Бауманка нового поколения. Как создавался один из крупнейших университетских кампусов России

EdDesign посетил новый кампус Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана, одного из ведущих инженерных вузов страны. За четыре года здесь появился масштабный научно-образовательный кластер площадью почти 170 тысяч квадратных метров, объединивший современные лаборатории, учебные корпуса, общественные пространства, общежития и объекты культурного наследия. Вместе с представителями университета мы посмотрели, как архитектура помогает формировать новую модель образования, и каким может быть университетский кампус XXI века.


 

Проект расширения и обновления кампуса разработало ТПО «Прайд» под руководством бывшего главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова. Перед авторами стояла задача не просто построить новые корпуса, а создать современную университетскую среду, которая станет продолжением городской ткани и объединит образование, исследования, общественную жизнь и историческое наследие.

В отличие от многих университетских комплексов, новый кампус не замыкается на себе. Территория, которая десятилетиями оставалась закрытой, сегодня стала частью городской среды. Здесь появились новые пешеходные маршруты, переулки, общественные пространства, площадь и скверы, доступные не только студентам, но и жителям города.

Фото: пресс-служба МГТУ им. Н.Э. Баумана

 

Все основные маршруты сходятся к центральному амфитеатру — главному общественному пространству кампуса. Его композиционной доминантой стал дуб, которому уже более полувека. Для университета это дерево — символ знаний, преемственности поколений и научной школы Бауманки. Фасады окружающих зданий украшены инженерными формулами, математическими выражениями и цитатами, подчеркивающими научный характер пространства.

Над амфитеатром словно парит большая консольная кровля, защищающая площадь от солнца и осадков и превращающая ее в место для встреч и университетских мероприятий. Архитектура здесь работает не только как выразительный образ, но и как инструмент создания городской среды.

Еще одна особенность проекта — бережная работа с историческим наследием. В состав кампуса вошли несколько памятников архитектуры, отреставрированных одновременно со строительством новых корпусов: Фанагорийские казармы XVIII века и Химическая лаборатория Императорского Московского технического училища.

Важной частью проекта стали и общежития, расположенные на противоположном берегу Яузы, на Госпитальной набережной. В зданиях, кроме жилых пространств, есть коворкинги, доступные всем студентам, спортивные залы, театральные студии и столовая.

“Они мотивируют ребят на хорошую учебу, потому что первый курс мы в новый фонд не селим: около 20% студентов на первом курсе отсеиваются, учиться у нас очень тяжело”, — комментирует проректор по кампусной политике МГТУ им. Н.Э. Баумана Евгений Попов.

Ранее две части университета были разделены рекой, и путь между ними занимал значительное время. Теперь их соединяет новый велопешеходный мост, благодаря которому добраться из одного конца кампуса в другой можно примерно за пятнадцать — двадцать минут. Территория получила и качественное благоустройство: появились зеленые зоны отдыха, площади, фонтаны, велосипедная инфраструктура и парковки для сотрудников. Сегодня кампус воспринимается не как закрытая университетская зона, а как полноценный городской квартал.

«Кампус МГТУ им. Н.Э. Баумана — это 169 тысяч квадратных метров и 14 зданий, 2330 новых мест в современных общежитиях и уникальная научно-образовательная среда с исследовательскими и учебными лабораториями», — дополняет Евгений Попов.


Четыре года от идеи до нового кампуса

 

Решение о строительстве нового кампуса было принято в конце 2020 года. Уже в 2021 стартовало возведение первых корпусов и реконструкция исторических зданий.

Первыми объектами, введенными в эксплуатацию в декабре 2022 года, стали Центр биомедицинских систем и технологий, Инжиниринговый центр наземных транспортно-технологических систем, Многофункциональный научно-образовательный корпус. Именно на этих зданиях были отработаны многие архитектурные и инженерные решения, которые впоследствии использовались при строительстве остальных объектов.

В течение следующих двух лет были построены остальные корпуса, включая Центральный кластер и многофункциональный научно-образовательный комплекс с учебными аудиториями, исследовательскими лабораториями и пространствами для подразделений машиностроительного профиля — направления, которое остается одним из ключевых для университета еще со времен Императорского Московского технического училища.

По словам Евгения Попова строительство кампуса стало беспрецедентным проектом для Москвы: «Построить почти 170 тысяч квадратных метров менее чем за четыре года — серьезный прорыв. Кампус создавался в рамках Адресной инвестиционной программы Москвы, заказчиком выступил Департамент гражданского строительства. Университет формировал технологическое задание: определял, какие здания необходимы, каким должно быть их функциональное наполнение, и какие исследования будут в них проводиться».

Современная архитектура, считает Попов, влияет не только на качество образовательной среды, но и на развитие самого университета: «Сегодня МГТУ им. Н.Э. Баумана занимает второе место в рейтинге RAEX, совсем немного уступая МГУ. Контрольные цифры приема выросли примерно на десять процентов. А если говорить о востребованности выпускников, то мы уже много лет занимаем первое место. Для нас практически невозможно представить студента, который к четвертому курсу еще не нашел работу».


Центральный кластер: место, где пересекаются дисциплины

 

Сердце нового кампуса — Центральный кластер. Здесь сосредоточены сразу несколько ключевых объектов: Конгресс-центр, Квантум Парк, корпус информационных технологий, корпус технологий защиты природы, корпус энергомашиностроения и специального машиностроения, а также Многофункциональный научно-образовательный комплекс.

Фото: пресс-служба МГТУ им. Н.Э. Баумана

Несмотря на масштаб, комплекс не производит впечатления отдельных зданий, случайно оказавшихся рядом. Наоборот, архитекторы стремились создать единое пространство, где корпуса работают как части одной образовательной экосистемы. Их связывают прозрачные первые этажи, открытые холлы и площадь, по которым постоянно перемещаются студенты разных факультетов.

Именно эта идея — создавать условия для случайных встреч представителей разных специальностей сегодня становится одним из ключевых принципов проектирования университетских кампусов по всему миру.

Если в Центральном кластере и есть корпус, который можно назвать символом инженерной сложности проекта, то это, безусловно, Квантум Парк. Именно здесь сосредоточены исследования в области квантовых, фотонных и флюидных технологий.

Корпус установлен на специальную виброизоляционную платформу. Это позволяет практически полностью исключить внешние колебания, возникающие из-за движения транспорта или инженерных систем соседних зданий. Для многих научных экспериментов малейшие вибрации могут стать причиной ошибки измерений.

В здании расположены большие комплексы чистокомнатных помещений. Такие пространства требуют постоянного контроля температуры, влажности и содержания мельчайших частиц в воздухе. Фактически это небольшие высокотехнологичные производства внутри университета.

«Это самый дорогой корпус всего кампуса. Именно здесь сосредоточена инфраструктура, необходимая для проведения самых сложных научных исследований», — говорит проректор по кампусной политике МГТУ им. Н.Э. Баумана Евгений Попов.


Архитектура, спроектированная для науки будущего

 

Если Центральный кластер демонстрирует масштаб нового кампуса, то кластер «Инженерия в науках о жизни» позволяет ухватить философию и ценности.

Корпус стал одним из первых зданий нового кампуса. Компактное четырехэтажное здание вытянуто вдоль улицы, а главным акцентом фасада стала золотистая арка главного входа.

По словам Станислава Юрченко, работа над зданием началась с поиска ответа на фундаментальный вопрос: каким должен стать Бауманский университет в биомедицинской инженерии в XXI веке.

«Когда мы проектировали этот корпус, мы постоянно спрашивали себя: что такое большой системообразующий университет в области биомедицинской инженерии сегодня и завтра? Мы видим своей миссией создание экосистемы партнерств и продуктов, быть ее драйвером, формировать новый сегмент экономики высоких технологий. И тогда возникает другой вопрос: каким должно быть пространство, чтобы оно помогало решать эту задачу?».

«Конечно, пока шло строительство, мы немного жили в котловане. Первые образы корпуса, «идеи на салфетках», обсуждения и анализ, огромный труд архитекторов и проектировщиков, который превратил эти идеи в проект».

Сегодня корпус «Биомедицинская инженерия» — это четырехэтажный междисциплинарный научно-образовательный комплекс, объединяющий десятки лабораторий и выполняющий роль штаб-квартиры Кластера «Инженерия в науках о жизни». Здесь работают специалисты в области тканевой инженерии и физики мягкой материи, биофизики и микрофлюидных технологий, биофотоники, функциональных гидрогелей и химии биомиметических материалов, биомедицинского приборостроения, цифровых решений для анализа данных, от снимков МРТ до двигательной активности.

«Нам было важно создать инфраструктуру, которая останется современной не пять или десять лет, а 20, 30. Биомедицинская инженерия развивается невероятно быстро. Мы понимали, что здание должно сохранить способность адаптироваться к этим изменениям».

Именно поэтому лаборатории спроектированы как универсальные научно-образовательные и инженерные пространства. Усиленные перекрытия позволяют устанавливать сложное оборудование, а системы коммуникаций дают возможность менять назначение лабораторий, объединять их работу без капитальной реконструкции. Многие лаборатории имеют собственные независимые вытяжные системы. «Мы иногда шутим, что наш корпус — это большая вытяжная труба, — объясняет Юрченко. —  Разные лаборатории подключены к отдельным каналам. Для биомедицинских исследований и синтеза новых материалов это может быть принципиально важно».

Еще одна особенность скрыта в конструкциях здания. Во всех лабораториях учитывались требования по вибрационной устойчивости. Для чувствительного научного оборудования любые колебания становятся критичными. Поэтому помещения заранее рассчитаны на установку микроскопов, оптических столов и аналитических комплексов.

«Создание научно-образовательной среды — это постоянная попытка думать на шаг вперед, — говорит Станислав Юрченко. —  Хорошая лаборатория должна быть готова не только к сегодняшним исследованиям, но и к тем, которые появятся через десять или двадцать лет».

 

 

Август 2026

Eddesign
Ещё больше полезных материалов!
Кратко о самом важном:
аналитика, кейсы, исследования.
Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями мы используем файлы cookie To improve the operation of the site and its interaction with users, we use cookies
Понятно Ok