Bron: Instructables
Geodetische Koepel: Buckminster Fuller & Zelfdragende Bollen
Bouw een zelfdragende geodetische koepel of bol van rietjes en pijpenragers, en ontdek hoe een netwerk van driehoeken een lichte maar sterke constructie oplevert.
- Groep:
- groep 6, groep 7-8
- Tijdsduur:
- 75 minuten
- Niveau:
- moeilijk
- Groepsvorm:
- groepjes
Naam: ____________________________Datum: ______________

Wat heb je nodig?
- 65 stevige papieren of plastic rietjes
- Set pijpenragers (chenilledraad) of splitpennen
- Kleurstiften om types A en B te markeren
- Liniaal
- Schaar
Wat leer je?
- De wiskundige en architectonische principes van geodetische structuren (Buckminster Fuller) ontdekken
- Nauwkeurig werken met verschillende lengteverhoudingen (ratio's) en hoekverbindingen
- Inzien waarom koepelconstructies bestand zijn tegen zware wind- en sneeuwbelasting
- Ruimtelijk inzicht vergroten door 2D-driehoeken om te zetten in een 3D-bol
⚠️ Let op — Veiligheid
Geen scherpe randen; veilig knutselwerk.
Stappenplan
Geodetische koepels — populair gemaakt door architect en uitvinder Buckminster Fuller — behoren tot de sterkste en meest materiaalefficiënte bouwvormen: ze verdelen krachten gelijkmatig over een netwerk van driehoeken. In deze opdracht bouwen leerlingen een eigen (halve) geodetische bol van rietjes.
- 1
Stap 1
STAVEN MAKEN
- •Knip stevige papieren rietjes op maat. Een eenvoudige geodetische koepel gebruikt meestal twee verschillende staaflengtes.
- 2
Stap 2
KNOOPPUNTEN MAKEN
- •Gebruik pijpenragers als verbindingspunten waar 5 of 6 staven samenkomen.
- 3
Stap 3
DRIEHOEKEN OPBOUWEN
- •Verbind de staven zo dat er steeds driehoeken ontstaan; bouw van de top naar beneden een steeds bredere ring van driehoeken.
- 4
Stap 4
STABILITEIT TESTEN
- •Test hoeveel gewicht de koepel kan dragen en bespreek waarom de driehoeksvorm de constructie sterk maakt.
Voorbeelden



