5-я Международная выставка Parking Russia подтвердила свою роль главной платформы для демонстрации технологических достижений и формирования вектора развития парковочной индустрии в России. В 2025 году на выставке свои решения представили более 50 российских компаний, а экспозицию и деловую программу посетили 1 447 специалистов — на 10% больше, чем годом ранее. Фотоотчет выставки >>
Профессиональное ядро экспонентов — 50 ведущих компаний, среди которых CAME, Parkit, PERCo, КлеверПарк, Парковочные решения АйЭсДи, ГК-компани, АПС-СПб, HippoParking, Р360 Паркли, АО «ГРПЗ», Информаналитика, Фантом-СЗ, Механизированные Паркинги МАС-М, Могилевлифтмаш, Умные парковки, TRASSIR, Uniteller и другие. Одновременно на выставке появилось новое поколение игроков: Айпитроник, Артсек, Аттар Электро, Дата Сайнс, НАРТИС, Е-ПРОМ, СпецЛаб, Разумная полиграфия, Сигма Паркинг, НПО Электромашина, Прайм Пульт, НЭК, Оптэлектросвет, Неопринт, Сауно и др. Электронный каталог выставки >>
На выставке были представлены ключевые отраслевые тенденции, смещающие фокус в сторону «легких» и гибких цифровых решений. Акцент был сделан на бесконтактной оплате, управлении через смартфон и полной автоматизации парковочных процессов.
Технологические новинки экспозиции Parking Russia-2025:
Дмитрий Лаврухин, представитель Парковочные решения ISD, поделился впечатлениями об участии с организаторами выставки: «Наша компания занимает ведущее место на рынке по производству и внедрению парковочных систем и решений собственного производства. На выставке появилась нормальная конкурентная среда, заказчики теперь лучше понимают, что они конкретно хотят от парковочного оборудования и появляются доступные для клиентов инновации».
В самом сердце Мандалая, Бирма, небольшая группа бамбуковых домов стала символом устойчивости. Во время сильного землетрясения, произошедшего в стране в начале 2025 года эти 26 домов, спроектированных и построенных архитектурной студией Blue Temple, остались полностью нетронутыми.
Модульные дома, созданные для семей вынужденных переселенцев из-за продолжающегося конфликта, являются частью долгосрочного проекта Housing NOW. Вместо импортных материалов в них были использованы связки тонкого бамбука, который в изобилии произрастает в регионе.
Прочно связывая и скрепляя бамбуковые трости, команда Blue Temple создала несущий каркас, равномерно распределяющий сейсмическую нагрузку по стенам и крыше. Эта технология сочетает в себе как местное мастерство, так и цифровое проектирование, что позволяет создать каркас, способный изгибаться во время землетрясения.
К каждому бамбуковому дому прилагается руководство по самостоятельной сборке, в котором объясняется, как собрать конструкцию всего за семь дней и стоимостью от 1000 до 1300 долларов США. В строительстве дома могут участвовать все члены семьи под руководством опытных строителей. В результате получается дом, способный выдерживать как землетрясения, так и сильные ветры, оставаясь при этом недорогим и легко ремонтируемым.
Проект дома включает в себя открытые стены, обеспечивающие естественную вентиляцию, а приподнятый пол защищает внутреннее пространство от сильных муссонных дождей. Крыша сделана из легких панелей, а внешний фасад можно украсить плетеным бамбуком или деревом, отражая традиции каждого региона.
На сегодняшний день компания Blue Temple построила 79 таких модульных домов по всей Бирме. Студия также запустила программу «деньги за жилье», которая поддерживает семьи, желающие модернизировать свои бамбуковые дома, установив более прочные каркасы и более надежные кровельные системы.
Проект Housing NOW компании Blue Temple, получивший признание MIT Solve, Good Energies Foundation, UNICEF Innovation30 и Nikkei Asia Award, демонстрирует структурный потенциал бамбука в гуманитарном проектировании.
Фотоматериал: newatlas.com
Источник: www.vzavtra.net
Историческую церковь в Кируне (Швеция) пришлось перенести из-за расширения железорудного рудника в этом районе. Вместо того, чтобы снести её или попытаться аккуратно разобрать для переезда, было решено просто поднять её на домкратах и перевезти через весь город.
Построенная в 1912 году, церковь в Кируне считается одной из важнейших архитектурных достопримечательностей Швеции и ранее была признана самым красивым зданием страны. Её перенос – часть гораздо более масштабной работы, которая на данный момент включает перемещение 23 зданий в Кируне для освобождения места для расширения рудника.
Перемещение 713-тонной деревянной церкви было масштабным проектом, потребовавшим более 1000 часов тщательного планирования. Инженерные компании Mammoet и Veidekke, шведская горнодобывающая компания LKAB и несколько других специалистов смоделировали и протестировали перемещение. После этого церковь подняли на домкратах на высоту 1,3 метра и установили её на самоходных модульных транспортёрах (SPMT).
19 и 20 августа состоялся так называемый «Большой церковный марш». Мероприятие привлекло тысячи зрителей, включая короля Швеции, который наблюдал, как здание преодолело 5-километровый путь со скоростью всего 0,5 км/ч. Специально разработанная система контроля обеспечивала устойчивость конструкции на протяжении всего процесса, а дороги были заранее расширены для обеспечения достаточного пространства.
После благополучного прибытия на новое место церковь была аккуратно опущена на бетонный фундамент. Здание было развернуто на 180 градусов, то есть алтарь теперь обращён на запад — символический выбор, открывающий церковь городу и его жителям.
Стоит отметить, что церковь в Кируне – не единственное здание, перенесённое таким образом, и далеко не самое большое. Здание Фу Ган в Китае занесено в Книгу рекордов Гиннесса как самое тяжёлое здание, перемещённое без повреждений, и весит почти 20 000 тонн.
Фотоматериал: newatlas.com
Источник: www.vzavtra.net
Компания UNA Barbara e Valentim из Сан-Паулу представила новую систему Modular BV для строительства сборных домов. Годы исследований увенчались созданием этого блестящего строительного решения, которое теперь распространяется по всей Бразилии. Их проект Modular Bahia на побережье Кокоа доказывает, что деревянная облицовка может выглядеть по-тропически без особых усилий.
Система сочетает в себе инженерную точность и климатически оптимизированный дизайн, создавая дома, которые гармонируют с окружающей средой. Шесть модулей из композитной древесины представляют собой сложные строительные блоки, из которых можно составить любые конфигурации в зависимости от предпочтений и желаний клиентов, а также особенностей ландшафта.
Деревянная конструкция обеспечивает устойчивость и прочность, несмотря на непредсказуемые погодные условия Бразилии. Сроки строительства значительно сокращаются по сравнению с традиционными методами, что означает более короткие сроки заселения. Каждый компонент отличается продуманной функциональностью, модули из инженерной древесины легко соединяются, создавая плавные интерьеры. Естественная вентиляция, освещение и контроль температуры осуществляются автоматически благодаря продуманному биоклиматическому планированию.
Строите ли вы уютный дом отдыха или просторную семейную резиденцию, система прекрасно масштабируется, не теряя своей сути. А производство под контролем завода обеспечивает стабильное качество каждого модуля, при этом подготовка строительной площадки становится невероятно простой, что позволяет защищать хрупкие экосистемы от серьёзных воздействий.
Компания UNA Barbara e Valentim активно сотрудничает с компаниями Crosslam Brasil и Abaeté для проверки качества продукции перед упаковкой и доставкой модулей заказчикам. Контроль качества осуществляется на каждом этапе, а не только во время финальной проверки.
Компания UNA Barbara e Valentim позиционирует себя как лидера в области устойчивого строительства в Бразилии. Их система доказывает, что сборные конструкции не обязательно скучные или дешёвые; они могут быть изысканными, экологичными и по-настоящему красивыми.
Фотоматериал: yankodesign.com
Источник: www.vzavtra.net
Как переместить целый 8270-тонный 100-летний кирпичный комплекс Шикумэнь общей площадью 4030 кв. метров, чтобы построить под ним многоуровневый подземный торговый центр, парковку и линии метро? Конечно, с помощью роботов.
Именно это сделали инженеры из строительной компании Shanghai Construction No 2 (Group) Co Ltd в Шанхае, Китай. Комплекс в стиле Хуаяньли Шикумэнь – смесь западных рядных домов с китайскими двориками, представляющий городской китайский средний класс – был построен в 1920-30-х годах и должен был быть временно перенесен, чтобы освободить место для подземного строительства площадью 53000 кв. метров.
Чтобы это осуществить, инженеры использовали 3D-сканирование, самоуправляемых буровых роботов, тысячи футов конвейерных лент для вывоза грязи и мусора и ИИ, который мог различать структуры почвы. Но главными «исполнителями» стали 432 крошечных гидравлических «шагающих» робота, которые подняли целый городской квартал и перемещали его на 10 метров в день.
Эти «шагающие» роботы на самом деле являются всенаправленными модульными гидравлическими домкратами, которые способны поднимать около 10 тонн каждый. Датчики контролируют давление, вибрацию и выравнивание, в то время как централизованный блок управления ИИ координирует баланс и движения для синхронизированного ползания.
Проект стартовал в конце 2023 года – тогда был перемещен блок примерно на 48 м к западу и на 46 м к северу, чтобы освободить место для подземного строительства. Возвращение «домой» началось 19 мая этого года и завершилось за 19 дней – 7 июня комплекс был установлен обратно на свой первоначальный фундамент.
Это не первый раз, когда люди перемещают большие конструкции. Еще в 1985 году отель Fairmount в Сан-Антонио, штат Техас, был закинут на колесные тележки и проехал 6 кварталов по дороге к новому дому. На это потребовалось 6 дней с использованием самосвалов, крана и множества систем тросов и шкивов — и он до сих пор занимает первое место в Книге рекордов Гиннесса как самое тяжелое здание, перемещенное на колесах, вес которого составил около 1,45 миллиона кг.
Фотоматериал: newatlas.com
Источник: www.vzavtra.net
Два немецких университета, Штутгарта и Фрайбурга, в рамках международного исследовательского проекта Flectuation, разработали новую фасадную систему FlectoLine, в которой используется сразу два биоинспирированных механизма для автоматического регулирования количества солнечной тепловой энергии, поступающей через окна здания.
В течение последних двух лет прототип фасада использовался в теплице в Ботаническом саду Университета Фрайбурга в земле Баден-Вюртемберг. Площадь прототипа составляет 83,5 кв. метра – он закрывает внешнюю часть окон вдоль одной стороны теплицы и состоит из ряда затеняющих элементов, каждый из которых представляет собой конструкцию из двух армированных волокном термопластиковых клапанов, которые могут раздвигаться или складываться.
Элементы напоминают ловушки венерианской мухоловки, хотя на самом деле они были вдохновлены придатками для ловли добычи другого плотоядного растения, водяного колеса (Aldrovanda vesiculosa). Однако, пневматическая «шарнирная зона» у основания каждого клапана имитирует вены в крыльях полосатого жука (Graphosoma italicum): когда воздух закачивается в этот гибкий эластичный шарнир, структура расширяется, заставляя более жесткий основной клапан складываться в одну сторону.
В результате, когда две створки в каждом элементе одновременно откидываются в обе стороны, они блокируют прохождение солнечного света через окно, помогая сохранять прохладу внутри здания. В жаркую погоду это действие может существенно снизить потребность в кондиционировании воздуха.
В более прохладную погоду створки складываются внутрь – это действие запускается простым перекрытием потока воздуха в их шарнирные зоны. Это позволяет максимизировать поток солнечного света, проходящего через окно в помещение, снижая нагрузку на систему отопления здания.
Весь фасад можно настроить на автоматическую работу в зависимости от погодных условий, времени суток и температуры окружающей среды. При этом им также можно управлять вручную, ну и в качестве дополнительного бонуса можно отметить, что прототип питается от фотоэлектрических элементов, установленных на внешних поверхностях его элементов.
Фотоматериал: newatlas.com
Источник: www.vzavtra.net
Жизнь внутри ветряной турбины может показаться странной, но благодаря творческому сотрудничеству это теперь реальность. Nestle Tiny House – уникальный проект, рожденный совместными усилиями дизайн-студии Superuse Studios и компании Vattenfall. Они превратили выведенную из эксплуатации гондолу ветряка в уютный, соответствующий строительным нормам дом, который понравится как поклонникам мини-домов, так и дизайнерам.
Выбранная для создания мини-дома гондола имеет размеры 4 метра в ширину, 10 метров в длину и 3 метра в высоту, и изначально она была частью ветряной турбины V80 мощностью 2 МВт на ветряной электростанции Gols в Австрии. Снаружи конструкция по-прежнему с гордостью демонстрирует свое ветроэнергетическое происхождение, сохраняя фирменную обтекаемую форму и промышленную отделку, которая когда-то возвышалась на 100 метров над землей.
Однако, интерьер был тщательно переделан для максимального комфорта и удобства использования. Компактная кухня, ванная комната и жилое пространство аккуратно спрятаны в округлых стенах, создавая домашнюю атмосферу без ущерба для эффективности. Несмотря на узкие пропорции гондолы, дом соответствует требованиям строительных норм, что делает его пригодным для повседневной жизни или в качестве места отдыха.
Современные штрихи помогают Nestle Tiny House выглядеть как инновационным, так и практичным. Тепловой насос, солнечные панели на крыше и солнечный водонагреватель обеспечивают автономность домика от центральных коммуникаций, а переработанная оболочка, утепленная изоляцией, делают дом вдохновляющей моделью для энергоэффективного жилищного строительства будущего.
Этот проект демонстрирует, как стремление к устойчивости в архитектуре и строительстве может выйти за рамки переработки материалов и по-настоящему переосмыслить их предназначение. Превратив гондолу ветряной турбины в компактное, пригодное для жизни пространство, компании Superuse Studios и Vattenfall дали старт новым тенденциям в аспровоцировали новые тенденции в этой важной отрасли.
Фотоматериал: yankodesign.com
Источник: www.vzavtra.net
Прочность и структурная целостность бетона обусловлены не только его характеристиками, но и способом формовки. Студент-архитектор разработал хитрый способ возведения прочных, устойчивых сводчатых потолков из гораздо меньшего количества бетона и стали.
Форма Unfold Form, созданный Лотте Шедер-Бишин, аспиранткой по архитектуре в университете Цюриха ETH Zurich, представляет собой многоразовую структуру для формования из бетонной смеси сводчатые потолки, используя на 60% меньше бетона и на 90% меньше стали по сравнению с традиционными методами. Это поможет значительно сократить выбросы углерода и отходы материалов, связанные со строительством. Кроме того, в отличие от плоских плитных перекрытий, арочный профиль более прочный за счет эффекта сжатия для сопротивления нагрузкам. Однако такие конструкции более сложны в исполнении, в частности при установке опалубки для бетона, для чего требуются специальные навыки.
В форме Unfold Form используются полосы фанеры и текстильные петли для формовки бетонных сводчатых перекрытий. Сама опалубка легкая, ее легко распаковывать и можно использовать повторно. Отсутствие вредных материалов при ее изготовлении делает конструкцию более экологичным решением. Эту опалубку из гибких фанерных полос можно развернуть как веер — четыре из них собираются в деревянную раму, в которую заливается бетон. Зигзагообразная форма позволяет 24-килограммовой опалубке выдерживать 1 тонну бетона.
По мнению разработчика, зигзагообразный «узор» фанерных полос, укрепляет как форму, так и бетон, а техника оригами, называемая криволинейным складыванием, значительно увеличивает жесткость опалубки. Это делает ее жизнеспособным вариантом для строительных проектов в развивающихся странах, где необходимо быстро и дешево возводить здания.
На данный момент с использованием Unfold Form построено два бетонных сооружения: сводчатый потолок размером 3 x 1,8 м в кампусе ETH Zurich в Хёнгерберге и его близнец в Кейптауне, Южная Африка. В последнем использовался биобетон с частичным замещением цемента на измельченные местные инвазивные растения.
Фотоматериал: newatlas.com
Источник: www.vzavtra.net
Аргентинская архитектурная студия Berson-Sardin недавно завершила проект Casa Libélula. Дом площадью 95 кв. метров, расположенный в дельте реки Парана, воплощает в себе изящную элегантность стрекозы, возвышаясь на сваях, напоминающих ноги насекомого, в целях защиты от частых наводнений.
Архитекторы использовали местные традиционные техники строительства, которые распространены среди местного населения. Преобладание древесины в конструкции дома предполагает уважение и гармонию с окружающей природой. Однако, необычный геометрический дизайн планировки дома переосмысливает местный архитектурный стиль.
Вся конструкция похожа на большую затененную галерею с открывающимися наружу стеклянными фасадами, которые превращают внутренние помещения в прохладные жилые зоны на открытом воздухе. Эта интеграция перекрестной вентиляции и затенения помогает поддерживать постоянную температуру в помещении в теплые месяцы. В проекте дома не используются синтетические краски и лаки, поэтому необработанные деревянные детали со временем будут принимать естественный вид состаренной древесины. Некоторые важные элементы конструкции были обуглены по японскому методу, чтобы продлить срок службы дома.
Объемная композиция дома состоит из трех взаимосвязанных секций: большая часть, в которой размещаются общественные зоны, такие как гостиная, столовая и кухня, и две меньшие части, содержащие личные зоны, такие как спальни. Эти секции облицованы обугленными деревянными досками и соединены стеклянной стеной вестибюля. Дизайн обеспечивает конфиденциальность за счет выступающей части спален, защищая их от обзора общественных зон.
В Casa Libélula используется уникальное структурное решение для решения проблемы мягкого, нестабильного грунта, типичного для островов Дельты. За счет использования большего количества колонн нагрузка распределена более равномерно. Колонны, состоящие из вертикальных и диагональных элементов, установлены на основании из переработанных геотекстильных мешков, заполненных песком, что создает устойчивую основу.
В дизайне используется система восходящих и нисходящих платформ, создающая динамичный архитектурный образ дома. променад, который пересекает дом. Диагональная дорожка из платформ-ступенек ведет ко входу в дом – палубе, соединяющей оба конца собственности. С каждой из этих ступенек открываются различные перспективы дома и ландшафта.
Три верхние затеняющие конструкции дополняют эту систему, являясь смотровыми площадками для отдыха и созерцания окружающей природы. На земле в саду расположена деревянная терраса с гамаками, которая идеально подходит для сиесты и летних обедов. Эта зона во время паводков затапливается, превращаясь в водный ландшафт.
Стеклянные фасады и верхние затеняющие конструкции создают эффективный барьер против солнечного тепла, одновременно способствуя естественной вентиляции. Кроме того, дровяные печи обеспечивают отопление, а солнечные бойлеры нагревают воду.
Фотоматериал: newatlas.com
Источник: www.vzavtra.net
Архитектурная компания Skidmore, Owings & Merrill (SOM), проектировщик самого высокого здания в мире Бурдж-Халифа в Дубае, объединила усилия с компанией Energy Vault Holdings, чтобы изучить возможность строительства огромных небоскребов высотой 1 км, которые также будут функционировать как гигантские системы хранения энергии на основе гравитации.
В концепции представлены две особенно примечательные идеи. Первая напоминает исследования таких компаний, как Gravitricity и IISA, и будет использовать избыточную энергию, будь то из возобновляемых источников, таких как солнечная энергия, или из стандартной электросети, для подъема груза на вершину очень высокого небоскреба. При необходимости груз затем отпускается до основания здания, используя силу гравитации для приведения в действие генератора.
Как поясняется в пресс-релизе SOM и Energy Vault Holdings, EVu — это надстройка башни, которая улучшает экономичность блока и позволяет интегрировать GESS (системы гравитационного хранения энергии) в высотные здания за счет использования полой конструкции высотой 300 – 1000 метров. Эти конструкции будут иметь емкость для достижения нескольких ГВт·ч гравитационного хранения энергии для питания не только самого здания, но и энергетических потребностей соседних зданий. Эта инновационная конструкция с интегрированной технологией GESS позволит окупить выбросы углерода в ускоренные сроки в 3–4 года.
С научной точки зрения, эта технология вполне надежна, однако, имеется несколько спорных вопросов относительно ее практического осуществления, к примеру, способность поддерживать внушительный дополнительный вес надстройки, а также эффективность и общее обслуживание. Но самым проблемным вопросом является экономическая целесообразность строительства офисного или жилого небоскреба с этой надстройкой. Впрочем, учитывая то, что в этом проекте участвует Билл Бейкер, который был одним из создателей Бурдж-Халифа, можно не сомневаться, что этой системе быть.
Фотоматериал: newatlas.com
Источник: www.vzavtra.net
Копенгагенская дизайн-студия Fragile выпустила модульный комплект жилья, основанный на концепции дома дизайнеров Чарльза и Рэя Имсов 1950-х годов, но так и не реализованной ими.
Kwickset – это сборная строительная система, основанная на стандартных готовых компонентах, уже имеющихся на рынке продуктах и системах. Идея дизайнеров Имсов и студии Fragile заключается в том, чтобы объединить это компоненты новыми способами, предложив широкий спектр гибких типологий доступного жилья.
Fragile разработала систему, которая объединяет продукты таких партнеров, как производитель деревянных зданий CREE, специалист по гипсокартону Knauf и бренд остекления Schüco. Голландская архитектурная фирма MVRDV была привлечена к работе в качестве консультанта.
В отличие от проекта Имсов, который был разработан для индивидуальных домов, Kwickset ориентирован на массовое жилье в широком диапазоне масштабов: от рядного жилья до более крупных блоков и башен. Сегодня считается, что застройка со средней плотностью лучше подходит для создания жилых массивов и сокращения выбросов углекислого газа.
Но в основе дизайна по-прежнему лежит гибкость и адаптируемость. Дома Kwickset полностью реконфигурируются: стены можно добавлять, перемещать или удалять для изменения внутренней планировки по мере необходимости. Дизайн также позволяет создавать различные типы совместного проживания.
Изначально Fragile объединилась с другой дизайн-студией из Копенгагена EFFEKT в рамках Adaptable Homes – исследовательского проекта, целью которого было выяснить, какой степени адаптивности люди в идеале хотят от своих домов. Результаты этого опроса помогли дизайнерам определить ключевые приоритеты для системы Kwickset.
Первый проект Kwickset в настоящее время находится на стадии технико-экономического обоснования. Планируемый для строительства объект в Порту, Португалия, представляет собой многофункциональный комплекс, реализуемый в партнерстве со строительной компанией Grupo Casais. Дизайнеры из Fragile считают, что система Kwickset поможет создать дома, более подходящие для современного образа жизни.
Kwickset стартует 9 апреля с цифрового мероприятия, на котором выступят соучредитель MVRDV Натали Де Врис, основатель и генеральный директор CREE Хьюберт Ромберг и Дженни Ли из IKEA Life at Home.
Фотоматериал: dezeen.com
Источник: www.vzavtra.net
Архитектурная компания Zaha Hadid Architects, известная проектами с расширением границ архитектурного дизайна, недавно представила новаторский проект в сотрудничестве с NatPowerH, дочерней компанией группы NatPower. Водородная заправочная станция (ВЗС) NatPowerH призвана стать первой в мире инфраструктурой для заправки экологически чистым водородом и специально разработана для лодочной индустрии Италии. Этот амбициозный проект, в рамках которого в ближайшие шесть лет планируется развернуть 100 станций по всему Средиземноморью, направлен на решение экологических проблем и значительное сокращение выбросов парниковых газов от прогулочных судов.
Во главе этой инициативы стоит NatPower H, новаторский мировой разработчик инновационных технологий производства, хранения и распределения зеленого водорода. Инвестиции в 100 млн. евро позволят начать строительство инфраструктуры летом 2024 года, а к 2030 году планируется построить 100 заправочных станций по всему Средиземноморью.
ВЗС NatPowerH занимает площадь 50 кв. метров и использует возобновляемые источники энергии и устойчивые технологии. Станция генерирует водород, выделяя при этом только водяной пар и теплый воздух, что делает ее первопроходцем в области экологически чистого производства водорода.
Компания Zaha Hadid Architects разработала ВЗС NatPowerH, уделив особое внимание масштабируемости, устойчивости и безопасности. Модульность обеспечивает возможность адаптации станции к работе в различных условиях Средиземноморья и в соответствии с потребностями конкретного местоположения.
Сама конструкция станции будет построена с использованием инновационной трехмерной роботизированной технологии, котоая позволяет создавать полностью перерабатываемую каменную кладку сухой сборки, сводя к минимуму строительные отходы. Дизайн станции имитирует полосатые структуры и плавную геометрию, присущие средиземноморским ландшафтам и морским экосистемам.
Циклическое строительство заправочных станций соответствует приверженности NatPower H принципам замкнутого цикла и сохранению морских экосистем. Благодаря использованию низкоуглеродистого бетона, полученного за счет геометрического проектирования, а не увеличения использования материалов, расход конструкционных материалов будет сокращен до 50% без ущерба для производительности.
Зеленая водородная инфраструктура NatPowerH направлена на революцию в индустрии прогулочного судоходства путем создания сети центров устойчивой энергетики в крупных итальянских пристанях. Инициатива является ответом на растущий спрос на экологически безопасные суда в условиях экологических проблем. Создание охраняемых морских зон по всему миру, запрещающих использование дизельных двигателей, подчеркивает потребность отрасли в экологически устойчивом развитии. Сотрудничая с Zaha Hadid Architects, компания NatPower H гарантирует, что строительство экологически чистых водородных заправочных станций соответствует самым высоким стандартам безопасности.
Фотоматериал: yankodesign.com
Источник: www.vzavtra.net
Производитель Renco из Флориды использовал штабелируемые блоки Lego из переработанных материалов для строительства многоквартирного дома в Палм-Спрингс, спроектированного архитектурной студией Arquitectonica.
По словам Renco, изготовленные из композита стекловолокна, смолы и камня, эти блоки являются более прочными, менее энергоемкими и более доступными, чем традиционные материалы.
Система структурных строительных конструкций впервые была использована в Турции после землетрясений для более быстрого и доступного восстановления инфраструктуры после стихийных бедствий. Это новый способ строительства, который в 23 раза прочнее бетона, дешевле и выполняется в кратчайшие сроки.
Композит для изготовления блоков на 40% состоит из переработанных материалов массового судостроения. Каждый блок имеет прямоугольную форму размерами 20х20х40 см и весит на 20% меньше, чем обычный шлакоблок. Как и блоки Lego, эти блоки просто вставляются друг в друга, а для дополнительного скрепления используется двухкомпонентный метилметакрилатный клей.
По словам Renco, все, что требуется для строительства – это вилочный грузовик для подъема материалов, клеевой пистолет с приводом от небольшого генератора и молоток. Рабочим строителям не требуется ни тяжелое оборудование, ни электроинструменты, ни внешние леса.
Как поясняет компания, первый жилой комплекс Renco в Палм-Спрингс, штат Флорида, был построен в рекордно короткие сроки. При участии 11 неквалифицированных рабочих сборка каждого из четырех одинаковых трехэтажных зданий заняла около восьми недель. Этот метод строительства может утроить срок службы здания, который рассчитан на устойчивость к ураганам и землетрясениям. Кроме того, компания утверждает, что блоки устойчивы к огню, воде, плесени, термитам и вредителям.
Строительные блоки прошли более 400 строгих тестов на безопасность и, по словам Renco, будут широко использоваться в США. Жилой комплекс Arquitectonica из четырех одинаковых прямоугольных зданий с яркими красочными входами, который является первым проектом компании в США, в котором используются блоки, состоит из 96 квартир.
Фотоматериал: dezeen.com
Источник: www.vzavtra.net

Архитектурная студия Cutwork разработала концепцию недорогого модульного жилья, которое можно легко переконфигурировать для приема вдвое больше людей во время кризиса.

Студия экспериментальной архитектуры и дизайна считает, что ее концепция ReHome может удовлетворить растущий спрос на доступное жилье во всем мире. Вместо строительства временных убежищ для размещения людей, пострадавших от конфликтов или стихийных бедствий, дизайнеры предлагают структуры, которые были бы так же практичны и во времена стабильности.

Этот проект от Cutwork следует за проектом Cortex Shelter, который представляет собой плоские приюты для беженцев. Система ReHome состоит из блоков площадью 27 кв. метров, которые можно штабелировать «как кирпичи Lego», создавая здания высотой до шести этажей.

Для обеспечения быстрого и экономически эффективного строительства, все блоки поставляются на площадку в уже собранном виде. Дизайн позволяет создавать пять различных типов квартир, а также дополнительных пространств, которые можно разделить между несколькими домами.

По оценкам дизайнеров, в одной квартире может разместиться до четырех человек во время кризиса, а сдвоенную квартиру можно приспособить для размещения семьи или группы до шести человек. В представленных рендерах демонстрируются различные варианты и конфигурации, ставшие возможными благодаря использованию разделения и симметрии.

Каждая стандартная квартира будет разделена на три секции со спальными и подсобными помещениями, расположенными в центральном блоке, между большими гибкими жилыми помещениями. Ненесущие стены можно убрать, чтобы соединить соседние комнаты, а в ванных комнатах будут установлены системы двойных дверей.

Также можно увеличить высоту квартир, чтобы разместить спальни на мезонине, добавить общую кухню и прачечную. На концептуальных изображениях показаны решетки, встроенные в фасады, способствующие росту растений вокруг застекленных фасадов.
Прототип планировалось построить в партнерстве с Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (Немецким обществом международного сотрудничества), но в настоящее время строительство приостановлено. Cutwork считает, что проект имеет широкий потенциал использования по всему миру, и ищет партнеров и разработчиков, которые помогут воплотить эту концепцию в жизнь.
Фотоматериал: dezeen.com
Источник: www.vzavtra.net

Возведение целого здания с нуля на строительной площадке является, как правило, достаточно трудоемким и дорогостоящим, поэтому многие компании стараются использовать сборные конструкции заводского изготовления. Новая технология развивает эту идею еще дальше: сборные блоки складываются друг на друга, как блоки Lego.
Модульная система была разработана в Корейском институте гражданского строительства и строительных технологий командой под руководством доктора Сок-Хо Лима и доктора Джун-Су Чунга. Она включает «блоки» в форме транспортных контейнеров, которые служат отдельными комнатами в более крупном здании.
Каждый из этих блоков состоит из двух частей. Внутренний модуль включает внутренние стены, внутренний пол и потолок, а внешний «PC-модуль» состоит из двух несущих внешних боковых стен, несущего внешнего пола и открывающегося верха.
Модули обоих типов доставляются на строительную площадку, где с помощью крана внутренний модуль опускается в соответствующий PC-модуль, таким образом образуя автономный блок. Затем тот же кран поднимает каждый из этих блоков на бетонную площадку, укладывая их один на другой в соответствии с планом здания.
На последнем этапе добавляются крыша, лестницы и коридоры, соединяющие блоки, для завершения конструкции. В общей сложности блоки составляют до 70-80% всего здания. Как заявляют разработчики, процесс сборки на месте не только гораздо менее трудоемкий, чем традиционные методы строительства, но и менее шумный и с минимальным количеством отходов и грязи. Кроме того, отдельные блоки можно извлечь из здания и использовать в других проектах.
Министерство земли, инфраструктуры и транспорта Кореи недавно объявило о своих планах использовать эту систему для строительства арендуемых домов в столичном регионе Сеула и в новых отдаленных городах.
Фотоматериал: newatlas.com
Источник: www.vzavtra.net

Строительство стены путем точной укладки валунов произвольной формы достаточно тяжелая работа, как физически, так и умственно. Поэтому ученые из швейцарской Высшей технической школы Цюриха (ETH Zurich) решили отдать эту работу роботам.
«Робот» получил название HEAP (Гидравлический экскаватор автономного назначения), и на самом деле это 12-тонный шагающий экскаватор Menzi Muck M545, который был модифицирован командой ученых: были установлены система глобального позиционирования GNSS на основе шасси IMU (блока инерциальных измерений), модуль управления, а также датчики LiDAR в кабине и на экскаваторной стреле.
В рамках эксперимента робот HEAP начал свою работу со сканирования строительной площадки, создания ее трехмерной карты, а затем записи местоположений валунов (весом в несколько тонн каждый), которые были сброшены на площадку. Затем робот поднял каждый валун с земли и использовал технологию машинного зрения, чтобы оценить его вес и центр тяжести, а также записать его трехмерную форму.

Алгоритм, работающий на модуле управления HEAP, впоследствии определил лучшее место для каждого валуна, чтобы построить устойчивую стену из сухого камня высотой 6 метров и длиной 65 метров, причем без использования цементного раствора для скрепления.
Робот HEAP размещал примерно 20 – 30 валунов за один сеанс строительства. По мнению исследователей, примерно столько же камней было бы доставлено из карьера на самосвале за один раз. Фактически, одним из основных преимуществ экспериментальной системы является возможность использовать местные камни или другие строительные материалы, поэтому не нужно тратить ресурсы на их доставку из других мест.
Статья об исследовании была недавно опубликована в журнале Science Robotics. На видео ниже представлена работа HEAP по укладке стены из камней.
Фотоматериал: newatlas.com
Источник: www.vzavtra.net

В мире, характеризующемся стремительной урбанизацией и торжеством бетона и стали, возник уникальный храм, ставший свидетельством духовности и устойчивых инноваций. MycoTemple от дизайн-студии Côme Di Meglio – это трансформирующаяся живая структура, которая использует удивительные возможности мицелия, создавая биоразлагаемое куполообразное пространство.

Куполообразное сооружение шириной пять метров представляет собой деревянную конструкцию, которая является своего рода основой для роста мицелия грибов. По мере роста живых структур образуются толстые стены, обладающие высоким уровнем звукоизоляции. Внешняя и внутренняя поверхность конструкции имеет интересную и уникальную текстуру и отличается богатой палитрой землистых оттенков цвета.

Некоторые участки кажутся грубыми, напоминающими минералы, а другие — мягкими и бархатистыми, напоминающими нежное прикосновение кожи. Каждый квадратный сантиметр — это микроскопический пейзаж, а захватывающий аромат подлеска придает всей структуре особую атмосферность.

По мнению дизайнеров, MycoTemple может быть использован в качестве площадки для медитаций, тихих концертов и просто встреч. Форма самого купола напоминает жилища предков – пещеры, где древние люди искали убежища от внешних опасностей. Эта форма широко используется и в сакральной архитектуре у многих культур народов мира.

Постепенное биоразложение MycoTemple является неотъемлемой частью эстетического впечатления от процесс упадка и обновления с течением времени. Весь процесс выращивания мицелия, от его зарождения до завершения MycoTemple, разворачивался в художественной студии Côme Di Meglio в Марселе. Используя низкотехнологичный подход и переработанные промышленные отходы, в частности опилки, команда дизайнеров вырастила сегменты купола архитектурного размера. Это инновационное исследование в области биоматериалов демонстрирует потенциал устойчивых материалов и практик в архитектуре.

MycoTemple – это не просто физическое архитектурное сооружение, это свидетельство силы инноваций, устойчивого развития и духовности, гармонично сочетающихся друг с другом и разрушающих предубеждения о постоянстве структур.
Фотоматериал: yankodesign.com
Источник: www.vzavtra.net

Крошечные дома приобрели популярность пару лет назад и с тех пор прочно заняли свое место в области архитектуры. То, что началось как милый минималистичный тренд, сегодня превратилось в серьезный вариант для дома, который способствует снижению нагрузки на окружающую среду. Ярким образцом такого экологичного крошечного дома является Pod Studio, разработанный калифорнийской компанией Podform.

По словам разработчиков, Pod Studio можно по праву назвать самым умным крошечным домом в мире. Уникальное строение может увеличиться в 3 раза по сравнению со своим первоначальным размером, который составляет 15 кв. метров. Всего за 15 минут размеры дома можно увеличить до 42 кв. метров.

Крошечный дом не имеет фундамента и устанавливается на встроенные гидравлические ножки. Он легко транспортируется, оснащен солнечными батареями и умными технологиями, которыми можно управлять через приложение, а также аккумуляторными системами и встроенными резервуарами для воды и септика.

Pod Studio изготовлен из стали и алюминия, обеспечивающих защиту от сильных ветров, а также огня в течение 1,5 часа. Дом оснащен четырьмя встроенными камерами и дверями, которые запираются с помощью технологии Touch-ID. Для анализа данных о расходе воды и электричества, о погодных условиях используется ИИ. Встроенное проекционное стекло превращает уютный дом в живописную гавань.

В настоящее время прототип Pod Studio находится недалеко от Национального парка Джошуа-Три в Калифорнии. Желающие могут забронировать проживание в нем, внеся залог в размере 50 долларов США за одну ночь.
Фотоматериал: yankodesign.com
Источник: www.vzavtra.net

По сравнению с традиционными бетонными зданиями экологически устойчивая деревянная архитектура более безопасна для окружающей среды, но, как говорится, нет предела совершенству.
Карло Ратти, известный итальянский архитектор и деятель, основатель компании Carlo Ratti Associati, организовал новый стартап Maestro в сотрудничестве с Николаем Мурашко, 23-летним выпускником Кембриджа, для развития новой технологии с использованием Искусственного Интеллекта (ИИ), которая позволит сократить количество отходов производства CLT-древесины до 30%.

Новая технология получила название AI Timber. Основная идея заключается в том, что вместо обтесывания деревьев неправильной формы до прямых бревен, производя при этом значительное количество древесных отходов, в новой технологии сначала с помощью ИИ и цифровых обрабатывающих инструментов выполняется сканирование набора необработанных бревен. Затем бревна распиливают на доски неправильной формы, соответствующие размеру древесины. После этого с помощью программного обеспечения определяется последовательность соединения досок подобно паззлу.

По словам Карло Ратти, ИИ поможет сократить древесные отходы при производстве клееной древесины до 30%, но это только одно из преимуществ новой технологии. Неправильная геометрия подчеркивает оригинальную форму и красоту дерева, придавая особую эстетику материалу. «Мы используем искусственное, чтобы подчеркнуть красоту естественного» — продолжает архитектор.
Для демонстрации возможностей новой технологии, маэстро построил простой прототип треугольного павильона, который доступен для просмотра в Университете Тунцзи в Шанхае до 15 сентября.
Фотоматериал: newatlas.com
Источник: www.vzavtra.net
С портала "Строительство Закон Право"
Петербург опередил Москву по популярности этого гаджета.
С ноября 2022 года по январь 2023-го продажи жилья в новостройках с приспособлениями для мытья лап собакам увеличились в России на 69,7%, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на «Авито недвижимость».
Причем в Москве популярность таких лотов выросла на 55,5%, а Петербурге — на 152,5%.
Всего за три месяца на «Авито» реализовали 11 тыс. квартир в новостройках, где установлены лапомойки. В то же время в сегменте вторичного жилья этот показатель в Москве уменьшился на 17%, в Петербурге — на 41%.
В сегменте аренды спрос на жилье с лапомойками за тот же период вырос на 58,6%.

Известное японское архитектурное бюро Shigeru Ban спроектировало уникальный фермерский ресторан на острове Авадзи. Расположенный посреди поля на японском острове, ресторан имеет соломенную крышу и огромные картонные трубы, что придает зданию довольно грубый и непринужденный вид. Ресторан также функционирует как музыкальный зал!

Проект был создан по заказу сельскохозяйственной компании Pasona Agri-Partners Inc. Здесь подают к столу блюда, приготовленные из свежих овощей прямо с поля. Дизайн ресторана был вдохновлен традиционными японскими фермерскими домами, что особенно выразительно демонстрирует огромная соломенная крыша.

Толстые балки и колонны имитируют массивные деревья, из которых обычно строятся фермерские дома. Эти «деревенские» элементы были изготовлены из двух кусков древесины японского кипариса, покрытых картонными трубками.

В конструкции ресторана реализована фирменная система Shigeru Ban «Структура из бумажных трубок» (Paper Tube Structures) — культовое и новаторское использование картонных трубок в качестве компонентов в архитектуре. Картонные тубы покрыты водостойкой краской и могут быть легко заменены при необходимости. Деревянные панели, двери и различные проемы – отличительные особенности здания. В интерьере доминируют деревянные полы, табуретки и банкетные столы.

Архитекторы также интегрировали в конструкцию ресторана фирменную модульную систему бумажных перегородок (Paper Partition System, PPS), которая была создана для зонирования пространств в центрах для беженцев. В этой системе используются тонкие картонные трубки в качестве перегородок. Один такой блок может быть построен тремя людьми всего за пять минут.
Фотоматериал: yankodesign.com
Источник: www.vzavtra.net
Телеграм канал