
- •Введение Место и роль дисциплины «Архитектура» в подготовке инженеров строительных специальностей
- •Часть I. Основы проектирования
- •1. Основные сведения о зданиях
- •1.1. Классификация зданий и сооружений
- •1.2. Основные требования, предъявляемые к зданиям
- •1.2.1. Требование функционального соответствия зданий
- •1.2.2. Требование технического соответствия зданий
- •1.2.3. Требование архитектурно-художественной выразительности зданий
- •1.2.4. Требование экономической целесообразности зданий
- •1.3. Классификация зданий по капитальности
- •2. Основные понятия о конструктивных элементах и конструктивных схемах зданий
- •2.1. Основные конструктивные элементы зданий
- •2.2. Несущие и ограждающие конструкции. Несущий остов зданий
- •2.3. Конструктивные схемы зданий
- •3. Модульная координация размеров в строительстве
- •3.1. Унификация и модульная система в строительстве
- •3.2. Модульные разбивочные оси. Номинальные, конструктивные и натурные размеры в строительстве
- •3.3. Правила привязки конструктивных элементов зданий к модульным разбивочным осям
- •3.4. Типизация и стандартизация в строительстве
- •4. Объёмно-планировочные решения зданий
- •5. Конструктивные решения зданий
- •5.1. Конструктивные системы
- •5.2. Стоечно-балочные конструктивные системы
- •5.3. Сетчатые (перекрёстные) конструктивные системы
- •5.4. Арочные и сводчатые конструктивные системы
- •5.5. Конструктивные системы в виде оболочек и куполов
- •5.6. Конструктивные системы в виде складок
- •5.7. Висячие конструктивные системы
- •5.8. Пневматические и тентовые конструкции
- •6. Архитектурно-композиционные решения зданий
- •6.1. Архитектурная композиция и её основные элементы
- •6.2. Приёмы построения композиций внешних объёмов зданий
- •6.3. Средства выразительности объёмно-пространственной композиции
- •7. Методика выполнения проектов зданий
- •7.1. Проект и его состав. Стадии проектирования
- •7.2. Технический проект
- •7.3. Рабочий проект
- •7.4. Техно-рабочий проект
- •7.5. Методика и техника проектирования
- •7.6. Макетно-модульное проектирование
- •7.7. Технико-экономическая оценка проектных решений зданий
- •7.7.1. Приведённые затраты
- •7.7.2. Технико-экономические показатели
- •8.2. Классификация жилых зданий
- •8.3. Физико-технические требования к жилым зданиям и их помещениям
- •9. Объёмно-планировочные решения жилых зданий
- •9.1. Квартира и её состав
- •9.2. Малоэтажные жилые дома
- •9.3. Многоэтажные жилые дома
- •9.3.1. Этажность жилых домов и стоимость жилой и общей площади
- •9.3.2. Секционные жилые дома
- •9.3.3. Односекционные (башенные) жилые дома
- •9.3.4. Коридорные жилые дома
- •9.3.5. Галерейные жилые дома
- •9.3.6. Коридорно-секционные и галерейно-секционные жилые дома
- •10. Конструктивные схемы и системы жилых зданий
- •10.1. Общие положения
- •10.2. Конструктивные схемы жилых зданий
- •10.3. Конструктивные системы жилых зданий
- •11. Архитектурно-композиционные решения жилых зданий
- •12. Помещения культурно-бытового обслуживания населения, размещаемые в жилых зданиях
- •13. Особенности объёмно-планировочных решений жилых домов для индивидуального строительства
- •14. Технико-экономическая оценка проектных решений жилых зданий
- •15. Общие положения проектирования конструкций жилых зданий
- •16. Основания и фундаменты
- •16.1. Основания
- •16.1.1. Характеристики грунтов оснований
- •16.1.2. Естественные и искусственные основания
- •16.2. Фундаменты
- •16.2.1. Общие сведения о фундаментах
- •16.2.2. Глубина заложения фундаментов
- •16.2.3. Ленточные фундаменты
- •16.2.4. Столбчатые фундаменты
- •16.2.5. Сплошные и коробчатые фундаменты
- •16.2.6. Свайные фундаменты
- •16.2.7. Рекомендации по выбору фундаментов
- •17. Подвалы, приямки и люки. Гидроизоляция подвалов
- •17.1. Подвалы, приямки и люки
- •17.2. Гидроизоляция подвалов и защита стен от капиллярного увлажнения
- •18. Стены из мелкоразмерных элементов и отдельные опоры
- •18.1. Функциональное назначение стен и их классификация
- •18.2. Элементы и детали стен
- •18.3. Наружные несущие и самонесущие стены из искусственных камней
- •18.3.1. Однородные несущие и самонесущие стены
- •18.3.2. Неоднородные несущие и самонесущие стены
- •18.4. Внутренние стены и отдельные внутренние опоры
- •18.5. Ненесущие наружные стены
- •18.6. Стены из естественных камней и грунтовых материалов
- •18.7. Деревянные стены
- •18.7.1. Бревенчатые и брусчатые стены
- •18.7.2. Каркасные, щитовые и каркасно-щитовые стены
- •19. Каркасы жилых зданий
- •19.1. Общие сведения о каркасах
- •19.2. Классификация компоновочных и конструктивных схем каркасов
- •19.3. Элементы сборных железобетонных каркасов
- •20. Деформационные швы
- •21. Перекрытия и полы
- •21.1. Функциональное назначение, классификация перекрытий и требования, предъявляемые к ним
- •21.2. Перекрытия по деревянным балкам
- •21.3. Перекрытия по стальным балкам
- •21.4. Перекрытия по сборным железобетонным балкам
- •21.5. Перекрытия по сборным железобетонным плитам-настилам
- •21.6. Перекрытия по сборным железобетонным плитам-панелям
- •21.7. Монолитные и сборно-монолитные железобетонные перекрытия
- •21.8. Тепло-, звуко-, паро- и гидроизоляция перекрытий
- •21.9. Полы и их конструктивные решения
- •21.9.1. Общие сведения о полах
- •21.9.2. Дощатые полы
- •21.9.3. Паркетные полы
- •21.9.4. Плиточные полы
- •21.9.5. Рулонные полы
- •21.9.6. Монолитные полы
- •21.10.10. Технико-экономическая оценка конструкций перекрытий и полов
- •22. Покрытия и кровли
- •22.1. Функциональное назначение покрытий и кровли
- •22.2. Скатные крыши и их элементы
- •22.3. Наслонные стропильные системы
- •22.4. Висячие стропильные системы
- •22.5. Кровли скатных крыш
- •22.6. Совмещённые покрытия построечного выполнения
- •22.7. Сборные железобетонные чердачные покрытия с малоуклонной кровлей
- •22.8. Устройство малоуклонных кровель в совмещённых и тёплых чердачных покрытиях с использованием полимерных и синтетических материалов
- •22.9. Удаление воды с покрытий
- •22.10. Детали и элементы покрытий
- •22.11. Сравнительная технико-экономическая оценка конструктивных решений покрытий
- •23. Лестницы и лифты
- •23.1. Лестнично-лифтовые узлы
- •23.2. Общие сведения о лестницах
- •23.3. Графическое построение лестницы
- •23.4. Пригласительный (цокольный) марш
- •23.5. Железобетонные лестницы
- •23.6. Лестницы по стальным балкам
- •23.7. Деревянные лестницы
- •23.8. Винтовые лестницы и лестницы с забежными ступенями
- •23.9. Подвальные, наружные, чердачные и аварийные лестницы
- •23.10. Лифты и их конструкции
- •23.11. Сравнительная технико-экономическая оценка конструктивных решений лестниц
- •24. Перегородки
- •24.1. Общие сведения о перегородках и требования, предъявляемые к ним
- •24.2. Крупнопанельные перегородки
- •24.3. Перегородки из штучных элементов
- •24.4. Перегородки влажных помещений
- •24.5. Деревянные перегородки
- •24.6. Каркасные гипсокартонные перегородки
- •24.7. Раздвижные и сборные перегородки
- •24.8. Сравнительная технико-экономическая оценка конструктивных решений перегородок
- •25. Заполнение оконных и дверных проёмов
- •25.1. Функциональное назначение окон и требования, предъявляемые к ним
- •25.2. Конструктивные элементы заполнения оконных проёмов и балконные двери
- •25.3. Светопрозрачные ограждения из стеклоблоков и стеклопрофилита
- •25.4. Функциональное назначение дверей и требования, предъявляемые к ним
- •25.5. Конструктивные элементы заполнения дверных проёмов
- •25.6. Сравнительная технико-экономическая оценка конструктивных решений заполнения оконных проёмов
- •26. Балконы, лоджии, эркеры
- •26.1. Функциональное назначение балконов, лоджий, эркеров и требования, предъявляемые к ним
- •26.2. Конструктивные решения балконов
- •26.3. Конструктивные решения лоджий
- •26.4. Конструктивные решения эркеров
- •27. Особенности конструктивных решений жилых зданий
- •27.1. Общие сведения о каркасно-этажерочных системах жилых зданий
- •27.2. Сборные каркасно-этажерочные системы несущего остова жилых зданий
- •27.3. Сборно-монолитные каркасно-этажерочные системы несущего остова жилых зданий
- •27.4. Монолитные каркасно-этажерочные системы несущего остова жилых зданий
- •27.5. Наружные стены и другие конструктивные элементы жилых зданий с несущим остовом в виде каркасно-этажерочных систем
- •27.5.1. Наружные стены
- •27.5.2. Перегородки
- •27.5.3. Лестницы и лифты
- •27.5.4. Парапетные стенки
- •28. Особенности конструктивных решений индивидуальных жилых домов
- •28.1. Общие положения
- •28.2. Фундаменты
- •28.3. Стены
- •28.4. Перекрытия
- •28.5. Покрытия
- •28.6. Лестницы и перегородки
- •29. Санитарно-техническое оборудование жилых зданий
- •29.1. Санитарно-технические блоки, панели, кабины
- •29.2. Вентиляционные устройства жилых зданий
- •29.3. Мусоропроводы
- •29.4. Технические этажи
- •29.5. Вводы и выводы коммуникаций
- •30. Обеспечение теплозащитных свойств и влажностного режима наружных ограждающих конструкций
- •30.1. Общие положения
- •30.2. Приёмы обеспечения теплозащиты и влажностного режима наружных ограждающих конструкций
- •Литература
6.3. Средства выразительности объёмно-пространственной композиции
Выразительность объёмно-пространственной композиции достигается с помощью следующих композиционных средств – симметрии и асимметрии, ритма, пропорций, масштаба, масштабности, тектоники, а также цвета, фактуры и т. д.
Симметрией называется строго закономерное расположение одинаковых элементов, архитектурных форм и объёмов относительно оси или плоскости, проходящих через геометрический центр композиции (рис. 6.2). Так, например, расположение архитектурно-конструктивных элементов (окон, дверей, простенков) в здании должно быть определено по отношению к оси с соблюдением правил симметрии.
Рис. 6.2. Примеры симметричных композиций: а – вилла Ротонда, построенная в 1551–1567 гг. Андреа Палладио на вершине холма в Виченце (Италия) – это первая светская постройка эпохи Возрождения; б – здание биржи в Санкт-Петербурге; в – здание библиотеки в Москве
При асимметричной композиции её отдельные элементы располагаются так, что оси симметрии полностью или частично отсутствуют (рис. 6.3).
Рис.6.3. Ассиметричная композиция. План и перспектива.
Ритмом в архитектуре называется закономерное чередование одинаковых архитектурных форм и членений или интервалов между ними. Ритм в композиции может применяться по горизонтали и вертикали. Пример ритма – размещение окон и простенков в гражданском здании, одинаково повторяющихся по горизонтали и вертикали.
Пропорциями в архитектуре называют соотношение геометрических размеров (длины, ширины и высоты) элементов и членений архитектурных форм между собой и с целым. Размеры помещений, оконных и дверных проёмов, форма и габариты объёмов здания определяют на основе функциональных требований, но их архитектурно-художественное воплощение осуществляется путём установления таких соотношений, которые создавали бы впечатление о здании как о произведении архитектуры.
Среди систем пропорциональных отношений в архитектуре используются целочисленные пропорции, пропорциональная система «золотое сечение» и геометрическое подобие. Целочисленные пропорции бывают контрастными (1:2, 1:3, 2:3, 2:5, 3:5 и т. д.) и нюансными (10:11, 11:12, 12:13 и т. д.). В практике за единицу целочисленных пропорций принимается отрезок, соразмерный с величиной какого-либо повторяющегося в здании строительного элемента или детали, и называемый пропорциональным модулем. В настоящее время этот модуль чаще всего совпадает с величиной строительного модуля.
Пропорциональная система «золотое сечение» основано на геометрическом построении, в котором целое делится на две части, из которых меньшая так относится к большей, как большая часть – к целому (рис.6.4). Если за целое принять 1, то большая часть равна 0,618, а меньшая – 0,382; т. е. 0,382 : 0,618 = 0,618 : 1.
Рис. 6.4. Графическое построение пропорциональной системы «золотое сечение»
Особенность этого соотношения заключается в том, что если за целое принять полученную большую часть (0,618), то при делении её по тому же принципу, большая часть нового деления будет равна меньшей части прежнего деления (0,382), т. е. в результате можно получить бесконечный пропорциональный ряд в обе стороны от 1, а именно: 4,236; 2,618; 1,618; 1,0; 0,618; 0,382; 0,236; 0,146;
В этом ряду сумма двух смежных членов равна предыдущему, а разность – последующему. Каждый последующий член ряда может быть получен умножением предыдущего на число 0,618, называемое модулем «золотого сечения». Сочетание членов ряда «золотого сечения» даёт самые благоприятные для глаза пропорции и широко применяются в построении архитектурных композиций.
Метод геометрического подобия основан на применении пропорционально подобных геометрических фигур, в частности прямоугольников. Признаком подобия прямоугольников является параллельное или перпендикулярное расположение их диагоналей, что обеспечивает подобие прямоугольных членений элементов и деталей (рис. 6.5).
Рис. 6.5. Подобие прямоугольников на основе параллель-ности или перпенди-кулярности диагоналей
Масштабность в архитектуре – это соотношение воспринимаемой человеком величины композиции и её элементов с размерами самого человека и с размерами привычных для человека элементов (окон, дверей и т. п.), а также соотношение восприятия размеров элементов и здания в целом с окружающей средой (рис. 6.6 а, б).
Р
ис.
6.6. Масштабность в архитек-туре: а –
многоэтажное здание (в центре между
двумя более высоки-ми); б – то же между
более низкими
Масштаб в архитектуре характеризует степень расчленённости композиции, крупность её форм как по отношению к самому зданию, так и к окружающей застройке. Большое по величине здание, расчленённое на мелкие элементы, воспринимается как более мелкомасштабное по сравнению с небольшим зданием, расчленённым на крупные элементы (рис. 6.7 в, г).
Рис. 6.7. Масштаб в архитектуре: в – малоэтажное здание с крупными членениями между многоэтажными зданиями с мелкими членениями; г – многоэтажное здание с мелкими членениями между малоэтажными зданиями с более крупными членениями
Тектоника в архитектуре – это средство выявления и воплощения в архитектурных формах характера конструктивно-пространственной системы сооружения, взаимодействия основных конструктивных элементов системы между собой, т. е. тектоника – это конструктивное строение архитектурного сооружения, выявленное и использованное в художественных целях.
Тектоника – одно из наиболее сложных в архитектуре средств выразительности и организации формы. Любой архитектурный замысел выполняется с помощью технических средств, т. е. каждое здание и сооружение становится материальной действительностью только в конструкциях. Пластически разработанная конструктивная система, воплотившаяся в архитектурные формы, называется тектонической системой. Тектоника раскрывает единство конструкции и архитектурно-художественной формы, отражает в ней работу конструкции и материала на сжатие, растяжение, изгиб и осязаемо выявляет прочность, устойчивость и равновесие конструкции и сооружения в целом. Знание тектоники особенно важно для инженеров-строителей, разрабатывающих конструкции зданий.
Здания и сооружения в зависимости от их конструктивных решений, выявленных во внешнем облике, могут восприниматься человеком тяжеловесными, массивными или, наоборот, лёгкими, воздушными и, соответственно, вызывать у человека ощущение тяжести или лёгкости (рис. 6.8 и рис. 6.9).
Рис. 6.8. Тектоника. Греческий дорический ордер. Зрительное выявление сущности работы стоечно-балочной системы
Рис. 6.9. Тектоника. Динамичная форма конструктивного решения аэровокзала
Кроме настоящей тектоники зданий и сооружений используют декоративную тектонику, позволяющую тяжеловесные конструктивные решения зрительно воспринимать как более лёгкие. Так, например, арочно-стеновые (Колизей в Риме) и стеновые [Палаццо Ручеллаи (итал. Palazzo Rucellai) – дворец эпохи Возрождения во Флоренции, спроектированный Леоном Баттистой Альберти между 1446 и 1451 гг. во Флоренции] системы кажутся менее тяжеловесными при оформлении их под стоечно-балочную ордерную систему (рис. 6.10).
Рис. 6.10. Примеры декоративной тектоники: а – Колизей в Риме; б – палаццо Ручеллаи во Флоренции