<?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">693</journal-id>
      <journal-title-group>
        <journal-title>Architecton: Proceedings of Higher Education №1 (93) Март, 2026</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_2026_1(93)_21</article-id>      <article-id pub-id-type="edn">UDWUDK</article-id>      <article-id pub-id-type="other">1902</article-id>
            <article-categories>
        <subj-group subj-group-type="article-type">
          <subject>RAR Scientific</subject>
        </subj-group>
      </article-categories>
            <title-group>
        <article-title xml:lang="ru">&quot;Woven city&quot;: from architectural utopia to experimental settlement</article-title>
                <trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>&quot;Woven city&quot;: from architectural utopia to experimental settlement</trans-title></trans-title-group>
              </title-group>
      <contrib-group>
                <contrib contrib-type="author">
                    <name>
            <surname>Adonina</surname>
            <given-names>Anna V.</given-names>
          </name>
                    <xref ref-type="aff" rid="aff1"/>
                    <email>adoninanna@gmail.com</email>                  </contrib>
                <contrib contrib-type="author">
                    <name>
            <surname>Stenyushkina</surname>
            <given-names>Daria A.</given-names>
          </name>
                    <xref ref-type="aff" rid="aff2"/>
                    <email>dasha.stenyushkina@mail.ru</email>                  </contrib>
                                        <trans-contrib contrib-type="author" xml:lang="en">
                            <name>
                <surname>Adonina</surname>
                <given-names>Anna V.</given-names>
              </name>
                            <xref ref-type="aff" rid="aff_en1"/>
                            <email>adoninanna@gmail.com</email>            </trans-contrib>
                        <trans-contrib contrib-type="author" xml:lang="en">
                            <name>
                <surname>Stenyushkina</surname>
                <given-names>Daria A.</given-names>
              </name>
                            <xref ref-type="aff" rid="aff_en2"/>
                            <email>dasha.stenyushkina@mail.ru</email>            </trans-contrib>
                          </contrib-group>

            <aff id="aff1">
        <city xml:lang="ru">Samara</city>        <country xml:lang="ru">Russia</country>        <institution xml:lang="ru">PhD (Architecture),  Associate Professor, Department of City Planning.  ORCID: 0009-0002-3053-3484  Academy of Civil Engineering and Architecture,  Samara State Technical University.</institution>                  <city xml:lang="en">Samara</city>          <country xml:lang="en">Russia</country>          <institution xml:lang="en">PhD (Architecture),  Associate Professor, Department of City Planning.  ORCID: 0009-0002-3053-3484  Academy of Civil Engineering and Architecture,  Samara State Technical University.</institution>              </aff>
            <aff id="aff2">
        <city xml:lang="ru">Samara</city>        <country xml:lang="ru">Russia</country>        <institution xml:lang="ru">Master degree student.  Research supervisor: Associate Professor A.V. Adonina, PhD (Architecture).  Academy of Civil Engineering and Architecture,  Samara State Technical University.</institution>                  <city xml:lang="en">Samara</city>          <country xml:lang="en">Russia</country>          <institution xml:lang="en">Master degree student.  Research supervisor: Associate Professor A.V. Adonina, PhD (Architecture).  Academy of Civil Engineering and Architecture,  Samara State Technical University.</institution>              </aff>
      
      <pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2026-01-19" publication-format="print">
        <day>19</day>
        <month>01</month>
        <year>2026</year>
      </pub-date>

                        
      
      <permissions xml:lang="ru">
        <copyright-statement>© 2026 </copyright-statement>
        <copyright-year>2026</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>This article presents the "Woven City" concept as a practical utopia – a projective ideal for a sustainable low-rise settlement supported by specific architectural and planning solutions and design validation.<br>
The planning structure of the settlement presents a "carpet weave" and is based on the principles of traditional ornament of the peoples of Russia. A typology of residential buildings has been developed using ecological materials and integrating renewable energy sources. Solutions for craft clusters and autonomous engineering infrastructure are proposed.<br>
Design validation of the principles was carried out on the example of the eco-settlement "Aikhov" in the Republic of Mordovia (19.5 hectares, 24 houses). A distinctive feature of the project is the preservation of bio-corridors for wild fauna by placing houses on elevated supports.</p>
      </abstract>
            <abstract xml:lang="en">
        <p>This article presents the "Woven City" concept as a practical utopia – a projective ideal for a sustainable low-rise settlement supported by specific architectural and planning solutions and design validation.<br>
The planning structure of the settlement presents a "carpet weave" and is based on the principles of traditional ornament of the peoples of Russia. A typology of residential buildings has been developed using ecological materials and integrating renewable energy sources. Solutions for craft clusters and autonomous engineering infrastructure are proposed.<br>
Design validation of the principles was carried out on the example of the eco-settlement "Aikhov" in the Republic of Mordovia (19.5 hectares, 24 houses). A distinctive feature of the project is the preservation of bio-corridors for wild fauna by placing houses on elevated supports.</p>
      </abstract>
      
      <kwd-group kwd-group-type="author-generated" xml:lang="ru">
        <kwd>practical utopia</kwd><kwd>low-rise settlement</kwd><kwd>traditional ornament</kwd><kwd>sustainable development</kwd><kwd>bio-corridors</kwd>      </kwd-group>
            <kwd-group kwd-group-type="author-generated" xml:lang="en">
        <kwd>practical utopia</kwd><kwd>low-rise settlement</kwd><kwd>traditional ornament</kwd><kwd>sustainable development</kwd><kwd>bio-corridors</kwd>      </kwd-group>
      
            <custom-meta-group>
                <custom-meta><meta-name>UDK</meta-name><meta-value>72.01:711</meta-value></custom-meta>
                        <custom-meta><meta-name>BBK</meta-name><meta-value>2.1.11</meta-value></custom-meta>
              </custom-meta-group>
          </article-meta>
  </front>
  <body>
                  <sec>
          <title>Введение</title>          <p></p><p>Современная практика градостроительства все чаще обращается к поиску альтернативных моделей организации жилой среды. Индустриальная парадигма, сформировавшая облик городов XX в., демонстрирует системные противоречия: утрату человеческого масштаба, разрушение пешеходной среды и социальных связей [1, 2]. В ответ на эти вызовы развиваются концепции «нового урбанизма» и экопоселений, предлагающие альтернативные модели организации жилой среды <xref ref-type="bibr" rid="ref3">[3]</xref>. В условиях России, территорию которой населяют представители более 190 народов с самобытными традициями зодчества и декоративного искусства, проблема сохранения этнокультурной идентичности приобретает особую остроту <xref ref-type="bibr" rid="ref4">[4]</xref>.</p><p>Вопросы формирования архитектуры устойчивого развития рассматриваются в работах Г.В. Есаулова <xref ref-type="bibr" rid="ref5">[5]</xref>, Н.А. Салингароса <xref ref-type="bibr" rid="ref6">[6]</xref> и других исследователей. Теоретические основания альтернативного подхода к формированию жилой среды, базирующегося на учении Г. Земпера о текстильном происхождении архитектуры <xref ref-type="bibr" rid="ref7">[7]</xref>, были изложены авторами в другой публикации. Настоящее исследование развивает учение Г. Земпера о текстильном происхождении архитектуры в направлении конкретных архитектурно-планировочных решений и их верификации посредством экспериментального проектирования.</p><p>Орнаментальный подход к организации пространства имеет давнюю теоретическую традицию. А. Ригль в «Проблемах стиля» обосновал связь орнамента с пространственным мышлением культуры <xref ref-type="bibr" rid="ref8">[8]</xref>. О. Джонс в «Грамматике орнамента» выявил универсальные принципы организации орнаментальных структур, применимые к различным масштабам проектирования <xref ref-type="bibr" rid="ref9">[9]</xref>. В отечественной традиции средовой подход рассматривает архитектурное пространство как семиотическую систему, что созвучно идее понимания планировки как орнаментального текста <xref ref-type="bibr" rid="ref10">[10]</xref>.</p><p>Проектной основой исследования послужила авторская работа «Город-Возвращение», разработанная для российско-китайского студенческого конкурса на градостроительную утопию «За горизонтом. Город молодых». Участникам конкурса было предложено представить проект идеального города будущего с использованием современных технологий, экологических программ и инноваций. Концепция «Тканый Город» стала развитием конкурсного проекта в направлении научного обоснования и проектной апробации.</p><p>Понятие «практическая утопия» используется для характеристики концепций, сочетающих утопическое целеполагание с конкретными механизмами реализации <xref ref-type="bibr" rid="ref11">[11]</xref>. В настоящем исследовании под практической утопией понимается концепция, отвечающая трем критериям: наличие нормативного образа желаемого будущего, выходящего за рамки существующей практики; разработанность конкретных архитектурно-планировочных решений, а не только общих деклараций; демонстрация возможности поэтапной реализации через проектную апробацию на конкретной площадке. В отличие от классических градостроительных утопий XIX–XX вв., остававшихся преимущественно теоретическими построениями <xref ref-type="bibr" rid="ref12">[12]</xref>, практическая утопия предполагает верификацию идей на стадии проектирования, предшествующей строительству экспериментального объекта.</p>
        </sec>
              <sec>
          <title>Цель</title>          <p><bold>Цель</bold> исследования – разработка и апробация архитектурно-планировочных принципов формирования устойчивого малоэтажного поселения, синтезирующего традиционную архитектуру народов России и современные экологические технологии.</p>
        </sec>
              <sec>
          <title>Методика</title>          <p><bold>Методика</bold>
  Исследование базируется на комплексе взаимодополняющих методов, обеспечивающих переход от теоретических оснований к проектной апробации. Теоретико-методологическая база. Концептуальной основой исследования выступает учение Г. Земпера о текстильном происхождении архитектуры, согласно которому первичные архитектурные формы восходят к практикам плетения и ткачества. Данная теория развивается применительно к градостроительному масштабу: принцип переплетения переносится на организацию планировочной структуры поселения. Также теоретическую базу исследования составляют концепции «языка паттернов» К. Александера [13], «15-минутного города» К. Морено [14] и биофильного урбанизма Т. Битли [15].</p><p>Концепция «языка паттернов» К. Александера реализуется в типологии функциональных элементов поселения, где паттерны (общественная площадь, пешеходная улица, соседская община) получают конкретное планировочное воплощение. Принцип «15-минутного города» К. Морено определяет параметры компактности поселения и критерий пешеходной доступности основных функций. Биофильный урбанизм Т. Битли реализуется через интеграцию биокоридоров, минимизацию воздействия на почвенный покров и обеспечение визуальной связи жилой среды с природным окружением.</p><p>Структурная аналогия между текстильным переплетением и градостроительной организацией реализуется на трех уровнях. На уровне структуры: как в ткани основа и уток образуют устойчивую систему через перпендикулярное пересечение, так улицы «нити» и функциональные «узлы» формируют взаимосвязанную пространственную сеть поселения. На уровне иерархии: соподчинение элементов орнамента (фон, раппорт, акцент) соответствует иерархии градостроительных элементов (жилой квартал, улица, общественный центр). На уровне модульности: принцип повторяющегося орнаментального раппорта реализуется в унифицированной типологии застройки. Таким образом, речь идет не о метафорическом уподоблении, а о переносе структурных принципов организации – ритма, модульности, иерархии – с масштаба текстильного изделия на масштаб поселения.</p><p>Анализ традиционной архитектуры народов России позволил выявить характерные приемы организации пространства и декоративного оформления. В качестве прообразов планировочной структуры использованы традиционные орнаменты: русский павловопосадский платок, дагестанские ковры в технике сумах, мордовская вышивка, татарские и башкирские узоры. Анализ геометрической логики этих орнаментов стал основой для разработки градостроительных решений (повторяющиеся модули, осевая симметрия, иерархия элементов).</p><p>Метод концептуального проектирования применен для разработки планировочной структуры, типологии застройки и функционального зонирования поселения. Проектные решения формировались на основе синтеза традиционных архитектурных форм и современных экологических технологий (возобновляемые источники энергии (далее – ВИЭ), экологичные материалы, системы рекуперации).</p><p>Экспериментальное проектирование реализовано на примере экопоселения «Айхов» в Республике Мордовия. Выбор площадки обусловлен характерным природным контекстом (пойма р. Суры, соседство с сафари-парком «Кречет»), этнокультурной спецификой региона (эрзянская традиция) и наличием специфических проектных ограничений (сохранение биокоридоров для диких животных) <xref ref-type="bibr" rid="ref16">[16]</xref>. Проектная апробация позволила верифицировать разработанные принципы и продемонстрировать их адаптивность к конкретным условиям.</p><p>Верификация разработанных принципов осуществлялась по следующим критериям:
  - соответствие нормативным требованиям (проверка параметров застройки на соответствие СП 42.13330.2016 «Градостроительство» и региональным нормативам);
  - экологическая устойчивость (оценка минимизации воздействия на природную среду, сохранения биоразнообразия, использования возобновляемых ресурсов);
  - энергетическая автономность (расчет баланса энергопотребления и энергопроизводства на основе данных об инсоляции и ветровом потенциале региона);
  - адаптивность к контексту (возможность интеграции в существующий природный и этнокультурный ландшафт);
  - воспроизводимость (возможность реализации силами местных мастеров с использованием доступных материалов).</p>
        </sec>
              <sec>
          <title>Градостроительная Структура «Ковровое Плетение»</title>          <p><bold>Градостроительная структура «ковровое плетение» </bold></p><p>Планировочная структура поселения «Тканый Город» основана на метафоре традиционного ковра, где каждый элемент застройки рассматривается как часть единого орнаментального полотна. Данный подход развивает идеи Г. Земпера о текстильном происхождении архитектурного пространства, распространяя принцип переплетения на градостроительный масштаб.</p><p>В качестве прообразов планировочной структуры использованы орнаменты традиционных ковров и вышивок народов России: русский павловопосадский платок, дагестанские ковры в технике сумах, мордовская вышивка, татарские и башкирские узоры. Повторяющиеся модули, осевая симметрия, иерархия элементов, задающие геометрическую логику этих орнаментов, переносятся на организацию городского пространства.</p><p>Концептуальная схема поселения «Тканый Город» представляет собой синтез традиционного орнаментального мышления и современных принципов устойчивого градостроительства (рис. 1). Девиз концепции «Дом как продолжение земли, а не её захват» выражает фундаментальное переосмысление отношений архитектуры и природы.</p><p><inline-graphic xlink:href="http://archvuz.ru/files/images/stati/93/adonina/ad1.jpg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"></inline-graphic></p><p><italic>Рис. 1. Концептуальная схема поселения «Тканый Город».
  Сост. Д.Р. Стенюшкиной с использованием генеративных технологий ИИ</italic></p><p>Планировочная структура включает следующие элементы:</p>
        </sec>
              <sec>
          <title>«Полотно» </title>          <p><italic><bold>«Полотно» </bold>–<bold> </bold>центр, площадь<bold>. </bold></italic>Главное общественное пространство поселения, предназначенное для собраний, ярмарок, праздников, совместной деятельности. Площадь формирует композиционный центр, от которого расходятся основные планировочные оси.</p>
        </sec>
              <sec>
          <title>«Нити» –</title>          <p><italic><bold>«Нити» – </bold>пешеходные улицы.</italic> Узкие улочки шириной 3–6 м, застроенные одноэтажными домами. Масштаб улиц соразмерен человеку и исключает автомобильное движение. Улицы формируют основной «рисунок» плана, подобно нитям основы и утка в ткани.</p>
        </sec>
              <sec>
          <title>«Узлы» –</title>          <p><italic><bold>«Узлы» – </bold>функциональные акценты.</italic> Точки концентрации общественных функций: ремесленные мастерские, чайные дома, амбары, колодцы. Располагаются на пересечениях улиц, формируя ритмическую структуру плана.</p><p><italic>Жилые кварталы.</italic> Группы домов, объединенных общим двором, садом и хозяйственными постройками. Квартал функционирует как первичная социальная единица – соседская община.</p><p>Оптимальные параметры поселения определены на основе принципа «15-минутной доступности» и анализа опыта существующих экопоселений <xref ref-type="bibr" rid="ref17">[17]</xref>. Численность населения 2000–5000 человек обеспечивает формирование устойчивого местного сообщества при сохранении пешеходной доступности основных функций.</p>
        </sec>
              <sec>
          <title>Таблица 1  Оптимальные Параметры Поселения</title>          <p></p>
        </sec>
              <sec>
          <title>Типология И Архитектура Жилой Застройки</title>          <p></p><p>Типология жилой застройки включает три основных типа домов, различающихся по площади и функциональному составу.</p><p>Тип А – базовый дом (50–80 м²). Одноэтажный дом с мансардой для семьи из 2–4 человек. Габариты основного модуля – 5×10 м, который включает жилые помещения, кухню-столовую и санузел. Мансарда используется как спальня или рабочий кабинет. Данный тип составляет основу жилой застройки поселения.</p><p>Тип Б – дом с мансардой (90–120 м²). Дом для расширенной семьи из 4–6 человек. Увеличенная площадь достигается за счет пристройки дополнительного модуля или расширения габаритов до 6×12 м. Мансардный этаж может использоваться под зимний сад, детскую или гостевые помещения. Предусмотрена возможность выделения автономной зоны для старшего поколения.</p><p>Тип В – дом-мастерская (100–140 м²). Жилой дом, совмещенный с ремесленной мастерской (ткацкой, гончарной, столярной). Производственное помещение располагается на первом этаже и имеет отдельный вход с улицы, что позволяет использовать мастерскую как общественное пространство для обучения и продажи изделий. Жилая зона вынесена на мансардный этаж. Данный тип формирует основу ремесленных кластеров.</p><p>Все типы домов основаны на единой модульной системе, что обеспечивает унификацию конструктивных решений при сохранении вариативности планировок.</p><p>Выбор материалов основан на принципах экологичности, использовании местных ресурсов и связи с традицией. Применение саманных блоков и прессованного льняного волокна для стеновых конструкций опирается на исследования Г. Минке <xref ref-type="bibr" rid="ref18">[18]</xref>, обосновавшего высокие теплотехнические и экологические характеристики земляных материалов. Конструктивные решения представлены в табл. 2.</p>
        </sec>
              <sec>
          <title>Таблица 2   Конструктивные Решения Жилой Застройки</title>          <p></p><p>Декор фасадов основан на традициях народного зодчества России. Резные наличники с геометричными орнаментами, включающими солярные знаки, растительные мотивы. Орнаментика отражает региональные традиции (русские, мордовские, татарские мотивы). Фасадная роспись выполняется природными пигментами в техниках, восходящих к народным промыслам. Цветовая гамма формируется естественными оттенками применяемых материалов.</p>
        </sec>
              <sec>
          <title>Ремесленные Кластеры</title>          <p></p><p>Ремесленные кластеры – функциональные узлы поселения, объединяющие мастерские родственных ремесел, учебные пространства и зоны совместного творчества. Кластеры располагаются в «узлах» планировочной структуры и формируют экономическую основу поселения. Типы кластеров: текстильный, керамический, деревообрабатывающий, пищевой.</p><p>Каждый кластер включает:
  - Дома-мастерские (тип В) – жилые дома, совмещенные с производственными помещениями.
  - Общий амбар-лаборатория – центральное здание для совместной работы, хранения материалов, обучения подмастерьев.
  - Открытые рабочие пространства – навесы, площадки для работ на воздухе.</p><p>Организация ремесленного производства основана на принципе синтеза: традиционные техники сохраняются для творческих операций, а вспомогательные процессы механизируются за счет возобновляемых источников энергии.</p><p>В ткачестве ручной станок дополняется солнечным приводом для намотки и подготовительных операций. В гончарном деле ручная формовка сочетается с обжигом в печах на биогазе из органических отходов. Деревообработка предполагает использование ручного инструмента для художественной резьбы и электроинструмента от ВИЭ – для черновых операций.</p><p>Такой подход сохраняет аутентичность ремесла и тактильный контакт мастера с материалом, одновременно снижая физическую нагрузку и обеспечивая экологичность производства.</p>
        </sec>
              <sec>
          <title>Инженерная Инфраструктура</title>          <p></p><p>Энергетическая автономность обеспечивается комплексным использованием возобновляемых источников энергии и представлена в табл. 3. Структура энергобаланса определена на основе климатических данных региона: около 2029 солнечных часов в год и среднегодовой скорости ветра 3–4 м/с. Распределение долей является расчетным и может корректироваться в зависимости от конкретных условий площадки.</p>
        </sec>
              <sec>
          <title>Таблица 3   Структура Системы Энергообеспечения</title>          <p></p><p>Механическая вентиляция с рекуперацией тепла (MVHR) – КПД до 90%, снижает энергопотребление. Система «теплый пол» – основной источник отопления. Сбор дождевой воды интегрирован в общий водооборот. Родники-колодцы с естественной очисткой через древесный уголь.</p><p>Транспортная система:
  - безавтомобильная среда внутри поселения: пешеходные улицы (3–6 м), велосипедные дорожки;
  - малые электротранспортные средства;
  - периферийные парковки с электрозарядками.</p>
        </sec>
              <sec>
          <title>Проектная Апробация: Экопоселение «Айхов»</title>          <p></p>
        </sec>
              <sec>
          <title>Характеристика Территории</title>          <p><italic></italic></p><p>Проектная апробация разработанных принципов проведена на примере экопоселения «Айхов» в Республике Мордовия (рис. 2). Название происходит от эрзянского «айхе» – «хорошо», «добрый», что отражает этнокультурный код проекта.</p><p>Экопоселение «Айхов» представляет собой масштабную адаптацию концепции «Тканый Город». Если концептуальная модель рассчитана на самодостаточное поселение численностью 2000–5000 жителей, то «Айхов» позиционируется как экспериментальный модуль – первичная соседская община, способная стать ядром более крупного образования при поэтапном развитии. Сокращенный масштаб (24 дома вместо 200–500) позволяет верифицировать архитектурно-планировочные и конструктивные принципы при минимальных ресурсах, сохраняя возможность последующего масштабирования.</p><p><ext-link ext-link-type="uri" xlink:href="/files/images/stati/93/adonina/ad22.jpg"><inline-graphic xlink:href="http://archvuz.ru/files/images/stati/93/adonina/ad2.jpg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"></inline-graphic></ext-link></p><p><italic>Рис. 2. Предпроектный анализ территории.
  Сост. Д.Р. Стенюшкиной на основе данных URL: yandex.ru/maps; soil-db.ru; sizka.ru/karta/mordovii/bolshe/ </italic></p><p>Участок проектирования расположен в Кочкуровском районе Республики Мордовия, в 27,5 км от Саранска. Общая площадь территории составляет 19,5 га. Участок занимает пойменные земли в долине р. Суры и непосредственно граничит с сафари-парком «Кречет», в котором обитают более 300 маралов и оленей. Почвы территории – пойменные слабокислые и нейтральные – благоприятны для организации приусадебного земледелия и озеленения.</p><p>Планировочная структура включает 24 жилых дома, размещенных с учетом рельефа и сохранения биокоридоров для животных (рис. 3). Композиционным центром поселения является комплекс аквапоники – замкнутая экосистема, интегрирующая рыбоводство и растениеводство в отапливаемых теплицах. Система обеспечивает жителей свежими овощами и рыбой круглогодично, используя принцип симбиоза: отходы рыбоводства служат удобрением для растений, а растения очищают воду. Теплицы функционируют за счет солнечной энергии и рекуперации тепла. Параметры экопоселения представлены в табл. 4.</p>
        </sec>
              <sec>
          <title>Таблица 4   Параметры Экопоселения «Айхов»</title>          <p></p><p>Дома соединены подвесными пешеходными мостиками, минимизирующими воздействие на почву.</p><p><inline-graphic xlink:href="http://archvuz.ru/files/images/stati/93/adonina/ad31.jpg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"></inline-graphic>
  <img src="/files/images/stati/93/adonina/ad32.jpg" title="" alt="" width="600" height="246" class=""></p><p><italic>Рис. 3. Схема экопоселения «Айхов»
  Авт. Д.Р. Стенюшкина</italic></p><p>Жилой дом представляет собой компактный двухуровневый объем габаритами 5×10 м (50 м²), соответствующий базовому модулю типа А. В условиях ремесленного поселения функциональная программа адаптирована: мансардный этаж отведен под мастерскую, что сближает решение с типом В и демонстрирует гибкость модульной системы. Дом установлен на приподнятых опорах высотой 2,4 м. В зависимости от ориентации участка, климатических условий и этнокультурных предпочтений жителей фасадные решения могут варьироваться: изменяется расположение и размер оконных проемов, характер декоративного оформления, цветовая гамма (рис. 4).</p><p><inline-graphic xlink:href="http://archvuz.ru/files/images/stati/93/adonina/ad4.jpg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"></inline-graphic></p><p><italic>Рис. 4. Вариация фасадов в зависимости от условий.</italic>
  <italic>Авт. Д.Р. Стенюшкина</italic></p><p>Модульная структура жилой ячейки развивает принципы советского конструктивизма, в частности опыт проектирования дома Наркомфина (М.Я. Гинзбург, И.Ф. Милинис, 1928–1930) <xref ref-type="bibr" rid="ref19">[19]</xref>, где компактная жилая ячейка с рациональным зонированием стала прототипом массового жилья (рис. 5). Однако, в отличие от конструктивистского прототипа, дом «Айхов» ориентирован не на индустриальное тиражирование, а на индивидуальное строительство с использованием местных материалов.</p><p><inline-graphic xlink:href="http://archvuz.ru/files/images/stati/93/adonina/ad5.jpg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"></inline-graphic></p><p><italic>Рис. 5. Жилая ячейка дома Наркомфина.  – URL: <ext-link ext-link-type="uri" xlink:href="https://arzamas.academy/materials/2362">https://arzamas.academy/materials/2362</ext-link> </italic></p><p>Функциональная организация дома предусматривает три уровня. Технический уровень, расположенный на приподнятых опорах, отведен под инженерные системы и сбор дождевой воды. Первый этаж включает жилые помещения, кухню-столовую и санузел.</p><p>Конструктивная система основана на деревянном каркасе из сертифицированной древесины (FSC-сертификат), обеспечивающем экологичность и возможность строительства силами местных мастеров. Теплозащита ограждающих конструкций достигается за счет 150 мм минераловатной изоляции и тройного остекления с низкоэмиссионным покрытием. Двускатная кровля без свесов упрощает конструкцию и обеспечивает интеграцию гибких фотоэлементов (рис. 6).</p><p>Инженерное оснащение включает механическую вентиляцию с рекуперацией тепла (MVHR), позволяющую возвращать до 90% тепловой энергии удаляемого воздуха, и систему напольного отопления как основной источник обогрева. Световой люк в кровле компенсирует относительно невысокий показатель инсоляции региона – около 2029 солнечных часов в год – обеспечивая дополнительное естественное освещение жилых помещений.</p><p><inline-graphic xlink:href="http://archvuz.ru/files/images/stati/93/adonina/ad61.jpg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"></inline-graphic>
  <img src="/files/images/stati/93/adonina/ad62.jpg" title="" alt="" width="600" height="294" class="">
  <inline-graphic xlink:href="http://archvuz.ru/files/images/stati/93/adonina/ad63.jpg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"></inline-graphic>
  <img src="/files/images/stati/93/adonina/ad64.jpg" title="" alt="" width="600" height="175" class=""></p><p><italic>Рис. 6. Проект жилого дома экопоселения «Айхов».
  Авт. Д.Р. Стенюшкина</italic></p>
        </sec>
              <sec>
          <title>Адаптация К Природному Контексту</title>          <p><italic></italic></p><p>Ключевой особенностью проекта является адаптация архитектурных решений к природному контексту территории, граничащей с сафари-парком «Кречет». Согласно рекомендациям по организации экологических коридоров, минимальная ширина биокоридора для крупных копытных – 25–50 м. В проекте «Айхов» расстояние между группами домов составляет 40–60 м, что обеспечивает проходимость коридора.</p><p>Размещение домов на приподнятых опорах высотой 2,4 м рассчитано с учетом высоты марала в холке (до 1,5 м; с учетом рогов – до 2,0–2,3 м). Приподнятое размещение жилой зоны и отсутствие периметрального ограждения позволяют интегрировать застройку в экосистему сафари-парка. Вопросы безопасности жителей решаются за счет вертикального разделения пространств: зона обитания человека находится выше зоны перемещения животных. Подвесные пешеходные мостики между домами исключают контакт пешеходов с животными на уровне земли.</p><p>Таким образом, проект демонстрирует возможность симбиоза архитектуры и биоразнообразия, при котором жилая среда интегрируется в природный ландшафт, не нарушая сложившихся экологических связей (рис. 7).</p><p><inline-graphic xlink:href="http://archvuz.ru/files/images/stati/93/adonina/ad7.jpg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"></inline-graphic></p><p><italic>Рис. 7. Визуализация жилого дома экопоселения «Айхов».
  Авт. Д.Р. Стенюшкина</italic></p>
        </sec>
              <sec>
          <title>Результаты И Обсуждение</title>          <p></p><p>Разработанные архитектурно-планировочные принципы были верифицированы в ходе проектной апробации на примере экопоселения «Айхов». Сравнительный анализ предложенных решений с существующими типами поселений представлен в табл. 5.</p><p>В качестве аналогов для сравнения использованы: концептуальная модель «Тканый Город», проект «Айхов», типовые характеристики европейских экопоселений (на основе обобщения опыта Findhorn, Шотландия, и российских экопоселений движения «Родовые поместья»), а также параметры типовых коттеджных поселков Поволжского региона.</p>
        </sec>
              <sec>
          <title>Таблица 5. Сравнительный Анализ Типов Поселений </title>          <p></p><p>Апробация подтвердила применимость принципов к конкретным условиям по всем критериям верификации:
  - параметры застройки соответствуют требованиям СП 42.13330.2016 для малоэтажной жилой застройки;
  - размещение домов на опорах обеспечивает сохранение биокоридоров для фауны сафари-парка;
  - расчетный баланс ВИЭ покрывает потребности поселения при заданной численности населения;
  - модульная система допускает строительство силами местных мастеров. Вместе с тем следует отметить ограничения исследования.</p><p>Экономическая эффективность предложенных решений требует отдельного анализа с учетом региональных цен на материалы и рабочую силу. Правовой статус поселения (ИЖС, ЛПХ, экопоселение) определяет возможность реализации в рамках действующего законодательства и нуждается в дополнительной проработке.</p>
        </sec>
              <sec>
          <title>Выводы</title>          <p></p><p>Проведенное исследование позволило разработать комплекс архитектурно-планировочных принципов формирования устойчивого малоэтажного поселения.</p><p>1. Предложена планировочная структура «ковровое плетение», основанная на геометрической логике традиционных орнаментов народов России и развивающая теоретические положения Г. Земпера о текстильном происхождении архитектуры применительно к градостроительному масштабу.</p><p>2. Разработана типология жилой застройки, включающая три типа домов: базовый (50–80 м²), дом с мансардой для расширенной семьи (90–120 м²), дом-мастерская (100–140 м²). Все типы основаны на единой модульной системе с применением экологичных материалов местного происхождения и интеграцией возобновляемых источников энергии.</p><p>3. Сформирована модель ремесленных кластеров как функциональных узлов поселения, объединяющих производственную, жилую и образовательную функции на основе синтеза традиционных техник и современных технологий ВИЭ.</p><p>4. Предложена система автономной инженерной инфраструктуры, включающая комплексное использование возобновляемых источников энергии (солнечная, ветровая, биогаз), рекуперацию тепла, естественную водоочистку и организацию безавтомобильной среды.</p><p>5. Проектная апробация на примере экопоселения «Айхов» в Республике Мордовия (19,5 га, 24 жилых дома) подтвердила адаптивность концепции к конкретным природным, экологическим и этнокультурным условиям, демонстрируя переход концепции от утопического идеала к практически реализуемой модели.</p><p>Полученные результаты могут быть использованы при проектировании экспериментальных поселений, а также при разработке стратегий пространственного развития сельских территорий с сохранением региональной идентичности. Направлениями дальнейших исследований являются экономическое обоснование предложенных решений и проработка правовых механизмов реализации.</p>
        </sec>
          
    
          <sec>
        <title>Библиографическое описание для цитирования</title>
        <p>Адонина, А.В. «Тканый город»: от архитектурной утопии к экспериментальному поселению / А.В. Адонина, Д.Р. Стенюшкина // Архитектон: известия вузов. — 2026. — №1(93). — URL: <ext-link ext-link-type="uri" xlink:href="http://archvuz.ru/2026_1/21/" xlink:title="http://archvuz.ru/2026_1/21/">ссылка</ext-link>  — DOI: <ext-link ext-link-type="uri" xlink:href="https://doi.org/10.47055/19904126_2026_1(93)_21" xlink:title="https://doi.org/10.47055/19904126_2026_1(93)_21">ссылка</ext-link> </p>
      </sec>
      </body>

    <back>
    <ref-list>
            <ref id="ref1">
        <label>1</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">1. Гейл, Я. Города для людей / Я. Гейл ; пер. с англ. — М. : Альпина Паблишер, 2012. — 276 с.</mixed-citation>
      </ref>
            <ref id="ref2">
        <label>2</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">2. Джекобс, Дж. Смерть и жизнь больших американских городов / Дж. Джекобс ; пер. с англ. — М. : Новое издательство, 2011. — 460 с.</mixed-citation>
      </ref>
            <ref id="ref3">
        <label>3</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">3. Duany, A. Suburban Nation: The Rise of Sprawl and the Decline of the American Dream / A. Duany, E. Plater-Zyberk, J. Speck. — New York : North Point Press, 2000. — 289 p.</mixed-citation>
      </ref>
            <ref id="ref4">
        <label>4</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">4. Барсукова, Н.И. Русская повседневная культура — особенности организации жилого пространства / Н.И. Барсукова // Вестник славянских культур. — 2018. — Т. 49. — С. 327—342. — EDN UZXSKA.</mixed-citation>
      </ref>
            <ref id="ref5">
        <label>5</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">5. Есаулов, Г.В. Формирование архитектуры устойчивого развития / Г.В. Есаулов // Энергосбережение. — 2024. — № 4. — С. 1—9.</mixed-citation>
      </ref>
            <ref id="ref6">
        <label>6</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">6. Салингарос, Н.А. Алгоритмы устойчивого проектирования. Двенадцать лекций об архитектуре / Н.А. Салингарос. — М. : РИПОЛ классик, 2019. — 304 с.</mixed-citation>
      </ref>
            <ref id="ref7">
        <label>7</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">7. Земпер, Г. Стиль в технических и тектонических искусствах, или Практическая эстетика / Г. Земпер ; пер. с нем. — М. : Искусство, 1970. — 320 с.</mixed-citation>
      </ref>
            <ref id="ref8">
        <label>8</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">8. Riegl, A. Problems of Style: Foundations for a History of Ornament / A. Riegl. — Princeton : Princeton University Press, 2018. — 448 p.</mixed-citation>
      </ref>
            <ref id="ref9">
        <label>9</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">9. Jones, O. The Grammar of Ornament / O. Jones. — London : Day and Son, 1865. — 157 p.</mixed-citation>
      </ref>
            <ref id="ref10">
        <label>10</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">10. Иконников, А.В. Пространство и форма в архитектуре и градостроительстве / А.В. Иконников. — М. : КомКнига, 2006. — 352 с.</mixed-citation>
      </ref>
            <ref id="ref11">
        <label>11</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">11. Шестаков, А.А. Архитектурно-градостроительная утопия как проективный идеал / А.А. Шестаков, А.В. Адонина // Вестн. Тверского гос. ун-та. Серия: Философия. — 2018. — № 1. — С. 123—131.</mixed-citation>
      </ref>
            <ref id="ref12">
        <label>12</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">12. Адонина, А.В. Архитектурная утопиология в русле отечественной футурологии и прогностики / А.В. Адонина // Утопические проекты в истории культуры : мат-лы IV Всерос. (с междунар. участием) науч. конф., Ростов-на-Дону, 26—28 октября 2022 г. — Таганрог: Южный федеральный университет, 2023. — С. 81—86. — EDN AEJYBS.</mixed-citation>
      </ref>
            <ref id="ref13">
        <label>13</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">13. Александер, К. Язык шаблонов: города, здания, строительство / К. Александер; пер. с англ. И. Сыровой. — М.: Изд-во Студии Артемия Лебедева, 2014. — 1093 с.</mixed-citation>
      </ref>
            <ref id="ref14">
        <label>14</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">14. Moreno, C. Introducing the &quot;15-Minute City&quot;: Sustainability, Resilience and Place Identity in Future Post-Pandemic Cities / C. Moreno, Z. Allam, D. Chabaud, C. Gall, F. Pratlong // Smart Cities. — 2021. — Vol. 4. — № 1. — P. 93—111. — DOI: 10.3390/smartcities4010006.</mixed-citation>
      </ref>
            <ref id="ref15">
        <label>15</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">15. Beatley, T. Biophilic Cities: Integrating Nature into Urban Design and Planning / T. Beatley. — Washington : Island Press, 2011. — 208 p.</mixed-citation>
      </ref>
            <ref id="ref16">
        <label>16</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">16. Forman, R.T.T. Urban Ecology: Science of Cities / R.T.T. Forman. — Cambridge : Cambridge University Press, 2014. — 462 p.</mixed-citation>
      </ref>
            <ref id="ref17">
        <label>17</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">17. Богданов, В.М. Устойчивая и регенеративная архитектура на примере зарубежного опыта проектирования многофункциональных жилых комплексов / В.М. Богданов // ИВД. — 2023. — № 12 (108). — URL: <ext-link ext-link-type="uri" xlink:href="https://cyberleninka.ru/article/n/ustoychivaya-i-regenerativnaya-arhitektura-na-primere-zarubezhnogo-opyta-proektirovaniya-mnogofunktsionalnyh-zhilyh-kompleksov" xlink:title="Богданов, В.М. Устойчивая и регенеративная архитектура на примере зарубежного опыта проектирования многофункциональных жилых комплексов / В.М. Богданов // ИВД. — 2023. — № 12 (108).">https://cyberleninka.ru/article/n/ustoychivaya-i-regenerativnaya-arhitektura-na-primere-zarubezhnogo-opyta-proektirovaniya-mnogofunktsionalnyh-zhilyh-kompleksov</ext-link></mixed-citation>
      </ref>
            <ref id="ref18">
        <label>18</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">18. Minke, G. Building with Earth: Design and Technology of a Sustainable Architecture / G. Minke. — Fifth and revised edition. — Birkh&auml;user, 2025.</mixed-citation>
      </ref>
            <ref id="ref19">
        <label>19</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">19. Хан-Магомедов, С.О. Моисей Гинзбург / С.О. Хан-Магомедов. — М. : Архитектура-С, 2007. — 136 с.</mixed-citation>
      </ref>
          </ref-list>
  </back>
  </article>