Сбросить
Рекомендации поиска
    Вестник ГГЭ, 29 июня 2026
    СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ: НАДЕЖНЫЙ ДОМ ДЛЯ БУДУЩЕГО ИСКУССТВА

    «Вестник государственной экспертизы» №02/2026(39)


    Проект получил признание профессионального сообщества – особенности создания академии хореографии в Севастополе опубликованы в «Вестнике государственной экспертизы» №02/2026(39). Особое внимание уделено архитектурным, конструктивным и инженерным решениям, реализованным при строительстве объекта.



    ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ КАК ЧАСТЬ КУЛЬТУРНОГО КЛАСТЕРА

    В рамках национального проекта «Культура» в России создается ряд культурно-образовательных кластеров. Это масштабные инфраструктурные проекты. Они предполагают строительство новых образовательных учреждений, филиалов ведущих творческих вузов, а также создание музейных и театральных комплексов.


    Реализует данный проект Фонд «Национальное культурное наследие», учредителями которого выступают Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Мариинский и Большой театры.


    Севастопольская Государственная Академия Хореографии входит в культурно-образовательный кластер на мысе Хрустальный в Севастополе.


    Также в состав кластера входят и другие объекты: Театр оперы и балета, Художественная галерея, Жилой дом для артистов, Производственно-складской комплекс для обеспечения театральной деятельности.


    Обучение в Академии Хореографии в Севастополе совмещает общеобразовательную программу и среднее профессиональное образование для детей в возрасте от 10 лет, желающих получить профессию в области классического балета и танца. Учебное заведение рассчитано на круглосуточное проживание 250 учащихся и на возможность организации широкого учебного процесса полного цикла.



    АРХИТЕКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

    Сложность задач, стоящих перед проектировщиками, была обусловлена несколькими моментами. Один из них — переменный рельеф участка, на котором расположено здание Академии. Соответственно у него большая разница в этажности отдельных частей — от трех надземных этажей блока интерната до 8 надземных этажей в северной части учебного блока, при этом линия верхнего парапета кровли здания образует горизонтальное замкнутое «каре», расположенное на едином уровне. За относительную отметку ±0,000 принят уровень нижнего надземного этажа учебного блока. Это 4-й надземный этаж Академии.


    Объемно-пространственное решение представляет собой квадрат в плане, который имеет в средней части открытый внутренний двор-рекреацию, площадью 2250 кв. м. Габаритные размеры этого квадрата в осях 114.8 х 104.0 м.


    Принятая структура состоит из шести отдельных блоков-корпусов, разделенных антисейсмическими швами, но функционально взаимосвязанных. У каждого блока есть свое назначение в едином учебном процессе, где можно условно выделить четыре основных профиля:

    1. общеобразовательная школа;
    2. интернат для учащихся общеобразовательной школы;
    3. общежитие для студентов профессионального образования;
    4. классы профессионального образования.

    В этой же структуре находится отдельная зона администрации академии.


    Здание имеет четко продуманные вертикальные и горизонтальные внутренние технологические связи, исключающие пересечения старших учащихся с младшими, родителей и детей, потоков общего и специального образования и прочее.


    Общая площадь строения составляет 27 900 кв. м. Также у хореографической академии достаточно большой охраняемый участок, площадью 4,27 га, 75% от которой составляет озеленение. На нем есть спортивная зона с наружным освещением, площади для отдыха, внеклассных занятий, а также благоустроенная территория двора.



    «Уверен, что новый объект станет еще одной жемчужиной не только для Севастополя и Республики Крым, но всего юга России. Это вообще такое учреждение, которое будет связано с подготовкой талантливых молодых людей, талантливых детей на длительную перспективу в будущем», – Владимир Путин, президент Российской Федерации.





    КОНСТРУКТИВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

    Как уже говорилось выше, участок строительства имеет значительный перепад высот, а именно до 19,0 м, с понижением рельефа к северу, в сторону Мартыновой бухты.


    Он относится к сейсмически опасным районам. Так, фоновая сейсмичность участка составляет 8 баллов, а грунты относятся ко II категории по сейсмическим свойствам.


    Для участка характерны карстовые формы рельефа, которые представлены гротами, небольшими наклонными и субгоризонтальными пещерами карстового и карстово-гравитационного генезиса. Но следует отметить, что на нем нет понижения поверхности провального типа.


    Все это стало настоящим вызовом для проектировщиков и потребовало соответствующих конструктивных решений.


    Принимая во внимание геологические и гидрогеологические условия площадки участка строительства, в качестве фундаментов здания запроектированы монолитные железобетонные плиты различной толщины на естественном основании.


    Все несущие конструкции комплекса запроектированы монолитными, железобетонными. Конструктивная схема, принятая в проекте — каркасно-стеновая с ядрами жесткости.


    Каркас образуется системой вертикальных элементов — колонн, пилонов, стен и ядер жесткости, в роли которых выступают лестничные клетки и шахты лифтов, и горизонтальных дисков — перекрытий.


    Помимо основной работы на вертикальные нагрузки перекрытия воспринимают действующие на здание горизонтальные нагрузки и передают их колоннам и стенам.


    Все узлы соединения элементов каркаса (стен, диафрагм, колонн, балок, плит перекрытий) имеют жесткое сопряжение. Таким образом, обеспечивается неразрезность систем элементов каркаса, что наиболее выгодно с точки зрения распределения усилий и напряжений с возможностью их перераспределения.


    Пространственная жесткость обеспечивается совместной работой несущих конструкций перекрытий, железобетонных колонн и пилонов, вертикальных ядер жесткости (несущие железобетонные стены лестничных клеток и лифтовых шахт) и вертикальных диафрагм жесткости, имеющих жесткую заделку в фундаментную плиту.


    Для подтверждения принятых конструктивных решений проводился целый ряд различных расчетов.


    Так, был выполнен пространственный расчет конструкций с учетом жесткости элементов на несущую способность, общую устойчивость, ветровые и сейсмические воздействия.


    Статический расчет произведен на нагрузки от собственного веса конструкций, полов, пирогов покрытий, перегородок, с учетом временных полезных нагрузок на перекрытия, снеговых и ветровых нагрузок.


    Особое внимание уделили расчетам на сейсмическое воздействие. Он выполнен на нагрузки уровня проектное землетрясение (ПЗ) и контрольное землетрясение (КЗ).


    Анализ конструкций производился с заданным проектным армированием, принятым на основе наихудшего результата из расчетов на основное сочетание нагрузок, расчета на устойчивость к прогрессирующему обрушению, расчета на сейсмические нагрузки уровня ПЗ.


    Расчет на возможное образование карстовых образований карбонатного типа выполнялся в связи с наличием на участке строительства возможного проявления соответствующих образований.


    Выполнены расчеты здания, учитывающие совместную работу надземных и подземных конструкций, включая фундаментную плиту, на образование под вертикальными несущими элементами одной карстовой воронки. Расчетный диаметр карстовой воронки принимается равным 2,8 м.



    «В Севастополе ощущаешь мощь истории, истоки которой в античных временах. На этой земле беспрецедентное скопление славных побед, пусть и с драматичной судьбой. Кроме того, именно город-герой сохранил очаровательное обаяние 1960-х годов, почти везде утраченное. А с другой стороны, Хореографическая академия — уже архитектурный памятник двадцатых годов XXI века», – Мария Александрова, ректор хореографической академии в Севастополе, народная артистка Российской Федерации.





    ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ В УСЛОВИЯХ СЕЙСМИКИ

    Строительство образовательных учреждений в сейсмических районах имеют серьезные ограничения при выборе конструктивных решений. В рамках реализации проекта Академии Хореографии были проработаны нестандартные решения, позволившие в полной мере воплотить идею архитекторов и обеспечить надежность и конструктивную безопасность эксплуатации здания.


    Для этого было организовано научно-техническое сопровождение. Были проработаны решения с использованием вязкоупругих демпфирующих устройств, предназначенных для гашения колебаний и снижения динамических нагрузок, возникающих при землетрясении. Размещение демпфирующих устройств было полностью интегрировано в архитектурные решения и позволило увеличить сейсмостойкость здания.


    Особенности рельефа не позволили выполнить устройство фундаментов на единой отметке, что повлекло разработку дополнительных конструктивных решений, обеспечивающих безопасность здания.


    Для подтверждения конструктивной безопасности в рамках научно-технического сопровождения был выполнен совместный расчет конструкций и основания соседних блоков здания в месте устройства фундаментов не в одном уровне с учетом фактических характеристик массивов грунтов под подошвой фундаментов. Параметры грунтов были определены с учетом деформационных характеристик основания при статической и динамической нагрузке по данным прессиометрических испытаний.


    Был выполнен полный комплекс конструктивных расчетов в рамках проработки компенсирующий мероприятий, учитывающих следующие архитектурные особенности:

    1. непрерывное, неравномерное и несимметричное относительно центра тяжести здания расположения диафрагм, стен и ядер жесткости;
    2. устройство монолитных железобетонных колонн со стержневой арматурой в зданиях с существенно меньшей жесткостью нижних этажей (здания с «гибким» нижним этажом);
    3. расстояния между осями колонн до 10 м.

    Они включали в себя расчеты на прогрессирующее разрушение, сейсмический расчет на контрольное землетрясение, а также комплекс альтернативных расчетов в другом расчетном комплексе со стороны научного сопровождения. Впервые для данного типа зданий был выполнен расчет на контрольное землетрясение во временной области с учетом физической нелинейности.



    «Компания «Метрополис» выступала в этом проекте в качестве генерального проектировщика. Это особая ответственность — принимать участие в проекте федерального масштаба, особенно специальных образовательных учреждений. Здесь обучаются и проживают дети с 10 лет, а значит учеба и занятие любимым делом должны отвечать всем запросам юных дарований и их преподавателей. Здесь речь и про среду, и вид, комфорт и безопасность, которые должны вдохновлять их на особое прочтение своей профессии», – Мухамед Нассер, сооснователь и управляющий партнер «Метрополис».





    ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

    Еще одна особенность Академии — постоянное проживание обучающихся. Соответственно инженерные системы рассчитаны на обеспечение круглосуточного комфортного пребывание учеников и учителей.


    Проектом предусматривается присоединение к тепловым сетям централизованного теплоснабжения через автоматизированный индивидуальный тепловой пункт (далее — ИТП). ИТП обеспечивает гидравлические и тепловые параметры систем внутреннего теплоснабжения в зависимости от изменения температуры наружного.


    В здании запроектированы двухтрубные системы водяного отопления с нижней разводкой и тупиковым движением теплоносителя.


    На каждом этаже для характерных функциональных зон, например, административной, столовой и т. д., предусматривается устройство комплектных распределительных коллекторов отопления с доступом к ним через открываемые дверцы. Разводка от поэтажных коллекторов до приборов отопления выполнена в конструкции пола «под стяжку».


    Для создания комфортного микроклимата все помещения оснащены механической приточно-вытяжной системой вентиляции. Учитывая, что район строительства относится к VII зоне (схематическая карта районирования по величине удельной энтальпии, СП 131.13330) с большим влагосодержанием, поэтому для систем вентиляции, которые обслуживают помещения с повышенными требованиями к микроклимату, предусматривается охлаждение (осушение) воздуха с его последующим нагревом в теплый период года.


    Теплообменники систем вентиляции включают в себя опцию «морского исполнения» — эпоксидное покрытие теплообменника для защиты от вредного воздействия окружающей среды.


    В проекте предусмотрены решения по увеличению энергоэффективности в части систем вентиляции, а именно применение рециркуляции и рекуперации. Рециркуляция воздуха запроектирована в системах, которые используются для снятия теплоизбытков в технических помещениях, (например, в ИТП), количество рециркуляционного воздуха в этом случае регулируется по датчику температуры в помещении. Кроме того, рециркуляция запроектирована также в некоторых системах, обслуживающих общественные помещения (зрительный зал, музейная экспозиция), где ее применение дает значительную экономию в подогреве, увлажнении и охлаждении приточного воздуха.


    Кроме рециркуляции проектом предусмотрено применение рекуперации тепла вытяжного воздуха. Данное решение осуществлено в помещениях бассейна и помещениях учебной зоны, где вытяжной воздух имеет соизмеримый расход с приточным и обладает достаточной температурой для использования в процессе рекуперации.


    Также в здании запроектирована система холодоснабжения с возможностью круглогодичного использования.


    Особое внимание уделено и системе электроснабжения. Прежде всего ее безопасности. Так, в нормальном режиме питание осуществляется взаиморезервирующими вводами (ГРЩ двухсекционный с межсекционным выключателем). Каждый ввод рабочий и обеспечивает питание электроприемников объекта. А в случае аварии на одном из вводов устройство автоматического включения резерва переводит питание всех потребителей на оставшийся ввод.


    В качестве дополнительного резервного источника электроэнергии предусматривается установка ДГУ для питания нагрузок системы пожарной защиты.



    «Фонд «Национальное культурное наследие» — один из ключевых заказчиков. В ходе государственной экспертизы каждого проекта, а особенно образовательного, большое внимание уделяется соблюдению требований безопасности, которые обеспечивают защиту людей, зданий и сооружений, а также окружающей среды на всех этапах жизненного цикла объектов капитального строительства. Это комплексный и непростой процесс, потребовавший по некоторым проектным решениям Хореографической академии многочисленных итераций и нестандартных подходов. Результатом такой работы стало современное образовательное и культурное пространство для детей, обеспечивающее условия для их безопасного и комфортного обучения, проживания и развития. Наша балетная школа знаменита на весь мир. Уверен, что данный масштабный объект станет новой точкой притяжения для жителей и гостей региона и альма-матер для многих выдающихся артистов», – Максим Ботт, руководитель службы ГЭП по объектам гражданского назначения Главгосэкспертизы России.





    ЗАКЛЮЧЕНИЕ

    В России с ее огромными территориями и стройками в самых разных климатических и географических условиях проектировщики регулярно сталкиваются с непростыми задачами и строят в самых разных природных условиях — вечная мерзлота, сейсмическая активность, разливы вод — все это не раз побеждала отечественная инженерная мысль.


    Проект Хореографической академии на мысе Хрустальном в Севастополе стал еще одной такой победой. Сочетание функциональности здания, в котором созданы комфортные условия и для учебы, и для жизни, с его конструктивной надежностью и красотой позволило создать современный комплекс, который станет стартовой площадкой для многих талантливых детей.