![圣乔治东正教教堂 / Wallmakers - 建筑图](https://images.adsttc.com/media/images/606c/9411/f91c/8172/1e00/0229/newsletter/1.St.George_orthodox_koonan_kurishu_church__Mattanchery.jpg?1617728511)
![圣乔治东正教教堂 / Wallmakers - 室内图, 门, 砖](https://images.adsttc.com/media/images/606c/944b/f91c/8155/b900/01ad/medium_jpg/4.Inside_view_of_the_main_hall_from_the_altar.jpg?1617728549)
这座新教堂建造于原教堂的历史遗迹之上,是对该教堂遗址的复兴,这里曾是是喀拉拉邦的第一座基督教堂,始建于公元1615年,由于长年累月无人看管并受到侵蚀,原教堂变得狼藉不堪。设计采用压缩稳定土块形成努比亚拱券,教堂的圣坛和过廊由飞扶壁支撑且建造时并未使用模板结构。
![圣乔治东正教教堂 / Wallmakers - 室内图](https://images.adsttc.com/media/images/606c/9418/f91c/8155/b900/01a9/newsletter/2.Interior_View_of_the_Alter.jpg?1617728518)
![圣乔治东正教教堂 / Wallmakers - 13 的图像 15](https://images.adsttc.com/media/images/606c/9982/f91c/8155/b900/01b1/newsletter/Church_Plan.jpg?1617729904)
![圣乔治东正教教堂 / Wallmakers - 室内图](https://images.adsttc.com/media/images/606c/9424/f91c/8155/b900/01ab/newsletter/3.Oculus.jpg?1617728538)
作为一个小型社区的宗教性建筑,这座教堂的建成本应是依赖于与建筑师的大量沟通和业主的信任才能实现的梦想…… 而实际上,该设计的诞生是源自探索精神和迫切的需求,并通过场地、泥瓦匠、建筑师和客户之间的一系列对话进一步发展。
![圣乔治东正教教堂 / Wallmakers - 室内图](https://images.adsttc.com/media/images/606c/9436/f91c/8172/1e00/022b/medium_jpg/5.Grill_design.jpg?1617728556)
随着对资源需求的不断增加,建筑师有责任使用耗能较少的材料。而泥浆作为一种建筑材料,可通过多种方法将其真实形态在空间中表达,例如土块、夯土、抹灰篱笆墙等。探索精神与迫切需求的结合是我们设计的源头;通过泥瓦匠、建筑师与客户之间的一系列对话,以及对场地和周围环境的即时了解,设计得到了不断发展。
![圣乔治东正教教堂 / Wallmakers - 建筑图](https://images.adsttc.com/media/images/606c/945f/f91c/8155/b900/01af/newsletter/8._Exterior_View.jpg?1617728598)
![圣乔治东正教教堂 / Wallmakers - 拱](https://images.adsttc.com/media/images/606c/9995/f91c/8155/b900/01b3/newsletter/Mattancherry_Section.jpg?1617729929)
施工技法:
1. CSEB(压缩稳定土块)
能源消耗仅是乡村烧制砖的1/4:
(现场使用5%水泥生产的CSEB 能耗= 1,112.36 MJ / m3,而乡村烧制砖能耗= 4,501.25 MJ / m3)
- CSEB产生的污染仅是乡村烧制砖的1/4:
(现场使用5%水泥生产的CSEB污染排放 = 110.11 Kg CO2 / m3,而乡村烧制砖污染排放 = 444.12 Kg CO2 / m3)
![圣乔治东正教教堂 / Wallmakers - 建筑图](https://images.adsttc.com/media/images/606c/93e9/f91c/8172/1e00/0225/medium_jpg/Closer_look_of_main_vault_during_construction.jpg?1617728477)
2. 努比亚技术:
这是一种古老的施工技法,泥瓦匠在不使用模板的情况下,用土块和泥浆砌出各式各样的拱券、穹顶和拱顶。埃及建筑师哈桑·法赛将其重新引进20世纪。该技术的基础是土块之间通过胶吐彼此粘合。其原理是干燥的土块通过毛细管作用吸收水和胶土,是块与块粘合。重要的是,土块必须非常薄以满足较高的“粘着面积/重量”比率。(参考链接:http://www.earth-auroville.com/avd_construction_en.php)
![圣乔治东正教教堂 / Wallmakers - 14 的图像 15](https://images.adsttc.com/media/images/606c/9989/f91c/8172/1e00/0237/newsletter/concept.jpg?1617729907)
3. 悬链稳定法:
悬链式学习法有助于在开始施工前先确定适合且稳定的拱券形状。20世纪初,西班牙建筑师安东尼奥·高迪开发并广泛使用了这种方法,旨在通过自然垂悬的链条来定义形态。悬链法给出了准确而理想的推力线,即拱内压应力线。
译者:熊赫男
![圣乔治东正教教堂 / Wallmakers - 室内图, 砖](https://images.adsttc.com/media/images/606c/9463/f91c/8172/1e00/022f/medium_jpg/9.Cross.jpg?1617728605)