Бетон в архитектуре. Нестандартная объемная форма. Бетон в архитектуре
Бетон в архитектуре инженерных сооружений
Использование бетона в архитектуре XX в. стимулировало создание сооружений таких размеров и форм, которые раньше не существовали. По оригинальности построения и выявления пластических свойств бетона представляют значительный интерес некоторые из инженерных сооружений. Предназначенные главным образом для выполнения утилитарных задач, они имеют важное художественное значение из-за своеобразия форм, условий размещения и особенностей восприятия.
Многие из инженерных сооружений, такие, например, как мосты и башни, введенные в ландшафт естественной или искусственной среды, преобразуют его, организуя новые ориентиры и связи по законам, заданным человеком. Из большого числа существующих и выполненных из бетона и железобетона инженерных
сооружений можно выделить две группы, наиболее значительные по воздействию на организацию архитектурного пространства.
Главный признак форм первой группы — вертикальная направленность. К этой группе можно отнести разного вида башни технического назначения — водонапорные, телевизионные, спортивные и пр. Сцецифика построения форм этих сооружений делает их ведущими композиционными элементами архитектурного пространства. Прежде эту роль выполняли колокольни культовых сооружений, сторожевые башни, городские ратуши.
Инженерные сооружения башенного типа заслуживают особого внимания в условиях постоянного расширения территории современных городов. Когда жилые образования в основной массе имеют одну высоту, наличие контрастных по форме высотных сооружений, особенно там, где существует плоский рельеф, придает пространственной среде индивидуальные черты.
Во второй группе инженерных сооружений из бетона и железобетона преобладает горизонтальная направленность. К ним относятся мосты разных типов и некоторые другие сооружения. Их построение из бетона и железобетона в наиболее чистом виде демонстрирует конструктивные свойства этих материалов. Художественная выразительность мостов в значительной мере определяется конструктивной целесообразностью и однозначной функцией.
Архитектура мостов
Архитектура мостов, больше чем других сооружений, складывается из тектоники соотношений конструктивных элементов, воспринимающих возникающие рабочие напряжения. Минимальный расход материала, необходимый для выполнения конструкции, должен в пластической форме обеспечить наиболее рациональную конструктивную схему. Форма мостов складывается не только на основании конструктивной целесообразности, но и под влиянием географических условий места. В отличие от гражданских сооружений других назначений, мосты соединяют разрозненные участки ландшафта, как правило, минимально его преобразуя.
Художественный анализ мостов представляет большой интерес. В них проявляются эстетические признаки бетона как архитектурного материала в пластическом выражении взаимодействия сил.
Эта же проблема решается в некоторых футурологических проектах с более широким функциональным назначением, поэтому обзор относительно небольших, но оригинальных существующих конструктивных композиций из бетона и железобетона в виде мостов представляет интерес с позиций всестороннего освоения этих материалов в архитектуре.
Ряд инженерных сооружений, выполненных из бетона и железобетона в XX в., оказал влияние на новые направления в архитектуре. С их созданием связаны имена Э. Торрохи, Р. Майара, Ф. Канделы, П. Л. Нерви. Так же как в свое время Эйфелева башня в Париже стала прообразом будущих каркасных конструкций новых архитектурных форм, так и в работах вышеназванных мастеров отрабатывались приемы, стимулировавшие развитие новых архитектурных форм из железобетона.
Работая с железобетоном как с полноценным по эстетическим свойствам материалом с широкими пластическими возможностями, инженеры нередко прокладывали дорогу архитекторам.
Разнообразные конструкции, их комбинации стали источниками образования выразительных структур на основе статических свойств единичных элементов форм. Свободное владение конструкцией открывает возможности для новых форм организации пространственной среды. Изящество современных конструктивных систем из железобетона может придать особую художественную выразительность объемным формам. В сооружениях инженерного назначения острота конструктивных решений наиболее наглядна.
Несмотря на некоторые общие приемы конструктивных решений мостов, они не несут печати стереотипности, появляющейся в архитектуре из железобетонных стандартных элементов индустриального изготовления. Поэтому архитектуру мостов можно рассматривать как экспериментальные фрагменты, принципы конструктивньх решений которых могут быть использованы в гражданском строительстве.
Особое место в строительстве железобетонных мостов занимает творчество М. Майара. С начала XX в. в течение сорока лет он разрабатывал железобетонные конструкции, большую часть которых составляют разнообразные мосты.
Выразительно пластические свойства железобетонных форм конструктивных элементов использованы в мосте через р. Арве близ Женевы, выстроенном Р, Майаром в 1935—1936 гг. При общей длине 79 м и пролете между опорами 55,97 м подъем стрелы равен 4,77 м. Форма моста строится из параллельного соединения трех арок коробчатого сечения. Применение таких форм позволило сделать более тонкими сечения всех промежуточных элементов. Система объединена сверху плоской плитой, консольно выступающей за края наружных арок. Плоские опоры, поддерживающие плиту, образуют своеобразные метрические группы. Они ритмически изменяются к центру моста. Высота опор сокращается, они становятся шире, как бы напрягаясь, принимая нагрузку. Видимое распределение масс материала соответствует схеме статических усилий. Формы конструкций моста органично вписались в очертание долины реки.
Мост Мархграбен совершенно, иной. Составная вытянутая криволинейная балка пересекает крутой горный спуск с осыпями. Железобетонная плита верхнего настила опирается на три концентрические в плане балки, изогнутые в направлении рельефа участка. Опору этих горизонтальных плоскостей образуют тонкие стенки быков моста. Выразителен контраст поперечных полотну дороги стенок-опор, которые, врезаясь в склон, разрезают поток осыпей и одновременно воспринимают дорожные нагрузки. Природные условия сыграли важную роль в решении формы и деталей этого моста.
Тонкие Плоскости опорных стенок плавно соединяются с продольными балками дорожного полотна. Их мягкая очертаниями форма типична для пластики бетона. Масса материала, наибольшая в поперечном к движению направлении, воспринимает главные силовые воздействия. Следы опалубки на поверхности бетона зрительно подчеркивают направленность конструкции в противовес хаосу осыпей естественного склона.
Последний виадук Р. Майара выстроен на дороге между Альтендорфом и Лахеном. Он наиболее живописен. Конструкция состоит из двух арок коробчатого сечения. Пяты арок имеют разные уровни. Этот мост пластически особенно сложен. Плавные переходы плоскостей, их повороты превратили мост в своеобразную скульптуру из тонкостенных железобетонных элементов. Они выглядят зрительно капитальными, чему способствуют следы деревянной опалубки на поверхностях. Элементы конструкции из бетона формовались по месту. Это обеспечило особую органичность сложных по пластике переходов форм. Мост располагается под углом к перекрываемой железной дороге, что усиливает своеобразие архитектурного решения.
Функциональное назначение мостов ясно отражается в их формах. Пластика железобетона в формах конструкций выражает остроту соотношений нагрузки и опор. При максимальном приближении к распределению масс материала в соответствии со статическими напряжениями возникает художественно отточенная форма, причем оригинальность каждого решения определяется ситуацией конкретного места.
Новыми для нашего времени архитектурными формами в естественном ландшафте стали железобетонные путепроводы, перекрывающие автострады с напряженным движением транспорта. В качестве примера можно привести путепровод на магистрали в Голландии. Пара пологих железобетонных арок держит пешеходный переход с легким металлическим ограждением. Переход частично подвешен к арке, а частично опирается на тонкие железобетонные столбики. Контраст тонких соединяющих и опорных элементов, массива горизонтальной балки и силуэта арок изящного переменного сечения весьма выразителен. Монументальная статичность форм этого сооружения представляет контраст темпу происходящего под ними движения. Лаконизм распластанной композиции сливается с характером окружающего пейзажа.
По-другому воспринимается пешеходный мост через одну из магистралей Германии. Тонкая железобетонная конструкция рамного типа, поддерживая горизонтальное полотно, упирается в опоры, находящиеся в верхней части дорожных откосов.
Контрастны грандиозный масштаб и простые формы моста над пропастью Валь-Ристель в Северной Италии. Он строился способом надвижной опалубки. Радиус кривизны его дорожного полотна составляет 150 м. Эта железобетонная дуга опирается на тонкие высокие столбы прямоугольного сечения.
Железобетонные путепроводы и сложные транспортные развязки значительно влияют на пространственную архитектуру городов и природный ландшафт. Во многих случаях пластика конструктивных решений подчеркивает природные факторы, своеобразие рельефа местности.
Таков, к примеру, Кранненбергский мост, находящийся на магистрали Бонн — Кобленц в ФРГ. Эта приподнятая на спаренные опоры эстакада , являясь мостом над рекой, переходит в автостраду, огибающую крутые горы. Этим достигается беспрепятственное движение при любых погодных условиях с гарантией безопасности при обвалах горных пород.
Железобетонная кривая дорожного полотна значительна своей протяженностью. Простота и вместе с тем выразительность подчеркиваются метрическим расположением парных опор одинаковых сечений. Высота опор меняется. Кривизна железобетонной ленты, следуя рельефу, приобретает особую живописность. Пластика формы из искусственного материала органично вписывается в естественную природу.
Мощным по архитектуре и размерам является железобетонный Киевский мост в Ереване. Известно, что арочные мосты, опоры которых воспринимают и вертикальное, и горизонтальное давление, обладая хорошими перекрывающими возможностями, рациональны по технико-экономическим показателям. Вместе с тем они художественно выразительны. Киевский мост своей формой типичен для мест с сильным рельефом в сочетании с мощными реками. Спаренная однопролетная железобетонная арочная конструкция поднимается на 30 м, имея пролет около 80 м. Желтоватый оттенок поверхности бетона выявлен фактурой обнаженного заполнителя. Цветовой тон образовался сочетанием серого цементного камня с желтоватым щебнем заполнителя. Однако при столь выразительных конструкциях цвет поверхности не имеет большого значения.
С дальних высоких берегов р. Раздан крутые железобетонные арки воспринимаются органично выходящими из мощного скального основания. С одной из точек открывается вид на мост одновременно с железобетонной чашей стадиона «Раздан». Создается пространственная связь двух крупных архитектурно-инженерных сооружений. Арки моста упираются в мощные вертикальные пилоны, а ближе к середине проезжая часть его поддерживается вертикальными же опорами. Насыщенность вертикальными элементами еще сильнее оттеняет напряженность стрелы подъема бетонной арки.
Велик диапазон пластических решений железобетонных арочных мостов. Это видно при сравнении Киевского моста с тем, который выстроен в других ландшафтных условиях. Мост в гавани Ширштайн в Висбадене (Германия) плоской аркой в виде парящей чайки перекинулся над спокойной водой. Окружающий его рельеф в сравнении с ереванским ровный. Мост имеет ширину 3 м, поскольку предназначен для пешеходов. Он выполнен из напряженного легкого бетона. При пролете 92 м толщина центральной части составляет только 75 см, т. е. 20 пролета.
Благодаря отсутствию соединительных промежуточных элементов мост стал большой пластической скульптурой среди ландшафтов Рейна. Он уникален по гармонии форм и простоте конструктивного решения. Художественный образ воплотил совершенство конструктивного материала — бетона. Его выразительность характеризуется в большей мере легкостью и динамизмом, чем монументальностью и статичностью форм.
Существует множество других форм железобетонных мостов разных размеров, активно дополняющих ландшафт. К ним можно причислить, например, изящный арочный мостик для пешеходов, подводящий к нижнему павильону канатной дороги в Ереване. Пластичность бетона нашла отражение в плавном утолщении конструкции от стрелы к опорам. Упругость формы подчеркивают тонкие металлические ограждения. Кривая моста подводит к крутому подъему канатной дороги.
Павильон новой канатной дороги в Тбилиси выдвинут над склоном и уровнем исходной площадки железобетонной консолью. У-образные железобетонные опоры с несимметричными ветвями имеют переменное сечение, утоняющееся кверху. Это подчеркивает вынос консольной плиты. Навес павильона — горизонтальная плита более тонкого сечения, чем основная опорная рама. На него с уровня рамы идут ступени, которые одновременно являются затяжкой консоли. Соотношение геометрически простых сечений железобетонных элементов приобретает сильную эстетическую выразительность. Сочетание железобетонных элементов образует активную композицию, построенную на конструктивном взаимодействии форм.
С большей свободой выявлена пластика бетона в архитектуре верхней станции канатной дороги в дендропарке Сочи. Возможно, это в значительной мере обусловил метод строительства из монолитного бетона. Станция представляет собой сооружение башенного типа с выступающими наверху и на промежуточном уровне видовыми балконами и площадками. Плавный переход в местах сопряжения плоскостей, а также несколько расширяющийся снизу силуэт башни делают ее своеобразной скульптурой.
Верхняя станция канатной дороги дендропарка, Сочи
Архитектура инженерных башен
Среди бетонных сооружений башенного типа силосные башни и градирни имеют главным образом технологическое значение, а не архитектурно-композиционное. Кроме того, они довольно однообразны по формам, поэтому с точки зрения пластических вариантов железобетонных форм башенного типа интереснее инженерные сооружения другого рода.
К ним можно отнести видовую башню, построенную в Риме вблизи Большого Дворца спорта. Она стоит на холме и ее выразительный силуэт хорошо виден со всех сторон. Завершение башни образует грибовидная плоская железобетонная форма с рестораном и концертным залом. Архитектура башни построена на контрасте плоского венчания и группировки стройных опор У-образной формы. В центральном столбе между этими опорами размещаются подъемники. Среди вечнозеленых хвойных деревьев серая бетонная вертикаль привлекает внимание. Оригинально взаимное сопряжение периметральных опор.
Водонапорная башня в г. Тадлей (Великобритания) вопреки существующим Для этих сооружений стереотипам представляет собой массивный плоский объем на нескольких опорах. Пластически неопределенная криволинейная форма из монолитного бетона в сочетании со сборными элементами, использованными для боковых стенок емкости, поддерживается полой центральной опорой и восемью полыми колоннами по периметру. Колонны, кроме центральной, имеют переменное сечение, расширяющееся кверху. Необычность формы резервуара подчеркивается декорированием поверхности бетона. Вертикальные стенки объема поделены на 16 участков. Их поверхность имеет шероховатую фактуру с темно-зеленым обнаженным заполнителем.
Более протяженные участки выполнены из вертикальных плоских сборных элементов. Они имеют фактуру из более светлого гранитного заполнителя. Сборные части несколько выступают по отношению к плоскости монолитных участков. Этот пример свидетельствует о том, что при более сложной пластике формы с невыразительным силуэтом можно использовать декоративные свойства поверхности конструктивного материала, цвет которого определяется цветом составляющих бетонной смеси. Такая многоцветная фактура зрительно расчленит несколько тяжеловесную форму.
Инженерные сооружения башенного типа при необычности форм и значительности своих размеров приобретают большую образную выразительность. Примером может служить башенное сооружение из железобетона в промышленном центре автономного порта в Марселе, в заливе де Фос (Франция).
Участие инженерии в формировании эстетических свойств зданий и сооружений в наши дни трудно оспаривать. Повышение технической оснащенности городов и поселков вызывает необходимость строительства новых типов сооружений. Многие из них становятся композиционно активными единицами объемно-пространственных комплексов. В них пластика бетона проявляется в виде большого разнообразия крупных объемных форм. Особенности этих форм предопределяются в первую очередь их назначением и затем конструктивной целесообразностью. Объемное решение складывается во взаимоотношении элементов конструкции. Бесспорно, что доминирующее значение этих инженерных сооружений с точки зрения художественного формирования искусственной среды велико.
Приведем несколько примеров водонапорных башен — это башни в Ист-Дерхаме, Танвелле и Кокфостере в Англии. Первая — небольшая по объему— имеет предельно простую форму. Высокий цилиндрический столб плавно переходит в расширяющийся кверху усеченный конус. Она выполнена в монолитном бетоне. Вторая — по объему наименьшая — также из монолитного бетона с конусообразным расширением кверху. Однако в этом случае оно начинается почти у основания. Поверхность башни расчленена на вертикальные участки, соединенные относительно тонкими горизонтальными связями. Членения башни приближаются в этом случае к человеческому масштабу и выявляют структуру конструкций. Наконец, третья — с оригинальным конструктивным решением опоры и собственно резервуара. Здесь уплощенный цилиндрический объем поддерживается граненым бетонным столбом и системой относительно тонких периметральных перекрещивающихся опор. Точная проверка надежности конструкций этой башни производилась на моделях после предварительных расчетов.
Телевизионные башни из бетона
Символом современного градостроительства, собирательным знаком большого города стали новые телевизионные башни из железобетона. Так же как и в свое время Эйфелева башня в Париже и башня Шухова в Москве, телевизионные башни — не только достижение инженеров, но и проверка новых методов конструирования и строительства новых пространственных форм, которые могут составить основу прогрессивных композиций архитектуры будущего.
Бесспорно, что всемирно известная Московская телевизионная башня в Останкине из монолитного железобетона — не только техническое сооружение. Размеры делают ее видимой с самых отдаленных точек при подъезде к городу. Она стала визуальным ориентиром многих магистралей.
Останкинская башня стала логическим продолжением темы городских вертикалей. Ее железобетонная часть имеет высоту 385 м. Отдельно стоящий полый столб расширяется книзу. Он представляет собой разновидность новой архитектурной формы. Выразительность ее пластики основана на экономном расходовании материала, воспринимающего статические напряжения.
При простоте общего решения нюансное изменение столбообразной формы отражает специфику выражения пластических свойств монолитного бетона. Плавность силуэта подчеркивается размещением горизонтальных площадок и отверстий на поверхности центрического объема.
Усеченные трапециевидные плоскости периметральных опор позволяют, особенно вблизи, ощутить относительную тонкость образующейся бетонной поверхности.
Наружная плоскость имеет следы опалубки. Дополнительно к ритму отверстий они определяют ритмы фактурных членений. Монументальность и зрительная надежность сооружения из железобетона усиливается при выявлении фактуры конструктивного материала. Серая поверхность натурального бетона в любом освещении гармонирует с цветом и освещением окружающей пространственной среды.
Архитектура этого сооружения не требует специального Декорирования. Пластика формы и характер поверхности едины.
Телевизионная башня Гамбурга имеет сложную геометрию. В принципе это сужающаяся кверху железобетонная труба, однако ее утонение значительнее, чем в предыдущем примере. В верхней части есть два яруса расширяющихся консольно выступающих конусов плоских очертаний.
Особенно интересен этот пример с точки зрения ансамбля с окружающими зданиями. Ступенчатый массивный объем с навесными панелями с фактурой обнаженного крупного заполнителя образует начало пространственного ритма горизонтальных членений. На стволе башни они переходят в концентрические окружности конусообразных расширений. Плоские членения пирамиды, слегка сужающейся кверху, и вертикальный утоняющийся кверху ствол зрительно объединяются по закону контрастного соотношения форм. При этом наглядно выявляется широкий диапазон пластических возможностей бетона в архитектурных формообразованиях. (Подробнее о самых высоких телебашнях).
Конструкция, форма и материал в их взаимодействии в инженерных сооружениях подтверждают практическую многоплановость формообразующих свойств бетона и железобетона. Форма инженерных сооружений в меньшей степени зависит от стилевых влияний, чем формы общественных, гражданских и прочих зданий, считающихся сферой непосредственного приложения труда архитектора. Пластические возможности бетонных форм в инженерных сооружениях не зависят от их фактических размеров. Их монолитность носит крупномасштабный характер. При этом художественное решение может отличаться выразительностью силуэта при восприятии с отдельных точек. Декоративная обработка поверхности применяется для утилитарных целей— стойкости по отношению к воздействиям среды.
Использование бетона в инженерных сооружениях в качестве основного строительного материала обеспечивает большую свободу форм. Вместе с тем пластические свойства бетона обеспечивают зрительную капитальность этих форм и разную степень декоративности фактуры поверхности. Разнообразие объемных форм инженерных сооружений из бетона и железобетона подтверждает реальную обоснованность осуществления из них объемно-пространственных композиций футурологического направления.
Смотрите также:
delovoy-kvartal.ru
Бетон в архитектуре - Клуб интересных тем
Бетон в архитектуре – пожалуй, один из самых популярных и универсальных строительных материалов, без которого сложно представить современную строительную сферу. Существует множество видов бетона, различающихся по назначению и свойствам. Архитектурный бетон – это строительная смесь на основе цемента и песка, применяемая чаще всего в декоративных целях, но зачастую и для возведения конструктивных частей. Иные названия для архитектурного бетона: полимерный, акриловый, художественный, декоративный, арт бетон.
Виды архитектурного бетона
- Геометрический – бетон с конструктивными свойствами для возведения строений, оснований и других строительных объектов.
- Декоративный – бетон для декорирования и отделки готовых поверхностей.
- Скульптурный — бетон для изготовления объемных декоративных объектов (скульптуры, барельефы).
Геометрический бетон в архитектуре
Благодаря высоким конструктивным свойствам, архитектурный бетон широко применяется при строительстве современных зданий, для создания фасада здания, монолитных стен и внутренней отделки. Важным свойством такого бетона является прочность и надежность, обеспечивающее долговечность готового сооружения. Использование бетона в архитектуре позволяет получить уникальный внешний вид и желаемые особенные черты строения.
Декоративный бетон в архитектуре
Декоративный бетон был разработан и запатентован в США в 60-х гг. прошлого века. Для отделки покрытий применяется штампованный, напыленный и цветной бетон. Также благодаря декоративному бетону можно имитировать натуральный камень, использование готовых форм позволяет получить разную текстуру материала. Важным свойством такого бетона является пластичность и сохранение декоративных качеств.
Скульптурный бетон в архитектуре
Для создания скульптур, барельефов и других объемных объектов применяется ручной способ отливки бетона. Такие изделия обладают художественно-эстетической ценностью и являются авторской работой. Скульптурный бетон объединяет конструктивные и декоративные свойства.
Состав архитектурного бетона
Основной состав бетона универсален и состоит из трех компонентов: цемент, наполнитель и вода. Однако в зависимости от пропорций и дополнительных добавок можно получить большое многообразие видов бетона.
Для улучшения пластичности в бетонную смесь добавляют пластификаторы, модификаторы, полимерные, химические и минеральные вещества. Для повышения прочностных свойств в смесь добавляют армирующие вещества, фиброволокна, туф, гравий, песок, известняк. Также можно применять противоморозные добавки, отвердители, уплотнители и т.д. Для декоративности материала добавляют частицы гранита, мрамора, слюды, базальта, кварца, стекла и т.д. Для получения цветного бетона состав дополняется красящими пигментами.
Характеристики архитектурного бетона
- Устойчивость к воздействию ультрафиолетовых лучей, атмосферных осадков, температурных перепадов, газов и хлоридов;
- Противоударная прочность;
- Устойчивость к деформации и давлению;
- Не скользит и легко моется;
- Хорошее звукопоглощение;
- Небольшой удельный вес;
- Противожарность;
- Период твердения: 14-28 суток.
Методы применения бетона в архитектуре
- Съемная опалубка – применяется для создания монолитных стен с использованием геометрического бетона.
- Трамбование – применяется для создания сложных декоративных элементов путем заливки раствора и набивки деталей с помощью прута или палки.
- Тиснение – распространенный и быстрый способ изготовления бетона при помощи матрицы. Для этого на рабочую поверхность наносится грунтовка, армируется сеткой, затем сверху заливается бетонной смесью. После этого производится тиснение матрицей.
- Вибропрессование – смесь укладывается в формы путем давления в ходе вибрации. Применяется для простых изделий – тротуаров, брусчаток и т.д. Метод отличается легкостью и эффективностью изготовления, а готовый продукт получается достаточно прочный.
- Прессование – применяется для создания тонкостенных изделий при помощи гидравлических прессов или пресс-форм.
- Литье – метод изготовления рельефных тонкостенных изделий без применения вибрации.
- Ручной метод – применяется для создания скульптурных форм. Сначала сваривается армированный каркас по заданной художником форме, затем он обтягивается сеткой, на которую наносится бетон. Затем скульптор вырезает необходимую форму задуманного объекта.
После завершения сооружения архитектурного объекта поверхность бетона необходимо обработать. Это делается с целью защиты материала и придания декоративного вида. Существует множество способов обработки, например, шлифовка и полировка, пескоструйная обработка, воздействие огнем или кислотой, гравировка, покраска, нанесение защитного верхнего слоя и т.д.
Бетон в истории строительства применяется с древних времен, однако архитектурный бетон с декоративными качествами появился сравнительно недавно и с тех пор активно используется в строительной и художественной сфере.
*Статья подготовлена компанией ООО "Базис"
vsevteme.ru
10 удивительных современных зданий из бетона
В современной архитектуре бетонные конструкции – на пике популярности. Издательство Taschen выпустило двухтомник 100 Contemporary Concrete Buildings (100 современных бетонных зданий). Представляем вам 10 из этих зданий, выбранных сайтом Architectural Digest.
1. Ardmore Residence, Сингапур
Это 36-этажный жилой дом на 58 квартир по проекту голландской фирмы UNStudio. При этом квартиры начинаются с 8-го этажа, таким образом, архитекторы увеличили освещенность комнат и предоставили всем жильцам дополнительную возможность наблюдения за красивыми видами Сингапура. Фасад здания практически полностью изготовлен из бетона.
2. Туристический маршрут Havøysund, Норвегия
Норвежская фирма Reiulf Ramstad создала эту бетонную платформу как место для остановки, отдыха и осмотра местности на Национальном туристическом маршруте, который идет по извилистой береговой линии Северного Ледовитого океана.
3. Культурный центр Konan Ward, Ниигата, Япония
Культурный центр по проекту местного архитектора Chiaki Arai.
4. Sunset Chapel, Акапулько, Мексика
Дважды в год солнце заходит точно за алтарный крест этой церкви по проекту студии BNKR Arquitectura.
5. Bicentennial Civic Center (Административный центр), Кордова, Аргентина
Административный центр Кордовы по проекту Lucio Morini и GGMPU Arquitectos отличает потрясающая геометрия фасада, к тому же украшенная «вырезанным» орнаментом.
6. Pierres Vives, Монпелье, Франция
Комплекс, включающий архив, библиотеку и спортивный центр, по проекту Zaha Hadid Architects.
7. Выставочное пространств MuCEM, Марсель, Франция
Для выставочного пространства MuCEM архитектор Руди Риччиотти использовал восемь типов бетонных решетчатых панелей, при помощи которых он создал практически воздушную оболочку, которую сам он сравнил с «кожей сардин».
8. Офис студии Davd Chipperfield Architects, Берлин, Германия
В этом здании внешние стены сделаны из теплоизоляционного бетона, а внутри – бетонные полы и потолки.
9. On the Corner («На углу»), Сига, Япония
Здание компании Eastern Design Office выстроено на узком треугольном участке земли.
10. Центр искусств, архитектуры и дизайна Roberto Garza Sada, Монтеррей, Мексика
Похожее на две хитроумные китайские головоломки, каждая из которых стоит на одном из своих углов, это 6-этажное здание привлекает внимание на фоне окружающего пейзажа.
Источник: Architectural Digest
mirum.ru
Бетон в архитектуре и интерьере
Бетон – один из самых распространенных в мире строительных материалов. Наиболее популярным бетон стал в период конструктивизма, пришедшийся на 20-ые годы 20 века. Его дешевизна и возможность создавать из него любые формы стали основным двигателем массового строительства из бетона и широкого его применения. Но и сегодня бетон является популярным материалом для использования в архитектуре и дизайне, в том числе, как ни странно, и для изготовления предметов интерьера.
Были проведены исследования, в результате которых бетон назвали «материалом, архитектурно привлекательным и экологически благоприятным, отвечающий всем требованиям устойчивого строительства». Теперь появился новый термин, применимый к бетону — биопозитивный.
В этом посте мы покажем наиболее интересные, с нашей точки зрения, современные сооружения и изделия из бетона.
1. Дом в Испании, «зависший» среди верхушек деревьев. Архитектор Mauricio Pezo and Sofía von Ellrichshausen .
2. Дом-башня из бетона в Чили. Архитекторы Mauricio Pezo and Sofía von Ellrichshausen.
3. Многоуровневый дом в Аргентине. Архитектурное бюро BAK Arquitectos.
4.Sticks and Stones из Канады создают мебель из бетона.
5. Душевая в квартире в Лондоне. Архитектурное бюро Eips design .
6. Пол из полированного бетона в доме в Калифорнии. Архитектор Paul Davis Architecture.
7. Кухонная столешница из бетона. Дизайнер Kara Paslay Designs .
8. Столик из бетона. Архитектор Sigurd Larsen . Здесь можно увидеть процесс создания стола с бетонной столешницей.
9. Бетонная лампа. Дизайнер Matali Crasse .
10. Лампа из бетона и резины. Дизайнер Renate Vos .
Вот таким разным, необычным и красивым может быть бетон.
frombaltic.ru
Архитектурный бетон в архитектуре Решения для архитектуры и интерьера с использованием архитектурного бетона
КОМПОЗИТНЫЕ РЕШЕНИЯ В АРХИТЕКТУРЕ
КОМПОЗИТНЫЕ РЕШЕНИЯ В АРХИТЕКТУРЕ СТЕКЛОФИБРОБЕТОН - САМЫЙ ЛЁГКИЙ САМЫЙ ПРОЧНЫЙ САМЫЙ ВОСТРЕБОВАННЫЙ Фасадный декор из стеклофибробетона - это превосходная альтернатива бетонной лепнине и штукатуркам ПРИГЛАШАЕМ
ПодробнееЭлементы каркаса РИГЕЛИ И БАЛКИ
Элементы каркаса РИГЕЛИ И БАЛКИ Закрытое акционерное общество «Т-Бетон» изготавливает элементы каркаса под наименованием изделия «ригели и балки» исходя из требований стандартов ГОСТ 13015-2003 «Конструкции
ПодробнееНормативные требования по применению 1
Обзор нормативных документов и требований по применению керамических крупноформатных камней в каменных конструкциях зданий с несущими стенами из кирпича и каменных кладок Классификация кирпича и камня
ПодробнееАрхитектура Благополучия
Архитектура Благополучия О компании Компания «Архитектура Благополучия» работает с 2006 года. Мы ценим время, уважаем Ваш выбор и даем гарантии на работу. «Архитектура Благополучия» - лидер на рынке по
ПодробнееПост напряженный бетон
Пост напряженный бетон Система пост напряжения без сцепления с бетоном является полноценной структурированной системой успешно используемой во всем мире в сфере строительства. Как для крупных так и для
ПодробнееRU (11) (51) МПК E04F 11/00 ( )
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (19) RU (11) (1) МПК E04F 11/00 (06.01) 170 633 (13) U1 ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (12) ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К ПАТЕНТУ R U 1 7 0 6 3 3 U 1 (21)(22) Заявка:
ПодробнееТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ СТРОЙЛАБ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ СТРОЙЛАБ Архитектурные покрытия (ЛКМ) Структурные материалы (Бетоны) Отделочные материалы (Дерево) Дорожное строительство ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ Цементы и другие минеральные
ПодробнееСветопроводящий бетон
светопроводящий Светопроводящий бетон С чем у нас ассоциируется слово бетон? Прежде всего, это черновой, строительный материал с грубой, серой поверхностью, которая требует, как минимум, облицовки. Не
ПодробнееСтекло и зеркало компании OmniDecor
Стекло и зеркало компании OmniDecor Летняя кухня Решения для архитектуры с использованием стекла итальянской фабрики OmniDecor Сатинированное стекло итальянской компании «Omni Decor S.P.A.» производится
Подробнее3 Материал -Арматура
3 Материал -Арматура Арматура - гибкие или жѐсткие стержни, преимущественно из стали, размещѐнные в массе бетона в соответствии с эпюрами изгибающих моментов, поперечными и продольными силами, действующими
ПодробнееТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ СТРОЙЛАБ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ СТРОЙЛАБ Архитектурные покрытия (ЛКМ) Структурные материалы (Бетоны) Отделочные материалы (Дерево) Дорожное строительство ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ В проекте организована Научно-производственная
ПодробнееПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
- Производим архитектурный декор из стеклофибробетона, гипса, вибробетона, стеклопластика и других материалов, применяемых для создания арт-объектов, декорирования фасадов зданий, интерьеров и ландшафтного
ПодробнееРИГЕЛЬ И БАЛКА 11/2013 ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСА
11/2013 ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСА OÜ TMB Element изготавливает элементы каркаса под наименованием изделия «ригели и балки» исходя из требований стандартов EVS-EN 13225 «Сборные железобетонные изделия. Линеарные
ПодробнееСхема жизни бетонной конструкции
Схема жизни бетонной конструкции 0-3 года набор бетоном проектной прочности 3-40 лет незначительное уменьшение прочности бетона 40-45 лет быстрое разрушение бетона 0 3 года 30-35 лет 40 лет В 60-70-е года
ПодробнееНесъёмная опалубка из пенополистирола
Несъёмная опалубка из пенополистирола Опалубка определенная форма для заливки бетонной смеси. Применяется при возведении строительных конструкций различного вида. Опалубка может быть изготовлена из различных
ПодробнееСветопроводящий бетон
светопроводящий Светопроводящий бетон С чем у нас ассоциируется слово бетон? Прежде всего, это черновой, строительный материал с грубой, серой поверхностью, которая требует, как минимум, облицовки. Не
Подробнееиспользуется в производстве фибробетона
используется в производстве фибробетона Сталефибробетон является разновидностью дисперсно-армированного железобетона и изготавливается из мелкозернистого или тяжелого бетона (бетонматрица), в котором в
ПодробнееЖелезобетонные и каменные конструкции
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "КОСТРОМСКАЯ
ПодробнееЖелезобетонные СТЕНОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Железобетонные СТЕНОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ Закрытое акционерное общество «Т-Бетон» изготавливает стеновые элементы, исходя из требований ГОСТ 13015-2003 «Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные»,
Подробнеевысокопрочный брус клееный из шпона (ЛВЛ)
высокопрочный брус клееный из шпона (ЛВЛ) Основные преимущества бруса клееного из шпона ULTRALAM Экологически чистый композитный материал на основе натуральной древесины, обладающий уникальными прочностными
ПодробнееКОМПОЗИТНАЯ АРМАТУРА ГОСТ
КОМПОЗИТНАЯ АРМАТУРА ГОСТ 31938-2012 О КОМПАНИИ «СТЕКЛОНиТ» обладает большим опытом в производстве армирующих наполнителей для ПКМ, композитных изделий и геосинтетических материалов. В состав компании
ПодробнееЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1 Сталефибробетон является разновидностью дисперсно-армированного железобетона и изготавливается из мелкозернистого или тяжелого бетона (бетон-матрица), в котором в качестве арматуры используются стальные
Подробнее2. Природные материалы
1. Основные понятия архитектурно-строительного материаловедения Вопросы современного материаловедения Цель и задачи дисциплины Архитектурно-строительное материаловедение. История теории развития и применения
ПодробнееТЕХНОЛОГИЯ ФИЛКО-ЭКОПАРИЕС
ТЕХНОЛОГИЯ ФИЛКО-ЭКОПАРИЕС Описание внедряемой технологии ФИЛКО ЭКОПИРИЕС инновационный метод использования модульных конструкций заводского изготовления в современных зданиях и сооружениях различного
ПодробнееНАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ
СОДЕРЖАНИЕ Введение.. 9 Глава 1. НАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ 15 1.1. Классификация нагрузок........ 15 1.2. Комбинации (сочетания) нагрузок..... 17 1.3. Определение расчетных нагрузок.. 18 1.3.1. Постоянные
ПодробнееВведение. ООО «Сохраним Вам Тепло»
Введение Современный тренд в строительстве - это энергоэффективные здания. Понятие энергоэффективности неразрывно связано с вопросами энергосбережения. Но только в том случае, если мероприятия, направленные
ПодробнееФCВ В-0,6/22 ТУ BY
Назначение. Фибра стальная используется в производстве фибробетона. Сталефибробетон обладает набором специфических свойств, существенно превосходящих свойства обычного бетона и в мировой практике занимает
ПодробнееКОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Филиппов Сергей Николаевич (Менеджер по экспорту) Тел.: +7 (499) 133-5328 (внут.127) +7 (495) 734-2211 (внут.127) E-mail: [email protected] февраля 2015 г. г. Москва КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Подробнееdocplayer.ru
Бетон в архитектуре
23 февраля 2016Ведущим строительным материалом в наши дни является бетон. Все без исключения здания не создаются без бетона хотя бы в каком-то аспекте. Чаще всего бетон используют для фундамента здания и применяют блоки из ячеистого бетона или же монолитные блоки.
Бетон – это искусственный камень, применяемый как строительный материал, который образуется после затвердения смеси цемента и его заполнителя (щебня, песка, гравия). слово бетон имеет французское происхождение. Имеют сведения, что бетон был открыт около 6 000 лет назад в Междуречье. Однако использоваться он стал в Древнем Риме. После падения Римской империи секрет создания бетона был утерян. И почти через тысячу лет он вновь появился в широком использовании. С 1844 года бетон применяется в таком виде, котором мы привыкли его видеть.
Вяжущий материал, лежащий в основе создания бетона, это цемент. Однако вместо него возможно использование других материалов. Отсюда появление силикатного бетона, гипсового, асфальтобетона, полимерьетона, шлакощелочного бетона и других. Однако, существуют и другие варианты разделения бетона на виды. Бетоны могут быть обычными, используемыми для возведения зданий, и специальными, которые используются для теплоизоляции, гидротехнических работ, дорожных работ. Есть и бетоны со специальным назначением – это бетоны, которые, например, обладают звукопоглощающими свойствами, жаростойкие, и защищающие об ядерного излучения. Бетон – действительно универсальный стройматериал. Бетоны различают по составу. А по весу бетон может быть особо легким, легким, тяжелым и особо тяжелым.
Самыми распространенными являются армированные бетоны и блоки из ячеистого бетона. Железобетон считается прочным, потому что он создан на железной основе, которая помогает распределять нагрузку. А ячеистый бетон применяется для постройки перегородок и недорогих сооружений.
Для придания бетону армирующего свойства, в него часто добавляют волокна металлов, полимеров. Фибробетон является очень прочным, на нем в редких случаях могут появиться трещины. Для постройки серьезных сооружений, таких как мосты, телевышки, ведомственные здания, используют напряженный бетон, когда внутри него находятся натянутые металлические тросы.
Только что застывший бетон нужно беречь от повреждений. Поэтому сделайте невозможным нахождение рядом маленьких детей, а лучше оденьте их в муни подгузники.
Похожие статьи:dartshouse.ru
Бетон в архитектуре. Нестандартная объемная форма.
Кусты блоков соединялись между собой галереями. В результате образовалась нестандартная объемная форма, в которой каждая единица имела некую внутреннюю автономию. Поворот каждого единичного объёма изолировал его от соседних. В этом сооружении стандартные бетонные блоки сочетались, таким образом, в различных пространственных разворотах они выглядели по-разному. Такой прием архитектурной композиции не связан с традиционным вертикальным и горизонтальным расчленением объема.
К недостаткам этого сооружения относят необходимость индивидуальной корректировки каждой ячейки. Несмотря на это, опыт ценен проверкой принципа неординарной композиции из простейших элементов.
Принципы создания живописных пространственных тем из однотипных объемных элементов были разработаны К. Малевичем.Это проекты архитектурных композиций, относящиеся к 17—1923 гг. Разнообъемные простейшие параллепипеды составлялись им в динамические комбинации. Взаиморасположение этих форм, их повороты под прямым углом, а также контрасты их размеров были Явным средством получения новых пространственных строений. Выразительность, основанная на динамической направленности сочетаний элементарных фигур, — принципиально новый прием построения объемной композиции. Он открывает путь перехода на новую ступень божественного творчества, имеющего в основе бесконечные структурные комбинации простейших объёмных форм.
Отличительным признаком развития современной архитектуры является то, что она создается на базе высокого качества и большого количества строительных изделий при невиданных темпах строительства. Пр., этом бетон и железобетон наиболее широко используемые материалы. Их преимущество состоит в том, что пластические свойства бетонной массы одновременно проявляются и в форме конструкций, в своеобразной декоративности поверхности и в организации новых структурных построений.
В отечественной практике 70-х годов есть ряд объектов, в которых удалось использовать сборный железобетон для своеобразных объемно-пространственных строений. Это — примеры получения выразительных структур из комбинаций типовых железобетонных конструкций. Речь идет о пространственном сборно-монолитном рамном каркасе, впервые разработанном и предложенном в 1963 г. инженером Р. Бадаляном. основе этой конструкции было спроектировано и выстроено большое число зданий.
Loading ...Похожие статьи:
Статьи по теме:
domdvordorogi.ru