeho spojitosti. Hlavním nástrojem se tedy stává kružítko, kde nejen že jednotlivé konstruované části na sebe odkazují, či přímo ze sebe vycházejí, ale touto jednoduchou metodou lze pokrýt jakoukoliv geometrii. Planární vztahovost mezi částmi a odvozování je shodné s konstruováním prostoru v digitální agendě. Lze říci že touto Santiniovskou metodou díky automatizaci a procedurálnímu modelování dokážeme rozvinout a dotáhnout Santiniho koncept dál. V generování - konstruování prostoru nám dnes nečiní nic překážky, spíše vymizel onen číselný koncept vytváření významů.
Santini thus created an architectural system, spatial construction relations, spatial parameters, which he subsequently verified in the model. Thanks to the physical model, it was easier to verify the third dimension, and it was easier to bring some concepts into practice. The development of imaging was not sufficient, so the model represented an easier way to display more complex geometries. The model was able to immediately verify the effects of light and work on smooth and sharp edges. Santini’s emergency system is more natural to these more complex geometries, as some would be very difficult to document. The problem was easy to solve on the spot. Lots of geometry are created by interconnecting simpler geometries, so the resulting shape was unknown. This can be compared to shipbuilding, where we know the ground plan, the shape of the cut, and the double-curved surface is created by a seamless connection of the two control curves. The roofs on Zelená hora and other buildings were built in the same way. The control profile and the ground plan have been defined, prescribed. The resulting area came out, not literally under control. Therefore, the presence of the author who audited the solution was needed. We can say that quality fails in the presence of the author, because in the absence of the author there may be insufficient quality. This can be observed just at the green mountain, where after a fire in the 18th Century, reconstruction was carried out already after the author’s death. The result is so embarrassed and imperfect. Thanks to the emergence construction, the construction was guided by the development, when there were various changes in the concept. Experience, even from other buildings, has driven the development genetically evolutionarily. Permanent change set the dynamic development of the building, which is visible even after centuries. This motif of incompleteness and openness can be well observed with other Baroque architects, such as Diezenhofers, when their buildings look more static and stiff. Emergency building systems are still a big topic today. Where there is no definitive plan, but the main rules and objectives are given. How it is filled depends on the system and resources. Dematerialization, lightness, lightness and absence of shadow are architectural themes that have been accompanying the agenda for centuries. Not only Santini, but also in the recent past Luis Kahn or Le Corbusier tended to dematerialize architecture. The work with weight, matter and its dynamics is then very clear in Zaha Hadid and in the Czech lands by the successor to Santini Zdeněk Fránek. Hadid wanted archiektura to fly, her most beneficial concept is the combination of landscape and architecture. This connection is also easy to see for Santini, who has been given enormous energy to find the right place and composition for the new building. The landscape was composed with buildings as a spiritual whole. Hadid, on the other hand, was able to bring together the local qualities of a place with architecture and articulate it smoothly. However, the articulation of the cornice and the concave convex situation are different, where both Santini and Fránek use a sharp cut unlike Hadid, which introduces an element of fillet, ie a bezier curve. This edge of the cornice, or verticalization of the inflection point gives a sharp break in the interplay of light and shadow. Hadid celebrates smoothness and fluidity, while Santini and Fránek bring smoothly striped space. It can be said that the construction of the Santini space sets out a striped, rational structuring, with reference to the design of the plan. The interconnection of lines and curves remains evident in the extrusion of architecture, with Hadid already starting a three-dimensional eruption of space. We can say that both Fránek and Santini stay more in the 2.5D space while Hadid is sharply 3D. But this is not important, but rather interesting edge, cornice, division of space by the male vertical.
Santini tedy vytvářell architektonický systém, prostorovo konstrukční vztahy, prostorové parametry, které následně ověřoval v modelu. Díky fyzickému modelu bylo možno lépe ověřovat třetí dimenzi a bylo snazší některé koncepty přivést do realizace. Vývoj zobrazování nebyl dostatečný, proto model představoval jednodušší cestu pro zobrazení komplexnějších geometrií. Na modelu bylo možno okamžitě ověřovat účinky světla a pracovat tak na hladkých a ostrých hranách. Emergentní systém Santiniho staveb je těmto komplexnějším geometriím přirozenější, protože některé by bylo velmi těžko dokumentovat. Přičemž na místě šlo problém řešit snadno. Spousty geometrie vzniká propojením geometrií jednodušších, tedy výsledný tvar nebyl znám. Můžeme to přirovnat ke stavbě lodí, kdy známe půdorysný tvar, tvar řezu a dvojkřivá plocha vzniká plynulým spojením těchto dvou řídících křivek. Stejně vznikali střechy na Zelené hoře a na dalších stavbách. Byl definován, předepsán, řídící profil a půdorysná křivka. Výsledná plocha vyšla, nebyla tak doslova pod kontrolou. Proto bylo třeba přítomnosti autora, který auditoval řešení. Dá se říci, že na přítomnosti autora pak selhává kvalita, protože v jeho nepřítomnosti může vzniknout nedostatečná kvalita. Toto lze sledovat právě u zelené hory, kde po požáru v 18. Století byla provedena rekonstrukce již po smrti autora. Výsledek je tak rozpačitý a nedokonalý. Díky emergentnímu stavění byla stavba vedena vývojem, kdy docházelo k různým změnám v koncepci. Zkušenost, třeba i z jiných staveb řídila vývoj geneticky evolučně. Permanentní změna nastavila dynamický vývoj stavby, který je i po staletích patrný. Tento motiv nedokončenosti a otevřenosti lze dobře sledovat i s jinými barokními architekty, např. Diezenhofery, kdy jejich stavby působí daleko statičtěji a ztuhle. Emergentní systémy stavění jsou velkým tématem i dnes. Kde neexistuje definitivní plán, ale jsou dána hlavní pravidla a cíl. Jak je naplněn záleží na systému a zdrojích. Dematerializace, odlehčenost, prosvětlenost a absence stínu jsou architektonická témata provázející agendu po staletí. Nejen Santini, ale i v nedávné minulosti Luis Kahn, či Le Corbusier měli tendence dematerializovat architekturu. Práce s tíhou, hmotou a její dynamikou je pak velmi zřetelná u Zahy Hadid a v českých zemích následovníkem Santiniho Zdeňkem Fránkem. Hadid chtěla aby archiektura mohla létat, její nejpřínosnější koncept je spojení krajiny a architektury. Toto propojení je dobře sledovatelné i u Santiniho, kdy byla věnována obrovská energie pro nalezení správného místa a kompozice pro novou stavbu. Krajina se komponovala se stavbami jako duchovní celek. Hadid naopak dokázala semknout lokální kvality místa s architekturou a plynule ji artikulovat. Rozdílná je ovšem artikulace římsy a konkávně konvexní situace, kde Santini i Fránek používají ostrý řez narozdíl od Hadid, která vnáší prvek zaoblení, filletu, tedy beziérové křivky. Tato Hrana římsy, či vertikalizace inflexního bodu dodává ostrý zlom při souhře světla a stínu. Hadid oslavuje hladkost a plynulost přičemž Santini a Fránek přinášejí hladce pruhovaný prostor. Lze říci, že konstrukce Santiniovského prostoru vytyčuje pruhované, racionální strukturování, s odkazem na konstruování plánu. Propojení linií a křivek zůstává patrné v extrudování architektury, přičemž Hadid již rozpoutává trojdimenzionální erupci prostoru. Dá se říci, že Fránek i Santini zůstávají více v prostoru 2,5D přičemž Hadid je prudce 3D. To ale není důležité, spíše je zajímavá zmíněná hrana, římsa, rozdělení prostoru mužskou vertikálou.
02/academy projects
Text : Bottle vs. Skull/ Láhev vs. lebka Bottle and Skull
Láhev a Lebka
In contemporary Czech architecture there is often no more excitement than a circle, an atrium circle, an ellipse, a curve segment. In most cases, this curve is present in only one plane of the section, in plan view. Such a shape is then extruded (pulled upwards) and closed by a mostly flat roof (cap). Recently, however, there have also appeared bottles, containers and pears. The bottle is characterized by a fundamental definition outside and inside. Concavely reflects the outer space, creating an echo to its environment. From inside it convexly closes the content, obama, is ubiquitous. It recedes from the outside, decreases its volume, and fills from the inside. The view from the inside out is also very important. Usually a solid wall grades at the uppermost point through a circular opening. The only circle that brings light into the darkness of the bottom. A little claustrophobic. The shape of the bottle or vase is also interesting ratio of ground plan to vertical. The ground plan curvature shows a much higher curvature than the vertical cut curve. Always closed in plan, always open in section. The purpose of the bottle is to maintain the contents. Mostly it is a single-species fluid that exhibits instability, and must be enclosed in a material stable shape. But a plastic bag of milk refutes this thesis. The liquid may be stored in a form-stable but conformable mass that utilizes the properties of the substance (weight and viscosity) to define its shape. The shape changes over time, depending on the interaction with the content. Emergence arises. However, the bottle protects its contents. Thanks to the material of the bottle, whether ceramic, glass or plastic, we can distinguish several types of safety. Strong leads to difficulty, light leads to vulnerability. The plastic bag is literally dangerous. Carelessness is enough and it ruptures. The content expands into space, spills, creating a liquid space that cannot be grasped by Euclidean geometry.
V současné české architektuře se často neobjevuje větší vzruch než je kruh, kruh s atriem, elipsa, segment křivky. Většinou je tato křivka přítomna pouze v jedné rovině řezu a to v půdorysném zobrazení. Takový tvar je pak extrudován (vytažen směrem vzhůru) a uzavřen povětšinou rovnou střechou (cap). V poslední době se ale objevily i láhve, nádoby a hrušky. Láhev se vyznačuje zásadním vymezením vně a uvnitř. Konkávně odráží vnější prostor, vytváří echo svému prostředí. Zevnitř konvexně uzavírá obsah, obemyká, je všudypřítomná. Zvenku ustupuje, zmenšuje svůj objem, zevnitř vyplňuje. Velice zásadní je i pohled zevnitř ven. Většinou pevná stěna graduje v nejhornějším bodě kruhovým otvorem. Jediný kruh, který přivádí světlo do temnoty dna. Trochu klaustrofobické. Na tvaru láhve, či vázy je dále zajímavý poměr půdorysného řezu k vertikálnímu. Křivost půdorysná vykazuje daleko vyšší zakřivenost než vertikální křivka řezu. V půdorysu vždy uzavřená, v řezu vždy otevřená. Účel lahve je udržení obsahu. Většinou se jedná o jednodruhovou tekutinu, která vykazuje nestálost, musí být uzavřena do hmotného stabilního tvaru. Igelitový pytlík mléka tuto tezi ovšem vyvrací. Liquidní je možno uchovávat v tvarově nestálé, leč přizpůsobivé hmotě, která využívá vlastnosti látky (hmotnosti a viskozity), aby definovala svůj tvar. Tvar se mění v čase, dle interakce s obsahem. Vzniká emergence. Láhev ovšem chrání svůj obsah. Díky materialitě láhve, ať keramické, skleněné či plastové, můžeme rozeznat několik druhů bezpečnosti. Silná vede k těžkosti, lehká vede k zranitelnosti. Igelitový pytlík je doslova nebezpečný. Stačí neopatrnost a protrhne se. Obsah expanduje do prostoru, rozlévá se, vzniká likvidní, euklidovskou geometrií neuchopitelný prostor.
1204/5000 The skull also protects its content, adapts to internal changes, grows. On the skull is remarkable its tectonics and articulation of individual parts. Also, it is almost impossible to capture Euclidean geometry. Although it appears to be a solid body, compact in shape, it actually consists of several segments connected by elastic tissue. Nerve canals are fully integrated and articulated. The ground or vertical shape of the cut shows similarity, coherence. It is a sequence of curves interconnected and interacting. At the skull we can safely recognize the front, back, top, bottom. The skull is mostly axially symmetrical, ie universal double sided. The bottle, on the other hand, is a versatile 4-side, only defined at the top and bottom. There is biaxial symmetry. Articulation and form are decisive for the skull. The articulation of the arches of the eyes, the attachment to the jawbone, the connection of teeth, etc. are clearly noticeable. From these findings, it can be concluded that the skull shows much higher complexity. We can speculate that the skull is far more convenient for architectural use than a bottle. Unfortunately, its symbolism is rooted in the Czech nation as negative, and therefore the symbolism of the bottle is convenient for Czechs, who are the largest consumers of alcohol in the world.
Lebka také chrání svůj obsah, přizpůsobuje se vnitřním změnám, roste. Na lebce je pozoruhodná její tektonika a artikulace jednotlivých částí. Také nejde témeř zachytit euklidovskou geometrií. Ačkoliv se zdá být pevným tělesem, kompaktního tvaru, ve skutečnosti se skládá z několika segmentů spojených elastickou tkání. Nervové kanály jsou plně integrovány a artikulovány. Půdorysný, či vertikální tvar řezu vykazuje podobnost, koherenci. Jedná se o sekvenci křivek propojených a vzájemně se ovlivňujících. U lebky bezpečně poznáme vepředu, vzadu, nahoře, dole. Lebka je většinou osově symetrická, tedy dvojstraně universální. Láhev je oproti tomu 4 straně universální, lze pouze definovat nahoře a dole. Najdeme zde dvojosou symetrii. Rozhodující je u lebky artikulace a forma. Jasně je znatelná artikulace očních oblouků, navázání na čelistní kosti, napojení zubů atd. Z těchto poznatků lze vyvodit, že lebka vykazuje daleko vyšší komplexitu. Můžeme spekulovat, že lebka je pro architektonické užití daleko příhodnější než lahev. Bohužel její symbolika je v českém národu zakořeněna jako negativní, a proto symbolika lahve je pro Čechy, kteří jsou největšími spotřebiteli alkoholu na světě, příhodná.
02/academy projects Teaching ZAN: Kiesler onthologyI/2018/. Delirious BeautyI /2019/ fa.vutbr.cz
The teaching methodology of ZAN is based on the art of abstraction, interpretation and creation. All tasks are created as objects (physical models). Abstraction is an introduction to an architectural operation (manipulation): shift, rotation, scale on basic elements: point, line, surface, volume, color. The subsequent interpretation is based on canonical architecture (eg Mies: Farworth House, Kiesler:Endless House,Corbusier Villa Savoy, Hadid FireStation Vitra) and students first analyze it in terms of Program, Structure and Architectural Language. Subsequently, the obtained hypotheses are created by the actual final object containing the specified properties. Students are given a great deal of freedom in techniques, but the emphasis is on the quality material from which the models are created. LaserCut techniques, 3D printing are introduced, introductory tutorials are created. Students always work in teams. I
Metodika výuky ZAN je postavena na umění abstrakce, interpretace a vytváření. V průběhu jsou všechny úkoly vytvořeny jako objekty ( fyzické modely ). Abstrakce je úvod do architektonické operace( manipulace ): posun, rotace, měřítko na základních elementech : bod, linie, plocha, objem, barva. Následná interpretace je postavena na kanonické architektuře ( např. Miesuv Farworth House,Kieslerův EndlessHouse, Corbusierova vila Savoy, Hadid FireStation Vitra ) a studenti ji nejdříve analyzují ve smyslu Program, Struktura a Architektonický jazyk. Následně se získané hypotézy vytváří vlastní finální objekt, který obsahuje stanovené Vlastnosti. Studentům je dána velká volnost v technikách, je ovšem důraz na kvaitní materiál ze kterého jsou modely vytvářeny. Jsou představeny techniky LaserCut, 3D tisk, jsou vytvořeny úvodní tutoriály do programů. Studenti pracují vždy v týmech.
ZAN: Kiesler Onthology 1
ZAN : Kiesler onthology 1
three teams of students emerged from the initial tasks of interpreting typological space using point, line, surface and color. Three canonical objects were entered: Endless house / Kiesler /, Farwharthouse / Mies / and villa Savoy / LeCorbusier /. Students analyzed the villa and then interpreted it according to their findings. The final object was a model in a scale of about 1: 10, ie about 1x1x1m There was an emphasis on the idea and its representation in the material.
z prvotních úkolů interpretace typologického prostoru pomocí bodu, čáry, plochy a barvy vznikly tři týmy studentů. Byly zadány tři kanonické objekty: Endless house / Kiesler / , Farwharthouse / Mies / a vila Savoy / LeCorbusier/. Studenti vily analyzovali a následně je dle svých zjištění interpretovali. Finální objekt byl model v měřítku cca 1: 10, tedy cca 1x1x1m Byl důraz na ideu a její reprezentaci v materiálu.
Delirious Beauty ZAN builds on the successful Kiesler Onthology I campaign. After a series of hardening exercises, the analytical part of the canonical matadors will occur. This year in the subtitle Deconstructivism is Dead, Ask Whisper, we will also explore the difference between the skull and the bottle. Then we take the last remnants of the power and embark on a monstrous project Delirious Beauty. # teamwork # ZahaIsDead # Bottle # Skull # pear # grasshopper # maya # coding
Delirious Beauty ZAN navazuje na úspěšné tažení Kiesler Onthology I. Tam, kde jsme minule nakračovali nesmělými krůčky letos řízneme. Po sérii otužujících cvičení nastane analytická část kanonických matadorů. Letos v podtitulu Deconstructivism is Dead, Ask Šepka, tedy budeme zkoumat i rozdíl mezi lebkou a lahví. Následně sebereme poslední zbytky sil a pustíme se do monstrozního projektu Delirious Beauty. #teamwork#ZahaIsDead#Lahev#Lebka#hruška#grasshopper#maya#coding
Otužování Úkol 1 . nakoupit latky cca 3x1 cm prumer, narezat 1000 kousku delky 12 cm, Bez pouziti spojovacich prvku postavte co nejvyšší vez / 1 tym Úkol 2. vytvořte 3 objekty 3x0,36x0,36x0,36 cm kde aplikujete bodovou strukturu, linearni, plosnou a barevnou / rotace, scale, posun / 3xtym Úkol 3. Vytvorte interpretaci vybrane stavby v prostorovem modelu 1x1x1m z bodu, car, plocha a barev /3tym Analýza Úkol 4. interpretujte program, strukturu a jazyk vybrane dekonstruktivisticke stavby / Zaha, Prix, Eisenmann – vystup pracovni modely, skici, diagramy/ 3tym Úkol 5. pokracovani ukolu Analýzy – vystup interpretacni modely, diagramy v ai, prostorovy model Úkol 6. Pokracovani ukolu Analýzy – finální výstup 1/14 Úkol 7. Intro to Delirious Beauty / 1 tym Úkol 8. Model 1/14 // element, materiál, kompozice a strategie / 1 tym Úkol 9. Model 1/1 // strategie, kompozice, organizace, logistika / 1 tym Úkol 10. Finals Instalace výstavy / 1 tym
03/ competitions
COMPETITION INDEX Soutěže Index: 2007
pavilon P / Arch.Design /vyzvaná soutěž 1.cena
2009
namesti svobody Znojmo / 1.cena Americka Plzeň / 3.cena Vodní Dům Řešení nové budovy Západočeské galerie v Plzni
2011
plzen dve veze kaple pro pietní území ležáky
2012 2014 2015
rozhledna Naklo Ratíškovice centrum halovych sportu C.Budejovice dům se skládanou střechou revitalizace historického centra Orlové synergic pattern usti nad Labem letiste ruzyne / odměna - II kolo soutěže revitalizace doubravnik / 3.cena EVOLO the SuccesiveSkyscraper / publikováno Evolo 3
2016
Dukla Sportovni Pardubice
2017
nadrazni mestská trída Ždár socha karla IV. s Janem Kotkem /ocenění dum budoucnosti ProtoZoon / odměna Lávka pro peší a cyklisty Holešovice areál výstavište BVV vstupní objekt Botanická zahrada Praha / s Fránek Architects / 1.cena
2018 Dvoreckého most EVOLO a Symbiont Socha A.Loose Vítězné náměstí Praha 2019 Parkovací struktura Ostrava EVOLO LesPoumous
03/ competitions
Pavilion P, BVV Brno CZ invited competition / 1st. place
A two-round invited competition for the new Pavilion P caught me in practice at Arch.Design. Several Brno architects were invited, among them AD, who first took part in an in-house competition. My concept was chosen for possible versions and consequently it was submitted to the first competition round in parallel with the design by arch. Dokoupil, who used a segmental roof on a rectangular ground floor. Our design was different, reflecting the differentiation of the corners of the pavilion, where one serves the entrance to the premises, the other is the accent of space in front of pavilion Z. Our design was chosen for the second round and we could address the key issue - the facade. With the help of the artist Václav Krůček, we designed a laminated facade of openwork cassettes creating an irregular rich structure. It had a very special property of dematerializing and creating an indefinite, almost immaterial layer. The glass cladding was made up of Copility and was illuminated, referring to the cladding of pavilion Z.
Dvoukolová vyzvaná soutěž na nový pavilon P, mě zastihla na praxi v ateliéru Arch.Design. Bylo vyzváno několik Brněnských architektů, mezi nimi i AD, který si udělal nejdříve vnitropodnikovou soutěž. Můj koncept byl vybrán do možných verzí a následně shodou okolností byl odevzdán do 1. soutěžního kola souběžně s návrhem arch. Dokoupila, který použil segmentovou střechu na obdélníkovém půdoysu. Náš návrh byl jiný, reflektoval diferenciaci rohů pavilonu, kdy jeden slouží vstupu do areálu, druhý je naopak akcentem prostoru před pavilonem Z. Koncept objektu vycházel ze singl-surface formy, tak aby co nejvíce odlehčoval velkému objemu daným programem cca 10000 m2 výstavní plochy. Náš návrh byl vybrán do druhého kola a mohli jsme se věnovat klíčovému problému - fasádě. S pomocí výtvarníka Václava Krůčka jsme navrhli vrstvenou fasádu ze prolamovaných kazet vytvářejících nepravidelnou bohatou strukturu. Ta měla velmi zvláštní vlastnost se dematerializovat a vytvářet nekonkrétní, téměř nehmotnou vrstvu. Sklěněný plášť byl tvořen Copility a byl prsvětlen, odkazoval se tak na plášť pavilonu Z.
The subsequent development of events, when we won the first prize and continued on the project for building permit, was a very special step. There was a demand for the “ravages” of the pavilion. By arguing that it is not possible to ruin the project, because its form is an architectural project that has more layers than just an envelope, I finally concluded that rather than participate in the mindless box, I prefer to give up the project. So my interest in rational and irrational thinking in architecture began and I set out on a journey of discovering the capacities and boundaries of architecture and thinking within its framework.
Následným vývojem událostí, kdy jsme sice vyhráli první cenu a pokračovali na projektu pro povolení stavby došlo k velmi zvláštnímu kroku. Přišel požadavek na “zhranatění” pavilonu. Argumentací, že nejde jen tak projekt zhranatět, protože jeho forma představuje architektonický projekt, který má více vrstev než jen obálku jsem nakonec dospěl k závěru, že než se podílet na bezduché krabici, raději se projektu vzdám. Tak započal můj zájem o racionální a iracionální myšlení v architektuře a vydal jsem se na cestu objevování kapacit a hranic architektury a myšlení v rámci jejího frameworku.
03/ competitions
Dvě Věže Plzeň. CZ competition
The design of the second tower of the Pilsen Church of St. Bartholomew is based on the geometry of the existing tower. The analysis of geometry shows the basic position on the square, which is offset in the ledge. The base of the roof is built on an octagon and the top of the tower is pushed to the point. The height of the individual geometric formations is placed in accordance with the existing template. Between the layout control objects / diagrams /, we generate a new control surface to maintain the longitudinal and transverse views. The basic reasoning assumes the tower as a skeleton structure derived from a gothic model without a material filling. This creates a discussion between the two towers. Functionally, there is no need to load the assignment. Lightweight steel frame construction is applied by components to the generated control surface. The component is based on a square and rotated hexagon with rounded edges. The number of components is optimized in the U-axis to 3 and in the V-axis to 4. The generated structure is precisely fitted to the existing pillars of the unfinished tower. the structure is clad with steel sheets with a weather-resistant finish and is gold-plated. The material refers to the installed statues in the square. It is not only by using a new design methodology - digital design - that we achieve a contemporary language. The materialized construction of the new tower is embedded in the tradition and ontology of sacred geometry, allowing visual interconnection - vist with the existing tower and refers to the future. It will have bells installed.
Návrh druhé věže Plzeňského kostelu svatého Bartoloměje vychází z geometrie stávající věže. Z analýzi geometrie vyplývá základní postavení na čtverci, které se v římse offsetuje ven. Základna střechy je postavena na osmiúhelníku a vrchol věže aprosimujeme na bod. Výškově jsou jednotlivé geometrické útvary umístěny shodne se stávající předlohou. Mezi rozvrženými kontrolními objekty / diagramy / generujeme novou řídící plochu tak, aby byl zachován průhled v podélném i příčném směru. základní úvaha předpokládá věž jako skeletovou konstrukci odvozenou z gotizující předlohy bez hmotné výplně. Tím vzniká diskuse mezi oběmi věžemi. Funkčně není třeba zatěžovat zadání. Lehká skeletová konstrukce z ocelových prvků je aplikována pomocí komponentů na generovanou řídící plochu. komponent je založený na čtverci a pootočeném šestiúhelníku se zaoblenými hranami. Počet komponentů je optimalizován v ose U na 3 a v ose V na 4. Vygenerovaná struktura je přesně osazena na stávající pilíře nedokončené věže. konstrukce je opláštěna ocelovými plechy s úpravou proti povětrnostním vlivům a je pozlacena. Materiál odkazuje na instalované sochy na náměstí. Nejen použitím nové metodologie navrhování - digitální navrhování - dosahujeme osučasného jazyka. Odhmotněná konstrukce nové věže je zakotvena v tradici a ontologii sakrální geometrie, umožnuje vizuální propojení - vistu se stávající věží a odkazuje na budoucnost. Budou na ní nainstalované zvony.
03/ competitions
Dvě Věže Plzeň. CZ competition
Space for enlightenment of the spirit, space for contemplation, for communication with light, with space and higher sphere, with God. The concept follows the broken line of Baroque Gothic, represented mainly by J. B. Santini. Architecture mediates a meeting of matter and spirit. The main volume of the building is a stone block in which light (Ether, spirit) creates spiritual space. Light is formed by the basic geometry represented by all the basic elements. The first is the square as the representation of the earth, the last is the 6-pointed star in a circle as a symbol of heaven. Rhombus, triangle, circle, and two pentagons form a space ten-pointed star as a symbol of the universe. The floor made of stone paving is stacked into a star shape. Benches for relaxation and meditation are part of the building’s mass, integrated into the walls. The fusion of space, light and matter takes the visitor to another space, a space of reconciliation, peace and harmony.
Prostor pro osvícení ducha, prostor pro kontemplaci, pro komunikaci se světlem, s prostorem a vyšší sférou, s bohem. Koncept navazuje na přetrženou linii barokní gotiky představovanou hlavně J.B.Santinim. Architektura zprostředkovává setkání hmoty a ducha. Hlavní objem stavby představuje kamený kvádr ve kterém světlo ( Eter, duch) vytváří duchovní prostor. Světlo je formováno základní geometrii zastoupenou všemi základními prvky. Jako první je čtverec jako zastoupení země, jako poslední je umístěna obrazec 6 ti cípé hvězdy v kruhu jako symbol nebe. Mezi čtvercem a kruhem jsou rozloženy kosočtverec, trojúhelník, kruh, a dva pětiúhelníky tvořící prostorovou deseticípou hvězdu jako symbol universa. Podlaha tvořena kamenou dlažbou je vyskládána do tvaru hvězdy. Lavice pro odpočinek a meditaci jsou součástí hmoty stavby, jsou integrovány do stěn. Fúze prostoru, světla a hmoty uvede návštěvníka do jiného prostoru, prostoru smíření, klidu a harmonie.
Location of the chapel:
Umístění kaple :
When visiting the memorial, there is an amazing to mystical landscape. The chapel is not to compete with the surrounding nature, but rather to humbly integrate.
Při návštěve památníku je přítomna úžasná až mystická krajina. Kaple nemá konkurovat okolní přírodě, ale naopak se pokorně integrovat.
03/ competitions
Revitalization of the Orlová centre. CZ competition
Orlová is the urban mycelium in the post-industrial landscape. The interconnections of its individual parts are horizontal and cross-species rather than vertical and linear. Individual parts are autonomous rhizomes, which are mutually non-hierarchical. The weakening of one of the rhizomes within such a rhizomatic network means that another rhizome will grow up elsewhere. Thus we can describe the demise of the old Orlová, Lazy and workers’ colonies and the parallel flourishing of Poruba, the new center in Liège and the coexistence of the settlement Advantage. We see the revitalization of the historical center as another life of the original rhizome, a rhizome that has no beginning or end is an interplay, always in the middle, between other city districts. In a broader context, we build on the existing transport network between individual settlements in the landscape and the network of ditches connecting this landscape. In addition to the use of the existing road connection (public transport, passenger car transport and cycle paths), which in the historic center newly branches into an analogous network of unidirectional roads of shared space, we renew the original railway line with the station adjacent to the area.
Orlová je městské podhoubí v postindustriální krajině. Vzájemná spojení jeho jednotlivých částí jsou spíše horizontální a mezidruhová než vertikální a lineární. Jednotlivé části představují autonomní oddenky, které jsou vzájemně nehierarchické. Oslabení jednoho z oddenků v rámci takové rhizomatické sítě znamená, že někde jinde na ní vyroste oddenek další. Tak se dá popsat zánik staré Orlové, Lazů a dělnických kolonií a paralelní rozkvět Poruby, nového centra v Lutyni i koexistenci osady Výhoda. Revitalizaci historického centra chápeme jako další život původního rhizomu, oddenku, který nemá začátek ani konec, je mezihrou, vždy ve středu, mezi ostatními městskými částmi. V širších souvislostech navazujeme na existující dopravní síť mezi jednotlivými osídleními v krajině a síť stružek tuto krajinu propojujících. Kromě využití stávajícího silničního spojení (MHD, osobní automobilová doprava a cyklostezky), které se v historickém centru nově větví do analogické sítě jednosměrných komunikací sdíleného prostoru, obnovujeme pro účely osobní přepravy původní železniční trať se stanicí přiléhající k řešenému území.
Individual districts have a common relation to the landscape. Unlike the other neighborhoods, consisting mostly of detached houses in a public park or private garden, the old center is spatially defined by landscape features. This boundary consists of the castle park, afforestation of the western slopes of Cingrova hill, the former railway embankment and the Doubravská stružka. The morphology of the site, together with the absence of population density east of the railway station (balancing the high built-up of Lutyně), prompted the thought of intensive building-up of the old town. Rather than necessity (Orlová’s population has been declining in the long term), it is an option (maximum freedom of building) related to finding what the city is missing. Due to the rich natural background and post-industrial memento of the local settlement, we propose urban planning on the basis of sustainable development. (Knowing the proprietary relationships in the territory) we are maximally based on the layout of the existing street network derived from the topography of the terrain and supplement it with other streets leading to the surrounding parks. In addition to the Old Square, another open space is designed - a garden adjacent to the former post office. The gradual renovation of the public space should aim at its integrated use (the one-way network with priority from the right will consist mainly of a lane with parking on the left side, a bicycle lane on the right side and two-sided walkways). We are also renewing the existing utility lines and supplementing them with natural surface drainage of land and buildings (a new trench along the embankment in relation to Doubravská). We continue to use renewable energy sources .
Jednotlivé městské části mají společný vztah ke krajině. Na rozdíl od ostatních čtvrtí, tvořených převážně samostatně stojícími domy ve veřejném parku nebo soukromé zahradě, staré centrum je krajinnými prvky prostorově vymezeno. Toto rozhraní tvoří zámecký park, zalesnění západního úbočí Cingrova kopce, bývalý železniční násep a Doubravská stružka. Morfologie místa společně s absencí hustoty osídlení na východ od železniční stanice (vyvažující vysokou zastavěnost Lutyně) podnítily uvažování o intenzivním zastavění starého města. Spíše než o nutnost (počet obyvatel Orlové dlouhodobě klesá) jde však o možnost (maximální svoboda zastavění), související s hledáním toho, co městu chybí. Vzhledem k bohatému přírodnímu zázemí a postindustriálnímu mementu zdejšího osídlení navrhujeme městské plánování na bázi udržitelného rozvoje. (S vědomím majetkoprávních vztahů v území) maximálně vycházíme z rozvržení stávající uliční sítě odvozené z topografie terénu a doplňujeme ji dalšími ulicemi ústícími do okolních parků. Kromě Starého náměstí je navrženo další veřejně přístupné prostranství - zahrada v sousedství bývalé pošty. Postupná renovace veřejného prostoru by měla směřovat k jeho integrovanému používání (síť jednosměrek s předností zprava bude tvořena převážně jízdním pruhem s parkováním vozidel po levé straně, cyklopruhem po pravé straně a oboustrannými chodníky). Dále obnovujeme existující trasy vedení inženýrských sítí a doplňujeme je o přirozené povrchové odvodnění pozemků a staveb (nová stružka podél náspu v návaznosti na Doubravskou). Pokračujeme ve využívání energií z obnovitelných zdrojů (kogenerační jednotky, větrné elektrárny).
The main spatial regulation over the build-up areas of the morphologically delimited area is represented by the environmental envelope, which is predicted by US zoning envelopes (rather than the vertical oriented Manhattan envelopes are applied for example in Los Angeles). This generically designed packaging area is derived from the shielding parameters of the surrounding buildings and optimized with respect to the views of the area dominating the Church of the Nativity of the Virgin Mary and the routes of the existing overhead high-voltage power lines. The envelope does not solve the insolation of its own buildings (it is the subject of possibly architectural designs of houses), but it sets the maximum possible volume to build up. At the same time it is not understood as a definitive solution, it can be continuously updated during the construction of the area. The content of the envelope is considered mixed, with the reduction of excessively noisy or environmentally harmful operations. The specific content of the use can naturally adapt to the intensity of the sun and orientation to the cardinal points of the individual plots and their parts within the envelope. The new development (architectural design) is thus given a relatively free space, which, thanks to retaining the existing minor parcelling (and its addition to building land owned by the city for sale), also allows the economic and social diversity of future investors. In contrast to the valid zoning plan proposing a larger build-up of areas for individual housing, polyfunctional-intensive build-up of a selected part of the area, introverted by its morphology, preserves and accentuates the presence of surrounding landscape parks. The area to be built is surrounded by three parks - the castle, entrances and temporary park Mühsam. The chateau park with the dominant of the Catholic church is left unchanged. The park behind the embankment has a sports and recreational character, but in addition to the Sokol sports grounds, there are also cogeneration units (producing electricity and heat from mine gases). The potential of the Mühsam park reserve is currently being reduced by the noise pollution from the operation of the nearby Lazy mine, to which it is topographically open. However, it could be used to accommodate other renewable energy sources (eg wind farms).
Hlavní prostorovou regulaci nad zastavitelnými plochami morfologicky vymezeného území představuje environmentální obálka, jejímž předobrazem jsou americké zónovací obálky (spíše než o vertikálně orientovanou Manhattanskou jde o solární obálky aplikované např. v Los Angeles). Tato genericky navržená obalová plocha je odvozená z parametrů stínění okolních staveb a optimalizovaná vzhledem k výhledům na území dominující kostel Narození Panny Marie a k trasám stávajícího nadzemního vedení vysokého napětí. Obálka neřeší oslunění vlastních staveb (je předmětem příp. architektonických návrhů domů), ale stanovuje maximální možný objem k zastavění. Přitom není chápána jako definitivní řešení, je možné ji průběžně aktualizovat v průběhu zastavování území. Náplň obálky je uvažována jako smíšená, s omezením nadměrně hlučných či ekologicky škodlivých provozů. Konkrétní náplň využití se může přirozeně přizpůsobovat intenzitě oslunění a orientaci ke světovým stranám jednotlivých pozemků a jejich částí v rámci obálky. Novému zastavování (architektonickému řešení) je tak dán poměrně svobodný prostor, který díky ponechání stávající drobnější parcelace (a jejímu doplnění také na stavební pozemky ve vlastnictví města určené k prodeji) umožňuje i ekonomickou a sociální diverzitu budoucích investorů. Na rozdíl od platného územního plánu navrhujícího rozsáhlejší zastavování ploch pro účely individuálního bydlení, polyfunkčně-intenzivní zastavění vybrané části řešeného území, introvertně vymezeného jeho morfologií, zachovává a zvýrazňuje přítomnost okolních krajinných parků. Území k zastavění obklopují tři parky - zámecký, zanásepní a dočasný park Mühsam. Zámecký park s dominantou katolického kostela je ponechán bez výraznějších změn. Park za náspem má sportovně-rekreační charakter, kromě sokolských sportovišť jsou zde však umístěny i kogenerační jednotky (vyrábějící elektrickou energii a teplo z důlních plynů). Potenciál parkově sloužící územní rezervy Mühsam v současnosti oslabuje hluková zátěž z provozu nedalekého dolu v Lazech, k němuž je topograficky otevřena. Mohl by však sloužit k umístění dalších zařízení pro získávání energie z obnovitelných zdrojů (např. větrné elektrárny).
Book 2020 Jiří Vítek
03/ competitions
Between Buidlings, CZ competition
The project theoretically explores the contemporary possibilities of interpreting public space in integrating parameters (terrain, drainage, context, elevation, language of surrounding buildings and details - facades, navigation of main entrances) in the sense of creating a coherent synergistic structure characterized by contemporary architectural language with the theme of semiology and continuity. By adding a new landscape = intelligent informed area that changes according to the surrounding parameters, we multiply the usefulness of space and create a barrier-free platform. Functionally, we do not define a square above the shares, space accommodates functions according to the user’s needs. Everything is possible, from the market, rest, performance, sporting events, lectures, screenings. The system allows optimized landscape descent when integrating objects. The layout and subsequent composition of public space elements always results in a homogeneous plan. Collage-like insertion and disruption of space is thus avoided. The project is held on an abstract level so that it can be subsequently optimized according to more precise client requirements. The basic idea is to create an attractive and coherent language that connects the space of department stores and helps navigate between the church and the exit to the West Station.
Projekt teoreticky zkoumá soudobé možnosti interpretace veřejného prostoru při integraci parametrů ( terén, odvodnění, kontext,výškové uspořádání, jazyk okolních budov a detaily - fasády, navigace hlavních vstupů ) ve smyslu vytvoření koherentní synergické struktury vyznačující se soudobým architektonickým jazykem s tématem semiologie a kontinuity. Vložením nového landscape = inteligentní informované plochy, která se proměňuje dle okolních parametrů násobíme užitnost prostoru a vytváříme bezbariérovou platformu. Funkčně nedeterminujeme náměstí nad poddíly, prostor akomoduje funkce dle potřeby uživatele. Možné je vše, od trhu, odpočinku, performace, sportovní události, přednášky, promítání. Systém umožnuje optimalizované spádovaní landscape při integraci objektů. Rozložení a následné složení prvků veřejné prostoru vždy vede k homogenímu plánu.Je tak zabráněno kolážovitému vkládání a narušování prostoru. Projekt se drží v abstraktní rovině tak aby bylo možné jeho následné optimalizování dle přesnějších požadavků klienta. Zásadní idea je vytvoření atraktivního a koherentního jazyka ,který propojuje prostor obchodních domů a pomáhá navigaci mezi kostelem a výstupem k nádraží západ.
Methodology:
Metodologie:
“Terrain is the fate of the place”
„Terén je osud místa“
Drainage study around the area. The analysis of the slope of the terrain shows the lateral slope and the division of the surface. By optimizing the new descent of space - creating a new landscape, it is possible to achieve optimum rainwater drainage and intelligent navigation for users while maintaining accessibility.
Studie odvodnění okolo řešeného území. Z analýzy spádu terénu vyplývá příčné spádování a dělení surface. Pomocí optimalizace nového spádování prostoru - vytvoření nové landscape je možno dosáhnout optimálního odvodu dešťových vod a inteligentní navigace pro uživatele při zachování bezbariérovosti.
Book 2020 Jiří Vítek
03/ competitions
Context translation: the context of the masses and facades of neighboring houses is transformed into a set of points from which a magnetic network is subsequently generated. Magnetic Field: defining an intelligent pattern, in the background of the context of object entrances- Creates a network of isocurves navigating to essential points = attractors. Objects: multifunction, navigation, composition and perception. We design the square between department stores as a multifunctional platform for contemporary urban life. Parterres around the OD are released for the possibility of gardens of future cafes or restaurants. In the middle of the square are located two main buildings, which can serve both for market functions, as well as relaxing furniture or pavilions. The idea is to create a multifunctional object that can respond to immediate demand. Its geometry corresponds to sitting, displaying, lying, running around. We keep main networks and lighting in their current positions. The pedestrian link to the West bus and railway station is a unique value. To clean up the space, it is important to clean the OD Labe parterre, as well as the entire space between department stores, from deposits and open it to users. Market objects should be moved in the middle of the square so that they can be accessed from all sides and use the good perceptions of the incoming. Objects are determined by two lines leading from the corner of the OD forum to the entrance of the OD labe. Objects can be modifiable, composed of components, and transformable. They can also be seen as temporary pavilions or works of art.
Překlad kontextu : kontext hmot a fasád okolních domů je přetransformován do množiny bodů ze kterých je následně generována magnetická síť. Magnetic Field : definování inteligentního paternu , na pozadí kontextu vstupů do objektů- Vytváří síť isočar navigujicích do podstatných bodů = atraktorů. Objekty : multifunkce, navigace, kompozice a percepce. Náměstí mezi obchodními domy navrhujeme jako multifunkční platformu soudobého městského života. Partery kolem OD jsou uvolněny pro možnost zahrádek budoucích kaváren, či restaurací. Do prostoru náměstí jsou doprostřed umístěny dva hlavní objekty, které mohou sloužit jak pro tržní funkce, tak jako relaxační mobiliáře či pavilony. Idea je vytvořit multifunkční objekt, který dokáže odpovídat na okamžitou poptávku. Jeho geometrie tak odpovídá sezení, vystavování, polehávání, pobíhání. Hlavní sítě a osvětlení ponecháváme v současných pozicích. Pěší propojení na autobusové a železniční nádraží západ je jedinečnou hodnotou. Pro uklizení prostoru je důležité vyčistit parter OD Labe ,stejně jako celý prostor mezi Obchodními domy, od nánosů a otevřít ho uživatelům. Tržní objekty mají být přeneseny doprostřed náměstí tak aby byly přístupny ze všech stran a využívaly i dobré percepce přicházejících. Objekty jsou determinovány dvěmi liniemi vedoucí od rohu OD forum k vstupu OD labe. Objekty mohou být modifikovatelné, složené s komponentů a transformovatelné. Je možno je vnímat i jako dočasné pavilony či umělecká díla.
The new paving layer works with navigation and semiology of space. Iso lines of magnetic field equivalently organize the space between individual inputs. The user reads the pattern easily and is oriented. The situation around OD is also interesting in terms of comparing both architectures (from the Elbe, from the Forum). OD Labe is an exemplary example of a prototype of a modern department store of the 1970s with excellent facade architecture. On the other hand, OD Forum is a banal boredom with an unfortunate entrance through a ramp with a railing barrier. Therefore, the facade of the Elbe River was transformed to define the urban pattern. In this way we create a symbiosis of the artistically strong facade of the OB labe and the new landscape connecting the two shopping centers. Readability and clarity of space: Barriers and barriers to communication and movement through space are avoided as much as possible.
Nová vrstva dlažby pracuje s navigací a semiologií prostoru. Iso čáry magnetického pole organizují ekvivaletně prostor mezi jednotlinými vstupy. Uživatel snadno čte patern a je orientovaný. Situace kolem OD je zajímavá i v pohledu srovnání obou architektur ( od labe , od Forum ). OD Labe je exemplární ukázkou prototypu moderního obchodního domu 70. let se skvělou architekturou fasády. Oproti tomu je OD Forum banální nuda s nešťastně řešeným vstupem přes rampu s barierou zábradlí. Proto pro definici urbanistického paternu byla transformována právě fasáda OD Labe. Vytváříme tak symbiózu výtvarně silné fasády OB labe a nového landscape propojujícího obě nákupní střediska. Čitelnost a přehlednost prostoru: Je zamezeno v maximální míře bariérám a zábranám v komunikaci a pohybu prostorem.
Book 2020 Jiří Vítek
03/ competitions
Urban patern
Urbanistický patern
Pattern generation diagrams.
Diagramy nastavení generování paternu.
The main attractors of the field are entrance openings of department stores and entrances to the territory. The organization of the points to create the magnetic field is translated from the geometry of the surrounding facades. The setting for charging points is constant. Into the space are inserted two lines creating an attractor for the location of additional functions - multifunctional urban object - stand, bench, pavilion.
Hlavní atraktory pole jsou vstupní otvory obchodních domů a vstupy do území. Organizace bodů pro vytvoření magnetického pole je přeložena z geometrie okolních fasád. Nastavení pro nabití bodů je konstantní. Do prostoru jsou vloženy dvě liniie vytvářející atraktor pro lokaci doplňkovýchfunkcí - multifunkční urbanistický objekt - stánek, lavička, pavilon.
In order to find the best variant of the position of the isocurves, it was experimented with different hiearchies and the number of attractors. In this way, it is possible to emphasize or suppress the attractiveness or perception of a particular point. For example, the points of entry to the shops from Forum were excluded from the resulting system and only the main entrance to the arcade was left to achieve greater peace of the pattern. At the same time, the attraction is preserved by the remaining isocurves. It is also possible not to attract the position of the door at the transformer station OF forum etc. By experimenting and further iteration, the desired optimum can be achieved. The folding and further interpretation of the pattern allows its abstraction into classical square paving (see diagrams Panel A.1, bottom right). Thus, the design can be reduced while maintaining the idea of space navigation. It should be emphasized that we are not working with the definitive solution of the project, but we are exploring its boundaries. Possible implementation of the project will evaluate and transform the economic possibilities of the client and can integrate these parameters while maintaining the main characteristics. We are speculating whether a new paving pattern patern can generate an attractive urban habitat. The question of objects is open for further interpretation. An object that can transform according to requirements appears to be essential. From sales benches of stalls to rest benches to the pavilion for lectures and performances. Ideally, once in a while, it would be possible to create a new building in the framework of international workshops of students of architecture at home and abroad.
Při hledání nejlepší varianty pozice isočar bylo experimentováno s různou hiearchii( nabitím ) a počtem atraktorů. Tímto způsobem je možné zvýrazňovat či potlačovat atraktivitu či percepci určitého bodu. Z výsledného systému byly exkludovány např body vstupů do obchodů od Forum a byl ponechán jen hlavní vstup do pasáže pro dosažení většího klidu paternu. Přitom atrakce je zachována zbylými isočárami. Je také možné neatraktovat pozici dveří u trafostanice OF forum apod. Experimentováním a další iterací lze dosáhnout hledaného optima. Přeložení a další interpretace paternu umožňuje jeho abstrakci do klasické čtvercové dlažby.( viz. diagramy Panel A.1 vpravo dole ) V dalších krocích projektu je možné optimalizovat hustotu, velikost, hiearchii paternu. Tak je možné návrh redukovat při zachování idee navigace prostoru. Je třeba zvýraznit, že nepracujeme s definitivním řešením projektu, ale prozkoumáváme jeho hranice. Případná realizace projektu shodnotí a transformuje ekonomické možnosti zadavatele a dokáže tyto parametry integrovat při zachování hlavních charakteristik. Spekulativně zkoumáme zdali nový patern dlažby dokáže generovat atraktivní prostředí městského obyvatele. Otázka objektů je otevřena pro další intepretaci. Jako zásadní se jeví objekt, který se umí transformovat dle požadavků. Od prodejních lavic stánků po odpočinkové lavice, až po Pavilon pro přednášky, či performace. Ideálně by bylo možné jednou za čas vytvořit nový objekt v rámci mezinárodních workshopů studentů architektury u nás i v zahraničí. Vhodná se jeví i varianta vyzvat k účasti soudobé umělce k interpretaci takového objektu.
Furniture is simple geometric forms. Rod lamps, cylindrical waste bins. We see an enormous advantage in the possibility of integrating the furniture in a simple way into the patern. Trees are preserved when entering the area. Otherwise, the trees in the interior of the square are not counted. The lawn and flowers can be integrated into the field pattern. The fascination with the magnetic field pattern lies mainly in homogeneity and diversity while maintaining an overall clear organization. Density can correct spontaneous speed and slowness.
Mobiliář je jednoduchých geometrických forem. Tyčové lampy, válcové odpadkové koše. Obrovskou výhodu spatřujeme v možnosti integrovat mobiliář jednoduchým zpuůsobem do paternu.Uvažujeme abstraktně tak ,že na konci vlásečnice umisťujeme objekt, dveře, lampu, odpadkový koš, lavičku, stojan na kola Při vstupech do prostoru jsou zachovány stromy. Jinak se ze vzrostlými stromy v interiéru náměstí nepočítá. Trávník a květiny je možno integrovat do paternu pole. fascinace patternem magnetického pole leží hlavně v homogenitě a různorodosti při zachování celkové přehledné organizace. Hustotou lze korigovat spontální rychlost a pomalost..
Book 2020 Jiří Vítek
03/ competitions
Soutěžní návrh úpravy městské třídy ve Žďáře dále rozvíjí ideu bohatého a informovaného urbanistického pole. Propracováváme koncept regionálního parametricismu vyhledáním klíčových místních specifik a jejich zapracováním do městské tkaniny. The competition proposal for the modification of the city street in Žďár further develops the idea of a rich and informed urban field. We work out the concept of regional parametricism by finding key local specifics and incorporating them into urban fabric.
Renovation of main street in Zdar Nad Sazavou, CZ competition
Capacities and tendencies
Kapacity a tendence
From the philosophy of M. DeLanda we can say that they exist for every phenomenon of capacity and tendency. In the case of SR, the capacities are cultural, industrial, sporting. The tendency is then rather destructive from the position of the city and constructive from the position of the Castle. In the 1950s, the phenomenon of the town and the chateau was compensated by selecting ZR as a strategic place for steel production. Comparably strong elements have remained divided to this day. Even the connection with the modernist transport structure did not help, on the contrary. Transport is a big problem in ZR although it may not. The polycentric Zdar is built on the rhizomatic structure of individual units. These units, administratively divided (ZR1-ZR6), co-create a cellular structure that, if coupled rhizomatically, instead of distribution, will prosper. In the case of the Nádražní street, the whole housing estate is divided by a capacity road. We propose to divide the space into one-way roads with longitudinal parking on the sides. A generous urban universal space for pedestrians and cyclists - the Alley - will be created between the one-school houses. The alley has a unique quality that will grow over the years. It is the only strategy that is sustainable and guarantees that the class will continue to thrive for decades. We propose to install Javor Klen in the hollow pits, covered grilles. Existing trees will be healed and preserved as much as possible. This creates a dense vegetative layer.
Z filozofie M.DeLandy můžeme říci, že existují ke každému fenoménu kapacity a tendence. V případě ZR jsou kapacity kulturní, průmyslově výrobní, sportovní. Tendence je pak spíše destruktivní z pozice města a konstruktivní z pozice Zámku. Vyrovnání fenoménu města a zámku proběhlo v 50 - tých letech vybráním ZR jako strategického místa pro výrobu oceli. Srovnatelně silné elementy zůstaly dodnes rozděleny. Ani spojení modernistickou dopravní strukturou nepomohlo, ba naopak. Doprava je v ZR velký problém i když nemusí. Polycentrický Žďár je vystavěn na rhizomatické struktuře jednotlivých celků. Tyto celky, administratině rozdělené /ZR1-ZR6/, spoluvytvářejí buněčnou strukturu která bude-li spojena rhizomaticky, namísto distribučně, bude prosperovat. V případě městské třídy Nádražní je celek sídliště rozdělen kapacitní komunikací. Navrhujeme prostor rozdělit na jednosměrné komunikace s podélným parkováním po stranách. Mezi jednosmětkami vznikne velkorysý městský univerzální prostor pro pěší a cyklisty – Alej. Alej má jedinečnou kvalitu, která bud v průběhu let narůstat. Je to jediná strategie, která je udržitelná a která zaručuje , že bude třída prosperovat i za Desítky let. Navrhujeme osazení Javorem Klenem do zasakovacích jam, krytých mříží. Stávající stromy budou ozdraveny a v co největší míře zachovány. Vznikne tak hustá vegetativní vrstva.
Network A simple mathematical and spatial method of determining the connectivity of a structure is based on the search for the nearest neighboring point and their mutual connection. For the basic structure we use the search for 3 neighboring points. In the first instance, there is no connection of the whole. By adding more points to strategic locations we can determine the optimal structure. In the station class, it is necessary to increase the number of searched points to 4. At 3 there are still unlinked clusters and blind spots. The linear structure is then optimized for a smooth curve, where the parallel networks combine into a Whooly Path - Frei Otto. Interestingly, this optimized structure is that it corresponds to the natural development of a solid structure. So it is possible to explain why the compact historical part is enough to create a network of 3 points and the modernist part is needed min. 4. The density and behavior of the network can be well observed in the interconnection diagram, especially for the historical part. Existing crossroads and entrances to buildings were analyzed for tent structures.
Síť Jednoduchá matematicko prostorová metoda stanovení konektivity struktury je založena na hlednání nejbližšího sousedního bodu a jejich vzájemné spojování. Pro základní strukturu použijeme hlednání 3 sousedních bodů. V první instatnci je patrné nepropojování celku. Přidáním dalších bodů na strategická místa dokážeme stanovit optimální strukturu. U nádražní třídy, je třeba navýšit počet hledaných bodů na 4. Při 3 stále vznikají nepropojené shluky a slepé místa. Lineární struktura je následně optimalizována na hladkou křivku, kde se paralelní sítě sdružují do společné cesty / Whooly Path - Frei Otto /. Zajímavé na této optimalizované struktuře je, že odpovídá přirozenému vývoji rostlé struktury. Tak lze i vysvětlit proč u kompaktní historické části stačí na vytvoření sítě 3 body a u modernistické části je třeba min. 4. Na diagramu propojování lze dobře pozorovat hustotu a chování sítě, zvláště u historické části. Pro stanovéní struktury byly analyzovány stávající křižovatky a vstupy do objektů.
03/ competitions
Architectural Field Michael Faraday: “The empty space is not empty at all, but permeated with lines of force capable of moving distant objects. “Stan Allen” It is necessary to recognize the complex interplay of the uncertainties and order that operate in the city and thus to recognize the limits and limits of the architectural ability to manage the city. Architecture can learn to control this complexity, but paradoxically, it can only do so by giving up some control. When the field is applied to the city space, deformation and the course of the flows are apparent. Forcibly inserting the interconnect leads to aggressive torsion of the field where fluidity disintegrates. This strategy turns out to be disordered and unreadable. We transform the field into a heterogeneous project language - Santini Geometry. Geometry reacts to the spatiality of public space and creates a legible pattern - Signal. This signal is interpreted as a semiological map for differentiation of functional use - transport, parking, cycling, walking. The cobblestones are attracted by the Santini field and a distinction is made according to their proximity.
Architektonické Pole Michael Faraday: “ prázdný prostor není vůbec prázdný, ale prostoupený siločarami, které jsou schopné pohybovat vzdálenými předměty. “ Stan Allen “Je nutné rozpoznat komplexní souhry neurčitostí a pořádku, které v městě operují a tím pádem uznat meze a limity architektonické schopnosti řídit město. Architektura se může naučit ovládat tuto komplexnost, ale paradoxně to může udělat jen tím, že se vzdá jisté kontroly. Při aplikaci pole na prostor města je patrna deformace a průběh toků. Násilným vkládáním propojení dochází k agresivní torzi pole, kde se fluidita rozpadá. Tato strategie se ukazuje jako neuspořádáná a nečitelná. Transformujeme pole do heterogeního jazyka projektu - Santiniovské geometrie. Geometrie reaguje na prostorovost veřejného prostoru a vzniká tak čitelný patern - Signál. Tento signál je interpretován jako semiologická mapa pro diferenciaci funkčního využití - doprava, parkování, cyklostezka, pěší pohyb. Kostky dlažeb jsou atraktovány santiniovským polem a dle blízkosti vzniká rozdělení.
Architectural language The important question of the identity of the place, which is crucial from the point of view of critical regionalism, is obvious in Žďár nad Sázavou. The point of view mentioned by Heidegger may perceive Santini’s presence as a trauma or as a challenge. Quite deliberately we can think that without Green Mountain Zdar could disappear. There would be a pilgrimage church and chateau, set precisely in the landscape, with an original and innovative design. The architecture of santini according to J. Kroupa is based on emergence, light and stereotomy. Santini’s cornice is manifested by the interconnection of contemporary language with reference to its own interpretation of Gothic. Really first 15th century Zdar. ceased to exist, its renewal comes with the development of the lock and the abbot Václav Vejmluva. According to historians, the geometric symbolism mentioned so far belongs to him. The theme of the geometric sequence was used by J.Blažej Santini in the pilgrimage church. The number 10 is divided by different ratios so that a complex structure is formed. In the plans it is possible to read actually parametric reasoning where part and whole are connected by a series of relationships. Using the same principle, it is possible to create a common code, a language that can be applied as the architectural language of a project. After a series of experiments, we find that it is such a rich and open structure that it can be used comprehensively. Santini’s architecture as a UNESCO heritage site and Žďár makes it possible to create the uniqueness of urban space. The application of the language to the furniture, pattern tiles, vector field is coherent and rich. By changing the parameters it is possible to generate a column, a grid for protection of the root system, a bench, drinking fountains, hatches, baskets, etc. The size of the contour curve increases according to the size and proportion of the public space. The position and behavior of the pattern was approximated by a network of adjacent relationships and a vector field. The patchwork form can then visually resemble network behavior and interconnection. Santini’s pattern behaves functionally and adaptably.
Architektonický jazyk Důležitá otázka vlastní identity místa , z hlediska kritického regionalismu zcela klíčová, je ve Žďáru nad Sázavou zřejmá. Úhel pohledu který zmiňuje Heidegger může vnímat přítomnost Santiniho jako trauma a nebo jako výzvu. Zcela záměrně můžeme uvažovat že bez Zelené hory mohl Žďár zaniknout. Byl by zde poutní kostel a zámek, usazený přesně do krajiny, s naproto originálním a inovativním designem. Architektura santiniho dle J.Kroupy spočívá v emergentnosti, světle a stereotomii. Santiniho římsa se projevuje propojením soudobého jazyka s odkazem na vlastní interpretaci gotiky. Skutečně první Žďár 15.stol. zanikl, k jeho obnovení přichází s rozvojem zýámku a působení opata Václava Vejmluvy. Tolik zpomínaná geometrická symbolika patří dle historiků jemu. Téma geometrické posloupnosti využil J.Blažej Santini práve v poutním kostele. Číslo 10 dělí různými poměry tak že vzniká komplexní struktura. V plánech je možné číst vlastně parametrické uvažování kde část a celek jsou spojeny sérií vztahů. Použijeme li stejný princip, je možné vytvořit společný kód, jazyk, který lze aplikovat jako architektonický jazyk projektu. Po sérii experimentů přicházíme na fakt, že se jedná o tak bohatou a otevřenou strukturu, že je možné ji použít komplexně. Santiniho architektura jako dědictví UNESCO a Žďáru umožňuje vytvoření jedinečnosti městského prostoru. Aplikace jazyk na mobiliář, pattern dlažby, vektorového pole je koherentní a bohatá. Změnou parametrů lze generovat sloupek, mříž pro ochranu kořenového systému, lavičku, pítka, poklopy, koše atd. Použití obrysu stavby Santiniho kostela jako architektonického pole je transformováno po ulici Nádražní systémem řídící čáry, která je dělena na úseky dle křivosti plochy. Rozměr obrysové křivky se zvětšuje dle velikosti a proporce veřejného prostoru. Pozice a chování paternu bylo aproximováno pomocí sítě sousedních vztahů a vektorového pole. Forma patchworku pak může vizuálně připomínat chování sítě i propojování. Pattern Santiniho se chová funkčně a adaptabilně.
Patchwork We draw the theme of patern and patchwork from Delez’s reflections on Smooth and Striped Space. This determination is closest to the interpretation of urban space, where movement, temporality, variability meets rationality, planning and architecture. Engineering networks, transport, building line, wall and right angle control space Architecture and the very production of architecture encountering something as smooth as human work leads us to the thesis of a smoothly striped patchwork. The street pavement is always made of rational shapes and durable materials. The paving behavior changes at the entrances, trees, engineering entrances, traffic, ie a kind of differentiation according to the so-called meaning. The material will be used on traffic areas concrete pavement, cube. On the sidewalks a cube.
Patchwork Téma paternu a patchworku vyvozujeme z Delezovi úvahy o Hladkém a Pruhovaném prostoru. Toto určení je nejblíže interpretaci městského prostoru, kde se pohyb, časovost, proměnlivost setkává s racionalitou, plánováním a architekturou. Inženýrské sítě, doprava, stavební čára, zeď a pravý úhel ovládají prostor Architektury a samotná produkce architektury setkávající se s něčím tak hladkým jako je lidská práce nás vede k tezi hladce pruhovaného patchworku. Dlažba ulice je vždy z racionálních tvarů a trvanlivých materiálů. Chování dlažby se mění u vchodů, stromů, inženýrských vstupů, dopravy, tedy jakési diferenciace dle tzv. meaningu. Materiál bude použit na dopravní plochy betonová dlažba, kostka. Na chodníky rulová kostka.
03/ competitions
AirportCity Prague, CZ competition
Smooth striped space /1/ framed by the elastic properties of a city is exploring everyday rhythms and changes in a smooth and soft manner. If we would like to generate a city, we have to provide some rules and boundaries, but in the same time, we keep the process open as much as its possible, and errors and deviations are invited more than denied. Evolution of a system is an opportunity to move to next branch of a genome. Emergence states help appear to new qualities. Improvisation is a natural part of the process of creating and leading to randomness. But we are able to understand randomness as patterns or signals. When we see a certain pattern which could be seen as a signal, we use them in the next creative process. Than new language emerge from the system and can be further developed as the new agenda of the urban design. Due to the big evolution of computers and their computation power architects are able to work and manipulate the giant amount of data in the real time. Exact methods as simulation, optimization are used to generate and predict the behaviour of users and architectures. The main aim of urban design should be to provide as elastic plan as possible. This plan should define private and public space and allow users maximum possibilities and freedom to build. We seek for such tools and methods which would be elementary but also sophisticated that with few rules will define the coherent and rich environment situations. This thesis started as pre diploma thesis at Die Angewandte in studio Zaha Hadid as a Emergent Cluster project and had been applied and tested in several competitions. The smooth and striped methodology could be understood as bottom-up system which uses the idea of smooth regulations lines ( whooly path). a rhizomatic street system which generates differentiated urban cells. In cells, we evolve the solar envelope based on genetic algorithm and solar exposition calculation. Public space is translated as urban field / S.Allen ) to provide better navigation and orientation of users. Digital possibility to work with whole part of a city to smallest part of the street is the greatest benefit of computer-aided design. Thanks to the generative design we can share qualities of whole with their parts.
Solar Envelope One of the key theme how to define a space or regulate a city is a solar envelope. This concept is based on “ zoning Low “ produced by Hudge Ferrise and research of Ralph L. Knowlese, who define a solar envelope as basic urban tool. The solar envelope defines the maximum possible built-in volume with respect to the shading of neighboring envelope objects. The envelope determines the polygon of the building plot, which can be from geometric primitives to rugged polygonal shapes. There is no flat roof. The top points are joined by a polygon and create a differently sloping roof area according to a specific context. Using the genetic algorithm, we are looking for the optimal solution to the set points, maximum volume and maximum exposure to the sun. The program can look at a large number of envelopes at a time, so the system looks for such a possibility that the whole newly proposed part takes into account the shadowing of itself and the context of the place, ie the surrounding objects, therefore, no block objects / maximum volume / so that the total volume passes the beams to adjacent envelopes. Another change is the possibility of measuring the entire spectrum of the sun’s movement, not just a specific hour but, for example, a whole day. Using meteorological data we can include the number of cloudy days. Setting the resolution of the measured area creates a sunbathing gradient where it is easy to increase the accuracy of the high resolution measurement. Another key moment is the number of envelope polygon checkpoints. With only 4 polygon vertexes, there is a relatively simple cut of the block, but when vertex increases, we reach far more complex envelopes. / Fig. 2 / The envelope tendency then naturally accents the corners and creates a rich platform that very well develops the original language of the city. In a situation where several envelopes are generated, we achieve great complexity and richness of structure while maintaining a unified and coherent language. The resulting architecture reminds of its rich and self growing city.
celkové kapacity / capacities Plocha území /site area: 534 333 m2 Zastavitelná plocha/ builtable area: 136 250 m2 Zastavitelný objem/ builtable volume: 3 084 493 m3
Book 2020 Jiří Vítek
Motto: “... letiště je koncentrátem hyperlokálního i hyperglobálního zároveň: hyperglobální je proto, že zde dostanete zboží, které není k mání ve městě, hyperlokální proto, že zde jsou k mání věci, které nedostanete nikde jinde na světě. Celková forma letiště vykazuje tendenci k stále větší autonomii... Letiště jsou stále větší a větší, vybavená stále větším množstvím zařízení, která nesouvisejí s cestováním, a jsou tak na nejlepší cestě nahradit město. (Rem Koolhaas: Generické město) “Zcela zjevně nesmí interferovat s lidskou komunikací, musí být vyšší nebo nižší než jsou zvuky hlasu, měla by trvat velmi dlouho, protože ji nechcete pořád měnit, mělo by být možné ji bezbolestně přerušit, oznámeními, hlášením apod. Představoval jsem si takovou hudbu, která by byla součástí veřejného prostoru.“ (Brian Eno v rozhovoru k albu Music for Airports) a) celková vize a koncepce řešení Letištní město. Dnes existuje pouze v náznacích na konci sjezdu z rychlostní komunikace (hotely, bezcelní obchody, administrativní centra, parkovací domy, vlastní výtopna, trafostanice i vodárna), po dokončení paralelní ranveje se stane jasně ohraničeným teritoriem, zálivem generického osídlení. V paralele s výsadním postavením na hlukové mapě metropole navrhujeme intenzivně pulzující místo, které spíše než by město jako takové koolhaasovsky nahrazovalo, dává prostor pro aktivity, které v jeho nitru nejsou vždy vítány (nákupní a administrativní centra, zábavní parky, apod.). Předpokladem definování veřejných prostor je definování hran a rozhraní objektů, které je spoluvytváří. Nadbytek neartikulovaných ploch stávajícího areálu naplňujeme zastavitelnými objemy vytvářejícími urbanistickou partituru města stejně těsného jako je samotná Praha (ta vyhledávaná návštěvníky z celého světa). Okrsky. Jsou odvozeny v návaznosti na stávající dopravní síť. Vytvářejí rhizomatické, vzájemně nehierarchické autonomní části. Jejich spojení jsou více horizontální a mezidruhová než vertikální a lineární. Žádný z nich nemá větší důležitost, ale spíše jiný specifický význam (terminálový, administrativně-hotelový, zábavní, cargo...). Každý z okrsků je ve středu mezi ostatními distrikty, všechny dohromady tvoří město. Organizační uspořádání oksků je analogické (kolem vnitřního veřejného prostoru optimalizovaného pomocí wooly path), kromě významu se liší ještě svým kontextem. Obálky. Představují hlavní prostorovou regulaci na bázi diagramu (abstraktního stroje). Ilustrují budoucí prostorové uspořádání jako vzájemně komponovanou interaktivní partituru, otevřenou v čase různým architektonickým interpretacím (konkrétním stavbám). Jejich předobrazem jsou americké zónovací obálky (více solární obálky aplikované např. v Los Angeles než vertikálně orientovaná Manhattanská). Jsou odvozené z letového profilu a parametrů stínění okolních staveb a optimalizované vzhledem k výhledům z nové řídící věže. Neřeší oslunění vlastních staveb (je předmětem vlastních architektonických návrhů), ale stanovují maximální možný objem k zastavění (tzn. není nutné jej naplnit). Nepředstavují definitivní řešení, je možné je postupně aktualizovat v průběhu zastavování území. Jejich náplň je multiplicitní, smíšená, vzhledem ke zvýšené hlukové zátěži spíše bez trvalého bydlení. Škála využití (kanceláře, retail, multiplexy, hotely...) se přirozeně přizpůsobuje intenzitě oslunění a orientaci ke světovým stranám jednotlivých pozemků a jejich částí. b) popis dopravního řešení vč. zásad změny dopravního řešení oproti stávajícímu stavu Tranzitní dopravní síť. Vychází z existujících komunikačních tras. Transformuje dálniční sjezd s mimoúrovňovým napojením a stromovým uspořádáním silnic na nehierarchickou jednosměrnou transportní infrastrukturu po obvodu okrsků města. Její hlavní uzly jsou v maximální možné míře řešeny provázáním nejvýše tří komunikací za využití napojovacích pruhů, tj. bez křížení a přednosti v jízdě spojené se zastavením provozu. Na stávající dopravní tepnu (Aviatická) a již navržený kruhový objezd (u dálničního sjezdu) navazuje na opačné straně, v místě nynějšího mimoúrovňového křížení, nový okružní sjezd k přiroznému zpomalení a následné plynulosti toků, přesunující těžiště silniční dopravy od obou terminálů do středu letištního města. Vnitřní sdílený prostor. Každý z okrsků má mírně odlišnou podobu se specifickým městským prostorem (terminálové náměstí s pobytovou estakádou = náměstí Václava Havla, promenáda bývalého sjezdu z rychlostní komunikace nebo předprostor sídla aerolinek) - ten je uvažován převážně uvnitř okrsků, vzhledem k minimalizaci hlukové zátěže (stavby po obvodu odcloňují hluk od hlavních silničních komunikací a přistávacích drah). Struktura vnitřní sítě vychází z wooly path - systému minimálního trasování odvozeného z výzkumů Frei Otta - a behaviorálního designu - simulací chování prostřednictvím agentů. Vnitřní prostor je uvažován jako sdílený, tzn. bez vzájemné separace jednotlivých druhů mobility, s napojením na veřejnou dopravu. V terminálovém okrsku jde o centrální autobusové nádraží a stanoviště taxi pod estakádou a v parkingu C. V případě úrovňového veřejného prostoru je potom cíleno na jeho maximální konektivitu (adaptace estakády propojující pobytový prostor před Terminálem 1 s Terminálem 2 (vč. vyhlídkové terasy), parkingy A a C (možné zpřístupnění vyhlídkových plošin v nejvyšším patře) a hotelem Marriott.). Tam, kde cesta není efektivní, je estakáda prořezána (prosvětluje prostor pod ní a zlepšuje přehlednost) nebo je doplněna lávkami s travelátory. Doprava v klidu. V každém z okrsků je uvažován parkovací dům či podzemní stání pod novými zastavitelnými plochami. U distriktů při letištních terminálech je většina parkovacích stání umístěna ve stávajících parkovacích domech (C - cca 3000 stání, A a D - po 800 stáních) lemujících hlavní okružní komunikace, v návaznosti na rozšíření Terminálu 2 a odjezdový ring je navržen nový
Tok veřejných prostranství. Je volně plynoucí, spojitý (v duchu uklidňující letištní hudby Briana Ena), obtékající budovy města. Propisuje se do podoby povrchu prostřednictvím linií, které spojují body stejného potenciálu (ekvipotenciály), generovaných na základě pohybu. Kde je rychlejší, více proudí (tranzitní silniční doprava), kde je klidnější, vytváří náplavky a zátočiny (vnitřní sdílené prostory, pobytové plochy). Topologie povrchu veřejného prostoru se propisuje také do morfologie městského detailu. Ten je dále podrobněji zpracován pro terminálový okrsek., jehož tok se propisuje do sdíleného prostoru terminálového náměstí s pobytovou estakádou i do tvarosloví nové řídící věže.
Project by SuperLabor : Jiri Vitek, Jakub Kopec, Michal Mačuda, Marek Chmiel, renderings: Flying Architects
Book 2020 Jiří Vítek
03/ competitions
BVV Brno, CZ competition
Propojeni a Intenzifikace Kompaktním Městem Connected and Intensified by Compact City
The design uses an exact methodology given by the context of the environment, solar exposure and contemporary architecture and urbanism discourse. This methodology follows the development of urbanism represented by personalities such as Kevin Lynch, Frei Otto, P. Schumacher and others. The accuracy and scientific accuracy of the system discovers and subsequently demonstrates the qualities in areas that are hidden by analogy. Thanks to this methodology wedges to the Riviera appear, which, especially in the case of Lipová Street, respond to the morphology of the terrain above the Riviera. The drama of the morphology is thus properly rewritten into the park layout, which creates a pleasant buffer zone between the city and the exhibition grounds. The irregularity of the structure is not random, but an analytical result of the real situation. The degree of irregularity can be controlled in the same way as the degree of optimization of network smoothing. The river meander, the shape and topology of the land and the transport network - all these inputs are simultaneously examined by a digital model. It is not a data collage, but a complex system that correlates itself. The basic design principle is the bottom up system.
Návrh využívá exaktní metodiku danou kontextem prostředí, solární expozicí a současným diskurzem architektury a urbanismu. Tato metodika navazuje na vývoj urbanismu reprezentovaným osobnostmi, jakými jsou Kevin Lynch, Frei Otto, P. Schumacher a další. Přesnost a vědecká exaktnost systému objevuje a následně demonstruje kvality v území, která jsou při analogickém uvažování skryty. Díky této metodice se objevují klíny k riviéře, jenž zvláště v případě ulice Lipové reagují na morfologii terénu nad riviérou. Dramatičnost průběhu zlomu se tak vhodně přepisuje do parkové úpravy, která tak tvoří sympatický buffer zone mezi městem a výstavištěm. Nepravidelnost struktury není zvůlí urbanistickou, ale analytickým výsledkem reálné situace. Míru nepravidelnosti lze kontrolovat stejně, jako míru optimalizace vyhlazení sítě. Meandr řeky, tvar a topologie pozemků i dopravní síť - všechny tyto vstupy jsou souběžně zkoumány digitálním modelem. Nejde tedy o koláž dat, ale o komplexní systém, který se sám koreluje. Základním principem návrhu je tedy tzv. bottom up systém.
The connection is based on closest points. From each building we look for (3,5,8) closest neighbors to create a linear network. Thanks to it we can see how the structure of the city is connected or not. Entrances - create a secondary network of entrances to buildings and areas. By optimizing them with a smooth network, we achieve an efficient and natural compact city structure. Vista - Visual connection of urban structure nodes helps orientation, user movement and preserve valuable axes. The implementation of vista beams defines the creation of a basic volume structure.
Propojení je založeno na hledání nejbližších sousedů (closest points). Z každé jednotlivé budovy hledáme (3,5,8) nejbližší sousedy, kteří vytvoří lineární síť. Díky ní vidíme jak struktura města na sebe navazuje či nikoli. Vstupy – nám vytvářejí sekundární síť vstupů do objektů a areálů. Jejich optimalizací pomocí hladké sítě dosahujeme efektivní a přirozené struktury kompaktního města. Vista – vizuální propojení uzlů městské struktury napomáhá orientaci, pohybu uživatele a zachování hodnotných os. Implementace vista paprsků definuje vytváření základní objemové struktury.
03/ competitions
Successive Skyscraper competition
The main goal of the Succesional Skyscaper is to research and develop a coherent structural system with complex differentiation and the potential of growth urbanism. Trees have a magnificient optimasing strategy. Their system of roots searches for water sources and static stabilization. The trunk typically contains woody tissue for strength, and vascular tissue transfer nutriants from one part of the tree to another. With most trees the trunk is surrounded by a layer of bark which serves as a protective barrier. Below the ground, the roots branch and spread out widely, serving to anchor the tree and extract moisture and nutrients from the soil. The supply channels do not just go strait upwards the core, a part of them goes in a spiral shape to avoid the centralization of the network. Above the ground, the branches divide into smaller branches and shoots. The shoots typically bear leaves, which capture solar energy and convert it into sugars by photosynthesis, providing the food for the tree’s growth and development. Trees play a significant role in reducing erosion and moderating the climate. They remove carbon dioxide from the atmosphere and store large quantities of carbon their tissues. Trees and forests provide a habitat for many species of animals and plants. They grow constantly only if in a good condition. For creating leaves or conifer needles a lot of energy is needed, so the tree always responce to the actuall ballance of energy. It calculates if it has enought energy to grow new leaves or if its better to invest energy in different parts. According to that we can observe differentiation in the cellular system and growing patterns. For us the tree is the best example of an enviromental structure which could be used in an architectural way. Not only because of the energy susstainable strategy but also as a structural system. In our project this root system represents the structural stability and the main frame. Roots provide a balanced network which could serve as a low rise city network with a very moderate pattern of transition between open landscape and a dense city core. The frame is not defined only in the horizontal plane, but also in the vertical dimension which allows its inhabitants to accommodate this structure in an unlimited way. The main goal of the research is the relationship between individual and collective patterns. When we create a structural system in a certain way (L systems, fibonacci sequence, flocking agents) we get a great variability of patterns with both coherence and difference, observing obvious similarity with an ancient self growing city. The branchs pattern is generated as a spiral in fibonacci sequence translated into cells with the size from 3 to 12 m. In the middle part of the branch structure there are openings to bring in fresh air and to support solar tunnel circulation as well as to create an open public structure. The plan clearly presents a visible tendencz to self orgranization with the generation of individual complex units, which are, however, connected with the core and between each other. The leaf system is simillar to the cactus leaf which has an optimised shape to colect the maximum of sollar energy with the minimal surface. The spikes are arranged in a very efficient way so that each spike may receive its portion of solar energy. The spike pattern also allows for their optimal cooling with wind. We would like to speculate about new types of structures based on natural growth and cellular patterns. We do not intend to transform these patterns into our modernistic or traditional architectural archetypes – we would rather use them as inhabitable spaces.
Project by : Jiri Vitek, Petr Koláček, renderings: Flying Architects
Book 2020 Jiří Vítek
03/ competitions
Holešovice Bridge Prague. CZ
The design of the second tower of the Pilsen Church of St. Bartholomew is based on the geometry of the existing tower. The analysis of geometry shows the basic position on the square, which is offset in the ledge. The base of the roof is built on an octagon and the top of the tower is pushed to the point. The height of the individual geometric formations is placed in accordance with the existing template. Between the layout control objects / diagrams /, we generate a new control surface to maintain the longitudinal and transverse views. The basic reasoning assumes the tower as a skeleton structure derived from a gothic model without a material filling. This creates a discussion between the two towers. Functionally, there is no need to load the assignment. Lightweight steel frame construction is applied by components to the generated control surface. The component is based on a square and rotated hexagon with rounded edges. The number of components is optimized in the U-axis to 3 and in the V-axis to 4. The
Návrh druhé věže Plzeňského kostelu svatého Bartoloměje vychází z geometrie stávající věže. Z analýzi geometrie vyplývá základní postavení na čtverci, které se v římse offsetuje ven. Základna střechy je postavena na osmiúhelníku a vrchol věže aprosimujeme na bod. Výškově jsou jednotlivé geometrické útvary umístěny shodne se stávající předlohou. Mezi rozvrženými kontrolními objekty / diagramy / generujeme novou řídící plochu tak, aby byl zachován průhled v podélném i příčném směru. základní úvaha předpokládá věž jako skeletovou konstrukci odvozenou z gotizující předlohy bez hmotné výplně. Tím vzniká diskuse mezi oběmi věžemi. Funkčně není třeba zatěžovat zadání. Lehká skeletová konstrukce z ocelových prvků je aplikována pomocí komponentů na generovanou řídící plochu. komponent je založený na čtverci a pootočeném šestiúhelníku se zaoblenými hranami. Počet komponentů je optimalizován v
The design of the second tower of the Pilsen Church of St. Bartholomew is based on the geometry of the existing tower. The analysis of geometry shows the basic position on the square, which is offset in the ledge. The base of the roof is built on an octagon and the top of the tower is pushed to the point. The height of the individual geometric formations is placed in accordance with the existing template. Between the layout control objects / diagrams /, we generate a new control surface to maintain the longitudinal and transverse views. The basic reasoning assumes the tower as a skeleton structure derived from a gothic model without a material filling. This creates a discussion between the two towers. Functionally, there is no need to load the assignment. Lightweight steel frame construction is applied by components to the generated control surface. The component is based on a square and rotated hexagon with rounded edges. The number of components is optimized in the U-axis to 3 and in the V-axis to 4. The generated structure is precisely fitted to the existing pillars of the unfinished tower. the structure is clad with steel sheets with a weather-resistant finish and is gold-plated. The material refers to the installed statues in the square. It is not only by using a new design meth-
Návrh druhé věže Plzeňského kostelu svatého Bartoloměje vychází z geometrie stávající věže. Z analýzi geometrie vyplývá základní postavení na čtverci, které se v římse offsetuje ven. Základna střechy je postavena na osmiúhelníku a vrchol věže aprosimujeme na bod. Výškově jsou jednotlivé geometrické útvary umístěny shodne se stávající předlohou. Mezi rozvrženými kontrolními objekty / diagramy / generujeme novou řídící plochu tak, aby byl zachován průhled v podélném i příčném směru. základní úvaha předpokládá věž jako skeletovou konstrukci odvozenou z gotizující předlohy bez hmotné výplně. Tím vzniká diskuse mezi oběmi věžemi. Funkčně není třeba zatěžovat zadání. Lehká skeletová konstrukce z ocelových prvků je aplikována pomocí komponentů na generovanou řídící plochu. komponent je založený na čtverci a pootočeném šestiúhelníku se zaoblenými hranami. Počet komponentů je optimalizován v ose U na 3 a v ose V na 4. Vy-
03/ competitions
Holešovice Bridge Prague. CZ
The project is based on three pillars: architectural concept, structure and structural analysis and articulation of form. The concept is inspired by the temporal, topographical and program context of the gloomy city of Prague and its uniqueness. In Prague you can meet Gothic gems and contemporary quality architecture. The opportunity of the new bridge should interpret the possibilities of the times and their tendencies. Mobility, connectivity, integrity and poetry combine in our design with a coherent language. The sequence of bridge waves from minor elevations to main arc gradation and subsequent symmetry refers not only to the topographical co-text of the fluidic river, but also to the relationship of parts and wholes. The arches are based on the traditional principle of the catenary - the compressed arch of the arch, where the shape buckling allows elimination of deflection. xagon with rounded edges. The number of components is optimized in the U-axis to 3 and in the V-axis to 4. The generated structure is precisely fitted to the existing pillars of the unfinished tower. the structure is clad
Projekt je založen na třech pilířích : architektonický koncept, struktura a strukturální analýza a artikulace formy. Koncept je inspirován časovým, místopisným a programovým kontextem hlanvího města Prahy a jeho jedinečností. V Praze lze potkat gotické skvosty I soudobé kvalitní architektury. Příležitost nového mostu by měla interpretovat možnosti doby a její tendence. Mobilita, konektivita, integrita a poezie se spojuje v našem návrhu koherentním jazykem. Sekvence vln mostů od menších vzepětí po gradaci hlavním obloukem a následnou symetrií odkazuje nejen na místopisný kotext fluidní řeky,ale využívá vztahu částí a celků. Oblouky vychází z tradičního principu řetězovky – tlačené klenby oblouku, kde tvarové vzepětí umožňuje eliminaci průhybu.
Project by : Jiri Vitek, Krystína Uhrová, Anna Khaver, Zuzana Brunnová, renderings: Martin Dlabaja
03/ competitions
EXPO 2020 DUBAI Fránek Architects
the perception of our pavilion should be to evoke the perception of life-giving drops of water, for example in the form of glass crystals, a glass rain of shimmering, sparkling world of ubiquitous sands from which to make, glass in the form of crystals displaying water drops. This motif would occur everywhere in the pavilion in various forms, whether art, artistic or technical - water produced locally, plant dew. Each expo exhibition is a fair, where individual states want to draw attention to each other mostly by the most expressive and bizarre design of the pavilion, we choose the opposite way. That is why we created a quiet house with an economical form, using optical phenomena and interesting arrangement of space rather than superficial forms and expensive constructions to attract attention. For the pavilion we have chosen a white color that is suitable under the Dubai Sun with its physical properties. It is symbolic for the Arab world.
vjem z našeho pavilonu by měl být navození vjemu životodárných kapek vody třeba v podobě skleněných krystalů, skleněného deště třpytivého, jiskřivého světa všudypřítomných písků, ze kterého lze vyrobit, sklo v podobě například krystalků zobrazujících kapky vody. Tento motiv by se vyskytoval všude v pavilonu v různé podobě, ať už výtvarné, umělecké nebo technické - na místě vyráběná voda, rosení rostlin. Každá výstava expo je jarmark, kde jednotlivé státy na sebe chtějí strhnout pozornost většinou co nejexpresivnějším a tvarově nejbizarnějším řešením pavilonu, my volíme cestu opačnou. Proto jsme vytvořili pavilon klidný s formou úspornou, využívající pro upoutání pozornosti spíše optických jevů a zajímavého uspořádání prostor než povrchních forem a nákladných konstrukcí. Pro pavilon jsme zvolili bílou barvu, které je vhodná pod Dubajské slunce svými fyzikálními vlastnostmi. Pro arabský svět je i symbolická.
PROVOZNÍ SCHÉMA
KONSTRUKČNÍ SCHÉMA
5
SCHÉMA SYSTÉMU S.A.W.E.R.
SCHÉMATA ŘEŠENÍ Český pavilon EXPO 2020 Dubaj
Book 2020 Jiří Vítek
03/ competitions
Botanická zahrada Praha Fránek Architects 1.st place/
The building is designed for the city of Prague and is based on Prague inspiration. The design is simple, drawn in one line. This line should be memorable and should forever characterize the Botanical Garden. We have designed an experiential house that will encourage repeated visits. The building is designed as economical, both in its design and in its operation. Dominate in it and its surroundings will be mainly plants.
Objekt je navržen pro město Prahu a vychází z pražských inspirací. Návrh je jednoduchý, nakreslený jednou čarou. Tato čára by měla být zapamatovatelná a měla by navždy Botanickou zahradu charakterizovat. Navrhli jsme zážitkový dům, který bude vybízet k opakovaným návštěvám. Objekt je řešen jako úsporný, jak svým provedením, tak i ve svém provozu. Dominovat v něm a jeho okolí budou hlavně rostliny.
Projects by : Fránek architects +Jiri Vitek, renderings: Fránek Architects, Norbert Walter, model:Fa+JV, dr.Mo
03/ competitions
Protozoon. CZ house for future
Protozoon - e4 - brick house of the future The proto-architecture of our design is based on the tradition of bricks that create an over-arched vault. By shifting the paradigm of architecture, it is now possible to design more complex shapes based on optimal energy values. We propose the shape of an approaching sphere, a shell, where we achieve maximum volume with minimal area. Efficient energy management. The position of the house is optimized with respect to the movement of the sun to achieve maximum profits. Structurally, it is a vault. The shape of the object was searched with immediate control of the compressed and drawn fibers to achieve maximum pressure and minimum strokes. At the tops of the dome, where the pressure is unfavorable to the arch, oculars, ventilation and backlighting holes are created. Protoarchitecture is made of brick without additional insulation. The homogeneous structure ensures the protection of the internal environment with a coherent material solution. The simplicity of the system is based on material ecology and concept. By replacing human work with robots such as the Kuka Robotic Arm, we can save up to 50% of the cost of creating more complex shapes. By combining digital design with a robot, we can maintain accuracy and reliability. The protoarchitecture curls into itself, creating a sequence of public, semi-private, and private spaces. Safety, naturalness and continuity are essential features of the prototype.
Protozoon - e4 - cihlový dům budoucnosti Protoarchtiektura našeho návrhu vychází z tradice cihly, která vytváří přečnělkovou klenbu. Díky posunu paradigmatu architektury je dnes možné navrhovat komplexnější tvary vycházející z optimálních energetických hodnot. Navrhujeme tvar blížící se kouli, skořepině, kde dosahujeme maximálního objemu při minimální ploše. Efektivně se nakládá s energií. Pozice domu je optimalizována vzhledem k pohybu slunce, tak aby bylo dosaženo maximálních zisků. Strukturálně se jedná o klenbu. Tvar objektu byl hledán s okamžitou kontrolou tlačených a tažených vláken, tak aby bylo dosaženo maximálního tlaku a minimálních tahů. V místech vrcholků kopul, kde je tlak nepříznivý pro klenbu, jsou vytvořeny okulusy, provětrávací a prosvětlující otvory. Protoarchitektura je tvořena z cihly bez dodatečného zateplení. Homogenní struktura zajišťuje ochranu vnitřního prostředí s koherentním materiálovým řešením. Jednoduchost systému vychází z materiálové ekologie a konceptu. Nahradíme-li lidskou práci roboty, jako např. Robotické rameno Kuka můžeme ušetřit až 50 % nákladů při možnosti vytvářet komplexnější tvary. Díky propojení digitálního návrhu a robota, dokážeme zachovat přesnost a spolehlivost. Protoarchitektura se zavýjí do sebe, tím vzniká sekvence prostorů veřejných, semi privátních a privátních. Bezpečí, přirozenost a kontinuita jsou základními rysy prototypu.
Technologie bude více a více integrována The technology will be more and more in- do samotné architektury. Dům budouctegrated into the architecture itself. The nosti může přinést posun architektury k House of the Future can bring architecture přirozenějším a přírodnějším konceptům. to a more natural and natural concept.
údaje o stavbě : Objem : 1350m3, plocha cihel : 560 m2 plocha skel : 111m2 zastavěnná plocha : 285 m2
Project by : Jiri Vitek, Krystína Uhrová,
Book 2020 Jiří Vítek
03/ competitions
Square of Winners , Prague competition
If you are changing the world, you can look for predictability, with architecture you can create a non-hierarchical environment where the main actors that determine space are located. What matters a lot is the space for promoting visitor-passenger relations, both in the urban environment and in the virtual space. Suppose that a discrete homogeneous space that is not subject to appropriate geometric objects and hierarchy is not appropriate, but a heterogeneous set contains interconnected sites that have the chance to trigger relationships on weaknesses. First, the topographic scheme was analyzed to analyze the individual buildings, the relationships between them and their effects on the public space adjacent to them. Another was taken into account in potential passenger and circulation transport. The combination of these two factors affecting consumables resulted in a flow pattern. It is based on contour lines connecting space with the same frequency, where the smallest formations connect your busy places (potentially the most frequented places). Space should be perceived as a living organism, disrupting and expanding. It does not seek secure rigid configurations, but reserves a field for improvisation.
V neustále se měnícím světě jsou postupně možnosti upřednostňovány před určitostí, se cílem architektury stává tvorba nehierarchického prostředí, kde se uživatelé stávají hlavními aktéry samotné definice prostoru. To, na čem skutečně záleží, je schopnost prostoru podporovat vztahy mezi člověkem a místem, a to jak městským prostředím, tak virtuálním prostorem. Cílem již není vytvořit rozlehlý homogenní prostor podléhající přísným geometrickým pravidlům a hierarchii, nýbrž heterogenní soubor vzájemně propojených míst, které jsou schopné spouštět vztahy na několika úrovních. Nejprve bylo vygenerováno topografické schéma založené na analýze jednotlivých budov, vztahů mezi nimi a jejich vlivu na veřejný prostor k nim přilehlým. Dále byla brána v potaz aktivita osob a cirkulace dopravy. Spojením těchto dvou faktorů zohledňujících potřeby uživatelů vzniklo schéma toku. Jeho základem jsou vrstevnice spojující prostory s totožnou frekventovaností, kdy velikostně nejmenší útvary spojují nejvíce frekventovaná místa (případně potencionálně nejfrekventovanější místa). Prostor by měl být chápán jako živý organismus, schopný dýchat a expandovat. Nesnaží se vytvářet tuhé konfigurace, ale ponechává pole na improvizaci.
Project by : Jiri Vitek, Petr Malásek, Adela Bermellova, Kristyna Uhrova, Martin Dlabaja, Marianna Kubová
Book 2020 Jiří Vítek
B
B
B B
B
B
T
M T
T
M M
M
M
T M
T M
M
T
M
Project by : Jiri Vitek, Adela Bermellova, Petr Malasek, Kristyna Uhrova, Martin Dlabaja, Marianna Kubová
03/ competitions
Memory of Aviatic Mr.Kaspar competition
Vzdor gravitaci. Vůle. Inovace a odvaha. Konstrukční schopnost a technologie. Urputné snažení dostat se do vzduchu a překonat hranice. Vzletět. Památník je součástí náměstí jako jeden z atraktorů. zapojuje do hry okolní domy a navrhovaný mobiliář.akceleruje sociální kontakty a situace. Mírné natočení akcentuje věž domu Magnum a rozehrává perspektivní hru. Konce linky objektu jsou navrženy pro možné sezení.
Při hledání odpovědi jak by měl vypadat pomník aviatika Kašpara jsme se rozhodli inspirovat pohybem, lehkostí a vzrušením z nestability. Hledali jsme prostorové vyjádření lidské touhy překonat zemskou přitažlivost. Navrhujeme pomník jako prostorový objekt, vycházející z linie abstrahovaného letu. Křivka začíná mohutnější lavicí a ztenčuje se s pohybem vzhůru. V kritickém bodě stoupání probíhá looping a křivka se stáčí k ladnému přistávání. Přistání je opět znázorněno zmohutněním s přidanou funkcí mobiliáře - lavice.
Against gravity. Will. Innovation and courage. Design ability and technology. A vigorous effort to get into the air and cross the border. Take off. The monument is part of the square as one of the attractors. It accelerates social contacts and situations. The slight rotation accentuates the Magnum tower and plays a perspective game. Object line ends are designed for possible seating. Our inspiration is with motion, ease, and the excitement of instability. We were looking for a expression of human desire to overcome Earth’s gravity. We design the monument as a spatial object, based on the abstracted flight line. The curve begins with a more powerful bench and becomes thinner with an upward movement. Looping occurs at the critical point of the climb and the curve turns to a smooth landing. The landing is again illustrated by the enrichment with the added function of furniture - bench.
Project by : Jiri Vitek
Book 2020 Jiří Vítek
03/ competitions
LesPoumons competition The first object of study was the Klein bottle and its geometry. The way it flows from the open space to an enclosed one in one coherent motion, it provided us with a new way of viewing the exterior vs. interior in terms of public/private, open/closed, landscape/interiors. Typically skyscrapers are, in an ontological sense, a private enclosed structure manifesting power and economic strength, however they create lifeless public spaces and a harsh division between what is private and what is public. A skyscraper is contentually a private object and in correlation with the Fordist direction of a divided space and society. Nonetheless, today it is time to progress to a new agenda for organizing space.
Landscape vs Interiority We are used to thinking of skyscrapers in regards to their insides - their interiority. A skyscraper is the product of creating an absolutely artificial environment where we move through lifts, breathe air-conditioned air and work under artificial lighting with minimal contact with anything natural. Mostly we spend our time inside, which leads to a misunderstanding of the outside, of our surrounding environment. It becomes fully artificial and we stop caring about how much waste we produce, air pollution and grey water. If we were to rediscover and form a new relationship with the outdoors, the landscape, we would be more cautious of it. Having a structure where ‘inside’ and outside are intertwined and completed with flora, brings this family of buildings into a new dimension of growth and significance. In small scales like personal gardens, to a larger importance of being the new lungs of a long polluted area. And since environments that typically have skyscrapers are limited in the horizontal space for natural landscapes, we have to go vertical.
Book 2020 Jiří Vítek
03/ competitions
Commonly, in a skyscraper, one is limited to exploring larger spaces, staying in an office or a flat, left with not many options of changing atmospheres, except elevators or drugs. In a Klein bottle skyscraper you can open the door out to the exterior and invite the outer landscape inside. There are many options of circulation and usage of space. The range of differents options broadens exponentially together with the richness of the used architectural language.
Technology A system of wetland roofs and rainwater retention consisting of horizontal and sloping wetland elements. On the roof there are a rainwater retention tank and a lake with pumping and accumulation reservoirs. These are green roofs composed of substrates satiated with water in which wetland plants grow. The whole water system also works as a general cooling device for the building and grey water cleaner. Globally, the concept of Les Poumons, a collective of skyscrapers shifting landscape into the vertical axis, is an intertwined structure of exteriors and interiors striving to create a stronger dialogue with its environment and redefine their contemporary role in urban structures and bring more significance and value to its surroundings.
Project by : Jiri Vitek, Petr Malásek, Patrik Book 2020 Kučavík, Marianna Kubová, Vaclav Hurník Jiří Vítek
03/ competitions
Racing track / parking facilities / competition
Thesis: Considering the concept of a new parking house in Ostrava, we were concerned with two main theses. 1. What is the essence of a parking house and 2. how it affects its surroundings? We came to the conclusion that the essence of a parking house is a simple road and parking slots. The resulting open structure of the “track” does not close and fill the space with impenetrable objects, but naturally coexist with the place. The resulting art form consciously refers to movement, mobility, speed and semiotically refers the importance and program of the object. As a result, it is clearly read and positively complements the urban structure the context of the place where its openness communicates with the opposite park, its graceful curves guides the pedestrian and its cantilever pull communicates with the Steven Holl Opera building.
Methodology: Digital techniques are used to design accurate and complex architecture. All the design steps could be optimized and made highly efficient. In subsequent steps, other inputs can easily be integrated painlessly into the process. The limit of the possible building area was defined and subsequently the points in space defined the ramp curve. Optimization was important to ensure underpasses and appropriate ramp slopes. Thanks to that it was created the very artistic shape of the whole mass of the object. The parking geometry was then generated along with the curve home. The escape cores were suitably positioned to meet the required distances. Given geometry was then analyzed statically. Parking spaces have been digitally positioned to avoid columns and the minimum parking width was maintained.
Structural optimization: The design of the house is strictly reduced to the essence of the project, a ramp with parking slots. During the design, structural analysis and optimization was performed synchronously to make it it has been proven that the material and structure will be properly distributed and the deflections on the structure will be eliminated. Thus, genetic algorithms were used in the first phase to deploy supports. movement is up to 3 cm, and the distribution of materials is proven at a pressure of 98% and a tension of 87%
Book 2020 Jiří Vítek
03/ competitions Parter: Picking up parking slots on the ramp releases the parterre. This leads to direct stretching of the park called Dr. Milady Horákové. We maintain the existing greenery and established movements to the maximum extent possible in the territory. We are adding new richness, semi-covered public space with PopUp pavilions to the parterre which enables emergent use according to actual needs. This allows space to be transformed and customize quickly and easily. The pavilions are prefabricated containers, adapted to operate a café, bistro and public toilet. In this active part, we create space for communication and user interaction. Deeper into the parterre is growing intimacy, relaxing and calmer spaces oriented around the water surface, supplemented by an amphitheatre using land slopes. Workout arises for ramps and a skate park. Water management: Naturally, rainwater flows down a ramp and is collected in regular troughs into gutters and are routed around the columns to the retention tank inside the space between them. From them through the trap The oil overflows are drained into the water by a mountain overflow. Construction: It is a reinforced concrete ramp with an optimal profile supported by L-shaped columns, which are reduced to rectangles at the parking slots. The L-shape of the columns helps stability and buckling. An average column size of at least 300x1200 mm is sufficient and the plate is no longer punctured. The ramps are reinforced with a monolithic railing.
Language of Architecture: The building communicates its purpose and maximally demonstrates the possibilities of its time. Elegant curves evoking the movement of cars that today achieve fascinating aesthetics and performance, elegance and efficiency. The horizontals are supported by column verticals that create the same logic thanks to the L profile and distance alternation of matter and void as a railing line. Coherent aesthetics is topped by narration in the sense bas-reliefs imprinted on pillar surfaces. Ostrava is rich in great poetics and poetry. Poems by Petr Bezruč, František or members of Jaroslav Žila or Petr Hruška raise the column to an emerald plate.
project by : Jiri Vitek, Vaclav Hurnik, Petr Malasek, Mariana Kubova, Vojtech Marek
Book 2020 Jiří Vítek
Při uvažování o konceptu nového parkovacího domu v Ostravě na ulici 28.Října jsme se zabývali dvěmi hlavními tezemi. Co je esence parkovacího domu a jaký vliv má na své okolí. Dospěli jsme k názoru, že esence parkovacího domu je cesta a parkovací místa. Vzniklá otevřená struktura “autodráhy”, neuzavírá a nezaplňuje místo neprostupným objektem, ale přirozeně koexistuje s místem. Vzniklá výtvarná forma vědomě odkazuje na pohyb, mobilitu, rychlost a semioticky odkazuje na význam i program objektu. Díky tomu je tak v urbánní struktuře jasně čten a pozitivně doplňuje kontext místa, kde jeho otevřenost komunikuje s protilehlým parkem, jeho ladnost křivek navádí chodce a jeho konzolovité vytažení komunikuje s budovou Opery. Metodika: Pro návrh je použito digitálních technik, díky nimž bylo možno vytvořit přesnou a komplexní architekturu. Bylo možno optimalizovat všechny kroky návrhu a dospět k vysoce efektivnímu a užitnému řešení. V následných krocích lze snadno další vstupy integrovat bezbolestně do procesu. Byla definována hranice možného zastavění a následně body v prostoru definována křivka rampy, byla důležitá optimaliza pro zajištění podjezdů a vhodných sklonů rampy. Díky tomu vznikl velmi výtvarný tvar celé hmoty objektu. Po křivce byla následně generována geometrie parkovacího domu. Úniková jádra byla vhodně umístěna, tak aby splňovala potřebné vzdálenosti. Daná geometrie následně byla analyzována staticky. Parkovací místa byla digitálně umístěna tak aby se vyhnula sloupům a byla zachována minimální parkovací šířka. Strukturální optimalizace: Návrh domu je striktně redukován na esenci projektu, pojezdovou rampu s parkovacími sloty. V průběhu navrování byla synchroně prováděna strukturální analýza a optimalizace, tak aby bylo prokázáno, že bude materiál a konstrukce správně distribuována a průhyby na konstrukci budou eliminivány. Pro rozmístění podpor tak bylo v první fázi použito genetických algoritmů. Průhyb vychází do 3 cm, a distribuce materiálů je prokázána v tlaku 98% v tahu 87%
Parter: Vyzvednutí parkování na rampu uvolňuje parter. Dochází tak k přímému protažení sadů Dr. Milady Horákové. V řešeném území zachováváme v maximální míře stávající zeleň a zavedené pohyby v území. Přidáváme do parteru novou bohatost, polokrytý veřejný prostor s PopUp pavilonky které umožňují emergentní využití dle aktuálních potřeb. Díky tomu je možné prostor proměňovat a uzpůsobovat snadno a rychle.Pavilony jsou prefabrikované kontejnery, upravené na provoz kavárny, bistra a veřejných wc. V této aktivní části vytváříme prostor pro komunikaci a interakci uživatelů. Hlouběji do parteru narůstá intimita, relaxační a klidovější prostory orientované kolem vodní plochy , doplněné amfiteatrem využívajícího sklony pozemku. Za nájezdy do ramp vzniká workaoutový a skatový park. Nakládání s vodou: Dešťové vody přirozeně stékají po rampě a jsou po pravidelných úsecích sbírány do žlabů a kolem sloupů jsou uvnitř v mezi prostoru odvedeny do retenční nadrže. Z nich přes lapač ropných látek jsou horským přepadem svedeny do vodní plochy. Provětrání: Provětrání objektu je zcela přirozené, mezi stropem ramp a zábradlí je dostatečný prostor. Celková otevřenost a prostupnost objektu umožňuje dostatečnému proudění světla a vzduchu. Konstrukce : Jedná se o železobetonovou rampu s optimálním profilem podporovanou sloupy tvaru L, které se v místě parkovacích slotů redukují na obdélníky. Tvar L u sloupů napomáhá stabilitě a vzpěru. Průměrný rozměr sloupu min 300x1200 mm je dostatetečný a již nedochází k propíchnutí desky. Rampy jsou ztuženy monolitickým zábradlím. Jazyk Architektury: Stavba komunikuje svůj účel a maximálně manifestuje možnosti své doby. Elegantní křivky evokující pohyb automobilů, které dnes dosahují fascinující estetiky a výkonu, elegance a efektivnosti. Horizontály jsou podpořeny vertikálami sloupů, které díky L profilu a distanci vytvářejí stejnou logiku střídání hmoty a prázdna jako linie zábradlí. Koherentní estetika je završena narací ve smyslu basreliéfů otisklých do ploch sloupů. . Ostrava je bohatá na vellkou poetiku ia poezii. Básně Petra Bezruče, Františka Závady a nebo součastníků Jaroslava Žily či Petra Hrušky pozvednou sloup na smaragdovou desku.
03/ competiton concepts Koncepty : Kolem roku 2012 jsem se rozhodl pro experiment vytvářet na vypsané soutěže koncepty. Jedním zdůvodů byl trénink pružnosti myšlení a možné inovace, druhým byl fakt, že jsem měl spíše zájem o definici vlasntího projektu, než o architekturu jako službu splnující zadání s důrazem na porotu. často totiž architekti tendují k přizpůsobování projektu porotě na ne hledání nových možností architektury. Proces to byl vlastně velmi vrušující, protože zde byla veliká volnost myšlení a kreativity. Po nastudování zadání proběhlo skicování a kritické zamyšlení nad projektem a jeho tématem. Tak například v případě lesů bylo hledáno řešení horizontální komunikace 5 segregovaných odborů na bázi interakce a sdílení, místo separace a hiearchie. Definovaný kód optimalizoval tok strukturovitě k jednomu bodu tak aby vznikalo co nejvíce integrovaných a přesto diferencovaných prostoru. Další rovina projektu byla manifestace významu objektu a jeho sémantika. Dřevěná fasáda akcentovala vstup a orientovala uživatele. Akcentovaná hmota střechy balancovala hmotu a dávala jí měřítko a monumentalitu. Around 2012, I decided to experiment to create concepts for the competition. One of the reasons was the training of flexibility of thought and possible innovation, the other was the fact that I was more interested in the definition of a hair project than in architecture as a service fulfilling the task with an emphasis on the jury. often, architects tend to adapt the project to the jury rather than seeking new possibilities for architecture. The process was actually very exciting because there was a great deal of freedom of thought and creativity. After the assignment was studied, a sketch and critical reflection on the project and its theme took place. For example, in the case of forests, a solution was sought for horizontal communication of 5 segregated trade unions based on interaction and sharing, instead of separation and hierarchy. The defined code optimized the flow structurally to one point to create as many integrated yet differentiated spaces as possible. Another level of the project was the manifestation of the meaning of the object and its semantics. The wooden facade accentuated the entrance and oriented the users. The accented roof mass balanced the mass, giving it scale and monumentality.
03/ competiton concepts v Případě školy Chýně se jednalo o experiment s organizací programu, vytváření semiveřejných a strukturálních prostorů a hledání jejich artikulace. První generativní modely organizovali program dle oslunění a návaznosti na širší kontext. Následně jsem experimentovala s cirkulačními proudy a artikuloval je jako dráhy. Poslední fáze byla semiologická artikulace programů a jejich diferenciace. V konceptech na téma soutěží jsem pokračoval následně několik let a nejsou zde uveřejněny všechny, celkem se může jednat o cca 21 konceptů. Koncepty následně slouží jako zdroj a repertoár pro vývoj dalších projektů. Určitě hodnotím tento experiment kladně a doporučujiho jako vynikající arhcitektonické cvičení. The case of the school Chýně was an experiment with the organization of the program, creation of semi-public and structural spaces and search for their articulation. The first generative models organized the program according to the sun and the wider context. Subsequently, I experimented with circulation currents and articulated them as pathways. The last phase was the semiological articulation of programs and their differentiation. I continued in the concepts of competitions for several years and not all of them are published here, in total there may be about 21 concepts. The concepts then serve as a source and repertoire for the development of other projects. I certainly evaluate this experiment positively and recommend it as an excellent arhcitectonic exercise.
Book 2019 Jiří Vítek
04/ selected projects
selected projectsNDEX
vybrané projekty Index: 2009
Dům Havířov dům N01
2010 Vila v Dolínku územní studie habří 2011 vila u vody Rd se Showroomem Praha 2012 Dům jvA01 atriový dům vila jv One smxl residence Lobeč vila jvF01 2014 dům Slamák S01 dům jvB01 dům jvJ01 2015 Dům Petříkov I. 2016 Dům Petříkov I. dům Újezd dům Janák dům Řícmanice 2017 parkovací dům Dolní Břežany / s Fránek Architects / Stezka Skywalk Klínovec I. 2018 Stezka Skywalk Klínovec II., Swieradov, Donovaly Dům Boskovice Dům Litomyšl Obecní úřad Dukovany BD Bosonohy BD Žebětín 2019 Dům Petříkov III. Recall Rekonstrukce domu Křižánky ptakolet
04/ selected projects
Vila One smxl The current system of construction of individual family houses and villas has led us to reflect on its efficiency and quality. the first question was what leads people to individual living, desire for their own land, house, garden, space but also privacy. The system of type houses, standards and regulations leads to the implementation of deformed archetypes of houses with pitched roofs, as traditional as possible, but as modern as possible. The result is neither. A detailed analysis revealed that the dream of owning a garden is equal to 22%, with the rest of the land remaining at a distance for neighbors’ windows and front gardens for passers-by. We decided to create a new prototype, one that will effectively use the area of the land and offer us high-quality premises and a hierarchy of the house. Turning the house inside instead of out creates the center point of the atrium around which the program of the house develops. The program and layout are free and changeable. The prototype can become a house from 3 + kk to 7 + 1, depending on the requirements and demands of clients. The prototype can also be easily combined into larger urban areas. The house is single-storey, suitable for suburban and urban housing structure. The house is based on the geometric composition of the quadrature of the circle. With a clear hierarchy of space from the public through the semi-public atrium to the private garden, we make maximum use of the land area while achieving maximum illumination and opening of the house. Strong square lines define the exterior of the street and neighborhood. The soft and light circular line spins the atrium. The entrance area is a gateway to the atrium from which we enter the house. Common areas are oriented to the atrium and partly to the garden, bedrooms are oriented to the private area of the garden.
současný systém výstavby individuálních rodinných domů a vil nás vedl k zamyšlení nad jeho efektivitou a kvalitou. první otázka byla co vede lidi k individuálnímu bydlení, touha po vlastním pozemku, domu, zahradě, prostoru ale i soukromí. Systém typových domků, norem a nařízení vede k realizaci deformovaných archetypů domů s šikmou střechou, co nejvíce tradiční, ale co nejvíce moderní. Výsledkem není ani jedno. Podrobnou analyzou jsme zjistili, že naplnění snu o vlastní zahrádce je rovno 22 %, zbytek ploch pozemku zbývá na odstupové vzdálenosti pro okna sousedů, a předzahrádky pro pohled kolemjdoucích. Rozhodli jsme se vytvořit prototyp nový, takový který bude efektivně využívat plochu pozemku a nabídne nám kvalitní prostory a hiearchii domu. Obrácením domu dovnitř místo ven vzniká středobod atria, kolem kterého se rozvíjí program domu. Program i uspořádání je volné a proměnlivé. Prototyp se umí stát domem 3+kk až 7+1, záleží na požadavcích a nárocích klientů. Prototyp lze také snadno sdružovat do větších urbanistických celků. Dům je jednopodlažní, vhodný pro příměstskou a městskou strukturu bydlení. Dům je založen na geometrické kompozici kvadratury kruhu. Jasnou hiearchií prostorů od veřejného přes poloveřejné atrium po soukromou zahradu využíváme maximálně plochy pozemku a přitom dosahujeme maximálního prosvětlení a otevření domu. Silné linie čtverce vymezují exteriér do ulice a sousedství. Jemná a lehká kruhová linka roztáčí atrium. Vstupní prostor tvoří brána do atria ze kterého vstupujeme dovnitř domu. Společenské prostory jsou orientovány do atria a částečně zahrady, ložnice jsou orientovány do soukromého prostoru zahrady.
Book 2020 Jiří Vítek
04/ selected projects
Prototyping Houses/ Prototypove domy rodinný dům s patiem jvN01, studie 2009 Studie Domu N01 navrhuje poloatriový jednopodlažní dům. Studie definuje hlavní exteriérové prostory jako poloveřejné patio do západní části a pobytovou zahradu ložnic do východní části. Jižní prosklení se stíněním je orientováno do hlavní obytné části. Dispozičně dům obsahuje garážové stání, garáž, zádveří-halu, dvě ložnice s koupelnou, obývací pokoj se západní terasou, kuchyni, jídelnu, koupelnu, ložnice s pracovnou a zázemí. Dům vychází z prostorové koncepce volného půdorysu - plan libre. Orientace dle světových stran - využití osluněných ploch. Dům je intenzivní, využívá maximálně plochy pozemku – definuje předzahradu a zahradu. Střecha je rovná.
Vila u vody Vila u vody nabízí propojení krajiny a bydlení. Hlavní obytné prostory jsou orientovány kolem jihozápadní fasády otevřené k vodní hladině. Vila nabízí 3 ložnice, koupelnu s vanou a sprchovým koutem, WC, kuchyňský kout s varným ostrůvkem, jídelnu propojenou s obytným prostorem. Venkovní atrium je vymezeno a vtaženo k interiéru domu.
Dům je založen na konceptu vymezení vnitřního prostoru užitným jádrem a volné exteriérové zdi. Hlavní obytný prostor je prolomen prosklenou stěnou se zaobleným středním dílem. V gradientu prostoru je umístěn krb, v zádech prostoru je vsunuta kuchyňská linka. Střední trakt je určen pro technické zázemí a šatny s toaletou. Ložnice jsou přístupné přes samostatné šatny, které jsou propojeny s hlavní koupelnou. Hlavní linie venkovní zdi je v tomto případě rovna se zaoblením. Dům je přednostně navržen pro rodinu s jedním až dvěma dětmi, či pro rodiče s již odrostlými potomky, kteří si chtějí užít příjemné bydlení. Zde je dům prezentován v základním vybavení a formě. Vytápění je zajištěno tepelným čerpadlem.
Počet osob: 2–4. Obytné místnosti: 3. Užitková plocha: 155.1 m². Obytná plocha: 96.0 m². Zastavěná plocha: 190.5 m². Obestavěný prostor: 790 m³. Orientace vstupu: J, Z. Předpokládaná spotřeba energie: 45 kWh (m² - rok) Variantní řešení v Miesovském konceptu jako dřevostavba. zachovává si organický půdorys, který je jemně fragmentován konstrukcí.
Book 2020 Jiří Vítek
04/ selected projects
Prototyping Houses/ Prototypove domy prototypový dvoupodlažní rodinný dům Jednoduchý, elegantní a praktický rodinný dům inspirovaný tradicí funkcionalistických vilek třicátých let. Praktická a úsporná dispozice nabízí prostorné a funkční využití. Jednoduchá a elegantní architektura umožňuje rychlou a levnou stavbu. V případě střechy je dle rozponu možné použít přímo krokve uložené na pozednice. Zateplení nadkrokevní tepelnou izolací zajišťuje trvalou pohodu a užitnost střechy. Vhodnou orientací a umístěním okenních otvorů dosahujeme maximálního efektu proslunění a otevření do zahrady. zastavěná plocha - 95 m2 užitná plocha - 135,6 m2 obestavěný prostor - 660 m3 Spojovací lávka propojuje okolní terén přes vstupní objekt s navrženou věží objektu tobogánu. Lávka má celkovou délku 307 m, kde lávka není nijak zastřešena a ohraničena svislými kcemi. Opatřena je pouze ochranným zábradlím po celé délce trasy. startovací dům pro mladou rodinu kompaktní rodinný dům, řeší optimální a efektivní využití prostorů. originální dizpozice spojitý obytný prostor s kuchyní a jídelnou v patře ložnice rodičů, galerie s hernou a pokoje dětí. pokoje je možné dělit na jeden či dva. koupelna s přirozeným osvětlením malá zastavěná plocha - 85 m2 obestavěný prostor 557 m3 spotřeba energie 10-30 kWh/(m2.rok)
DÙM J - JARO - VHODNÝ PRO generaci + S POKOJEM PRO HOSTY ZAMĚŘENÝ NA KVALITU PROSOTRU, SPOTŘEBU ENERGIE A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY. DÙM PŘINÁŠÍ ŘEŠENÍ S VNITŘNÍ LOĎOVOU STŘECHOU PROSVĚTLENOU SVĚTLÍKEM, PŘEVÝŠENÝ PROSTOR NABÍZÍ PROSTORY PRO INDIVIDUÁLNÍ ČINNOSTI A PROSTORY PRO SKLADOVÁNÍ A TECHNOLOGIE* PROSTOR DOMINUJE KRBEM SE ZÁSOBNÍKOVÝM VYTÁPĚNÍM A SCHODIŠTĚM VEDOUCÍM NA GALERII. PŘEVÝŠENÝ PROSTOR REZDĚLUJE OPTICKY JÍDELNÍ A SPOLEČENSKOU ČÁST. OBÝVACÍ POKOJ JE ŘEŠEN FORMOU DOUBLE LIVING ROOM, KTERÝ UMOŽŇUJE DLE POTŘEBY PROSTOR SPOJOVAT A ROZDĚLOVAT. ROZDĚLENÍ LZE ŘEŠIT TEXTILIÍ, ČI POSUVNOU STĚNOU. PROSTOR LZE UŽÍVAT I TVRVALE OTEVŘENÝ. KUCHYNÌ JE S PROSTOREM PROPOJENA, TAK ABY POSKYTOVALA PŘEHLED, ALE NEBYLA RUŠÍCÍM PRVKEM. ZA OBYTNÝM PROSTOREM JE SESTAVA VOLNOČASOVÝCH PROSTOR JAKO ZIMNÍ ZAHRADA, STUDOVNA, CVIČEBNA SE SAUNOU. DVOJICE POKOJÙ JE VYBAVENA SAMOSTATNOU ŠATNOU A KOUPELNOU S TOALETOU, SPRCHOVÝM KOUTEM A VANOU. TERASA S PROSKLENÍM JE KRYTA MARKÝZOU.
8,97 m2
4,46 m2
Přízemní rodinný dům z přírodních materiálů založený na půdorysu spirály. Přirozený růst gradující v kopuli, pod kterou je umístěna jídelna, místo kde se sejde rodina. Setkání dvou archetypů architektury, kopule a střechy. Jednoduchý princip, kdy každý další prvek narůstá o daný parametr a vytváří tím přirozené stoupání. Ulita jako schránka pro bytí. Dům je možné z velké části zasadit do terénu tak aby splynul s okolím. Dispozičně se dům člení na okrajovou klidovou část a koncentrovanou společenskou část. Hlavním materiálem je dřevěnná příhradová konstrukce vyplněná slámou a krytá hliněnou omítkou. Krov je jednoduchá prostorová příhrada. Střecha je plánována vegetační – zelená. Orientace domu je variabilní. Dům se z exterieru uzavírá do sebe, přesah střechy tvoří letní stín a krytou terasu.
13,27 m2 8,16 m2
4,99 m2 12,90 m2
2,49 m2 4,36 m2
6,45 m2
47,41 m2
5,18 m2
6,65 m2
24,91 m2 20,12 m2
Book 2020 Jiří Vítek
04/ selected projects
Skywalk Klínovec / franek architects
Řešené území se nachází pod horským hřebenem Klínovec. Stavba se skládá z několika objektů SO-01 vstupní objekt, SO-02 spojovací lávka a SO 03 objekt tobogánu. Nástupní plocha na lávku se nachází v blízkosti horní stanice lanovky a nově projektované restaurace, odtud vede spojovací lávka s průchozím vstupním objektem až k objektu věže. Vstupní objekt se nachází na začátku stavby se zajištěným přístupem z nástupní lávky. Objekt je navržen jako jednopodlažní bez podsklepení. V objektu se nachází 2 malé prodejny vstupenek, 1 giftshop se skladovým a provozním zázemím, kancelář, technická místnost, šatna pro zaměstnance a hygienické zázemí pro muže a ženy. Malé prodejny jsou určeny pro prodej lístků návštěvníkům a informační servis, giftshop bude nabízet dárkové a upomínkové předměty. Celkově je uvažováno max. s 8 zaměstnanci ve všech prostorách vstupního objektu i objektu tobogánu. Spojovací lávka propojuje okolní terén přes vstupní objekt s navrženou věží objektu tobogánu. Lávka má celkovou délku 307 m, kde lávka není nijak zastřešena a ohraničena svislými kcemi. Opatřena je pouze ochranným zábradlím po celé délce trasy. Objekt tobogánu je nový typ věže, umožňující neomezený pohled na 360° horizontu. Věž je na vrcholu opatřena prstencem o vnitřním průměru 54 m. Nad tento prstenec do panoramatického pohledu nezasahuje již žádná konstrukce vyjma bezpečnostního osvětlení věže pro letecký prostor. Věž obsahuje řadu atrakcí jako tobogán, atrakci rukávu a další. U věže je umístěno ocelové schodnicové schodiště a dále šachta výtahu, který je navržen jako evakuační, pro zajištění úniku osob.
Book 2020 Jiří Vítek
Varianty řešení věže Klínovec, kdy záměr byl vytvořit více nahodilou strukturu, odkazující se na organické konstrukce. Horní paluba společné náměstí bylo tvarováno do filetovaného trojúhelníku. výška věže byla 50 m.
koncepční studie vyhlídkové věže v Donovalech, SK. výška 80 m.
Book 2020 Jiří Vítek
studie vyhlídkové věže ve Swieradově,PL. výška 60 m.
studie vyhlídkové věže ve Swieradově,PL. výška 60 m. Perspektivní kresba
studie vyhlídkové věže ve Swieradově,PL. výška 60 m. Pohled
Book 2020 Jiří Vítek
projekt vyhlídkové věže Klínovec ,CZ. výška 75 m. Pohled Projekty věží byly zpracovány pro architektockou kancelář Fránek Architects
Book 2020 Jiří Vítek
04/ selected projects
Parkovací dům Dolní Břežany / franek architects Unikátní projekt z pera architekta prof. Zdeňka Fránka, který ateliér vašiArchitekti rozpracoval pro všechny projektové stupně, v sobě integruje neotřelý design se současnými technikami navrhování. Parametrický model byl propojen s BIM modelem přes platformu Rhino – Grasshopper – Archicad. Parametrizace usnadnila složitou geometrii, optimalizaci a práci s detaily projektu. Parkovací dům je originální minimalistická stavba, která manifestuje svoji funkci fasádou tvořenou silničními svodidly. Ta, přenesena do nezvyklé situace, tak vytvářejí originální architektonickou vrstvu. Hladké pruhování, typické pro práci Zdeňka Fránka, zde dostává novou materialitu a význam. Zaoblení, které je odrazem kontextu s krajinou, podtrhuje pohyb a dynamiku současnosti. Reaguje tak na toky v okolí, kdy se prolínají různé rychlosti automobilů, chodců a cyklistů. Vše je umocněno přenesením sklonu svahu do náklonu stropních desek. Celkový proces navrhování plně využíval digitální parametrické možnosti – od generování tvarů po virtuální model objektu, prezentovaný v brýlích HTC. Dvoupatrová stavba s pojezdnou střechou umožní parkování až 200 aut. Půdorysně tvoří trojúhelník s konvexní stranou, využívá svahovitosti pozemku a respektuje sklon terénu. Dispozičně je dům rozdělen na parkovací prostory s rampou a komunikačními jádry. Fasádu od severu tvoří silniční svodidla s větrací funkcí a s vysokým estetickým prožitkem. Fasády východní a jižní jsou betonové s malými provětrávacími otvory v rozmanitém paternu a budou porůstat břečtanem a místními rostlinami. LED osvětlení umístěné na svodidlech severní fasády odkazuje na dlouhou expozici průjezdu aut.
Jezírko před parkovacím domem sbírá dešťové vody a pomáhá tak retenci a nakládání s vodou. Jedná se o nepodsklepenou, třípodlažní monolitickou železobetonovou konstrukci se zastřešením nájezdových ramp a schodišť, založenou na vrtaných pilotách o průměru 600 a 800 mm. Všechny vodorovné konstrukce nadzemních podlaží kromě schodišť jsou ve sklonu 1,60. Základová deska je navržena z vodostavebního betonu tloušťky 300 mm, desky vyšších podlaží pak v tlušťce 250 mm. Do stropních konstrukcí byly vloženy dilatační spáry. Na desce tvořící střechu je použit drátkobeton v mocnosti 100mm, což zajistí lepší krytí nosné konstrukce proti působení vlivů povětrnosti. Současně zde bylo nutné vyřešit zapuštění odvodňovacích žlabů využívajících sklon konstrukce ke gravitačnímu odtoku dešťových vod. Nad prostorem schodišť a ramp navrhli autoři extenzivní zelenou střechu. Obvodové konstrukce parkovacího domu tvoří železobetonové monolitické stěny tloušťky 300mm, vnitřní nosné stěny pak tloušťky 200mm. Svislé sloupy v podzemních podlažích budou rovněž železobetonové monolitické o průměru 400mm. Hlavní fasádu tvoří provětrávaný systém sloupků a horizontálních oblouků ze silničních svodidel. Východní a jižní fasáda je svařencem z řezu svodidlového sloupku, aby vytvořil přibližně obdélníkový objekt, který je betonem uchycen do stěn. Obdélníkové otvory jsou bez výplně a pomáhají provětrávání objektu. Natočení otvorů zamezuje pronikání světelného znečištění mimo objekt parkovacího domu. Na počátku byla studie parkovacího domu na rovině. Po obhlédnutí místa a vyjádření bilancí výkopů a násypů se rozhodlo, že se stavba provede ve sklonu svahu. Díky parametrickému zpracování projektu proběhla tato operace bezbolestně bez potřeby složitých úprav a změn. Jednoduchým nastavením rotace desek v ose YZ se celý projekt změnil na skloněné desky. Definování sloupů pomocí bodu na desce umožnilo zachování syntaxe geometrie. Parametrický model usnadnil generování různých variant hlavní fasády se svodidly. Základ tvořilo nadefinování koncových bodů fasády a její třetí bod byl následně generován jednoduchým algoritmem. Vhodný finální tvar tak získali autoři výběrem z mnoha variací. Umisťování malých
Book 2020 Jiří Vítek
PARKOVACÍ DŮM V DOLNÍCH BŘEŽANECH PŮDORYS 1.NP - M 1:50
A unique project designed by architect prof. Zdeněk Fránek, who developed yourArchitects studio for all project stages, integrates novel design with contemporary design techniques. The parametric model was connected to the BIM model via the Rhino - Grasshopper - Archicad platform. Parametrization facilitated complex geometry, optimization and work with project details.
X
X X X
2B
1 A6
A1
A-A'
X
A10
6,539 11,006
6,539
X
300 5,500
1,620
5,000 R 64,210 R 64,041
6,539
±0.000
980 2 200
2,700
200
A 102
R 340
200
2,180
700
700
R 63,145
578
265
200
500
R 64,041
6,539
2,600
1,800
3,805
705
A5 700 340
ZTP
2,400 100
200
200
2,000
300 150
480
200
100
TECHNICK
F
200 300 5,000
R 3,042
5,200
A10
200 R 50,479
2,621
2,750
6,000
5
7,517
A6 3,622
300
X
Á MÍSTNOST
870
200
1,070
R 300
4 9 6,53
200
980 2 200
980 2 200 2,000
3,805
6,000
491
2
R 1,755
3
PARKING
300
WC + 2,200
200
NOSNÁ KONSTRUKCE VE SPÁDU 1,6 °
200
2,300
2,300
g.s.2
6,539
2,750
Z1
4,320
9,530
3,804 R 61,991
2,750
6 93,70
8,030
200
R 805
2,750
2,370
100
300
R 59,340
X
A5
Ě
1,470
980 2 200
700
R 1,990
200 150
3,500
2,750
5,150
3,500
6,539
2,550
200
980 2 200
1,831
4,530
X
3,500
1,600
SCHODIŠT 3,500
R 2 220
0 2,75
6 R 2 000
R 1 780
3,622
3,750
R 2,450
3,622
2,427
F
E
3,750
2,382
7
0 2,75
9 6,53
550
3,622
+0.437
2,744
3,750
0 2,75
6,000
A 104
525
3,750
8
2,744
2,650
9
2,650
X
2,650
0 2,75
2,650
525
4,000
3,740 525
300
D
2,650 2,650
300 R 1 770
2,744
2,200
2,744
2,650
2,744
6,600
2,744
6,53 9
0 2,75
4,459
2,75 0
2,650
2,650
2,650
2,75 0
2,650
6,53 9
2,744
2,744
2,650
512
513
R 1 200
2,650
2,650
2,650
2,75 0
2,650 2,650
2,650
2,650
2,75 0
2,744
2,744
2,650
512
6,539
6,000
2,744
512
2,650
6,729
2,744
2,744
2,744
D
R 47,307
2,650
512
512
512
547
11
37,450
2,744
2,650
20,000
2,650
6,00 0
C
2,744
2,744
2,744
12,000
20,000
2,744
2,743
R 58,831
X
6,000
45,200
2,744
2,744
2,744
3,80 5
2,650
512
RAMPY
E
X
B
300
2,744
2,650
2,650
2,650
2,744
2,650
2,750
2,744 512
517
200
3,622
3,50 0
300
2,650
512
2,650
200
2,650
2,744
2,650
2,750
2,650
2,744
3,740
3,750
2,744
C
2,744
R 59,340
3,804
501
6,000
2,744
4,000
618
705
2,650
512
R 63,145
2,650
12
R 64,041
2,744
2,744
2,744
4,000 400
3,549
300
A
2,744
B
2,000 2,200
2,744
R 2,010
R 2 475
B-B'
200
4,525 300
A
2,600
R 5 000
1,398
6,050
200
A1
300
300
300 130
SCHODIŠTĚ
951
73,909
200
81,310
5,300
A1
4,405
7,500
1 2
2B
7,500
3
7,500
4
4,040
62,685
4,400
5
4,400
6
4,760
7
PARKOVACÍ DŮM V DOLNÍCH BŘEŽANECH PŮDORYS 3.NP - M 1:50
7,500
8 9
6,500
4,180
10 11 A-A'
12
X
X
X X
X
2B
GSPublisherVersion 0.4.100.10
1 A-A'
X
6,539 11,006 6,539
X 300 5,500 R 64,210
6,539
5,000 1,780
1,780
200
1,780
R 64,041
+5.500
R 63,144
200
200
2,180
6,539
2,750
2,750
SCHODIŠT
1,200
980 2 200
2,750
1,510 5,150
900 2 200
190
100
7,330
R 59,344
200
Z1 2,200
300
200
100
R 5 000
200 5,200
200
F
3
PARKING
2,650
512
4 R 52,844
2,750
6,000
5 0 2,75
2,650
6
R 2 000
2,382
7
2,744
2,427
2,650
300
641
4,400 9,400
525
2,650
2,744
3,750
6,000
300
300
4,400
300
3,750
0 5,00
8
2,650
0 2,75
3,750
R 2,450
9 6,53
0 2,75
E
R 1 780
F
2,650
0 2,75
2,744
2,461
R 2 220
X
2,744
2,650
9
2,650
X
2,000
200
6,000
200
2,500
200
2
2,300
NOSNÁ KONSTRUKCE VE SPÁDU 1,6 ° 2,750
9 6,53
100
100 R 300
200
2,750
200
ÚKLID 2,200
2,750
6,539
200
2,400
2,200
5 93,70
8,030
3,550
200
R 58,844
2,750
X
300
1,200
2,750
2,750
Ě
2,750
2,750
6,539
1,600
4,730
X
2,650
525
4,000
4,250
525
D
2,650
2,744
2,650
2,744
10,800
2,744
2,650
2,744
6,53 9
0 2,75
2,75 0
512
2,650
4,249
512
2,744
E 2,650
2,650
4,400
2,650
512
300
R 64,041
6,53 9
513
5,470
2,650
2,744
2,744
2,75 0
2,744
2,744
2,650
300
4,400
6,000
45,200
5,502
10 R 64,210
46,980
R 1 770
X R 63,144
C
R 1 200
2,650
2,650
2,75 0
2,650
2,650
2,650
2,650
512
2,650
2,650
2,744
2,744
2,744
512
2,650
6,539
2,744
2,744
RAMPY
D
6,000
2,744
2,75 0
512
512
547
11
X
2,650
512
2,650
6,00 0
37,450
2,744
2,650
2,744
12,000
20,000
2,744
2,744
R 59,344 R 58,844
2,744
2,744
4,250
B
R 52,844
2,744
2,650
2,650
2,744
2,650
2,744
2,650 2,650
2,75 0
300
300
2,650
R 1 770
10,774
4,525 300
A
4,525
4,525
1,200
300
A3
200 2,400
7,170
2,744
R 5 000
Z1 1,200
SCHODIŠTĚ
1,180
2,370
300
7,201
A1
300
2,900
A2
200
4,220
3,300
A1
512
R 3,000
2,650
R 1,595
R 2 000
R 2 000
R 2,000
B-B'
B-B'
2,520
R 2 475
R 2,010
NOSNÁ KONSTRUKCE VE SPÁDU 1,6 °
6,250 980 2 200
A
2,744
2,744
B
4,400
2,750
2,650
512
2,744
4,400
8,800
1,250
2,650
2,744
2,650
2,744
2,744
2,75 0
6,000
2,750
512
2,744
4,000
618
C
A2
2,650
512
2,650
12
2,650
2,750
2,744
2,744
2,744
73,909
200
81,310
5,300 4,405 895
1
6,605
2B
7,500
2
3 7,500
4
4,040
4,400
62,685
5
4,400
6
4,760
7 8
7,500
9 6,500
10
4,180
11 12
A-A'
Two-storey building with mobile roof allows parking up to 200 cars. It forms a triangle with a convex side, using the slope of the land and respecting the slope of the terrain. The layout of the house is divided into parking spaces with a ramp and communication cores. The facade from the north is formed by road barriers with a ventilation function and a high aesthetic experience. The facades of the east and south are concrete with small air vents in a diverse pattern and will grow with ivy and local plants. The LED illumination placed on the crash barrier of the northern façade refers to the long exposure of the passage of cars.
g.s.3
4,525
4,525
200 Z1
980 2 200
A3
1,180
2,400
2,370
2,400
2,500
A 103
2,900
1,490
200
300
4,220
200
980 2 200
3,750
300
825
800
825 6,050 1,250
7,170
NOSNÁ KONSTRUKCE VE SPÁDU 1,6 °
6,450
A1
7,627
g.s. 1
200
B-B'
R 1 770
R 2,000
R 3,000
3,622
R 1,595
512
4,250
A2
300
300
R 1,200 300
10,774
4,459 R 2 000
R 2 000
A2 R 64,210
4,170
The Parking House is an original minimalist building that demonstrates its function by a facade formed by road barriers. These, brought to an unusual situation, create an original architectural layer. Smooth striping, typical of the work of Zdeněk Fránek, is given a new materiality and meaning. The roundness, which reflects the context with the landscape, underlines the movement and dynamics of the present. It reacts to the flows in the surrounding area, where different speeds of cars, pedestrians and cyclists blend. Everything is enhanced by transferring the slope to the inclination of the ceiling slabs. The overall design process took full advantage of the digital parametric capabilities - from shape generation to the virtual object model presented in HTC glasses.
512
300
10
X
GSPublisherVersion 0.4.100.10
PARKOVACÍ DŮM V DOLNÍCH BŘEŽANECH SVISLÝ ŘEZ OBJEKTEM B-B' - M 1:50
+6.680 250
+6.550
KP
3,835
KS
4,085
2,620
SP1 2,370
SP1
KS
250
9X +3.700
250
+3.950
15 3X
26 1 2,750 180
250
2,750
2,390
26 1
2,560
180
75 2,3
-0.174
1 26
1,6 ° 300 300
3X 15
1,300
-0.354
9X
1,120
2,810
2,750
15 3X
+2.396
1,6 °
Z1
1,6 ° 300 300
-1.625
2,500
250
+0.950
1 26
2,570
2,750
2,500
3X 15
+1.200
9X
2,500
KS
+2.576
9X
ZK2
-2.180 -2.280
ZK2
-3.040
-3.220 -3.140 -3.320
+8.670
+7.960
+7.710
+7.330
+6.295 2,240
+6.295
10 %
+6.120
250
+5.060
250
250
+4.940
+4.900
+5.870
+5.500
1,130
1,130
+6.050
2,240
KP
+4.810
+4.690
17 %
2,750
2,500
7,740
KS
+3.370
+3.120
+2.750
10 %
+2.310
250
250
250
2,500
6,630
2,460
2,710
10 %
KS
SP1
+2.190
+2.150
2,750
2,750
2,500
2,500
9,240
250
KS
+2.060
+1.940
17 %
2,750
KS
2,500
2,750
2,500
2,500
2,750
250
KS
300 300
300 300
-0.740
-0.860
300
-0.440
-0.560
-0.610
+0.620
±0.000
10 %
-1.040
-1.160
ZK3 ZK2
-2.245
-2.145
-2.145
-2.045
KONSTRUKCE PLOŠNÝCH ZÁKLADŮ - VIZ VÝKRES ZALOŽENÍ OBJEKTU
ZK1
KONSTRUKCE HLUBINNÝCH ZÁKLADŮ - VIZ VÝKRES ZALOŽENÍ OBJEKTU
+6.680 250
+6.550
KP
3,835
KS
4,085
2,620
SP1 2,370
SP1
KS
9X 250
+3.700
VE RT IKÁ LN Í KO MU NI KA CE
250
+3.950
PARKOVACÍ DŮM V DOLNÍCH BŘEŽANECH SVISLÝ ŘEZ OBJEKTEM A-A' - M 1:50
153
X 261 2,750 180
250
Z1
2,750
X 261
2,560
180
5 2,37
-0.174
- RA MP A
KO MU NI KA CE - RA MP A
X 261
1,6 ° 300 300
153
1,300
-0.354
9X
1,120
2,810
VE RT IK ÁL NÍ
2,500
250
153
2,750
9X
+2.396
1,6 °
2,390
+1.200 +0.950
X 261
2,570
2,750
2,500
153
2,500
KS
+2.576
9X
1,6 ° 300 300
-1.625
ZK2
-2.180 -2.280
ZK2
-3.040
-3.220 -3.140 -3.320
+8.060 VÝŠKOVÝ SYSTÉM - B.p.v. p.č. 231/28, 232 1.NP = ±0,000 = 344,251 m n. m.
Historie revizí
+7.810
2,000
KS
SP1
+6.080
2,750
ŽELEZOBETONÁ NOSNÁ KONSTRUKCE - POHLEDOVÝ BETON C 35/45; XC1; POHLEDOVÝ ŽELEZOBETONÁ NOSNÁ KONSTRUKCE - ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE VYZTUŽENÍ A TYP BETONU DLE STATICKÉHO POSOUZENÍ
OZELENĚNÍ - POPÍNAVÉ ROSTLINY
2,750
POVRCHOVÁ ÚPRAVA - IMPREGNAČNÍ NÁTĚR POVRCHU POHLEDOVÉHO BETONU; BEZBARVÝ NOSNÁ KONSTRUKCE - NOSNÁ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA; C 30/37, XC1; VYZTUŽENO DLE STATICKÉPO SOUZENÍ; TL. 250 MM POVRCHOVÁ ÚPRAVA - IMPREGNAČNÍ NÁTĚR POVRCHU POHLEDOVÉHO BETONU; BEZBARVÝ
KS
2,500
SB1
PROBARVENÝ NÁTĚR NA BÁZI EPOXIDOVÝCH PRYSKYŘIC; PROTISKLUZNÉ PROVEDENÍ; VYSOKÁ MECHANICKÁ ODOLNOST; 0,7 KG/M2 PODKLADNÍ VRSTVA EPOXIDEM MODIFIKOVANÁ CEMENTOVÁ MALTA + ZÁSYP KŘEMIČITÝM PÍSKEM (ZR. 0,3-0,8 MM) (ZABRAŇUJÍCÍ VZLÍNÁNÍ KAPALIN); 6-7 KG/M2 IMPREGNAČNÍ NÁTĚR - KOTEVNĚ IMPREGNAČNÍ NÁTĚR; 0,2-0,4 KG/M2 NOSNÁ KONSTRUKCE - NOSNÁ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA; C 30/37, XC1; VYZTUŽENO DLE STATICKÉPO SOUZENÍ; TL. 300 MM PODKLADNÍ VRSTVA PODKLADNÍ NÁSYP; ŠTĚRKOVÁ DRŤ HUTNĚNÁ; TL. 300 MM PODKLADNÍ VRSTVA TERÉN ROSTLÝ, ZHUTNĚNÝ
2,500
ŽELEZOBETONÁ NOSNÁ KONSTRUKCE - POHLEDOVÝ BETON C 30/37; XC1; POHLEDOVÝ
SKLADBA STŘEŠNÍ KONSTRUKCE
SKLADBA PODLAHY 1.NP NA ZEMINĚ POVRCHOVÁ ÚPRAVA -
TERÉN - ROSTLÝ SKLADBA OBVODOVÉ KONSTRUKCE
2,750 2,500
2,750
PARKOVACÍ DŮM V DOLNÍCH BŘEŽANECH Obecní úřad Dolní Břežany 5. Května 78
Jméno výkresu
Řez A-A'
UT = +1,100
ODKAZY NA VÝPISY PRVKŮ
K
1,6 °
±0.000 -0.300
KS
KONSTRUKCE PRŮČELÍ; OCELOVÉ SLOUPY + SVODNICE FRACASSO JSFR H1 (2 VLNY)
-0.600
300
Vypracoval
SKLADBA VNITŘNÍ SVISLÉ KONSTRUKCE - (WC+ZTP) POVRCHOVÁ ÚPRAVA - IMPREGNAČNÍ NÁTĚR POVRCHU POHLEDOVÉHO BETONU; BEZBARVÝ NOSNÁ KONSTRUKCE - NOSNÁ ŽELEZOBETONOVÁ STĚNA; C 30/37, XC1; VYZTUŽENO DLE STATICKÉPO SOUZENÍ; TL. 200 MM PENETRAČNÍ VRSTVA - PENETRAČNÍ NÁTĚR ŽB STĚNY POJÍCÍ VRSTVA STĚRKOVÝ LEPÍCÍ TMEL TI VRSTVA TEPELNĚ IZOLAČNÍ DESKY EPS - FASÁDNÍ; TL. 100 MM POVRCHOVÁ ÚPRAVA - OMÍTKA DLE POSTUPŮ SYS. ETICS
POVRCHOVÁ ÚPRAVA - UZAVÍRACÍ PROBARVENÝ NÁTĚR; EPOXIDOVÝ; ODOLNÝ VŮČI KARBONATACI; OTĚRUVZDORNÝ; PROTISKLUZNÉ PROVEDENÍ; VYSOKÁ MECHANICKÝ ODOLNOST; 0,7-0,8 KG/M2 MEZIVRSTVA NÁTĚR NÍZKOVISKÓZNÍ EPOXIDOVOU PRYSKYŘICÍ 0,7 KG/M2 + ZÁSYP KŘEMIČITÝM PÍSEKM (ZR. 0,6-1,2 MM) IMPREGNAČNÍ NÁTĚR - KOTEVNĚ IMPREGNAČNÍ NÁTĚR NÍZKOVISKÓZNÍ EPOXIDOVOU PRYSKYŘICÍ 0,6 KG/M2 + ZÁSYP KŘEMIČITÝM PÍSEKM (ZR. 0,3-0,8 MM) NOSNÁ KONSTRUKCE - NOSNÁ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA; C 30/37, XC1; VYZTUŽENO DLE STATICKÉPO SOUZENÍ; TL. 250 MM POVRCHOVÁ ÚPRAVA - IMPREGNAČNÍ NÁTĚR POVRCHU POHLEDOVÉHO BETONU; BEZBARVÝ
Fránek Architects Kamenná 835/13 Brno Česká Republika 639 00
VEGETAČNÍ VRSTVA ZEMINY S OBSAHEM252 41 Dolní Břežany ŽIVIN PRO OSÁZENÍ POPÍNAVÉ ZELENĚ
+0.580
KP SP3
SKLADBA PODLAHY - RAMPA
+0.280
VÝPLŇ OTVORU - DVEŘE - PODROBNĚJŠÍ SPECIFIKACE VIZ VÝPIS
Datum
Stupeň
1:50
DSP
-1.020 Revize
Číslo výkresu
-1.120
ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE - HLUBINNÉ ZÁKLADY (PILOTY); PLOŠNÉ ZÁKLADY (ZÁKLADOVÉ PASY + DESKA) - VIZ VÝKRES ZALOŽENÍ OBJEKTU
D
Datum
Zodpovědný projektant Fránek architects Měřítko výkresu
KONSTRUKCE SKELETU - ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE SLOUPŮ A STĚN C 35/45; XC1; POHLEDOVÝ BETON ZK3 KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY - VIZ VÝPIS
ZK
D.1.1.5
+7.960
+6.110 +5.900 +5.860
+5.650
B +3.360 +3.090 +3.110
+2.840
A
C
PARKOVACÍ DŮM V DOLNÍCH BŘEŽANECH POHLED OD JIHU - M 1:50
+7.970
+6.110
+6.430
+6.315
+5.860
+4.055
+3.950
+3.700
+3.805
+3.360
+3.110
A
B +1.305
+1.200
+0.950
+1.055
VÝŠKOVÝ SYSTÉM - B.p.v. p.č. 231/28, 232 1.NP = ±0,000 = 344,251 m n. m. Historie revizí
C
Projektant
Fránek Architects Kamenná 835/13 Brno Česká Republika 639 00
SPECIFIKACE POVRCHOVÝCH MATERIÁLŮ
A B C
PARKOVACÍ DŮM V DOLNÍCH BŘEŽANECH
KONSTRUKCE PRŮČELÍ OBJEKTU - POHLEDOVÝ BETON (OPATŘENO IMPREGNAČNÍM NÁTĚREM) + OZELENĚNÍ POPÍNAVÝMI ROSTLINAMI KONSTRUKCE PRŮČELÍ; OCELOVÉ SLOUPY + SVODNICE FRACASSO JSFR H1 (2 VLNY) OKOLNÍ TERÉN - UPRAVENÝ
PARKOVACÍ DŮM V DOLNÍCH BŘEŽANECH POHLED OD VÝCHODU - M 1:50
#Site Address1 #Site City #Site Country #Site Postcode Jméno výkresu
Pohled od severu / jihu Vypracoval: Ing. Jiří Železný
PARKOVACÍ DŮM V DOLNÍCH BŘEŽANECH POHLED OD VÝCHODU - M 1:50
Datum
Zodpovědný projektant Fránek architects
1:100 Revize
Číslo výkresu
D.1.1.7B
A
+6.100
Datum
Měřítko výkresu
+5.910
+5.900
GSPublisherVersion 0.4.100.10
+5.850 +5.660
+5.650
+4.440
B
+4.260
A
+6.100
+5.910
+3.350
+5.900
+3.160
+3.090
+5.850 +5.660
+3.100
+5.650
+2.910
+2.840
+4.440 +1.690 +4.260 +1.510 +3.350 +3.160
+3.090
+3.100 +2.910
C
+2.840
+1.690
+1.510
C
PARKOVACÍ DŮM V DOLNÍCH BŘEŽANECH POHLED OD ZÁPADU - M 1:50 PARKOVACÍ DŮM V DOLNÍCH BŘEŽANECH POHLED OD ZÁPADU - M 1:50
VÝŠKOVÝ SYSTÉM - B.p.v. p.č. 231/28, 232 1.NP = ±0,000 = 344,251 m n. m.
A
VÝŠKOVÝ SYSTÉM - B.p.v. p.č. 231/28, 232 1.NP = ±0,000 = 344,251 m n. m.
A B
B
2,900
2,900
2,900
2,900
C
PARKOVACÍ DŮM V DOLNÍCH BŘEŽANECH
Fránek Architects Kamenná 835/13 Brno Česká Republika 639 00
C
Upravil SPECIFIKACE POVRCHOVÝCH MATERIÁLŮ A B C
Fránek Architects
Kamenná 835/13 Brno Zkontroloval Česká Republika 639 00
KONSTRUKCE PRŮČELÍ OBJEKTU - POHLEDOVÝ BETON (OPATŘENO IMPREGNAČNÍM NÁTĚREM) + OZELENĚNÍ POPÍNAVÝMI ROSTLINAMI KONSTRUKCE PRŮČELÍ; OCELOVÉ SLOUPY + SVODNICE FRACASSO JSFR H1 (2 VLNY) OKOLNÍ TERÉN - UPRAVENÝ
#Site Address1 #Site City #Site Postcode Datum Jméno výkresu
PARKOVACÍ DŮM V DOLNÍCH Pohled od východu / západu BŘEŽANECH
Stav výkresu Datum #Site Address1 #Site City #Site Postcode Měřítkovýkresu kresby Datum Jméno
Upravil
1:100 / západu Pohled od východu
SPECIFIKACE POVRCHOVÝCH MATERIÁLŮ A B C
KONSTRUKCE PRŮČELÍ OBJEKTU - POHLEDOVÝ BETON (OPATŘENO IMPREGNAČNÍM NÁTĚREM) + OZELENĚNÍ POPÍNAVÝMI ROSTLINAMI KONSTRUKCE PRŮČELÍ; OCELOVÉ SLOUPY + SVODNICE FRACASSO JSFR H1 (2 VLNY) OKOLNÍ TERÉN - UPRAVENÝ
Zkontroloval
Datum
ID výkresu Stav výkresu
Revize
D.1.1.8
Měřítko kresby
1:100
GSPublisherVersion 0.4.100.10
ID výkresu
D.1.1.8 GSPublisherVersion 0.4.100.10
+8.060 +7.810
2,000
KS
SP1
+6.080
250
+5.830
2,750 KS
2,500
2,750
2,500
250
+5.500
+3.330 +3.080
2,750 2,750
2,500
250
250
1,6 °
+2.750
2,500
UT = +1,100
-0.600
300
+0.580
1,6 °
±0.000 -0.300
+0.280
1,300
GSPublisherVersion 0.4.100.10
SKLADBA VNITŘNÍ SVISLÉ KONSTRUKCE - (WC+ZTP) POVRCHOVÁ ÚPRAVA - IMPREGNAČNÍ NÁTĚR POVRCHU POHLEDOVÉHO BETONU; BEZBARVÝ NOSNÁ KONSTRUKCE - NOSNÁ ŽELEZOBETONOVÁ STĚNA; C 30/37, XC1; VYZTUŽENO DLE STATICKÉPO SOUZENÍ; TL. 200 MM PENETRAČNÍ VRSTVA - PENETRAČNÍ NÁTĚR ŽB STĚNY POJÍCÍ VRSTVA STĚRKOVÝ LEPÍCÍ TMEL (LEPIDLO PRO PĚNOVÉ SKLO) TI VRSTVA TEPELNĚ IZOLAČNÍ DESKY Z PĚNOVÉHO SKLA; TL. 100 MM POVRCHOVÁ ÚPRAVA - OMÍTKA DLE POSTUPŮ SYS. ETICS
+3.330 +3.080
1,300
UZAVÍRACÍ PROBARVENÝ NÁTĚR; POLYURETANOVÝ; OTĚRUVZDORNÝ; PROTISKLUZNÉ PROVEDENÍ; VYSOKÁ MECHANICKÝ ODOLNOST; 0,8 KG/M2 NÁTĚR HOUŽEVNATĚ ELASTICKOU POLYURETANOVOU PRYSKYŘICÍ + 20% PLNIVO KŘEMIČITÝ PÍSEK 0,36 KG/M2 (ZR. 0,1-0,3 MM) + ZÁSYP KŘEM. PÍSKEM (ZR. 0,6-1,2 MM); 1,8 KG/M2 TĚSNÍCÍ VRSTVA TĚSNÍCÍ PRUŽNÁ MĚMBRÁNA, RYCHLE VYTVRZUJÍCÍ IZOLAČNÍ VRSTVA NA BÁZI POLYURETANU; STROJNĚ NANÁŠENÁ; 2,3 KG/M2 IMPREGNAČNÍ NÁTĚR - KOTEVNĚ IMPREGNAČNÍ NÁTĚR EPOXIDOVOU PRYSKYŘICÍ S PŘÍMĚSEMI 0,3-0,5 KG/M2 + ZÁSYP KŘEMIČITÝM PÍSKEM (ZR. 0,3-0,8 MM) 0,8 KG/M2 NOSNÁ KONSTRUKCE - NOSNÁ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA; C 30/37, XC1; VYZTUŽENO DLE STATICKÉPO SOUZENÍ; TL. 250 MM POVRCHOVÁ ÚPRAVA - IMPREGNAČNÍ NÁTĚR POVRCHU POHLEDOVÉHO BETONU; BEZBARVÝ
300 300
SP2
PARKOVACÍ DŮM V DOLNÍCH BŘEŽANECH POHLED OD SEVERU - M 1:50
POVRCHOVÁ ÚPRAVA -
2,500
250
PROBARVENÝ NÁTĚR NA BÁZI EPOXIDOVÝCH PRYSKYŘIC; VODOTĚSNÝ S VYSOKOU MECHANICKOU ODOLNOSTÍ; PROTISKLUZNÉ PROVEDENÍ; 0,7 KG/M2 IMPREGNAČNÍ NÁTĚR - KOTEVNĚ IMPREGNAČNÍ NÁTĚR; 0,7 KG/M2 + ZÁSYP KŘEMIČITÝM PÍSKEM 0,3-0,8 MM NOSNÁ KONSTRUKCE - NOSNÁ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA; C 30/37, XC1; VYZTUŽENO DLE STATICKÉPO SOUZENÍ; TL. 250 MM POVRCHOVÁ ÚPRAVA - IMPREGNAČNÍ NÁTĚR POVRCHU POHLEDOVÉHO BETONU; BEZBARVÝ
OCHRANNÁ VRSTVA -
SA4
ZEMINA NASYPANÁ, ZKUTNĚNO NA MIN 90% PEVNOSTI PŮVODNÍ ZEMINY
POVRCHOVÁ ÚPRAVA -
SKLADBA PODLAHY 3.NP - STŘEŠNÍ PARKOVÁNÍ
SA3
1,6 °
+2.750
300 300
SA2
PODKLADNÍ NÁSYP - ŠTĚRKOVÝ DRŤ, HUTNĚNÁ
POVRCHOVÁ ÚPRAVA - IMPREGNAČNÍ NÁTĚR POVRCHU POHLEDOVÉHO BETONU; BEZBARVÝ NOSNÁ KONSTRUKCE - NOSNÁ ŽELEZOBETONOVÁ STĚNA; C 30/37, XC1; VYZTUŽENO DLE STATICKÉPO SOUZENÍ; TL. 300 MM POVRCHOVÁ ÚPRAVA - IMPREGNAČNÍ NÁTĚR POVRCHU POHLEDOVÉHO BETONU; BEZBARVÝ
250
SP1 SKLADBA PODLAHY 2.NP
Projektant
250
ODKAZY NA SKLADBY KONSTRUKCÍ SA1
+5.830
250
+5.500
LEGENDA MATERIÁLŮ
The pond in front of the parking house collects rainwater and helps to retain and manage water. It is a non-basement, three-storey monolithic reinforced concrete structure with roofing of access ramps and staircases, based on drilled piles with a diameter of 600 and 800 mm. All horizontal structures of above-ground floors except staircases are inclined 1.60. The baseplate is designed of 300 mm thick waterproof concrete, 250 mm thick floor slabs. Expansion joints were inserted into the ceiling structures. A 100 mm thick reinforced concrete is used on the roof slab, which ensures better protection of the supporting structure against the effects of weather. At the same time, it was necessary to solve the embedding of drainage troughs using the inclination of the structure to gravitational outflow of rainwater. Above the staircase and ramp area, the authors designed an extensive green roof. The peripheral structures of the parking house are made of reinforced concrete monolithic walls with a thickness of 300mm, the inner bearing walls with a thickness of 200mm. The vertical columns on the underground floors will also be reinforced concrete monolithic with a diameter of 400mm. The main façade consists of a ventilated system of columns and horizontal arches made of road crash barriers. The east and south facades are welded from the section of the crash bar to create an approximately rectangular object that is fixed to the walls by concrete. Rectangular openings are free of fill and help to ventilate the object. The rotation of the holes prevents light pollution from entering the parking house. In the beginning, the study of the parking house was flat. After inspecting the site and expressing the excavation and embankment balances, it was decided that the construction would be carried out on a slope. Thanks to the parametric design of the project, this operation was painless without the need for complex modifications and changes. By simply adjusting the rotation of the plates in the YZ axis, the entire project has turned into sloping plates. Defining columns using a point on the slab allowed the geometry syntax to be preserved. The parametric model facilitated the generation of various variants of the main facade with crash barriers. The basis was to define the endpoints of the facade and its third point was subsequently generated by a simple algorithm. The authors thus obtained a suitable final shape by choosing from many variations. The placement of small openings on the rest of the facades took place simultaneously with the evaluation of
-1.020
ZK3 -1.120
ZK1
-5.050
Revize
05/ realizations
realizationsNDEX
realizace Index: 2010 2012 2014 2015 2016 2018 2019
rodinný dům ve Lhotce rodinný dům v čelechovicích JV.1.CE rodinný dům v Hlubokých dvorech rekonstrukce domu v Brně jv.rH1.br.2016 Interiér Akademického Klubu ESF. Brno rodinný dům ve Žďáře nad Sázavou
Dům V Nosislavy Hala Likos
05/ realizations
Academic club ESF, Brno, CZ realization
The cellars in the bowels of the postmodern colossus of the Faculty of Economics, Masaryk University in Brno have already undergone several functions in the short term of their existence. The original workplace of the doctoral students was transformed into a gym, then a buffet and finally ended up as a warehouse. The new task was to create a multifunctional space for academics whose basic program will be a meeting space, an informal resting area and a dining area with a bar and a kitchenette. Part of the project was also reconstruction of sanitary facilities, including complete reconstruction of installations and air-conditioning in this part of the building. The main construction problem of the space was the lack of direct daylight and the complexity of the infrastructure under the ceiling. Crucial in the new articulation of space was the imprint of new information on the basic building elements, walls, ceiling and floor. Creating an architectural language for a coherent repertoire that can create clear navigation and orientation in space. The color coding of the surface corresponds to the atmosphere and nature of the program - social contact and activities. Dark color evokes more private and quieter places, white invites discussion, red is the attractor of the dining area, color resolution aids in space navigation and contributes to better self-organization. By unifying the architectural language of the floor and the ceiling, the space was integrated and unified, where the differentiation of the ceiling allows to highlight the desired atmosphere, such as communication, calmness, light, darkness. The division of the space according to the floor lines and the variable height define the space for faster or quieter operation. The space is compact, the tectonics of the ceiling determine the hierarchy of space. Infrastructure elements (light, sound, air conditioning) are fully integrated.
Construction work was minimal, the main was the replacement and enlargement of window openings with incorporating window sills. The kitchen is equipped with an integrated line with a machine for coffee and snacks. The bar articulates movement from the kitchen to the space, there is a wrap, ergonomic shaping takes into account the use. The color of the line and bar is white on the red box floor. The tables and chairs of the dining area are simple, elegant white with transparent plastic chairs. Chill-out seats and tables are simple office sofa, leatherette finish, beige color, matching with plaster. A perforated metal ceiling in gray was used for the ceiling in the corridor and kitchen area. The Bezier curve has been chosen for articulation of the architectural language, which is able to direct, create a gradient and gradation, while maintaining a coherent shape and smoothness.
Book 2019 Jiří Vítek
Sklepní prostory v útrobách postmoderního kolosu ekonomické Správní fakulty Masarykovy University v Brně prošly za krátkou dobu existence již několika funkcemi. Původní pracoviště doktorandů, bylo transformováno do posilovny, následně bufetu a nakonec skončilo jako skladiště. Nové zadání bylo vytvořit pro akademiky multifunkční prostor jehož základní program bude meetingový prostor, neformální klidová část a jídelní část s barem a kuchyňkou. Součástí byla i rekonstrukce hygienického zázemí, včetně kompletní rekonstrukce instalací a vzduchotechniky v této části objektu. Hlavním stavebním problémem prostoru byl nedostatek přímého denního osvětlení a komplikovanost infrastruktury vedené pod stropem. Stěžejní při nové artikulaci prostoru byl otisk nové informace do základních stavebních prvků, stěn, stropu a podlahy. Vytvoření architektonického jazyka pro koherentní repertoár, který dokáže vytvořit jasnou navigaci a orientaci v prostoru. Barevné rozlišení povrchu odpovídá atmosféře a povaze programu - sociálního kontaktu a aktivit. Tmavá barva navozuje privátnější a klidnější místa, bílá zve k diskusi, červená je atraktorem jídelní části, barevné rozlišení pomáhá navigaci v prostoru a přispívá lepší samoorganizaci. Sjednocením architektonického jazyka podlahy a podhledu došlo k ucelení a sjednocení prostoru, kde diferenciace podhledu umožňuje zvýraznit požadované atmosféry, jako komunikace, klid, světlo, přítmí. Rozdělení prostoru dle podlahových linií a proměnlivá výška definuje prostor na rychlejší či klidnější provoz. Prostor je kompaktní, tektonika podhledu určuje hiearchii prostoru. Prvky infrastruktury (světlo, zvuk, vzduchotechnika) jsou plně integrovány.
Stavební úpravy byly minimální, hlavní byla výměna a zvětšení okenních otvorů se zapravením parapetů. Kuchyňka je doplněna integrovanou linkou s automatem na kávu a občerstvení. Bar artikuluje pohyb z kuchyňky do prostoru, dochází k obtékání, ergonomické tvarování zohledňuje využívání. Barva linky a baru je bílá na červeném poli podlahy. Stoly a židle jídelního koutu jsou jednoduché, elegantní bílé s průhlednými plastovými židlemi. Sedačky a stoly chillout jsou jednoduché office sofa, koženkový povrch, barva béžová ‚ sladěná s omítkou. Pro podhled v části chodby a kuchyňky byl použit perforovaný kovový podhled v šedé barvě. Pro artikulaci architektonického jazyka byla zvolena bezierová křivka, která dokáže směrovat, vytvářet gradient i gradaci a zachovává si koherentní tvar a hladkost.
05/ realizations
House JV.2.VL realization Single storey house with a basement. Passive wooden building with diffusion open construction. Insulation using wood fiber. Facade of Equitone boards. Spatial richness with bedrooms facing the garden. The assignment of the house had a rich program where there is already a tendency towards fragmented materials. Our thesis was to create the most compact volume from the exterior, which is intrinsically differentiated and rich. The main theme of the interior was working with alternating scale, compression and release. The dynamics of space enhanced by the use of the 90x90x80x100 syntax are based on the rotation of the garden wall according to the movement of the sun. Genetic algorithm optimization was used for the exact position. The house is single-storey, covered with two shed roofs. It is organized into a quiet and social part. Towards the street is inserted block of service space: garage, workshop, warehouses. The entrance hall leads to the living room, dining room and kitchen. The central part is followed by a rest block of parents consisting of bathroom, dressing room and bedroom. Children’s rooms are in the southwest of the house facing the garden. The house is partially basement. In the underground there are storage rooms and technological part of the house. In the elevated shelf part of the roof is a gallery with a library accessible from the common area by a spiral staircase. The roof facing the garden is stretched and creates an outdoor space for your stay. The total built-up area is about 300 m².
The important rotation of the space scales starts in the hall, where there is a slight relaxation supported by the segmental triangular skylight compared to the leeward. Entering the living area begins by pressing under the gallery and immediately releasing by entering the living area. The dining room then escalates by 6 m in the ridge. The smoothness of the transition of the living space to the dining room is articulated by a rounded corner. The fluidity of the space is created. An important element was the access to the rooms, which is broken by niches with the placement of benches and lighting individual patterns. Operational space allows semi-private meetings of users. The gallery is differentiated by inserting a library, the upper part allows views over the horizon. The south wall was closed with respect to the future neighborhood, which proved to be correct. The compact volume is accentuated on the north wall by pushing out the dining room window. The extrusion holds back the wooden elements of the prisms, creating tension. An important element was the performance of the shadows, which form a set of triangles in sequence. In order to maintain a homogeneous façade, foreign elements have been eliminated and the necessary perforations of the ventilation are made of the pattern. These were made CNC on the board.
Book 2020 Jiří Vítek
05/ realizations
B'
A2
A12
A3
5 O
A12
P7
A8 A6
105
s.E.1
P8
koupelnova nika
5 O
104
A4
koupelnova nika
4 O
P7
A6
2xpas luxfer nad dv.otv.
A12 A12
T 13
koupelnova nika
800 1 970
A8
roletka
103 bez SDK do vysky800mm
T 11
P7
vyvod digestor
800 1 970
s.E.1
s.I.led2
6
5
SCH2
šatní skříň
13
14
fasadní deska
T 3
900 1 970
P3
101
s.I.1
113
A5'
112
8 T A14
0,000
P7
106
koupelnova nika
P8
s.E.2 SCH3
2 500 2 100
SCH1 A9
A9
700 1 970
P5 2xpas luxfer nad dv.otv.
13X200X200
800 1 970
A10
7 T
800 1 970
A14
překlad 180x300mm
115
+2,500
T 5
108
T 5
s.E.1
A17'
A13
+2,32 0
700 1 970
A13
2xpas luxfer nad dv.otv.
A1' A16'
A18
A15
800 1 970
320
A15 s.I.led3
T 3
800 1 970
T 9 T 5
+2,
A7
A18
800 1 970
T 4
A=2.42m2
900 2 100
T2
0,000
P7 600 1 970
s.E.1
věšák
12 15
A
P4
320 +2, 114
10
11
1
107
C'
fasadní deska 9
2
s.E.1
A2'
palubka-sedák
8
3
P2
A17
P7
7
4
s.I.led2
s.E.1
O 3
600 1 970
T 10
C A16A1
fasadní deska
s.I.led2
102
koupelnova nika
P6
A10
111
s.I.led3
T18
jekl 100x100x4mm
3 Z
A4' ztrac.bedneni tl.150 mm
-0,050
2 500 2 100
6 T
A11
s.I.led3
110
Pračka
A=4.73m2
obklad do v. 2 m rako easy bezova 20x60cm
P7
O 6
s.E.2
dř.sloupek
O 7
A7
P8
A11'
00 +2,5
A5
109
700 1 970
T18
koupelnova nika
P7 s.E.1
Pračka O 8
P8
O 7
distančník-masiv
P1
distančník-masiv
preklad 160x320mm, pruhyb 19mm
smer kladeni marmolea
A2'
A3'
B
Single storey house with a basement. Passive wooden building with diffusion open construction. Insulation using wood fiber. Facade of Equitone boards. Spatial richness with bedrooms facing the garden. The assignment of the house had a rich program where there is already a tendency towards fragmented materials. Our thesis was to create the most compact volume from the exterior, which is intrinsically differentiated and rich. The main theme of the interior was working with alternating scale, compression and release. The dynamics of space enhanced by the use of the 90x90x80x100 syntax are based on the rotation of the garden wall according to the movement of the sun. Genetic algorithm optimization was used for the exact position. The house is single-storey, covered with two shed roofs. It is organized into a quiet and social part. Towards the street is inserted block of service space: garage, workshop, warehouses. The entrance hall leads to the living room, dining room and kitchen. The central part is followed by a rest block of parents consisting of bathroom, dressing room and bedroom. Children’s rooms are in the southwest of the house facing the garden. The house is partially basement. In the underground there are storage rooms and technological part of the house. In the elevated shelf part of the roof is a gallery with a library accessible from the common area by a spiral staircase. The roof facing the garden is stretched and creates an outdoor space for your stay. The total built-up area is about 300 m².
A2'
House JV.3.ZR realization
D6 06
A3
A12
A12
B'
A2
A8 A6
D7 07
A6
A8
12 O
S6
A12 A12
P2
1 000 (1 300)
D5 05
A4
D8 08
P7
P1
A16A1
4 Z
A2'
SCH2
C'
P1
201
P7
A1' A16'
A18
A18
A7
10 O
2,600
A17'
A5'
1 000 (1 300)
sloupky dřevo 160/160
lepené dřevo 160/350
A
M
P7
A17
A15
D2 02
S4
D3 03
,8
11 O
C
S5
P4
A15 5 Z
A13 V=0,8 A14 M
A13
A14
A9
13X200X200
1 000 (1 300)
P7 9 O
S3
1 000 (1 300)
V=0
P2
A4'
P3
V1
A9
A10
A10
P2
9 O
S2
A11
A11' A5
1 000 (1 300)
P7
A3'
B
A7
D 01
S1
S6
S5
A2'
4 Z
P2
A3
A12
A12
B'
A2
A8 A6
A4
A6
A8
A12 A12
S4
S3
A4'
C
A2'
C'
A16A1 A17 A
A18
A5'
A15
A15
P2A13
A13
A14
A14
800 1 970
2 Z
800 1 970
14 x 260 x 180
T 1
-02
A9
1 Z
větrací mřížka u stropu 250x150mm
A10
-04
a=6.5 m2
-01 A11'
800 1 970
P3
1 T
-2,700
A11
A17'
-03
SCH1 A9
větrací mřížka u stropu 250x150mm
A10
přívod TČ-poloha upřesněna dle technologie TČ prostup 2xDN80
větrací mřížka u podlahy 250x150mm
1 T
S2
A1' A16'
prostup stěnou. voda dno dle prov. pripojky
A7
P3
P3
O 1
O 2
A7
P1
B
S1
A18 P3
A5
P1
mm
A3'
x1 14
80 x1 60
S2
The important rotation of the space scales starts in the hall, where there is a slight relaxation supported by the segmental triangular skylight compared to the leeward. Entering the living area begins by pressing under the gallery and immediately releasing by entering the living area. The dining room then escalates by 6 m in the ridge. The smoothness of the transition of the living space to the dining room is articulated by a rounded corner. The fluidity of the space is created. An important element was the access to the rooms, which is broken by niches with the placement of benches and lighting individual patterns. Operational space allows semi-private meetings of users. The gallery is differentiated by inserting a library, the upper part allows views over the horizon. The south wall was closed with respect to the future neighborhood, which proved to be correct. The compact volume is accentuated on the north wall by pushing out the dining room window. The extrusion holds back the wooden elements of the prisms, creating tension. An important element was the performance of the shadows, which form a set of triangles in sequence. In order to maintain a homogeneous façade, foreign elements have been eliminated and the necessary perforations of the ventilation are made of the pattern. These were made CNC on the board.
Book 2019 Jiří Vítek
Jednopodlažní rodinný dům s podsklepením. Pasivní dřevostavba s difuzně otevřenou konstrukcí. Zateplení pomocí dřevovlákna. Fasáda z desek Equitone. Prostorová bohatost s ložnicemi orientovanými do zahrady. Zadání domu mělo bohatý program, kde již bývá tendence k roztříštěným hmotám. Naše teze byla vytvořit co nejkompaktnější objem z exteriéru, který je vnitřně diferencovaný a bohatý. Hlavní téma interiéru byla práce se střídajícím se měřítkem, stlačením a uvolněním. Dynamika prostoru umocněná použitím syntaxe 90x90x80x100 vychází z pootočení zahradní stěny dle pohybu slunce. Pro přesnou pozici bylo použito optimalizace pomocí genetického algoritmu. Dům je jednopodlažní, krytý dvěmi pultovými střechami. Je organizován do klidové a společenské části. Směrem do ulice je vložen blok obslužných prostor: garáž, dílna, sklady. Vstupní hala vede do společenské části tvořené obývacím pokojem, jídelnou a kuchyní. Na střední část navazuje klidový blok rodičů tvořený koupelnou, šatnou a ložnicí. Dětské pokoje jsou v jihozápadní části domu orientované do zahrady. Dům je částečně podsklepen. V podzemí se nachází skladovací místnosti a technologická část domu. V převýšené pultové části střechy je umístěna galerie s knihovnou přístupná ze společenského prostoru točitým schodištěm. Střecha směrem do zahrady je přetažena a vytváří exterierový prostor pro pobyt. Celková zastavěná plocha cca 300 m². Důležité střídání měřítek prostorů začíná v hale, kde je oproti závětří mírné uvolnění podpořené segmentovým trojúhelníkovým světlíkem. Vstup do obytné části začíná stlačením pod galerií a okamžitým uvolněním vstoupením do obytného prostoru. Jídelna pak graduje převýšením 6 m v hřebeni. Hladkost přechodu obytného prostoru do jídelny je artikulována zaobleným rohem. Vzniká tekutost prostoru. Důležitým prvkem byla přístupová část k pokojům, která je prolomena nikami s umístěním lavic a osvětlením individuálních paternů. Provozně prostor umožňuje semiprivátní setkávání uživatelů. Galerie je diferencována vložením knihovny, vrchní část umožňuje výhledy za horizont. Jižní stěna byla uzavřena s ohledem na budoucí sousedství, což se ukázalo jako správné. Kompaktní objem je akcentován na severní stěně vytlačením okna jídelny. Vytlačení drží zpět dřevěné prvky hranolů a vytváří tak napětí. Důležitým prvkem byla performace stínů, které vytvářejí sestavu trojúhelníků v sekvenci. Pro zachování homogenní fasády byly vyloučeny cizí prvky a nutné perforace odvětrání jsou provedeny paterny. Ty byly provedeny CNC přímo na desku.
05/ realizations
House jv.rH1.br.2016 realization
vertical house with rich program. Roof loft, Rietvield’s bathroom and basement rehearsal room. Townhouse from the 1920s is an early functionalist style. Very economical, yet very effective layout has interesting details. The houses excel in their proportions in the width of the tract of approximately 5 m, the depth of approximately 12 m and the height of 3 common floors. The warm silhouette of the house then distributes the interior into two residential floors and offers a beautiful interior layout of the rooms into the street and the garden. This is how the rooms are laid out: kitchen in the street, dining room in the middle, living room in the garden, study in the street, bathroom in the middle, bedroom in the garden. During the reconstruction, we proceed intact, leaving behind substantial, replacing obsolete or technically backward, inserting new premises with respect to the essence of the house. We are building the third residential floor in the attic by inserting a homogeneous space with a glass wall and a loggia. The space is not disturbed or divided, only in its long side at the chimney we build a small bathroom with shower and toilet. Space will have its use in time. At first it is supposed to use leisure time, representation, relaxation. One large universal space. The loggia shows the silhouette of the center of Brno with Špilberk. Technically demanding was to build an extension of the cellar, where a new entrance from the street was created by a ramp staircase. The front garden was completed. The staircases inside the house have been preserved, as have window fillings to the street, including the maintenance of brass handles. The windows were fitted with insulating double glazing. The garden side was conceived in contemporary architectural language. The new features utilize fine detail of rounded corners with smooth mesh panels. The bathroom was conceived with reference to the avant-garde. Technically it was solved the under-concrete of existing foundations and complete reconstruction of the roof with a single-roof roof.
Vertikální dům s bohatým programem. Střešní loft, Rietvieldova koupelna a zkušebna ve sklepě. Řadový dům z dvacátých let je raně funkcionalistického střihu. Velice úsporná, avšak velmi efektivní dispozice má zajímavé detaily. Domy vynikají svojí proporcí v šířce traktu cca 5 m, hloubce cca 12 m a výšce 3 běžných pater. Ztepilá silueta domu pak distribuuje vnitřní prostory do dvou obytných pater a nabízí krásné vnitřní členění místností do ulice a do zahrady. Takto je dáno rozvržení místností: kuchyně do ulice, jídelna uprostřed, obývací pokoj do zahrady, pracovna do ulice, uprostřed koupelna, ložnice do zahrady. Při rekonstrukci postupujeme intaktně, zanecháváme podstatné, nahrazujeme zastaralé či technicky zaostalé, vkládáme nové prostory s respektem k podstatě domu. Budujeme třetí obytné patro v podkroví vložením homogenního prostoru vygradovaného celoprosklenou stěnou s lodžií. Prostor není ničím rušen či dělen, jen v jeho dlouhé straně u komína budujeme malou koupelnu se sprchou a WC. Prostor bude mít svoje využití v čase. Nejprve je předpokládáno užití volnočasové, reprezentační, relaxační. Jeden velký univerzální prostor. Z lodžie je patrna silueta centra Brna se Špilberkem. Technicky náročné bylo vybudování rozšíření sklepních prostor, kde vznikl nový vstup z ulice po rampovém schodišti. Byla dotvořena předzahrádka. Schodiště uvnitř domu byla zachována, stejně jako okenní výplně do ulice, včetně zachování mosazných kliček . Okna byla přisklena izolačním dvojsklem. Strana do zahrady byla pojata v soudobém architektonickém jazyku. Nové prvky využívají jemný detail zaoblených rohů zábradlí s hladkou výplní sítěmi. Koupelna byla pojata s odkazem na avantgardu. Technicky bylo řešeno podbetonování stávajících základů a kompletní rekonstrukce střechy s jednoplásťovou střechou.
Book 2020 Jiří Vítek
05/ realizations
A
C
1 k.o. v. 3050
k.o. v. 3050
1
E
D
T3
B
T1
vertical house with rich program. Roof loft, Rietvield’s bathroom and basement rehearsal room. The family house is set on the southwest slope. In the street is a single-storey house, living rooms open to the southwest garden location: family house is located on the southwest slope of the land in the village of Čelechovice on Parc.č. 1051/1. Land continues to the street line, but continuity of development is interrupted. The new family house of spouses will naturally complement the character of the street. The surrounding area consists mainly of low-storey houses and countryside. house: the design of the house respects low development and orientation, the street is single-storey with a low gabled roof without overlaps, the orientation of the ridge parallel to the street. the house is set on a slope, so from the street is accessible quiet part of the house - bedroom, dressing room, bathroom and study, the garden is oriented residential - social part of the house - kitchen, living room and dining room.
T1
House jv.H1.Ce.2016 realization
2 T4
2
T2
-3.350
-3.350
3
B
T1
A
E
C
B
C
k.o. v. 3050
k.o. v. 3050
-1.212
3
0.000
D
E
A
A
B
D
C
E
1 2
-3.450
kotva HILTI hit -hy20 -cihla DN 10 mm
D
C
B
A
-0.320
kotva HILTI hit -hy150 -beton DN 10 mm
E
-3.450
3 A S01
-0.320
S02
3
±0.000=95.500
±0.000=95.500
-0.200= 95.300
-0.200= 95.300
C
3 0.000
0.000
2
B
3
A
A
2
1
-3.400
1
-0.050
+1.000
0.000
B
-3.350
3
E
D
+1.000
2
-3.350
E
-0.150
1
2
D
C
1
D
B
POHLED JIHOZ%%193PADN%%205
T4
POHLED JIHOZ%%193PADN%%205
C
A
D
A
-3.400
E
POHLED JIHOZ%%193PADN%%205
3
kotva HILTI hit -hy150 -beton DN 10 mm
Rodinný dům je zasazen do jihozápadního svahu. V ulici je dům jednopodlažní, obytné místnosti se rozevírají do jihozápadní zahrady místo: rodinný dům se nachází na jihozápadním svahu pozemku v obci čelechovice na Parc.č. 1051/1. Pozemek navazuje na uliční čáru, ovšem kontinuita zástavby je přerušena. Nový rodinný dům manželů přirozeně doplní ráz ulice. Okolí je převážně tvořeno nízko-podlažními domy a krajinou. dům: návrh domu respektuje nízkou zástavbu a orientaci, do ulice je jednopodlažní s nízkou sedlovou střechou bez Přesahů, orientace hřebene rovnoběžně s ulicí. dům je zasazen do svahu, takže z ulice je přístupná klidová část domu - ložnice, šatna, koupelna a pracovna, do zahrady je orientována obytná – společenská část domu – kuchyň, obývací pokoj a jídelna. Je maximálně využito výhodné orientace pozemku, tedy koncept vycházel z tezí – technologie a užitné místnosti – koupelny, šatny na severní stranu, obytné místnosti na jihozápadní stranu, maximální využití potenciálu pozemku a místa. vytvářený prostor domu je co nejvíce otevřený, kontinuální. ve vstupním prostoru jsme chtěli dosáhnout transparentnosti domu vůči krajině, tedy vstupní hala ústí do terasy s výhledem na zahradu, s tím souvisí maximální otevření domu do zahrady v prostorech obytných, tedy jídelny a obývacího pokoje. Book 2020 Jiří Vítek
05/ realizations
House jv.H1.Ce.2016 realization
The advantageous orientation of the land is used to the maximum, ie the concept was based on propositions - technology and utility room - bathrooms, dressing rooms on the north side, living rooms on the southwest side, maximum utilization of the potential of the land and space. the created space of the house is as open and continuous as possible. in the entrance area we wanted to achieve transparency of the house towards the landscape, ie the entrance hall opens into the terrace overlooking the garden, which is related to the maximum opening of the house to the garden in the living areas, ie dining room and living room. materials and construction: the house is designed as a brick of brick systems with contact insulation with wooden cladding, It is based on the foundation belts, basement. A waterproofing layer is applied to the concrete base plate and the floor is insulated with extruded polystyrene. The horizontal constructions of the ceilings are made of prefabricated denert reinforced concrete panels. The staircase is reinforced concrete, the board steps will be made with a wooden tread. The roof is gabled without overlapping with covered gutters. The roof is insulated with an over-roof system made of Pur boards with a two-layer waterproofing consisting of a roofing foil.
materiály a konstrukce: dům je navržen jako zděný z cihlových systémů s kontaktním zateplením s dřevěným opláštěním, Je založen na základových pasech, nepodsklepen. Na betonovou podkladovou desku je provedena hydroizolační vrstva a zateplení podlahy 1.np extrudovaným polystyrenem. Vodorovné konstrukce stropů jsou ze železobetonových prefabrikovaných panelů denert. Schodiště je železobetonové, deskové stupně budou provedeny dřevěnou nášlapnou plochou. Střecha je sedlová bez přesahů se s krytými okapy. Střecha je zateplená nadkrokevním systémem z Pur desek s dvouvrstvou hydroizolací tvořenou střešní fólií. Výška hřebene 4.5 m, výška okapové hrany 3.3 m. Podlahy budou v obytných místnostech dřevěné vlysové, v hygienických a technických prostorech z keramicKé dlažby. Okna jsou dřevěná, zasklená izolačním trojsklem, dveře dřevěné do ocelových zárubní. vnitřní úpravy povrchů budou v obytných místnostech ze štukové omítky v bílé barvě, v koupelnách a toaletách z keramického obkladu až po stropní konstrukci. Komín bude systémový, montovaný, vysunutý do exteriéru. venkovní úpravy: Kolem domu bude proveden okapový chodník z kačírku, příJezdová cesta bude tvořena betonovou dlažbou. venkovní terasa bude z teakového dřeva na základových patkách, zahrada bude zatravněna. technologie: dům bude napojen na energie a sítě místní infrastruktury - Plyn, voda, elektřina. K vytápění objektu se využívají solární panely umístěné na střeše a tepelná krbová vložka. systém Je napojen na akumulační nádrž o kapacitě 1000 cm³. dům je navržen jako nízkoenergetický. Plochy: 1.np - obytná část 79.4 m² + lodžie 7 m² Kancelář 47.6 m² + lodžie 13 m² 1.pp - obytná část 93.65 m² celkem obytná část 173.05 m²
1
-0.050
+1.000
-1.212
k.o. v. 3050
k.o. v. 3050
1
0.000 +1.000
2
2
0.000
-3.350
A
B
C
E
D
A
B
C
D
E
-3.350
3
3
3
-3.400
B
C
D
1
-0.050
1
1 k.o. v. 3050
k.o. v. 3050
+1.000
-1.212
0.000
0.000
-0.150
1
E 0.000
B
A
+1.000
2
C
2
0.000
E
D
2
2
-3.350
-3.350
3
3
3
3
3
0.000
0.000
-3.400
A B
A
C
B
C
D
E
E
D
Ridge height 4.5 m, eaves edge height 3.3 m. The floors will be wooden frieze in the living rooms, in sanitary and technical rooms made of ceramic tiles. The windows are wooden, glazed with triple glazing, wooden doors in steel doorframes. interior finishes will be in white stucco plaster rooms, ceramic tiles in bathrooms and toilets up to the ceiling construction. The chimney will be system, assembled, extended to the exterior. exterior adjustments: There will be a gutter pavement made of peacock around the house, the driveway will consist of concrete pavement. outdoor terrace will be made of teak wood on foundation footing, garden will be grassed. technology: the house will be connected to the energy and local infrastructure networks - Gas, water, electricity. Solar panels placed on the roof and a thermal fireplace insert are used to heat the building. system It is connected to a 1000 cm³ storage tank. the house is designed as low-energy. T1
±0.000=95.500
T2
-0.200= 95.300
-0.320
T4
T4
-3.450
POHLED JIHOZ%%193PADN%%205
±0.000=95.500
-0.200= 95.300
kotva HILTI hit -hy150 -beton DN 10 mm
-0.320
T1
T2
T1 ±0.000=95.500
T1
T2
T1
-0.200= 95.300
-0.320
T4
kotva HILTI hit -hy20 -cihla DN 10 mm
-3.450
T4
T3
T4
T4
-3.450 kotva HILTI hit -hy150 -beton DN 10 mm
POHLED JIHOZ%%193PADN%%205
T1
T2
T1 ±0.000=95.500
T1
-0.200= 95.300
kotva HILTI hit -hy150 -beton DN 10 mm
1
3
-0.320
2
-beton
POHLED JIHOZ%%193PADN%%205
T4
T4
cihla
T3
kotva HILTI hit -hy20 -cihla DN 10 mm
A
A
-3.450
0 -beton
kotva HILTI hit -hy150 -beton DN 10 mm
POHLED JIHOZ%%193PADN%%205
T2
B S02
A
T4
A
C
POHLED JIHOZ%%193PADN%%205
D
D
S01
A
C
1
T4
A
3
2
A
B
T1
E
B
B
T1
POHLED JIHOZ%%193PADN%%205
T4
T3
C
1
3
C
T4
1
2
3
E
E
E
D
D
D
S01
C
2
A
S02
A
E
B
T1
T2
T1
05/ realizations
House jv.H4.No.2018 realization
A-A2
RD NOSISLAV PŮDORYS 1.NP 1:50
9 500 1 000
5 250
3 250 750 (1550)
1 000 250 3 000
1 500
1
0 50
0 00
5 07
0) 80 (1 5 72 4
0 75
P5
P9
0 40
0 75
POZNÁMKY
0) 55 (1
912
71 2
2 750 50) (10
5 420
750
8 999
5 337
A-A2
1
A-A2
P8
440
RD NOSISLAV PŮDORYS 2.NP 1:75
Projekt :
LEGENDA MÍSTNOSTÍ TABULKA MÍSTNOSTÍ OZN. UČEL MÍSTNOSTI 101 HALA 102 OBYTNÝ PROSTOR 103 TECH. MÍSTNOST 104 WC 105 ATELIER
LEGENDA MATERIÁLŮ ZDIVO HELUZ STI 44
1 000
15 0
2 500
6 182
6
0 1 49
1 450
0 50
2 591
6
1 255
900 0 1 97
113
2
103
1 310
P6
0 1 00 150 115
600
150
-0,500
2 368
366
700 0 1 97
1 000
150
8 332
104 T 3 1 860
1 000
P2
900 2 100
T 4
1 000
3 842
102
UM ATRI 1 642
1 A-A
1 000
30
150
150
2 650
P1
P7
101
0,000
P4
3 367
0 1 48
1 000
4 400
,3x275 16x181
T 1
4000
290
360
P5
P3
360
440
350
300
150
8 007
250
3 776
0 44
4 287
-0,500
1 750
440 10 600
8 410
THE CONCEPT OF THE HOUSE SHOULD BE RESPONSIBLE TO REFINED SIMPLICITY AND COMPLETE COMPLEXITY. CENTRALITIES AND CONNEC- 1 TIONS, OPENING AND SECU- A-A RITY. THE HOUSE IS BASED ON SIMPLE SHAPING AND OPTIMIZATION. WHERE THE HOUSE IS OPENED TO THE SUN - SOUTH WESTERN IS THE HOUSE MORE, THE MAIN DAILY ROOMS - OPENING ARE MOVED HERE, IN THE ENTRY AND THE NORTH-EAST, WEIGHT OF THE HOUSE IS MINIMIZED - SETTING. INSPIRATION BY CREATION OF 1 INVESTOR PETER STANÍK WEA-A DEVELOP THE INNER SPACE TO POLYGONAL DEPARTMENTS OF VARIOUS HIEARCHIES AND USE
900 2 100
T 1
0,000
-0,250
600
105
0 7 70
1 000
2 500
0
2 600
7 70
P1
KRBOVÁ VLOŽKA
P2
ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ TUV
P3
KRBOVÁ KAMNA
P4
DVOUPRŮDUCHOVÝ KOMÍN
P5
PROSKLENÁ STĚNA
P6
DIGESTOŘ
P7
KONSTRUKCE PERGOLY - SMRK
P8
DŘEVĚNÁ TERASA
P9
VĚTRACÍ OTVOR SPÍŽE, 150X150mm (2250mm)
Dokumentace pro provedení stavby
VYDÁNÍ 2.3.2016. vR1.01
NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU V NOSISLAVI, parc. č. 791/
PLOCHA(m2) PODLAHOVÁ KRYTINA POVRCH ZDÍ 9,25 DŘEVOTŘÍSKA OMÍTKA ŠTUKOVÁ 52,15 DŘEVOTŘÍSKA OMÍTKA ŠTUKOVÁ 4,41 DŘEVOTŘÍSKA OMÍTKA ŠTUKOVÁ 1,57 DŘEVOTŘÍSKA OMÍTKA ŠTUKOVÁ 46,37 DŘEVOTŘÍSKA OMÍTKA ŠTUKOVÁ
POVRCH STROPŮ OMÍTKA ŠTUKOVÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ
Investor : Staník Petr Ing. a Staníková Sylva Mgr., Čejkova 860/55, Židenice, 615 00 Brno
POZNÁMKY
Vedoucí projektu
Zodp. projektant
Ing. arch. Jiří Vítek
Vypracoval
Ing. Jiří Železný
Měřítko
Formáty
Da
1:50
4x A4
03/
Ing. Jiří Železný Ing. arch. Jiří Vítek
Název výkresu
Půdorys 1.NP
ZDIVO Z PŘÍČKOVEK HELUZ
1 A-A
0
18
1 750
4 605
8 850
0
18
4 000
3 000
4 020
1 043
800 1 970
206
2
3
0 75
0 53
800 1 970
0 90
2 96
) 5 97 00 (9 00 15
3
0
T 4
4
5 72
203
2 91
P5
0 35
0 15
T 6 205
700 1 970
800 1 970
0 V=90
440
UM ATRI
4 200
T 5
150
V=900
201
2,900
T 5
66 0
1 000
,3x275 16x181
P4
3
A-A5
650) 500 (1
8 007
0
15 0
8
5 420
2
202 49 3
4 080 0) 0 (90 150
862
06
669
6
654
A-A2
8 999 4 919
Projekt :
P4
DVOUPRŮDUCHOVÝ KOMÍN
ZDIVO POROTHERM 44 EKO + Profi
P5
PROSKLENÁ STĚNA
ZDIVO Z PŘÍČKOVEK POROTHERM
TABULKA MÍSTNOSTÍ OZN. UČEL MÍSTNOSTI 201 GALERIE 202 LOŽNICE 203 KOUPELNA 205 POKOJ 206 POKOJ
PLOCHA(m2) PODLAHOVÁ KRYTINA POVRCH ZDÍ 13,47 DŘEVOTŘÍSKA OMÍTKA ŠTUKOVÁ 12,60 DŘEVOTŘÍSKA OMÍTKA ŠTUKOVÁ 6,16 DŘEVOTŘÍSKA OMÍTKA ŠTUKOVÁ 9,28 DŘEVOTŘÍSKA OMÍTKA ŠTUKOVÁ 12,74 DŘEVOTŘÍSKA OMÍTKA ŠTUKOVÁ
POVRCH STROPŮ OMÍTKA ŠTUKOVÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ
Dokumentace pro ohlášení stavby
NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU V NOSISLAVI, parc. č. 791/2
LEGENDA MÍSTNOSTÍ
LEGENDA MATERIÁLŮ
POZNÁMKY
S
440
RD NOSISLAV ŘEZ A1 1:50
LEGENDA MATERIÁLŮ
Investor : Staník Petr Ing. a Staníková Sylva Mgr., Čejkova 860/55, Židenice, 615 00 Brno
POZNÁMKY
Vedoucí projektu Ing. Arch. Jiří Vítek
Zodp. projektant Bohumír Železný
Název výkresu
Půdorys 2.NP
+7,000
Vypracoval
Měřítko
Formáty
Datum
1:75
2x A4
08/2014
Ing. Jiří Železný
Číslo zaká
103/14 -
ZDIVO POROTHERM 44 EKO + Profi Č. výkre
D.1.0
ZDIVO Z PŘÍČKOVEK POROTHERM
S3
256
+6,530
BETON C 16/20
ROSTLÝ TERÉN 410
250
U240
250
+5,650
150
100
2 300
250
250
350
240 2 550 -0,350
350
2 300
200
S1
150
200
±0,000 -0,500
+2,325
-1,250
-0,850
PT=-0,150
UT=-0,250
350
3 050
P1
PT=UT=-0,800 150
2 750 +2,850
6 400 240
+2,550
16 x1 81 ,3x2 75
P2
6 215
110
+2,900
+2,790
S2
250
2 900
2 860
2 650
HUTNĚNÝ ŠTĚRK
P3
-1,250
-1,550 -1,850
-1,850
A-A1
1:75
POZNÁMKY P1
KRBOVÁ VLOŽKA
Projekt :
Dokumentace pro provedení stavby
VYDÁNÍ 2.3.2016. vR1.01
NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU V NOSISLAVI, parc. č. 791/2 Investor :
KONCEPT DOMU BY MĚL ODPOVÍDAT RAFINOVANÉ JEDNODUCHOSTI A PŘESTO KOMPLEXNOSTI. CENTRÁLNOSTI A PROPOJENOSTI, OTEVŘENOSTI A BEZPEČNOSTI. DŮM JE ZALOŽEN NA JEDNODUCHÉM TVAROVÁNÍ A OPTIMALIZACI. TAM KDE JE DŮM OTEVŘEN SLUNCI - JIHOZÁPAD JE DŮM VĚTŠÍ, JSOU ZDE PŘESUNUTY HLAVNÍ DENNÍ MÍSTNOSTI - OTEVŘENÍ, VE VSTUPU A SEVEROVÝCHODĚ JE HMOTA DOMU MINIMALIZOVÁNA - SEVŘENÍ. INSPIRACE TVORBOU INVESTORA PETRA STANÍKA DEKONSTRUUJEME VNITŘNÍ PROSTOR DO POLYGONÁLNÍCH ÚTVARŮ RŮZNÉ HIEARCHIE A UŽITÍ DŮM JE ZALOŽEN NA TRADIČNÍ ORGANIZACI DO DVOU PODLAŽÍ, KDE V PŘÍZEMÍ SE NACHÁZÍ VSTUPNÍ PROSTOR SE ŠATNOU, TOALETOU A TECHNICKOU MÍSTNOSTÍ A OBYTNÝM PROSTOREM S KUCHYNÍ. V PATŘE SE ODEHRÁVÁ KLIDOVÁ ČÁST LOŽNIC A POKOJŮ S KOUPELNOU. CHODBA - GALERIE JE PROPOJENA DO OBYTNÉHO PROSTORU A PROSVĚTLENA , STÁVÁ SE PAK PROSTOREM POLOSOUKROMÝM UMOŽŇUJÍCÍM DALŠÍ AKTIVITY. DÍLNA JE NAVRŽENA JAKO JEDNODU-CHÝ JEDNOLODNÍ PROSTOR ,KTERÝ DÍKY SUŽOVÁNÍ A ROZŠIŘOVÁNÍ UMOŽŃUJE RŮZNOU HIEARCHII VYUŽITÍ. PERGOLY A ZASTÍNĚNÍ VYMEZUJÍ PROSTOR EXTERIÉRU PRO PROPOJENÍ S INTERIÉREM. RÁMUJÍ UVNITŘ VNĚ. Book 2020 Jiří Vítek
THE HOUSE IS BASED ON A TRADITIONAL ORGANIZATION ON TWO FLOORS WHERE THE ENTRY IS WITH THE WALL, WC AND TECHNICAL ROOM AND THE LIVING ROOM WITH KITCHEN. The rest of the bedroom and bathroom with the bathroom is on the floor. CORRIDOR - THE GALLERY IS CONNECTED TO THE LIVING SPACE AND LIGHTED, THIS HAS BECOME A SEMI-PRIVATE SPACE FOR OTHER ACTIVITIES. THE WORKSHOP IS DESIGNED AS A SIMPLE SINGLE SHIPPING AREA THAT ALLOWS A HIEARCHY OF USE THROUGH SUCH AND EXTENSION. PERGOLS AND SHADING DEFINE EXTERIOR AREA FOR INTERIOR CONNECTION. FRAME INSIDE OUTSIDE.
MATERIÁL A KONSTRUKCE DOMU JSOU VOLENY TRADIČNÍ, MÍSTNÍ S POHLEDEM NA LOKÁLNÍ ZDROJE. ZÁKLADNÍM PRVKEM JSOU ZDĚNÉ CIHLOVÉ JEDNOVRSTVÉ STĚNY ZALOŽENÉ NA ZÁKLADOVÝCH PASECH A ZTUŽENÉ ŽELEZOBETONOVÝMI VĚNCI. STROPY BUDOU TVOŘENY I NOSNÍKY V PŘÍČNÉM SMĚRU DO KTERÝCH BUDOU VLOŽENY DŘEVĚNÉ TRÁMY NESOUCÍ VRSTVY PODLAH . KROV BUDE TVOŘEN JEDNODUCHOU DŘEVĚNOU TRÁMOVOU KONSTRIKCÍ MÍRNÉ PULTOVÉ STŘECHY ZATEPLENÉ JEDNOPLÁŠŤOVOU STŘECHOU TVOŘENOU PIR IZOLACEMI, NA NIŽ BUDE POLOŽENA HYDROIZO-LAČNÍ FÓLIE. KONSTRUKCE STĚN DÍLNY BUDE Z HLINĚNÉHO SYSTÉMU S JEDNODUCHOU DŘEVĚNOU TRÁMOVOU KON-STRUKCÍ STŘECHY, KRYTOU SKLÁDANOU KRYTINOU PŘÍRODNÍHO CHARAKTERU. PERGOLY BUDOU Z MÍSTNÍCH DŘEVIN, POCHOZÍ A ZPEVNĚNÉ PLOCHY Z MÍSTNÍCH SEBRANÝCH KAMENŮ.
-0,500
150 200
+5,650
3050 240
+2,790
2860
+5,650
+6,000 Detail D02
250
220
4020022
ŘEZ 1-1:
DETAIL 1 15
5
INT.
EXT.
Jak bude řešeno zate
VÁHORYS
0,000 2NP DETAIL 2
VÁHORYS
0,000 1NP DETAIL 3
23
4
11
25 .8 3
244.17
°
5 8 26 0
°
3
05/ realizations
Hala Likos Li-Kovo realization
LIKO-S PŘÍSTAVBA VÝROBNÍ HALY
315
204.03
203.59
203.56
202.37 309
203.73
302
204.17
23 202.21
316
416
1135
203.56
Situace koordinační 1:200
415
201.86
201.93
203.55
SO 01
21
25
203.74
308
317 202.08
37 500
202.02
307 202.20
SO 06 PARKOVACÍ STÁNÍ
203.62
203.75
svazek CO2 svazek CO2
414
VT21 dusik
12 065
SO 04 POVRCH SPÁDOVANÝ
304
202.30
12 163
203.48
SO 04
5
203.72 320
303
305
318 202.00
203.60
SO 06
46 459
321
SO 07 SO 08 SO 11 SO 12 202.82
202.01
SO 13 26
203.51 324
203.46
323
334
2 x AV6
R 203.58
201.82
202.30 333
27 1144
202.99
2 500
5 315
SO 05
20
335
2 500
argon 3 m3
R
1136
30 000
204.15
201.51
202.82
203.52
202.04
319
34 832
340 337
338
339
SO 06 PARKOVACÍ STÁNÍ
203.66
SO 03
22
203.40 306
203.75
SO 02
24
203.46
1143
203.64
203.57 203.35 332
203.48
325
326
203.28
5 000
327
7 000
328 201.70
A
329
01
11 145
02
03
04
23 365
203.49
05
204.07
4
330
203.68 346
204.39
203.78
204.13
I
204.28
412
203.66
341
342
I
345 409
204.07
203.82
203.77
203.87
408
203.95
1137
1034
R
351
407
203.81
203.98
1036 204.01
9,200 406
SO 02 - VENKOVNÍ PŘÍSTŘEŠEK
204.07
384,0 m2
2741/2
203.92 1060
ŠD1
202.07 3
202.30 123
02
DN20
03.1
0
04
SO 1104.1
05
202.48 1
CH H
19
20°
16 1052
17
352
353
354
20
204.05
204.11
204.09
18
122
62
204.10
SO
204.11
202.14
30
30
ÚŽLABÍ
30
ÚŽLABÍ
355
30
30
204.34 358
362
30
30
30
ÚŽLABÍ
20°
C 1000 1000
373
396
1%
2 7 4 3 /4 9
5 000
10 385 02
03
04
SO 205.51 386
205.54
05 203.67
08 TE 391 RÉNN Í ÚP RAVY 27
I
SO
47 /6
387
202.97
07 OP ĚR
384
RP
203.15
203.13 393
SO 03 0,000 PROV = 204 OZNÍ 172 2 ,20 m.n BUDO m VA .m.
J
C
117
84
376
08 377
205.18
27 33
300
383
/11
09
I
/11
OP ŽELEZNICE 10 203.84
VNITROAREÁLOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE VNITROAREÁLOVÝ VODOVOD
202.45
205.18
D
27 33
203.46
28 870
/10 E
382
INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
27 33
7 400
392
07
2741/
375
ZED´
205.31
205.54
202.44
116
103 202.26
205.67 202.06 381
15 052
VNITROAREÁLOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
2741/
102 20
205.09 394
NÁ
205.40
202.29
1 000
2 500
205.52
2743/67
/14
4 860
23 700
01
77
202.93
5 000
67
23 200
204.40
205.37
16 972
2743/
390
202.14
78
17 500
A
5 717
4006
82
83
118
09
202.18
6 100
1051
2743/66
374
C
205.35
205.47
204.50
parko vý obrub ník 1000x 250x5 0
A
388
1062
Í
Í
08
204.08
204.11
204.36
A
205.42
875
1061
367
368
203.37
Í ST ÁN
B3 J
203.79
400
06 PA RK
Í ST ÁN
OVAC
204.06
203.29
203.36
7 300
1063
204.34
203.39
parko parko vý obrub vý obrub ník 1000 ník 1000 x250x x250x 50 50
06 PA RK
07
D
1049
1050
395
vod a
70 69
81
366
OVAC
SO
202.92
13 894 399
5 300
204.28
1066
06
398
1048
204.20
205.56
B
204.12
23 700
1046
E
389 204.32
205.41
27 44
203.50
204.03
B
B3
204.26
203.16
parko vý obrub ník 1000 x250x 50
D160 500 250
203.97
B2
B2 15750m3/h
1073 1068
SO
parko vý obrub ník 1000 x250x 50
ODA EHA
1047
397
1000 1000
1074
1067
203.14
201.98
202.14
32 500
369 119
204.27
1900 1150
1069
204.26 1064
203.13 201.82
2733/2
80
35 000 5 000
parko vý obrub ník 1000 x250x 50
403
370
parko vý obrub ník 1000 x250x 50
ETA
ací žlab
203.88
204.14
205.43
1 000
SUP
79
odvo 37 086 dňov
8,855
1079
364
Í ST 203.25 ÁNÍ 365
371
401
4375
1000 900
201.86
203.28
363
OVAC
203.12
6 000 203.12
C
204.39
06 PA 203.18 RK
61 202.17
D
9 145
1900 1150
1075 1072
SO
359
11,025
1900 D 1150
3.1 3020kg
1071
parko vý obrub parko vý obrub ník 1000 ník 1000 x250x50 x250x 50
203.16
68
67
202.03
Í
204.11 402
66
Í ST ÁN
360
204.23
202.06
06 PA RK
OVAC
204.02
41 490
SERVISNÍ LÁVKA
D500
ÚŽLABÍ
1000 900
E
0,000 = 204,20 m.n.m. 932,170 m2
500 900 8750 D710
1000 1000
11,025
20°
30
ÚŽLABÍ
SO 01 PŘÍSTAVBA VYROBNÍ HALY
8750 500 900
ÚŽLABÍ
E
37 550
120
parko vý obrub ník 1000 x250x 50
1053 204.15
10500
65
201.98 361
SO
204.28 22
21
5 000
SO 12
20°
204.18 404
204.34
1054
odvo dňov 202.72 ací žlab
parko vý obrub ník 1000 x250x 50
ÚŽLABÍ
204.31 1055
203.94
357
F 204.01
D500
37 550
5 000
ÚŽLABÍ
30
30
30
204.23
11,025
F
D800
64
1%
parko vý obrub ník 1000 x250x 50
B1
4005
1000 900
63
203.25
20°
204.20
204.31 D710
2735/4
203.34
Í ST ÁNÍ
G
203.00
parko vý obrub ník 1000 x250x 50
06 PA RK
OVAC
121
11,025
G
B1
2
202.21
11,025
204.14
204.13
202.37
06
26 280
203.96
203.95
SR
03
ŠD2
D.1
01
parko vý obrub ník 1000 x250 x50
SO 12
CH H
1070
R
350
6 000
SO 13
203.79 349
6 000
STÁVAJÍCÍ VJEZDOVÁ BRÁNA
203.94
203.92
16 395
203.89
203.87 343
347
405
413
1138
VJEZDOVÁ BRÁNA
410 411
203.83 344
SO 05 KOMUNIKACE
203.97
204.14
1045
331
203.94
204.09
KABEL 2 x AYKYJ 3 x 240 +120 / KPF o 110
102
204.45 204.60 115
114
202.93 104
KABEL AYKYJ 3 x 150 +70 / KPF o 110
-3. GSPublisherVersion 183.1.19.100
Situace (21)
1:200
B1
filt vzt
100
16 280
STOJANOVÁ VRTAČKA - 4kW
SVÁŘEČKA CO2 - 5.5kW
SVÁŘEČKA CO2 - 5.5kW
100
11 605
STOLNÍ BRUSKA - 4kW
SVÁŘEČKA TIG - 5.5kW
SKUPINA II
SKUPINA III
200
03
23 250
VZT2 150
03
250
12 300
SVÁŘEČKA CO2 - 5.5kW
SVÁŘEČKA CO2 - 5.5kW
SVÁŘEČKA CO2 - 5.5kW
SVÁŘEČKA CO2 - 5.5kW
SVÁŘEČKA CO2 - 5.5kW
NEREZOVÁ SÍŤ + POPÍNAVÉ ROSTLINY
6 300
6 140 6 050 6 300
6 500
3 250 880
A 105
6 100
3 250
Betonová stěrka A: 28,985 m2
ŠATNA MUŽI
A
04.1
Z7
2 554
109
6 000 6 000
6 000
ŠE0 3
25 985
žlab - energokanál
PK1
25 985 25
Betonová stěrka 13,198 m2
985
A:
111
SPRCHA MUŽI
800 1 970
26 281
žlab - energokanál
ŠE0 1
985
25
PV
6 000
100
P08
2 400
ŠE0 2
1 100
100
25
SVÁŘEČKA TIG - 5.5kW
200
760
0 Z1 8 440 1 309
1 181 7 802
6 040
5 870
A 104
5 500
5 300
1 175 3 000
5 500
5 465 1 200 3 000
I 1
180
15 955
500
BLO KY
K3
131
2 700 1 000 (1 600 )
200
Souř. systém: JTSK
0,000 = 204,20 m.n.m. Bpv
O02
6 481
K5
2 600
2 050 10 505
INT.
2 098
VEG ETA ČNÍ
05
K5
O01b
O02
2 1 000 700 (1 600 )
200
05
400
Drátkobeton 19,065 m2
EXT.
A:
INT.
EXT.
O01 EXT.
131
INT.
2 050 10 505 2 325
INT.
BLO 6 481 KY
3,0 00
200
KANCELÁŘ
B4
145 EXT.
INT.
K3
215 VEG ETA ČNÍ
131
INT.
D 09
104
EXT.
RSH 120
O01
2 050 10 505 2 325
BLO KY
6 481
6 090 800 3 000
I2
EXT.
120 RS H
145 2 050 10 505 2 325 131
VEG ETA ČNÍ
SP3
O01 INT.
BLO KY
1 200 3 000
4 385
1 615 3 000
180
K18
EXT.
INT.
145
RSH 120
O01 D07 Okno - půdprysný řez
867
13
12
131
RSH 120
K3
14
VEG ETA ČNÍ
6 481
BLO KY
D15 Okno - půdprysný řez
2 1 000 700 (1 600 )
6 515 16
2 050 10 505 2 325
481
EXT.
INT.
VEG ETA ČNÍ 6
EXT.
INT.
P2
O03
17
15
EXT.
3 569
3 325
06
18
VKA
INT.
ENO
K18
EXT.
EXT.
INT.
O02
KOŘ
A 103
O03
2 1 000700 (1 600 )
19
1 030 1 020 10 505 2 020 2 325
900 1 970
131
2 600
205 22
5 100
5 870
S
23
L D03
K3
24
K18
IPE 300
144
175
400
K18
POPÍNAVKY
25
20
180
+ 0,150
DOLŮ
21
5 870
200
180
instalační předstěna
2 433
100 100
770 3 000
Drátkobeton 18,078 m2
5 870
B4
25
A:
180
D08 Ostění - okno
TECHNOLOGIE ZÁVLAHY
5 885
1 905
25
1 725
1 725
P D07
1 925
I 1
05
150
800 2 100
D 09
800 1 970
800 2 100
1 190 3 000
1 200 3 000
KANCELÁŘ
145
100 1 200 3 000
105
5 675
5 000
5 665 1 200 3 000
3,0 00
rameno
1 200 3 000
500
615 3 000
3 000
I1
PV
rameno
865 975
I3 4 300
5 000
5 865
100
25
rameno
1 305
900
100
25
PK1
25
900
P13
880 3 000 1 750
25
25
900
25
25
I3
5 000
2 100
2 100 25
3 430 5 500
WC MUŽI Betonová stěrka A: 24,440 m2
4 700 925
SVÁŘEČKA CO2 - 5.5kW SVÁŘEČKA TIG - 5.5kW
800 1 970
110
I4
900 2 300
P D02
K6
L D05
A
Nerez. um. žlab
Nerez. um. žlab
L D05
K6
1 000 2 350
800 1 970
200
04 200
04
5 300
150
S3
100
5 300
2 400
250
PK1
100
970
2 200
880
VZT2
760 100
100
2 200
100
985
5 500
03.1
SVÁŘEČKA TIG - 5.5kW
2 200
D1a Z 1
před betonáží osadit krabice pro směšovače
5 300
5 300
MONTÁŽ Drátkobeton A: 425,367 m2
200
8 835
101
0,000 = 204,20 m.n.m.
SVÁŘEČKA CO2 - 5.5kW
KOLEJE
ZP3
Asfalt 381,811 m2
6 000
5 475
KOLEJE
1 695 25 1 800
SVÁŘEČKA CO2 - 5.5kW
Drátkobeton 296,902 m2
A:
1 200
100
100
rozvody vody vedeny v monolitu
23 880
26 206
Drátkobeton 106,116 m2
A:
5 3,91
26 206
SVÁŘEČKA CO2 - 5.5kW
VELKÁ OBROBNA
MALÁ OBROBNA
RŠ
6 050
SVÁŘEČKA CO2 - 5.5kW
102 103
P D13
6 000
SVÁŘEČKA CO2 - 5.5kW
SVÁŘEČKA TIG - 5.5kW
L D08
100
200 VENKOVNÍ PŘÍSTŘEŠEK
17 750
6 000
3 520
SVÁŘEČKA CO2 - 5.5kW
Betonová stěrka 7,744 m2
700 1 970
04
02
115
A:
700 1 970
03
02
5 500
SKUPINA I
P D06
25
200
355
SVÁŘEČKA CO2 - 5.5kW
200
S2
L D05
SPRCHA + WC ŽENY
975
5 500
rameno
5 000
rameno
rameno
SCH 1
1 525
700 1 970
PK1
K5
5 300
190
5 300
190
5 860
113
A:
01
K5
5 860
schodiště
01
900
450
SP2b
SP2
190
200
P1
190
5 860
SP1
1 215
190
5 000
16
15
14
230 2 660
18
17
20
19
22
21
24
23
26
25
1 215
1 230
PK3
3 675
200
2 400 2 150
2 660
1 230
300
5 860
5 050
ŘEZACÍ STŮL
100 770
875
500
3 375
2 800 2 150
200
200 2 000
VYBOURANÝ STAVEBNÍ OTVOR DO STÁVAJÍCÍHO OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ
D1b Z 2
5 860
35 920
PK1
P D04
25
D1c Z 2
K8
190
150
1 180
Z 3 VYBOURANÝ STAVEBNÍ OTVOR DO STÁVAJÍCÍHO OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ
16 255
12 000
2 530
I
250
5 100
Betonová stěrka A: 5,566 m2
100
P D10
P3
190 190
275
6 420
100
880 40
200 2 000 100
OBSLUHA VOD. PAPRSKU
VT čerpadlo
100
400
D230 (2200)
3 000
3 000 200 2 000 100
2 500
5 860
CH
16 295
5 100 5 050
D500
2 530
H
6 050
355 15
5 860
D500
13
12
11
200
L D11
100
G
6 050 1 690
el. rozvaděč
5 860
PÍTKO
732 100
800 1 970
ŠATNA ŽENY
10
Z8 3 575 4 500 880
2 200 112
190 190
13 x 174,6 x 300
D15 Z 6
3 420
908
800 1 970
PK1
200
schodiště
9
4 400
8
150
7
Betonová stěrka 16,083 m2
A:
5 875
6
KOMPRESOROVNA
5
Betonová stěrka 7,040 m2
2 300 2 100
4
ZÁDVEŘÍ
5 670
3
108
100 A: 880 20
02
15 106 3,9
2
800 1 970
P D04
1 180
PK2
PK1
Betonová stěrka A: 2,360 m2
PV
5 875 13 x 174,6 x 300
1 500 2 100
ÚKLID
1 000 2 150
K7 HYDRANT
160 160
1
1.02
1.01
4 650 7.01 1 580
2 250
114
5 670
D16 Z 5
6.01
400
CUBICLE COOLING AIR INLET
500
PV
Betonová stěrka 14,020 m2
A:
919
D500
5.01
500
TECHNICKÁ MÍSTNOST
300
565
6 050 31 320
D500
9.01
5 500
230
4 300
106
100
JETS-3.8/55
1600/800 (2525)
100
250
300
240
F
KOLIZE - STÁV. SLOUPEK HALY
6 050
5 080 5 000
DRYER COOLING AIR INLET
1 600
6 050 200
ODKOUŘENÍ
250 630 4.01 935 300
E
41 475
6 000 4 400
5 080 5 000
250/200 630/250 (2775) (3075)
Chladič
150
900 2 100
100 100
D
122
El. rozv.
filt vzt
100
C
121
STROJOVNA
4 600
PILKA
Strojovna
B
PANELY
01
B2
B3
Kompresor
A
350
5 000
hluk. stěna
LIKO-S PŘÍSTAVBA VÝROBNÍ HALY 1. NP 1:50, 1:25
06
Historie revizí IDrev
ZmID
Název změny
Datum
867
Projektant
6 050
6 050
6 050
6 050
F
6 050
G
16 280
11
4 600
6 050
6 050
6 050
6 050
6 050
525
16 000
9
8
57 770
3 569
7
Fránek Architects
6
B
B2
Vlastní text
6 000
10
x 183,2
J
273
3 296
A
25 x
B3
250
5
4
C
D
E
H
CH
I
Kamenná 835/13 Brno Česká Republika 639 00
3
PODZEMNÍ KONSTRUKCE monolitická beton (300mm) C30/37
sendvičový panel, tl. 175mm; jádro minerální / kamenná vlna; povrch zinkované ocel barevné provedení povrchu dle výběru investora požární odolnost EI 45 DP1 např. KINGSPAN KS1150FR (KS1000FR) vzduchová mezera, tl. 65mm opláštění SDK, typ SDK dle místnosti
INT
EW 30 DP1
EXT
INT
EXT
GSPublisherVersion 183.1.19.100
STĚNOVÝ PLÁŠŤ PANELOVÝ (mezi objekty)
SÁDROKARTONOVÉ OPLÁŠTĚNÍ standardní desky bez zvýšené odolnosti tloušťka jedné desky: 12,5 mm označení ČSN EN 520: A DIN 18180: GKB Knauf: White Rigips: RB DŘEVĚNÉ OPLÁŠTĚNÍ modřín tloušťka obkladu 35 mm RÁMOVÉ PŘÍČKY RAVA
sklovláknitá netkaná textilie 300 g/m2 HI folie PVC tl. 1,5 mm
PŘÍČKY POROBETON TL. 100 mm
polystyren XPS tl. 100 mm PE nopová folie sklovláknitá netkaná textilie 300 g/m2
AKUSTICKÁ PŘÍČKA TL. 200 mm
FIXNÍ ZASKLENÍ EW 15 DP1
P3 PV
TEPELNÁ IZOLACE XPS
1.01 KAMENNÁ / MINERÁLNÍ IZOLACE V PANELU součást sendvičového panelu tepelný izolant kamenná / minerální vlna tloušťka izolace 175mm součinitel tepelné vodivosti λ 0,044 W/mK ostatní vlastnosti součástí sendviče VEGETAČNÍ BLOKY vegetační koše osázené travou - hydroponie
POŽÁRNÍ ROLETA EW 30 DP1 GRAVITAČNÍ PODLAHOVÁ VPUST NEREZOVÁ - DLE ZTI
VÝPIS PŘEKLADŮ
KASKÁDA DVOU PLYNOVÝCH KONDENZAČNÍCH KOTLŮ, SE JMENOVITÝM VÝKONEM 2x49 kW PŘI SPÁDU 50/30°C, EL. PŘÍKON 2x56 W, NORMOVANÝ STUPEŇ VYUŽITÉ PŘI 40/30°C AŽ 98/109 % (Hs/Hi) - VČETNĚ KOM. MODULŮ PO KAŽDÝ KOTEL, PONORNÝCH TEPL. ČIDEL, MONTÁŽNÍHO MATERIÁLU PRO INSTALACI NA STĚNU, HYDRAULICKÉ KASKÁDY S OBĚHOVÝMI ČERPADLY (2 ks, 230 V, PŘÍKON max 2x130 W) A POJISTNÝMI VENTILY 4 bar (2 ks)
1.02
ADAPTÉR KASKÁDOVÉHO MODULU DN100, PN 6; S ODVZDUŠNĚNÍM A VYPOUŠTĚNÍM
4.01
AKUMULAČNÍ NÁDRŽ NA TOPNOU VODU; OBJEM 1500 l; PN 6; Ø1240 mm, VÝŠKA 2120 mm, 189 kg; VČETNĚ IZOLACE A ČISTÍCÍHO OTVORU
5.01
NEPŘÍMOOHŘÍVANNÝ ZÁSOBNÍK TV S JEDNÍM VÝMĚNÍKEM; OBJEM 1000 l; PN 16/10 (TOPNÁ/PITNÁ VODA); Ø1010 mm, VÝŠKA 2050 mm, 322 kg; VČETNĚ IZOLACE, MAGNEZIOVÉ ANODY A ČISTÍCÍHO OTVORU
6.01 7.01
AUTOMATICKÁ ÚPRAVNA VODY, PRŮTOK max 1,2 m3/hod, max. TVRDOST VODY 48°dH, NAPÁJENÍ 230 V/50 HZ
9.01
TLAK. EXPANZNÍ NÁDOBA MEMBRÁNOVÁ; OBJEM 250 l; 6 bar; Ø634 mm, VÝŠKA 888 mm
KOMBINOVANÝ ROZDĚLOVAČ A SBĚRAČ TOPNÉ VODY, 5 VÝSTUPNÍCH OKRUHŮ; MODUL XXX; HRDLA VSTUPNÍ PŘÍRUBOVÁ DN 50; HRDLA VÝSTUPNÍ ØXX, VÝŠKA XX mm; CELKOVÁ DÉLKA XXXX mm; HMOTNOST XX Kg; VČETNĚ NÁSTĚNNÝCH KONZOL PRO ROZDĚLOVAČE S MODULEM XXX (2ks)
LIKO-S PŘÍSTAVBA VÝROBNÍ HALY
TABULKA MÍSTNOSTÍ
Z7 Č.p.
Označení
Umístění
Podl.
Poč. Rozměry
PK1 PK2 PK3
RZP 10/24/100C RZP 19/19/169 RZP 10/24/275C
SO01 SO01 SO01
1NP 1NP 1NP
6 1 1
1000x240x100 1690x190x190 2750x240x100
25
KOLEJE PRO VLEČKU
50
Č.
1 000
20 10
790
10
0,000
20 50
4HR
40
ŽELEZOBETONOVÉ STĚNY C30/37
SVISLÝ POŽÁRNÍ PÁS Š = 900
P2
50 10
požárně dělící konstrukce RIGIPS EI 45 min DP1 opláštění 2 x RF 12,5
P1
10
POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ KONSTRUKCE (mezi objekty)
POLYURETANOVÁ STŘÍKANÁ IZOLACE měkká polyuretanová stříkaná pěnová izolace difúzně otevřená tepelný izolant LIKO-S ICYNENE tloušťka izolace 200 mm součinitel tepelné vodivosti λ 0,038 W/mK faktor difúzního odporu μ 3,3 reakce na oheň E
40
SP2b
10
EXT
dřevěný obklad, sibiřský modřín tl. 25 mm, P+D vzduchová mezera tvořená roštěm obkladu tl. 40 mm HI fólie pro vegetační fasády tepelná izolace ICYNENE, tl.200mm difúzně otevřená folie pro aplikaci ICYNENE nosný rošt, FeZn vzduchová mezera, tl. 65mm, opláštění SDK, typ SDK dle místnosti
INT
INT
EXT
ŽELEZOBETONOVÉ SLOUPY C30/37
STĚNOVÝ PLÁŠŤ SKLÁDANÝ (zelená fasáda) vegetační bloky vzduchová mezera; tvořená nosnou konstrukcí vegetačních bloků HI fólie pro vegetační fasády tepelná izolace ICYNENE, tl.200mm fólie pro aplikaci ICYNENE nosný rošt, FeZn vzduchová mezera, tl. 65mm, opláštění palubky modřín P+D tl. 22 mm
ZP3 SP2a
POZNÁMKY
LEGENDA MATERIÁLŮ
SP3
STĚNOVÝ PLÁŠŤ SKLÁDANÝ
150 10 50
LEGENDA SKLADEB STĚNOVÉ PLÁŠTĚ
SP1
L profil spojovací pás betonový pražec
-0,210
-0,200
101 102 103 104 105 106 106 108 109 110 111 112 113 114 115
Název místnosti MONTÁŽ VELKÁ OBROBNA MALÁ OBROBNA KANCELÁŘ KANCELÁŘ KOMPRESOROVNA TECHNICKÁ MÍSTNOST ZÁDVEŘÍ ŠATNA MUŽI WC MUŽI SPRCHA MUŽI ŠATNA ŽENY SPRCHA + WC ŽENY ÚKLID VENKOVNÍ PŘÍSTŘEŠEK
Plocha (m2) 425,37 296,90 106,12 19,07 18,08 16,08 14,02 7,04 28,98 24,44 13,20 5,57 7,74 2,36 381,81 1 366,78 m²
Nášlapná vrstva Drátkobeton Drátkobeton Drátkobeton Drátkobeton Drátkobeton Betonová stěrka Betonová stěrka Betonová stěrka Betonová stěrka Betonová stěrka Betonová stěrka Betonová stěrka Betonová stěrka Betonová stěrka Asfalt
Povrchový materiál obklad modřín obklad modřín Beton - pohledový obklad modřín obklad modřín Beton - pohledový Beton - pohledový omítka vnitřní omítka vnitřní Beton - pohledový Beton - stěrka Beton - pohledový Beton - stěrka Obklad - bílý 15x15 obklad modřín
U Splavu 1419 Slavkov u Brna Česká Republika 684 01 Jméno výkresu
1. NP
SO 01
Vypracoval Ing. arch. Jiří Vítek Ing. Jiří Železný
Zodpovědný projektant Fránek Architects Měřítko výkresu
1:50, 1:25 Revize
Datum 10/2018
DSP Číslo výkresu
D.1.1.02
A
B2
B3
filt vzt
LIKO-S PŘÍSTAVBA VÝROBNÍ HALY 2. NP 1:100, 1:50, 1:1
B
C
D
STÁVAJÍCÍ SOUSEDNÍ HALA
E
37 050
filt vzt
100 120 175 75
960
1 230
190
3 575 5 100
1 525 2 890
SCH 1
Z8
Z9
120
v = 2 000
S2
2 200 2 000
DENNÍ MÍSTNOST
5 650 3,
120
P2
5 880
1 080
8 565
2 890
vinyl 38,994 m2
2 890
2 200 2 000
5 12
10 260
6 000
SP2
200 1 230 2 660 2 170
14
15
16
18
17
19
21
20
22
23
25
24
26
980
GALERIE
201
ker. dlažba A: 2,752 m2
L
530
100
(1 000)
120
205
120
ZASEDACÍ MÍSTNOST
3 160
800 2 100
2 890
± 0,000
D 15
2 735 2 000
I 5
1 300
vinyl 18,705 m2
A:
26 405
5 860
207
A:
03
190
120
2 740
1 845 100 2 135 100
800 1 970
120
1 400
ÚKLID
vinyl A: 32,020 m2
25 860
100
1 250
100
900 2 100
1 280
100
2 135
1 000
1 000
1 100
2 240 100
SCH 2 SCH 2
A 102
5 370
100 465 5 500
1 000 2 150
13
12
11
10
9
1 000 100
5 860
D 16
2 350
190
+ 2,290
13 x 174,6 x 300
208
L D05
8
100
880
7
6
1 150
800 1 970
+ 4,555
1 421
3,125
P D04
02
5
100
4
1 370
ZÁDVEŘÍ vinyl A: 12,638 m2
13 x 174,6 x 300 5 875
+ 4,580
3
880
206
3 760
160 700 1 970
I 5
2 135
P D04
2
50
+ 4,580
Z15 100
WC ŽENY bet. stěrka A: 4,151 m2
1 705
1 150
P D12
100
210
1
800 1 970
880
900 900 2 100
bet. stěrka A: 6,586 m2
L D11
WC MUŽI
1 175
Z15
3,125
6 030
209
800 1 970
65 780
L D05 700 1 970
D500
215
instalační předstěna
25
120 100 25 250 50
100 2 240
675
protihluk. stěna
P D08
1 700 900 (1 550)
36 240
ODKOUŘENÍ
70 450 770 100 450
455
01
STÁ
F
204 vinyl 7,145 m2
A:
800 2 100
100
3 250
100
120
SP1
2 330
2 570
100
D 15
SVĚTLOVOD LIGHTWAY SKYWALKER HH: +4,400 DH: +3,375
2 890
800 1 930
12 5
S3
120
A 101
3,
I 5
810
KUCHYŇKA
vinyl A: 5,383 m2 L D05
L D12
900 2 100
1 300
2 100
ZÁDVEŘÍ
Z15
455
04
120
2 500
100
L
202
Z16 1 000 2 150
5 880
100 1 390
1 110
6 000
100
3,12 5
203
6 330
135
5 995
2 816
9 120
vinyl 44,364 m2
150
5 886
180
5 870
180
5 869
180
6 030
150
180
5 870
180
5 870
180
145
400
145
110 25
Z10
1 200
1 484 7 802
4 425
6 815 4 600
6 050
6 000
13
6 050
6 050
6 050
6 050
6 050 41 490
F
273
B
B2
J
,2 x 183
3 022
3 272
25 x
B3
57 885
A
C
D
E
1
- 0,025
LEGENDA MATERIÁLŮ
SP3
STĚNOVÝ PLÁŠŤ SKLÁDANÝ dřevěný obklad, sibiřský modřín tl. 25 mm, P+D vzduchová mezera; tvořená nosnou konstrukcí, různá pro jednotlivé podtypy opláštění (SP1a) 40 mm (SP1b) 70 mm (SP1c) 120 mm tepelná izolace ICYNENE, tl.200mm difúzně otevřená folie pro aplikaci ICYNENE nosný rošt, FeZn vzduchová mezera, tl. 65mm,
EXT
SP1
INT
EXT
STĚNOVÉ PLÁŠTĚ
INT
LEGENDA SKLADEB
STĚNOVÝ PLÁŠŤ SKLÁDANÝ (zelená fasáda) vegetační bloky HI fólie pro vegetační fasády vzduchová mezera; tvořená nosnou konstrukcí vegetačních bloků tepelná izolace ICYNENE, tl.200mm fólie pro aplikaci ICYNENE nosný rošt, FeZn vzduchová mezera, tl. 65mm, opláštění palubky modřín P+D tl. 22 mm
ŽELEZOBETONOVÉ SLOUPY C30/37 ŽELEZOBETONOVÉ STĚNY C30/37 SÁDROKARTONOVÉ OPLÁŠTĚNÍ standardní desky bez zvýšené odolnosti tloušťka jedné desky: 12,5 mm označení ČSN EN 520: A DIN 18180: GKB Knauf: White Rigips: RB
POZNÁMKY POLYURETANOVÁ STŘÍKANÁ IZOLACE měkká polyuretanová stříkaná pěnová izolace difúzně otevřená tepelný izolant LIKO-S ICYNENE tloušťka izolace 200 mm součinitel tepelné vodivosti λ 0,038 W/mK faktor difúzního odporu μ 3,3 reakce na oheň E TEPELNÁ IZOLACE XPS
P1
SVISLÝ POŽÁRNÍ PÁS Š = 900
P3
POŽÁRNÍ ROLETA EW 30 DP1 GRAVITAČNÍ
INT.
EXT.
INT.
O01
SP3
131
VEGE TAČN 6 48Í BLOK Y 1
14
I
EXT.
EXT.
INT.
O01
Y
INT.
INT.
VEGE
6 48 TAČNÍ BLOK 1
EXT.
ČIS
TÍR 6 48 NA 1
131
VÁ
2 050 10 505 2 325
O01
NO
2 050 10 505 2 325
EXT.
INT.
ŘE
131
INT.
KO
EXT.
3 272
3 296
06
EXT.
NO
VÁ 7 30 ČISTÍR NA 0
2 325
INT.
O02
ŘE
2 050 10 505
2 716
KO
EXT.
POPÍNAVKY
Z10 2 615
5 885
405
490
+ 4,555
2 600
800 2 100
2 190
D 15
220 4 425
05
1 300
I 5
1 800 900 (1 550)
194
P2
5 581
1 800 900 (1 550)
120
200
5 500
200
5 3,12
A
4 250 8 405
KANCELÁŘ A:
LIKO-S PŘÍSTAVBA VÝROBNÍ HALY Řezy A-A´ 1:50
A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
D09 Střecha - úžlabí
520
200
SÍŤ
1 942
409
330
4,00°
+6,575 +6,095
9 425 6 355
7 950
8 025
9 010 6 095
6 000
6 685
8 065
30 0
+9,400 +9,200
791
1 400 200
1 465 860
5t
+6,400
330
Z14
+7,520
POPÍNAVKY
INT.
EXT.
1 145
1 201 INT.
EXT.
2 245
3 360
1 465
+7,075
6 410
x 17 6,1 5x
sklon 1,5*
sklon 1,8*
+6,100
+6,070
108
13
sklon 1,8*
+8,143
+8,000
ČELNÍ KOTVÍCÍ PLOCHA VRAT
10 450 D500
+9,400 sklon 1,8*
3 136
D500
3 916
D500
SB4 sklon 1,8*
sklon 1,5*
pracovní prostor vrat
4,00°
720
+6,410
D10 Střecha - úžlabí2
+9,360
SP1
11 050
639 130
+6,770 330
+6,740
K15
108 1 325
860
7 t
7 t
obálka stávající haly
120 85
+8,065
170 185
D560
1 787
D560
20*
120
1 135
D560 sklon 5,72*
K15
SB1 sklon
+9,305
sklon 3*
3 235
ÚŽLABÍ
140
INT.
EXT.
950 170
INT.
INT.
EXT.
+9,222
INT.
EXT.
INT.
ÚŽLABÍ
INT.
EXT.
ÚŽLABÍ
EXT.
INT. INT.
EXT.
sklon 3*
K16
+2,290 SCH 1
H
-1,200
-1,100
-1,400
-1,500
-1,400
-1,100
-1,100
-1,400
A
-1,400
-1,100 -1,400
-1,200
ZP3
175
-0,025 -0,400
-0,400
-1,400
-1,400
-0,700
-1,200 -1,400
75
D02 deska u vrat
370
-0,400
200
SA1a
-0,400
-1,200
1 375
-0,200
-1,200
-0,400
PT=UT=203,90 m.n.m.
800
-0,400
-0,200
-1,200
200
Z7
0,000 = 204,20 m.n.m.
-0,200
200
-0,400
1 000 200
-1,100
-1,200
800
-0,400 250 250
-0,200
-0,700
250
KANÁL
1 400
0,000 = 204,20 m.n.m.
200 150
13
0 30
1 000 200
SA1a
5x 6,1 x 17
POPÍNAVKY
2 290
2 946
3 915 +0,000 = 204,20 m.m.m.
200
400
-0,700
500
-0,400
+9,222
servisní lávka
Z8
150
-0,200
-1,100
sklon 3*
+10,505
20*
K17
205 190 100 900
+4,580
+3,915
3 375 diatace
100 170 300 130
SA1b
PT =204,00 m.n.m.
sklon
+6,010
340 50
475 190
podhled
+3,915
K15 +11,105
SB1
89
3 070
120
+4,580
190 1 015 190
705 3 375
4 871
ZP3
+11,100
K16 K17
+8,700
D6 Napojení terasy na objekt
D01 Základ - pata
20*
+5,580
300
+3,375
haly
Z9
SA3
1 200
1 345
175
truhlík
+4,555
+9,222
127 obálka stávající
1 467
+7,650
sklon
+8,236
SP1
900 120
+5,900
K15
SB1
K16 K17
99 30 25 415 240 575
1 170
+8,090 podhled
20*
EXT.
900 195
240
2 300 900
4 545
+6,800
SA5
UT = +4,370 = 208,57 m.n.m.
+8,330
sklon
K16 K17
sklon 3*
+8,935
375 200
+9,100
20*
240 240 145 80
+9,100
K15 +11,083
SB1
+11,025
ÚŽLABÍ
sklon
SB2a
EXT.
K15
Z12
SB3
+9,935 K13
280 1 200 2 055
SB2b Z11 SCH 2
-1,200 -1,400
Řez A01 (12)
1:50
LEGENDA SKLADEB KONSTRUKCE PODLAHY
SA1a
betonová deska s rozptýlenou výztuží, drátkobeton, tl. 200mm ochranná netkaná textilie 500g/m2 hydroizolační folie PVC-P, tl.1,5mm, ALKORPLAN ochranná netkaná textilie 1000g/m2 štěrkodrť hutněná 80 MPa, tl. 900mm - dle návrhu Geostar rostlý terén, přehutněný povrch
STĚNOVÝ PLÁŠŤ SKLÁDANÝ
SB1 vegetativní souvrství 100kg/m2 výška souvrství 80 mm - Hydroosev - Jednovrstvý extenzívní substrát - Drenážní nopová fólie - Ochranná vodoakumulační textilie hydroizolační folie PVC-P, tl. 1,5mm, vyztužená, odolná proti UV záření, mechanicky kotvená do trapézového plechu, DEKPLAN 77 sklovláknitá netkaná textilie 120g/m2 tepelná izolace EPS 100S, tl. 100mm tepelná izolace EPS 70S, tl. 140mm parotěsná folie, PE NEBO ASF. PÁS? nosný trapézový plech, dle statické části projektové dokumentace nosné ocelové prvky, dle statické části projektové dokumentace
dřevěný obklad, vlna 35mm; barevné provedení dle výběru investora / architektonické studie vzduchová mezera; tvořená nosnou konstrukcí, různá pro jednotlivé podtypy opláštění (SP1a) 40 mm (SP1b) 70 mm (SP1c) 120 mm tepelná izolace ICYNENE, tl.200mm difúzně otevřená folie pro aplikaci ICYNENE nosný rošt, FeZn vzduchová mezera, tl. 65mm opláštění SDK, typ SDK dle místnosti
SA1b nášlapná vrstva - epoxidová stěrka betonová mazanina tl. 60 mm deska systémového vytápění tepelní izolace XPS tl. 70 mm betonová deska vyztužená C20/25 tl. 150 mm štěrkodrť hutněná , tl. 120mm základová deska - C30/37, XC2 tl. 300 mm ochranná netkaná textilie 500g/m2 hydroizolační folie PVC-P, tl.1,5mm, ALKORPLAN ochranná netkaná textilie 1000g/m2 štěrkodrť hutněná tl. 400mm rostlý terén, přehutněný povrch
STŘEŠNÍ PLÁŠTĚ
STĚNOVÉ PLÁŠTĚ
SP1
Souř. systém: JTSK
- součástí dodávky krytiny jsou všechny kotevní prvky, poplastované tvarovky a tvarovky prostupů střechy nutné pro bezvadnou funkčnost střešní hydroizolace
nášlapná vrstva - dle místnosti systémové řešení AIRCONOMY tl. 140 mm beton prostý 50 mm nosný trapézový plech, dle statické části projektové dokumentace nosné ocelové prvky, dle statické části projektové dokumentace zavěšený podhled SDK tl. 12,5 mm
0,000 = 204,20 m.n.m. Bpv LEGENDA MATERIÁLŮ Historie revizí
PODZEMNÍ KONSTRUKCE
ZP3
ŽELEZOBETONOVÉ STĚNY C30/37
SB2 vegetativní souvrství 250kg/m2 výška souvrství 150 mm - Hydroosev - Extenzívní substrát - Filtrační textilie - Drenážní nopová fólie - Ochranná vodoakumulační textilie hydroizolační folie PVC-P, tl. 1,5mm, vyztužená, odolná proti UV záření mechanicky kotvená do trapézového plechu DEKPLAN 77 sklovláknitá netkaná textilie 120g/m2 tepelná izolace EPS 150S, tl. 100mm tepelná izolace EPS 100S, tl. 140mm parotěsná folie, PE NEBO ASF. PÁS nosný trapézový plech, dle statické části projektové dokumentace nosné ocelové prvky, dle statické části projektové dokumentace
monolitická kce stěny - C30/37, XC1, pohledový netkaná geotextilie 300 g/m2
SA3
HI folie PVC tl. 1,5 mm, vyztužená, ALKORPLAN ochraná geotextilie FILTEK 300 polystyren XPS tl. 100 mm PE nopová folie netkaná geotextilie 300 g/m2
- součástí dodávky krytiny jsou všechny kotevní prvky, poplastované tvarovky a tvarovky prostupů střechy nutné pro bezvadnou funkčnost střešní hydroizolace
SÁDROKARTONOVÉ OPLÁŠTĚNÍ standardní desky bez zvýšené odolnosti tloušťka jedné desky: 12,5 mm označení ČSN EN 520: A DIN 18180: GKB Knauf: White Rigips: RB DŘEVĚNÉ OPLÁŠTĚNÍ modřín tloušťka obkladu 35 mm RÁMOVÉ PŘÍČKY RAVA PŘÍČKY POROBETON TL. 100 mm
SA5
nášlapná vrstva (dřevěná - )(varianta - dřevoplastová terasová prkna tl. 22mm; šířky 195 mm) nosný rošt pro nášlapnou vrstvu (dřevoplastový rošt - hranoly 45/70) separace - netkaná geotextílie polypropylenová (PP); min 300g/m2, FILTEK 300 stabilizační vrstva - násyp; kamenivo frakce 0-64 mm, hutněno po vrstvách filtrační vrstva - geotextílie ; 200 g/m3 , FILTEK 200 drenážní nopová fólie polyethylenová (HDPE); tl. 0,8 mm, DEKDREN T20 GARDEN hydroizolační folie PVC-P, tl. 1,5mm, vyztužená, odolná proti UV záření, DEKPLAN 77 netkaná geotextílie ; min 300g/m2, FILTEK 300 TI - extrudovaný polystyren spádový - XPS; 40 kg/m3; λ - 0,039 W/mK, 40 - 200 mm parotěs. af. pás železobeton C30/37, XC1; tl. 300, monolitická konstrukce; pohledový
AKUSTICKÁ PŘÍČKA TL. 200 mm
SB3
nášlapná vrstva (dřevěná - sibiřský modřín) nosný rošt pro nášlapnou vrstvu hydroizolační folie PVC-P, tl. 1,5mm, vyztužená, odolná proti UV záření, mechanicky kotvená do trapézového plechu, DEKPLAN 77 sklovláknitá netkaná textilie 120g/m2 spádová vrstva XPS, tl. min. 20 mm tepelná izolace EPS 150S, tl. 100mm tepelná izolace EPS 100S, tl. 140mm parotěsná folie, PE NEBO ASF. PÁS nosný trapézový plech, dle statické části projektové dokumentace nosné ocelové prvky, dle statické části projektové dokumentace
POLYURETANOVÁ STŘÍKANÁ IZOLACE měkká polyuretanová stříkaná pěnová izolace difúzně otevřená tepelný izolant LIKO-S ICYNENE tloušťka izolace 200 mm součinitel tepelné vodivosti λ 0,038 W/mK faktor difúzního odporu μ 3,3 reakce na oheň E
IDrev
ZmID
Název změny
Datum
TEPELNÁ IZOLACE XPS Projektant KAMENNÁ / MINERÁLNÍ IZOLACE V PANELU součást sendvičového panelu tepelný izolant kamenná / minerální vlna tloušťka izolace 175mm součinitel tepelné vodivosti λ 0,044 W/mK ostatní vlastnosti součástí sendviče
POZNÁMKY HUTNĚNÍ SANAČNÍ VRSTVY POD DRÁTKOBETON DLE NÁVRHU GEOSTAR č.z. 582/18 - Ing. Michal Šilc
Fránek Architects Kamenná 835/13 Brno Česká Republika 639 00
LIKO-S PŘÍSTAVBA VÝROBNÍ HALY U Splavu 1419 Slavkov u Brna Česká Republika 684 01 Jméno výkresu
Řezy A-A´ SB4
hydroizolační folie PVC-P, tl. 1,5mm, vyztužená, odolná proti UV záření, mechanicky kotvená do trapézového plechu, DEKPLAN 77 sklovláknitá netkaná textilie 120g/m2 tepelná izolace EPS 150S, tl. 80mm tepelná izolace EPS 100S, tl. 80mm parotěsná folie, PE NEBO ASF. PÁS nosný trapézový plech, dle statické části projektové dokumentace nosné ocelové prvky, dle statické části projektové dokumentace
SO 01
Vypracoval Ing. arch. Jiří Vítek Ing. Jiří Železný
Zodpovědný projektant Fránek Architects Měřítko výkresu
1:50 Revize
Datum 10/2018
DSP Číslo výkresu
D.1.1.05 GSPublisherVersion 183.1.19.100
05/ realizations
Hala Likos Li-Kovo realization
LIKO-S PŘÍSTAVBA VÝROBNÍ HALY Řez B1-B1´ 1:50
06
05
04
K15 +11,100
02
01
595
K12
K14
+10,350
260 214 260 85 150
1 200
+10,100
SERVISNÍ LÁVKA
+9,239
206
+7,580
SP2a
+8,030
1 290
SP2b
3 915
3 915
2 100
+2,010
-1,200
-1,200
-1,400
-1,100
rychloběžná vrata
25
200
200 1 200
-0,700
-1,000 -1,200
±0,000
-0,200 -0,400
-1,050
D04 Napojení sousedního objektu - základ
Z7 200
160 750
0,000 = +204,2 m.n.m.
-0,700
900
120
+0,150
-0,700
požární roleta
2 065
SA1
STÁVAJÍCÍ SOUSEDNÍ HALA
5 000
900 225 100 4 980
900
120 1 180 120 1 110
+2,010
VYBOURANÝ STAVEBNÍ OTVOR DO STÁVAJÍCÍHO OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ
915
Z8
+2,290 +2,100
SA2
+0,050
150 150 350
1 250 750 150
ZP2
500
ZP1
K8
1 290
665 +4,100
+3,915
+3,000
K18
K2 K1
UT=-0,100
D05 Napojení sousedního objektu - střecha
1 520
900 665 100
1 180 120
+4,120
+7,700
+7,043
+4,580
1 180
1 000 3 000
3 450
2 450
Z9
+4,000
Z10
+6,730
+5,580
2 100
+6,100
120
2 360 11 200
1 180
SP3
3 000
120
+6,680
+3,000
+9,000
3 450 300 340
900
1 000
1 180
+7,360
+6,360
Z12
+8,740
120
1 945
1 080
120
+9,480
03
SB1
D14 Atika - zelená fasáda
ZP3
-1,100
-1,700 D03 Založení - truhlík
800
LEGENDA SKLADEB KONSTRUKCE PODLAHY
SA1a
ZÁKLADOVÉ A PODZEMNÍ KONSTRUKCE
ZP1
STĚNOVÉ PLÁŠTĚ
SKLOVLÁKNITÁ NETKANÁ TEXTILIE 300 g/m2 DRENÁŽNÍ VRSTVA
betonová deska s rozptýlenou výztuží, drátkobeton, tl. 200mm ochranná netkaná textilie 500g/m2 hydroizolační folie PVC-P, tl.1,5mm ochranná netkaná textilie 1000g/m2 štěrkodrť hutněná 80 MPa, tl. 800mm - dle návrhu Geostar rostlý terén, přehutněný povrch
ZTRACENÉ BEDNĚNÍ (200mm) zalévané betonem, konstrukčně vyztuženo SKLOVLÁKNITÁ NETKANÁ TEXTILIE 300 g/m2
STĚNOVÝ PLÁŠŤ PANELOVÝ (mezi objekty)
SP2b
HI FOLIE PVC -P, tl. 1,5 mm, vyztužená, mech. kotvená do betonu SKLOVLÁKNITÁ NETKANÁ TEXTILIE 300 g/m2
SA2
KONSTRUKCE VEGETAČNÍHO BOXU vegetační vrstva - vegetační substrát tl. 100 mm vegetační vrstva - vegetační substrát tl. 200 mm vegetační a drenážní vrstva - tl. 810 mm hydroizolační vrstva z PVC fólie ochranná netkaná textílie 300g/m2 spádová vrstva z prostého betonu; spád ≥3% betonová deska tl. 150mm ochranná netkaná textilie 300g/m2 hydroizolační folie PVC-P, tl.1,5mm ochranná netkaná textilie 300g/m2 štěrkodrť hutněná, tl. 100mm rostlý terén, přehutněný povrch
ŽELEZOBETONOVÉ STĚNY C30/37
POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ KONSTRUKCE (mezi objekty)
SÁDROKARTONOVÉ OPLÁŠTĚNÍ standardní desky bez zvýšené odolnosti tloušťka jedné desky: 12,5 mm označení ČSN EN 520: A DIN 18180: GKB Knauf: White Rigips: RB
pořárně dělící konstrukce RIGIPS EI 45 min DP1 opláštění 2 x RF 12,5
DŘEVĚNÉ OPLÁŠTĚNÍ modřín tloušťka obkladu 35 mm
sendvičový panel, tl. 175mm; jádro minerální / kamenná vlna; povrch zinkované ocel barevné provedení povrchu dle výběru investora požární odolnost EI 45 DP1 např. KINGSPAN KS1150FR (KS1000FR)
POLYSTYREN XPS TL. 100 RÁMOVÉ PŘÍČKY RAVA
PE NOPOVÁ FOLIE drenážní vrstva
ZP2
SP3
SKLOVLÁKNITÁ NETKANÁ TEXTILIE 300 g/m2 DRENÁŽNÍ VRSTVA HI FOLIE PVC -P, tl. 1,5 mm, vyztužená, mech. kotvená do betonu SKLOVLÁKNITÁ NETKANÁ TEXTILIE 300 g/m2 MONOLITICKÝ BETONOVÝ PAS TL. 300mm Beton: C25/30 SKLOVLÁKNITÁ NETKANÁ TEXTILIE 300 g/m
SKLOVLÁKNITÁ NETKANÁ TEXTILIE 300 g/m2 POLYSTYREN XPS TL. 100 PE NOPOVÁ FOLIE drenážní vrstva SKLOVLÁKNITÁ NETKANÁ TEXTILIE 300 g/m2
ZP3
MONOLITICKÁ KCE STĚNY - C30/37, XC1, pohledový NETKANÁ GEOTEXTILIE 300 g/m2 HI FOLIE PVC -P, tl. 1,5 mm, vyztužená, ALKORPLAN OCHRANÁ NETKANÁ GEOTEXTILIE 300g/m2 FILTEK 300 POLYSTYREN XPS TL. 100 PE NOPOVÁ FOLIE drenážní vrstva NETKANÁ GEOTEXTILIE 300 g/m2
STĚNOVÝ PLÁŠŤ SKLÁDANÝ (zelená fasáda) vegetační bloky HI fólie pro vegetační fasády vzduchová mezera; tvořená nosnou konstrukcí vegetačních bloků tepelná izolace ICYNENE, tl.200mm fólie pro aplikaci ICYNENE nosný rošt, FeZn vzduchová mezera, tl. 65mm, opláštění palubky modřín P+D tl. 22 mm
2
STŘEŠNÍ PLÁŠTĚ
HI FOLIE PVC -P, tl. 1,5 mm, vyztužená, mech. kotvená do betonu
GSPublisherVersion 183.1.19.100
LEGENDA MATERIÁLŮ
SP2a
HI FOLIE PVC -P, tl. 1,5 mm, vyztužená, mech. kotvená do betonu SKLOVLÁKNITÁ NETKANÁ TEXTILIE 300 g/m2
SB1 vegetativní souvrství 100kg/m2 výška souvrství 80 mm - Hydroosev - Jednovrstvý extenzívní substrát - Drenážní nopová fólie - Ochranná vodoakumulační textilie hydroizolační folie PVC-P, tl. 1,5mm, vyztužená, odolná proti UV záření, mechanicky kotvená do trapézového plechu sklovláknitá netkaná textilie 120g/m2 tepelná izolace EPS 100S, tl. 100mm tepelná izolace EPS 70S, tl. 140mm parotěsná folie, PE nosný trapézový plech, dle statické části projektové dokumentace nosné ocelové prvky, dle statické části projektové dokumentace - protispád u atik vytvořen vložením spádových klínů varianta: na zakázku dělaný spád 6%, základní výška 100mm; 3x standardní klíny 2% (z.v.20mm) + deska tl.40mm - zateplení střešní roviny lze realizovat jen dle kladečského plánu dodavatele - součástí dodávky krytiny jsou všechny kotevní prvky, poplastované tvarovky a tvarovky prostupů střechy nutné pro bezvadnou funkčnost střešní hydroizolace
PŘÍČKY POROBETON TL. 100 mm
POLYURETANOVÁ STŘÍKANÁ IZOLACE měkká polyuretanová stříkaná pěnová izolace difúzně otevřená tepelný izolant LIKO-S ICYNENE tloušťka izolace 200 mm součinitel tepelné vodivosti λ 0,038 W/mK faktor difúzního odporu μ 3,3 reakce na oheň E TEPELNÁ IZOLACE XPS
KAMENNÁ / MINERÁLNÍ IZOLACE V PANELU součást sendvičového panelu
tepelný izolant kamenná / minerá vlna 175mm tloušťka izolace součinitel tepelné vodivosti λ 0,044 W/mK ostatní vlastnosti součástí sendviče
AKUSTICKÁ PŘÍČKA TL. 200 mm VEGETAČNÍ BLOKY vegetační koše osázené travou - hydroponie
Book 2020 Jiří Vítek
05/ realizations
Santiniho Jazyk Instalace
The installation of Santini’s language presented the results of 4 workshops held in 2016-2019. The basis of the workshop was to learn and explore Santini’s design principles, where the core three are the sculptural way of modeling architecture, working with light, and working with diagrams and stereotomies. Another aspect could be an emergent approach to work, where there is a basic diagram and model, but the architecture develops and changes over time over time.
instalace santiniho jazyk představila vsledky 4 workshopů konaných v letech 2016-2019. Základem workshopu bylo poznání aprozkoumání Santiniho principů navrhování, kde stěžejní tři jsou sochařský způsob modelování architektury, práce se světlem a práce s diagramem a stereotomíí. Dalším hlediskem by mohl být emergentní přístup k práci, kde existuje základní diagram a model, ale arhcitektura se vprůběhu času vyvíjí a mění dle podmínek.
As part of the installation of the workshop results (print, 3D print, VR), we experimented with shells with students of the FA Brno University of Technology. The fabric was soaked in a cement-white adhesive mixture and commissioned as a catenary. After solidification, the formed climber was turned upside down and various supports and spans were tested. Wrinkles of regions and more stressed parts were unique and beautiful.
V rámci instalace výsledků workshopu ( tisk, 3D tisk, VR ) jsme se studenty FA vut Brno Experimentovali se skořepinami. Textilie byla namáčena do směsi cementu a bílého lepidla a pověřena jako řetězovka. Po zatuhnutí byla vytvořená klemba obrácena vzhůru a bylo testováno různé podepření a rozpetí. Vrásnění krajů a více namáhaných částí bylo unikátní a krásné.
Book 2020
Jiří Vítek
06/ index
INDEX
projekty Index: 2005
rd sedlák rd zdar pristavba
/ studie, sp, realizace 2007 / studie, sp, realizace 2006
2006
diplom komplex pilska nadrz zdar /diplomova prace rd velky tynec / studie , sp up bustehrad / uzemni plan arch. Mejsnarova up uncov / uzemni plan arch. Mejsnarova up Kolin / uzemni plan arch. Mejsnarova rd kanar I. / studie, sp
2007
pavilon P studie zbrojovka mala amerika bbp park
/vyzvana soutez 1.cena /AD / studie/AD / studie/AD / pp interier/AD
2008
rd kanar II. PP rd ondrich olomouc sladovna hotel eroplan Hotel Karlovy vary
/ studie, sp, pp, realizace 2015 / detail fasady / FA / studie/ FA / detail fasady/ FA / rekonstrukce studie
2009
diplom Slovinske narodni divadlo / diplomova prace namesti svobody Znojmo /soutez 1.cena/SuperLabor Americka Plzen / soutez 3.cena/SuperLabor penzion Tynec / studie rd n01 / studie obyvaci pokoj / instalace Vodní dům / soutěž/SuperLabor Řešení nové budovy Západočeské galerie v Plzni / soutěž/SuperLabor
2010
rd velka losenice extense rd sedlak pristavba Vatin rd hluboke dvory atriova vila v Dolinku uzemni studie habri interier Inspire
/ studie, pp, realizace 2015 / studie, pp, realizace 2012 / studie, pp, realizace 2011 / studie, sp, pp, realizace 2012/VA / studie, sp/VA / uzemni studie/VA / interier/VA
2011
rd kolackova plzen dve veze Rd se showroomem Praha vila u vody party Interier kaple pro pietní území ležáky
/ studie, pp, realizace 2013 / soutez / studie /VA / studie / instalace/VA / soutěž
INDEX
projekty Index: 2012
studio projekt Complexity rd Nosislav rozhledna Naklo Rd Smart atriovy dum SC01 residence Lobec vila F01 centrum halovych sportu C.Budejovice rd S01 rd se skladanou strechou
/ a research/SZH / studie, pp, realizace 2017 / soutez / studie/VA / studie / studie/VA / studie / soutez/VA / studie / soutez/VA
2013
rd Zdar rd slamak Studio projekt Airport City London rd bohous Studio Projekt tectonic articulation Cave Roots -energy design vila Jaro
/ studie, pp, realizace 2016 / studie/VA / a research/SZH / studie / a research/SZH / a research/SZH / studie
2014 2015
studio projekt Integro / a research/SZH revitalizace historického centra Orlové / soutěž/SuperLabor pre diploma Emergent Cluster synergic pattern usti nad Labem akademicky klub ESF rd petrikov II. letiste ruzyne revitalizace doubravnik skola chyne EVOLO the SuccesiveSkyscraper
/ a research/SZH / soutez / studie, realizace / studie / soutez II kolo/SuperLabor / soutez 3.cena/ SuperLabor+VA / koncept / soutež publikováno Evolo 3
2016
rd petrikov III. Dukla Sportovni Pardubice mestske zasahy Zdar - uvoz mestske zasahy Zdar - rozhledna mestske zasahy Zdar - namesti-obchvat mestske zasahy Zdar - klafar lesy ceske republiky rd Ujezd rd Ricmanice bazén k RD Musila rd Janak byt Praha 15
/ studie / soutez/VA / studie / studie / studie / studie / koncept / studie/VA / studie/VA / studie/FA / studie/VA / studie
INDEX
projekty Index: 2017
nadrazni mestská trída Ždár / soutež socha karla IV. s Janem Kotkem / soutež ocenenni dum budoucnosti ProtoZoon / soutež odmena parkovací dum Dolní Brežany DUR, DSP / projekt/FA rdOrešín DUR,DSP / projekt/FA HalaSlavkov LIKO-S DUR / projekt/FA Pavlov urbanistická analýza / analýza/FA Bystricka urbanistická analýza / analýza/FA rd Ricmanice / studie, dur, dsp/VA Lávka pro peší a cyklisty Holešovice / soutěž areál výstavište BVV / soutež stezka skywalk Klínovec / studie/FA vstupní objekt Botanická zahrada Praha / soutež 1.cena/FA neighbers / a research anatomie architektury 0. - elements / phd research Coherent Complexity / teaching studio Fa Vut Brno.CZ Strictly Parametric / teaching studio with Jan Pernecky Fa Vut Brno.CZ Succesive Palimpsest I/ teaching studio Fa Vut Brno.CZ
2018
parkovací dum Dolní Brežany DPS / projekt/FA HalaSlavkov LIKO-S DSP / projekt/FA stezka skywalk Swieradov / studie, projekt/FA Dvoreckého most / soutež Vítězné náměstí Praha / soutěž stezka skywalk Donovaly / studie/FA EVOLO a Symbiont / soutež BD Bosonohy DUR / projekt/FA BD Žebetín DUR / projekt/FA Socha A.Loose / soutež anatomie architektury I. - Bones / phd research Dům Litomnyšl, Dur, Dsp /Projekt/FA Dům Boskovice, Dur,Dsp /projekt/FA Obecní úřad Dukovany, Dur /projekt /FA Knihovna BoskoviceDur /projekt/VA Succesive Palimpsest II/ teaching studio Fa Vut Brno.CZ Succesive Palimpsest III/ teaching studio Fa Vut Brno.CZ Fabia vs. Ferrari/ teaching studio Fa Vut Brno.CZ ZAN KieslerOnthology I / teaching studio Fa Vut Brno.CZ
INDEX
projekty Index: 2019
RD Petříkov IV. /projekt Kancelářská bodova ReCall Homole /studie/VA Rd Praha U Lesa /studie Parkovací struktura Ostrava /soutěž EVOLO LesPoumous /soutěž Rd Křižánky /projekt Alfa WC kolaudace /inženýring/VA ptakolet /instalace - koncept Succesive Palimpsest IV Delirious Brno/ teaching studio Fa Vut Brno.CZ ZAN Delirious Beauty I / teaching studio Fa Vut Brno.CZ Future of Living in Village / teaching studio Fa Vut Brno.CZ Ecotopie/ teaching studio Fa Vut Brno.CZ
bez onzačení - Jiří Vítek VA - vaši architekti : společný atelier s ing. jiřím Železným, www.vašiarchitekti.cz FA - Fránek architects, www.franekarchitects.com AD- Arch.Design Brno SZH- Studio Zaha Hadid at Die Angewandte Vienna SuperLabor: společně s ing.arch. Jakubem Kopcem
mail: jirivitekaw@gmail.com tel.: 00420146150 http://jirivitekarchitects.blogspot.com/
printed in Brno, January 2020 Legia Czech republic
Book 2020 Jiří Vítek