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SERPENTINE PAVILLION
GALLERY
Toyo Ito 2002




Stephanie Alvear R.
Sexto semestre
P:4
Idea
La idea principal del pabellón surge con 2 preguntas:
• Cómo hacer flotar una losa?
• ¿Cómo transformar la caja?
Una losa flotante que ha perdido la conexión con su base y con ninguna línea
recta hacia abajo dando la sugerencia de una carga descendente. Se da un efecto
de ensueño de un plano que flota en el aire.

En su primer modelo Ito se centra en la idea de la
losa flotante. Una forma ascendente desde el suelo,
el material translúcido trae y llena el espacio con la
luz, el programa puede ser embebido dentro. La
noción tradicional de una losa sostenida por
columnas desaparece, el espacio existen fuera de la
luz y en algún lugar por encima del techo.
Con la transformación de la caja, Ito intenta
responder a la pregunta: ¿Cómo definir un espacio,
sin definir fronteras?
Patrones
El patrón que Ito utiliza para su pabellón existe fuera de la colaboración con
ARUP. El equipo de ARUP viene con un algoritmo geométrico. La base del
algoritmo está formada por un plano rectangular o cuadrado; por líneas de
dibujo, mientras sigue las líneas de los bordes están 'itinerantes' a través del
plano en un ángulo.
 El ángulo se define dibujando una línea en una cierta relación entre los
diferentes lados del plano, por ejemplo, desde un punto medio de un lado a
un punto medio en el otro lado. Al continuar este para cada lado, cada
cuadrado se empotra totalmente en el anterior y gira solamente.
Mediante la repetición, un cierto número de veces, un patrón aparecerá. El
cambio de las relaciones entre las partes, dará un resultado diferente.
RED DE LÍNEAS
Al extender las líneas del patrón, una red de cruce de líneas
aparecerán. Plegando estas líneas sobre el cuadro, el
patrón envuelve la caja. Las líneas pasan por encima de los
planos y luego regresar por el otro lado “van a ninguna
parte y al mismo tiempo a todas partes”.
ESTRUCTURA
La estructura de soporte es proporcionado por la intersección de la malla
formada pro las líneas. .Los bordes de los cuadrados actúan como estructura
principal, la estructura secundaria se realiza mediante la extensión de las líneas
del patrón.
En total se distinguen tres niveles diferentes de
espesor en el pabellón. Se distinguen la
estructura principal de grandes luces, la
estructura principal para periodos más cortos y
las líneas que se están formando una red de
estabilidad. El material elegido para las líneas,
es en realidad demasiado débil para abarcar
mucha distancia. Pero debido a la densidad de
líneas de cruce que actúan como apoyo a la
debilidad del material es fácil de superar.
CONSTRUCCIÓN
El pabellón entero se coloca sobre una malla de acero
compuesto de doble T con forma de vigas. Encima de
esta parrilla se coloca un piso de madera contrachapada
que se "corte" por las líneas envolventes de la caja. Ito
utiliza el suelo para crear también una efecto de
"ruptura" en el piso, mediante la sustitución de madera
contrachapada con césped. Uno puede ver el césped
apareciendo a través del suelo, la caja está empezando
a "desaparecer". Las líneas de la planta se transforman
en una estructura de acero de 550 mm que envuelve el
resto del pabellón, creando una profundidad entre el
exterior y el interior.
FABRICACIÓN
Para crear una lógica estructural, Ito necesitó racionalizar el modelo
basado en las limitaciones estructurales. Ito utiliza también la lógica de
patrones, para dividir los elementos en diferentes elementos
estructurales. Con el fin de fabricar los perfiles de acero diferentes, la
geometría necesitó ser desplegada. Información adicional se añade
entonces, como la categorización y numeración de los elementos para
hacerlos reconocibles para el proceso de montaje.
                                      Después de que los elementos se cortan
                                      se transportan a las máquinas de
                                      doblado, en el que se deforman de
                                      acuerdo con las relaciones de ángulo del
                                      vector entre determinadas partes de
                                      cada elemento. Ahora bien, los
                                      elementos son dobladas, las partes lo
                                      suficientemente pequeñas como para el
                                      transporte están soldados. Los
                                      elementos se pueden transportar al sitio
                                      donde el proceso de ensamblaje
                                      comienza.
Montaje
Para realizar el montaje del pabellón más
rápido y más fácil, hicieron uso de la
zonificación. Al dividir el modelo en
diferentes zonas, el pabellón se puede
construir en fases. Con el fin de construir en
fases existe una necesidad de cierta
lógica. Es impresionante ver cómo Ito y
Arup crearon un modelo que permitió a
esta lógica en una geometría compleja.
Proceso de Construcción
Resultado final
Modelo Tri-dimensional
Para ver el modelo 3D click aquí:

Modelo tri dimensional
Serpentine Pavillion Gallery 2002
Video
Bibliografía
 • http://www.collectivearchitects.eu/blog/77/serpentine
   -pavilion-case-study
 • http://www.serpentinegallery.org/2002/06/serpentine
   _gallery_pavilion_20_3.html
 • http://elojosalvaje.wordpress.com/2006/11/16/pavilio
   n-serpentine-gallery-london-toyo-ito/
 • http://www.architectlines.com/toyo-ito-serpentine-
   gallery-pavilion-london/serpentine-gallery-pavilion-
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Serpentine pavillion gallery

  • 1. SERPENTINE PAVILLION GALLERY Toyo Ito 2002 Stephanie Alvear R. Sexto semestre P:4
  • 2. Idea La idea principal del pabellón surge con 2 preguntas: • Cómo hacer flotar una losa? • ¿Cómo transformar la caja? Una losa flotante que ha perdido la conexión con su base y con ninguna línea recta hacia abajo dando la sugerencia de una carga descendente. Se da un efecto de ensueño de un plano que flota en el aire. En su primer modelo Ito se centra en la idea de la losa flotante. Una forma ascendente desde el suelo, el material translúcido trae y llena el espacio con la luz, el programa puede ser embebido dentro. La noción tradicional de una losa sostenida por columnas desaparece, el espacio existen fuera de la luz y en algún lugar por encima del techo. Con la transformación de la caja, Ito intenta responder a la pregunta: ¿Cómo definir un espacio, sin definir fronteras?
  • 3. Patrones El patrón que Ito utiliza para su pabellón existe fuera de la colaboración con ARUP. El equipo de ARUP viene con un algoritmo geométrico. La base del algoritmo está formada por un plano rectangular o cuadrado; por líneas de dibujo, mientras sigue las líneas de los bordes están 'itinerantes' a través del plano en un ángulo. El ángulo se define dibujando una línea en una cierta relación entre los diferentes lados del plano, por ejemplo, desde un punto medio de un lado a un punto medio en el otro lado. Al continuar este para cada lado, cada cuadrado se empotra totalmente en el anterior y gira solamente. Mediante la repetición, un cierto número de veces, un patrón aparecerá. El cambio de las relaciones entre las partes, dará un resultado diferente.
  • 4. RED DE LÍNEAS Al extender las líneas del patrón, una red de cruce de líneas aparecerán. Plegando estas líneas sobre el cuadro, el patrón envuelve la caja. Las líneas pasan por encima de los planos y luego regresar por el otro lado “van a ninguna parte y al mismo tiempo a todas partes”.
  • 5. ESTRUCTURA La estructura de soporte es proporcionado por la intersección de la malla formada pro las líneas. .Los bordes de los cuadrados actúan como estructura principal, la estructura secundaria se realiza mediante la extensión de las líneas del patrón. En total se distinguen tres niveles diferentes de espesor en el pabellón. Se distinguen la estructura principal de grandes luces, la estructura principal para periodos más cortos y las líneas que se están formando una red de estabilidad. El material elegido para las líneas, es en realidad demasiado débil para abarcar mucha distancia. Pero debido a la densidad de líneas de cruce que actúan como apoyo a la debilidad del material es fácil de superar.
  • 6. CONSTRUCCIÓN El pabellón entero se coloca sobre una malla de acero compuesto de doble T con forma de vigas. Encima de esta parrilla se coloca un piso de madera contrachapada que se "corte" por las líneas envolventes de la caja. Ito utiliza el suelo para crear también una efecto de "ruptura" en el piso, mediante la sustitución de madera contrachapada con césped. Uno puede ver el césped apareciendo a través del suelo, la caja está empezando a "desaparecer". Las líneas de la planta se transforman en una estructura de acero de 550 mm que envuelve el resto del pabellón, creando una profundidad entre el exterior y el interior.
  • 7. FABRICACIÓN Para crear una lógica estructural, Ito necesitó racionalizar el modelo basado en las limitaciones estructurales. Ito utiliza también la lógica de patrones, para dividir los elementos en diferentes elementos estructurales. Con el fin de fabricar los perfiles de acero diferentes, la geometría necesitó ser desplegada. Información adicional se añade entonces, como la categorización y numeración de los elementos para hacerlos reconocibles para el proceso de montaje. Después de que los elementos se cortan se transportan a las máquinas de doblado, en el que se deforman de acuerdo con las relaciones de ángulo del vector entre determinadas partes de cada elemento. Ahora bien, los elementos son dobladas, las partes lo suficientemente pequeñas como para el transporte están soldados. Los elementos se pueden transportar al sitio donde el proceso de ensamblaje comienza.
  • 8. Montaje Para realizar el montaje del pabellón más rápido y más fácil, hicieron uso de la zonificación. Al dividir el modelo en diferentes zonas, el pabellón se puede construir en fases. Con el fin de construir en fases existe una necesidad de cierta lógica. Es impresionante ver cómo Ito y Arup crearon un modelo que permitió a esta lógica en una geometría compleja.
  • 12. Para ver el modelo 3D click aquí: Modelo tri dimensional Serpentine Pavillion Gallery 2002
  • 13. Video
  • 14. Bibliografía • http://www.collectivearchitects.eu/blog/77/serpentine -pavilion-case-study • http://www.serpentinegallery.org/2002/06/serpentine _gallery_pavilion_20_3.html • http://elojosalvaje.wordpress.com/2006/11/16/pavilio n-serpentine-gallery-london-toyo-ito/ • http://www.architectlines.com/toyo-ito-serpentine- gallery-pavilion-london/serpentine-gallery-pavilion- side-building/