fa
Feedback
Проектирование зданий

Проектирование зданий

رفتن به کانال در Telegram

Все о проектировании: онлайн Академия PRO-Z.RU Григория Белугина для проектировщиков, ГИПов, директоров компаний. Обучили более 3700 специалистов. Лицензия: № Л035-01257-69/00647263 Сотрудничество и реклама: pro-z69@bk.ru

نمایش بیشتر

📈 تحلیل کانال تلگرام Проектирование зданий

کانال Проектирование зданий (@prozru) در بخش زبانی روسی بازیگری فعال است. در حال حاضر جامعه شامل 43 933 مشترک است و جایگاه 203 را در دسته خانه و معماری و رتبه 14 188 را در منطقه روسيا دارد.

📊 شاخص‌های مخاطب و پویایی

از زمان ایجاد در невідомо، پروژه رشد سریعی داشته و 43 933 مشترک جذب کرده است.

بر اساس آخرین داده‌ها در تاریخ 19 سپتامبر, 2026، کانال فعالیت پایداری دارد. در ۳۰ روز گذشته تغییر اعضا برابر 668 و در ۲۴ ساعت گذشته برابر 14 بوده و همچنان دسترسی گسترده‌ای حفظ شده است.

  • وضعیت تأیید: تأیید شده (به صورت رسمی توسط تلگرام)
  • نرخ تعامل (ER): میانگین تعامل مخاطب 12.11% است و در ۲۴ ساعت نخست پس از انتشار، محتوا معمولاً 6.78% واکنش نسبت به کل مشترکان کسب می‌کند.
  • دسترسی پست‌ها: هر پست به طور میانگین 5 319 بازدید دریافت می‌کند. در اولین روز معمولاً 2 979 بازدید جمع‌آوری می‌شود.
  • واکنش‌ها و تعامل: مخاطبان به‌طور فعال حمایت می‌کنند؛ میانگین واکنش به هر پست 34 است.
  • علایق موضوعی: محتوا بر موضوعات کلیدی مانند фундамент, грунт, конструкция, проектирование, проектировщик تمرکز دارد.

📝 توضیح و سیاست محتوایی

نویسنده این فضا را محل بیان دیدگاه‌های شخصی توصیف می‌کند:
Все о проектировании: онлайн Академия PRO-Z.RU Григория Белугина для проектировщиков, ГИПов, директоров компаний. Обучили более 3700 специалистов. Лицензия: № Л035-01257-69/00647263 Сотрудничество и реклама: pro-z69@bk.ru

به لطف به‌روزرسانی‌های پرتکرار (آخرین داده در تاریخ 20 سپتامبر, 2026)، کانال همواره به‌روز و دارای دسترسی بالاست. تحلیل‌ها نشان می‌دهد مخاطبان به‌طور فعال با محتوا تعامل دارند و آن را به نقطه اثرگذاری مهم در دسته خانه و معماری تبدیل کرده‌اند.

43 933
مشترکین
+1424 ساعت
+1267 روز
+66830 روز
جذب مشترکین
سپتامبر '26
سپتامبر '26
+704
در 2 کانال‌ها
اوت '26
+497
در 2 کانال‌ها
Get PRO
ژوئیه '26
+667
در 1 کانال‌ها
Get PRO
ژوئن '26
+390
در 2 کانال‌ها
Get PRO
مه '26
+370
در 3 کانال‌ها
Get PRO
آوریل '26
+417
در 2 کانال‌ها
Get PRO
مارس '26
+700
در 3 کانال‌ها
Get PRO
فوریه '26
+688
در 3 کانال‌ها
Get PRO
ژانویه '26
+1 122
در 1 کانال‌ها
Get PRO
دسامبر '25
+683
در 3 کانال‌ها
Get PRO
نوامبر '25
+412
در 5 کانال‌ها
Get PRO
اکتبر '25
+1 033
در 2 کانال‌ها
Get PRO
سپتامبر '25
+4 050
در 4 کانال‌ها
Get PRO
اوت '25
+2 529
در 1 کانال‌ها
Get PRO
ژوئیه '25
+838
در 1 کانال‌ها
Get PRO
ژوئن '25
+772
در 4 کانال‌ها
Get PRO
مه '25
+697
در 3 کانال‌ها
Get PRO
آوریل '25
+771
در 4 کانال‌ها
Get PRO
مارس '25
+852
در 3 کانال‌ها
Get PRO
فوریه '25
+975
در 3 کانال‌ها
Get PRO
ژانویه '25
+1 368
در 3 کانال‌ها
Get PRO
دسامبر '24
+1 231
در 7 کانال‌ها
Get PRO
نوامبر '24
+1 026
در 1 کانال‌ها
Get PRO
اکتبر '24
+928
در 2 کانال‌ها
Get PRO
سپتامبر '24
+1 306
در 4 کانال‌ها
Get PRO
اوت '24
+1 505
در 2 کانال‌ها
Get PRO
ژوئیه '24
+2 056
در 2 کانال‌ها
Get PRO
ژوئن '24
+1 119
در 1 کانال‌ها
Get PRO
مه '24
+899
در 1 کانال‌ها
Get PRO
آوریل '24
+905
در 2 کانال‌ها
Get PRO
مارس '24
+1 148
در 1 کانال‌ها
Get PRO
فوریه '24
+1 241
در 4 کانال‌ها
Get PRO
ژانویه '24
+937
در 4 کانال‌ها
Get PRO
دسامبر '23
+1 602
در 2 کانال‌ها
Get PRO
نوامبر '23
+793
در 4 کانال‌ها
Get PRO
اکتبر '23
+242
در 2 کانال‌ها
Get PRO
سپتامبر '23
+407
در 0 کانال‌ها
Get PRO
اوت '23
+443
در 0 کانال‌ها
Get PRO
ژوئیه '23
+521
در 0 کانال‌ها
Get PRO
ژوئن '23
+394
در 0 کانال‌ها
Get PRO
مه '23
+453
در 0 کانال‌ها
Get PRO
آوریل '23
+1 747
در 0 کانال‌ها
Get PRO
مارس '23
+808
در 0 کانال‌ها
Get PRO
فوریه '23
+572
در 0 کانال‌ها
Get PRO
ژانویه '23
+1 449
در 0 کانال‌ها
Get PRO
دسامبر '22
+1 360
در 0 کانال‌ها
Get PRO
نوامبر '22
+499
در 0 کانال‌ها
Get PRO
اکتبر '22
+406
در 0 کانال‌ها
Get PRO
سپتامبر '22
+972
در 0 کانال‌ها
Get PRO
اوت '22
+138
در 0 کانال‌ها
Get PRO
ژوئیه '22
+220
در 0 کانال‌ها
Get PRO
ژوئن '22
+1 646
در 0 کانال‌ها
Get PRO
مه '22
+486
در 0 کانال‌ها
Get PRO
آوریل '22
+2 809
در 0 کانال‌ها
Get PRO
مارس '22
+270
در 0 کانال‌ها
Get PRO
فوریه '22
+211
در 0 کانال‌ها
Get PRO
ژانویه '22
+76
در 0 کانال‌ها
Get PRO
دسامبر '21
+783
در 0 کانال‌ها
Get PRO
نوامبر '21
+974
در 0 کانال‌ها
Get PRO
اکتبر '21
+57
در 0 کانال‌ها
Get PRO
سپتامبر '21
+1 105
در 0 کانال‌ها
Get PRO
اوت '21
+1 022
در 0 کانال‌ها
Get PRO
ژوئیه '21
+1 716
در 0 کانال‌ها
Get PRO
ژوئن '21
+1 218
در 0 کانال‌ها
Get PRO
مه '21
+24
در 0 کانال‌ها
Get PRO
آوریل '21
+53
در 0 کانال‌ها
Get PRO
مارس '21
+79
در 0 کانال‌ها
Get PRO
فوریه '21
+446
در 0 کانال‌ها
Get PRO
ژانویه '21
+89
در 0 کانال‌ها
Get PRO
دسامبر '20
+2 984
در 0 کانال‌ها
تاریخ
رشد مشترکین
اشارات
کانال‌ها
20 سپتامبر+5
19 سپتامبر+24
18 سپتامبر+18
17 سپتامبر+29
16 سپتامبر+36
15 سپتامبر+26
14 سپتامبر+32
13 سپتامبر+22
12 سپتامبر+28
11 سپتامبر+29
10 سپتامبر+29
09 سپتامبر+55
08 سپتامبر+31
07 سپتامبر+30
06 سپتامبر+24
05 سپتامبر+90
04 سپتامبر+116
03 سپتامبر+21
02 سپتامبر+34
01 سپتامبر+25
پست‌های کانال
2
📺Что лучше: ферма или балка? Большое аналитическое сравнительное видео: смотреть.
📺Что лучше: ферма или балка? Большое аналитическое сравнительное видео: смотреть.
3 032
3
🆕Новые резюме, предлагайте им задачи и работу: ссылка.
🆕Новые резюме, предлагайте им задачи и работу: ссылка.
3 212
4
🙃Почему-то всегда после планерки с заказчиком ощущается именно так...
🙃Почему-то всегда после планерки с заказчиком ощущается именно так...
3 288
5
1️⃣Вводные видео к обучающим курсам: https://pro-z.ru/besplatnoface 2️⃣Бесплатные уроки по стальному каркасу: https://t.me/pr
1️⃣Вводные видео к обучающим курсам: https://pro-z.ru/besplatnoface 2️⃣Бесплатные уроки по стальному каркасу: https://t.me/promzd
4 612
6
🆕Свежие заказы на проектирование и вакансии.+1
🆕Свежие заказы на проектирование и вакансии.
3 211
7
⛩Вовсю идут обучения на наших программах. Примеры ответов в процессе курса: отвечаем по делу, с обоснованиями. Все для того,+3
⛩Вовсю идут обучения на наших программах. Примеры ответов в процессе курса: отвечаем по делу, с обоснованиями. Все для того, чтобы вы получали реальные знания.
4 772
8
🔴Продолжается осенний набор на новые потоки обучения по внутренним и наружным сетям водоснабжения и водоотведения, а также о+2
🔴Продолжается осенний набор на новые потоки обучения по внутренним и наружным сетям водоснабжения и водоотведения, а также отоплению и вентиляции. Отличная возможность разом "закрыть" все вопросы по инженерке: https://pro-z.ru/kurs#rec1886536271 🗒После обучения и знания получаете и официальное удостоверение о повышении квалификации, которое и в СРО и куда угодно можно предоставлять.
4 882
9
🔥 Блеск и нищета внутрипольных конвекторов. Визуально всё прекрасно: панорамное окно, чистая стена, никаких труб и радиаторо
🔥 Блеск и нищета внутрипольных конвекторов. Визуально всё прекрасно: панорамное окно, чистая стена, никаких труб и радиаторов. В полу остается только аккуратная решетка — именно поэтому внутрипольные конвекторы так любят архитекторы и дизайнеры. Но после первой зимы владельцы иногда обнаруживают, что вместе с красивым интерьером получили пылесборник, который плохо греет и требует регулярного обслуживания. Так где правда? Главная задача внутрипольного конвектора — не просто нагреть помещение. Он должен создать восходящую тепловую завесу перед панорамным остеклением. Холодный воздух около стекла опускается к полу, попадает в канал конвектора, нагревается и поднимается обратно. В результате уменьшается ощущение холода около окна и снижается вероятность выпадения конденсата. Именно здесь внутрипольник действительно хорош: ✅ не перекрывает панорамный вид; ✅ освобождает стены от радиаторов; ✅ отсекает нисходящий холодный поток от стекла; ✅ быстро реагирует на изменение температуры; ✅ позволяет организовать отопление там, где обычный радиатор физически некуда поставить. Но всё это работает только при грамотном подборе прибора. Первая проблема — мощность. В каталогах теплоотдачу часто указывают для достаточно высокой температуры теплоносителя. Если же в доме установлен тепловой насос или низкотемпературная система, фактическая мощность конвектора может оказаться заметно ниже красивой цифры из таблицы. Поэтому мощность нужно проверять именно для реального температурного графика системы, а не выбирать прибор только по длине окна; производители отдельно приводят значения для разных температур теплоносителя. Вторая проблема — естественная конвекция не всегда справляется. Модель без вентилятора бесшумна и проста, но её возможности ограничены. При большой площади остекления, малой глубине корпуса или значительных теплопотерях приходится устанавливать вентилятор, который кратно усиливает движение воздуха. И тут возникает третья проблема — шум. Днём его можно не замечать. Ночью, особенно в спальне, работа вентилятора раздражает. Поэтому конвектор нужно проверять не только по мощности, но и по уровню шума на той скорости, при которой он действительно выдаёт требуемое количество тепла. Четвёртая проблема — грязь. Решётка находится прямо в полу. Внутрь попадают пыль, волосы, шерсть животных, песок и мелкий мусор. Всё это оседает на теплообменнике, ухудшает теплоотдачу, а вентилятор начинает разносить пыль по помещению. Поэтому внутрипольный конвектор — это не прибор, который установили и забыли. Решётку придётся снимать, а канал и оребрение теплообменника — регулярно очищать. ⚠️Самая частая ошибка — выбирать внутрипольник как декоративный элемент: «Окно длиной три метра — значит, поставим конвектор примерно такой же длины». Но длина сама по себе ничего не гарантирует. Нужно учитывать: 🔸 теплопотери помещения и самого остекления; 🔸 расчётную наружную температуру; 🔸 температуру подачи и обратки; 🔸 доступную глубину и ширину канала; 🔸 наличие вентилятора; 🔸 требуемый уровень шума; 🔸 расположение прибора относительно стекла; 🔸 возможность подключения, регулирования и обслуживания. Неправильно подобранный конвектор может не создать сплошную тепловую завесу, а ошибка монтажа — привести к неравномерному прогреву и ощущению сквозняка у пола. 📎Внутрипольный конвектор — не плохое и не хорошее решение. Это специализированный отопительный прибор с конкретной задачей: компенсировать холод возле большого остекления, не перекрывая его радиатором. Он великолепен, когда: ✅ есть панорамное окно; ✅ выполнен расчёт теплопотерь; ✅ мощности прибора достаточно при реальном температурном графике; ✅ предусмотрены питание, автоматика и доступ для очистки; ✅ владельца устраивает решётка в полу и необходимость обслуживания. И совершенно бессмысленен, когда его устанавливают просто потому, что «так выглядит дороже». Нередко наиболее комфортная схема — тёплый пол как фоновое отопление плюс внутрипольный конвектор. Как все это подбирать и рассчитывать мы изучаем на курсе по отоплению и вентиляции (скидка 25%+рассрочка есть).
3 956
10
Индастриал дизигн.
Индастриал дизигн.
3 965
11
Топ вакансия, парни! Налетай )): ссылка.🔴
Топ вакансия, парни! Налетай )): ссылка.🔴
5 218
12
☢️Аварийная вентиляция Когда и зачем мы должны проектировать аварийную вентиляцию?🤷‍♂️ В соответствии с СП 60.13330.2020 (п.
☢️Аварийная вентиляция Когда и зачем мы должны проектировать аварийную вентиляцию?🤷‍♂️ В соответствии с СП 60.13330.2020 (п.7.7.1), аварийную вентиляцию мы предусматриваем, когда – в помещении возможно внезапное поступление большого количества вредных или горючих газов, паров или аэрозолей. 🌫 Расход воздуха определятся технологической частью проекта. Включение аварийной вентиляции предусматривается по сигналу газоанализатора❗️, срабатывающего при достижении концентрации 10% НКПРП. Данный тип вентиляции, как правило, актуален для помещений производственных предприятий. В большинстве случаев аварийная вентиляция – это механическая вытяжка, которая дополняет общеобменную и местную вытяжку. 🤔А что с расходом? Расход воздуха для аварийной вытяжки определяют, как дополнительный расход воздуха к общеобменной вентиляции. Наиболее часто кратность воздухообмена, при расчете аварийной вентиляции принимают равной K=8(1/час) (* примечание: точный расчет выполняется по заданию от технологической части проекта.) Существуют различные методики расчета расхода воздуха для аварийной вентиляции: ✅Методика разбавления до безопасной концентрации ✅Методика кратностей воздухообмена Вариант расчета аварийной вентиляции по кратностям: Kав= Кs-Кобщ L=Kав*V, Где: Кав – кратность аварийной вентиляции; V-объем помещения. Ks=a*Kобщ, Где: а – коэффициент, который зависит от предельно допустимой концентрации вредных веществ; Kобщ– кратность общеобменной вентиляции. Более точные данные можно получить на основании анализа изменения концентрации вредностей в помещении в зависимости от времени. Резюме: расчет аварийной вентиляции – это комплексная задача, для выполнения которой очень важны параметры технологической части. ⚠️Если вам необходимо научиться делать разделы по отоплению и вентиляции на разные здания, то сейчас самое время записаться на обучение.
4 507
13
🚰Эта неделя у нас стартует с темой инженерных сетей. Запускаем набор на обучение по основным инженерным сетям: - внутренние
🚰Эта неделя у нас стартует с темой инженерных сетей. Запускаем набор на обучение по основным инженерным сетям: - внутренние сети водоснабжения и водоотведения. - наружные сети водоснабжения и водоотведения. - отопление и вентиляция. ✔️Все обучение включает в себя теорию и практику на реальных объектах. Вы сможете вместе с авторами сделать объект от ТЗ до финального проекта. При этом авторы ответят на любой ваш вопрос профессионально и конкретно, т.к. имеют многолетний обширный опыт реального проектирования сетей. ➡️Записываемся с предстартовой скидкой по ссылкам выше. Набор идет до 29.09 (доступна рассрочка и оплата от юридических лиц).
4 229
14
⚠️Еще раз обращаю пристальное ваше внимание: крайне осторожно юзайте нейронки. Особенно в расчетах! Вот яркий пример как безо
⚠️Еще раз обращаю пристальное ваше внимание: крайне осторожно юзайте нейронки. Особенно в расчетах! Вот яркий пример как безобразно врет Алиса на простейших вычислениях.
3 676
15
Из наблюдений. Самое распространенное заблуждение, которое массово используется самостройщиками, заказчиками без образования
Из наблюдений. Самое распространенное заблуждение, которое массово используется самостройщиками, заказчиками без образования и прочими деятелями строительного фронта - это экстраполяция частного опыта на всю индустрию. Примеры: - а как же в деревне дом дедовский построен на черноземе у нас и все стоит веками; - двутавр на перекрытие ставили 12й на разные пролеты - он точно выдержит и здесь; - деды строили на века и качественно из бревен, а в доме тепло. Один случай никак не может быть статистикой, подтверждающей нормативность применения, надежность и качество. Потому что это ОДИН случай. И к этому случаю еще добавляются: необъективность видения наблюдавшего, давность лет, незнание многих скрытых нюансов и так далее.. Поэтому подобная аргументация - абсурд. На деле окажется, что на самом деле дом не на черноземе, а валуны под углами. Балка 12я лежит на пролете 3м с шагом 50см и конечно же хорошо держит нагрузку, а человек хочет также на 6м положить. Деды топили избу с диким избытком и даже если ты там стены из камыша были, то было бы все-равно тепло. А с какими мифами встречались в своей практике вы? Пишите в комментарии. Работа|Расчеты|Обучение|Геология|ГИП
3 718
16
📺А ведь можно вот так строить: короткая видеозарисовка.
📺А ведь можно вот так строить: короткая видеозарисовка.
5 986
17
🔵Казалось бы, маленькое отверстие, но проблема большая.... Кажется логичным: если просверлить в широкой стальной пластине не
🔵Казалось бы, маленькое отверстие, но проблема большая.... Кажется логичным: если просверлить в широкой стальной пластине небольшое отверстие, площадь сечения уменьшится совсем незначительно — значит, и прочность практически не изменится. ⚠️Но сопромат говорит: всё не так просто. ❓ Представим стальную пластину, растянутую вдоль оси. Вдали от отверстия напряжения распределены практически равномерно: σ=N/A Однако возле отверстия поток внутренних усилий вынужден его «обтекать». Силовые линии сгущаются у краёв, и там возникает локальный скачок напряжений — концентрация напряжений. Для широкой пластины с небольшим круглым отверстием при одноосном растяжении классическое решение Кирша даёт: σmax⁡=3σ То есть при номинальном напряжении 100 МПа на краю отверстия локально может возникнуть уже 300 МПа. Коэффициент концентрации напряжений в этом случае равен Kt=3 🔸 Самое интересное: в упругой области этот теоретический коэффициент определяется прежде всего геометрией и видом нагружения, а не маркой стали. Если заменить обычную сталь более прочной, само распределение упругих напряжений вокруг такого же отверстия принципиально не исчезнет. ‼️Именно поэтому трещины часто начинаются не посередине ровного элемента, а возле: 🔸отверстий; 🔸вырезов; 🔸резких переходов сечения; 🔸сварных швов; 🔸галтелей малого радиуса; 🔸дефектов поверхности. ⚠️ Особенно опасна концентрация при циклической нагрузке. Конструкция может выдерживать средний уровень напряжений, но локальный максимум возле концентратора постепенно запускает усталостную трещину. Отсюда простой инженерный вывод: посчитать среднее напряжение недостаточно. Можно получить красивое условие σ< Ry, но пропустить опасную точку возле отверстия, где напряжения в несколько раз выше. Именно такие вещи отличают понимание работы конструкции от механической подстановки чисел в формулы. 🔥 Сегодня последний день скидки на курс «Сопротивление материалов». На курсе последовательно разбираем, как возникают внутренние усилия, напряжения, деформации и разрушение конструкций — чтобы вы понимали не только результат расчётной программы, но и физический смысл происходящего. ➡️ Посмотреть программу и записаться по действующей сегодня цене: https://pro-z.ru/sopromat
5 042
18
С пятницей всех! Последний денек и передышка )).
С пятницей всех! Последний денек и передышка )).
6 656
19
🔬 Два числа, которые путают многие. Разберем узкую, но критически важную тему сопромата: чем отличается предел текучести от+1
🔬 Два числа, которые путают многие. Разберем узкую, но критически важную тему сопромата: чем отличается предел текучести от временного сопротивления стали, и почему в расчетах на прочность почти всегда используют именно первое, а не второе. ❓ Обе характеристики получают из одного и того же опыта — растяжения стального образца на испытательной машине, и обе измеряются в напряжении (МПа). Но описывают они совершенно разные физические состояния материала. 🔸 Предел текучести (σт) — это напряжение, при котором материал начинает пластически деформироваться без увеличения нагрузки: кристаллическая решетка металла сдвигается, и после снятия нагрузки деталь уже не возвращается к исходным размерам. У малоуглеродистых сталей на диаграмме растяжения это явление наблюдается как характерная горизонтальная "площадка текучести". 📎 Временное сопротивление (σв), или предел прочности — это максимальное напряжение, которое материал выдерживает непосредственно перед разрушением. После достижения этой точки в образце образуется характерное сужение — "шейка", и происходит разрыв. ⚠️ Ключевое различие для инженера: предел текучести — это точка, где конструкция уже повреждена (хоть и не разрушена), а предел прочности — точка полного разрушения. Для стали Ст3 предел текучести составляет около 220-250 МПа, а временное сопротивление — уже 370-510 МПа, то есть разница может достигать 1,5-1,8 раза. Почему для расчетов берут именно текучесть, а не прочность? Потому что в реальных конструкциях пластическая деформация уже считается отказом — балка, которая "потекла" и осталась искривленной, для эксплуатации не годится, даже если формально она еще не разрушилась. Разрушение наступает значительно позже, с солидным запасом. Именно поэтому для обычных строительных сталей нормативное сопротивление в расчетах СП берут по пределу текучести, а к временному сопротивлению обращаются только для высокопрочных сталей, у которых площадка текучести не выражена и σт близко подходит к σв. Разница между двумя этими значениями — это, по сути, и есть "встроенный" запас прочности конструкции, который дает материал сам по себе, до того как в дело вступят расчетные коэффициенты надежности. ✔️На курсе по сопротивлению материалов мы подробно рассматриваем эти и не только феномены поведения материалов (скидка еще действует).
5 505
20
📎Ссылка на серию по узлам стальных конструкций: https://t.me/prozru/4061
📎Ссылка на серию по узлам стальных конструкций: https://t.me/prozru/4061
5 143