Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

10652

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
25.11.2023
Размер:
8.37 Mб
Скачать

40

Рис.2.12. Дом-раковина, Э. Окампо, Исла-Мухерес, Мексика, 2012. Природа-аналог формы

Рис.2.13. ТЦ Wooden Orchids, В. Каллебаут, Цзянси, Китай, 2015. Криволинейная форма

Рис.2.14. Дом над водопадом, Ф.Л. Райт, Пенсильвания, США, 1935. Прямолинейная форма

∙ Функция (типология) – формирование комфортного пространства.

Рис.2.15. Trunk House, Paul Morgan Architects, Австралия. Индивидуальный жилой дом.

41

Рис.2.16. Поворачивающееся туловище, С. Калатрава, Мальме, Швеция, 2005. Многоквартирный жилой дом

Рис.2.17. Roost Treehouse, Antony Gibbon, 2013. Отель

Рис.2.18. Многофункциональная башня, В. Каллебаут, Тайбэй, Тайвань, 2016. Офисное здание

Рис.2.19. Метрополь Парасоль, Х.Ю. Майер, М.Р. Иглесиас и А. Сантер, Севилья, Испания, 2011. Общественное здание

Рис.2.20. Аудиторио-де-Тенерифе, С. Калатрава, Тенерифе, Испания, 2006. Культурный центр

42

Рис.2.21. Многофункциональная башня, В. Каллебаут, Тайбэй, Тайвань, 2016. Административные здания

Рис.2.22. Железнодорожная станция Лион-Сэнт-Экзюпери, С. Калатрава, Франция, 1994. Павильоны

Рис.2.23. Fab Lab House, Instituto de arquitectura avanzada de Cataluna, Испания, 2010. Эко-моноблоки

∙ Материалы отражение регионализма в архитектуре; экологический фактор, натуральные материалы, вторичное сырье.

Очень скоро изобретут материал, который способен сам расти на стройплощадке и приобретать под руководством человека различные формы, затем отвердевать, тем самым приобретая необходимую форму, жёсткость и прочность. Аналогом такого материала могут служить кораллы. Кораллы существуют между неживым и растительным уровнями

иосуществляют между ними связь. После отмирания кораллы отвердевают

ипереходят на неживой уровень (Талмуд). Они крайне чувствительны к малейшим изменениям среды обитания. Точно такая же характеристика

43

материалов требуется для строительства бионических зданий. Естественно, вырастить строительный материал на основе кораллов в России не представляется возможным, в то время как на острове Занзибар, находящемся около берегов восточной Африки, успешно ведётся строительство домов из кораллов, добываемых в больших количествах на побережье Индийского Океана. Причём в этом стройматериале нет недостатка, так как кораллы растут постоянно, а после них образуются бесконечные акватории рифовых камней, которые можно добывать даже ручным способом. Дома из кораллов быстро возводятся, получаются тёплые и экологически чистые. Один недостаток: материал растет не на стройплощадке, а в море.

Известно, что в разных частях Земли применяют свои местные природные стройматериалы, которые в избытке, поэтому их себестоимость гораздо ниже привозных. Например, в Иерусалиме все жилые дома и храмы выложены из белого известняка редкой разновидности. Иерусалим единственное место, где добывают этот известняк, потому он назван иерусалимским камнем. Наш Алтайский край тоже богат камнями и минералами, известняком, доломитом, песком, глиной, щебнем, кальцием, фосфором, гипсом, мелом. В городе Барнауле есть речушка Барнаулка; она очень мелкая, так как при быстром течении её русло постоянно заиливается песком. Если очистить её русло хотя бы на 50 см, можно получить тонны песка, широко используемого в строительстве и имеющего очень низкую себестоимость, при этом жители города получат возможность купаться в реке.

В состав наших стройматериалов входят те же вещества, что и в состав кораллов оксид кальция, известняк, гипс, мел, песок. Сочетаясь в определённой пропорции между собой и при определённых условиях, они могут войти в состав нового строительного материала растительно- бионического происхождения.

44

Наша задача синтезировать новый материал, используя известные породы местного происхождения. Мы уже научились делать рубины, бирюзу, мелкие алмазы, крупные изумруды, горный хрусталь, фианит. Научно-технический прогресс позволяет нам открывать и эксплуатировать новые месторождения, залегающие в глубине земной коры и на дне наших акваторий, а при необходимости и синтезировать нужные минералы.

Рис.2.24. The mushroom house, Т. Браун, Цинциннати,

Огайо, США, 2006. Деревянные фасады и конструкции

Рис.2.25. Парк Гуэля, А. Гауди, Барселона, Испания, 1914. Керамика

Рис.2.26 . Город искусств и наук, С. Калатрава, Валенсия, Испания, 2009. Бетонные фасады или конструкции

Рис.2.27. The hobbit house, С. Дейл,

Великобритания, 2003. Каменные фасады и конструкции

45

Рис.2.28. Bionic Arch, В. Каллебаут, Тайвань, 2011. Зеленый фасад

Рис.2.29. Гостевой экодом, Desai Chia Architecture,

Нью-Йорк, США, 2012. Стеклянный фасад

Рис.2.30. Стальной дом, Р. Бруно, Лаббока, Техас, 2004. Металлические фасады и конструкции

Рис.2.31. Villa Vals, SeARCH&CMA, Вальс,

Швейцария, 2009. Земляной конструктив

Рис.2.32. Центр помпиду в Меце, С. Бан и Ф. Отто, Мец, Франция, 2010. Ткань

46

∙ Технологии возможности гармоничного взаимодействия архитектуры и природы инновационными техническими методами: применение солнечных батарей, сбор и очистка дождевой воды, переработка отходов, очистка воздуха от вредных примесей и т.д. Подобные технологии позволяют архитектуре жить в гармонии с природой и не вредить здоровью человека.

В архитектурно-строительной бионике большое внимание уделяется новым строительным технологиям. Так, в области разработок эффективных и безотходных строительных технологий перспективным направлением является создание слоистых конструкций. Идея заимствована у глубоководных моллюсков. Их прочные ракушки состоят из чередующихся жестких и мягких пластинок. Когда жесткая пластинка трескается, деформация поглощается мягким слоем, и трещина не идет дальше.

Рис. 2.33. Раковина моллюска и ресторан «Бермет» в г.Бишкек

Бионическая архитектура предполагает создание домов, являющихся естественным продолжением природы, не вступающих с ней в конфликт.

Дальнейшее развитие бионики предполагает разработку и создание экодомов энергоэффективных и комфортных зданий с независимыми системами жизнеобеспечения. Конструкция такого здания предусматривает комплекс инженерного оборудования. При строительстве используются экологичные материалы и строительные конструкции. В идеале дом будущего это автономная самообеспечивающаяся система, органично вписывающаяся в природный ландшафт и существующая в гармонии с

47

природой. Современная архитектурная бионика практически слилась с понятием «экоархитектура» и напрямую связана с экологией.

Технологии архитектурной бионики.

Приведем примеры нескольких наиболее распространенных современных направлений разработки бионических зданий:

1.Энергоэффективный Дом - сооружение с низким или нулевым потреблением энергии из стандартных источников (Energy Efficient Building).

2.Пассивный Дом (Passive Building) – сооружение с пассивной терморегуляцией (охлаждение и отопление за счет использования энергии окружающей среды). В таких домах предусмотрено применение энергосберегающих строительных материалов и конструкций и практически отсутствует традиционная отопительная система.

3.Биоклиматическая архитектура (Bioclimatic Architecture). Одно из направлений в стиле hi-tech. Главный принцип биоклиматической архитектуры гармония с природой: "… чтобы птица, залетев в офис, не заметила, что она внутри него". В основном известны многочисленные биоклиматические небоскребы, в которых наравне с заградительными системами, активно применяется многослойное остекление (double skin technology), обеспечивающее шумоизоляцию и поддержку микроклимата вкупе с вентилляцией.

4.Умный Дом (Intellectual Building) здание, в котором при помощи компьютерных технологий и автоматизации оптимизированы потоки света и тепла в помещениях и ограждающих конструкциях.

5.Здоровый Дом (Healthy Building) здание, в котором, наряду с применением энергосберегающих технологий и альтернативных источников энергии, приоритетными являются природные строительные материалы (смеси из земли и глины, дерево, камень, песок, и т. д.) Технологии «здорового» дома включают системы очистки воздуха от вредных испарений, газов, радиоактивных веществ и т. д.

48

Рис.2.34. Национальный центр исполнительских искусств фр. арх. Поль Андре, Пекин, 2001-2007. Технологии в возведении объекта

Рис.2.35. Najwa, Х. Сеносиаин, Вади Рам (Петра), Иордания, 2010. Технологии в возведении объекта

Рис.2.36. Bionic Arch, В. Каллебаут, Тайвань, 2011. Эко-технологии

Рис.2.37. The W.I.N.D. house, UNStudio,

Нидерланды, 2014. Технологии в интерьере

∙ Символизм философия, олицетворение природных или духовных связей природы и архитектуры.

Архитектура основана на символическом понимании пространства, ввиду чего обращается к символическому смыслу здания, устанавливая

49

соответствие между различными планами бытия и формами здания. Пропорции многих построек прошлого определялись символическим значением форм.

Рассматривая архитектуру как исторический временной процесс, мы обнаруживаем несомненные признаки того, что материальная символизация архитектурных форм почти всегда являлась постоянным коммуникативным средством. В архитектурный язык на всех этапах его изменения и развития вводились элементы, которые могут прямо рассматриваться как знаки и интерпретироваться с точки зрения семиотических теорий.

В наши дни символика активно используется современными архитекторами при проектировании архитектурных сооружений. Примером тому является знаменитый оперный театр в Сиднее, один из главных достопримечательностей Австралийского континента. Парусообразные оболочки, представляющие собой образ застывшей музыки, образуют крышу, делающую это здание непохожим ни на одно другое в мире.

Рис.2.38. Оперный театр в Сиднее, Йорн Утзон, 1973г.

Другим примером может послужить проект общественно-делового центра в Шанхае Ren Building. Архитекторы используя язык символов, преобразовали графическое начертание в форму. Китайский иероглиф «Ren», означающий «Народ», послужил для архитекторов отправной точкой в создании этого проекта. Чтобы сильнее очаровать хозяев выставки, архитекторы заложили в него сразу несколько символов, ассоциативно связанных с понятиями «жизнь» и »город». Проект задуман в виде двух

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]