CH NEO-ZÜRICH AUSGABE
WETTER · KLAR 16°C
BLEND DES TAGES · 07/ROGUE
EST. 2027
DIE AEC CYBER MORGENZEITUNG

PAZ Kaffi

DESIGN · ABBRUCH · KOFFEIN · DEPESCHE
AUSGABE 1006 · 6 October 2026
SENDUNG 04:42 MEZ
2'400 BOGEN GEDRUCKT
LESEZEIT · 47 MIN
McNeels kostenlose Rhino Studio Series: eine 100-m²-ADU von Zeichnungssatz bis Massing
Akademie
FRAME · 07:00
06-10-2026

McNeels kostenlose Rhino Studio Series: eine 100-m²-ADU von Zeichnungssatz bis Massing

McNeels kostenlose, plugin-freie Rhino Studio Series lehrt Zeichnungsnormen und dann Massing an einer 100-m²-ADU. Setup, erste Schritte und ein Python-Layer-Skript.

McNeel North America hat einen kostenlosen YouTube-Kurs für Architekturstudentinnen und -studenten veröffentlicht, und er beginnt nicht mit einer Befehlsliste. Er beginnt mit Zeichnungsnormen. Nach einer Ankündigung von Sandy McNeel im Rhino News Blog am 1. Oktober 2026 lehrt Rhino Studio Series: Architecture architektonisches Denken und Rhino zusammen. Der Blog fasst seine Prämisse in einem Satz zusammen: «Die Architektur kommt zuerst, die Software folgt.» Jede Folge eröffnet mit Konventionen, Normen und Design-Überlegungen, und erst dann wird etwas in Rhino gebaut. Sie ist plugin-frei, umfasst mehrere Staffeln und führt ein Projekt von Anfang bis Ende. Das Projekt ist, wie der Blog erklärt, eine über 1.000 Quadratfuss grosse Accessory Dwelling Unit (ADU), begrenzt auf 100 m².

PAZ Academy ist hier ein Rhino-Zentrum in der Schweiz, und das ist auch der Weg, den wir unseren Studierenden zeigen: Architektur zuerst, Werkzeug danach. Es ist erfreulich, dass das Material kostenlos von McNeel selbst kommt und für alle zugänglich ist.

Der Zeitpunkt ist gut für alle, die bei null anfangen. Staffel 2, Architectural Massing, ist halb veröffentlicht. Episode 4, Beyond the 3D Box, kommt am 6. Oktober heraus. 3D Massing Analysis folgt am 13. Oktober und Exterior & Site Rendering am 20. Oktober. Du kannst noch dieses Wochenende starten und die letzten drei noch mitbekommen, wenn sie veröffentlicht werden.

Das Werkzeug: Das Werkzeug ist Rhino selbst, vermittelt als Atelier statt als Feature-Tour. Staffel 1, Architectural Drawing, hat sechs Episoden. Sie gehen von Zeichnungsnormen & Sketch-Import über Lageplan, Grundriss, Aufrisse und Schnitte bis zu Layouts & Anmerkungen und transformieren eine Handskizze der ADU in einen «vollständigen, kohärenten 2D akademischen Zeichnungssatz, druckbereit». Steve Fuchs berichtet in seinem Staffel 2-Thread auf McNeel Discourse vom 1. September 2026, dass der nächste Schritt einer Linie folgt: «Plan zu Volumen zu Bild». Die Staffel hat sechs Episoden, und am Ende hast du ein geschlossenes Volumen, neun Studien und eine gerenderte Lageplan-Ansicht. Kredit geht auch an die Leute, die niemand filmt: die Pädagogen, die die öffentlichen Kurspläne, die Atelier- und technischen Rubriken sowie die Kritik-Leitfäden schrieben. Einer dieser Leitfäden befasst sich mit einem Problem, das jeder Kritik-Raum kennt: wie man «Volumen ohne Detail» fair bewertet. Diese Unterlagen sind, was Schulen oder Büros brauchen, um eine Serie wie diese tatsächlich zu übernehmen.

Setup: Es gibt nichts zu klonen und nichts zu installieren ausser Rhino. Lade die Episoden-Leitfäden und die Vorlage aus dem Staffel 2-Thread herunter. Staffel 1-Vorlagen gibt es in vier Einheitensystemen: Fuss, Zoll, Meter und Millimeter. Die Staffel 2-Vorlage wird derzeit in Fuss ausgeliefert, und der Thread listet die metrische Version als ausstehend auf. Dann baust du die Gewohnheit auf, auf der die Serie aufgebaut ist. Staffel 1 sagt es deutlich: «Dein Layer-Standard ist dein Zeichnungs-Standard.» Führe dies in Rhinos ScriptEditor mit Python 3 aus:

# Rhino: ScriptEditor eingeben, neues Python 3-Skript, einfügen, Run
import rhinoscriptsyntax as rs
std = {'CUT': 0.50, 'BEYOND': 0.25, 'HATCH': 0.13, 'ANNO': 0.18}  # Druckbreite, mm
rs.AddLayer('2D')
for name, w in std.items():
    rs.LayerPrintWidth(rs.AddLayer(name, parent='2D'), w)
rs.AddLayer('3D')
for opt in ('OPT1', 'OPT2', 'OPT3'):
    rs.AddLayer(opt, parent='3D')
print(rs.LayerNames())

Die Layer-Namen hier sind unsere, nicht aus der Serie. Ersetze mit deinem eigenen Büro-Standard. Das Wichtige ist, dass Strichstärke auf dem Layer liegt, nicht auf dem Objekt.

Erste Schritte:

  1. Schau dir die Staffel 1-Intro und S1 E1 an. Die Staffel 2-Vorlage enthält bereits einen fertiggestellten Staffel 1-Zeichnungssatz auf ihrem 2D-Zweig, daher musst du Staffel 1 nicht entwerfen, bevor du mit dem Massing anfängst.
  2. Öffne die Staffel 2-Vorlage und schau dir S2 E1, How to Think in 3D, an. Ihre Regel lautet: «kenne die Geometrie, wähle die Ebene, passe die Operation an.» Sag den Satz laut vor jedem Extrude auf.
  3. Folge S2 E2, bis du «ein geschlossenes Volumen hast, einfach genug zum Ändern und klar genug zum Beurteilen.» Führe SelClosedSrf oder What darauf aus, um zu überprüfen, dass es wirklich geschlossen ist.
  4. Dupliziere den 3D-Zweig in OPT1, OPT2 und darüber hinaus, wie S2 E3 es tut. Ändere eine Variable pro Studie, und nur eine, damit sich die neun Studien fair vergleichen lassen.

←HEUTE: Im Oktober 2026 öffnet sich ein kostenloses Lehrplan eines Herstellers mit Strichstärkenhierarchie, nicht mit Toolbars. →3012: Das Zürich von 3012 erbt die Begründung hinter den Dateien, nicht die Dateien selbst. Drehpunkt: Ein Schritt, den du heute in einem Satz rechtfertigen kannst, wird zum Parameter, den du morgen übergeben kannst.

Der wertvollste Satz der ganzen Serie kommt aus S2 E4: «Wenn du den Satz nicht schreiben kannst, der das Warum nennt, ist der Schritt Dekoration.» Er funktioniert als Design-Review-Gewohnheit, und er stellt sich auch als verkleidete Grasshopper-Lektion heraus. Eine parametrische Definition ist eine Sammlung von Studien, in denen jeder Antrieb einen Namen und eine Zahl trägt. Wenn ein Student schreibt «das Dach neigt sich, weil der Nachbarbaum den Südgarten beschattet», hat sie bereits die schwere Hälfte geleistet. Der Schieber ist die leichte Hälfte. Deshalb ist Rhino, als Hauswerkzeug, die sauberste Auffahrt zum Grasshopper-Canvas. PAZ lehrt Grasshopper 2 und hat es seit dem Alpha getan. Laut Japhy auf McNeel Discourse (30. Juli 2026) wird das GH2-Beta in Rhino 9-Beta mitgeliefert, wo GH1 und GH2 nebeneinander offen sein können. Die Studio-Serie berührt nichts davon, und diese Zurückhaltung ist, was es zum Funktionieren bringt.

Die Kehrseite: Plugin-freier Unterricht macht jeden Schritt tragbar, aber die Serie verzichtet auf Automatisierung. Sobald du neun Studien mit je einer Variable von Hand gemacht hast, wirst du sie automatisieren wollen. Das ist genau der Punkt. In der Zeit, von der ich schreibe, blieben die Zeichnungen nützlich, deren Logik die Software überlebte. .3dm-Dateien basieren auf McNeels offenem openNURBS-Toolkit, daher kann jemand in 2051 sie noch öffnen. Wenn dein Layer-Standard selbsterklärend ist, können sie ihn immer noch lesen.

Atelier: Ein kleines Zürcher Atelier, das Praktikanten und Umsteiger aufnimmt, trainiert sie normalerweise mit dem Projekt, das gerade auf dem Tisch liegt, und die Atelierkonventionen werden durch Osmose übernommen, was Jahre dauern kann. Diese Serie bietet eine saubere Abfolge: Zeichnungslogik zuerst, dann Massing-Logik, dann Werkzeuge. Dein Büro-Standard, metrisch und SIA-angepasst wie er sein mag, ist ein Übersetzungsschritt, den du selbst obendrauf setzt. Montag: Gib dem nächsten Neuangestellten S1 E1 plus dein Büro-Layer-Template, und lass sie einen vorhandenen Plan darauf neu zeichnen, bevor sie an einem Live-Projekt arbeiten.

Hack: Teste die neun Studien gegen die 100 m²-Obergrenze, bevor du sie modellierst. Hier ändert sich nur die Tiefe und die Breite bleibt fest, die Einvariablen-Regel aus S2 E3 als Arithmetik geschrieben. Das ist eine eingeschossige Grundrissüberprüfung, nicht mehr. Füge es in denselben ScriptEditor ein:

width, cap = 8.0, 100.0  # m, m2 Obergrenze (eingeschossig)
for i, depth in enumerate([9.0 + 0.5 * k for k in range(9)], 1):
    area = width * depth
    print(f'OPT{i}: {width} x {depth} m = {area:.1f} m2', 'OK' if area <= cap else 'OBERGRENZE ÜBERSCHRITTEN')

OPT1 bis OPT8 sind in Ordnung. OPT9, bei 8 × 13 m, kommt auf 104 m² und überschreitet die Grenze. Diese eine ehrliche Zahl spart dir vor, eine Studie zu modellieren, die das Briefing bricht. Schreib den Treibersatz für die Tiefe zuerst, dann führe ihn aus.

Learn-it:

Wähle eine Studie aus, an der du arbeitest, und schreib den Satz, der ihren Antrieb benennt, bevor du zeichnest.

GEMELDET AUS
MIT-UNTERZEICHNER
PAZ Academy
VERTRAUEN
HIGH
NACHDRUCKE
© PAZ - PARAMETRIC ACADEMY ZURICH · ALLE RECHTE VORBEHALTEN

PAZ Kaffi · interdisziplinäre Redaktionsarbeit, geleitet von der PAZ Academy

⚑ FEHLER MELDEN · KORREKTUR EINSENDEN
◂ ZURÜCK ZUR TITELSEITE · PAZ KAFFI

© 2026 PAZ Academy.