КИНЕТИЧЕСКАЯ АРХИТЕКТУРА НА ПРИМЕРЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ФАСАДОВ

КИНЕТИЧЕСКАЯ АРХИТЕКТУРА НА ПРИМЕРЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ФАСАДОВ

Авторы

  • Хаитов Суннатжон Истамович

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.18073596

Ключевые слова:

кинетическая архитектура, динамические фасады, адаптивные оболочки зданий, энергоэффективность, умные материалы, интеллектуальные фасадные системы

Аннотация

В статье рассматривается кинетическая архитектура как перспективное направление развития
современной строительной практики, реализуемое посредством динамических фасадных систем.
Проанализированы вопросы повышения энергоэффективности зданий, обеспечения пользовательского
комфорта и формирования новой архитектурной выразительности. Представлена типология кинетических
фасадов в зависимости от принципов трансформации, а также описан механизм их функционирования на основе
взаимодействия сенсоров, контроллеров и актуаторов. Проведён анализ реализованных зарубежных проектов,
подтверждающих эффективность адаптивных фасадных решений в различных климатических условиях.
Выявлены основные технические, экономические и эксплуатационные ограничения, а также обозначены
перспективные направления дальнейшего развития технологии, связанные с интеграцией возобновляемых
источников энергии, умных материалов и цифровых методов управления.

Биография автора

Хаитов Суннатжон Истамович

Докторант
Бухарский государственный технический университет
Кафедра «Архитектура»

Библиографические ссылки

Fox M., Yeh B. Intelligent kinetic systems in architecture // ACADIA Quarterly. — 2000. — Т. 19, № 1. — С. 49–56.

Pérez-Lombard L., Ortiz J., Pout C. A review on buildings energy consumption information // Energy and Buildings. —

— Т. 40, № 3. — С. 394–398.

GhaffarianHoseini A. et al. Adaptive façade systems for sustainable building performance // Building and Environment.

— 2012. — Т. 48. — С. 1–13.

Loonen R. C. G. M. et al. Climate adaptive building shells // Renewable and Sustainable Energy Reviews. — 2013.

— Т. 25. — С. 483–493.

Tzempelikos A., Athienitis A. K. Shading and energy performance // Solar Energy. — 2007. — Т. 81, № 3. — С.

–383.

De Dear R., Brager G. Thermal comfort in adaptive buildings // Energy and Buildings. — 2002. — Т. 34, № 6. — С.

–561.

Konis K., Selkowitz S. Daylighting effectiveness // Building and Environment. — 2017. — Т. 126. — С. 1–11.

Kronenburg R. Flexible architecture // Architectural Design. — 2007. — Т. 77, № 1. — С. 20–27.

Hensel M. Performance-oriented architecture // Architectural Design. — 2012. — Т. 82, № 2. — С. 60–67.

Kolarevic B., Parlac V. Building dynamics // International Journal of Architectural Computing. — 2015. — Т. 13, №

— С. 245–260.

Loonen R. C. G. M. et al. Review of adaptive façade systems // Journal of Facade Design and Engineering. — 2015.

— Т. 3, № 1. — С. 3–18.

Compagno A. Intelligent glass façades // Journal of Facade Design and Engineering. — 2002. — Т. 1, № 1. — С.

–28.

Dounis A. I., Caraiscos C. Advanced control systems // Energy and Buildings. — 2009. — Т. 41, № 12. — С. 1243–

Al-Masri N., Abu-Hijleh B. Courtyard and shading strategies // Energy and Buildings. — 2012. — Т. 55. — С. 249–260.

Lienhard J. et al. Active bending systems // International Journal of Architectural Computing. — 2013. — Т. 11, № 2.

— С. 143–160.

Pugnale A., Sassone M. Morphological active skins // Journal of Facade Design and Engineering. — 2017. — Т. 5, №

— С. 87–102.

Addington M., Schodek D. Smart materials in architecture // Architectural Science Review. — 2005. — Т. 48, № 3. —

С. 207–216.

Granqvist C. G. Electrochromic materials // Solar Energy Materials & Solar Cells. — 2007. — Т. 91, № 17. — С.

–1598.

Загрузки

Опубликован

2025-12-01
Loading...