Особенности сохранения исторического облика фасадов православных храмов при проектировании инженерных систем

Обложка

Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Только для подписчиков

Аннотация

Дан анализ сохранности фасадов православных храмов, построенных в разные исторические эпохи. Рассмотрен вопрос теплоустойчивости ограждающих конструкций здания. Отмечена важность учета микроклимата подклетов. Приведены примеры реализации современных инженерных систем, не нарушающих исторический облик культовых сооружений. Проанализировано дальнейшее развитие инженерных систем, в том числе с применением возобновляемых источников энергии, и их влияние на исторический облик православных храмов.

Полный текст

Доступ закрыт

Об авторах

А. Г. Кочев

Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет

Автор, ответственный за переписку.
Email: kochev.1961@mail.ru

д-р техн. наук

Россия, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, 65

М. М. Соколов

Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет

Email: araim1985@list.ru

канд. техн. наук

Россия, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, 65

А. А. Федотов

Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет

Email: kochev.1961@mail.ru

аспирант

Россия, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, 65

В. А. Уваров

Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет

Email: kochev.1961@mail.ru

аспирант

Россия, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, 65

Список литературы

  1. Грабарь И. Исторiя русскаго искусства. Архитектура. Т. 1. Исторiя архитектуры. До-петровская эпоха. Въ обраб. отдъл. ч. изд. приняли участiе А. Бенуа. М.: Кнебель, 1910. 511 с.
  2. Грабарь И. Исторiя русскаго искусства. Архитектура. Т. 2. Исторiя архитектуры. До-петровская эпоха. М.: Кнебель, 1913. 480 с.
  3. Барановский Г.В. Архитектурная энциклопедия второй половины XIX века. Т. 1. Архитектура исповеданий. СПб.: Редакция журнала «Строитель», 1902. 516 с.
  4. Гнедич П.П. История искусств с древнейших времен. СПб.: А.Ф. Маркс, 1885. 506 с.
  5. Павловскiй А.К. Курсъ отопленiя и вентиляцiи. Ч. 2. Центральныя системы отопленiя. Вентиляцiя. С.-Петербургъ: Строитель, 1907. 440 с.
  6. Кочев А.Г., Соколов М.М. Влияние внешней аэродинамики на микроклимат православных храмов. Н. Новгород: Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, 2017. 189 с.
  7. Кочев А.Г., Соколов М.М. Определение температуры конвективных потоков у внутренних поверхностей ограждающих конструкций православных храмов // Строительство и техногенная безопасность. 2022. № S1. С. 239–245. EDN: LDAOYU
  8. Kochev A.G., Sokolov M.M., Lushin K. K. Air exchange calculation in traditional buildings of orthodox churches in Russia. E3S Web of Conferences: 24, Moscow, 22–24 april 2021. Moscow, 2021. P. 04048. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202126304048
  9. Kochev A.G., Sokolov M.M., Lushin K. K. Indoor Air Quality in Underground Premises of Ancient Churches. AIP conference proceedings: Electronic edition, Moscow, 20–22 April 2022. Moscow, 2023. P. 050014. https://doi.org/10.1063/5.0143548
  10. Кочев А.Г., Соколов М.М., Кочева Е.А., Уваров В.А. Влияние температурного режима на сохранность культовых зданий // Строительство и техногенная безопасность. 2023. № S1. С. 274–280. EDN: TBDOFM
  11. Уваров В.А., Кочев А.Г., Соколов М.М. Численное исследование течения при конвекции воздуха в храме святого благоверного князя Александра Невского // Известия Казанского государственного архитектурно-строительного университета. 2024. № 2 (68). С. 17–25. EDN: DYQWJG. https://doi.org/10.48612/NewsKSUAE/68.2
  12. Лушин К.И. Связь тепловых потоков отопительных приборов и инерционных характеристик помещений // БСТ: Бюллетень строительной техники. 2023. № 6 (1066). С. 52–54. EDN: SLGRUK
  13. Кочев А.Г., Гагарин В.Г., Соколов М.М., Кочева Е.А. Возможность использования возобновляемых источников энергии при конструировании систем создания и поддержания параметров микроклимата в православных храмах // Жилищное строительство. 2022. № 11. С. 58–63. EDN: YLVRLJ. https://doi.org/10.31659/0044-4472-2022-11-58-6

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML
2. Рис. 1. Фрагменты фасада Софийского собора в Великом Новгороде, где показаны элементы исторических стен

3. Рис. 2. Оголовки вентиляционных (печных) каналов на фасаде храма Покрова на Нерли (Владимирская обл.)

Скачать (675KB)
4. Рис. 3. Оголовки печных каналов Благовещенского собора (XVI в.) Казанского кремля

Скачать (439KB)
5. Рис. 4. Оголовки печей на фасадах Спасо-Преображенского собора (XVIII в.). Остров Валаам. Республика Карелия

Скачать (599KB)
6. Рис. 5. Примеры реализации систем естественной вентиляции в трапезной: а – оголовки с навершиями и «надстройки-раковины» (г. Волгоград); b – турбовентилятор естественной вентиляции и «надстройки-раковины» (г. Бор); с – запатентованный турбовентилятор

7. Рис. 6. Воскресенский скит, Республика Карелия, остров Валаам: а – нижний храм, расположенный в подклете; b – верхний храм

8. Рис. 7. Термограммы совместной работы отопительных приборов, теплого пола и оконного проема в шатре Троицкой церкви (г. Нижний Новгород). Колебания подвижности воздуха над теплым полом в характерных точках на разной высоте при проходе с северного на южное направление

9. Рис. 8. Пример установки систем естественной вентиляции, солнечных панелей, а также теплового насоса с внутренними и внешними контурами


© ООО РИФ "СТРОЙМАТЕРИАЛЫ", 2025