<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Archiving and Interchange DTD v1.4 20241031//EN" "https://jats.nlm.nih.gov/archiving/1.4/JATS-archive-oasis-article1-4-mathml3.dtd">
<article xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="https://jats.nlm.nih.gov/archiving/1.4/xsd/JATS-archive-oasis-article1-4-mathml3.xsd" article-type="research-article" xml:lang="ru">
  <front>
    <journal-meta>
      <journal-id journal-id-type="publisher">678</journal-id>
      <journal-title-group>
        <journal-title>Architecton: Proceedings of Higher Education №3 (83) Сентябрь, 2023</journal-title>
      </journal-title-group>
      <issn></issn>
      <publisher>
        <publisher-name></publisher-name>
      </publisher>
    </journal-meta>
    <article-meta>
      <article-id pub-id-type="doi">10.47055/19904126_2023_3(83)_4</article-id>            <article-id pub-id-type="other">1616</article-id>
            <title-group>
        <article-title xml:lang="ru">Application of sustainable architecture principles in buildings of innovative research and production facilities</article-title>
                <trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Application of sustainable architecture principles in buildings of innovative research and production facilities</trans-title></trans-title-group>
              </title-group>
      <contrib-group>
                <contrib contrib-type="author">
                    <name>
            <surname>Ivanova</surname>
            <given-names>Tatyana O.</given-names>
          </name>
                    <xref ref-type="aff" rid="aff1"/>
                    <email>mereeln7@mail.ru</email>                  </contrib>
                <contrib contrib-type="author">
                    <name>
            <surname>Zabruskova</surname>
            <given-names>Marina Yu.</given-names>
          </name>
                    <xref ref-type="aff" rid="aff2"/>
                    <email>zmarina9@mail.ru</email>                  </contrib>
                                        <trans-contrib contrib-type="author" xml:lang="en">
                            <name>
                <surname>Ivanova</surname>
                <given-names>Tatyana O.</given-names>
              </name>
                            <xref ref-type="aff" rid="aff_en1"/>
                            <email>mereeln7@mail.ru</email>            </trans-contrib>
                        <trans-contrib contrib-type="author" xml:lang="en">
                            <name>
                <surname>Zabruskova</surname>
                <given-names>Marina Yu.</given-names>
              </name>
                            <xref ref-type="aff" rid="aff_en2"/>
                            <email>zmarina9@mail.ru</email>            </trans-contrib>
                          </contrib-group>

            <aff id="aff1">
        <city xml:lang="ru">Kazan</city>        <country xml:lang="ru">Russia</country>        <institution xml:lang="ru">Master&#39;s  degree student.  Research supervisor: associate professor M.Yu. Zabruskova, PhD (Architecture).  Kazan State University of Architecture and Civil Engineering,</institution>                  <city xml:lang="en">Kazan</city>          <country xml:lang="en">Russia</country>          <institution xml:lang="en">Master&#39;s  degree student.  Research supervisor: associate professor M.Yu. Zabruskova, PhD (Architecture).  Kazan State University of Architecture and Civil Engineering,</institution>              </aff>
            <aff id="aff2">
        <city xml:lang="ru">Kazan</city>        <country xml:lang="ru">Russia</country>        <institution xml:lang="ru">Associate Professor, PhD. (Architecture).  Kazan State University of Architecture and Engineering</institution>                  <city xml:lang="en">Kazan</city>          <country xml:lang="en">Russia</country>          <institution xml:lang="en">Associate Professor, PhD. (Architecture).  Kazan State University of Architecture and Engineering</institution>              </aff>
      
      <pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2023-05-20" publication-format="print">
        <day>20</day>
        <month>05</month>
        <year>2023</year>
      </pub-date>

                        
      
      <permissions xml:lang="ru">
        <copyright-statement>© 2023 </copyright-statement>
        <copyright-year>2023</copyright-year>
        <copyright-holder></copyright-holder>
                <license xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/" license-type="open-access">
          <ali:license_ref xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/">https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/</ali:license_ref>
          <license-p>Лицензия Creative Commons. © Это произведение доступно по лицензии Creative Commons &quot;Attrubution-ShareALike&quot; (&quot;Атрибуция - на тех же условиях&quot;). 4.0 Всемирная</license-p>
        </license>
              </permissions>
      
      
      <abstract xml:lang="ru">
        <p>In the era of information society, science and technology keep developing at rapid pace along with a growing number of innovative R&D facilities, whose role in society is increasing and their typology becoming more complex. The study considers architectural and planning solutions for buildings involved in different innovative activities. A review of such implemented projects across Russia and other countries revealed their urban planning significance and their distinctive architectural, planning, spatial, functional and energy-efficiency features as examples of application of sustainable architecture principles.</p>
      </abstract>
            <abstract xml:lang="en">
        <p>In the era of information society, science and technology keep developing at rapid pace along with a growing number of innovative R&D facilities, whose role in society is increasing and their typology becoming more complex. The study considers architectural and planning solutions for buildings involved in different innovative activities. A review of such implemented projects across Russia and other countries revealed their urban planning significance and their distinctive architectural, planning, spatial, functional and energy-efficiency features as examples of application of sustainable architecture principles.</p>
      </abstract>
      
      <kwd-group kwd-group-type="author-generated" xml:lang="ru">
        <kwd>research and production buildings</kwd><kwd>architectural and planning solutions</kwd><kwd>principles of sustainable architecture</kwd><kwd>energy efficiency</kwd><kwd>sustainable architecture</kwd>      </kwd-group>
            <kwd-group kwd-group-type="author-generated" xml:lang="en">
        <kwd>research and production buildings</kwd><kwd>architectural and planning solutions</kwd><kwd>principles of sustainable architecture</kwd><kwd>energy efficiency</kwd><kwd>sustainable architecture</kwd>      </kwd-group>
      
            <custom-meta-group>
                <custom-meta><meta-name>UDK</meta-name><meta-value>727.5</meta-value></custom-meta>
                      </custom-meta-group>
          </article-meta>
  </front>
  <body>
                  <sec>
          <title>Введение</title>          <p></p><p>В настоящее время инновационная деятельность рассматривается как один из главных драйверов экономического развития, влияющий на качество жизни людей, а также на конкурентоспособность государства на мировом рынке.</p><p>Согласно рейтингу глобального инновационного индекса 2022 (Global Innovation Index, ГИИ) по уровню инновационного развития Россия заняла 47-е место с общим индексом 34,3, в то время как у первой двадцатки развитых стран минимальный индекс составляет 49,5*. Несмотря на то, что в последнее время большое внимание уделяется инновационной политике (с начала 90-х в нашей стране создано более 1000 объектов инновационной инфраструктуры), пока наблюдается слабое продвижение в данном направлении <xref ref-type="bibr" rid="ref1">[1]</xref>.</p><p>Как утверждают эксперты, на отставание России в научной деятельности от других стран влияет множество факторов. Помимо проблем, связанных с недостатком финансирования научных исследований и разработок, устареванием материально-технической базы, исследователи выделяют низкий уровень технического оснащения лабораторий, отсутствие комфортных условий для ведения научной деятельности, что является причиной оттока российских ученых на работу за рубеж [2, 3]. Только за последние 13 лет количество ученых в нашей стране сократилось на 150 тыс. человек, а соотношение исследователей к общему числу занятых в России одно из самых низких в мире <xref ref-type="bibr" rid="ref4">[4]</xref>. Авторы отмечают, что даже при сложившейся ситуации у России есть все возможности совершить прорыв в техническом прогрессе и не просто удержать место в первой десятке развитых стран, но и стать лидером в различных научных направлениях <xref ref-type="bibr" rid="ref4">[4]</xref>.</p><p>Опрос учреждений Российской Академии наук России показал, что к началу второго десятилетия XXI в. потребность в проектировании и строительстве различных зданий инновационной деятельности становится острой необходимостью <xref ref-type="bibr" rid="ref5">[5]</xref>. Это обусловлено тем, что объекты научной сферы всегда были одними из наиболее востребованных видов рабочих пространств, которые особенно укрепили свое значение в век информационных технологий.</p><p>Возросшие требования к формированию зданий для научных исследований привели к их типологической дифференциации, имеющей широкий охват – от единичного здания до крупных градообразующих комплексов и научных парков <xref ref-type="bibr" rid="ref6">[6]</xref>. Понятие «инновационный научно-производственный объект» (далее ИНПО) подразумевает «архитектурный объект, предназначенный для ведения инновационной научно-производственной деятельности, с соответствующей инфраструктурой (социально-информационной, приборно-научного обслуживания, вспомогательно-технической)» <xref ref-type="bibr" rid="ref7">[7]</xref>. Проектирование объектов данной типологии, которые отличаются от других общественных объектов не только сложной пространственной и функциональной организацией, но и высокой энергоемкостью объекта, в последние десятилетия осуществляется под вектором устойчивой архитектуры.</p><p>Вопрос об ответственности архитекторов за качество принятых решений перед будущими поколениями стал главной темой обсуждения на Всемирном конгрессе Международного союза архитекторов в Чикаго в 1993 г., сформировавшем понятие «устойчивая архитектура», которая учитывает интересы будущих поколений и направлена на минимизацию негативного антропогенного воздействия на природу и поддержание здоровья людей. На этом фоне в архитектурной практике произошло осознание необходимости особого отношения к вопросам устойчивой архитектуры при проектировании как жилых, так и общественных зданий. На отечественном уровне проблема устойчивой архитектуры была поднята на Международном симпозиуме «Устойчивая архитектура: настоящее и будущее» в 2011–2012 г. в Москве, где в ходе обсуждений было отмечено усиление тенденций учета принципов устойчивой архитектуры при проектировании и строительстве зданий, а также были обозначены проблемы внедрения этих принципов в практику современного строительства, в том числе применительно к зданиям научно-исследовательской деятельности <xref ref-type="bibr" rid="ref8">[8]</xref>.</p><p>В решении проблемы недостаточного развития зданий ИНПО, по мнению автора, важную роль играет изучение и грамотное применение принципов устойчивой архитектуры при проектировании зданий данного типа</p>
        </sec>
              <sec>
          <title>Цель Исследования</title>          <p><bold>Цель исследования</bold> – применение принципов устойчивой архитектуры в решениях зданий ИНПО на основе анализа отечественной и зарубежной практики проектирования. В задачи входит комплексный анализ выбранной совокупности зданий ИНПО по градостроительным, объемно-композиционным, архитектурно-планировочным, функциональным и энергоэффективным характеристикам.</p>
        </sec>
              <sec>
          <title>Объект Исследования</title>          <p><bold>Объект исследования</bold> – здания инновационных научно-производственных объектов.</p>
        </sec>
              <sec>
          <title>Предмет Исследования</title>          <p><bold>Предмет исследования</bold> – архитектурно-планировочные, объемно-композиционные, функциональные, энергоэффективные решения и градостроительные аспекты размещения зданий ИНПО, которые отвечают принципам устойчивой архитектуры.</p>
        </sec>
              <sec>
          <title>Методика</title>          <p></p><p>Теоретическую базу исследования составляют научные труды отечественных авторов (И.В. Дианова-Клокова, А.Н. Клепач, Д.А. Метаньев, А.В. Почтовая, Н.А. Сташевская, Д.А. Хрусталев, Г.В. Есаулов), а также обзорно-аналитические материалы, научно-исследовательские статьи, диссертационные исследования, справочные и информационные документы, в которых отмечены ключевые аспекты организации архитектурных решений зданий ИНПО.</p><p>Метод основывается на пилотажном исследовании и сравнительном анализе проектных решений зданий ИНПО, спроектированных в Австралии, Германии, США, Финляндии, Норвегии, Мексике, Японии и России. Отбор зданий ИНПО для анализа выполнен с учетом ряда значимых типологических признаков, которые позволили детально рассмотреть применяемые архитекторами объемно-композиционные и планировочные решения для выявления принципов устойчивой архитектуры при проектировании подобных типов зданий.</p><p>По характеру застройки выбранные объекты – это отдельно стоящие многопрофильные здания, предназначенные для исследований в нескольких областях. По положению объекта в структуре города рассмотрены здания, находящиеся в центре города, на его периферии и за пределами городской структуры. В зависимости от преобладающего вида деятельности выбраны ИНПО, подразделяющиеся на научно-исследовательские, научно-производственные и научно-деловые. По площади застройки рассматриваются здания ИНПО, площадь которых варьируется от малой (от 6 до 24 тыс. м<sup>2</sup>) до средней (145 тыс. м<sup>2</sup>). Один из аспектов анализа зданий – энергоэффективность как неотъемлемый признак устойчивой архитектуры <xref ref-type="bibr" rid="ref9">[9]</xref>. Типология проанализированных зданий ИНПО отображена в таблице.</p>
        </sec>
              <sec>
          <title>Типы Зданий Инпо По Преобладающему Виду Деятельности И Размещению В Структуре Города.</title>          <p><bold>Типы зданий ИНПО по преобладающему виду деятельности и размещению в структуре города.</bold>
  Сост. Т.О.Иванова</p><p><ext-link ext-link-type="uri" xlink:href="/files/images/stati/83/ivanova/ivt011.jpg"><inline-graphic xlink:href="http://archvuz.ru/files/images/stati/83/ivanova/ivt01.jpg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"></inline-graphic></ext-link></p><p><ext-link ext-link-type="uri" xlink:href="/files/images/stati/83/ivanova/iv11.jpg"><inline-graphic xlink:href="http://archvuz.ru/files/images/stati/83/ivanova/iv1.jpg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"></inline-graphic></ext-link></p><p><italic>Рис. 1. Положение объекта в структуре города и плотность окружающей застройки.
  Сост. Т.О. Иванова. Порядок нумерации примеров (рис. 1–4) соответствует нумерации в таблице</italic></p><p>Анализ объектов показал, что преобладающий вид их деятельности не связан с размещением зданий ИНПО в структуре города. Здания в центральной части города и на периферии (рис. в таблице 1.1–1.6) окружены плотной застройкой средней этажности, образованной жилыми кварталами и общественно-деловыми объектами городской инфраструктуры. Для зданий ИНПО, находящихся в структуре города в окружении плотной застройки, выполняется принцип устойчивой архитектуры, направленный на рациональное использование городских территорий со сложившейся инфраструктурой и сохранение высокой плотности застройки. Особо перспективными для размещения зданий ИНПО в различных частях города отмечены бывшие промышленные территории, нуждающиеся в регенерации.</p><p>При размещении за пределами города (рис. в таблице 1.7–1.10) здания ИНПО соседствуют с пригородной застройкой, образованной индивидуальными жилыми домами, имеющей дисперсный характер и низкую плотность. В то же время объекты, находящиеся в удалении от города, имеют доступ к природному окружению. При размещении зданий за переделами города выполняется принцип устойчивой архитектуры, направленный на сохранение существующего ландшафта и интеграцию объекта в него, поскольку связь с ландшафтом имеет огромное значение для создания комфортных рабочих условий сотрудников, для поддержания их работоспособности и снижения уровня профессионального стресса <xref ref-type="bibr" rid="ref10">[10]</xref>.</p><p>Анализ зданий с точки зрения особенностей их объемной композиции и планировочной структуры показал, что положение здания ИНПО в структуре города существенно влияет на характер объемно-пространственной композиции объекта, от которой зависит энергоэффективность здания.</p><p><ext-link ext-link-type="uri" xlink:href="/files/images/stati/83/ivanova/iv22.jpg"><inline-graphic xlink:href="http://archvuz.ru/files/images/stati/83/ivanova/iv2.jpg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"></inline-graphic></ext-link></p><p><italic>Рис. 2. Схемы объемно-пространственной композиции и планировочной структуры зданий ИНПО.
  Сост. Т.О. Иванова</italic></p><p>По объемно-композиционному решению для зданий ИНПО, находящихся в структуре города, наиболее характерен периметральный тип застройки (рис. 2.2, 2.3, 2.5, 2.6), который ввиду свой компактности подходит для условий плотной городской застройки. Стоит отметить, что компактность формы здания, в первую очередь, влияет на его энергоэффективность, что подтверждается расчетами коэффициента компактности здания <xref ref-type="bibr" rid="ref11">[11]</xref>.</p><p>Объемно-пространственная композиция зданий ИНПО, размещенных за пределами города (рис. 2.7–2.10), относится к блочному и линейному типам. Для зданий, размещаемых в условиях более свободных территорий, характерна меньшая этажность, более распластанная композиция, интегрированность в ландшафт.</p><p>По планировочной структуре (по структуре коммуникаций) зданий среди объектов, расположенных в границах города, превалирует коридорный тип с двустворонне ориентированными блоками рабочих помещений (рис. 2.1, 2.2, 2.4, 2.6). Здания, изображенные на рис. 2.3, 2,5, имеют анфиладно-кольцевой тип, встречающийся реже. Здания на рис. 2.7–2.10 по структуре своих коммуникаций относятся к комбинированному типу, сочетающему минимум две планировочные схемы.</p><p>Для зданий ИНПО отличительной чертой является рисковый и динамичный характер инновационной деятельности, частая смена профиля деятельности и направления исследований, а также количественного состава служащих. В связи с этим для зданий ИНПО, ориентированных на устойчивость в будущем, характерен принцип, дающий возможность быстро реагировать на изменения, а именно: расширять, трансформировать, модернизировать, резервировать пространство.</p><p>Так, в зданиях, представленных коридорным и комбинированными схемами, планировочная структура отвечает принципу гибкости, соответственно, она способна трансформироваться под процессы, происходящие внутри здания. Такой подход к организации планировочного решения позволяет изменять количество, размеры и конфигурацию рабочих помещений. Так, например, в здании на рис. 2.1 помещения представляют собой отдельные боксы-модули, куда входят лаборатории, оснащенные гибкими инженерными подводками, модульным оборудованием и мебелью-трансформером. Вся планировочная структура сориентирована на то, чтобы повысить потенциал сотрудничества между исследовательским центром и медицинским факультетом в изучении средств противодействия онкологическим заболеваниям. Гибкость планировки здания на рис. 2.4 достигается за счет широких коридоров и высоких потолков, позволяющих увеличить объем пространства. Планировка помещений не ограничена решением несущих конструкций и по необходимости может быть быстро трансформирована под потребности и особенности деятельности арендаторов или компаний-резидентов.</p><p>Анализ архитектурно-планировочных решений зданий позволил выделить основные функциональные зоны объектов в зависимости от преобладающего вида деятельности ИНПО:</p><p><ext-link ext-link-type="uri" xlink:href="/files/images/stati/83/ivanova/iv33.jpg"><inline-graphic xlink:href="http://archvuz.ru/files/images/stati/83/ivanova/iv3.jpg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"></inline-graphic></ext-link></p><p><italic>Рис. 3. Функциональное зонирование зданий ИНПО по преобладающему виду деятельности.
  Сост. Т.О. Иванова</italic></p><p>Современные высокоэффективные здания ИНПО представляют собой структуру, объединяющую множество функциональных зон в единый взаимосвязанный организм, в основе построения которого лежит многофункциональность. Сюда входят различные типы пространств, соответствующих осуществляемой в них деятельности: научно-исследовательская (лаборатории для научно-исследовательских работ, конструкторские мастерские), экспериментально-производственная (помещения для выпуска пилотных образцов и тестовых испытаний), административно-представительская (офисные пространства, помещения администрации и т.д.), образовательная (лектории, аудитории для семинаров), социальная (помещения рекреации, лобби, помещения общественного питания и т.д.), вспомогательно-техническая (склады, хранилища), помещения для арендного использования.</p><p>При проектировании зданий ИНПО рассмотрены различные приемы зонирования и организации рабочих мест.</p><p>Научно-исследовательские зоны являются важной частью архитектурной среды зданий ИНПО. Характер данной зоны зависит от преобладающего вида деятельности. Так, в зданиях научно-исследовательских ИНПО зона научных разработок занимает бóльшую часть архитектурного объема и группируется в отдельные изолированные части здания, которые, в свою очередь, могут размещаться: а) цельно (рис. 3.1), б) параллельно друг другу (рис. 3.3), в), последовательно (рис. 3.10), г) соединяться в буферной зоне (рис. 3.7). Такой подход к размещению научно-исследовательских зон (зон ограниченного доступа для посетителей) направлен на охрану конфиденциальности и интеллектуальной собственности исследователей, что соответствует одному из принципов, направленных на безопасность проведения научных исследований и защиту персонала.</p><p>В зданиях научно-производственных ИНПО бóльшая часть площадей занята экспериментально-производственными зонами (рис. 3.4, 3.8), которые, в свою очередь, изолируются от общих групп помещений в цельные блоки в целях защиты персонала от вредного производства и других чрезвычайных ситуаций, которые могут возникнуть при проведении экспериментов (пожары, взрывы, отравление химикатами и т.д.).</p><p>При размещении зон социальных коммуникаций в атриумном пространстве, куда входят помещения для рекреации, неформального общения и спортивных активностей, делается акцент на поддержание профессиональных и межличностных связей, преодоление социально-психологических барьеров, возникающих во время напряженной умственной работы, что соответствует принципу устойчивой архитектуры, направленному на создание здорового микроклимата внутри здания (свежий воздух и естественное освещение благоприятно влияют на эмоциональное состояние человека). Кроме того, блоки рабочих помещений в зданиях научно-исследовательских (помещения лабораторий) и научно-деловых (лаборатории офисного типа и помещения под арендное использование) ИНПО также группируются возле атриума (рис. 3.1–3.3, 3.5, 3.6, 3.9), что позволяет использовать его для освещения и естественной вентиляции примыкающих рабочих помещений, благодаря циркуляции воздуха в многосветном пространстве атриума, его охлаждению или обогреву за счет солнечного тепла, тем самым уменьшая расходы энергии на поддержание микроклимата.</p><p>С учетом значимости тенденций развития устойчивой архитектуры, направленной на создание энергоэффективной среды, в рамках исследования выявлены элементы архитектурных решений, повышающих энергоэффективность зданий ИНПО.</p><p><ext-link ext-link-type="uri" xlink:href="/files/images/stati/83/ivanova/iv44.jpg"><inline-graphic xlink:href="http://archvuz.ru/files/images/stati/83/ivanova/iv4.jpg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"></inline-graphic></ext-link></p><p><italic>Рис. 4. Энергоэффективные приемы в структуре зданий ИНПО. Сост. Т.О. Иванова</italic></p><p>Использование такого архитектурно-планировочного решения, как атриум, встречается в шестидесяти процентах рассмотренных случаев. Атриум при этом представляет собой развитое коммуникационно-рекреационное пространство, которое способствует повышению энерогоэффективности здания за счет увеличения доли естественной вентиляции и освещения. При этом за счет применения сплошного остекления (данный прием отмечен в ста процентах рассмотренных случаев), поступление естественного света удваивается (рис. 4.1–4.10).</p><p>Интеграция здания в естественный ландшафт и благоустроенные рекреационные зоны с обилием зелени создают возможность для неформального общения, спортивных активностей, отдыха персонала.</p><p>Устройство элементов искусственного ландшафта позволяет устранить нехватку природного ландшафта посредством устройства искусственных водоемов (рис. 4.3), зимних садов и озелененных островов с живыми деревьями (рис. 4.5).</p><p>Использование альтернативных источников энергии выделено только в одном объекте (рис. 4.7), где применены солнечные батареи на кровле, а также автоматизированная система дренажа для сбора дождевой воды, используемая для технических нужд здания.</p><p>Проектирование инновационных центров с учетом упомянутых принципов устойчивой архитектуры позволит оптимально организовать высокоэффективное пространство для инновационной деятельности с минимальными эксплуатационными расходами.</p>
        </sec>
              <sec>
          <title>Обсуждение И Выводы</title>          <p></p><p>В результате анализа опыта проектирования зданий ИНПО в зарубежной и отечественной практике можно сделать следующие выводы.</p><p>1. Территориальное размещение зданий ИНПО в зависимости от преобладающего вида деятельности может осуществляться как в структуре города, так и за его пределами. При размещении зданий ИНПО в различных частях города выдерживается принцип устойчивой архитектуры, состоящий в эффективном использовании существующих зданий и территорий со сложившейся застройкой.</p><p>2. Планировочная организация зданий ИНПО независимо от расположения объектов в городской структуре вариативна. Коридорные и комбинированные схемы планировок превалируют (встречаются в восьмидесяти процентах рассмотренных случаев) и в наибольшей степени отвечают принципу гибкости, подразумевающему сочетание стабильных и изменяемых элементов планировки, позволяющих адаптировать ее к изменениям рабочих процессов в перспективе.</p><p>3. Приемы функционального зонирования во всех приведенных примерах отвечают принципам, направленным на защиту исследователей от возможных рисков и чрезвычайных ситуаций, возникающих при проведении научной деятельности.</p><p>4. При проектировании зданий ИНПО особое внимание уделяется организации социально-коммуникационных зон, способствующих созданию условий для индивидуальной и коллективной форм организации труда, для деловой коммуникации между сотрудниками разного профиля, для процесса обмена научными знаниями, а также для отдыха и неформальной коммуникации между сотрудниками. Это соответствует принципу устойчивой архитектуры, который позволяет сформировать пространственную среду, где в коллективе поддерживается здоровый микроклимат, способствующий социальному и психологическому благополучию пребывающих в этой среде людей.</p><p>5. Немаловажным приемом при проектировании зданий ИНПО является применение энергоэффективных архитектурных решений, минимизирующих использование ресурсов. Компактность формы характерна для периметрального типа застройки и отмечена в четырех приведенных примерах. Использование атриумных пространств отмечено в шести примерах зданий ИНПО. Интеграция здания в ландшафт отмечена в двух зданиях ИНПО.</p><p>Высокие требования к архитектуре зданий ИНПО позволяют создать выразительный облик современного «храма науки», который становится новым представительным элементом городской застройки. Здание ИНПО позволяет создавать новые рабочие места в удобной транспортной доступности, что характеризует его как социально и градостроительно-композиционно значимый архитектурный объект.</p><p>Стоит отметить, что имеющиеся исследования, посвященные принципам архитектурной организации научных объектов, затрагивают типологию зданий ИНПО, но не рассматривают специфику применения для них принципов устойчивой архитектуры [7, 10]. Исследования же специалистов в области устойчивой архитектуры имеют общетеоретическую направленность и затрагивают вопросы применения принципов устойчивой архитектуры применительно ко всем типам зданий, как жилым, так и общественным, не рассматривая специфику зданий ИНПО [8, 9]. В нашем исследовании предпринята попытка рассмотреть типологию зданий ИНПО через призму устойчивой архитектуры.</p><p>Среди основополагающих принципов устойчивого проектирования зданий, отмеченных в том числе в исследованиях авторов [8, 9], нужно выделить некоторые принципы, которые необходимо в дальнейшем более детально изучить применительно к зданиям ИНПО, а именно:</p><p>- адаптивность к изменениям состояний окружающей среды;
  - применение экоустойчивых материалов, пригодных для переработки;
  - соответствие сертификации архитектурно-планировочных решений.</p><p>Таким образом, рассмотренные принципы могут быть использованы для разработки методики проектирования разных типов зданий ИНПО – как новых архитектурных объектов, так и зданий в условиях модернизации или конверсии исторически сложившейся промышленной застройки. Здания для инновационной научной деятельности должны не только отвечать современным требованиям организации такой деятельности, но и иметь ресурс для ее перспективного развития. Особенно важно по отношению именно к этим типам зданий то, что применяемые в них архитектурно-планировочные решения, их устройство, а главное, их архитектура могут и должны быть инновационными.</p>
        </sec>
              <sec>
          <title>Примечание</title>          <p></p><p> *Резюме – Глобальный инновационный индекс – 2022 . – URL: <ext-link ext-link-type="uri" xlink:href="https://globalstocks.ru/wp-content/uploads/2022/10/wipo-pub-2000-2022-exec-ru-global-innovation-index-2022-15th-edition.pdf">https://globalstocks.ru/wp-content/uploads/2022/10/wipo-pub-2000-2022-exec-ru-global-innovation-index-2022-15th-edition.pdf</ext-link> (дата обращения: 5 февраля 2023)</p><p> </p><p> </p>
        </sec>
          
    
          <sec>
        <title>Библиографическое описание для цитирования</title>
        <p>Иванова, Т.О., Забрускова, М.Ю. Применение принципов устойчивой архитектуры в решениях зданий инновационных научно-производственных объектов/ Т.О. Иванова, М.Ю. Забрускова //Архитектон: известия вузов. — 2023. — №3(83). — URL: <ext-link ext-link-type="uri" xlink:href="http://archvuz.ru/2023_3/4/" xlink:title="http://archvuz.ru/2023_3/4/">ссылка</ext-link>  — doi: 10.47055/19904126_2023_3(83)_4</p>
      </sec>
      </body>

    <back>
    <ref-list>
            <ref id="ref1">
        <label>1</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">1. Зарайская, О.А. Роль государства в формировании инновационной экономики России / О.А. Зарайская // Государственное управление. Электронный вестник. — 2018. — № 68. — URL: <ext-link ext-link-type="uri" xlink:href="https://cyberleninka.ru/article/n/rol-gosudarstva-v-formirovanii-innovatsionnoy-ekonomiki-rossii/viewer" xlink:title="Зарайская, О.А. Роль государства в формировании инновационной экономики России / О.А. Зарайская // Государственное управление. Электронный вестник. — 2018. — № 68.">https://cyberleninka.ru/article/n/rol-gosudarstva-v-formirovanii-innovatsionnoy-ekonomiki-rossii/viewer</ext-link></mixed-citation>
      </ref>
            <ref id="ref2">
        <label>2</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">2. Яровова, Т.В., Киселева, Д.Д. Особенности стимулирования инноваций в России / Т.В. Яровова, Д.Д. Киселева // Московский экономический журнал. —2022. — № 5. — C. 566-572. — URL: <ext-link ext-link-type="uri" xlink:href="https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-stimulirovaniya-innovatsiy-v-rossii/viewer" xlink:title="Яровова, Т.В., Киселева, Д.Д. Особенности стимулирования инноваций в России / Т.В. Яровова, Д.Д. Киселева // Московский экономический журнал. —202 — № 5. — C. 566-57">https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-stimulirovaniya-innovatsiy-v-rossii/viewer</ext-link></mixed-citation>
      </ref>
            <ref id="ref3">
        <label>3</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">3. Сухарев, О.С. Институциональные проблемы развития российской науки и возможности их преодоления / О.С. Сухарев // Инвестиции в России. — 2021. — № 2. — С. 3—14. — URL: <ext-link ext-link-type="uri" xlink:href="https://cyberleninka.ru/article/n/institutsionalnye-problemy-razvitiya-rossiyskoy-nauki-i-vozmozhnosti-ih-preodoleniya" xlink:title="Сухарев, О.С. Институциональные проблемы развития российской науки и возможности их преодоления / О.С. Сухарев // Инвестиции в России. — 2021. — № 2. — С. 3—14.">https://cyberleninka.ru/article/n/institutsionalnye-problemy-razvitiya-rossiyskoy-nauki-i-vozmozhnosti-ih-preodoleniya</ext-link></mixed-citation>
      </ref>
            <ref id="ref4">
        <label>4</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">4. Клепач, А.Н. Научно-технологический комплекс России: проблемы и перспективы развития [Электронный ресурс] / Клепач А.Н. // Научные труды ВЭО России. — 2021. — Том № 6 (232). — С. 117-132. — URL: <ext-link ext-link-type="uri" xlink:href="https://cyberleninka.ru/article/n/nauchno-tehnologicheskiy-kompleks-rossii-problemy-i-perspektivy-razvitiya/viewer" xlink:title="Клепач, А.Н. Научно-технологический комплекс России: проблемы и перспективы развития [Электронный ресурс] / Клепач А.Н. // Научные труды ВЭО России. — 2021. — Том № 6 (232). — С. 117-132.    (дата обращения: 10 февраля 2023).">https://cyberleninka.ru/article/n/nauchno-tehnologicheskiy-kompleks-rossii-problemy-i-perspektivy-razvitiya/viewer</ext-link>  (дата обращения: 10 февраля 2023).</mixed-citation>
      </ref>
            <ref id="ref5">
        <label>5</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">5. Дианова-Клокова, И.В. О развитии инновационной инфраструктуры фундаментальных научных исследований / И.В Дианова-Клокова., Д.А. Метаньев, Д.А. Хрусталев // Системные технологии. — 2019. — № 32. — С. 47—55.</mixed-citation>
      </ref>
            <ref id="ref6">
        <label>6</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">6. Почтовая, А.В. Типологические аспекты архитектурного формирования зданий и комплексов инновационного назначения / А.В. Почтовая // Фундаментальные исследования. — 2016. — № 11. — С. 74—79.</mixed-citation>
      </ref>
            <ref id="ref7">
        <label>7</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">7. Хрусталев, Д.А. Архитектурное формирование научно-производственных зданий инновационного направления: автореферат дис. ... кандидата архитектуры: 05.23.21/ Д.А. Хрусталев. — М., 2011. — 30 с.</mixed-citation>
      </ref>
            <ref id="ref8">
        <label>8</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">8. Есаулов, Г.В. Устойчивая архитектура - от принципов к стратегии развития // Вестник ТГАСУ. — 2014. — № 6 (47). — С. 9-24.</mixed-citation>
      </ref>
            <ref id="ref9">
        <label>9</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">9. Есаулов, Г.В. Энергоэффективность и устойчивая архитектура как векторы развития / Г.В. Есаулов // Вентиляция. Отопление. Кондиционирование: АВОК. — 2015. — № 5. — С. 4—11.</mixed-citation>
      </ref>
            <ref id="ref10">
        <label>10</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">10. Дианова-Клокова, И.В., Метаньев, Д.А. Пространство инноваций — между наукой и производством. Взгляд архитектора / И.В. Дианова-Клокова, Д.А. Метаньев // Academia. Архитектура и строительство. — 2013. — № 4. — С. 21—41.</mixed-citation>
      </ref>
            <ref id="ref11">
        <label>11</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">11. Сташевская, Н.А., Флаксенберг, Г.В. Факторы, влияющие на энергоэффективность здания / Н.А. Сташевская, Г.В. Флаксенберг // Системные технологии. — 2020. — № 34. — С. 66—72.</mixed-citation>
      </ref>
          </ref-list>
  </back>
  </article>