Введение…………………………………………………………………………..3
1.Основные предпосылки развития бионических аспектов строительства…..6
2.Технологичные фасадные системы в проектировании бионических объемов на примере спортивных сооружений…………………………………………20
Заключение………………………………………………………………….......23
Список использованной литературы………………………………………….25
Читать дальше
Таким образом, эволюция биологического подхода в экодизайне привела к новому этапу, требующему обобщения различных направлений, концепций и формулировки общих принципов применения, образования и развития биодизайна на основе анализа сложных систем и синергических принципов при проектировании. Особенно это важно для решения задач биоклиматической архитектуры, формирование которой связано с учетом значительного количества параметров для достижения природного сходства не только по форме и технологии образования, но и по принципу существования зданий, формирующих современную городскую среду. Таким образом, представленный в курсовой работе анализ направлен на формирование структуры и типологии архитектонической формы. Такая структура составляет единую систему взаимодействия структурно-функционального, природно-ориентированного и художественно-образного средства мышления для встраивания современных энергоэффективных и экологических конструкций и технологий.
Основным методом архитектурной бионики является метод функциональных аналогий, основанный на сопоставлении принципов и средств формообразования живой природы и архитектуры. Задачи, которые
ставит перед собой архитектурная бионика:
• -создание таких архитектурных форм, которые отличались бы красотой и гармонией, свойственной живой природе, и, при этом, были функционально оправданы;
• поиск архитектурно-технических решений, которые позволяли бы использовать экологически чистые виды энергии — энергию солнца, ветра и т. п.
Архитекторы, создающие здания и сооружения в бионическом стиле стремятся к тому, чтобы дом являлся живым организмом, имеющим возможность развиваться в соответствии с законами своего существования. Техническое развитие последних десятилетий давно подчинило себе образ жизни человека. Шаг за шагом человечество вышло из своей экологической ниши обитания на планете. Фактически, мы стали жителями искусственной «природы», созданной из стекла, бетона и пластика. Чем сильнее искусственная природа захватывает живую, тем более явственной становится потребность человека в естественной, природной гармонии. Наиболее вероятным способом решения этой проблемы является восстановление равновесия между двумя мирами путем развития современной бионики.
Читать дальше
1. Лебедев Ю.С. Архитектура и бионика. – М.: Стройиздат, 1990. – 269 с.
2. Лесовик В.С. Геоника. Предмет и задачи. – Белгород: Изд-во БГТУ им. В.Г. Шухова, 2012. – 213 с.
3. Лесовик В.С. Архитектурная геоника. Взгляд в будущее // Вестник ВГАСУ. Сер. Стр-во и архит. 2013. № 31 (50). – С. 131-136.
4. Шубников А.В., Флинт Е.Е., Бокий Г.Б. Основы кристаллографии. – М.: Изд-во Академии наук СССР, 1940. – 487 с.
5. Федоров Е.С. Симметрия и структура кристаллов. – М.: Изд-во Академии наук СССР, 1949. – 630 с.
6. Мандельброт Б. Фрактальная геометрия природы. М.: Ин-т компьютерных исслед., 2002. 856 с.
7. Буданов В.Г. Методология синергетики в постнеклассической науке и в образовании. М.: ЛИБРОКОМ, 2009. 240 с.
8. Тетиор А.Н. Экологическая гармония, красота, комфортность города. М.: ФГОУ ВПО МГУП, 2010. 312 c.
9. Филин В.А. Видеоэкология. М.: «ТАСС – реклама», 1997. 319 с.
10. Исаева В.В. Фрактальность природных и архитектурных форм. Культура. Вестник ДВО РАН. 2006. № 5. С. 119–127.
11. Витюк Е.Ю., Ябуров И.А. Синергетические основы экоархитектуры // Аналитика культурологии. 2010. Вып. 2(17). С. 132–137.
12. Ремизов А.Н. Энергоавтономное биоклиматическое здание // Жилищное строительство. 2011. № 12. С. 10–13.
13. Марцинчик А.Б., Старшинова Е.П. Особенности конструкций биоморфных форм в архитектуре // Наука, образование и экспериментальное проектирование. М.: Московский архитектурный институт (государственная академия). 2014. С. 375 – 376.
14. Черныш Н.Д., Тарасенко В.Н. Микроклимат селитебной территории как многокомпонентная среда архитектурно-строительного проектирования // Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова. 2015. № 6. С. 57 – 61.
15. Ильвицкая С.В., Поляков И.А. Гелиоархитектура // Архитектура и строительство России. 2016. № 1-2. С. 166 – 167.
16. Данилова О.Н., Шеромова И.А., Еремина А.А. Биологическое формообразование в архитектуре и инженерии // Архитектоника объемных форм. Владивосток. 2015. №4. С. 59 – 62.
17. Сонне-Фредериксен М. Органическая архитектура в Европе // Архитектура. Строительство. Дизайн. 2006. № 2. С. 16 – 28.
18. Шубенков М.В. Структурные закономерности архитектурного формообразования: учеб. пособие / Шубенков М.В. – М.: Архитектура-С, 2006. – 320 с.
19. Барчугова Е.В. Параметризм как направление современной проектной деятельности // Architecture and Modern Information Technologies. 2013. № 4 (25). С. 4.
20. Стессель С.А. Проблемы применения идей параметризма в архитектурном проектировании // Архитектура и строительство России. 2015. № 9. С. 32 – 39.
21. В.И. Иовлев Развитие архитектурной топологии. Архитектон: известия вузов № 33 Март 2011. [Электронный ресурс]. URL: http://archvuz.ru/2011_1/6
22. В.И. Иовлев Экологическая топология в архитектуре. Архитектон: известия вузов № 15 Июнь 2006. [Электронный ресурс]. URL: http://archvuz.ru/2006_3/2
23. В.А. Ильичев, В.И. Колчунов, А.В. Берсенев, А.Л. Поздняков Некоторые вопросы проектирования поселений с позиции биосферной совместимости. РААСН, Академия, № 1, 2009.
24. Т. В. Белько Природные факторы в дизайне среды: Ландшафтный дизайн, архитектурная бионика, города будущего. Тольятти, 2012.
25. Природа и история Астраханского края. — Астрахань: Изд-во Астраханского гос. пед. ин-та, 1996. 364 с.
Читать дальше