Проектирование | Обследование зданий| Геотехника
Ir al canal en Telegram
Mostrar más
2 906
Suscriptores
Sin datos24 horas
Sin datos7 días
-430 días
Archivo de publicaciones
Способы восстановления защитного слоя бетона. Шпатлевка синтетическим материалом неглубоких трещин
1 - железобетонная конструкция; 2 - трещины, очищенные от пыли и грязи; 3 - паз вдоль трещины, устроенный фрезой (при необходимости); 4 - шпатлевка трещины устроенного паза синтетическими материалами (тиокол, бутиловый каучук, синтетический каучук и др.)
Источник: СТО НОСТРОЙ/НОП 2.7.141-2014. Восстановление и повышение несущей способности железобетонных плит перекрытий и покрытий
Кирпичные и каменные конструкции. Повреждения и ремонт
Автор: А. А. Шилин
Изложены основы диагностики строительных конструкций каменных и кирпичных зданий, особенности их эксплуатации. Описаны различные факторы, влияющие на износ конструкций из разных материалов. Рассмотрены общие подходы к технологиям ремонта и защиты кирпичных и каменных конструкций от воздействия окружающей среды. Книга написана на основе изучения отечественного и зарубежного опыта ремонта и реставрации кирпичных и каменных конструкций, включая двадцатилетний опыт автора, полученный им при выполнении подобных работ на объектах различного назначения.
+8
Реконструкция исторического железнодорожного моста в США
Железнодорожный мост Pencoyd был построен в 1892 году в штате Канзас, США, и выведен из эксплуатации в 1970-х годах. По проекту архитектурной студии BNIM исторические металлические фермы были демонтированы, перевезены и интегрированы в новый пешеходный путепровод на железнодорожной станции. Такой подход позволил сохранить инженерное наследие XIX века и превратить бывшие мостовые конструкции в выразительный элемент современной транспортной инфраструктуры.
Внутри стальных ферм разместили закрытый пешеходный коридор, визуально напоминающий вагон товарного поезда. За счёт вытянутой формы, ритма конструкций и светового решения пространство создаёт ощущение движения и отсылает к железнодорожной истории объекта. Проект, реализованный в 2006 году, стал примером адаптивного использования инженерных сооружений, где историческая конструкция получила новую функцию без утраты своей технической и визуальной идентичности.
Фундаменты мелкого заложения c измененной геометрией опирания на основание
Авторы: Бай В.Ф., Сафарян В.С.
Выполнен анализ эксплуатационных характеристик фундаментов мелкого заложения, оснащенных ступенчатой подошвой, в сопоставлении с классическими вариантами, имеющими плоскую форму опорной части. Проведен комплекс исследований, включая лабораторные эксперименты, численное моделирование и натурные испытания. Результаты исследования показали снижение осадки ступенчатых фундаментов до 30 % относительно стандартных фундаментов, что подтверждает их большую эффективность.
Выделены основные достоинства модифицированной конструкции: улучшенное распределение напряжений в массиве грунта за счет ступенчатой геометрии; увеличение сил трения вдоль боковых граней фундамента; большее число точек концентрации напряжений; рост площади взаимодействия конструкции с грунтовым массивом. Это обуславливает потенциальную экономию материалов и ресурсов при использовании таких конструкций.
Экспериментальная реология глинистых грунтов
Автор: Месчян С. Р.
Обобщены результаты экспериментальных исследований, полученные в области реологии глинистых грунтов и связанные с использованием глинистых оснований при возведении крупных объектов промышленного и гражданского строительства. Рассмотрены вопросы реологии твердых тел, их деформации и прочности Изложены основы теорий ползучести и релаксации напряжений, даны краткие сведения о глинистых грунтах и протекающих в них реологических явлениях в природных условиях.
Описаны методы определения мгновенных и ползучих деформаций, избыточного давления в поровой воде, бокового давления и объемных деформаций. Изложены вопросы влияния уплотняющего давления глинистых грунтов на их реологические свойства.
Для инженерно-технических и научных работников, занимающихся вопросами изучения свойств глинистых грунтов, проектированием гражданских, промышленных, гидротехнических сооружений и т.п.
Способы восстановления защитного слоя бетона. Пропитка поверхности полимерными материалами
1- участок железобетонной плиты; 2 - трещины шириной раскрытия менее 0,5 мм, заполняемые при пропитке; 3 - трещины шириной раскрытия более 0,5 мм, заделываемые цементно-песчаным раствором до пропитки; 4 - поверхность бетона, подготовленная к пропитке (очистка от пыли и других загрязнений, сушка на глубину 5-15 мм); 5 - пропитка вертикальных поверхностей пропиточным составом, заливаемым в зазор между участком плиты и опалубкой: 6 - опалубка, снимаемая после полимеризации пропиточного состава
Источник: СТО НОСТРОЙ/НОП 2.7.141-2014. Восстановление и повышение несущей способности железобетонных плит перекрытий и покрытий
+8
M.O.R.E. Cabin / "параметрический" дом на тонких ножках
В лесу в пригороде Уэйка (Квебек, Канада) построен необычный частный дом M.O.R.E. Cabin по проекту студии Chris Davis Architects инженерной компании Daniel Bonardi Consulting Engineers. Особенность проекта — вытянутый параметрический объём, аккуратно «подвешенный» над сложным рельефом участка с большим перепадом высот. Архитектура дома намеренно подчёркивает контакт с ландшафтом: узкая прямоугольная форма здания растворяется между деревьями на склоне.
Конструкция выполнена на стальном каркасе с многослойной CLT-обшивкой и наружной отделкой металлическими панелями. Дом установлен на металлических опорах и частично вынесен консольно над рельефом, благодаря чему объём словно парит над землёй. Внутренняя планировка организована вокруг длинного зала с панорамными окнами, из которых открывается вид на озеро.
Конструкции из алюминиевых сплавов (справочные материалы)
Авторы: Брауде З. И., Ляпин А. Г., Топилин Н. В.
Книга содержит указания по выбору сплава для несущих и ограждающих строительных конструкций различного назначения, по проектированию профилей, методам огнезащиты и защиты конструкций от коррозии. Освещены вопросы – экономики применения алюминиевых сплавов, а также целесообразность применения их в конструкциях зданий и сооружений. Приводятся широкий сортамент применяемых в конструкциях профилей, рекомендации по выбору их, а также указания на освоенные заводами профили.
Даются методы расчета конструкций из алюминиевых сплавов, необходимые для расчета постоянные величины, указания по проверке устойчивости элементов конструкций, а также методика расчета сварных, болтовых и клепаных соединений. Книга является пособием для инженеров-строителей, проектировщиков и научных работников, а также для студентов старших курсов институтов и техникумов строительных специальностей.
+8
Carpenter’s Home / общественный центр - мастерская из дерева
В деревне Хаотан в китайской провинции Хэнань построен общественный центр Carpenter’s Home по проекту архитектурной студии Primary Architects . Это пространство, посвящённое возрождению традиционного плотницкого ремесла. Главная особенность проекта — большая волнообразная крыша из клеёной древесины, которая буквально повторяет силуэт окружающих холмов и словно «стекает» по рельефу участка. Архитекторы разработали здание максимально открытым и живым: здесь одновременно проводятся общественные мероприятия, работают мастерские, проходят занятия для школьников, выставки и встречи.
Основную часть здания занимает общий зал, деревянные балки перекрывают пролёты до 26 метров, а ленточные световые проёмы мягко подсвечивают интерьер. Вокруг зала сформированы помещения: лекционные аудитории, мастерские, офисный блок и подсобные комнаты.
Прочность клеевых соединений
Автор: Хрулев В. М.
В книге освещаются вопросы прочности соединений на синтетических клеях применительно к
конструкциям из дерева, пластмасс, металлов и бетона.
Рассмотрен механизм образования клеевого соединения и показано влияние конструкционных и технологических параметров на его прочность. Дается анализ напряжений в клеевом шве и оценивается сопротивление клеевого соединения различным видам механического нагружения с учётом условий испытания и эксплуатации. Показаны принципы статистического анализа и нормирования прочности клеевых соединений.
Работа сжатого фланцевого соединения замкнутых стальных профилей с несовершенствами в виде зазоров
Авторы: Шафрай С.Д., Шафрай К.А., Негуляев Р.А., Петров А.В., Гензе П.А.
Выявлено влияние зазоров между фланцами в монтажных узлах верхних поясов ферм типа «Молодечно» на напряженно-деформированное состояние. Для этого конечноэлементным методом исследованы варианты узлов ферм с различными видами зазоров. Установлено, что распределения эквивалентных напряжений (по Мизесу) и деформаций в узлах с ремонтными прокладками и с плотным контактом фланцев имеют одинаковый характер. Значения эквивалентных напряжений различаются не более чем на 5 %.
В монтажных узлах верхних поясов ферм наблюдается развитие пластических деформаций уже при нагрузках на ферму меньше расчетных. Расчет на прочность фланцевых коньковых узлов ферм из гнутосварных профилей нужно выполнять как для 2го класса конструкций с упругопластическим напряженно-деформированным состоянием. Определены допустимые значения зазоров разных видов во фланцевых узловых соединениях.
Способы восстановления защитного слоя бетона. Оштукатуривание цементно-песчаным раствором с нанесением лакокрасочного покрытия
1- восстанавливаемая конструкция; 2 - рабочая арматура восстанавливаемой конструкции, очищенная от продуктов коррозии; 3 - расчищенная поверхность конструкции до бетона с pH>12 и увлажненная; 4 - восстановленный защитный слой из цементно-песчаного раствора состава 1:2; 5 - трещиностойкое лакокрасочное покрытие
Источник: СТО НОСТРОЙ/НОП 2.7.141-2014. Восстановление и повышение несущей способности железобетонных плит перекрытий и покрытий
+8
Yaw House: дом, встроенный в склон
В польских Бескидах построен частный дом Yaw House по проекту архитектурной студии KWK Promes. Особенность проекта — поворот основного объёма относительно оси участка, благодаря чему здание постепенно «врастает» в склон.
Внутри дома расположены общие пространства, приватная зона спален, технические помещения и бассейн, который является композиционным центром дома, связывая жилую часть, рекреационную зону и сад. Часть кровли плавно переходит в ландшафт, а сам дом местами выглядит так, будто его не построили, а слегка «проявили» из склона.
Что делать, если кроме смятия кладка испытывает сжатие?
Такие случаи возникают весьма часто. Например, стена или колонна испытывает местную нагрузку от балки междуэтажного перекрытия и одновременно – основную нагрузку от выше расположенных стен или колонн. Тогда проверку прочности выполняют в следующем порядке:
1. Определяют величину местной нагрузки (опорной реакции балки) Nc.
2. Определяют несущую способность кладки на смятие Ncu. При этом значение коэффициента ξ1 принимают как для суммы местной и основной нагрузок (см. таблицу).
3. Определяют сжимающие напряжения σ в кладке от основной нагрузки, т.е. от давления выше расположенных конструкций (стен, колонн и т.п.).
4. Определяют величину усилия от этой нагрузки, приходящуюся на площадь смятия: N = σ Ac.
5. Определяют суммарное (эквивалентное) усилие Nэкв = Nc + N и сравнивают его с несущей способностью Ncu.
Если несущая способность кладки достаточна для восприятия местной нагрузки, но недостаточна для восприятия суммарной нагрузки, то Нормы проектирования допускают применять прием, который позволяет исключить приложение основной нагрузки по площади смятия Ас. Для этого над опорным концом балки следует проложить мягкую прокладку или предусмотреть зазор. Такой прием, однако, требует добросовестности исполнителя и достаточно строгого контроля качества работ.
Источник: Основы проектирования каменных и армокаменных конструкций в вопросах и ответах / В. В. Габрусенко
Примеры расчета конструкций современных крупнопанельных жилых зданий
Авторы: Острецов В. М., Брилинг Е. Р.
Книга представляет собой практическое пособие по расчету железобетонных конструкций крупнопанельных жилых зданий с шагом поперечных несущих стен, равным 6 м. В книге рассматриваются примеры расчета и конструирования различных элементов здания из тяжелого и легкого бетонов, работающих в обычных условиях строительства: внутренних и наружных стен, фундаментов, перекрытий, конструкций лестничной клетки. Дан расчет здания на неравномерные осадки. Излагаются также приемы конструирования основных элементов, подтвержденные практикой строительства домов по данной конструктивной схеме.
+5
Samuel H. Scripps Theater Center: театр в долине
В долине реки Гудзон завершено строительство театрального комплекса Samuel H. Scripps Theater Center по проекту архитектурной студии Studio Gang. Ключевой элемент проекта — деревянная кровля, формирующая большепролётное общественное пространство и объединяющая сцену, зрительный зал и окружающий ландшафт в единую композицию. Архитектура выстроена вокруг идеи открытости: театр ориентирован на природное окружение, а граница между интерьером и внешней средой намеренно размыта за счёт панорамных видов.
В состав комплекса входят открытый зал на 475 мест, репетиционные и образовательные аудитории, мастерские, административные помещения. Применены современные инженерные решениямя, включающие собственную солнечную электростанцию и систему сбора дождевой воды. Предусмотрено восстановление природного ландшафта на месте бывшего поля для гольфа. Театр задуман как часть экосистемы местности — современная инфраструктура, встроенная в ритм и масштаб природной среды.
Методика расчета дополнительных динамических осадок оснований плитных фундаментов зданий и сооружений от вибраций, распространяющихся в грунтовой среде
Автор: Повколас К. Э.
В статье приводится методика расчета дополнительных осадок плитных фундаментов существующих зданий и сооружений от вибродинамических воздействий, которые возникают при производстве различных строительных работ вблизи них (забивка свай, вибропогружение шпунтовых балок, уплотнение грунтов тяжелыми трамбовками и виброкатками), а также от промышленного оборудования и транспорта.
Методика включает следующие основные этапы. При помощи метода конечных элементов, или измеренных существующих вибрационных полей, определяется распределение максимальных ускорений колебаний грунта под подошвой фундамента по глубине и выявляется зона, в которой они превышают критические ускорения, при которых начинают проявляться объемные и сдвиговые деформации грунта. Грунт в основании фундамента разбивается на элементарные слои толщиной не более 1/4 ширины фундамента. Далее, по известным виброкомпрессионным зависимостям (зависимость изменения коэффициента пористости е образцов грунта от ускорения их колебаний а), которые получают в лабораторных условиях, определяются осадки каждого слоя, суммирование которых дает полную величину дополнительной динамической осадки Sд.
Если она в совокупности со статической осадкой Sст превышает предельные нормируемые величины осадок, предлагается использовать три способа уменьшения или устранения Sд – буроинъекционное упрочнение зоны развития дополнительных осадок, использование горизонтальной инерционной плиты или вертикального барьера из легкосжимаемых материалов на пути распространения колебаний, применение которых снижает интенсивность вибродинамических воздействий, передаваемых на рассматриваемые фундаменты.
Восстановление разрушенных сооружений
Автор: Михно Е. П.
В книге излагаются вопросы теории и практики восстановления военных и гражданских объектов, поврежденных в процессе их эксплуатации, при авариях, пожарах затоплениях, землетрясениях и других стихийных бедствиях, а также в результате воздействия ядерного оружия или обычных средств поражения в различных природных и климатических условиях. Подробно рассматриваются характер разрушений, способы ведения инженерной разведки поврежденных объектов, производство инженерно-спасательных и первоочередных аварийно-восстановительных работ, работ по дезактивации, дегазации и дезинфекции.
Большое внимание уделено организации и технологии восстановления гражданских и промышленных зданий, специальных сооружений, трубопроводов и прочих инженерных сетей, аэродромов, площадок, портов, полигонов, заводов и других объектов, автомобильных и железнодорожных подъездных путей и мостов. Книга написана по данным отечественной и зарубежной литературы.
Инженерная геология. Учебник для строительных специальностей вузов
Авторы: Ананьев В.П., Потапов А.Д.
Рассмотрены главные принципы и законы инженерной геологии как науки о рациональном использовании геологической среды при строительстве. Изложены необходимые сведения из общей геологии, минералогии, петрографии, геоморфологии. Приведены принципиальные положения гидрогеологии. Подробно рассмотрены законы генетического грунтоведения. Оценены главнейшие физико-геологические и инженерно-геологические процессы, механизм их проявления и основные способы предотвращения и локализации. Приведены данные по региональным особенностям инженерно-геологической обстановки в Российской Федерации и других странах мира.
Изложены основные принципы инженерно-геологических изысканий для различных видов строительства, их организация, методы и способы осуществления, приведены основные приборы и оборудование, методология анализа и интерпретации данных в различных геолого-климатических районах.
¡Ya disponible! Investigación de Telegram 2025 — los principales insights del año 
