Города
17 постов
17 постов
11 постов
21 пост
3 поста
8 постов
2 поста
На высоте 240 метров продолжаются работы по обновлению звезды Главного здания МГУ — самой высокой из всех звёзд на московских сталинских высотках. За десятилетия прежнее остекление подверглось естественному износу и потребовало полной замены. Все сложные операции выполняют промышленные альпинисты.
Специалисты уже завершили демонтаж старого покрытия и подготовили металлический каркас. Сейчас идёт процесс монтажа нового остекления: жёлтые стёкла постепенно устанавливают на лучи, чтобы вернуть звезде её исторический облик.
Звезда МГУ. Размах лучей этой грандиозной конструкции составляет девять метров, что делает её самой крупной среди всех звёзд на столичных высотках.
Промышленный альпинист проводит подготовку металлических поверхностей перед монтажом нового остекления.
Исторический вид шпиля Главного здания МГУ, показывающий оригинальный металлический каркас звезды без остекления.
Промышленные альпинисты проводят высотные работы на историческом каркасе звезды на высоте 240 метров.
Мой телеграм-канал: slavastepanov
На Чистопрудном бульваре находится здание, фасады которого густо покрыты барельефами. Если присмотреться к стенам, можно различить десятки терракотовых грифонов, драконов, львов и мифических птиц. Это «Дом со зверями» — бывший доходный дом церкви Троицы на Грязех, построенный в 1908–1909 годах.
Автором декора выступил художник Сергей Вашков. Он перенёс стилистику древнерусской белокаменной резьбы XII века на фасад многоквартирного дома, взяв за образец Дмитриевский собор во Владимире. Чтобы орнамент хорошо читался с уровня бульвара, пропорции фигур были значительно увеличены, а вместо традиционного камня использована объёмная терракота.
1. Художник не стал слепо копировать резьбу Дмитриевского собора во Владимире, а значительно увеличил масштаб узоров. Благодаря гипертрофированным пропорциям фигуры оленей, грифонов и райских птиц отлично считываются даже с противоположной стороны бульвара.
2. Изначально здание было четырёхэтажным — именно эта нижняя часть густо покрыта барельефами. В 1945 году из-за острой нехватки жилья дом надстроили ещё на три этажа. Получился архитектурный слоёный пирог: древнерусский бестиарий соседствует с гладким советским фасадом.
3. Центральный сюжет композиции нижних ярусов — сцена борьбы хищников. Мифические звери плотно вплетены в растительный орнамент, где ветви деревьев, крылья и хвосты животных образуют единый непрерывный рельефный паттерн в стилистике русского модерна.
4. Издалека кажется, что фасады высечены из массивного куска белого известняка, как стены домонгольских храмов. На самом деле это терракота — обожжённая глина. Барельефы для здания отливали по эскизам художника Сергея Вашкова в мастерских Строгановского училища.
6. Среди райских птиц и мифологических существ на стене закрепился артефакт совершенно другой исторической эпохи. В самом низу фасада, под симметричным растительным барельефом, сохранился старый советский металлический знак общества ОСОАВИАХИМ — «Крепи оборону».
7. Угловые элементы здания оформлены массивными полуколоннами, которые от основания и до капителей покрыты тонким растительным орнаментом. Рельефным декором заполнена каждая свободная плоскость фасада — в узких межоконных простенках разместились фигуры сов и смотрящих вниз птиц.
8. Граница двух эпох читается на фасаде максимально чётко. Плотная вязь из терракотовых зверей начала XX века обрывается строгой горизонтальной линией, над которой возвышается надстройка послевоенного времени с гладкими стенами, ритмичными балконами и арочными окнами.
9. Сегодня «Дом со зверями» — это жилое здание, фасады которого хранят один из самых сложных и объёмных архитектурных орнаментов столицы. Этот терракотовый бестиарий пережил смену эпох, реконструкции и надстройку этажей, но полностью сохранил своё первоначальное настроение. Несмотря на масштабные изменения, он остаётся уникальным примером того, как эстетика домонгольских храмов была переосмыслена и перенесена на фасад светского здания. Гуляя по Чистопрудному бульвару, достаточно просто поднять голову, чтобы в деталях разглядеть этот древнерусский сюжет, мастерски вплетённый в историческую застройку Москвы.
Мой телеграм-канал: slavastepanov
Второе по величине животное на планете после синего кита достигает в длину более 24 метров, а его масса доходит до 70 тонн. Тело финвалов, или сельдяных китов, имеет обтекаемую форму. Они способны развивать скорость более 40 км/ч, за что получили неофициальное название «морские борзые».
Эти млекопитающие предпочитают открытый океан и глубокие воды, избегая прибрежных отмелей. В летний период они мигрируют в полярные и субполярные широты, где течения создают условия для скопления планктона и рыбы. Фотографии из этой подборки сняты в естественной среде обитания китов в акватории Восточной Гренландии.
1. Взрослый финвал поглощает до 2 тонн пищи ежедневно. Охота происходит рывками: кит на скорости врезается в скопление добычи с открытой пастью, заглатывая до 70 кубометров воды за один раз. Вода затем отфильтровывается через пластины китового уса.
2. Летом финвалы мигрируют в арктические и субарктические воды для нагула жира. Акватория Восточной Гренландии является одним из мест обитания этих китов в летний сезон, так как воды здесь богаты крилем и стайной рыбой.
3. На поверхности финвала можно идентифицировать по дыханию. При выдохе кит выпускает фонтан в виде узкого и строго вертикального столба пара и воды. Высота фонтана достигает 6 метров, по форме он напоминает перевернутый конус.
4. В отличие от горбатых китов или кашалотов, финвалы не показывают хвостовой плавник при глубоком погружении. Уходя под воду, кит выгибает спину и демонстрирует небольшой серповидный спинной плавник.
5. У финвалов асимметричная пигментация головы. Нижняя челюсть с правой стороны белая, а с левой — темно-серая или черная. Исследователи предполагают, что такая окраска помогает киту при круговом маневрировании сбивать рыбу в плотные стаи перед броском.
6. Дыхательный аппарат финвала состоит из двух отверстий. Парные ноздри расположены на самой верхней точке головы и защищены выступающим мышечным валиком. Такая анатомия позволяет киту осуществлять быстрый газообмен, выставляя над поверхностью воды лишь малую часть спины. Во время погружения мощные мышцы плотно смыкают дыхала, полностью изолируя легкие от попадания воды. В среднем финвал находится под водой от 5 до 15 минут, но при глубоководной охоте способен задерживать дыхание на время до получаса.
Мой телеграм-канал: slavastepanov, канал в МАХ: Gelio
Самое высокое историческое здание Северной столицы возвышается на 122,5 метра. Заложенный в 1712 году по указу Петра I как усыпальница российских императоров, этот памятник архитектуры более двух веков удерживал звание высочайшей постройки России. Шпиль башни с фигурой летящего ангела на вершине является одним из главных символов города.
Внутри многоярусной вертикали скрыта сложная инженерная система, формировавшаяся на протяжении трех столетий. Помимо стального каркаса шпиля середины XIX века, здесь установлен массивный часовой механизм. В эту конструкцию интегрированы латунный программный барабан карильона из 51 колокола и отдельный ярус с традиционными православными колоколами.
1. Строительство каменного Петропавловского собора велось с 1712 по 1733 год под руководством швейцарского архитектора Доменико Трезини. Изначально несущие конструкции шпиля колокольни были выполнены из дерева. В 1857–1858 годах, в ходе масштабной реконструкции, деревянный каркас заменили на стальной по проекту инженера Дмитрия Журавского. Это архитектурное решение позволило изменить пропорции башни и увеличить общую высоту здания до нынешних 122,5 метров. Венчающая шпиль фигура ангела выполняет функцию флюгера — она вращается вокруг своей оси под действием ветра благодаря специальному поворотному механизму.
2. Отвесный вид со шпиля колокольни. Внизу расположена кровля нефа Петропавловского собора, соединенная галереей с купольным зданием Великокняжеской усыпальницы. За северной частью стен крепости видны Кронверкский пролив, территория Александровского парка и историческая застройка Петроградской стороны.
3. Внутренняя несущая конструкция шпиля собора. Современная конструкция представляет собой восьмигранную металлическую ферму, спроектированную для снижения веса и устойчивости к ветровым нагрузкам.
4. Традиционные православные колокола Петропавловского собора. Внутри башни колокола распределены по нескольким уровням в зависимости от их назначения. Данная группа используется для классических богослужебных звонов и управляется механической системой тяг. Самый крупный колокол здесь — благовестник весом 4800 килограммов. Основная часть этой звонницы была отлита в 1905 году специально для собора на меднолитейном заводе генерала Лаврова в Гатчине.
5. Башенные часы Петропавловского собора имеют четыре циферблата, ориентированные по сторонам света. Первые голландские куранты, заказанные Петром I в 1720 году, полностью сгорели в 1756-м в результате пожара от удара молнии. Существующее внешнее оформление часов появилось в 1858 году во время масштабной реконструкции башни и установки стального каркаса шпиля.
6. Внутренняя сторона циферблата часов. В центре расположена система трансмиссии — металлические валы и шестерни, которые передают вращательное движение от центрального механизма к стрелкам на фасаде.
7. Центральный механизм курантов Петропавловского собора. Система изготовлена в 1858 году на фабрике братьев Бутенопов — инженеров, реконструировавших куранты на Спасской башне Кремля. На чугунной станине закреплены исторические таблички: «ЧАСЫ ПЕРЕДЕЛАННЫЕ ВЪ 1858 ГОДУ» и «БРАТЬЯМИ БУТЕНОПЪ ВЪ МОСКВЕ».
8. Программный цилиндр карильона. Барабан работает по принципу музыкальной шкатулки: при его вращении переставные металлические колки цепляют систему тяг и тросов, которые приводят в движение молотки колоколов. Перестановка шпилек в отверстиях позволяет менять исполняемую карильоном мелодию.
9. Деталь привода часового механизма с латунным зубчатым колесом и разметкой от 1 до 12. Вся конструкция собрана из чугуна, стали и латуни с запасом прочности для бесперебойной работы под постоянными нагрузками в условиях высокой влажности.
10. Многоярусная металлическая рама с колоколами карильона. Инструмент состоит из 51 колокола различного размера и веса. Конструкция закреплена в центральной части пространства башни. По периметру стен проходит лестница, ведущая на верхние уровни колокольни, а массивные деревянные балки служат силовыми элементами перекрытий.
11. Общая площадь позолоченного покрытия шпиля составляет около 600 квадратных метров. На полное покрытие этой поверхности расходуется более 8 килограммов сусального золота. Технология золочения требует соблюдения жесткого температурного режима, поэтому реставрационные работы всегда проводятся внутри герметичных строительных лесов.
12. Венчающая шпиль фигура ангела с крестом выполняет функцию флюгера. Размах крыльев ангела составляет 3,8 метра, а вес конструкции — 250 килограммов. В 1830 году кровельщик Петр Телушкин впервые провел ремонт этого механизма без возведения строительных лесов, поднявшись на 122-метровую высоту только с помощью веревок.
13. Петропавловский собор оставался самым высоким зданием всей России на протяжении 219 лет — с 1733 по 1952 год, уступив этот статус только жилой высотке на Котельнической набережной в Москве. В самом Санкт-Петербурге колокольня безоговорочно удерживала звание высочайшего сооружения города вплоть до 2012 года.
Мой телеграм-канал: slavastepanov, канал в МАХ: Gelio
Учебные и жилые корпуса НГУ расположены в Новосибирском Академгородке — прямо среди соснового леса по соседству с десятками институтов институтов Сибирского отделения РАН. Отсюда 20 км до центра Новосибирска и около 2 км до Обского моря.
Университет открылся в 1959 году и начинал работать в здании обычной местной школы. Сейчас здесь обучается более 8,5 тысяч студентов, а за годы работы дипломы НГУ получили свыше 50 тысяч человек. Значительная часть преподавателей — действующие учёные Новосибирского научного центра. Двое бывших студентов НГУ вошли в список Forbes как самые богатые бизнесмены страны, а одна из выпускниц даже получила Нобелевскую премию в составе международной группы экспертов. Особенно эффектно этот симбиоз науки, современной архитектуры и природы выглядит с высоты.
1. Сибирь в конце 1950-х годов уже давала стране до 75% угля, здесь располагалось 80% ресурсов гидроэнергетики — региону нужна была фундаментальная наука и много новых кадров. Так было принято решение об образовании нового университета в Новосибирске. Лекции начались в сентябре 1959 года, на первый курс тогда поступило 310 студентов.
2. Университет быстро разрастался. За первые 9 лет — почти 2000 выпускников, 6 факультетов, 270 преподавателей и 46 кафедр. Через 20 лет после открытия вуза уже более двух тысяч его выпускников работали в Сибирском отделении Академии наук СССР. НГУ стал уникальным вузом — он тесно взаимодействует сразу с несколькими десятками НИИ, которые находятся в том же Академгородке. Фактически произошло слияние университета с научными институтами, большая часть преподавателей НГУ — учёные Сибирского отделения Российской академии наук.
3. Первые лекции проводились в здании местной школы, занятия переводили в аудитории по мере строительства корпусов. Новые здания появляются до сих пор — кампус учебно-научным и научно-исследовательским центрами, корпус поточных аудиторий, корпуса специализированного учебно-научного центра (СУНЦ).
4. Новый главный корпус НГУ построили в 2015 году. До этого главным корпусом было соседнее здание 1963 года постройки.
5. Стеклянный купол нового кампуса НГУ стал главной архитектурной доминантой университета и самой высокой точкой Академгородка.
6. С высоты хорошо видна нестандартная геометрия здания — замкнутый многоугольник из центральной башни и учебных блоков. Внутри обустроили изолированный двор с кедровым парком. В главном корпусе расположено 110 аудиторий, включая две поточные на 325 мест.
7. Под стеклянными сводами купола на высоте 63 метров находится смотровая площадка. Отсюда открывается лучший панорамный вид на корпуса НГУ и университеты Академгородка в окружении сибирских лесов.
8. На переднем плане — учебный корпус и досуговый центр СУНЦ НГУ. Это специализированная физико-математическая школа, в которую можно поступить после 7-го, 8-го, 9-го и 10-го класса обычной школы и закончить этап среднего образования здесь.
9. Концепция благоустройства создавалась при участии специалистов Центрального сибирского ботанического сада СО РАН. Пространство спроектировали так, чтобы максимально сохранить здоровые деревья и подчеркнуть единение с природой.
10. Скверы НГУ открыты для всех жителей и гостей Новосибирского Академгородка.
11. Сверху видна необычная крестообразная планировка шестиэтажных кирпичных зданий — корпуса связаны друг с другом переходами.
12. В парке есть летняя сцена с трибунами — здесь можно проводить лекции, музыкальные вечера и театральные выступления.
13. В скверах между корпусами — небольшие площадки со скамейками, деревянными настилами и шезлонгами.
14. НГУ — редкий пример архитектуры, которая сочетается с природой. Ещё при проектировании Академгородка в конце 1950-х академик Лаврентьев настоял на сохранении лесного массива — с тех пор концепция сохраняется, и деревья плотно окружают здания.
15. В корпусе поточных аудиторий есть залы на 150, 200, 300 и 400 мест. В этих аудиториях может одновременно разместиться весь поток студентов, занятия проводятся сразу для 2-4 групп. Аудитория на 400 мест — самая большая среди всех университетов Новосибирска. В пятиэтажном здании может одновременно разместиться около 1700 студентов.
16. Купол центрального корпуса тонирован «под золото» и ярко блестит в лучах солнца.
17. Научно-исследовательский центр (НИЦ) НГУ предназначен для проведения научных изысканий, аналитики и отработки новых технологий производства. Здесь планируют развивать самые перспективные направления — от биотехнологий и биомедицинских исследований до космического приборостроения.
18. НГУ входит в 24 международные коллаборации, 19 из них — в области физики элементарных частиц и астрофизики. Студенты с ранних курсов участвуют в научных исследованиях в институтах СО РАН — фактически уже во время обучения занимаются реальной наукой.
19. Огромное для Академгородка здание главного корпуса НГУ заметно изменило силуэт университетского комплекса.
20. Стадион НГУ буквально спрятан в лесу.
21. В нескольких километрах от НГУ находится Обское море — Новосибирское водохранилище. Летом можно сходить на пляж.
22. Недалеко от университета проходит проспект Лаврентьева, «самая умная улица мира» из-за количества НИИ. Именно здесь продолжают научную жизнь многие студенты НГУ. Среди выпускников НГУ — 38 академиков и 41 член-корреспондент Российской академии наук, 1 академик и 1 член-корреспондент Российской академии образования.
Мой телеграм-канал: slavastepanov, канал в МАХ: Gelio
Один из старейших зоопарков Европы, открытый в 1864 году, образует просторный зеленый остров в условиях плотной застройки Пресненского района столицы. Здесь содержатся более тысячи видов животных: в открытых вольерах находятся жираф и зебры, а у водоемов — стаи фламинго. Для слона, белого медведя, больших панд и множества других обитателей оборудованы специальные павильоны с климат-контролем. Историческую и новую территории связывает широкий пешеходный мост, проложенный над городской улицей.
1. Московский зоопарк открыт в 1864 году и является одним из старейших зоологических парков Европы. За время своего существования комплекс прошел масштабную модернизацию: от небольшой изначальной экспозиции до крупного зоологического центра, территория которого полностью интегрирована в плотную историческую застройку столицы.
2. В вольере «Копытные Африки» совместно содержатся сетчатый жираф и зебры Греви. Такая практика применяется для социализации видов и точной имитации естественных условий саванны.
3. Белый медведь в павильоне «Полярный мир» у панорамного стекла глубокого бассейна. Для комфортного содержания вида здесь функционируют автономные системы климат-контроля, круглогодично охлаждающие воду.
4. Декоративные шпили башен главного входа в зоопарк украшены металлическими флюгерами в виде силуэтов животных. На фоне воды Большого Пресненского пруда можно детально рассмотреть фигуры морского конька, мечехвоста, хамелеона, змеи и летучей мыши.
5. Группа винторогих козлов на многоярусной скале, рельеф которой имитирует горный ландшафт. Спиралевидные рога взрослых самцов этого вида могут достигать полутора метров в длину.
6. Пешеходный мост связывает секторы зоопарка прямо над автомобильной дорогой. Конструкция спроектирована с расчетом на высокую пропускную способность для непрерывного потока посетителей.
7. Инженерная инфраструктура парка включает автономные системы водоподготовки и строгий климат-контроль для закрытых павильонов. Подобное технологическое оснащение позволяет круглогодично поддерживать специфические температурные режимы для различных видов, надежно изолируя их от внешних погодных условий мегаполиса.
8. Азиатский слон в открытом песчаном вольере покрывает себя слоем грунта. Осыпание глиной и пылью служит естественным механизмом защиты толстой, но чувствительной кожи млекопитающего от солнца и насекомых.
9. Стая красных и розовых фламинго на мелководье Большого Пресненского пруда. Специфический пигмент оперения этих птиц в условиях зоопарка поддерживается благодаря регулярному добавлению в рацион каротина.
10. Бурый медведь в открытом вольере на исторической территории. Пространство оборудовано искусственным скальным рельефом и глубоким рвом с водой для безопасного наблюдения за животным.
Мой телеграм-канал: slavastepanov, канал в МАХ: Gelio
Строящийся в наукограде Кольцово под Новосибирском центр коллективного пользования с установкой класса «мегасайенс». Главное здание комплекса — гигантский 230-метровый «бублик». Внутри накопительного кольца электроны будут генерировать сверхъяркое рентгеновское излучение. Направленный луч позволит исследовать материю на уровне атомов: это необходимо для разработки инновационных лекарств, новых сплавов, а также для передовых исследований в микробиологии и других направлениях. Запуск комплекса запланирован на 2026 год.
Разрешающая способность СКИФа позволяет изучать белковую структуру вирусов на атомарном уровне. Это дает возможность применять метод рационального дизайна лекарств — синтезировать молекулы, структура которых точно и целенаправленно воздействует на конкретный участок возбудителя болезни.
Мой телеграм-канал: slavastepanov, канал в МАХ: Gelio
Гастрономический центр расположен на Лесной улице, на территории отреставрированного Миусского трамвайного депо — ансамбля промышленной архитектуры начала XX века. Пространство объединяет фермерский рынок и ресторанные корнеры под историческими кирпичными сводами.
Мой телеграм-канал: slavastepanov, канал в МАХ: Gelio
