На уровне атомов нельзя ошибаться: зачем учёным Израиля понадобилось здание с двойным дном
В северной части Тель-Авива, среди зелёных холмов университетского кампуса, появилось здание, которое трудно воспринимать как обычный научный корпус. Его строгая форма скрывает сложную инженерную логику, а архитектура здесь напрямую связана с научными задачами. Этот объект стал примером того, как пространство может работать на исследования будущего. Об этом сообщает Тель-Авивский университет, передает archdaily.com.
Университетский кампус как научная экосистема
Тель-Авивский университет, основанный в 1953 году, сегодня считается крупнейшим в Израиле и объединяет более 30 тысяч студентов. Кампус в районе Рамат-Авив задуман как цельная среда, где гуманитарные и естественные науки не разделены жёсткими границами. Архитекторы Дан Зур и Липа Яхалом сумели создать ландшафт, в котором здания вписаны в зелёный рельеф и не подавляют его. В центре кампуса расположены музей еврейского народа и Национальный музей естественной истории, формируя научно-культурное ядро. Такой подход отражает современное понимание университетов как открытых исследовательских экосистем, а не закрытых академических зон.
Международный конкурс и архитектурная идея
Центр нанонауки и нанотехнологий имени Яна Куума стал итогом масштабного международного конкурса. В нём участвовали архитектурные бюро из разных стран, но победу одержал проект, наиболее точно ответивший контексту кампуса. Жюри выделило ясность планировки, гармонию внешней оболочки и продуманную систему доступа в лабораторные зоны.
Подобно тому, как в истории архитектуры долговечность и инженерная логика обеспечивали выживаемость знаковых сооружений, вроде античных строительных технологий, здесь ставка была сделана на простоту и функциональность. Архитекторы с самого начала отказались от декоративности ради идеи масштаба — ключевого понятия и для архитектуры, и для нанонауки.
Архитектура, работающая на науку
Нанонауки изучают процессы на уровне нанометров — величин, сравнимых с расстояниями между атомами. Эти исследования лежат в основе разработок новых материалов, медицинских технологий и энергетических решений. Архитектура NanoCenter отражает эту специфику: здание организовано вокруг центрального сервисного ядра, обеспечивающего гибкость и возможность быстрой трансформации лабораторий. Внутреннее циркуляционное кольцо наполнено естественным светом и служит пространством для неформального общения учёных. Винтовая лестница, поднимающаяся из вестибюля, подчёркивает идею движения как важного элемента научного поиска.
Контролируемая среда и инженерные решения
Современные нанолаборатории требуют исключительных условий: отсутствия пыли, вибраций и электромагнитных помех. Поэтому здание спроектировано как система вложенных пространств с разными уровнями чистоты. Каждый исследовательский метр сопровождается сложной инженерной инфраструктурой под полом, в технических этажах и на крыше. Для гашения внешних вибраций использованы массивные бетонные блоки, формирующие устойчивое основание. Такой уровень технической точности перекликается с современными подходами к контролю качества среды, которые всё чаще применяются и в градостроительных проектах.
Символ науки и будущего
Новый NanoCenter стал не просто рабочим пространством, а архитектурным акцентом восточного входа в кампус. Он подчёркивает приверженность университета научному совершенству и демонстрирует, как архитектура может быть активным участником исследовательского процесса. Соединяя инженерную строгость и выразительный образ, здание формирует среду, где форма и содержание работают на одну цель — развитие науки.
Подписывайтесь на Moneytimes.Ru