
在公共卫生间设计中,创新并不只关乎美观,也会改变整体使用体验。如今的趋势是将所有功能设备 —— 烘手机、水龙头、洗手液器和擦手纸分配器 —— 整合到镜面背后。
这种方式可以打造出更整洁、极简的视觉效果,同时优化空间并提升卫生标准。所有设备都保持完整功能,但被隐藏起来:使用者只需将手放在镜面上标示的位置,相应设备便会自动启动,无需任何身体接触。

在公共卫生间设计中,创新并不只关乎美观,也会改变整体使用体验。如今的趋势是将所有功能设备 —— 烘手机、水龙头、洗手液器和擦手纸分配器 —— 整合到镜面背后。
这种方式可以打造出更整洁、极简的视觉效果,同时优化空间并提升卫生标准。所有设备都保持完整功能,但被隐藏起来:使用者只需将手放在镜面上标示的位置,相应设备便会自动启动,无需任何身体接触。

从科学角度而言,玻璃被定义为一种非晶态固体,即其原子并非排列在规则的晶体结构中。因此,这种材料常被形容为"被冻结的液体"。这种结构排列解释了它最显著的特性之一:透明性。由于不存在能够散射光线的晶体晶格,辐射可相对无阻碍地穿过材料。尽管玻璃看似脆弱,但正是这一结构使其能够实现卓越的力学性能。通过钢化、夹层及专用镀膜等工业工艺,该材料可达到极高的强度、安全性与环境性能。

2023 年,在利雅得 The Line 项目展览闭幕之际,ArchDaily 主编与 NEOM 的 The Line 项目设计执行董事塔雷克·卡杜米(Tarek Qaddumi)进行了深入交流。卡杜米描绘了一座分层、立体的城市,其设计理念围绕“五分钟可达圈”展开:可步行的社区垂直堆叠,通过高速铁路相连,摆脱汽车与传统街道基础设施的束缚,并与周边自然景观共生共融。这一愿景极具吸引力,在当时背景下,既令人信服又颇具魅力。对于那些正应对 20 世纪城市建设失败的建筑师和城市规划思想家而言,这些理念值得深入探讨与规划。

一个多世纪以来,不断扩张的美国城市居民为满足工业与制造业需求,对河流进行了大规模改造。河道被拉直、挖深、铺砌甚至掩埋,以开辟航运通道并实现区域间物资的高效运输。这些改造塑造了全新的城市景观 —— 河流被视作生产性基础设施,而非具有生命力的生态系统。
这种改造模式留下了深刻烙印:河岸栖息地彻底消失,水质持续恶化,区域生物多样性岌岌可危,而沿岸社区也逐渐习惯了被钢筋混凝土构筑的河道走廊所主宰的景象。在芝加哥、洛杉矶及密西西比河流域等地区,河流的工业化改造塑造了持久的发展模式,其影响至今仍深刻塑造着现代城市的运行方式。

复合材料曾仅局限于航空航天与汽车工业领域,如今在当代建筑中正发挥着愈发核心的作用。这类材料通过将纤维与聚合物等两种或多种组分结合,兼具轻量化与高强度、高耐久性、形态自由度以及卓越的环境性能。其融入建筑实践,标志着我们在空间设计、建造与使用方式上正经历一场深刻变革。

在那些已无法将“完美”奉为终极追求的城市里,乐观主义究竟意味着什么?放眼全球,城市环境正承受着多重压力的叠加:气候波动、空间不平等、政治分裂、公众信任缺失,以及基础设施长期投入不足。这些现实让理想城市的构想愈发与真实生活脱节。然而,构建更优质城市系统的希望依然长存。尽管乌托邦愿景看似是对现代世界日益复杂性的逃避,但当代城市营造面临的更大挑战,实则是直面而非回避这些复杂性。

待客空间如同一面镜子,映照出不同文化如何诠释慷慨、关怀、归属感与身份认同。在繁忙的城市环境中,这种文化特质体现在酒店、服务体系以及精心设计的设施上,它们直接塑造着访客的体验。这些空间将关怀转化为可衡量的形式,其成功与否与效率、奢华程度及品牌特色紧密相连。
而在美国乡村,待客之道遵循着截然不同的逻辑。在这些地方,关怀根植于劳动与社区之中,同时直接回应着特定的生态与文化地理环境。偏远的距离、有限的基础设施以及紧密的社会网络,要求建筑具备灵活性与自给自足的能力。设计需顺应多变的天气、利用当地材料,并融入一种邻里互助蔚然成风的文化。在此背景下,待客的建筑界限以一种既顺应环境又出人意料的方式显现。

几十年来,技术演进一直由计算机处理能力的指数级增长所驱动 —— 这一趋势因摩尔定律的著名预言而广为人知。从简陋的机械装置到高度精密的微处理器,这一发展轨迹推动了个人电脑、笔记本电脑和智能手机的微型化与普及化。如今,随着量子计算的到来,一场新的飞跃已近在眼前。与经典比特(每次仅能表示一个值 —— 0 或 1)不同,量子比特能够同时表示这两种状态的组合。这意味着,传统计算机一次只能测试一种可能性,而量子计算机却能同时探索多种可能性,从而大幅加快复杂问题的解决速度。分子模拟、物流优化以及密码学领域的进步,只是这一新兴前沿技术所改变的众多领域中的几个例子。
在建筑行业 —— 这一向来对急剧变革持抵触态度的领域 —— 材料的演进同样有其突破性的时刻。从雕刻的石材到钢筋混凝土,从原木到高性能复合材料,每一种新材料的出现都拓展了建筑在结构、美学和功能方面的边界。然而,近年来,研究人员一直在测试新一代材料,这些材料超越了传统意义上“被动”的观念。它们是智能材料,能够感知、响应,甚至与周围环境及使用者进行互动,从而对“惰性物质”这一基本概念发起了挑战。

20 世纪初,现代主义作为一场革命性运动应运而生,它摒弃了历史风格,将功能性、创新性和理性置于首位。基于工业进步的承诺,沃尔特·格罗皮乌斯(Walter Gropius)、勒·柯布西耶(Le Corbusier)和路德维希·密斯·凡·德·罗(Ludwig Mies van der Rohe)等建筑师倡导使用新材料和新的建造方法,力求创造一种普适的建筑语言。他们的作品引入了激进的理念:开放式平面布局、为引入自然光而设置的大面积玻璃幕墙,以及将建筑抬升的“独立支柱”(pilotis),这些都象征着一个新的建筑时代的到来。然而,尽管现代主义提出了诸多开创性理念,但其与可持续性之间的关系却引发了持续不断的争论。
尽管现代主义建筑师试图通过经济适用房和高效设计来应对社会和经济挑战,但他们对混凝土和钢材等高能耗材料的依赖,却带来了意想不到的环境后果。现代主义者所推崇的大规模工业化生产,往往忽视了当地气候和生态系统,造成了效率低下的问题。然而,现代主义建筑所蕴含的功能性与适应性原则,为我们如今所认可的可持续实践奠定了基础。从勒·柯布西耶的屋顶花园,到弗兰克·劳埃德·赖特(Frank Lloyd Wright)对自然的融合设计,环保设计理念的种子无疑已然存在,尽管在当时的实践中尚显局限。

材料智慧指的是材料如何发挥作用、适应环境并与生态及文化系统产生交互作用。它考量的是,石头、钢铁或木材如何应对错综复杂的各种作用力,这些材料如何被开采获取与组合装配,以及在拆除后如何得以留存利用。在环境充满不确定性、供应链又紧张不堪的时代,设计师们正将材料智慧置于城市建设的核心位置。

巴黎圣母院于2024年12月7日重新开放,这是自2019年火灾以来 首次向游客开放。巴黎圣母院的修复工程浩大,由首席建筑师菲利普·维伦纽夫(Philippe Villeneuve)牵头,雷米·弗罗蒙(Rémi Fromont)和帕斯卡尔·普吕内(Pascal Prunet)协助完成。该项目涉及约2000名工匠、250家公司,耗资约9亿美元,工程规模庞大,工期紧迫,工程复杂程度不一。尽管年底前建成开放是重要的里程碑,但修复工程尚未完工,预计持续到2026年。

Buildner 与建筑材料制造商 Kingspan 合作,共同揭晓了MICROHOME Kingspan Edition 竞赛获奖名单,奖金总额达 10 万欧元。

在建筑领域,多数实践的核心在于向客户交付项目。事务所的日常运作往往被期限、预算和明确的设计任务书所主导。尽管这种模式催生了大量建筑作品,却鲜少为建筑师留出空间,去质疑那些更宏大的议题 —— 比如我们的生活方式、城市的变迁轨迹,或未来对设计提出的深层需求。然而,在这一以生产为导向的体系之外,一股悄然兴起的趋势正重塑行业生态:以研究、实验与反思为优先使命的工作室、团体与基金会应运而生。它们构成了建筑领域的智库 —— 这些空间的存在并非为了即刻建造,而是为思考开辟先机。
智库(think tank)这一概念并非新鲜事物。传统上,它活跃于政治、经济或科学领域,通过汇聚专家研究复杂问题并提出解决方案。而在建筑领域,智库的兴起揭示了这一学科的核心矛盾:若建筑学欲持续在社会与环境议题中保持相关性,它能否仅依赖客户驱动的实践模式?抑或必须为更缓慢、更深入的探索开辟空间?

随着建筑业在可持续性方面不断加大努力,建筑师和开发商正在积极寻求创新解决方案,以减少建筑物的环境足迹。Trimo ,作为全球领先的建筑外墙和屋顶解决方案提供商,凭借其 NEXT 系列产品——Qbiss One NEXT 和 Trimoterm NEXT,在这场变革中走在前列,为可持续性设立了新标准。这些产品旨在支持全球向净零碳建筑转型,集尖端技术、低碳排放和高可回收性于一身,同时提供卓越的性能和美观性。

门是我们日常生活中不可或缺的一部分,开开关关如此自然,以至于我们很少去思考它们是如何工作的。因此,当讨论门的设计创新时,许多人可能会想:“如果没坏,就别修。”然而,仅仅因为某样东西运作良好,并不意味着它不能得到改进。门也不例外——它们的组件可以在不改变其基本属性的情况下进行优化,以提高性能。既然我们不必拘泥于熟悉的事物,为什么不为门的改进打开一扇新门呢?枢轴门就是一个明显的例子。除了提供美学的多样性和几乎无限的设计可能性外,其以中央轴为中心的开启系统还实现了流畅且受控的移动,尤其在室内环境中表现突出。然而,它们的设计中仍存在一个挑战:如何使它们在不同角度保持稳定。

创新的形式多种多样。2025 年,人工智能、可持续性和生物技术领域预计将继续取得进步。这些突破往往源自科技和医疗等行业内的实验,这些行业中的公司拥有强大的研发团队和可观的预算。这使得它们能够开发出满足社会不断变化需求的新产品和服务。
在面临复杂挑战的世界中,建筑创新发挥着独特的作用。与那些由快速创新周期驱动的行业不同,建筑行业必须在根植于人类经验的创造性与实践解决方案之间取得平衡。建筑行业要如何充分发挥其潜力,塑造我们建筑环境的未来呢?

观察木材在当今建筑界的地位,令人着迷。这种曾一度似乎被现代性遗忘的材料,如今以全新的姿态强势回归,既面临着重大挑战,也展现出了广阔的发展机遇。工程木材的美学魅力和建筑价值,加上其与可持续性的内在关联,已成为推动全球以木材为核心的项目增多的催化剂。
由于技术的进步以及对这种材料的局限性和可能性的研究,木材在建筑领域的发展取得了重大飞跃。在全球范围内,越来越多的建筑采用木结构建造,这一趋势受到公众、建筑师及其客户对基于可再生资源的可持续解决方案日益增长的兴趣所驱动。

谁会想到,一面如此光滑亮丽的刚刷过漆的墙,背后竟隐藏着如此严重的问题?涂料是为室内外空间增添美感和保护的最后润色之一。但在这层色彩之下,却隐藏着一层无形的外衣,它悄无声息地在我们的生态系统中累积,甚至进入我们的身体。瑞士最近的一项研究指出,建筑涂料是海洋、河流和其他环境中微塑料污染的最大来源之一。这些小于5毫米的微塑料通过风化作用进入生态系统,在海洋和陆地动物体内累积,并最终进入人体。尽管微塑料对人体健康的长期影响仍在研究中,但目前的证据表明,持续接触可能会导致各种身体和代谢健康问题。然而,可持续的替代品正在涌现,为创造更健康的空间同时最大限度地减少对环境的影响提供了可能。