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词条 约瑟夫·帕克斯顿
释义

JosephPaxton(1803-1865)约瑟夫·帕克斯顿是英国著名的园丁、作家和建筑工程师,是著名建筑英国伦敦水晶宫的设计师。他曾经受王莲叶子的背面有粗壮的径脉呈环形纵横交错的启发,用铁栏和木制拱肋为结构,用玻璃作为墙面,首创了新颖的温室。这种建筑除了简洁明快外,建筑构件可以预先制造,可以组合装配,成本低廉,施工快捷。

中文名:约瑟夫·帕克斯顿

外文名:JosephPaxton

国籍:英国

出生日期:1803年

逝世日期:1865年

职业:建筑工程师

主要成就:首创了新颖的温室

代表作品:英国伦敦水晶宫

简介

1837年,一位英国探险家在圭亚那发现美丽的王莲,便采集种子带回了英国,他便把种子交给查丝华斯庄园首席园艺师约瑟夫·帕克斯顿(JosephPaxton)种植。帕克斯顿把它放在室内一个盛满温水的浴缸里,设计了一个运动转轮使水循环流动以模仿原始生态环境。很快植物开始发芽,三个月后,王莲长出11片巨大的叶子和开出美丽的花朵。帕克斯顿将花以维多利亚命名王莲VictoriaamazonicaSowerby(RoyalWaterLily,AmazonWater-platter),并作为礼物送给了维多利亚女王。自此他与阿尔伯特亲王相识并成为挚友。王莲越长越大。有一天他把7岁的小女儿抱在其中一片叶子上观赏花朵,水上飘逸的绿叶居然轻而易举地承担起她的体重。帕克斯顿翻开叶子观察其背面,只见粗壮的径脉纵横呈环形交错,构成既美观又可以负担巨大的承重力的整体。这个发现顿时给了他灵感,一种新的建筑理念在脑中形成。不久他在为王莲建造的查丝华斯温室时,用铁栏和木制拱胁为结构,用玻璃作为墙面,首创了新颖的温室。他发现建筑除了简洁明快的功能之外,建筑构件可以预先制造,不同构件可以根据建筑大小需要组合装配,这样的建筑成本低廉,施工快捷。这一独特的构造方式也赢得了建筑业和工程业领域的赞誉。

设计之路

帕克斯顿听说了在海德公园建造展览场馆之事,也目睹展馆征集方案的风波。他立即毛遂自荐愿意提供他的建筑方案。他写信给艺术协会请求对他的设计进行陈述,艺术协会同意他的请求。但给予的条件是:必须在两星期内完成方案,并带有详细说明。此外,建筑结构能够同时容纳一万人,并可展示来自世界各国众多的展品,而建筑的本身是个临时建筑,博览会后必须拆除。帕克斯顿接受了设计条件,并声明他会在九天内完成计划。此后的几天,帕克斯顿家中夜以继日、通宵达旦地设计,他以立面、剖面图的形式画出了建筑的基本形态。6月20日,帕克斯顿带着他的图纸前往伦敦。6月22日,伦敦新闻画报再次刊登官方设计方案细节时,建筑委员会也见到了帕克斯顿的计划并迅速推荐给组织委员会,同时征求民众的意见。顿时,公众舆论偏向了这个新颖别致、优雅美观又是临时性的建筑设计上。7月15日,建筑委员会接受了帕克斯顿的建筑79800英镑的报价,不过,建筑委员会要求保持在原来基础上增加建筑物的高度,使一些树木可以罩在屋顶下得以保护。帕克斯顿测得那些树的高度后,便设计中增加上了一个桶状的圆顶。 帕克斯顿的设计方案在众人的关注下最终被敲定,记者DouglasJerrold在报上将它称之为“水晶宫”,这个名称一直流传至今。1850年9月26日,水晶宫奠基。6个月不到就竣工了。在1852年出版的《为1851年万国工业博览会而在海德公园内建造的建筑》报告书中,作者查尔斯·唐斯写道:这个伟大的建筑由钢铁,玻璃和木头制成。最重的铸铁是梁架,长24英尺,没有一样大件材料超过一吨;锻钢是圆型,平型的钢条,角钢,螺母,螺丝,铆钉和大量的铁皮。木头用于一些梁架或桁架,主水槽和帕克斯顿槽,顶部梁骨,车窗锁和横梁,底层走廊地板,指示牌和外墙;玻璃是平板或圆筒状,10×49英尺的长方型,每平方英尺重16盎司。3300个空心钢柱,同时作为平屋顶的排水管;为了解决玻璃上蒸汽凝结问题,帕克斯顿设计了专用水槽,长达34英里长的专利水槽并特别设计和制造了机器生产。窗条栏杆等也用发明的机器来上漆。在伯明翰的强斯兄弟生产了30万块玻璃,尺寸是当时最大的,他们设计制造了安装玻璃的移动机器车,使工人乘装玻璃车在敞开结构上进行快速安装,整幢建筑是现代化大规模工业生产技术的结晶。

成名作

水晶宫因展现了园艺师约瑟夫.帕克斯顿(JosephPaxton)的天赋,这位设计者便受封为骑士。约瑟夫.帕克斯顿曾经率领花园园丁试验以玻璃与钢铁建造巨大温室的可能性,也因此见识到这些建材的强度与耐久力,他以这项技术知识申请世界博览会的建筑计画并且创造出惊人的结果。建筑物计画者们,曾试图找寻强韧、耐久、形式又简单的建筑物和并希望伴随著快速的建造进度,约瑟夫.帕克斯顿在这一点使博览会的筹办人如愿以偿,从1850年8月至隔年5月,这栋建筑使用了面积九十万平方英尺、相当于八万四千平方公尺的玻璃(或是八个半的标准足球场地),由伯明翰一玻璃供应商ChanceBrothers提供,这家公司是当时唯一拥有可提供如此庞大需求的工厂,却仍然必须从法国聘请劳工协助,以赶上展期的建筑进度。而另一个主要建材是铁,包括铁柱三千三百根,铁梁两千三百条,占地面积七万四千平方公尺,宽度与长度分别约为408英尺、1851英尺(相当于125公尺、564公尺),高三层楼。

竞技场是以三层的连续圆拱周环一圈形成外立面,把该座建筑据以矗立的力学结构直接呈现出来,同时,三层圆拱的“镂空”效果,让这石头与混凝土的庞然巨物在远望当中姿影轻盈。鸟巢的“壳体”恰恰是钢筋交纵而“织”成的立体网状结构,既刚劲,又轻巧。换句话说,鸟巢与古罗马竞技场一样,取消了效果闷气的外墙,让“结构”本身来一个“袒裎”相见,让普通人感受到建筑力学独有的壮美。相距不远的水立方与之不同,是以“墙面”覆盖起来的建筑,然而,那是怎样的墙面啊——一个个微微起伏的、外表柔软的薄膜气枕,无论是在天光下还是在夜灯中,总是闪着超现实般的淡蓝光泽。相较而言,水立方更引发人们的兴趣,因为它似乎真的预示了建筑之路的某种突破。从人类搭起泥房开始,建筑的外表就是坚硬的,泥,石,砖,水泥板,甚至玻璃板,所有这些材料都让墙壁平板、凝固而僵冷。长期以来一直如此,以致人们们这些普通人根本不敢想象自己出入其中的建筑或许还能够有另外的样子,或许可以有薄膜做成的凹凸微妙的墙面,有触感柔软、随手起伏的气泡墙体。水立方的设计者却让建筑的外墙获得了软软的质感,变成了“泡泡”。一种梦幻般的可能由此便萌生了,也许城市风貌就会呈现完全异趣的感官效果,不再是无处不在的水泥、钢筋、玻璃幕墙随时消解着人心的温热,而是今天无法想象的各种奇异材料包覆着建筑,硬的,软的,随光线变幻颜色的,有水流在其中涌动的,效果如火焰跳跃的,如烟雾云影的,不仅是建筑本身,而是城市,是人处身其中的居住环境,将进入一个与既往数千年历史全然不同的新阶段。因此,在人们看来,水立方比鸟巢更加具有前瞻性,像是一个充满魔力的预言。这让人们想起一百多年前的另一座建筑——水晶宫。约瑟夫·帕克斯顿所设计的临时展览场馆,也是充分利用当时最新的技术手段、技术材料与理论构想,单纯地以铸铁网状框架与玻璃砖组装起了一座完全透明的“宫殿”,让前来参观的普通民众第一次体验到全新的、迷梦般的建筑概念——房屋居然可以彻底摆脱不利于采光的砖、石,如同神话中的“水晶宫”,通体澄澈透明,尽映天光云影!而在一百年后的今天,水晶宫所象征的预言已经成了现代城市里最日常的街景。意味深长的是,这座临时建筑是为1851年伦敦举办的世界博览会而专门搭建的。

在工业化蒸蒸日上的年代,欧洲各国都热衷举办世界博览会,既是以此来激发国民的国家自豪感与民族凝聚力,也是向国民普及最新的科技成就,或者可以说,是通过普及科技成就的途径来培养公民意识。中国人重视奥运会,自是在情理之中,如果一个民族曾被扣上“东亚病夫”的辱称而居然没有奋发的志气,那真要叫旁人“哀其不幸,怒其不争”了。然而,大家也都清楚,无论哪一种软实力,终究都是要靠硬实力来作为支撑,硬实力则只能立基于科学与技术之上。因此,人们对2010年的上海世博会倒是抱着更多的好奇心。水立方与鸟巢所展示出的大胆进取气质,也让人不禁神思浮游。比如,中国传统斗拱的力学结构究竟能否通过现代形式而得以酣畅淋漓、神采映耀地化蝶飞升?传统建筑材料也并非全是坚硬物质,中国古代房屋就会使用油纸、薄纱来糊窗,这一特点是否有可能催发设计者的创意?在两座奥运建筑的新颖形象上,闪烁的其实是“才情”二字。

主要作品

纽约水晶宫世博会的计划由埃德华·瑞得(EdwardRiddle)提出。埃德华·瑞得是一位波士顿的拍卖商和马车制造商,他召集了一群参观过1851年伦敦世博会的纽约银行家,他们有兴趣在美国投资一个类似的博览会项目。投资人看中了麦迪逊广场(MadisonSquare)作为世博会场址并向议会提出申请,但这一方案遭到有些人的反对,理由是它会破坏周边的美学格调,会严重影响交通。最后,纽约大法官否决了麦迪逊广场的选址方案,而指定当时处于纽约郊区的一个公园(即现在的布赖恩特公园)作为世博会场地。没有人对这个选址方案提出异议,于是运作正式开始。1853年纽约世博会董事会是一个私人合伙公司,但合伙人多数具有丰富的政治人脉。董事会主席是游走于欧洲的政治外交家西奥多·塞奇威克(TheodoreSedgwick),他通过自己的好友——时任美国国务卿的丹尼尔·韦伯斯特(DanielWebster),向全世界征集展馆设计方案。伦敦水晶宫的设计者约瑟夫·帕克斯顿(JosephPaxton)、纽约州议会大厦的设计者利奥波德·爱德利兹(LeopoldEidlitz)等提交了设计稿。董事会内部对展馆设计方案的选择出现了很大的分歧,董事会主席主张采用体现美国特色的新型展馆,而其他成员似乎只钟情于伦敦世博会的水晶宫展馆。结果显然是多数董事会成员占了上风,并最终确定了水晶宫的建筑方案。

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更新时间:2024/12/24 7:15:04