Особенности формирования плавучей архитектуры: модель омнипотентности
https://doi.org/10.31675/1607-1859-2026-28-3-117-132
EDN: LIUBBF
Аннотация
Статья посвящена формированию теоретической модели плавучей архитектуры в условиях климатической нестабильности и трансформации водных территорий.
Актуальность исследования обусловлена тем, что современные климатические изменения, рост уровня мирового океана и трансформация прибрежных территорий требуют перехода к адаптивным моделям плавучей архитектуры.
Цель исследования обосновать омнипотентность как системное свойство плавучих структур и выявить принципы, обеспечивающие их многопотенциальность.
Методы. Методика основана на сравнительном анализе реализованных объектов конца XX начала XXI в., типологическом сопоставлении их пространственных и функциональных характеристик и обобщении современных научных публикаций.
Результаты. В результате сформирована модель, включающая девять взаимосвязанных принципов: временность, гибридность, модульность, масштабируемость, мобильность, пользовательскую адаптацию, самоорганизацию, экологическую устойчивость и технологическую интеграцию. Установлено, что их совокупность формирует омнипотентную архитектурную систему, способную к трансформации и смене сценариев использования. Научная новизна заключается в интерпретации плавучей архитектуры как многосценарной адаптивной среды.
Ключевые слова
Об авторах
А. А. АхуновРоссия
Ахунов Артур Анварович, магистрант
420043, г. Казань, ул. Зеленая, 1
И. И. Ахтямов
Россия
Ахтямов Ильнар Ингельевич, доцент
420043, г. Казань, ул. Зеленая, 1
Список литературы
1. Pacheco-Torgal, F., Granqvist, C.-G., Attia, S. Adapting the Built Environment for Climate Change: Design Principles for Climate Emergencies // Woodhead Publishing Series in Civil and Structural Engineering. 2023. P. 349–370. DOI: 10.1016/B978-0-323-95336-8.00011-1
2. Feldzer, T., Liotta, J.S., Dufrasnes, E. Floating Urbanism, the Bold Vision of Streetless Cities // Proceedings of the Fourth World Conference on Floating Solutions: WCFS 2024, 2–4 December, Hong Kong. Singapore : Springer, 2025. P. 933–941. DOI: 10.1007/978-981-96-4569-5_97
3. Chang, R.A., Wunderlich, F.M., Hutter, G., Wiechmann, T., Schinagl, M., Schroeder, B., Korniyenko, G. Making Space for Time: Temporal and Time-Sensitive Perspectives in Planning Theory and Practice // Planning Theory & Practice. 2025. V. 26. № 5. P. 723–762. DOI: 10.1080/14649357.2025.2593809
4. Hawken, S., Isendahl, C., Barthel, S. Towards intergenerational neutrality in urban planning and governance: Reflections on temporality in sustainability transitions research // Urban Studies. 2025. V. 62. № 3. P. 435–451. DOI: 10.1177/00420980241307907
5. Storbjörk, S., Hjerpe, M. Stuck in experimentation: exploring practical experiences and challenges of using floating housing to climate-proof waterfront urban development in Sweden // Journal of Housing and the Built Environment. 2022. V. 37. P. 2263–2284. DOI: 10.1007/s10901-022-09942-4
6. Calcagni, L., Hensel, D.S., Hensel, M.U., Battisti, A. A performance-based design framework for floating architecture: Trade-offs and correlations between requirements for multiple criteria decision-making optimization // Proceedings of the Third World Conference on Floating Solutions: WCFS 2023, 28–29 August, Tokyo, Japan. Singapore : Springer, 2024. P. 185–208. DOI: 10.1007/978-981-97-0495-8_12
7. Saharinen, K. Modularity and feasible installation // Proceedings of the Fourth World Conference on Floating Solutions: WCFS 2024, 2–4 December. Singapore : Springer, 2025. P. 405–411. https://doi.org/10.1007/978-981-96-4569-5_43
8. Leupen, B. Toward Time-Based Architecture // Time-Based Architecture. Rotterdam : 010 Publishers, 2005. P. 12–20.
9. Andres, L., Bayat, A. Adaptable cities and temporary urbanisms. Columbia University Press, 2025. 328 p. ISBN 978-0-231-55725-2.
10. Kronenburg, D. Flexible: Architecture that Responds to Change. London : Laurence King Publishing, 2007. 240 p. ISBN 978-1-85669-461-2.
11. Weerasinghe, B.A., Spekkink, W., Duin, J.H.R., Edelenbos, J. Floating into the Future: A Systematic Review of Floating Ports’ Evolution as a Resilient Maritime Solution // Transportation Research Procedia. 2025. V. 92. P. 100–107. DOI: 10.1016/j.trpro.2025.12.100
12. Attar, H., Alahmer, A., Borowski, G., Alsaqoor, S. Comprehensive review of advancements, challenges, design, and environmental impact in floating photovoltaic systems // Ecological Engineering & Environmental Technology. 2025. V. 26. № 2. P. 301–322. DOI: 10.12912/27197050/199520
13. Ameh, H., Lamond, J., Badarnah, L. Amphibious Architecture: A Review of the Construction Methods Adopted in Existing Designs // Sustainability Across the Built and Natural Environments. Springer, Cham, 2026. P. 209–222. DOI:10.1007/978-3-031-94316-4_13
14. Wang, J., Tamprasirt, A. “Smart city” and its implementation in concepts of cities of future (floating cities) // AIS – Architecture Image Studies. 2024. V. 5. № 2. P. 34–51. DOI: 10.62754/ais.v5i2.97
Рецензия
Для цитирования:
Ахунов А.А., Ахтямов И.И. Особенности формирования плавучей архитектуры: модель омнипотентности. Вестник Томского государственного архитектурно-строительного университета. 2026;28(3):117-132. https://doi.org/10.31675/1607-1859-2026-28-3-117-132. EDN: LIUBBF
For citation:
Akhunov A.A., Akhtiamov I.I. Specifics of Floating Architecture: An Omnipotence Model. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo arkhitekturno-stroitel'nogo universiteta. JOURNAL of Construction and Architecture. 2026;28(3):117-132. (In Russ.) https://doi.org/10.31675/1607-1859-2026-28-3-117-132. EDN: LIUBBF
JATS XML






















