uz
Feedback
Проектирование зданий

Проектирование зданий

Kanalga Telegram’da o‘tish

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

Ko'proq ko'rsatish

📈 Telegram kanali Проектирование зданий analitikasi

Проектирование зданий (@prozru) Rus til segmentidagi kanali faol ishtirokchi. Hozirda hamjamiyat 43 933 obunachidan iborat bo'lib, Uy & Arkhitektura toifasida 203-o'rinni va Rossiya mintaqasida 14 188-o'rinni egallagan.

📊 Auditoriya ko‘rsatkichlari va dinamika

невідомо sanasidan buyon loyiha tez o‘sib, 43 933 obunachiga ega bo‘ldi.

19 Sentabr, 2026 dagi oxirgi ma’lumotlarga ko‘ra kanal barqaror faollikka ega. Oxirgi 30 kunda obunachilar soni 668 ga, so‘nggi 24 soatda esa 14 ga o‘zgardi va umumiy qamrov yuqori darajada qolmoqda.

  • Tasdiqlash holati: Tasdiqlangan (Telegram tomonidan rasmiy tasdiq)
  • Jalb etish (ER): Auditoriya o‘rtacha 12.11% darajada jalb etiladi. Nashrdan keyingi dastlabki 24 soatda kontent odatda umumiy obunachilar sonining 6.78% ini tashkil etuvchi reaksiyalarni to‘playdi.
  • Post qamrovi: Har bir post o‘rtacha 5 319 marta ko‘riladi; birinchi sutkada odatda 2 979 ta ko‘rish yig‘iladi.
  • Reaksiyalar va o‘zaro ta’sir: Auditoriya faol: har bir postga o‘rtacha 34 ta reaksiya keladi.
  • Tematik yo‘nalishlar: Kontent фундамент, грунт, конструкция, проектирование, проектировщик kabi asosiy mavzularga jamlangan.

📝 Tavsif va kontent siyosati

Muallif resursni shaxsiy fikrni ifoda etish maydoni sifatida ta’riflaydi:
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

Yuqori yangilanish chastotasi (oxirgi ma’lumot 20 Sentabr, 2026 da olingan) sababli kanal doimo dolzarb va katta qamrovli bo‘lib qoladi. Analitika auditoriya kontent bilan faol hamkorlik qilishini, uni Uy & Arkhitektura toifasidagi muhim ta’sir nuqtasiga aylantirishini ko‘rsatadi.

43 933
Obunachilar
+1424 soatlar
+1267 kun
+66830 kun
Postlar arxiv
📺Что лучше: ферма или балка? Большое аналитическое сравнительное видео: смотреть.
📺Что лучше: ферма или балка? Большое аналитическое сравнительное видео: смотреть.

🆕Новые резюме, предлагайте им задачи и работу: ссылка.
🆕Новые резюме, предлагайте им задачи и работу: ссылка.

🙃Почему-то всегда после планерки с заказчиком ощущается именно так...

1️⃣Вводные видео к обучающим курсам: https://pro-z.ru/besplatnoface 2️⃣Бесплатные уроки по стальному каркасу: https://t.me/promzd

⛩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.

🔴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.

🔥 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).

Индастриал дизигн.
Индастриал дизигн.

Топ вакансия, парни! Налетай )): ссылка.🔴
Топ вакансия, парни! Налетай )): ссылка.🔴

☢️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.

🚰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).

⚠️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.

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

📺А ведь можно вот так строить: короткая видеозарисовка.
📺А ведь можно вот так строить: короткая видеозарисовка.

🔵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

С пятницей всех! Последний денек и передышка )).
С пятницей всех! Последний денек и передышка )).

🔬 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).

📎Ссылка на серию по узлам стальных конструкций: https://t.me/prozru/4061