大学设计

苏黎世联邦理工学院的GLC大楼服务于健康科学和技术之间的教学和研究。它是构成苏黎世大学区的密集建筑群的一部分,与19世纪中期的Semper理工学院和大学大楼形成了一个整体,并一直发展到今天。作为2012/2020年不动产战略的一部分,ETH决定在水利工程、水文学和冰川学研究所(VAW)的所在地为健康科学和技术、信息技术和电气工程系建造一个新的中心,并在2010/2011年为这座建筑举行了一次竞赛,现在它被简称为GLC。

新的建筑群是2014年苏黎世大学区总体规划的首批组成部分之一,在规划和建设过程中最终确定。与现有的ETZ大楼一起,这个大约110米长的新建筑形成了一个庭院,从而与大学区现有的类型相适应。位于中间的Paul Scherrer演讲厅成为整个新建筑群的核心。新建建筑和现有建筑的统一导致了城市规划状况的明朗化,并实现了运营的协同效应。由于位于山坡上,横断面的开发要求特别高。在不影响从别墅区眺望湖景的条件下,在街道一侧只可能有五层。在斜坡一侧,只能看到两层楼,这意味着七层楼的建筑必须以一种复杂的方式固定在广阔的斜坡上,以达到建筑和技术上的双重目的。

在数学原理的基础上发展起来的,是与艺术家Urs Beat Roth合作设计的一个艺术和建筑项目,并整合了雕塑家Fredi Thalmann的现有混凝土雕塑。在上层,用户通过现有的通道到达院子,这构成了该建筑群的新地址。这里是新建大楼的主入口,也是保罗-舍勒演讲厅和ETZ电气工程大楼的入口。

入口层包含公共设施,包括门厅、餐厅、研讨会和小组活动室,以及学生的工作场所。上面三层是实验室和办公室,地下三层是特殊实验室、设备和服务室。一个带有天顶照明的中庭欢迎学生和科学家的到来,一个精湛的双主楼梯连接着入口大厅和高层。壁龛式的休息区为环形循环区增加了节奏感,并提供了与现有建筑相邻的直接连接。教授办公室位于Gloriastrasse的前楼,宽敞的实验室区域位于斜坡的一侧,允许灵活划分。地下楼层的实验室由与建筑分离的挡土墙保护。

新建建筑的玻璃和石材外墙遵循了现代主义工业和大学建筑中玻璃砖外墙的悠久传统。特别是附近由Otto Rudolf Salvisberg设计的ETH的远距离供热电厂和机器实验室(1930 -1935),是重新思考这种建筑材料在设计、技术和能源方面的动机。作为一个双层结构,玻璃砖元素以棺材的方式连接在一起,新的外墙实现了庄重的重力和立体感,这是邻近的外墙所缺乏的。玻璃砖护栏和条形窗创造了一个水平结构,与凹陷式窗的垂直顺序相叠加。精细的钢架将条形窗分成方形和矩形。正方形元素有类似胸针的玻璃砖填充物,具有不同的格式和结构。中间较大的玻璃砖与窗台建立了联系,从而加强了水平条带的垂直度。

在斜坡一侧,玻璃立面与坚固的承重斜坡稳定结构相对,形成了有效的对比。这个令人印象深刻的结构被设想为一个弧形段的挡土墙,过渡到锚定在基岩上的连续墙板。弧形墙的长度超过110米,高约18米,以清晰而富有表现力的方式传递力量。

如果把地下部分包括在内,将力量直接传入地下的挡土结构大约有四十四米高。正因为如此,新建筑在承重结构上保持了灵活性,而现有建筑则免于承受额外的剪切力。桶状墙体中的空腔可作为墙内冷却系统:新鲜空气被吸入并送入通风系统,大量的土壤被激活以冷却实验室,从而节省了大量的能源。

在不同的视角下,玻璃外墙的围堰式构图给人以浮雕的印象。在内部,它就像一个桥顶,创造出不同层次的透明度和照明氛围。双层建筑的中间空间是气候控制的,夏天空气流通,冬天有缓冲作用。因此,双层外墙不仅有助于充分利用日光,而且还起到了调节室内气候的作用。

导管和建筑服务元素的分级可见性定义了空间的特征。虽然在入口大厅和走廊中看不到管道,但它们越来越多地出现在休息室和工作区,成为一个决定性的元素,从流通空间和半公共区域的研讨室、餐厅、学生工作区和办公间到实验室都是如此。在系统的分离方面,管道的安排是建筑设计的一个组成部分,使各个房间的技术装置的数量可视化。

声学元素和灯具与冷却板融为一体。一个专门开发的添加剂LED灯系统可以根据需要容纳额外的技术元素,如火灾报警器和运动探测器。该建筑与ETH Zentrum的区域供热和区域供冷电网相连。它符合苏黎世联邦理工学院的标准,并在遵守和执行建筑标准DGNB / SGNI Gold、Minergie-ECO和GI Gutes Innenraumklima(良好室内气候建筑标准)的情况下实现。