Борис Григорьевич Галёркин – учёный, чей метод стал языком современной строительной механики
В истории инженерной мысли есть имена, которые редко упоминаются в титрах проектов, но без которых эти проекты были бы невозможны. Их идеи не видны на чертежах — они скрыты в математике, которая стоит за каждым расчётом. Один из таких учёных — академик Борис Григорьевич Галёркин (1871–1945), создатель метода, без которого не работают современные расчётные комплексы.
От Петербургского политехнического до Академии наук
Борис Григорьевич Галёркин родился в 1871 году в Полоцке. В 1899 году окончил Петербургский технологический институт. С 1909 года преподавал в Петербургском политехническом институте, где прошёл путь от преподавателя до профессора и декана инженерно-строительного факультета.
В 1928 году его избрали членом-корреспондентом Академии наук СССР, а в 1935-м — действительным членом. В 1936 году Галёркин стал первым директором Института механики АН СССР. За свои достижения он был удостоен Государственной премии СССР (1942) и награждён двумя орденами Ленина.
Метод, изменивший инженерные расчёты
В 1915 году Галёркин опубликовал статью, которая совершила переворот в прикладной математике. Он предложил приближённый метод решения дифференциальных уравнений, известный сегодня как метод Бубнова—Галёркина.
Суть этого метода — найти решение сложного уравнения не точно (что часто невозможно), а приближённо, в виде суммы простых функций. При этом метод гарантирует, что ошибка будет минимальной. Для инженера это означало, что задачи, которые раньше считались нерешаемыми, стали поддаваться расчёту.
Каждый раз, открывая расчётный комплекс — ANSYS, Abaqus, SCAD, ЛИРУ — вы используете метод Галёркина. Метод конечных элементов, который сегодня стал стандартом в строительном проектировании, базируется на принципах, заложенных Галёркиным. В современной науке метод Галёркина считается более универсальным для дифференциальных уравнений, а МКЭ — его развитием для сложных инженерных задач.
Теория пластин и оболочек: фундамент для тонкостенных конструкций
Галёркин — один из создателей теории изгиба пластинок. Он исследовал, как форма пластинки влияет на распределение усилий, как распределяется местное давление и как упругость опорного контура меняет работу конструкции.
В работах по теории оболочек Галёркин пошёл дальше общепринятых гипотез. Он отказался от стандартных допущений о характере изменения смещений по толщине оболочки и ввёл другие, более точные. Это позволило распространить теорию на оболочки средней толщины.
Для проектировщика это означает, что именно Галёркин дал инструменты для расчёта тонкостенных конструкций — перекрытий, стен, оболочек. Без его работ были бы невозможны современные высотные здания со сложными конструктивными схемами, где каждый элемент работает в условиях сложного напряжённо-деформированного состояния.
В истории инженерной мысли есть имена, которые редко упоминаются в титрах проектов, но без которых эти проекты были бы невозможны. Их идеи не видны на чертежах — они скрыты в математике, которая стоит за каждым расчётом. Один из таких учёных — академик Борис Григорьевич Галёркин (1871–1945), создатель метода, без которого не работают современные расчётные комплексы.
От Петербургского политехнического до Академии наук
Борис Григорьевич Галёркин родился в 1871 году в Полоцке. В 1899 году окончил Петербургский технологический институт. С 1909 года преподавал в Петербургском политехническом институте, где прошёл путь от преподавателя до профессора и декана инженерно-строительного факультета.
В 1928 году его избрали членом-корреспондентом Академии наук СССР, а в 1935-м — действительным членом. В 1936 году Галёркин стал первым директором Института механики АН СССР. За свои достижения он был удостоен Государственной премии СССР (1942) и награждён двумя орденами Ленина.
Метод, изменивший инженерные расчёты
В 1915 году Галёркин опубликовал статью, которая совершила переворот в прикладной математике. Он предложил приближённый метод решения дифференциальных уравнений, известный сегодня как метод Бубнова—Галёркина.
Суть этого метода — найти решение сложного уравнения не точно (что часто невозможно), а приближённо, в виде суммы простых функций. При этом метод гарантирует, что ошибка будет минимальной. Для инженера это означало, что задачи, которые раньше считались нерешаемыми, стали поддаваться расчёту.
Каждый раз, открывая расчётный комплекс — ANSYS, Abaqus, SCAD, ЛИРУ — вы используете метод Галёркина. Метод конечных элементов, который сегодня стал стандартом в строительном проектировании, базируется на принципах, заложенных Галёркиным. В современной науке метод Галёркина считается более универсальным для дифференциальных уравнений, а МКЭ — его развитием для сложных инженерных задач.
Теория пластин и оболочек: фундамент для тонкостенных конструкций
Галёркин — один из создателей теории изгиба пластинок. Он исследовал, как форма пластинки влияет на распределение усилий, как распределяется местное давление и как упругость опорного контура меняет работу конструкции.
В работах по теории оболочек Галёркин пошёл дальше общепринятых гипотез. Он отказался от стандартных допущений о характере изменения смещений по толщине оболочки и ввёл другие, более точные. Это позволило распространить теорию на оболочки средней толщины.
Для проектировщика это означает, что именно Галёркин дал инструменты для расчёта тонкостенных конструкций — перекрытий, стен, оболочек. Без его работ были бы невозможны современные высотные здания со сложными конструктивными схемами, где каждый элемент работает в условиях сложного напряжённо-деформированного состояния.
❤5👍1
Пространственные задачи теории упругости
В 1930 году Галёркин предложил форму решения уравнений упругого равновесия, содержащую три бигармонические функции. Это позволило эффективно решать многие важные пространственные задачи теории упругости — в частности, исследовать напряжённое состояние толстостенных оболочек различной формы.
Это направление его работ напрямую связано с расчётом элементов строительных конструкций, работающих в объёмном напряжённом состоянии — например, массивных колонн или узлов сопряжения.
Прямое применение в расчёте баз колонн
Метод Галёркина напрямую применяется при расчёте опорных плит баз колонн, включая трубобетонные. Опорная плита рассчитывается как пластина на упругом основании — задача, которая была бы нерешаемой без приближённых методов, разработанных Галёркиным.
Современные исследования показывают, что коэффициенты, полученные Галёркиным для расчёта плит, опёртых по трём сторонам, отличаются от коэффициентов, получаемых методом конечных элементов, на 20–50%. Это означает, что применение новых коэффициентов позволяет получить экономию металла плиты базы колонны на 30–40%. Установка дополнительных опорных рёбер делает работу плиты ещё более эффективной.
Это не просто теоретические выкладки. В работе над проектами высотных зданий, где применяются трубобетонные колонны, расчёт опорных плит базы колонны — одна из ключевых задач. И метод, заложенный Галёркиным, остаётся её основой.
Устойчивость высотных зданий
Метод Галёркина применяется и при решении задач устойчивости высотных зданий. В работах по расчёту пространственных систем высотных зданий он используется для решения уравнений устойчивости и определения критических нагрузок. Это особенно важно для зданий высотой более 100 метров, где ветровые нагрузки и потеря устойчивости становятся определяющими факторами.
Борис Григорьевич Галёркин — учёный, создавший математический язык для современной строительной механики. Его идеи работают каждый раз, когда инженер открывает расчётный комплекс, считает опорную плиту колонны или проектирует тонкостенные конструкции высотного здания.
Галёркин перевёл сложные математические абстракции на язык инженерных задач, сделав их решаемыми на практике. Сегодня его метод лежит в основе расчётов трубобетонных колонн и узлов сопряжения, которые выполняются при проектировании высотных зданий. И в этом смысле его имя — не просто страница в учебнике, а рабочий инструмент современного инженера.
В 1930 году Галёркин предложил форму решения уравнений упругого равновесия, содержащую три бигармонические функции. Это позволило эффективно решать многие важные пространственные задачи теории упругости — в частности, исследовать напряжённое состояние толстостенных оболочек различной формы.
Это направление его работ напрямую связано с расчётом элементов строительных конструкций, работающих в объёмном напряжённом состоянии — например, массивных колонн или узлов сопряжения.
Прямое применение в расчёте баз колонн
Метод Галёркина напрямую применяется при расчёте опорных плит баз колонн, включая трубобетонные. Опорная плита рассчитывается как пластина на упругом основании — задача, которая была бы нерешаемой без приближённых методов, разработанных Галёркиным.
Современные исследования показывают, что коэффициенты, полученные Галёркиным для расчёта плит, опёртых по трём сторонам, отличаются от коэффициентов, получаемых методом конечных элементов, на 20–50%. Это означает, что применение новых коэффициентов позволяет получить экономию металла плиты базы колонны на 30–40%. Установка дополнительных опорных рёбер делает работу плиты ещё более эффективной.
Это не просто теоретические выкладки. В работе над проектами высотных зданий, где применяются трубобетонные колонны, расчёт опорных плит базы колонны — одна из ключевых задач. И метод, заложенный Галёркиным, остаётся её основой.
Устойчивость высотных зданий
Метод Галёркина применяется и при решении задач устойчивости высотных зданий. В работах по расчёту пространственных систем высотных зданий он используется для решения уравнений устойчивости и определения критических нагрузок. Это особенно важно для зданий высотой более 100 метров, где ветровые нагрузки и потеря устойчивости становятся определяющими факторами.
Борис Григорьевич Галёркин — учёный, создавший математический язык для современной строительной механики. Его идеи работают каждый раз, когда инженер открывает расчётный комплекс, считает опорную плиту колонны или проектирует тонкостенные конструкции высотного здания.
Галёркин перевёл сложные математические абстракции на язык инженерных задач, сделав их решаемыми на практике. Сегодня его метод лежит в основе расчётов трубобетонных колонн и узлов сопряжения, которые выполняются при проектировании высотных зданий. И в этом смысле его имя — не просто страница в учебнике, а рабочий инструмент современного инженера.
❤3🔥3
TODA BUILDING: Новая штаб-квартира как центр искусства и инноваций
Сегодня TODA BUILDING — это не просто офисное здание, а смелое архитектурное высказывание, диалог традиций и высоких технологий. 28-этажный небоскрёб высотой около 165 метров стал новой доминантой района Кёбаси . Но главная загадка этого здания кроется не в его строгом стеклянном фасаде, а в том, как удалось создать идеальный баланс между сейсмической безопасностью, гибкостью пространства и эстетикой. Разгадка — в уникальной системе сейсмоизоляции, двойном H-образном ядре и виртуозной инженерной работе, где каждая деталь работает на общую гармонию.
Кёбаси: история и новое дыхание
История TODA BUILDING начинается не в 2021 году, а гораздо раньше, в районе Кёбаси (Токио). Этот район издавна был деловым сердцем японской столицы — местом, где пересекались торговые пути и рождались финансовые империи. Кёбаси всегда славился своей особой атмосферой: солидные офисные здания соседствовали с небольшими мастерскими и традиционными ресторанами, создавая неповторимый колорит старого делового Токио.
В 2021 году компания Toda Corporation, один из крупнейших строительных гигантов Японии, приняла амбициозное решение: построить на месте своего устаревшего офиса новую штаб-квартиру, которая стала бы не просто рабочим пространством, а символом инноваций и открытости городу. Проект был поручен собственному архитектурному бюро компании, что позволило реализовать самые смелые инженерные и дизайнерские идеи. Строительство завершилось в сентябре 2024 года, а официальное открытие состоялось 2 ноября . Общая площадь здания составляет около 94 800 м².
Архитектурный дуэт: строгость и лёгкость
Самая яркая особенность TODA BUILDING — это его двойственная природа. С одной стороны, здание подчиняется строгой логике делового центра: чёткие линии, стеклянный фасад, лаконичность. С другой — оно стремится к лёгкости и открытости, создавая впечатление, что небоскрёб парит над землёй.
Фасад здания, выполненный из высокотехнологичного стекла, не просто отражает небо и городские огни. Его ритмичная структура создаёт игру света и тени, напоминая то ли ткацкий станок, то ли гигантский кристалл. Нижние этажи, напротив, выполнены из тёплого натурального камня, что визуально укореняет здание в истории района и создаёт эффект плавного перехода от старого Кёбаси к новой эпохе.
Особое внимание привлекает общедоступное пространство на первом этаже. Здесь нет привычных офисных турникетов и закрытых зон. Вместо этого — открытая галерея с зонами отдыха, кафе и выставочными пространствами. Это не просто холл, а настоящая городская площадь, доступная каждому жителю и гостю Токио. Она служит «швом», соединяющим деловой мир и городскую жизнь, предлагая посетителям уникальную возможность почувствовать пульс современного мегаполиса.
Инженерное решение первое: ядро как опора в сейсмическом поле
Япония — одна из самых сейсмоопасных зон на планете. Здесь каждое здание — это вызов природе. Инженеры TODA BUILDING пошли не по пути создания «бункера», а предложили более изящное решение: не сопротивляться силе земли, а «гасить» её.
Здание построено на системе сейсмоизоляции — специальных опорах и масляных демпферах, которые работают как амортизаторы. При землетрясении здание не дрожит вместе с землёй, а буквально «плавает» над ней, гася колебания .
Но ключевая инновация — это двойное H-образное ядро жёсткости. В центре здания расположены две мощные стены-ядра, соединённые между собой, образуя жёсткий пространственный каркас. Это ядро берёт на себя до 90% всех нагрузок — как от землетрясений, так и от ветра, делая здание исключительно устойчивым. Благодаря этой системе при сильных землетрясениях ускорение каждого этажа снижается до 2,0 м/с² и менее, что предотвращает не только повреждения конструкций, но и падение мебели .
Сегодня TODA BUILDING — это не просто офисное здание, а смелое архитектурное высказывание, диалог традиций и высоких технологий. 28-этажный небоскрёб высотой около 165 метров стал новой доминантой района Кёбаси . Но главная загадка этого здания кроется не в его строгом стеклянном фасаде, а в том, как удалось создать идеальный баланс между сейсмической безопасностью, гибкостью пространства и эстетикой. Разгадка — в уникальной системе сейсмоизоляции, двойном H-образном ядре и виртуозной инженерной работе, где каждая деталь работает на общую гармонию.
Кёбаси: история и новое дыхание
История TODA BUILDING начинается не в 2021 году, а гораздо раньше, в районе Кёбаси (Токио). Этот район издавна был деловым сердцем японской столицы — местом, где пересекались торговые пути и рождались финансовые империи. Кёбаси всегда славился своей особой атмосферой: солидные офисные здания соседствовали с небольшими мастерскими и традиционными ресторанами, создавая неповторимый колорит старого делового Токио.
В 2021 году компания Toda Corporation, один из крупнейших строительных гигантов Японии, приняла амбициозное решение: построить на месте своего устаревшего офиса новую штаб-квартиру, которая стала бы не просто рабочим пространством, а символом инноваций и открытости городу. Проект был поручен собственному архитектурному бюро компании, что позволило реализовать самые смелые инженерные и дизайнерские идеи. Строительство завершилось в сентябре 2024 года, а официальное открытие состоялось 2 ноября . Общая площадь здания составляет около 94 800 м².
Архитектурный дуэт: строгость и лёгкость
Самая яркая особенность TODA BUILDING — это его двойственная природа. С одной стороны, здание подчиняется строгой логике делового центра: чёткие линии, стеклянный фасад, лаконичность. С другой — оно стремится к лёгкости и открытости, создавая впечатление, что небоскрёб парит над землёй.
Фасад здания, выполненный из высокотехнологичного стекла, не просто отражает небо и городские огни. Его ритмичная структура создаёт игру света и тени, напоминая то ли ткацкий станок, то ли гигантский кристалл. Нижние этажи, напротив, выполнены из тёплого натурального камня, что визуально укореняет здание в истории района и создаёт эффект плавного перехода от старого Кёбаси к новой эпохе.
Особое внимание привлекает общедоступное пространство на первом этаже. Здесь нет привычных офисных турникетов и закрытых зон. Вместо этого — открытая галерея с зонами отдыха, кафе и выставочными пространствами. Это не просто холл, а настоящая городская площадь, доступная каждому жителю и гостю Токио. Она служит «швом», соединяющим деловой мир и городскую жизнь, предлагая посетителям уникальную возможность почувствовать пульс современного мегаполиса.
Инженерное решение первое: ядро как опора в сейсмическом поле
Япония — одна из самых сейсмоопасных зон на планете. Здесь каждое здание — это вызов природе. Инженеры TODA BUILDING пошли не по пути создания «бункера», а предложили более изящное решение: не сопротивляться силе земли, а «гасить» её.
Здание построено на системе сейсмоизоляции — специальных опорах и масляных демпферах, которые работают как амортизаторы. При землетрясении здание не дрожит вместе с землёй, а буквально «плавает» над ней, гася колебания .
Но ключевая инновация — это двойное H-образное ядро жёсткости. В центре здания расположены две мощные стены-ядра, соединённые между собой, образуя жёсткий пространственный каркас. Это ядро берёт на себя до 90% всех нагрузок — как от землетрясений, так и от ветра, делая здание исключительно устойчивым. Благодаря этой системе при сильных землетрясениях ускорение каждого этажа снижается до 2,0 м/с² и менее, что предотвращает не только повреждения конструкций, но и падение мебели .
❤4👍2
Конструктивная инновация: колонны как универсальный инструмент
Если ядро жёсткости — это скелет здания, то его мышцы — колонны. В TODA BUILDING применены трубобетонные колонны (CFT) — стальные трубы, заполненные высокопрочным бетоном
Почему это важно? Во-первых, такие колонны обладают огромной несущей способностью. Они позволяют перекрывать пролёты до 18 метров без дополнительных опор. Это значит, что внутри офисов нет лишних колонн, и планировку можно менять без ограничений — от отдельных кабинетов до открытых опенспейсов.
Во-вторых, CFT-колонны имеют компактное сечение. Это снижает общий вес здания, уменьшает нагрузку на фундамент и сейсмоизоляторы. Иными словами, они делают здание не только прочнее, но и легче.
И в-третьих — технология соединения. Вместо сварки на стройплощадке, которая требует много времени и повышает риски ошибок, здесь применена технология стыковки без сварки. Колонны и балки соединяются через арматурные стержни и бетон, заливаемый внутрь труб. Это ускоряет строительство, повышает надёжность и делает монтаж точнее.
Инженерное решение второе: экология как стандарт
TODA BUILDING — одно из немногих офисных зданий в Токио, получившее сразу два международных сертификата за энергоэффективность и устойчивость: ZEB Ready и LEED Gold.
Что это значит на практике?
• Фасад и остекление спроектированы так, чтобы максимально использовать естественное освещение и снижать нагрузку на системы кондиционирования.
• Вентиляция и отопление используют принципы естественной циркуляции воздуха.
• На крыше установлены солнечные панели.
• Системы управления энергопотреблением работают в интеллектуальном режиме, снижая затраты электроэнергии до 50%.
Но важнее другое: здание спроектировано как «платформа» для работы в любых условиях. Оно оснащено системами для обеспечения жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях: резервные генераторы, запасы воды, автономная связь. В случае крупного землетрясения или иного ЧП TODA BUILDING становится районным убежищем для жителей — ещё одним пунктом системы городской безопасности.
Инженерное решение третье: тишина как ценность
Внутри TODA BUILDING — особый микроклимат. И речь не только о температуре или влажности, но и о звуке.
Здание построено так, чтобы городской шум — гул магистралей, поезда метро, сигналы машин — не проникал в офисные пространства. Для этого между верхней частью здания и основанием предусмотрены технические зазоры с виброизоляцией. Перекрытия этажей тоже изолированы друг от друга, чтобы шаги, голоса или звуки техники не мешали соседним офисам.
Особое внимание уделено акустике переговорных и конференц-залов — звук внутри них остаётся чистым, без эха и посторонних шумов. Всё это превращает TODA BUILDING в пространство, где работать можно с максимальной концентрацией.
Наследие для города
Сегодня TODA BUILDING — это уже не просто здание, а часть городского ландшафта. Тысячи сотрудников выходят из метро и идут в офисы, туристы проходят через открытое пространство первого этажа, чтобы сократить путь, местные жители заходят в кафе и галереи. Здание стало точкой притяжения — символом того, что современный бизнес-центр может быть удобным, зелёным и открытым.
TODA BUILDING — это пример того, как инженерия и архитектура становятся единым целым. Где каждая колонна решает не только конструктивную, но и планировочную задачу. Где сейсмоизоляция не просто делает здание безопасным, но и позволяет ему быть лёгким. Где стекло и камень — не декорация, а часть сложной энергоэффективной системы.
Это здание — напоминание о том, что настоящая архитектура начинается не с эскиза, а с вопроса: как сделать мир удобнее, безопаснее и красивее. И TODA BUILDING — один из правильных ответов на этот вопрос.
Если ядро жёсткости — это скелет здания, то его мышцы — колонны. В TODA BUILDING применены трубобетонные колонны (CFT) — стальные трубы, заполненные высокопрочным бетоном
Почему это важно? Во-первых, такие колонны обладают огромной несущей способностью. Они позволяют перекрывать пролёты до 18 метров без дополнительных опор. Это значит, что внутри офисов нет лишних колонн, и планировку можно менять без ограничений — от отдельных кабинетов до открытых опенспейсов.
Во-вторых, CFT-колонны имеют компактное сечение. Это снижает общий вес здания, уменьшает нагрузку на фундамент и сейсмоизоляторы. Иными словами, они делают здание не только прочнее, но и легче.
И в-третьих — технология соединения. Вместо сварки на стройплощадке, которая требует много времени и повышает риски ошибок, здесь применена технология стыковки без сварки. Колонны и балки соединяются через арматурные стержни и бетон, заливаемый внутрь труб. Это ускоряет строительство, повышает надёжность и делает монтаж точнее.
Инженерное решение второе: экология как стандарт
TODA BUILDING — одно из немногих офисных зданий в Токио, получившее сразу два международных сертификата за энергоэффективность и устойчивость: ZEB Ready и LEED Gold.
Что это значит на практике?
• Фасад и остекление спроектированы так, чтобы максимально использовать естественное освещение и снижать нагрузку на системы кондиционирования.
• Вентиляция и отопление используют принципы естественной циркуляции воздуха.
• На крыше установлены солнечные панели.
• Системы управления энергопотреблением работают в интеллектуальном режиме, снижая затраты электроэнергии до 50%.
Но важнее другое: здание спроектировано как «платформа» для работы в любых условиях. Оно оснащено системами для обеспечения жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях: резервные генераторы, запасы воды, автономная связь. В случае крупного землетрясения или иного ЧП TODA BUILDING становится районным убежищем для жителей — ещё одним пунктом системы городской безопасности.
Инженерное решение третье: тишина как ценность
Внутри TODA BUILDING — особый микроклимат. И речь не только о температуре или влажности, но и о звуке.
Здание построено так, чтобы городской шум — гул магистралей, поезда метро, сигналы машин — не проникал в офисные пространства. Для этого между верхней частью здания и основанием предусмотрены технические зазоры с виброизоляцией. Перекрытия этажей тоже изолированы друг от друга, чтобы шаги, голоса или звуки техники не мешали соседним офисам.
Особое внимание уделено акустике переговорных и конференц-залов — звук внутри них остаётся чистым, без эха и посторонних шумов. Всё это превращает TODA BUILDING в пространство, где работать можно с максимальной концентрацией.
Наследие для города
Сегодня TODA BUILDING — это уже не просто здание, а часть городского ландшафта. Тысячи сотрудников выходят из метро и идут в офисы, туристы проходят через открытое пространство первого этажа, чтобы сократить путь, местные жители заходят в кафе и галереи. Здание стало точкой притяжения — символом того, что современный бизнес-центр может быть удобным, зелёным и открытым.
TODA BUILDING — это пример того, как инженерия и архитектура становятся единым целым. Где каждая колонна решает не только конструктивную, но и планировочную задачу. Где сейсмоизоляция не просто делает здание безопасным, но и позволяет ему быть лёгким. Где стекло и камень — не декорация, а часть сложной энергоэффективной системы.
Это здание — напоминание о том, что настоящая архитектура начинается не с эскиза, а с вопроса: как сделать мир удобнее, безопаснее и красивее. И TODA BUILDING — один из правильных ответов на этот вопрос.
❤6👍1
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Наблюдаем за ходом строительства Делового центра "УГМК", напомним вам, что он станет первым 100-метровым зданием в России, построенным на трубобетоне.
Подробности о проект можно посмотреть в нашем посте.
Видео от пресс-службы УГМК Застройщик.
Подробности о проект можно посмотреть в нашем посте.
Видео от пресс-службы УГМК Застройщик.
🏆4❤3👍2
Научный кампус Миланского университета: как строят «город науки» в Италии
От выставочных павильонов до инновационного района
Новый Научный кампус Миланского университета расположился на территории MIND – Milano Innovation District, которая раньше была известна как площадка проведения всемирной выставки Expo 2015. Сегодня этот проект считается одним из крупнейших в Италии по масштабу городской регенерации.
История этого места началась задолго до Экспо. До строительства выставочного комплекса здесь были сельскохозяйственные угодья, принадлежавшие каскаде Триульца. В 2000-х годах территорию выкупил фонд Milano Fiera, а после завершения выставки участок передали публичной компании Arexpo. В 2017 году австралийский девелопер Lendlease выиграл концессию на 99 лет и приступил к реализации амбициозного проекта.
Архитектура, вдохновлённая Ренессансом
Проектированием кампуса занималось бюро Carlo Ratti Associati совместно со студиями EPTA и Starching. Архитекторы вдохновлялись историческим зданием Ca' Granda – дворцом XV века, созданным Филарете, где сегодня находится центральный кампус университета. Однако вместо прямого копирования старых форм они предложили переосмыслить ренессансные принципы с помощью современных цифровых технологий.
В основе концепции лежат четыре ключевые идеи. Каждое здание организовано вокруг внутреннего двора и соединяется с главной площадью – так создаётся система открытых, проницаемых пространств. Фасады украшены параметрическими кирпичными узорами: каждый кирпич укладывается роботизированной рукой и работает как пиксель в огромном барельефе. Пешеходные маршруты проходят сквозь здания, делая кампус частью городской среды. А зелёные крыши, ботанические сады и экспериментальные теплицы интегрируют его с ландшафтным парком Децумано.
Цифры проекта
Кампус включает пять основных корпусов. Общая площадь застройки достигает 210 тысяч квадратных метров, из которых 111 тысяч отведены под университетские помещения. Здесь разместятся 15 600 мест в аудиториях, 12 450 квадратных метров лабораторий, 8 500 метров библиотеки и 5 200 метров ресторанов и магазинов. Проект рассчитан на 23 тысячи человек – студентов, преподавателей, исследователей и сотрудников. Открытие запланировано на 2026 год.
Инновации в несущих конструкциях
Особого внимания заслуживают конструктивные решения, которые сделали возможным столь масштабное строительство в сжатые сроки. В основе каркаса зданий лежит система NPS®, разработанная компанией Tecnostrutture. Она включает три типа элементов, работающих в комплексе.
Композитные колонны NPS® Slim
Эти колонны представляют собой гибридную систему: внутри стального профиля находится арматурный каркас, а пустоты заполняются бетоном непосредственно на строительной площадке. Такая конструкция даёт сразу несколько преимуществ. Колонны сохраняют несущую способность до 120 минут без дополнительной огнезащиты, что упрощает и удешевляет строительство. Благодаря компактному сечению удаётся сэкономить полезную площадь внутри зданий – важный фактор для лабораторных и учебных помещений. При этом колонны обладают отличной сейсмостойкостью, сочетая жёсткость, прочность и пластичность в одном элементе. Архитекторы могут выбирать прямоугольное, квадратное или круглое сечение, а также заказывать колонны на всю высоту здания. Для кампуса было поставлено 9,3 километра таких колонн.
Балки NPS® CLS
Балки NPS® CLS изготавливаются с предварительно отлитой бетонной основой и являются самонесущими, что обеспечивает их огнестойкость без дополнительных покрытий. Они идеально подходят для больших пролётов и высоких нагрузок и легко комбинируются с любыми типами плит – особенно с пустотными и сборными железобетонными. Общая длина этих балок в кампусе составила 8,8 километра.
От выставочных павильонов до инновационного района
Новый Научный кампус Миланского университета расположился на территории MIND – Milano Innovation District, которая раньше была известна как площадка проведения всемирной выставки Expo 2015. Сегодня этот проект считается одним из крупнейших в Италии по масштабу городской регенерации.
История этого места началась задолго до Экспо. До строительства выставочного комплекса здесь были сельскохозяйственные угодья, принадлежавшие каскаде Триульца. В 2000-х годах территорию выкупил фонд Milano Fiera, а после завершения выставки участок передали публичной компании Arexpo. В 2017 году австралийский девелопер Lendlease выиграл концессию на 99 лет и приступил к реализации амбициозного проекта.
Архитектура, вдохновлённая Ренессансом
Проектированием кампуса занималось бюро Carlo Ratti Associati совместно со студиями EPTA и Starching. Архитекторы вдохновлялись историческим зданием Ca' Granda – дворцом XV века, созданным Филарете, где сегодня находится центральный кампус университета. Однако вместо прямого копирования старых форм они предложили переосмыслить ренессансные принципы с помощью современных цифровых технологий.
В основе концепции лежат четыре ключевые идеи. Каждое здание организовано вокруг внутреннего двора и соединяется с главной площадью – так создаётся система открытых, проницаемых пространств. Фасады украшены параметрическими кирпичными узорами: каждый кирпич укладывается роботизированной рукой и работает как пиксель в огромном барельефе. Пешеходные маршруты проходят сквозь здания, делая кампус частью городской среды. А зелёные крыши, ботанические сады и экспериментальные теплицы интегрируют его с ландшафтным парком Децумано.
Цифры проекта
Кампус включает пять основных корпусов. Общая площадь застройки достигает 210 тысяч квадратных метров, из которых 111 тысяч отведены под университетские помещения. Здесь разместятся 15 600 мест в аудиториях, 12 450 квадратных метров лабораторий, 8 500 метров библиотеки и 5 200 метров ресторанов и магазинов. Проект рассчитан на 23 тысячи человек – студентов, преподавателей, исследователей и сотрудников. Открытие запланировано на 2026 год.
Инновации в несущих конструкциях
Особого внимания заслуживают конструктивные решения, которые сделали возможным столь масштабное строительство в сжатые сроки. В основе каркаса зданий лежит система NPS®, разработанная компанией Tecnostrutture. Она включает три типа элементов, работающих в комплексе.
Композитные колонны NPS® Slim
Эти колонны представляют собой гибридную систему: внутри стального профиля находится арматурный каркас, а пустоты заполняются бетоном непосредственно на строительной площадке. Такая конструкция даёт сразу несколько преимуществ. Колонны сохраняют несущую способность до 120 минут без дополнительной огнезащиты, что упрощает и удешевляет строительство. Благодаря компактному сечению удаётся сэкономить полезную площадь внутри зданий – важный фактор для лабораторных и учебных помещений. При этом колонны обладают отличной сейсмостойкостью, сочетая жёсткость, прочность и пластичность в одном элементе. Архитекторы могут выбирать прямоугольное, квадратное или круглое сечение, а также заказывать колонны на всю высоту здания. Для кампуса было поставлено 9,3 километра таких колонн.
Балки NPS® CLS
Балки NPS® CLS изготавливаются с предварительно отлитой бетонной основой и являются самонесущими, что обеспечивает их огнестойкость без дополнительных покрытий. Они идеально подходят для больших пролётов и высоких нагрузок и легко комбинируются с любыми типами плит – особенно с пустотными и сборными железобетонными. Общая длина этих балок в кампусе составила 8,8 километра.
❤3👍2