L'uomo dei numeri: Dr.-Ing. Christoph Diekmann e la statica di Red Heels

5. Febbraio 2021

Il 20 marzo 2021 diventa la scultura TACCHI ROSSI presentato da Heiner Meyer alla LUDWIGGALERIE Schloss Oberhausen. Si trova in posizione centrale davanti alla facciata del castello sulla Konrad-Adenauer-Allee e molte persone che passano davanti a lui probabilmente penseranno: "Che bello!" Ma potrebbero anche involontariamente chiedersi: "Come è arrivato così in fretta?" Mio Dio, sembra caduto dal cielo!” No, non lo è affatto. Dall'idea alla presentazione ci sono voluti circa due anni. Noi, il team LUDWIGGALERIE, troviamo tutto ciò così entusiasmante che vorremmo fornire ai nostri lettori un'idea nelle prossime settimane. Pubblichiamo quindi i post del blog in ordine casuale con le descrizioni dei vari mestieri coinvolti nel processo di creazione. Ci auguriamo che troviate questi resoconti entusiasmanti quanto noi e che vi incoraggino a dare un'occhiata voi stessi alla scultura quando ne avete la possibilità.

Iniziamo oggi con le spiegazioni Statica della sculturaDerivato da Dott.-Ing. Christoph Diekmann, studio di ingegneria Diekmann a Oberhausen.

Quando Jutta Kruft-Lohrengel, prima presidentessa degli Amici della LUDWIGGALERIE, mi ha chiesto la statica per una scultura destinata alla LUDWIGGALERIE, la mia prima reazione, che dal punto di vista di oggi è stata piuttosto banale: non ho bisogno della statica per il mio fontana da giardino. Ma mi è subito venuta in mente la domanda ovvia, basata sulla struttura: una scultura non è un edificio o una struttura conforme ai regolamenti edilizi statali che richiedono la statica? In definitiva, la stabilità di un edificio deve essere garantita, in un modo o nell’altro. Quindi la mia reazione ad una richiesta così insolita e non da tutti i giorni è stata: “Vediamo”.

Si scopre subito che il progetto artistico prevede una scultura alta circa sei metri composta da sette diversi modelli di scarpe disposti spazialmente uno sopra l'altro.

Disposizione delle scarpe e designazione delle superfici © Rapporto statico Ingenieurbüro Diekmann

Per me, questo comporta una serie di aspetti che devono essere presi in considerazione:

Spessore e distorsione della lamiera

Per garantire la stabilità dei singoli elementi è stato richiesto uno spessore della lamiera di circa 30 mm. La piastra di base deve sostenere circa 2,2 tonnellate di peso morto e i componenti non devono deformarsi a causa della saldatura e del trasporto. La distorsione della saldatura può essere causata, ad esempio, dall'apporto di calore durante la saldatura. Ciò provoca la deformazione delle parti in lamiera. Ciò può essere evitato pianificando attentamente il processo di saldatura. 

Determinare il focus

Ciascuno dei singoli elementi della scarpa ha la propria geometria. Ciò rende complessa la determinazione dei punti focali. Per poter riprodurre il disegno artistico il più fedelmente possibile all'originale, l'intera catena di lavorazione è stata effettuata utilizzando software di modellazione 3D. Le singole forme sono state ricavate digitalmente dal disegno dell'artista Heiner Meyer e rappresentate come modello 3D. Da ciò è stato poi derivato un modello di calcolo per determinare la progressione delle forze; I dati di produzione sono stati generati in parallelo. Questi servono infine come base per il taglio computerizzato delle parti in lamiera presso l'azienda Franken Apparatebau di Oberhausen.

© Rapporto statistico Studio tecnico Diekmann

Suscettibilità al vento

Ogni singolo modello di scarpa misura circa 1 m², il che significa che l'area esposta al vento è abbastanza ampia. Inoltre, ogni elemento della scarpa pesa circa 300 kg, quindi i dettagli a sbalzo sugli elementi generano elevate forze di collegamento. Per creare una struttura complessiva stabile, la rispettiva superficie di contatto tra due pezzi deve resistere ad alta pressione e sollecitazioni di flessione.

superfici di contatto

Una sfida importante deriva dal fatto che alcuni elementi si toccano solo in determinati punti, quindi ci sono solo piccole aree di contatto. La trasmissione delle forze di collegamento pone requisiti particolari alla progettazione geometrica e alla tecnologia di saldatura. (Le superfici di contatto sono contrassegnate in blu.)

Scarpa 5 con cuciture di saldatura marcate © Rapporto statico Ingenieurbüro Diekmann

Il trasporto

La scultura deve essere assemblata in laboratorio poiché il montaggio in loco non soddisfa gli elevati requisiti qualitativi descritti. Ciò significa che il modello complessivo, grande e pesante, deve essere spostato nell'officina con una gru, trasportato con un pianale ribassato e allestito e assemblato con una gru mobile. Le forze risultanti devono essere trasmesse in modo sicuro anche attraverso i cordoni di saldatura nei punti di contatto. La fondazione è destinata all'installazione, che si trova accanto al sentiero pedonale davanti al castello e misura circa 3,30 x 5,50 metri. L'intera struttura viene eretta e fissata su di essa. A proposito: in precedenza lì era esposta la scultura dell'artista Keith Haring Head through Belly.

Scultura di Keith Haring “Head through Belly” nel 2013 © Thomas Wolf

Sommario

Il calcolo statico vero e proprio è la simulazione matematica dei carichi sulla scultura per determinare la progressione delle forze. Questo viene utilizzato per calcolare le aree particolarmente sollecitate. Ciò rappresenta un compito insolito per gli elementi irregolari e piatti della scarpa in una disposizione spaziale.

Sollecitazioni sui singoli fogli, scarpe 5 e 6 © Rapporto statico Studio tecnico Diekmann


2021 mostra Eventi e Progetti Dietro le quinte Casa Colloquio arte GALLERIA LUDWIG Persone Museo di Capodimonte Oberhausen Pop Art Scultura