Музей, у которого конструкция сама стала фасадом
В Powerhouse Parramatta несущую систему не спрятали внутри здания. Её вынесли наружу — и превратили в главный архитектурный элемент.
Белый стальной экзоскелет собран более чем из 1300 индивидуальных W-, X-, N- и A-образных элементов высотой от 4 до 20 метров. Он обеспечивает пространственную жёсткость здания и одновременно освобождает крупные выставочные объёмы от внутренних колонн.
Но особенно интересен масштаб инженерии вокруг этой идеи.
На объект ушло около 12 000 тонн конструкционной стали. За экзоскелетом — более 13 000 м² стеклянного фасада. Для сборки использовали свыше 147 000 гаек, болтов и шайб, а монтаж потребовал башенного крана грузоподъёмностью 330 тонн.
Даже фасад здесь не один и тот же по всему периметру: прозрачное стекло используют там, где нужен естественный свет, а глухие участки защищают светочувствительные экспонаты. На стекло нанесено гидрофобное покрытие, которое помогает отталкивать загрязнения.
Перед окончательной реализацией команда построила полноразмерный фрагмент экзоскелета примерно 7 × 4 × 5 метров, чтобы проверить сопряжение стали, бетона и фасада до выхода на весь объект.
Обычно фасад навешивают на конструкцию.
В Powerhouse Parramatta сама конструкция стала фасадом — и именно благодаря этому внутри получилось пространство, которое музей сможет менять под экспозиции, а не под сетку колонн.
🔗Источник
😎 #Стройтех_архитектура
В Powerhouse Parramatta несущую систему не спрятали внутри здания. Её вынесли наружу — и превратили в главный архитектурный элемент.
Белый стальной экзоскелет собран более чем из 1300 индивидуальных W-, X-, N- и A-образных элементов высотой от 4 до 20 метров. Он обеспечивает пространственную жёсткость здания и одновременно освобождает крупные выставочные объёмы от внутренних колонн.
Но особенно интересен масштаб инженерии вокруг этой идеи.
На объект ушло около 12 000 тонн конструкционной стали. За экзоскелетом — более 13 000 м² стеклянного фасада. Для сборки использовали свыше 147 000 гаек, болтов и шайб, а монтаж потребовал башенного крана грузоподъёмностью 330 тонн.
Даже фасад здесь не один и тот же по всему периметру: прозрачное стекло используют там, где нужен естественный свет, а глухие участки защищают светочувствительные экспонаты. На стекло нанесено гидрофобное покрытие, которое помогает отталкивать загрязнения.
Перед окончательной реализацией команда построила полноразмерный фрагмент экзоскелета примерно 7 × 4 × 5 метров, чтобы проверить сопряжение стали, бетона и фасада до выхода на весь объект.
Обычно фасад навешивают на конструкцию.
В Powerhouse Parramatta сама конструкция стала фасадом — и именно благодаря этому внутри получилось пространство, которое музей сможет менять под экспозиции, а не под сетку колонн.
🔗Источник
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Фасад, который дышит. И бар, который когда-то был частью земснаряда
Waankarn в Таиланде — хороший пример того, как современная архитектура может начинаться не с новой технологии, а с внимательного чтения места.
Кхаулак и соседний Такуа-Па десятилетиями были связаны с добычей олова. Studio Locomotive встроили эту историю в новый ресторан не декором, а через материалы и климатические решения.
Вместо герметичного стеклянного фасада здание окружили проницаемой оболочкой из деревянных ламелей. Она отсекает низкое тропическое солнце, но сохраняет движение воздуха. Внутренние световые колодцы проводят дневной свет глубоко в объём — настолько, что внутри могут расти деревья.
Дальше начинается материальная археология.
С крыши старого дома шахтёров сохранили традиционную глиняную черепицу. Чтобы не сверлить и не повреждать её, для каждой плитки сделали специальные стальные зажимы и собрали из них новую стену.
А бар изготовили из стальной плиты толщиной 5 см, вырезанной из листа размером 1,5 × 6 метров. Такой металл раньше использовали для строительства земснарядов на оловянных разработках; старый запас нашли на местной верфи.
Получился объект, где климатическая оболочка работает без сложной автоматики, а reuse — не стилизация под прошлое.
Иногда устойчивость начинается не с того, что добавить в здание, а с того, что уже есть на месте и ещё способно работать.
🔗Источник
😎 #Стройтех_архитектура
Waankarn в Таиланде — хороший пример того, как современная архитектура может начинаться не с новой технологии, а с внимательного чтения места.
Кхаулак и соседний Такуа-Па десятилетиями были связаны с добычей олова. Studio Locomotive встроили эту историю в новый ресторан не декором, а через материалы и климатические решения.
Вместо герметичного стеклянного фасада здание окружили проницаемой оболочкой из деревянных ламелей. Она отсекает низкое тропическое солнце, но сохраняет движение воздуха. Внутренние световые колодцы проводят дневной свет глубоко в объём — настолько, что внутри могут расти деревья.
Дальше начинается материальная археология.
С крыши старого дома шахтёров сохранили традиционную глиняную черепицу. Чтобы не сверлить и не повреждать её, для каждой плитки сделали специальные стальные зажимы и собрали из них новую стену.
А бар изготовили из стальной плиты толщиной 5 см, вырезанной из листа размером 1,5 × 6 метров. Такой металл раньше использовали для строительства земснарядов на оловянных разработках; старый запас нашли на местной верфи.
Получился объект, где климатическая оболочка работает без сложной автоматики, а reuse — не стилизация под прошлое.
Иногда устойчивость начинается не с того, что добавить в здание, а с того, что уже есть на месте и ещё способно работать.
🔗Источник
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤4
Архитектуру проверили как лекарство. Результат — минус 44% случаев малярии
Star Homes в Танзании — редкий случай, когда эффективность дома измеряли не сертификатом и не энергопотреблением, а здоровьем детей.
Идея появилась после серии экспериментальных домов. Один из ранних двухэтажных прототипов оказался примерно на 2,3°C прохладнее обычного местного жилья. После этого архитекторы, врачи и энтомологи собрали найденные решения в одну систему и построили 110 Star Homes в сельском регионе Мтвара.
Дома сделали двухэтажными: спальни подняли наверх, проёмы и фасад закрыли сеткой, не перекрывающей воздушный поток. Ориентация снижает перегрев, кухня позволяет выводить дым наружу, предусмотрены сбор дождевой воды, защищённый туалет и солнечное освещение. Для настройки пассивного охлаждения использовали даже CFD-моделирование.
А затем проект проверили как медицинское вмешательство.
В течение трёх лет исследователи сравнивали детей из 110 Star Homes с детьми, живущими в 513 традиционных домах из глины и соломы.
Результат: случаев малярии было на 44% меньше, диареи — на 30%, острых респираторных инфекций — на 18%. В Star Homes также фиксировали на 51% меньше проникающих в дом Anopheles gambiae — одного из основных переносчиков малярии в Африке.
При этом дом требует на 73% меньше бетона и имеет на 57% меньше embodied carbon, чем местный современный дом из цементных блоков.
Редкий пример, когда архитектура стала частью профилактической медицины — и её эффект удалось посчитать.
🔗Источник
🔬Исследование
😎 #Стройтех_архитектура
Star Homes в Танзании — редкий случай, когда эффективность дома измеряли не сертификатом и не энергопотреблением, а здоровьем детей.
Идея появилась после серии экспериментальных домов. Один из ранних двухэтажных прототипов оказался примерно на 2,3°C прохладнее обычного местного жилья. После этого архитекторы, врачи и энтомологи собрали найденные решения в одну систему и построили 110 Star Homes в сельском регионе Мтвара.
Дома сделали двухэтажными: спальни подняли наверх, проёмы и фасад закрыли сеткой, не перекрывающей воздушный поток. Ориентация снижает перегрев, кухня позволяет выводить дым наружу, предусмотрены сбор дождевой воды, защищённый туалет и солнечное освещение. Для настройки пассивного охлаждения использовали даже CFD-моделирование.
А затем проект проверили как медицинское вмешательство.
В течение трёх лет исследователи сравнивали детей из 110 Star Homes с детьми, живущими в 513 традиционных домах из глины и соломы.
Результат: случаев малярии было на 44% меньше, диареи — на 30%, острых респираторных инфекций — на 18%. В Star Homes также фиксировали на 51% меньше проникающих в дом Anopheles gambiae — одного из основных переносчиков малярии в Африке.
При этом дом требует на 73% меньше бетона и имеет на 57% меньше embodied carbon, чем местный современный дом из цементных блоков.
Редкий пример, когда архитектура стала частью профилактической медицины — и её эффект удалось посчитать.
🔗Источник
🔬Исследование
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤2
Фабрика из города, который ткал восемь веков
В El Pont d’Armentera текстиль производят ещё со Средневековья. Местная традиция началась с валяльных мельниц на реке Gaià в XII веке, а к началу XX века в небольшом каталонском городе работало 12 фабрик.
Сегодня Tuvatèxtil — одна из немногих компаний, которые эту историю продолжают.
Когда фабрике понадобились новые офисы, NUA Arquitectures не стали вычищать старый цех и строить внутри универсальный «лофт». Проблема была сложнее: за десятилетия здание обросло конструкциями разных типов, высот и пролётов, и их сетки не совпадали.
Новая лёгкая деревянная система буквально «сшивает» эти разные структуры. Она контрастирует с тяжёлым сборным железобетоном, но не заменяет его: существующие конструкции и большая часть оболочки сохранены.
Самое интересное решение появилось на границе офиса и действующего производства.
Вдоль неё разместили так называемые chimney spaces — блоки сервисных помещений и кабинетов, которые работают как акустический фильтр между шумным цехом и рабочими местами. Их верхние «колпаки» поднимаются к существующим фонарям и забирают оттуда дневной свет.
Офисы естественно вентилируются через окна и фонари, наружные стены утеплили с внешней стороны, сохранив их внутреннюю тепловую инерцию. Повторно использовали существующие конструкции, элементы перголы и даже камень разобранной стены.
Получился хороший пример retrofit, где новое здание фактически не построили.
Его аккуратно вплели в старое — почти буквально продолжив текстильную историю места.
🔗Источник
😎 #Стройтех_архитектура
В El Pont d’Armentera текстиль производят ещё со Средневековья. Местная традиция началась с валяльных мельниц на реке Gaià в XII веке, а к началу XX века в небольшом каталонском городе работало 12 фабрик.
Сегодня Tuvatèxtil — одна из немногих компаний, которые эту историю продолжают.
Когда фабрике понадобились новые офисы, NUA Arquitectures не стали вычищать старый цех и строить внутри универсальный «лофт». Проблема была сложнее: за десятилетия здание обросло конструкциями разных типов, высот и пролётов, и их сетки не совпадали.
Новая лёгкая деревянная система буквально «сшивает» эти разные структуры. Она контрастирует с тяжёлым сборным железобетоном, но не заменяет его: существующие конструкции и большая часть оболочки сохранены.
Самое интересное решение появилось на границе офиса и действующего производства.
Вдоль неё разместили так называемые chimney spaces — блоки сервисных помещений и кабинетов, которые работают как акустический фильтр между шумным цехом и рабочими местами. Их верхние «колпаки» поднимаются к существующим фонарям и забирают оттуда дневной свет.
Офисы естественно вентилируются через окна и фонари, наружные стены утеплили с внешней стороны, сохранив их внутреннюю тепловую инерцию. Повторно использовали существующие конструкции, элементы перголы и даже камень разобранной стены.
Получился хороший пример retrofit, где новое здание фактически не построили.
Его аккуратно вплели в старое — почти буквально продолжив текстильную историю места.
🔗Источник
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤2