Концепция

Сегодня науки о сложных системах не представлены как что-то точное и оправданное. В нашем сознании существует лишь общий термин, который пока что не разделяется на научно доказанные разделы. Мы понимаем лишь то, что некоторые здания по своей структуре выстроены иначе чем другие. Современная архитектура приобретает свою значимость с каждым днем, однако все еще сложно понять, на что ориентируются архитекторы в проектировании. Есть ли между этими сложными мыслительными цепочками определенные связи, или же каждый создает что-то абсолютно новое, опираясь на выстроенный с годами фундамент?
В своем исследовании я решила рассмотреть статью Чарльза Дженкса, в которой говорилось о примерном разделении сложной науки на «разделы»: «включающие фрактальную геометрию, нелинейную динамику, неокосмологию, теорию самоорганизации и др.» Мне стало интересно, действительно ли возможно разделить данную науку на несколько понятий, или же пока не стоит дробить то что цельно на части.
Опираясь на статью и углубившись в изучение темы, я выбрала для себя несколько возможных понятий, которые могли бы в будущем стать точной терминологией деления науки о сложных системах, а именно:
- Параметрическое проектирование
- Нелинейная динамика
- Биомимикрия
- Самоорганизация
- Системное мышление
- Фрактальная геометрия
Для каждого раздела были подобраны архитекторы, которые внесли наибольший вклад в определенное понятие.
«От механистического взгляда на вселенную мы движемся к пониманию того, что на всех уровнях — от атома до галактики — вселенная находится в процессе самоорганизации. Опираясь на возможности, предоставляемые компьютером, этот новый взгляд на мир находит сегодня отклик в процессах, изменяющих характер архитектуры»
- Чарльз Дженкс
Параметрическое проектирование и нелинейная динамика
Параметрическое проектирование представляет собой способ создания архитектурных форм, где все элементы являются частью единой взаимосвязанной системы. В основе этого метода лежит создание цифровых моделей, где геометрические характеристики определяются через систему параметров: от природных факторов (освещение, ветровые нагрузки) до пространственных ограничений и функциональных требований. Главное преимущество такого подхода заключается в его гибкости и адаптивности – изменение любого параметра автоматически влечет за собой трансформацию всей конструкции.
Заха Хадид
Заха Хадид является выдающимся архитектором и пионером параметрического проектирования. Она известна своими футуристическими, текучими формами, вдохновленными наукой о сложных системах. Хадид - первая женщина, получившая Притцкеровскую премию, ее работы радикально изменили современную архитектуру.
Культурный центр Гейдара Алиева, Zaha Hadid Architects, 2007-2012, Азербайджан, Баку
Патрик Шумахер
Патрик Шумахер - немецкий архитектор и теоретик, наиболее известен как главный партнер архитектурного бюро Zaha Hadid Architects. Он четко определяет каким должно быть будущее архитектуры, утверждая что: «параметризм — это новый универсальный стиль архитектуры 21 века, пришедший на смену модернизму и постмодернизму.»


Здание One thousand museum, Zaha Hadid Architects, 2015-2019, Майами, Флорида, США
Проект здания One thousand museum завершен под руководством Шумахера. Архитектор использовал параметрическое моделирование для создания экзоскелета, оптимизированного для нагрузок и визуального эффекта.
Патрик Шумахер и Заха Хадид много лет проработали вместе, создав абсолютные шедевры архитектуры.
Galaxy SOHO, Zaha Hadid Architects, 2009-2012, Пекин, Китай
Нелинейная динамика представляет собой область знаний, фокусирующуюся на изучении таких систем, где даже незначительные начальные возмущения способны порождать масштабные и зачастую неожиданные последствия, что характерно для сложных систем, таких как погодные явления или биологические процессы. В архитектуре она проявляется в создании динамичных, текучих форм, которые отражают хаотические процессы.
Фрэнк Гери
Фрэнк Гери сформировал собственный уникальный стиль, который можно охарактеризовать как деконструктивистский с элементами нелинейной динамики. Его творческий метод отличается особым подходом к формообразованию, где каждая архитектурная композиция представляет собой сложное взаимодействие динамичных, асимметричных и порой хаотичных элементов.
В работах мастера прослеживается явная связь с принципами сложных систем, хотя сам архитектор не всегда делает прямые отсылки к научной теории. Гери создает архитектурные произведения, где каждая форма словно находится в постоянном движении, отражая непредсказуемость и изменчивость природных процессов.
Концертный зал Уолта Диснея, Фрэнк Гери, 1999-2003, Лос-Анджелес, Калифорния, США


Louis Vuitton Foundation, Фрэнк Гери, 2014, Париж, Франция
Стеклянные панели и изогнутые формы здания создают эффект текучести и хаотичности, отражая природные процессы, такие как движение облаков или воды.
Дэниэль Либескинд
Творческий почерк Даниэля Либескинда отличается особым подходом к архитектурному формообразованию. Будучи представителем деконструктивизма, он виртуозно применяет принципы нелинейной динамики в своих проектах, создавая уникальные пространственные композиции.
В его работах прослеживается особый язык архитектуры – это асимметричные, ломаные формы, которые складываются в сложные геометрические паттерны. Каждая линия, каждый изгиб в проектах Либескинда несет глубокий смысл, отражая динамику природных процессов и создавая ощущение внутренней энергии здания.
Уникальность его подхода заключается в том, что архитектура становится своеобразным носителем истории и культуры. Через нелинейные геометрические композиции мастер передает сложные эмоциональные и исторические нарративы, превращая здания в памятники времени и места.
Королевский музей Онтарио, Дэниэль Либескинд, 2007, Торонто, Онтарио
Асимметричные, угловатые формы создают эффект динамичного движения, словно кристаллы растут хаотично, отражая непредсказуемые процессы сложных систем.


Жилой небоскреб Złota 44, Дэниэль Либескинд, 2007-2016, Варшава, Польша
Биомимикрия и самоорганизация
Природная архитектура представляет собой инновационный метод проектирования, где главным источником вдохновения выступают естественные системы. Архитекторы изучают уникальные механизмы, заложенные в строении растений, особенностях животных и функционировании целых экосистем, чтобы применить эти принципы при создании современных зданий.
Такой подход позволяет создавать сооружения, которые не просто имитируют природные формы, но и работают по тем же фундаментальным законам. В основе этого направления лежат ключевые характеристики сложных систем: способность к самоорганизации, рациональное использование ресурсов и высокая степень адаптивности к изменяющимся условиям.Каждое здание, созданное с учетом биомиметических подходов, становится частью единой системы, где все элементы взаимосвязаны и работают на общую эффективность.
Самоорганизация представляет собой уникальный феномен, при котором упорядоченность и структурность формируются естественным путем, без вмешательства управляющего центра. Этот процесс можно наблюдать в различных природных системах – от микроскопических клеточных структур до масштабных сообществ живых организмов, таких как колонии муравьев.
В архитектурной практике этот принцип находит воплощение в создании так называемых умных конструкций. Современные здания оснащаются системами, способными адаптироваться к изменениям внешней среды – они могут регулировать температуру, влажность и освещение в зависимости от внешних условий.











