开彦;万科讲模数(二)
2015-10-04 19:55:42 | 来源:新浪微博 | 投稿:碧野牛得草 | 编辑:小柯

原标题:开彦;万科讲模数(二)

(二)

上面我讲完了产业化定义,开始讲模数协调的方法。

为什么要做模数,为什么要做协调?模数是什么,协调是什么?为了让大家明白,我简单地解释一下为什么要做?就是为了在推进建筑工业化中,实现建筑部件尺寸和安装位置的模数协调原则,这里的模数协调中“模数”是一个数列的关系,“协调”是配合的关系。模数协调标准中列出的目的有五条:

第一、要实现结构及部品施工装修,生产活动的协调关系,这个过程可能贯穿在建筑设计、生产、流通、施工开发公司的整个过程。

第二、对功能,空间,尺度进行分割。确定部件的尺寸和边界条件。刚才我说的“尺寸”,就是把功能空间进行拆分得出的尺寸。

第三、就是优选最优尺寸的数列,简化生产,提高效率。就是模数不是所有的数字都要用,优化的数列对我公司合适的我就选用。上午我们讨论是150还是100,还是其他优选数列就是优化的过程。作为优化的尺寸我们可以通过分析比较,通过对部品的功能尺寸,生产能力等方面核算来决定。

第四、要便于更新换代。要能够拆装,要能够更新,一定要做到这个。不管你谁生产的东西,不管你是木头做的,钢做的,还是水泥做的。只要尺寸一样,就可以更换。我们未来的住宅是要灵活型的,要能够变化的。我们提倡百年建筑,就是可拆装化的建筑。在一百年当中,它的功能是要变的,家庭生活是要变的。这个变化的可拆装的东西是我们未来的建筑的首要要求。这样就可以最大地发挥照片的效用,最大地减少浪费。“互换性”在现代建筑中是很重要的要素。

第五、就是要准确地确定它的安装定位。部件怎么安装,怎么来定位。才能使部件安装和部件空间互相之间保持一个非常良好的链接关系。我们说的就是空间模数关系,标准化空间的关系。

这五点就是我们要做的模数协调标准的一个目标。

 

模数说起来简单,实际上涉及的面很多,复杂性很大,需要慢慢做,慢慢地去消化。所以可以在一个空间,一个部位去先做。如果总的目标总方向定下来了。就可以有步骤性的安排,不要一口吃成胖子。

我们国家实际上对模数的研究并不落后,五十年代受苏联的影响就开始编制第一本“统一模数制”。当时战后苏联住房缺口很大,他们首先想到的就是PC,工厂预制用现场装配的方法。很快形成了一套针对预制构件模数标准的东西。建国以后苏联派专家帮我们,带来了模数的概念。但是那时的模数首先是反映在数列上面的,就是在3、6、9、12···这种数列上去做文章,并没有协调的概念(重数量而未及质量)。这种模数主要是用在结构的标准数列上,是为结构构件服务的。所以重点是造预制件运到现场组装。它并没有注重部品和材料方面的模数应用工作,因为那时候也不需要。

现在内装需求被凸显出来,部品材料极大丰富了,生活品味质量都提高了,健康的目标被放在首位,内装部品集成化的功能就突出在结构的前面了,比结构更重要了。而且我认为,当今我们国家的结构的水平并不落后,结构类型很多,工艺也很先进,足以应付我们现在想要做的工程。

结构不是问题,不是光PC一项好,其他的结构体系同样有特色。何必要局限在PC呢?有人说,你怎么强调现浇混凝土啊,它既是非标准化的,又是湿作业的。我不同意这个说法,我认为这同样是好的工业化方法,工厂混凝土提供到工地,泵送上楼,更重要的是现代化模数组装模板,哪样不是工业化的技术成果,不是最好的产业化技术途径。而且,现浇技术灵活,多样化灵活设计这是显而易见的。

我们研究模数不光关注结构工业化,更重要的研究内装施工的集成化。研究内装部品的标准化和安装集成化,包括部品生产,定位安装,集成化工艺,这个工作还是相当繁杂的。

模数的基本分为三大类模数:一个叫基本模数,一个叫扩大模数,一个叫分模数。基本模数(M。)就是10公分。10公分的倍数是nM。扩大模数分3倍、6倍、9倍的模数数列,当然2M的、1.5M都是扩大模数;分模数分1/2、1/5、1/10M;过去对分模数的运用研究几乎很少的。就是因为没有内装部品模数的概念,当然就很少涉及分模数。

结构通常用扩大模数是较普遍。国际上把3模作为一个最好的扩大模数来推荐的。再大的数列如6M,9M···15M等用于工业建筑、大跨度的厂房。一般住宅2M、3M、6M也能见到。新模数协调标准中把数列表拿掉了,因为这容易把模数应用变得教条,限制模数应用的创新。2模,刚才说的1.5M都是好的扩大模数列。逯薇女士的1.5M就是一个创新,是针对厨具和内装的瓷砖来说,有很到位的应用功效。更重要的是讲数列的组合,只要掌握基本模数以后,就可以灵活应用。

七八十年代时研究模数南北方有个2M和3M的争论。结果是3M吃掉了2M,这都是无谓的,各种提法都有他的合理性。争论的结果3M被保留下来,但是认为用了3M6M就认为是做对了模数协调了,这也是误解,3M只是一个参数问题,并不代表模数的协调。

所以协调是指对一组数列当中的配合和协调的关系。模数加上协调,才叫模数协调。光说数列不讲协调不成立,所以一定是数列之间的关系,数列之间的配合。这样才能够起作用,才能够发挥我们标准化,才能让它真正地产生价值。

 

这里有几个概念,一个就是部件的概念、基准面的概念、模数网格的概念和公差的概念。部件也叫构成件或组成件,现在通常把它成叫部件,部件包括构件、产品、材料,设备,都统一叫部件。

什么是基准面?所谓的基准面,就是我们所谓的安装面或者是跟别的部件连接的面。这是模数上要用到的一个面,叫基准面。这个基准面可以在表面,也可以在部件的中间。它分为安装基准面、辅助基准面、基准线调整面等等。这些在我们模数标准里都有解释的。

模数网格实际上是方格或斜线相交的网格构成的格子。格子之间是按照模数协调的要求来编制的、是符合模数的。与其相联系的出现了网格中断区、模数空间、装配空间、模数层高等等概念,这些通过标准条文学习会理解的。

另外还有一个公差问题,公差的概念很大,但它很重要。我们做PC的时候,肯定也会讲到了公差,PC装配公差比较大,比较宽松,只要放得下去就行。公差决定了安装的部件标志尺寸,制作误差、物理公差、部件装配公差等与部件本身的定位,部件安装都有关系。这些在课下我们可以慢慢掌握,这是公差的概念。

公差研究可保证我们的工程质量,确定我们部件的配合精度,是确定我们接口连接的一个非常重要的技术。我们是搞土建的,过去很多人都不重视,以为这个东西不重要。如果不合适去掉一点就行了!去掉一点,铲掉一点,挖掉一点,砍掉一点···我们就是这样完成施工的。但是要真正做到产业化,公差问题就显得很重要。

网格的设置是这样的:最基本的模数网格就是10 10公分的正方格。以30 30公分的网格就是扩大模数网格,

根据某些特殊工程的需要,还可以组成斜线或弧形线。所以网格的规定也可以是异形的,不一定老是方格。当然也可以是10 30、20 30长方形的网格。另外一种是花格尼网格。10公分,20公分组合,合起来是10+20=30公分,一个扩大模数单位。这种网格用的很普遍,20公分满格是结构墙,10公分可以是隔墙。如此定位安装留出的空间是模数空间的,内部空间尺寸是基本模数的倍数。这样很自然就会给后序的内装工程提供模数化空间,为集成化装修的标准化、模块化、序列化提供了宝贵可能。

模数网格还可以叠加。两个模数网格,甚至三个模数网格,可以叠加。叠加起来,大家看这个图,虚线有网格,实线有网格,叠加起来用。不同的场合,有不同的用法。

层高基本上是按照10公分来增加的。两个模数网格中间的间隔,叫模数网格的中断区。这个中断区,可以是模数的,如10公分,20公分,30公分。也可以是非模数的。砖墙是24公分也可以做中间的间隔区。如图

因此在如图,(无法补图,请参阅模数标准,下同)    网格的概念,因此因一个平面里面可以多种形式,有各种各样的模数网格,组合在同一个工程里应用。

楼板究竟应是模数的还是非模数的?如果楼板厚度不符合模数是可以修正的,这叫做技术处理空间。这个目的就是层高符合模数净空尺寸,也让它成为模数空间。这就为灵活隔断,内装收纳留出装配空间,完成隔墙部件或收纳部件的标准化,这是模数的特征。

模数网格,可以分成结构网格,装修网格两类。结构网格可以是扩大模数网格,内装网格可以是各种形式的网格。但是他们之间必须有个连带的关系,要不它就失去它的意义了。这个就是一个范例,这是日本的一个网格布局。

为什么啊?因为是不同的套型,不同的户型,他分别给了好几家公司来做。好几家公司有自己的特点,所以它的网格很多。那么大的结构网格是一样的。但内部的装修网格各种各样。这说明网格的品种是很多的,可以自由设定的。

这个是美国的一个中学的模数网格。这个模数网格制定出来之后,你的隔墙位置,你的空间的大小,你的设备的安装,根据模数网格给你指定的控制的东西来进行发展。它的空间,尺寸大小,按照模数网格的规则来做。比如说厨房卫,楼梯,门,隔墙很多的东西,基本上都是按照网格的方法来布置的。所以我们可能要按照实际需要制定网格。

部件安装分为两类:一个叫中线定位法。所谓的中轴线就是部件的中线对准了你的网格线。中线定位的网线,因为有构件的厚度的影响,需要有两种规格,才能完成安装。

另外一种叫界面定位法。就是靠部件的表面,用它的部件的界面来定位。也叫净模网格。整个网格线的一面到另一面,都是模数空间。我们追求的就是模数化空间这种方法容易满足。。

图中右边叫面模,部件的表面来对准这个网线。左边部件的中线对准了网线。两种方法。都可以多种地组合。面模也就是双线网格,基本面定位。日本的很多建筑是和榻榻米尺寸有关系。它的结构网线用双线网格,隔墙网线和它的内部空间网格是用面定位的方法来做的。

这个就是国际模数标准。一个是墙厚度是符合模数的,另一个墙的厚度非模数的。但是作为整个外墙可划分为墙和窗的模数尺寸,就是模数化的。部件是按照网格的限定来进行确定的。楼板是非模数的,经过技术空间模数修正以后,使层高空间符合模数空间的要求。地板也是这样,可以做成可拆装的,灵活的,可更新的,可改造的技术空间。

所以我再强调一下,模数协调编制的目标,第一、一定要实现,整个工程的参与人,包括设计,制造,经销,施工各方面人的共同遵守的一个规则。第二个就决定部件的尺寸,制定尺寸规则。第三个就是用少量的部件实现多元化,这也是非常重要的。第四个促进部件的互换性。使所有的部件材料,能够在同一种生产方式上进行安装。不管你哪家工厂,什么性质的材料,都可以替换。这样以后,达到现场的作业,成本,效率,都可以提高。

这样模数的标准,所涉及的面是非常广泛的,几乎可以涉及到一个建筑的方方面面。包括结构,包括隔墙,包括电梯,门窗,厨房,卫生间,基础,管道系统,防水系统等等,都要涉及到标准化的体系。这样做下来以后,品种虽然多,种类虽然多。但是可以有一个非常有规律的一种组成关系,互相装配的关系,互相连接的关系。这样就可以做到预制性生产,没有针对目的性的生产。用这些部件去生产,在工程上方便你去装配。

因此要求就是所有的组成体与组成体,组成体跟部品,部品跟部品之间,彼此有很好的配合。所以模数网格就是连接各种不同规格,结构装修材料的一个纽带。通过模数网格的关系,能够达到最佳模数的协调关系。

 


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