Парусы, палатки и зонтики
Текстильная архитектура удивительно разнообразна, сооружения внешне совершенно не похожи друг на друга, но если изучить ДНК каждого из зданий подробно, можно обнаружить сходство с палаткой, парусом, зонтиком или… мыльным пузырем. Текстильная оболочка на гибком каркасе, или ткань, растянутая на тросах, или надуваемая потоком воздуха легкая оболочка — это различные итерации легких натяжных структур. Некоторые исследователи полагают, что текстильная архитектура появилась еще в эпоху палеолита. Это лишь гипотеза, а вот палатки бедуинов-кочевников, индейские вигвамы и монгольские юрты, османские палатки – очевидные прототипы современной текстильной архитектуры. Римляне использовали навесы из ткани для затенения своих амфитеатров и арен, в эпоху Возрождения аристократия обедала в павильонах из ткани на природе, странствующие цирки-шапито путешествовали по миру.

The Eden Project – геодезические купола ботанического сада в графстве Корнуолл, Великобритания. Фото: Eden Project
С точки зрения дизайна текстиль – один из основных элементов, определяющих пространство; не просто декоратор, а равноправный партнер бетона, стекла, дерева, металла. Это было очевидно для модернистов — достаточно вспомнить ткацкие мастерские Баухауза. В XX веке эволюция текстильной архитектуры ускорилась. С развитием химии появились искусственные ткани, сразу получившие спрос у военных для сооружения военных лагерей и полевых госпиталей. В 70-х годах появилось тефлоновое (PTFE) покрытие и полимерный материал этилен тетрафторэтилен (ETFE), которые произвели уже настоящую революцию: сенсационные фасады Watercube, Allianz Arena и The Shed – именно из ETFE. Прозрачность, легкость, прочность, стойкость к влаге и ультрафиолету – новые материалы позволяли экспериментировать с совершенно новыми конструктивными решениями.
Легкими шагами к свету
«Все действия человека в сфере архитектуры – это попытка пойти против природы. Я думаю, что секрет будущего в том, чтобы не делать слишком многого. Сегодня архитекторы тяготеют к излишествам», — говорил Фрай Отто, которого называют отцом современной текстильной архитектуры.
Немецкий архитектор и инженер Фрай Отто – притцкеровский лауреат, основатель Института легких конструкций в Штутгартском университете – вдохновлялся наблюдениями за мыльными пузырями и паутиной. Его поражало, как эфемерные структуры могут демонстрировать поразительную конструктивную прочность и упругость. Во время Второй мировой войны в лагере для интернированных авиационный инженер и летчик Люфтваффе Фрай Отто экспериментировал над созданием нового типа палаток, чтобы облегчить жизнь других военнопленных. В это время он почувствовал, что архитектура — это его призвание.
После войны, получив архитектурное образование, Фрай открыл свою практику. Он относил легкие конструкции к особому виду экологической архитектуры и был уверен, что его легкая прозрачная архитектура будет способствовать созданию нового открытого общества. То, что многие его конструкции — павильоны, выставочные просторы — были временными, ничуть не смущало архитектора.
Немецкий павильон на выставке «Экспо-67» в Монреале, навесы-зонтики для турне Pink Floyd, приюта для паломников в Мекке, японский павильон на всемирной выставке в Ганновере (созданный совместно с Сигером Баном) вошли в историю архитектуры как временные сооружения. шатровые крыши в Олимпийском парке Мюнхена до сих пор увлекают посетителей
Единомышленником Отто был Горст Бергер - также профессор архитектуры и инженерии Штутгартского университета (хотя большая часть его практики находилась в США), которого до сих пор считают непревзойденным мастером конструирования легких структур. Бергер также объявлен третьим величайшим инженером мира за последние 125 лет. В портфолио Бергера - спортивные арены в Финиксе, Уимблдоне, Лондоне; аэропорты, самый большой зонтичный тент над Международным стадионом короля Фахда в Саудовской Аравии и десятки самых разных объектов гражданской архитектуры. Горст Бергер называл натяжные конструкции "световыми структурами", обозначив таким образом важнейшую, по его мнению, характеристику тентов - затенять, фильтровать, пропускать свет.
Возможно, именно благодаря Фраю Отто и Горсту Бергеру Германия стала мировым лидером и провайдером внедрения текстильных фасадов.
FACID – что нового?
В Германии есть десятки компаний, специализирующихся на производстве полотна для текстильных фасадов и на его монтаже. Однако в компании Schüco, являющейся лидером в сфере производства ограждающих конструкций, решили, что текстильные фасады, точнее, комплексное решение с использованием мембран, прекрасно дополняют спектр предлагаемых продуктов и открывают новое окно возможностей. В 2016 году концерн Schüco приобрел компанию EPS Systems GmbH & Co, специализировавшуюся на разработке систем для оформления фасадов с помощью текстильного полотна, пояснил Алексей Сверчков, коммерческий директор Schüco Ukraine.
Алексей Сверчков: «Мы вывели этот продукт из ниши на принципиально иной уровень и дали возможность нашим партнерам дополнить их проекты таким великолепным видом отделки. Для этого мы объединили разработки EPS Systems GmbH & Co с уже имеющимися нашими компонентами (фурнитура, электроприводы, автоматика и др.), внедрили FACID в наш расчетный комплекс SchuCal, вся техническая документация и каталоги были выложены на нашей онлайн-платформе Docu Center, а сами системы FACID мы презентовали более 12 000 компаний-партнеров в рамках выставки BAU 2017 в Мюнхене».

Автомобильный паркинг в кампусе Schüco в Билефельде, Германия. Фото: Christian Eblenkamp. Источник фото: предоставлен Schüco
Эффектный 3D-фасад автомобильного паркинга в кампусе Schüco в Билефельде – один из эталонных проектов компании и демонстрация возможностей FACID. Проектированием объекта занималась немецкая студия Schlattmeier Architekten. Автор проекта не скрывает, что был вдохновлен новыми техническими и эстетическими возможностями.
"Воздушность, которую можно ожидать от защитной конструкции на тканевой основе, прекрасно демонстрируется взаимодействием света и тени, прозрачности и полупрозрачности, создавая постоянно меняющиеся и удивительные эффекты в зависимости от времени суток и условий освещения", - так Карстен Шлатмайер охарактеризовал свой опыт

Процесс монтажа навесного текстильного фасада автопаркинга в кампусе Schüco. Фото: Christian Eblenkamp. Источник фото: предоставлен Schüco
Сегодня в центральном офисе в Билефельде проводятся обучающие семинары по проектированию и монтажу систем FACID. Ассортимент Schüco дополнен целым рядом наборов инструментов и оборудования для того, чтобы монтаж был простой, быстрый, качественный и надежный.
Для какого типа построек текстильный фасад является лучшим выбором?
Если, рассказывая о сверхвозможностях стекла в статье «Стеклянные капли: как создается архитектура свободных форм? Grid2Shell и его возможности», мы отследили процесс перемещения стекла с фасадов на крыши, то в случае с текстилем эволюция шла в направлении сверху вниз: от тентов и солнцезащитных навесов к фасадам. Расширяющийся ассортимент материалов: есть текстильные мембраны, созданные специально, чтобы поглощать или резорбировать влагу, мембраны с огнестойкими, водоотталкивающими свойствами и даже фотогальванические мембраны. Соответственно расширяется область применения текстиля в архитектуре.
«Мы все привыкли, что гараж бывает либо подземный, спрятанный под землю, либо просто площадка перед зданием. Но рано или поздно мы придем к тому, что без многоуровневых наземных паркингов нам не обойтись»
«Должны ли эти постройки выглядеть как куча бетона? Ведь никто не додумается их остеклить или строить с глухими фасадами, а вот текстиль, причем в сочетании с индивидуальной параметрической формой, имеющей хорошую перфорацию, — идеальное решение как с точки зрения эстетики, так и бюджета. А если такой текстильный фасад к тому же оснастит динамической подсветкой? — размышляет Алексей Сверчков. — Или возьмем, например, объекты индустриального назначения: все производственные сооружения сегодня однообразны, это в основном сэндвич-панели преимущественно темного цвета. А представьте, если это будет яркий текстиль, с дизайном, отражающим суть вашего бизнеса или выпускаемой продукции? Это не просто билборд на трассе, это нечто большее».
Текстильные фасады можно использовать в реновации как промышленных, так и жилых построек 1950-х и 1980-х годов, которые возводили, пренебрегая теплоизоляцией. Между тем каркасы этих морально устаревших построек имеют долгосрочный запас прочности. Поэтому альтернатива их сносу – обновление с использованием современных изоляционных решений.

Текстильная система FACID 65 на фасаде хирургического центра Гросхадерна в Мюнхене, Германия. Фото: Mark Wohlrab. Источник фото: предоставлен Schüco
Вентилируемый текстильный фасад сам по себе уже изоляция, что снижает потери тепла и защищает каркас. Но он имеет еще и высокий эстетический и дизайнерский потенциал, объясняет эксперт: «Текстильные фасады – прекрасное решение, если мы хотим придать старому зданию современный вид, причем обойтись без нарушения ритма работы помещений. И это стало возможным сделать быстро, качественно, красиво и с ограниченным бюджетом.
Текстильные фасады с индивидуальным принтом часто приходят на помощь в индустрии ритейла.
Возьмем такой случай, когда заезжает новый арендатор и магазин меняет свой профиль деятельности. Возникает задача об этом заявить с помощью сюжета на фасадах, например магазин электроники переоборудовали в магазин детских игрушек. Это лишь частные случаи применения систем FACID, но они хорошо иллюстрируют утилитарную ценность текстильной архитектуры».
Коммерческий директор Schüco Ukraine считает, что не стоит привязываться к какому-либо типу зданий, ведь более эффективно решать с помощью текстильных фасадов конкретные задачи, например:
- быстрая и бюджетная реновация, без прерывания ритма работы объекта;
- яркая запоминающаяся визуальная коммуникация, особенно для безликих коммерческих и промышленных объектов;
- решение вопросов солнцезащиты;
- шумопоглощение;
- придание фасадам индивидуальности посредством расширения палитры структурных поверхностей.
Алексей Сверчков: «Как мы видим, спектр применения систем текстильных фасадов огромный, от универмагов до производственных сооружений, от кинотеатров и до заправочных комплексов. Это паркинги, фитнес-центры, аэропорты, стадионы, медучреждения и даже жилые дома.
В предыдущем материале о системе параметрических фасадов мы показали пример комбинации системы Schüco Grid2Shell с текстилем. В итоге мы получили отличную бионическую конструкцию навеса перед торговым центром, выполняющую также и функцию солнцезащиты.
Отдельно я хотел бы затронуть вопрос реконструкции. Системы FACID позволяют разделить оболочку здания на уровень 1 и уровень 2, где конструкция уровня 1 — это несущие стеновые материалы, которые в среднесрочной перспективе мало разрушаются. Также нет необходимости в периодической реновации этого уровня оболочки. Конструкция уровня 2 – это в основном декорация, и она гораздо быстрее устаревает как морально, так и физически. Используя в качестве уровня 2 систему текстильного фасада, мы в разы сокращаем затраты и сроки на реновацию, поскольку при ее проведении не затрагивается уровень 1. Реновация коммерческих и промышленных объектов — огромное поле для применения систем FACID».
Еще одна область применения текстильной архитектуры — строительство в сейсмоопасных зонах. Действительно, благодаря своей гибкости такая конструкция имеет повышенную устойчивость даже во время сильных землетрясений, а в случае обрушения люди не получат серьезных травм благодаря малому весу всей структуры. Именно этим объясняется популярность текстильной архитектуры в Японии, Китае, Новой Зеландии.

Eggersmann Küchen Hiddenhausen – текстильная система FACID 65 на фасаде офисного здания в Гидденхаузен, Германия. Фото: Mark Wohlrab. Источник фото: предоставлен Schüco
Цена вопроса
Обычно все инновационные решения дороже традиционных. Но в случае с текстильными фасадами это не совсем справедливо. Инновационность применения текстиля вместо бетона или стекла заключается еще и в возможности существенно сократить стоимость реализации проекта. Например, в отчете компании Arup, занимавшейся инжинирингом дворца спорта Watercube в Пекине с фасадом, напоминающим мыльную пену, говорится, что такая естественная геометрия с использованием мембраны позволяет экономить до 55% энергии на освещении и 20% на отоплении. Если бы подобную форму воспроизводили из стекла (что с технической точки зрения вполне возможно), то стеклянный фасад весил бы почти в 100 раз больше, чем мембранный (как правило, вес мембранной конструкции составляет около трети веса обычной конструкции).
Инженеры Arup утверждают, что пузырчатая облицовка пропускает больше света, является лучше теплоизоляцией, чем стекло, и, что важно, хорошо самоочищается во время каждого дождя.
«Для прямых поверхностей стоимость тканевых фасадов сравнима со стоимостью навесного вентилируемого фасада. Конечно, и там, и здесь необходимо учитывать диапазон цен как холста, так и фасадных панелей. Что касается самой подсистемы, то в том и другом случае их стоимость практически одинакова. При обустройстве параметрических форм львиная доля бюджета может приходиться на металлический каркас, формирующий многомерный контур», — говорит Алексей Сверчков.

Текстильная система FACID 65 на фасаде офисного здания в парке образования в Дордрехте, Нидерланды. Фото: Maarten Noordijk. Источник фото: предоставлен Schüco
Несмотря на хрупкий внешний вид текстильной архитектуры и тонкость ткани, эксплуатационный срок службы может исчисляться в десятилетиях.
Алексей Сверчков: «Гарантия на полотно от производителя в среднем 10 лет – практически как и любые стеновые материалы. Сам же эксплуатационный срок службы может быть и 20 и 30 лет. Полотно крепится в профильную систему с помощью специальных зажимов, гарантирующих его идеальное натяжение без необходимости подтягивания в течение всего срока эксплуатации. Это основное преимущество по сравнению с решениями других производителей. Благодаря зубчатым механизмам крепления системы FACID такие фасады имеют извне вид натянутого стального листа, что совсем не ассоциируется с тканью. Что касается самого текстиля, то он проходит процедуру предварительного натяжения, что позволяет избежать после монтажа или под влиянием нагрузок любых складок, сползаний или изломов. Технология предварительного натяжения называется Precontraint®.
Впоследствии полотно можно заменить либо полностью, либо частично, ведь оно спаяно из полос, обычно шириной до 2,6 метра. При этом демонтаж подсистемы не требуется. Процесс замены холста подробно описан в наших каталогах».
Чистка и мойка текстильного покрытия тоже не особенно сложна. По словам эксперта, мыть текстильные фасады можно так же, как и стеклянные, жесткой щеткой при обильной подаче воды. В каталоге Schüco также указано, какие из моющих средств при этом допустимы и чего следует избегать.
Искусство шить и балансировать
Уверенно проектируя в бетоне, металле, стекле, архитекторы часто испытывают нерешительность, когда речь идет о том, чтобы «сшить костюм для здания» из ткани. Не все умеют драпировать ткань как «сфинкс моды» мадам Гре, которая посвятила свою жизнь созданию шедевров из шелка, собирая десятки метров тончайшего полотна в сложные драпировки на лифе, юбке или шлейфе вечернего платья. Не все понимают и чувствуют текстиль настолько, чтобы, подобно Кристо или Анише Капуре, создавать из него гигантские скульптуры. Хотя есть исключения. Например, Snøhetta для джазового фестиваля Kongsberg спроектировала пневматическую мембранную конструкцию Tubaloon, которая выглядит гигантской скульптурной трубой и служит навесом над главной сценой.
Но обычно "текстильные" идеи приходят в архитектурный мир из мира моды и искусства. К примеру, в 2009 году художники Ларс Месс-Олсон и Али Хешмати представили на фестивале светового искусства в Эйндховене инсталляцию DAR LUZ — павильон, где светящаяся оболочка динамично реагировала на движения посетителей. Это мотивировало многих архитекторов активно использовать текстильные фасады и тенты в качестве интерактивных медиаэкранов, поскольку они оказались идеальной поверхностью для создания световых эффектов.

Текстильная система FACID M на фасаде жилого дома, Дортмунд, Германия. Фото: Jochen Helle. Источник фото: предоставлен Schüco
Специфика текстильной архитектуры – особая статика. Тщательно сбалансированная конструкция должна оставаться в равновесии даже при сильных ветрах, не деформироваться под влиянием дождей и солнца. Геометрия растяжимых поверхностных структур изучалась и исследовалась как отдельное научное направление. Если обучение студентов традиционного архитектурного проектирования начиналось с создания физических моделей из картона и дерева, для создания прототипов текстильных структур использовались резиновые пленки, трикотаж, капроновые колготки и мыльные пузыри. Мыльная пленка оптимально распределяется между опорными точками, образуя совершенную в плане равномерного натяжения фигуру достаточно лишь зафиксировать ее проекцию на плоскость. Еще Ле Корбюзье утверждал: «Здание похоже на мыльный пузырь. Пузырьк совершенен и гармоничен, если дыхание равномерно распределилось изнутри. Экстерьер – это результат внутреннего». В этом случае можно сказать, что тезис великого модерниста трактовался буквально.

Текстильная система FACID M на фасаде жилого дома, Дортмунд, Германия. Фото: Jochen Helle. Источник фото: предоставлен Schüco
Внедрение компьютерного моделирования открыло для проектировщиков новые возможности использования эластичных композитных материалов в более сложных формах. Сегодня принципы проектирования текстильных конструкций сформулированы в European Design Guide for Tensile Surface Structures. Использование этого гида существенно облегчает задачу архитекторам и инженерам.
«По сравнению с жесткими материалами, например с фасадными панелями, мембранная конструкция имеет другие поперечные нагрузки, которые вызывают тяговое усилие, что является решающим фактором для статического расчета. Поэтому очень важно еще на стадии проектирования связаться с нами для определения максимальной допустимой нагрузки на поверхность здания. Исходя из этого, будет подобрана оптимальная ширина полотна, шаг профилей и креплений подконструкции к зданию. Также важно знать заранее тип полотна, его цвет и уровень перфорации, — объясняет Алексей Сверчков. — Поэтому перед началом проектирования фасада обычно архитектор или подрядчик присылает специалистам Schüco планы здания с указанием точного месторасположения, высоты и конструкции стен. Мы производим расчет согласно зонам ветровой нагрузки, проверяем все параметры на возможность реализации, производим предварительный статический расчет для мембраны и профилей. Кроме вопросов статики, есть еще много моментов, влияющих на внешний вид фасадов».
Существует еще один нюанс, о котором упомянут, пожалуй, только дизайнеры и инженеры, уже имевшие опыт работы с натяжными конструкциями.
«Имеет место эффект “муара”, возникающий при использовании сетчатых поверхностей. Во избежание его необходимо тщательно согласовывать цвет и фактуру полотна с фоном — в нашем случае это стена, на которой закреплена текстильная конструкция. Такой эффект усиливается при ярком солнечном свете, поэтому лучше изучить все нюансы с помощью полномасштабных образцов (mock up). Вообще комбинация "фон-холст" требует внимания.

Текстильная система FACID 65 на фасаде брендового магазина в Филлинген-Швеннингене, Германия. Фото: Axel Hartmann. Источник фото: предоставлен Schüco
Профили фасадной подконструкции не должны контрастировать с холстом, фон должен быть при необходимости окрашен в цвет текстиля или наоборот, но в любом случае согласование всех элементов просто необходимо. Это касается и примыкания к крыше, когда за текстилем может просматриваться небо. Окна и двери за тканевым фасадом — очень важная тема», — предупреждает коммерческий директор Schüco Ukraine.
Принцип вуали
Иногда окна могут быть полностью скрыты текстильным полотном на фасаде, но FACID позволяет также монтировать текстиль заподлицо, по профилю оконной рамы. В принципе производители текстильных полотен даже консультируются с офтальмологами, чтобы сетка не создавала проблем для зрения находящихся в здании людей: обычно используется такое переплетение нитей, что текстильная вуаль практически незаметна глазам человека, смотрящего изнутри.

Текстильная система на фасаде не создает помех для осмотра. Здание хирургического центра Гросхадерн в Мюнхене, Германия. Фото: Rainer Viertlboeck. Источник фото: предоставлен Schüco
И все же вопрос комфортности — это компетенция проектировщика, считает Алексей Сверчков: «Это как раз задача архитектора. Ведь здания создаются для людей и должны быть комфортными для проживания в них или для работы. Текстильный фасад – это только инструмент в руках проектанта, и его необходимо разумно использовать. Целесообразно использовать текстильный фасад как отделку глухих участков, где подсистему крепят на поверхность стенки (бетон, кирпич и т.П.). К примеру, это система FACID 65.
Если же принято решение, что светопрозрачные участки тоже оснащены конструкциями из холста, то для этого в ассортименте FACID есть серии, позволяющие с помощью текстильных экранов создавать затенение. Это могут быть, например, подвижные солнцезащитные ламели FACID Trimono, раздвижные рольставни или стационарные экраны FACID M. Уровень прозрачности текстильной конструкции можно регулировать с помощью перфорации материала».
Экологичность: использование и утилизация
С точки зрения устойчивости преимущество текстильных фасадов состоит также в том, что они могут быть утилизированы экологически чистым способом. Например, павильон Бразилии на Expo Dubai 2020, спроектированный MMBB Arquitetos+Ben-Avid+JPG.ARQ в виде куба из белой ткани на стальном каркасе, позиционировался как экологически чистый дом. Благодаря этому и конечно выдающимся эстетическим качествам павильон стал победителем конкурса Archdaily Building of the Year в номинации «Культурная архитектура».
Поскольку для Schüco тема минимизации выбросов CO₂ в строительстве мегаважна и актуальна, о чем мы ранее писали в статье «BAU глазами украинских архитекторов: Carbon Control и другие ноу-хау», то естественно, что это касается и новинок в ассортименте
Система FACID состоит из алюминиевой профильной подсистемы и собственно самого полотна, и, как утверждает коммерческий директор Schüco Ukraine, это абсолютно экологически безопасный материал: «При обустройстве фасадов может использоваться 3 вида текстиля, отличающихся между собой как технологией производства, так и свойствами .
Первый – полиэфирная ткань, имеющая ПВХ-покрытие. Материал сохраняет свою структуру от -30°С до +70°С, не имея ни запаха, ни испарения. Перерабатывается это полотно, как и другие ПВХ материалы, практически на 100%, с помощью технологии texyloop®.
Следующий тип полотна – это полотно с покрытием из политетрафторэтилена (PTFE), более известного как тефлон. Это также безопасный материал, обычно используемый, когда для фасада необходимы высокие противопожарные свойства.
И есть ткани с силиконовым покрытием, их область применения – это зоны с обильными осадками, ведь гигроскопическое волокно защищено от воздействия воды. Мы работаем только с проверенными и сертифицированными поставщиками холста, экологическая безопасность которых подтверждена соответствующими испытаниями. Основной из них компания Sergе Ferrari®, хорошо известная широкому кругу архитекторов».
Кстати, экоповильон Бразилии также был выполнен с использованием полотна Sergе Ferrari® - международной компании с 50-летним опытом производства инновационных композитных тканей для солнцезащиты, натяжной архитектуры, модульных конструкций, мебели и яхтинга.

Zebra Frankfurt DE – текстильная система FACID 65 на фасаде офисного здания, Франкфурт на Майне, Германия. Фото: Henning Kreft. Источник фото: предоставлен Schüco
Вектор движения
Если подытожить, описывая преимущества использования текстиля в архитектуре, можно процитировать выводы исследовательской группы LUASA – Люцернского университета прикладных наук и искусств. В 2013 году ученые за счет Швейцарской комиссии по технологиям и инновациям изучили перспективы использования систем с текстильным покрытием для реконструкции и нового строительства:
- свойства текстиля позволяют использовать его в качестве строительного материала в архитектуре;
- Текстильная конструкция предлагает высокий потенциал дизайна поверхности;
- Текстиль вместе с изоляционными материалами обеспечивает высокие изоляционные характеристики;
- текстильные камерные системы в сочетании с армирующими материалами обеспечивают высокую стойкость при небольшом весе, а также изменение эстетики здания;
- текстильные стыки (шитье, сварка, склеивание и т.д.) могут быть элементами дизайна и одновременно помогают нести нагрузку.
В Украине тема текстильной архитектуры еще не раскрыта. По мнению Алексея Сверчкова, это, прежде всего, связано с дефицитом информации об этом направлении: «У многих архитекторов и заказчиков еще присутствует убеждение, что тканевый фасад — это нечто ненадежное, похожее на рекламный баннер или палатку для торговли. На самом деле это прекрасный вариант украшения, имеющий огромное количество своих преимуществ. Возможно, мы сдвинем этот вопрос с мертвой точки, и нам удастся реализовать некоторые проекты. Сегодня мы на финальной стадии обсуждения и надеемся, что на следующий год все же появится в Украине первый объект с применением FACID».
Ежегодно технологи усовершенствуют качества текстильных покрытий для новых и новых функций. Еще не все промышленные инновации переданы в распоряжение архитекторам, но сегодня прогресс – это вопрос не десятилетий, а месяцев. Уже возможно использование светопроводящих нитей как при создании текстильного павильона PolyThread, спроектированного Дженни Сабин и ее коллегами из Колледжа архитектуры, искусства и планирования Корнелльского университета для триенале дизайна в Смитсоновском музее. Похожая на океаническую медузу структура изменяет цвет в зависимости от программы электронного контроллера, потребляя при этом минимум энергии. В сочетании с фотогальваникой эту технологию можно использовать для создания светящихся зданий в местах, где имеет место дефицит электроэнергии.
Неизвестно, как далеко нас могут завести эксперименты кинетического скульптора Тео Янсена, создающего парусные скульптуры, двигающиеся с помощью ветра; дышащая «Кинетическая стена» из эластичного трикотажа от Barkow Leibinger; инсталляции «Кинетические мембраны» дизайнера Dionysus – все эти удивительные конструкции, которые, кажется, бросают вызов гравитации и законам физики. Сверхлегкость и эластичность – еще необычные для традиционной архитектуры качества, которые только предстоит научиться использовать.


