Das İKİ LAB ist unser Raum für Forschung und Entwicklung — inspiriert von DMAA Lab und Studio RAP. Hier experimentieren wir mit 3D-gedruckten Fassaden, parametrischen Strukturen, neuen Materialien und klimatechnischen Prototypen.
8 Labs — ein System. Angelehnt an DMAA's Laborstruktur: organisiert, dokumentiert, weitergegeben.
Fassadenatlas, Keramik, 3D-gedruckte Elemente, zirkuläre Materialien
AktivTragwerksexperimente, parametrische Geometrien, Leichtbau
AktivVTC-System, Passivhaus-Forschung, Mikroklima-Simulation
PrototypAlgorithmic Design, Grasshopper, Computational Tools
AktivPhysische Modelle, 1:1 Mock-ups, Materialtests
Prototyp3D-Viewer, interaktive Modelle, Konstruktionsanimationen
Aktiv3D-Druck, CNC, robotische Fertigung
In VorbereitungLCA-Analyse, EPD-Datenbanken, CO₂-Bilanzierung
AktivUnsere wachsende Sammlung von Fassadentypologien, Materialproben und Konstruktionsprinzipien. Inspiriert vom Birkhäuser Fassaden Atlas und Studio RAPs keramischer Forschung — aufgebaut als offene, lebendige Referenzdatenbank.
Brettschalung, Mattenschalung, gestockt. Einsatz im Wohn- und Gewerbebau. Wärmedämmung als Herausforderung.
Wiener Verbund, Kreuzverbund, parametrische Muster. Traditionell bis experimentell, Referenz: Eladio Dieste.
Vertikale/horizontale Lattung, Lärche, Zeder, Douglasie. Vergrauung als Gestaltungselement. Brandschutzklassen.
Aluminium, Cortenstahl, Kupfer. Perforierte Fassaden als Sonnenschutz und gestalterisches Element.
Zweischalige Fassaden, Structural Glazing, Low-E-Beschichtung. Tageslichtoptimierung vs. sommerlicher Wärmeschutz.
Referenz: Studio RAP Ceramic House. Algorithmisch generierte Muster, glasierte Oberflächen. İKİ LAB erforscht Anwendungen im Wiener Kontext.
Fassadengebundene und bodengebundene Begrünung. Mikroklima, Biodiversität, Retention. Referenz: Bosco Verticale.
ETFE-Kissen, gewebte Sonnenschutzsysteme, textile Akustikfassaden. Verbindung zu VTC-Klimavorhang-Forschung.
Parametrische Tragstrukturen, Gitterschalen, Faltwerke und Leichtbau-Experimente. Von der Grasshopper-Definition bis zum physischen Modell.
Panelplanarität, Kräfteverlauf, Knotendesign. Untersuchung von Fuller-Geometrien für temporäre Bauten und Gewächshäuser.
Origami-basierte Tragstrukturen aus Beton und Holz. Formfindung durch physische Modelle und digitale Simulation.
Elastische Biegeformung von Holzlamellen zu doppelt gekrümmten Schalen. Referenz: Mannheim Multihalle.
Nicht-invasive Klimaregulierung für denkmalgeschützte Räume. Das VTC-System (Vertical Textile Climate) ist unser Flaggschiff-Forschungsprojekt — Patent angemeldet.
Textiler Vorhang mit integrierter Klimaregulierung. Temperatur- und Feuchtigkeitssteuerung ohne bauliche Eingriffe im Denkmal. Erster Pilotversuch im 1. Bezirk.
Langzeit-Datenerfassung in Passivhaus-Projekten: Energieverbrauch, Raumluftqualität, Nutzerzufriedenheit.
CFD-Simulationen für Freiräume und Fassadenbegrünungen. Hitzeinseln, Windkomfort, Verschattung.
Algorithmic Design, parametrische Workflows und digitale Werkzeuge. Von Grasshopper-Definitionen bis zu eigenen Scripts.
Wiederverwendbare Definitionen für Fassadenoptimierung, Tragwerksanalyse, Sonnenstudien und generative Grundrisse.
Exploration von Machine-Learning-Tools für Grundrissoptimierung, Fassadengenerierung und Energiebedarfsprognosen.
Vom digitalen Modell zum physischen Objekt. Wir bauen, testen und iterieren — mit CNC, Lasercutter und 3D-Drucker.
Physische Testaufbauten von Fassadensystemen in Originalgröße. Materialverhalten, Montage, Witterung.
FDM und SLA für architektonische Modelle, Verbindungselemente und Fassadenprototypen. Referenz: Studio RAP.
Konstruktionen und Prototypen in 360° — drehen, zoomen, erkunden. Besucher können Modelle direkt im Browser untersuchen.
↑ Platzhalter-Modell (Google Astronaut). Ersetzen Sie src="..." mit dem Pfad zu Ihrer .glb-Datei, z.B. src="models/fassade-modul.glb"
Materialforschung, Prototyping oder digitale Werkzeuge — das LAB ist offen für Kooperationen.
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