Processi digitali di conformità normativa. La rigenerazione urbana della ex-Corradini a Napoli

Autori

  • Marina Rigillo Università degli Studi di Napoli ‘Federico II’ (Italia)
  • Sergio Russo Ermolli Università degli Studi di Napoli ‘Federico II’ (Italia)
  • Giuliano Galluccio Università degli Studi di Napoli ‘Federico II’ (Italia)

DOI:

https://doi.org/10.19229/2464-9309/10102021

Parole chiave:

BIM, conformità normativa, processi decisionali, rigenerazione urbana, complessi ex-industriali

Abstract

Il contributo indaga le trasformazioni culturali e tecniche che il digitale produce nel progetto di architettura, attribuendo al ‘dato’ un valore di asset strategico per la definizione di nuove connessioni tra ambiente fisico, virtualità e digitalizzazione allo scopo di migliorare l’efficacia dei processi decisionali alla base delle previsioni progettuali. L’articolo approfondisce il caso della rigenerazione urbana dell’ex area industriale Corradini di Napoli, proponendo un’applicazione sperimentale di protocolli di verifica di conformità normativa all’interno di un contesto caratterizzato da elevata incertezza informativa. L’applicazione di procedure BIM-based nella fase iniziale del processo progettuale diviene occasione di sviluppo di un approccio per scenari, che adopera i sistemi di Code e Model Checking come strumenti ‘euristici’ per supportare le decisioni e minimizzare il rischio di errore in progetti complessi.

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Biografie autore

Marina Rigillo, Università degli Studi di Napoli ‘Federico II’ (Italia)

Architetto e PhD, è Professore Associato di Tecnologia dell’Architettura presso il Dipartimento di Architettura. Svolge attività di ricerca nel campo della progettazione ambientale ed ecologica, con particolare attenzione per le tematiche del rischio ambientale, dell’adattamento climatico degli spazi urbani, dei processi di riuso e riciclo dei rifiuti da C&D.
E-mail: marina.rigillo@unina.it

Sergio Russo Ermolli, Università degli Studi di Napoli ‘Federico II’ (Italia)

Architetto e PhD, è Professore Associato di Tecnologia dell’Architettura presso il Dipartimento di Architettura. Svolge attività di ricerca sui temi della cultura digitale nel progetto di architettura e del rapporto fra progetto e innovazione digitale nei processi di produzione industriale e di trasformazione del patrimonio edilizio diffuso.
E-mail: russermo@unina.it

Giuliano Galluccio, Università degli Studi di Napoli ‘Federico II’ (Italia)

Architetto, è Dottorando di Ricerca presso il Dipartimento di Architettura. Svolge attività di ricerca sui temi della digitalizzazione dei processi di progettazione, produzione e gestione dell’architettura e dell’Information Management per il supporto alle decisioni in fase di progettazione.
E-mail: giuliano.galluccio@unina.it

Riferimenti bibliografici

Amor, R. and Dimyadi, J. (2021), “The promise of automated compliance checking”, in Developments in the Built Environment, vol. 5, 100039, pp. 1-9. [Online] Available at: doi.org/10.1016/j.dibe.2020.100039 [Accessed 21 October 2021].

Attaianese, E. and Rigillo, M. (2021), “Ecological-thinking and collaborative design as agents of our evolving future”, in Techne | Journal of Technology for Architecture and Environment, Special series vol. 2, pp. 97-101. [Online] Available at: doi.org/10.13128/techne-10690 [Accessed 21 October 2021].

Bateson, E. (1972), Steps to an Ecology of Mind, Paladin, St. Albans.

Beach, T. H., Rezgui, Y., Li, H. and Kasim, T. (2015), “A rule-based semantic approach for automated regulatory compliance in the construction sector”, in Expert Systems with Applications, vol. 42, issue 12, pp. 5219-5231. [Online] Available at: doi.org/10.1016/j.eswa.2015.02.029 [Accessed 21 October 2021].

Bernstein, P. G. (2018), Architecture Design Data – Practice competency in the era of computation, Birkhäuser Architecture, Basel.

Block, M. and Galluccio, G. (eds) (2021), Processi digitali per la gestione degli appalti pubblici – L’impiego del BIM in Italia e Germania | Digital Processes for the management of public procurement – The use of BIM in Italy and Germany, Maggioli, Santarcangelo di Romagna (RN).

Calvino, I. (1988), Lezioni Americane – Sei proposte per il nuovo millennio, Garzanti, Milano.

Carpo, M. (2012), “Digital Darwinism – Mass Collaboration, Form-Finding, and the Dissolution of Authorship”, in Log, n. 26, pp. 97-105. [Online] Available at: jstor.org/stable/41765764 [Accessed 21 October 2021].

Deutsch, R. (2015), Data-Driven Design and Construction – 25 Strategies for Capturing, Analyzing, and Applying Building Data, Wiley, Hoboken.

Floridi, L. (2014), The Fourth Revolution – How the Infosphere is Reshaping Human Reality, Oxford University Press, Oxford.

Garber, R. (2014), BIM Design – Realising the creative potential of Building Information Modelling, Wiley, Hoboken.

ISO 19650-1:2018 – Organization and digitalization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) – Information management using building information modelling.

Kalay, Y. E. (2006), “The impact of information technology on design methods, products and practices”, in Design Studies, vol. 27, issue 3, pp. 357-380. [Online] Available at: doi.org/10.1016/j.destud.2005.11.001 [Accessed 21 October 2021].

Kensek, K. M. (2014), Building Information Modeling, Routledge, London.

Kieran, S. and Timberlake, J. (2003), Refabricating Architecture – How Manufacturing Methodologies are poised to transform building construction, McGraw Hill, New York.

Losasso, M. (2015), “Rigenerazione urbana – Prospettive di innovazione | Urban regeneration – Innovative perspectives”, in Techne | Journal of Technology for Architecture and Environment, vol. 10, pp. 4-5. [Online] Available at: doi.org/10.13128/Techne-17492 [Accessed 19 November 2021].

Martins, J. P., Rangel, B. and Abrantes, V. (2016), “Automated Rule-Checking – A tool for Design Development”, in Proceedings of 41st IAHS World Congress – Sustainability and Innovation for the Future, Albufeira, Algarve, Portugal, September 13-16, 2016, pp. 1-8. [Online] Available at: core.ac.uk/reader/143403202 [Accessed 21 October 2021].

Morin, E. (1977), La Methòde – La Nature de la Nature, tome 1, Edition du Seuil, Paris.

Negroponte, N. (1969), “Towards a new Humanism through machines”, in Journal of Architectural Education, vol. 23, issue 2, pp. 9-12. [Online] Available at: doi.org/10.2307/1423828 [Accessed 21 October 2021].

Nowak, P., Książek, M., Draps, M. and Zawistowski, J. (2016), “Decision Making with Use of Building Information Modeling”, in Procedia Engineering, vol. 153, pp. 519-526. [Online] Available at: doi.org/10.1016/j.proeng.2016.08.177 [Accessed 21 October 2021].

Perriccioli, M. (2021), “L’alleanza tra ecologia e cibernetica per una nuova scienza del progetto | The alliance between ecology and cybernetics for a new design science”, in Techne | Journal of Technology for Architecture and Environment, vol. 21, pp. 88-93. [Online] Available at: doi.org/10.13128/techne-9855 [Accessed 19 November 2021].

Picon, A. (2010), Culture numérique et architecture – Une introduction, Birkhäuser, Basel.

Russo Ermolli, S. (2020), The Digital Culture of Architecture – Note sul cambiamento cognitivo e tecnico tra continuità e rottura | Notes on cognitive and technical change between continuity and disruption, Maggioli, Santarcangelo di Romagna (RN).

Sassoon, E. (2018), I nostri futuri possibili – Gli scenari a medio e lungo termine per tecnologia, economia, finanza e imprese, Mind Edizioni, Milano.

Sheer, D. R. (2014). The Death of Drawing – Architecture in the Age of Simulation, Routledge, London.

Sydora, C. and Stroulia, E. (2020), “Rule-based compliance checking and generative design for building interiors using BIM”, in Automation in Construction, vol. 120, 103368, pp. 1-23. [Online] Available at: doi.org/10.1016/j.autcon.2020.103368 [Accessed 04 November 2021].

Susskind, R. and Susskind, D. (2015), The future of the professions – How technology will transform the work of human experts, Oxford University Press, London.

UNI 11337-4:2017 – Building and civil engineering works – Digital management of the informative processes – Part 4 – Evolution and development of information within models, documents and objects.

UNI 11337-5:2017 – Building and civil engineering works – Digital management of the informative processes – Part 5 – Informative flows in the digital processes.

UNI 8290-1:1981 + A122:1983 – Residential building – Building elements – Classification and terminology.

UNI/TR 11337-6:2017 – Building and civil engineering works – Digital management of the informative processes – Part 6 – Guidance to redaction the informative specific information.

Current state of the buildings in the ex Corradini site (credit: M. Ferruzzi, 2019). AGATHÓN 10 | 2021

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Pubblicato

31-12-2021

Come citare

Rigillo, M., Russo Ermolli, S. e Galluccio, G. (2021) «Processi digitali di conformità normativa. La rigenerazione urbana della ex-Corradini a Napoli», AGATHÓN | International Journal of Architecture Art and Design, 10(online), pagg. 120–131. doi: 10.19229/2464-9309/10102021.

Fascicolo

Sezione

Architettura | Ricerca & Sperimentazione