| #01 |
Gestaffeltes System + Erschließungskern / Gestaffelter Turm / Wirbel-Aerodynamik |
Baker, W. et al. (2016). Structural Engineering of Burj Khalifa. CTBUH Journal. |
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a3f89b2c14e7 |
| #02 |
Rauschiff-Rahmensystem + Auskragung / Asymmetrischer toroidaler Prisma / Dreidimensionales Raumfachwerk |
Koolhaas, R. (2012). CCTV Headquarters Beijing: Engineering the Loop. Architectural Design. |
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7b490f1a8c3d |
| #03 |
Steifer Kern + Schwingungstilger (TMD) / Gestaffelte Pagodenform / Abgestimmter Schwingungstilger (660t) |
Spencer, B.F. (2004). Control of Taipei 101 via Tuned Mass Damper. ASCE Structures. |
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9e214c88b2fa |
| #04 |
Diagrid (Diagonales Tragwerk) / Facettenreiches diagonales Prisma / Optimiertes diagonales Peripherienetz |
Foster, N. (2006). Hearst Tower Diagrid Structural Efficiency Study. Engineering Structures. |
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5c110a99d4ee |
| #05 |
Freies parametrisches Tragwerk / Gekrümmte Freiformflächen / Luft- und raumfahrttechnische parametrische Modellierung |
Gehry, F. (2007). Complex Geometries in Hotel Marqués de Riscal. Nexus Network Journal. |
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3d778e22f1bc |
| #06 |
Doppelt gekrümmter Beton / Skulpturale Welle / Komplexe Entwurfsschalungen |
Calatrava, S. (2005). Auditorio de Tenerife: The Wave Structure. Informes de la Construcción. |
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8f001b34c99a |
| #07 |
Rundkern + Fassadenhülle / Geneigter organischer Zylinder / Regelgeometrie mit Spiegelreflex-Effekt |
Ito, T. (2010). Porta Fira Towers: Organic Geometry and Facade Systems. Detail Review. |
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2c449d01e57f |
| #08 |
Facettenreiches polyedrisches Prisma / 10-flächiges Prisma / Dematerialisierung der urbanen Baumasse |
Cobb, H.N. (1987). Fountain Place Dallas: Crystallographic Form in Towers. Architectural Record. |
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6a332f77b810 |
| #09 |
Schräge Bögen (Skipping-stone-Prinzip) / Gekreuzte geschwungene Bögen / Torsionskontrolle durch symmetrische Geometrie |
Chan, A. (2003). JK Bridge Brasilia: Structural Analysis of Oblique Arches. Revista E.T.C. |
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4f881a29c3d4 |
| #10 |
Mega-Bracing + Fachwerke in Technikgeschossen (Outriggers) / Perforiertes trapezförmiges Prisma / Aerodynamischer oberer Hohlraum |
Robertson, L. (2008). Shanghai World Financial Center: Engineering the Supertall. CTBUH. |
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1d773f88e902 |
| #11 |
Tragende Struktur aus pigmentiertem Beton / Massiver tektonischer Prisma / Integrierte Pigmentierung und bioklimatisches Design |
Chipperfield, D. (2010). Mass Pigmentation and Tectonic Rigor in Modern Concrete. Detail. |
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9a224b11f678 |
| #12 |
Beton-Monocoque / Gewölbter, fließender Baukörper / Organische, von Textilien inspirierte Gebäudehülle |
Future Systems. (2004). Selfridges Birmingham: Shell Structure and Aluminum Discs. Architectural Review. |
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3e556c88a123 |
| #13 |
Tragwerk aus umlaufenden Betonplatten / Turm mit fließenden Konturen / Algorithmische Optimierung der Balkone |
Gang, J. (2010). Aqua Tower Chicago: Parametric Slab Design and Wind Control. Concrete International. |
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7c889f00b456 |
| #14 |
Hybrider Hohlkasten + Betonkern / Geschwungenes Band / Urbane Schallisolierung und doppelt gekrümmte Fußgängerbrücke |
Gehry, F. & SOM. (2004). BP Pedestrian Bridge Millennium Park. Civil Engineering. |
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5b112d33e789 |
| #15 |
Metallische Übergabe-Megastruktur / Technologisches orthogonales Prisma / Pneumatische intelligente ETFE-Folie |
Ruiz-Geli, E. (2008). Media-TIC: Information Architecture and ETFE Envelopes. Quaderns. |
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8d443a22f012 |
| #16 |
Kontinuierlicher, zweifeldriger Bogen mit Schrägseilen / Kontinuierliche harmonische Kurve / Biomimikry und reaktive Präzision |
Wise, C. & Expedition. (2010). Infinity Bridge Stockton: Dynamic Response and Design. ICE Proceedings. |
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2a998c77d345 |
| #17 |
Betonrahmen + räumliche Stahlstruktur / Ovale geometrische Kuppel / Veränderbare pneumatische Gebäudehülle |
Herzog & de Meuron. (2006). Allianz Arena Munich: ETFE Cushion Facade Technology. Detail. |
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6f331e55b789 |
| #18 |
Vorgespannte radiale Struktur auf zentraler Stütze / Skulpturale Untertasse / Verankerung im gewachsenen Fels und Radialträger |
Contarini, B. & Niemeyer, O. (1997). MAC Niterói: Structural Design of the Radial Plate. ASCE. |
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4c221f88a901 |
| #19 |
Geneigter Pylon mit Rückhalte-Spanngliedern / Monumentale Harfe / Gleichgewicht durch Gegengewicht und Monopoden-Geometrie |
Calatrava, S. (1992). Puente del Alamillo: Equilibrium and Civil Sculpture. Informes de la Construcción. |
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9e774d22c345 |
| #20 |
Peripheres Exo-Skelett aus perforiertem Beton / Perforierter Zylinder / Kamineffekt und passive Belüftung |
Reiser, J. & Umemoto, N. (2008). Tower O-14 Dubai: Porous Concrete Shells. Architectural Design. |
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1b883c55f678 |
| #21 |
Struktur aus rohrförmigen Stahl-Rettikulaten / Transparentes Glasprisma / Geometrie der Ungewissheit und organische Röhren |
Ito, T. & Sasaki, M. (2001). Sendai Mediatheque: Structural Tubes and Fluid Spaces. Japan Architect. |
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3d992f11a456 |
| #22 |
Zentraler Betonkern + rotierende auskragende Geschosse / Torsionsverformte organische Silhouetten / Variable helikale Rotation (209°) |
MAD Architects & Soudack, S. (2012). Absolute Towers Mississauga: Engineering the Twist. CTBUH. |
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7f114e88b234 |
| #23 |
Zentraler steifer Kern + verblockte Geschosse und Auskragungen / Asymmetrischer monolitisch wirkender Prisma / Absorption extremer Torsionsbeanspruchungen |
Ábalos & Herreros. (2004). Woermann Tower Las Palmas: Variable Geometry and Cores. Arquitectura Viva. |
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5a663d22e890 |
| #24 |
Räumliches rohrförmiges Metall-Fachwerk / Verflochtene Spirale / Trunkokonische helikale Doppel-Schleifen-Geometrie |
Perrault, D. & Martínez Calzón, J. (2011). Arganzuela Footbridge Madrid: Geometry and Structural Skin. Informes de la Construcción. |
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8c221a77f345 |
| #25 |
Doppelte Betonstruktur (Kern und Fassade) / Spitzbogenförmiger Zylinder / Geiser bioclimático und lamas bioclimáticas móviles |
Nouvel, J. (2005). Torre Agbar Barcelona: Bioclimatic Geyser and Facade Systems. Quaderns. |
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2f443b99d678 |
| #26 |
Meisterkern aus Beton + externe Stahl-Wirbelsäule / Menschlicher Torso in helicaler Rotation / Grundwasser-Management und Tiefgründung (Pfahlgründung) |
Calatrava, S. & Nohlin, I. (2005). Turning Torso Malmö: Structural Synthesis and External Steel Spine. CTBUH Journal. |
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4b771e88c390 |
| #27 |
Volumetrische Subtraktion + High-Tech-Vorhangfassade / Schlanker Prisma mit dynamischen Hohlräumen / Widerstandsfähigkeit gegen hurrikane und Winddrücke |
KPF & LERA. (2003). Brickell Arch Miami: High-Wind Aerodynamic Design and Subtraction. Architectural Record. |
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9f332a66d124 |
| #28 |
Wandernde Stützen (Walking columns) + gewellte parametrische Vorhangfassade / Gekrümmte Freiformflächen und metallische Faltungen / CATIA-Optimierung gegenüber Windlasten |
Gehry, F. & WSP. (2011). 8 Spruce Street New York: Parametric Stainless Steel and Walking Columns. Civil Engineering. |
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6d884f11e567 |
| #58 |
Strukturelles Hybridsystem aus Stahl und Beton + Lastübertragungssystem / Technische selbsterhitzende/-kühlende Spitze / Aerodynamisches Verhalten von Glassplittern unter Lasten der Themse |
Piano, R. & WSP. (2026). The Shard London: Hybrid Structural Transfer Systems and Aerodynamic Glass Splinters. Civil Engineering. |
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7f912c33b842 |