Wissenschaftsdisziplinen
Bauwesen (50%); Geowissenschaften (25%); Kunstwissenschaften (25%)
Keywords
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Data Visualization,
Responsive Systems,
Energy Systems Theory,
Transmedia Arts,
Artificial Intelligence,
Climate Change
Vibrant Matter ist ein künstlerisches Forschungsprojekt, das sich auf das Verständnis des Klimawandels mit künstlerischen Mitteln konzentriert. Das Projektteam besteht aus Bernhard Sommer, Zeynep Aksöz Balzar, Galo Moncayo Asan und Mark Balzar, die am Institut für Architektur der Hochschule für Angewandte Kunst arbeiten. Vibrant Matter versteht die städtische Natur als eine Vereinigung von biologischen und technologischen Komponenten, die in Symbioseinnerhalb derselbenUmgebungexistieren. Dieses Projekt zielt darauf ab, ein ganzheitliches Bild des Klimawandels und seiner Auswirkungen auf die städtische Natur zu zeichnen, indem die Beziehung zwischen diesen verschiedenen Akteuren verstanden wird. Die Hauptfrage wird, wie atmosphärische Effekte die lebenden und nicht lebenden Teilnehmer des städtischen Raums beeinflussen und wie sie sich an den Klimawandel anpassen werden. Der Einfluss der klimatischen Bedingungen hat verschiedene Auswirkungen auf die Bevölkerung und die Bevölkerungsdichte. Wir könneneinendirekten Zusammenhangzwischender weltweitenVerteilung der Zersiedelung und den respektierten Isothermen beobachten, Zonen auf der Erdoberfläche, die ähnliche klimatische Eigenschaften aufweisen. Es ist Teil des Arguments, dass sich diese Isothermen ständig bewegen und den aktuellen Stand der Urbanisierung unter Spannung setzen. Die Gesellschaft kann nur zwei Strategien anwenden: Sich mit der Isotherme bewegen oder sich an die neuen klimatischen Bedingungen anpassen. Durch den Besuch und die Beobachtung verschiedener Akteure in Städten, die sich in extremen Klimazonen befinden, soll dieses Projekt die Prinzipien der Anpassung an sich ändernde energetische Bedingungen verstehen. Neue Wege zur Messung urbaner Empfindungen werden untersucht, indem ein Gerät zur Erfassung der Energieflüsse entwickelt und diese Informationen als Rohstoff für die Kunstproduktion transformiert werden. Informationen wie Ultraschallwellen und Infrarotwellen, die im tierischen und botanischen Leben sehr wichtig sind, sind jedoch für unsere Sinne nicht zugänglich. Phänomene wie der Klimawandel sind schwer zu verstehen, da sie nur durch unsere persönliche Geschichte und Erfahrung wahrnehmbar sind. Infolgedessen wird eine neue Methode zur Vermessung des städtischen Raums vorgeschlagen, bei der die gebaute Umwelt und ihre Bewohner als gleich lebendige Materie wahrgenommen werden, indem Disziplinen wie Wissenschaft, Kunst und Architektur in Bezug auf Gesellschaft, Biologie und Technologie zusammengeführt werden. Um die verschiedenen im Projekt behandelten Themen abzudecken, umfasst das Team Experten, von denen jeder einen hybriden Hintergrund mit breiter Kernerfahrung in den Bereichen Urbanismus, Architektur, Energie, Datenanalyse, Robotik, KI und Kunst hat. Kunst hat die Kraft, die menschliche Erfahrung zu erweitern, indem sie die Grenzen sensorischer Eindrücke erweitert. Vibrant Matter zielt darauf ab, neuartige und faszinierende Erfahrungen zu produzieren, die die beobachteten Phänomene kommunizieren. Folglich werden die während der Laufzeit des Projekts entwickelten Erzählungen den Einfluss des Klimawandels auf seine respektierte Umwelt beleuchten.
Das Projekt Vibrant Fields ist eine künstlerisch orientierte Forschungsinitiative, die sich der Erforschung des Klimawandels durch künstlerische Mittel widmet. Geleitet von einem Team des Instituts für Architektur der Universität für angewandte Kunst, Abteilung für Energiedesign, umfasst das Projekt Bernhard Sommer, Zeynep Aksöz Balzar, Galo Moncayo Asan und Mark Balzar. Finanziert durch FWF PEEK, hat dieses Projekt bedeutende wissenschaftliche Fortschritte und praktische Ergebnisse erzielt, die für die Öffentlichkeit von großer Bedeutung sind. Eine der bemerkenswertesten Errungenschaften des Projekts Vibrant Fields ist sein innovativer Ansatz zur Untersuchung der Auswirkungen des Klimawandels auf städtische Umgebungen. Durch die Kombination biologischer und technologischer Komponenten innerhalb von Städten beleuchtet die Forschung die komplexen Beziehungen zwischen lebenden und nicht lebenden Einheiten und deren Anpassungen an klimatische Veränderungen. Dieses Verständnis ist entscheidend, da es aufzeigt, wie städtische Gebiete entweder mit sich ändernden Klimamustern mitgehen oder sich an neue Bedingungen anpassen können, was wertvolle Einblicke für die zukünftige Stadtplanung bietet. Das Projekt hat umfangreiche Daten aus Regionen gesammelt, die schnellen klimatischen Veränderungen ausgesetzt sind, insbesondere Phoenix (USA), Jakarta (Indonesien) und Wien (Österreich). Diese Daten sind entscheidend, um die aktuellen klimatischen Bedingungen zu verstehen und dienen als Basis für zukünftige Vergleiche. Solche Informationen sind von großer Bedeutung, da sie helfen, vorherzusagen, wie städtische Umgebungen auf gegenwärtige und zukünftige Klimaherausforderungen reagieren könnten. Durch fünf Ausstellungen und internationale Kooperationen mit der University of Arizona und einer NGO in Indonesien hat das Projekt Vibrant Fields seine Erkenntnisse erfolgreich verbreitet und globale Verbindungen gefördert. Diese Kooperationen haben die Forschung bereichert und sichergestellt, dass die Ergebnisse des Projekts ein breiteres Publikum erreichen. Ein wesentlicher Aspekt des Projekts ist die Entwicklung neuer Methoden zur Messung städtischer Ereignisse, wobei der Schwerpunkt auf Energieflüssen und deren künstlerischer Darstellung liegt. Durch den Einsatz fortschrittlicher Techniken zur Erfassung von Daten wie Ultraschall- und Infrarotwellen übersetzt das Projekt diese Erkenntnisse in einzigartige künstlerische Ausdrucksformen. Dieser Ansatz macht nicht nur komplexe wissenschaftliche Daten zugänglicher, sondern verbessert auch das Verständnis der Öffentlichkeit für den Klimawandel, indem er sinnliche Erfahrungen über das sichtbare Spektrum hinaus erweitert. Das Projekt Vibrant Fields schlägt eine neue Sichtweise auf städtische Umgebungen vor, indem es diese als miteinander verbundene Systeme lebendiger Materie betrachtet. Diese Perspektive ist entscheidend für die Entwicklung eines ganzheitlichen Verständnisses dafür, wie sich Städte an den Klimawandel anpassen können. Durch die Integration wissenschaftlicher, künstlerischer und architektonischer Methoden etabliert das Projekt einen theoretischen Rahmen, der die gegenseitige Abhängigkeit von Gesellschaft, Biologie und Technologie betont.
- Areti Markopoulou, Institute of Advanced Architecture Catalunya (IaaC) - Spanien
Research Output
- 1 Zitationen
- 7 Publikationen
- 7 Künstlerischer Output
- 1 Methoden & Materialien
- 2 Datasets & Models
- 2 Disseminationen
- 1 Weitere Förderungen
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2024
Titel Imag(in)e nature: imaging energetic footprint of urban environments through multispectral data acquisition DOI 10.1007/s44223-024-00052-5 Typ Journal Article Autor Balzar M Journal Architectural Intelligence Seiten 13 Link Publikation -
2023
Titel Energy Design DOI 10.1002/9783433611289.ch17 Typ Book Chapter Autor Sommer B Verlag Wiley Seiten 595-621 -
2023
Titel Machine Learning and Artificial Intelligence in Building Physics Education DOI 10.1002/bapi.202300020 Typ Journal Article Autor Sommer B Journal Bauphysik Seiten 305-314 -
2024
Titel OTTO: A Portable Urban Sensing Station to Survey the Energetic Footprint of Urban Microclimates DOI 10.1007/978-981-99-8405-3_25 Typ Book Chapter Autor Balzar M Verlag Springer Nature Seiten 295-304 Link Publikation -
2024
Titel Beyond the Visible: Multi-Spectral Sensing and the Poetics of Urban Data Typ Conference Proceeding Abstract Autor Bernhard Sommer Konferenz The Association of Collegiate Schools of Architecture (ACSA) 2024 International Conference -
2024
Titel l, Narrating Urban DATA (Article) Typ Journal Article Autor Aksöz Balzar Z Journal UXUC Urban Experience & Urban Creativity, Scientific Journal Seiten 19-36 Link Publikation -
2021
Titel Recent progress of SPIDER: Aspects of subtractive approaches to existing building’s performance improvement DOI 10.1088/1742-6596/2069/1/012086 Typ Journal Article Autor Sommer B Journal Journal of Physics: Conference Series Seiten 012086 Link Publikation
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2024
Titel Imagine Nature Typ Artistic/Creative Exhibition -
2023
Titel Raum für Nachhaltigkeit - Exhibition Typ Artistic/Creative Exhibition -
2022
Titel Architects@Work Typ Artistic/Creative Exhibition -
2022
Titel Anticipation Typ Performance (Music, Dance, Drama, etc) -
2022
Titel 7.3. Understanding Art Research Uprum Prag Typ Artistic/Creative Exhibition -
2021
Titel Bratislava Design Week Typ Artistic/Creative Exhibition -
2021
Titel Vienna Design Week 2021 Typ Artistic/Creative Exhibition
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2023
Titel Physical Devices Typ Improvements to research infrastructure Öffentlich zugänglich
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2023
Link
Titel Jakarta Microclimatic Dataset DOI 10.5281/zenodo.8388848 Typ Database/Collection of data Öffentlich zugänglich Link Link -
2023
Link
Titel Phoenix Arizona Microclimatic Data Set DOI 10.5281/zenodo.8392440 Typ Database/Collection of data Öffentlich zugänglich Link Link
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2023
Titel INTRA Typ Research grant (including intramural programme) Förderbeginn 2023