МОДЕЛИРОВАНИЕ ГЕТЕРОТОПИИ ЭКОУСТОЙЧИВОСТИ В УСЛОВИЯХ ВОДНОЙ СРЕДЫ

DOI

10.24411/1816-1863-2018-14060

Раздел

Экологическая безопасность строительства и городского хозяйства

Название

МОДЕЛИРОВАНИЕ ГЕТЕРОТОПИИ ЭКОУСТОЙЧИВОСТИ В УСЛОВИЯХ ВОДНОЙ СРЕДЫ

Авторы

С. А. Кизилова, аспирант, ассистент кафедры «Основ архитектурного проектирования» Московского архитектурного института (Государственной академии), Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Аннотация

В связи с глобальной тенденцией к приспособлению водных пространств для жизни общества, возникает необходимость изучения способов организации и функционирования нового типа обитаемых структур — водных гетеротопий. Целью данной статьи является выделение способов организации экоустойчивых пространств в контексте гетеротопий в водной среде. В результате анализа реализованных и концептуальных примеров плавучих и стационарных сооружений из отечественной и зарубежной архитектурной практики выявляются способы моделирования эко- устойчивого пространства в экстремальных условиях водной среды. Данными методами являются: использование альтернативных энергоресурсов, включение автономных фермерских производств, способность к динамической адаптации в условиях изменения климата, снижение расходов на реализацию и оптимизация временных затрат на перемещения. В качестве иллюстрации применения синтеза выявленных принципов в условиях концептуального проектирования приведен проект автора, подготовленный в рамках конкурса Совета по Высотным зданиям и городской среде (CTBUH) 2018 г., посвященного инновациям в высотном строительстве. Материалы данной статьи могут быть задействованы в контексте теоретического анализа развития гетеротопий как инновационного типа пространств и в условиях практической реализации сооружений в водной среде.

Ключевые слова

архитектура в водной среде, плавучие сооружения, гетеротопия, экоустойчивость, архитектурная футурология.

Библиографический список
  1. Сапрыкина Н. А. Современные подходы к исследованию пространственно-временных концепций в архитектурной гетеротопии: Наука, образование и экспериментальное проектирование // Сборник статей международной научно-практической конференции 6—10 апреля 2015 г. / Московский архитектурный институт (государственная академия). — М.: МАРХИ, 2015. — С. 190—197.
  2. Баньковская С. П. Понятие гетеротопичной среды и экспериментирование с ней как с условием устойчивого нецеленаправленного действия // Социологическое обозрение. — 2009. — Т. 10. — № 1—2. — С. 19—33.
  3. Беззубова О. В. Эстетика архитектуры и дизайна // Материалы Всероссийской научно-практической конференции (4—6 октября 2010 г.) / Сб. статей. — М.: Архитектура-С, 2010. — С. 27—31. Soja Ed. W. Thirdspace: journeys to Los Angeles and other real-and-imagined places. Oxford: Blackwell, — 1996. — 346 р.
  4. Dehaene M., De Cauter L. Heterotopia and the city: Public space in a postcivil society. London: Routledge, 2008. — Р. 3—11.
  5. Lefebvre H. The production of space. trans. Donald Nicholson-Smith. Oxford: Blackwell, 1991. — 464 р.
  6. Vidler A. Troubles in Theory Part VI: From Utopia to Heterotopia // The Architectural Review. — 2014. — No. 1412. — P. 102—107.
  7. Сапрыкина Н. А. Формирование экоустойчивой среды обитания будущего: Теория. Практика. Перспективы. Saarbrucken (Германия): Palmarium Academic Publishing, 2017. — 232 с.
  8. Barker R., Coutts R. Aquatecture: Buildings Designed to Live and Work with Water. London: RIBA,
  9. — 305 р.
  10. Chatel M. This Floating Desalination Megastructure is Designed to Combat California’s Water Shortages. ArchDaily, 2016. Available at: www.archdaily.com/793589/this-floating-desalination-megastructure-is- designed-to-combat-californias-water-shortages, date of access 11.10.2018.
  11. Chin A. Sub-biosphere 2 is a Self-sustainable Underwater Habitat. Designboom, 2013. Available at: www.designboom.com/architecture/sub-biosphere-2-is-a-self-sustainable-underwater-habitat-10-10-2013/, date of access 11.10.2018.
  12. Lazzarini Design. Floating City of Modular, Eco-friendly Pyramids is Now Enrolling Citizens. Design¬boom, 2013. Available at: www.designboom.com/architecture/floating-city-modular-eco-friendly-pyra- mids-pierpaolo-lazzarini-04-24-2018/, date of access 11.10.2018.
  13. Vincent Callebaut Architectures. Manta Ray. Available at: vincent.callebaut.org/object/ 170609_mantaray/mantaray/projects/user, date of access 11.10.2018.
  14. Connor Walker. «Jellyfish Barge» Provides Sustainable Source of Food and Water. ArchDaily, 2014. Avail¬able at: www.archdaily.com/569709/jellyfish-barge-provides-sustainable-source-of-food-and-water, date of access 11.10.2018.
  15. Marchese K. World’s First Floating Farm Houses Cows in Hurricane-Resilient Structure. Designboom, 2018. Available at: https://www.designboom.com/design/floating-farm-rotterdam-beladon-09-25-2018/, date of access 11.10.2018.
  16. Erman M. DFA Proposes an Unsinkable Mixed-Use Complex For the Future Pier 40 in New York. Designboom, 2018. Available at: www.designboom.com/architecture/dfa-pier-40-new-york-02-14-2018/, date of access 11.10.2018.
  17. WHIM Architecture. Floating parks realized by recycling the plastics to platforms. Available at: http:// recycledpark.com/floatingpark.html, date of access 11.10.2018.
  18. Кизилова С. А. Возведение мобильных мегаструктур в водной среде: преимущества и перспекти¬вы // Жилищное строительство. — 2018. — № 8. — С. 24—29.
  19. Quintana L. Floating Hotel / Sabbagh Arquitectos. ArchDaily, 2018. Available at: www.archdaily.com/ 446300/floating-hotel-sabbagh-arquitectos/, date of access 11.10.2018.