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dc.contributor.author | Soares, Theska Laila | es_ES |
dc.contributor.author | Arruda, Amilton | es_ES |
dc.contributor.author | Hartkopf, Celso | es_ES |
dc.contributor.author | Barbosa Neto, Justino | es_ES |
dc.date.accessioned | 2017-10-27T10:35:28Z | |
dc.date.available | 2017-10-27T10:35:28Z | |
dc.date.issued | 2016-10-27 | |
dc.identifier.isbn | 9788490484401 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10251/90143 | |
dc.description.abstract | [EN] Throughout the complex history of humanity, it is possible to verify the application of biological solutions at different times and in different areas, such as science, technology, architecture, design, engineering, medicine, among other attempts to nature human. This inspiration in nature has generated a number of biological inventions has allowed a large number of innovations and resources throughout human evolution. And it's not hard to understand why so many have used nature as a reference. Just compare the time of the appearance of man, considered only a recent 200,000 years, with the emergence of life on Earth, to understand that there is much more story to be told and analyzed within the 3.8 billion years that shaped all other forms of life that exist, from smallest to largest, the strongest to the weakest, from the simplest to the most complex, where the greatest proof of the adaptive success in half is simply the fact exist. It was because of this need to find a way already devised and perfected by nature to combat individual character issues through collective character of solutions, which emerged the scientific field called Biomimicry. Through careful analysis and observation of the aspects present in the environment and nature, we realize many influences around our field of action (design project). From this point of view, to analyze and establish principles of analogy between elements present in nature and fields of application discovery as did Fuller, we established a fruitful and elegant design activity. | es_ES |
dc.description.abstract | [ES] En los últimos 60 años, el rápido aumento de la densidad de población en grandes centros urbanos hizo proliferar los modelos de construcción verticales, por lo que una prioridad y tendencia establecida. Sin embargo, esto ha provocado un profundo cambio en el paisaje de las ciudades, de la que emergen de manera exponencial y sin planificación urbana, edificios con espacios reducidos cada vez más, causados, entre otros factores, por los precios exorbitantes de alta especulación. En este escenario, es necesario pensar en otras alternativas de modelos espaciales de la construcción urbana más sostenible. Un ejemplo prometedor que se traduce en consonancia con todo este contexto es la estructura geodésica patentada en 1954 por el famoso arquitecto e ingeniero Richard Buckminster Fuller (1895-1983). En resumen, se puede representar por una malla de triángulos que componen una configuración esférica. En la construcción de esta estructura Fuller mostró un muy ligero y fuerte, a pesar de la pequeña cantidad de materia prima utilizada para los triángulos que forman son más resistentes a la presión y a la flexión de los rectángulos, por ejemplo. Además, puede ser construido con barras de prácticamente cualquier material y su forma esférica ofrece las atmósferas de interior más eficientes para la vida humana. Aunque esta forma también geométrica, Gorman (2005) explica que Buckminster buscaba inspiración para sus cúpulas geodésicas en microorganismos de Radiolaria, representado por la geometrización de las estructuras óseas de estos diminutos animales marinos. Él creía que la naturaleza favoreció los diseños geodésicas máximo económicos y, por lo tanto, deben ser un reflejo de la estructura fundamental del cosmos. Por lo tanto, se percibe que la geodésica Fuller ya había establecido una fuerte conexión con los principios del biomimetismo incluso antes de que se define como la ciencia también utiliza el know-how y la experiencia de la naturaleza para resolver problemas complejos de la vida humana (transporte, vivienda, energía, agua, etc.) para ganar eficiencia, a la vista de la sostenibilidad. La intención de este artículo es establecer la relación entre la biomimética y geodésica de Fuller dar a conocer mejor las ventajas de pensar otras alternativas constructivas más de esta tendencia establecida de la integración vertical de los espacios urbanos, creyendo en el potencial que estas estructuras representan cómo los nuevos modelos de la construcción urbana más sostenible. | es_ES |
dc.format.extent | 12 | es_ES |
dc.language | Portugués | es_ES |
dc.publisher | Editorial Universitat Politècnica de València | es_ES |
dc.relation.ispartof | Systems&design:beyond processes and thinking | es_ES |
dc.rights | Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada (by-nc-nd) | es_ES |
dc.subject | Biomimicry | es_ES |
dc.subject | Geodesic Dome | es_ES |
dc.subject | Methods | es_ES |
dc.title | La relación entre el biomimetismo y la geodésica Buckminster Fuller en la planificación de edificios sostenibles | es_ES |
dc.title.alternative | Princípios Analógicos da Biomimética e sua aplicação nos Domus Geodésicos de Fuller | es_ES |
dc.type | Capítulo de libro | es_ES |
dc.type | Comunicación en congreso | es_ES |
dc.identifier.doi | 10.4995/IFDP.2015.3369 | |
dc.rights.accessRights | Abierto | es_ES |
dc.description.bibliographicCitation | Soares, TL.; Arruda, A.; Hartkopf, C.; Barbosa Neto, J. (2016). La relación entre el biomimetismo y la geodésica Buckminster Fuller en la planificación de edificios sostenibles. En Systems&design:beyond processes and thinking. Editorial Universitat Politècnica de València. 1075-1087. https://doi.org/10.4995/IFDP.2015.3369 | es_ES |
dc.description.accrualMethod | OCS | es_ES |
dc.relation.conferencename | Systems & Design: Beyond Processes and Thinking | es_ES |
dc.relation.conferencedate | June 22-24,2016 | es_ES |
dc.relation.conferenceplace | Valencia, Spain | es_ES |
dc.relation.publisherversion | http://ocs.editorial.upv.es/index.php/IFDP/IFDP/paper/view/3369 | es_ES |
dc.description.upvformatpinicio | 1075 | es_ES |
dc.description.upvformatpfin | 1087 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.relation.pasarela | OCS\3369 | es_ES |