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

Учебное пособие 800580

.pdf
Скачиваний:
7
Добавлен:
01.05.2022
Размер:
6.29 Mб
Скачать

При необходимости пожаротушения в здании используется спринклерная система, а для эвакуации жителей – пожарная лестница. Для внутренних отделочных работ в интерьерах предусмотрено использование огнеупорной краски.

Фото 28. Основные конструктивные элементы, модули и их комбинации в Treet [28]

18-этажный небоскрёб Brock Commons в Ванкувере (Канада) – общежитие Канадского университета Британской Колумбии - самое высокое деревянное здание в мире (фото 29). Учебное заведение, ставшее заказчиком проекта, полностью поддерживает философию экологического строительства. Здание общежития высотой 53 м построено также с применением поперечносклеенного бруса, который является более прочным и устойчивым к огню, чем подобная стальная конструкция.

70

Основной строительный материал этого строения дал название высотным зданиям из клееного бруса – plyscraper. Весь строительный материал для данного здания – древесина – был добыт в близлежащих лесах Британской Колумбии.

Фото 29. 18-этажный небоскрёб Brock Commons [29]. Архитектурная фирма Aston Ostry Architects (Канада).

2017год, г. Ванкувер, Канада

По заявке Канадского университета Британской Колумбии в общежитии спроектированы 272 студии для 404 студентов и 33 4-комнатные квартиры для отдельного проживания. Общественная зона, состоящая из лаунж-пространств и комнат для учебы, размещена на уровне первых этажей. Возведение конструкций деревянного небоскреба Brock Commons завершилось за 70 дней. Для изготовления фундамента традиционно использовался бетон, деревянная конструкция по вертикали поддерживается железобетонными стержнями, деревянные элементы, состоящие из ламелей, соединены между собой металлическими деталями. Металлические конструкции служат конструктивной опорой для лифтовых шахт и пролетов лестниц (фото 30).

Фото 30. Основные конструктивные схемы небоскрёба Brock Commons и его элементов [30]

71

Проект многофункционального комплекса Big Wood в Чикаго – это проект 44-этажного небоскреба (фото 31). Работа была особо отмечена в 2013 году журналом eVolo, организовавшем конкурс проектов небоскребов. Автор проекта Big Wood, американский архитектор Майкл Райан Чартерс, считает дерево самым перспективным материалом для архитекторов и строителей. Планируемая высота здания Big Wood в жилой части - 150 м.

Фото 31. Комплекс Big Wood в Чикаго (США) [31]. Арх. Майкл Райан Чартерс

В составе небоскреба предполагается разместить различные типы жилья, магазины, медиа-центр, библиотеку, спорткомплекс. На территории небоскреба расположится общественный парк и сады (фото 32).

Фото 32. Структура Big Wood [32]

72

Timber Tower Research Project (США) – исследовательский проект 42этажного здания выполнен Американской компании Skidmore, Owings and Merrill LLP (SOM) (фото 33). Все элементы небоскреба выполнены из дерева, кроме конструкций балок – «деревянная конструкция с бетонной обвязкой» (Concrete Joined Timber Frame). На деревянные конструктивные элементы проектом предложено 70 %, на элементы из бетона 30 % – сюда можно отнести полностью выполненные из бетона два первых этажа.

Фото 33. Проект Timber Tower Research Project (США) [33]. Арх. Skidmore, Owings and Merrill LLP (SOM)

Концептуальный проект Office Building of the Future (Канада) (фото 34) – проект 40-этажного офисного здания канадского архитектурного бюро CEI Architecture, отмеченный на конкурсе проектов офисных зданий будущего, организованном Ассоциацией девелоперов коммерческой недвижимости NAIOP. В проекте предложено расположить горизонтальные фермы из клееного бруса и CLT-панелей на два лестнично-лифтовых узла и четыре колонны из бетона. Мощные бетонные колонны поддерживают здание по всей высоте, в то время как дополнительные колонны, поддерживающие консоли ферм, со стороны фасадов будут выполнены из клееной древесины.

73

Фото 34. Office Building of the Future (Канада) [34]. Арх. CEI Architecture

Отличительной особенностью проектного предложения стало размещение через каждые десять этажей здания рекреационных пространств, подчеркнутых озелененными террасами (фото 35).

Фото 35. Фрагмент структуры Office Building of the Future (Канада) [35]

Концептуальный проект 34-этажного деревянного небоскреба в Стокгольме (Швеция) (фото 36) представлен проектной фирмой Berg C. F. Møller Architects в 2013 году.

Конструктивное решение данного проекта следующее: вертикальные элементы балки и колонны предполагается выполнить из плотной древесины, ограждающие конструкции стен и горизонтальные перекрытия будут собираться из деревянных элементов, железобетон станет основным материалом для внутреннего коммуникационного ядра и лифтовых шахт башни.

74

Фото 36. 34-этажный деревянный небоскреб в Стокгольме (Швеция) [36]. Арх. Berg C. F. Møller Architects

Энергосбережение предполагается обеспечить расположением солнечных батарей на крыше высотки и включением в состав каждой квартиры остекленной энергосберегающей террасы. Первый этаж предполагается оснастить общественными пространствами – кафе, центром по уходу за детьми, общественным центром с рынком, фитнес-центром, помещениями для велосипедов, зимним садом общего пользования. На каждом жилом этаже не предусмотрены непрактичные коридоры, которые обычно отнимают драгоценные метры жилья, а входы в квартиры осуществляются непосредственно из лифтового холла. Балконы по всему периметру здания обеспечены пожарными эвакуационными выходами.

Проект Baobab – 35-этажное здание в Париже (Франция) (фото 37).

Фото 37. Baobab – 35-этажное здание в Париже (Франция) [37]. Арх. Майкл Грин (англ. Michael Green)

75

Архитектор Майкл Грин (англ. Michael Green) предложил построить здание из модулей, готовые комплекты которых будут доставлять непосредственно на строительную площадку, что позволит значительно сэкономить время монтажных работ и соответственно составит существенную экономию строительства.

Важно отметить, что одним из требований программы «Деревянная Европа», реализуемой в Евросоюзе, стало достижение к 2020 году доли жилья, выполненного с применением дерева и материалов деревообрабатывающей промышленности, равной 80 % по отношению к общему объему малоэтажного фонда. Доля зданий из дерева в различных странах: Финляндия – 40 %, Австрия – 30 %, Германия – 20 %.

Контрольные вопросы

1.Назовите особенности проектирования и строительства высотных зданий из древесины.

2.Какие существуют известные технологии создания элементов для деревянного домостроения?

3.Опишите примеры высотных зданий из дерева (из продуктов деревообработки).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Характерные признаки современного высотного строительства создают потенциальные возможности для концептуально новаторской инновационной архитектуры будущего с еще не исследованными структурнокомпозиционными, худо

жественно-эстетическими, конструктивно-техническими, технологическими и экологическими приоритетами.

Качественные научно-исследовательские, изобретательские и практиче- ски-экспериментальные выводы и решения будущих научных и проектных работ определяют перспективные направления развития высотной архитектуры в XXI веке.

Важным фактором является то, что архитектурное проектирование энергоэффективных зданий стало на сегодняшний день приоритетным и актуальным направлением. Это связано с техническим прогрессом, несомненно, диктующим рост потребления энергетических ресурсов и их соответствующее удорожание. Повышение количества и качества научных разработок, должно обеспечить необходимый уровень энергоэффективности при проектировании, строительстве и эксплуатации высотных зданий и комплексов. Для этого активно должны взаимодействовать архитектурная и инженерная составляющая процесса архитектурного проектирования. Экологический фактор должен стать главным при проектировании энергоэффективных высотных зданий, что само

76

по себе является сложной задачей оптимизации энергетического баланса проектируемых объектов.

Впредлагаемом издании авторы пытались найти наиболее доступные формы изложения сложного и актуального материала, познакомить с особенностями архитектурного проектирования высотных зданий, с разнообразными подходами в их конструктивных и инженерных решениях.

Вкаждом разделе в доступной форме представлен конкретный материал, знакомящий: с понятием «высотное здание»; с особенностями влияния средовых факторов на архитектурное проектирование высотных зданий; принципами объемно-пространственных решений и композиционными и художественными аспектами формообразования высотной архитектуры. Предложены для изучения разделы, посвященные концептуальному проектированию, принципам энергоэффективности высотных зданий и созданию «умных» небоскребов.

Учебное пособие написано и построено таким образом, чтобы студенты смогли разобраться в терминах, понятиях, теории вопроса и других нюансах предмета.

Данное издание поможет студентам не только овладеть знаниями в области архитектурного проектирования высотных зданий, но и получить представление об особенностях их конструкций и инженерного оборудования.

Авторы надеются, что пособие вызовет у студентов научный интерес и пробудит в них творческий подход в концептуальном архитектурном проектировании.

Учебное пособие предназначено главным образом для студентов вузов строительной и архитектурной направленности, изучающих дисциплины «Архитектурное проектирование», «Конструкции высотных зданий», «Средовые факторы в архитектуре».

77

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1.Магай, А. А. Архитектурно-композиционные особенности высотных зданий, текст научной статьи по специальности «Строительство. Архитектура»

/А. А. Магай. - Текст : электронный // КиберЛенинка – научная электронная библиотека - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/arhitekturno-kompozitsionnye- osobennosti-vysotnyh-zdaniy (дата обращения: 07.04.2021).

2.СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (с Изменением № 1)». - Текст : электронный // Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации : [сайт]. - 2021. - URL: http://docs.cntd.ru/document/1200071143 (дата обращения: 07.04.2021).

3.СП 54.13330.2016 (СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные). - Текст : электронный // Электронный фонд правовой и нормативнотехнической документации : [сайт]. - 2021. - URL: http://docs.cntd.ru/document/456054198 (дата обращения: 07.04.2021).

4.СП 267.1325800.2016 «Здания и комплексы высотные. Правила проектирования» . - Текст : электронный // Электронный фонд правовой и норматив- но-технической документации : [сайт]. - 2021. - URL: http://docs.cntd.ru/document/456044284 (дата обращения: 07.04.2021).

5.СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения» (Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 (с Изменениями № 1, 2). - Текст : электронный // Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации : [сайт]. - 2021. - URL: http://docs.cntd.ru/document/1200092705 (дата обращения: 07.04.2021).

6.СП 253.1325800.2016 Инженерные системы высотных зданий. - Текст : электронный // Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации : [сайт]. - 2021. - URL: http://docs.cntd.ru/document/1200139948 (дата обращения: 07.04.2021).

7.СП 56.13330.2011 «Производственные здания. Актуализированная редакция СНиП 31-03-2001 (с Изменением № 1)». - Текст : электронный // Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации : [сайт]. - 2021. - URL: http://docs.cntd.ru/document/1200085105 (дата обращения: 07.04.2021).

8.СП 160.1325800.2014 «Здания и комплексы многофункциональные. Правила проектирования». - Текст : электронный // Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации : [сайт]. - 2021. - URL: http://docs.cntd.ru/document/1200113272 (дата обращения: 07.04.2021).

9.СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений (с Изменениями № 1, 2)», (СП 112.13330.2011). - Текст : электронный // Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации : [сайт]. - 2021. - URL: http://docs.cntd.ru/document/871001022 (дата обращения: 07.04.2021).

10.СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения» (СП 117.13330.2011). - Текст : электронный // Электронный фонд право-

78

вой и нормативно-технической документации : [сайт]. - 2021. - URL: http://docs.cntd.ru/document/1200034243 (дата обращения: 07.04.2021).

11.Влияние природно-климатических условий на высотные здания. - Текст : электронный // РОСПАЙП производственная экосистема : [сайт]. - 2021. - URL: https://ros-pipe.ru/tekh_info/tekhnicheskie-stati/proektirovanie-zdaniy- i-sooruzheniy/vliyanie-prirodno-klimaticheskikh-usloviy-na-vysot/ (дата обращения: 07.04.2021).

12.Динамические здания – новая эра. - Текст : электронный // Все для ремонта и строительства или создаем тепло и уют своими руками : [сайт]. - 2021.

-URL: https://kwt-stroy.ru/doma-sooruzheniya/111-dynamic-towers (дата обращения: 07.04.2021).

13.В Москве появится вращающийся небоскреб. - Текст : электронный // РИА Новости : [сайт]. - 2021. - URL: https://ria.ru/20070911/77925188.html (дата обращения: 07.04.2021).

14.Архитектура и градостроительство: Энциклопедия / Рос. акад. архитектуры и строит. наук (РААСН), Науч.-исслед. ин-т теории архитектуры и градостроительства (НИИТАГ); сост. А. Иконников; гл. ред. А. В. Иконников. - М. : Стройиздат, 2001. - 688 с.

15.Невероятные инженерные решения. Бурдж Аль-Араб – как создать здание-символ? - Текст : электронный // ARCHITIME.RU - информационнообразовательный ресурс : [сайт]. - 2021. - URL: https://www.architime.ru/specarch/atkins_middle_east/burj_al_arab.htm#2.jpg (дата обращения: 07.04.2021).

16.Генералов, В. П. Особенности проектирования высотных зданий : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки «Архитектура» / В. П. Генералов ; Федеральное агентство по образованию, Гос. образовательное учреждение высш. проф. образования «Самарский гос. архитектурно-строительный ун-т», Ин-т архитектуры

идизайна. - Самара : Самарский гос. архитектурно-строительный ун-т, 2009. - 294 с.

17.Табунщиков, Ю. А. Энергоэффективные здания / Ю. А. Табунщиков, М. М. Бродач, Н. В. Шилкин. - М. : Изд-во АВОК-пресс, 2003. - 192, [2] с.

18.Околелова, Э. Ю. Строительство высотных зданий: оценка эффективности проектов в условиях рисков [Текст] : монография / Э. Ю. Околелова, Н. И. Трухина ; М-во образования и науки Российской Федерации, Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высш. образования «Воронежский гос. арх.-строит. ун-т». - Воронеж : Воронежский ГАСУ, 2016. - 132 с.

19.Маклакова, Т. Г. Высотные здания. Градостроительные и архитектур- но-градостроительные проблемы проектирования / Т. Г. Маклакова. - М. : Издво АСВ, 2006. - 159 с.

20.Козак, Юрай. Конструкции высотных зданий [Текст] / Ю. Козак ; пер. с чеш. Г. А. Казиной ; под ред. Ю. А. Дыховичного. - М. : Стройиздат, 1986. - 306, [1] с.

79