© José Tomás Franco
新一代桥梁彰显出“混合工艺”的鲜明特征,即传统营造智慧与当代科技方法的深度结合。这一趋势在中国、印尼、日本等木竹文化深厚的地区尤为显著。这些项目既运用了数字化分析、预制化生产等现代手段,又延续了手工装配、材料处理等传统技艺,展现出文化传承与技术创新并重的设计态度。在全球可持续与地域性发展的双重驱动下,这种立足本土、面向未来的建筑探索,正逐步塑造一种新的营造范式。
© Kazuhisa Adachi
以下五个项目,正是材料、工艺与形态相互成就的生动例证。
古劳水乡木桥
设计:罗宇杰工作室
© 金伟琦
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木桥是古劳水乡众多桥梁中的一座,为了区别于城市化建设,重塑传统乡土文化,采取以“自然材-木料”进行“拱桥”建造。水乡除了渔民的小木船通行外,还提供有游客参访的大船。
© 金伟琦
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为了保证桥下各船只的顺利通行,两端承台拱底高于常水位1.35m、拱弦高2.8m,两者相加4 m余保障了桥体底部与水面的游船通行净高需求,桥拱跨度依地勘、结构合理的两岸间隔定为25.2m,通过结构计算和建造梳理,采取了三根曲木大梁作为主结构件、以2.7m的轴线间隔进行平行排布,每根大梁考虑到加工和运输的性价比,在合理的位置分隔成三段开“榫卯”加钢构螺栓连接,通过这三段小曲梁在现场施工拼合,组成完整的大拱梁。
© 金伟琦
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基于工厂产业化标准生产加工的材料,所需木料、金属都是现行工业技术手段,安装和施工过程除了大梁借助大型机械进行吊装,其他的后续施工环节兼顾“乡土”这个大的区域语境,完全由工人的双手即可搬运、安装完成,既有效的照顾了周围的交叉施工区域、也借助的工业化的高效、同时传达出了乡土温度和建造的在地性。
悬岸飞桥
设计:来建筑设计工作室
地址:黄山,中国
© 唐徐国
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项目的场地位于安徽祁门县桃源村。一条10米宽的水系贯穿村头村尾,阻隔了村落和农田。为了便于村民去田间耕作,需要增加一座人行桥。水系是居住和劳作的分界线,而桥则是通向田园山野的入口。后山上,毛竹密布。用竹子建造,材料本身取之于自然,为人所用,是一种在地的营造。
© 赵奕龙
© 唐徐国
竖向挺立是重力最直白的表达,压弯才是对重力的一种诗意的刻画。不同于木构与石构,竹材本身就具有良好的可弯曲的韧性,而且通过人工的火烤工艺,弧线曲率变得更加可塑,为人所驭。被烤弯的竹子,随着时间推移,会逐渐产生回弹力,这是一种天然的预应力。
© 来建筑设计工作室
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如何实现一个跨度为10米的桥梁,简支梁桥和拱桥是最适合的结构选型,但是河岸一侧,桥头正对两棵树,若要做成桥基础无疑会破坏树根,为了避免影响树,选择了悬臂梁结构。桥面扶手同桥身融为一体,成为主要的结构高度,而桥面较为平缓,利于行走。桥身上弧线的为受拉杆件,直线的为受压杆件,有效避免了竹子受弯不利的弱点。竹结构的节点是核心技术问题。通过钢片加强以及竹筒中用混凝土灌浆来加强节点,另外增加不锈钢抱箍解决了竹子日久开裂强度下降的问题。风雨桥
设计:Donn Holohan - 香港大学
地址:福建,中国
© 香港大学
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这座风雨桥位于中国福建省培田村外围,其建造没有使用任何连接件,是一座当地传统的互相卡合的木结构。结构265个构件中每一个都是独特而又统一与整体的,在当地木匠的监督下组装完成。
© 香港大学
该项目试图寻求整合当地工艺与传统的社区再造方法,同时利用可持续材料与方法,创造社会与物理的结构。设计中采用的数字设计方法论十分关键,实现了复杂的装配过程的计划与调试。高强度的训练与劳工曾一度成为项目必须克服的困难。
© 香港大学

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印尼千禧桥
设计:IBUKU
地址:印度尼西亚© José Tomás Franco
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“千禧桥”是亚洲最长的竹桥之一,长23米。该桥特色屋顶仿照了水牛角的形状,受到米纳卡堡(Minangkabau)建筑风格的影响。千禧桥是由金色和黑色竹种混合而建成的。
© José Tomás Franco
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竖向挺立是重力最直白的表达,压弯才是对重力的一种诗意的刻画。不同于木构与石构,竹材本身就具有良好的可弯曲的韧性,而且通过人工的火烤工艺,弧线曲率变得更加可塑,为人所驭。被烤弯的竹子,随着时间推移,会逐渐产生回弹力,这是一种天然的预应力。
© José Tomás Franco
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IBUKU 事务所的高级架构师 Defit Wijaya表示:“很少有机会能用竹子搭桥,这也同时证明竹子可以用来搭建任何东西。这座桥代表了向世界各地推广竹建筑的一种方式。这有力证明了竹子的强大承受力。”神奈川 TAC.T桥
设计:大成建设
地址:神奈川县,日本
© Kazuhisa Adachi
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该项目通过扩大使用市售小径木和环保混凝土,推动实现脱碳社会的建筑。在神奈川县横滨市的大成建设先进技术中心,一座采用市售小径木建造的创新型大跨度人行桥已落成。这座名为 TAC.T BRIDGE 的桥梁,是连接园区内实验室和办公楼环形通道的一部分,旨在提升研究人员在园区内移动的便利性。
© Kazuhisa Adachi
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近年来,为构建可持续社会,各建筑领域越来越多地回归使用木材进行建造。在 TAC.T BRIDGE 项目中,项目团队通过实现大跨度框架、提高耐久性和耐候性,努力克服木桥的弱点。该项目利用小径木在施工便利性和可替换性方面的优势,提高了即使在桥梁建设领域回归木材建造的可能性。此外,大成建设自主研发的环保混凝土 T-eConcrete® 也被应用于桥墩基础,以减少二氧化碳排放。版权声明:【除原创作品外,本平台所使用的文章、图片、视频及音乐属于原权利人所有,因客观原因,或会存在不当使用的情况,如,部分文章或文章部分引用内容未能及时与原作者取得联系,或作者名称及原始出处标注错误等情况,非恶意侵犯原权利人相关权益,敬请相关权利人谅解并与我们联系及时处理,共同维护良好的网络创作环境,联系邮箱:603971995@qq.com】
