Вестник МГСУ
2019. — Выпуск 12
Содержание:
Введение. Произведен анализ литературных материалов отечественных и зарубежных авторов, посвященных изучению транспортной инфраструктуры автомобильных дорог и рекомендациям по ее дальнейшему развитию. Особое место отводится вопросам архитектурно-строительного формирования объектов сети придорожного сервиса ввиду недостаточной разработанности проблемы и практически полного отсутствия реализации имеющихся результатов исследований. Предмет исследования - структура и содержание научных работ, посвященных важнейшим аспектам формирования придорожной инфраструктуры. Цель - детальный анализ сложившейся ситуации в обустройстве крупных автомобильных дорог Беларуси, выявление наиболее значимых работ отечественных и зарубежных ученых в соответствии с избранной тематикой и определение перспективных направлений выстраивания системы обслуживания с учетом имеющегося опыта и разработанных рекомендаций. Материалы и методы. Использованы систематизация, структурный и сопоставительный анализ, теоретическое обобщение данных, полученных при детальном изучении литературных источников отечественных и зарубежных авторов. Результаты. Проведен обзор обширного круга исследований, посвященных теме становления и развития придорожного сервиса в Беларуси и за ее пределами. Обоснована необходимость разработки теоретических и практических научно обоснованных рекомендаций, опирающихся на результаты, достигнутые по ряду важнейших направлений. Выводы. Рассмотрены и систематизированы работы, посвященные различным аспектам формирования сети придорожного сервиса. Определены проблемные стороны инфраструктурного развития и вероятные пути решения актуальных задач. Установлены наиболее исследуемые аспекты формирования объектов придорожного сервиса. Вопросы архитектурно-строительного развития сети, тесно связанные с иными направлениями, требуют изучения. Выявлено, что вопросы обустройства автомобильных дорог привлекают внимание многих исследователей. Решение проблемы инфраструктурного развития автомобильных дорог на количественном и качественном уровнях поможет решить целый ряд задач: экономических, социальных, технических.
Ключевые слова
Введение. Исследована возможность воссоздания архитектурно-художественного образа исторического ландшафта, имеющего статус археологического памятника XVII в., включающего деревянную крепость XVI-XVII вв. В реконструированной крепости предполагается организация историко-просветительского комплекса «Одоевское городище». Материалы и методы. Работа включала натурные обследования, изучение исторических, историко-архитектурных и краеведческих литературных и иконографических источников, документов, выявление сведений и количественных параметров, необходимых для возрождения крепости, а также использование этих данных в эскизном архитектурном проектировании. По теме исследования удалось отыскать мало источников, они имеют общеисторический и краеведческий характер. Результаты. Установлена возможность воссоздания деревянной крепости Одоева и предложена концепция архитектурной организации историко-просветительского комплекса «Одоевское городище» в восстановленной крепости. Подчеркнуто значение этого воссоздания для повышения выразительности градостроительной композиции, обогащения и развития функциональной структуры г. Одоева. Одоевская крепость входила в состав Тульской или Большой засечной черты. Ее создание в XVI в. и реконструкция в XVII в. были крупными и важными для развития государства стратегическими мероприятиями. Крепость была деревянной, рубленной, укрепленной тарасами, башни и стены с обламами. В паспорте археологического памятника сказано, что он представляет интерес для реконструкции общей системы укреплений XVII в. Одоевская крепость - редчайший пример сохранившегося природно-исторического рельефа, территория которого свободна от построек. Представлен эскиз и общая характеристика проекта воссоздания крепости, рассмотрены предложения об использовании сооружений с выделением нескольких функциональных зон. Выводы. Сделано заключение о возможности восстановления архитектурно-художественного образа исторического ландшафта, включающего крепость XVI-XVII вв., использования территории и построек для организации историко-просветительского комплекса.
Ключевые слова
Введение. Рассмотрены основные типы конструкций анкерных свай, применяемых в геотехническом строительстве; варианты устройства анкерных свай, область их применения, достоинства и недостатки, конструкции и виды буровых коронок, которые используются в зависимости от типа грунтового основания. Цель исследования - поиск и анализ отечественных и зарубежных конструкций буроинъекционных анкерных свай, применяющихся при усилении существующих фундаментов и оснований, для нагельного крепления оползневых склонов и различных конструкций типа кессонов, подпорных стен, мачт, башен и стоек, воспринимающих выдергивающие нагрузки, а также выявление новых, ранее мало известных, конструкций анкеров. Задачи исследования - выполнение патентного поиска и литературного обзора существующих конструкций буроинъекционных анкерных свай. Материалы и методы. Использованы систематизация, структурный, сравнительный и сопоставительный анализы, теоретическое обобщение материалов, полученных при детальном анализе литературных источников и патентных данных, содержащих информацию о ранее разработанных и применяемых конструкциях анкерных свай. Результаты. В современной зарубежной и отечественной геотехнической практике применение анкерных свай имеет большое значение. Необходимость их использования связана с обеспечением безопасности строительного производства, сокращением сроков выполнения работ нулевого цикла и экономической эффективностью принятых инженерных решений. Выводы. Установлено, что несмотря на большое количество видов анкерных свай все они, как правило, изготавливаются по технологии фирмы Bauer. Выявлено, что в большинстве случаев конструкция анкера состоит из трех основных частей: оголовка (опорный элемент), тяги (элемент, передающий нагрузку от оголовка анкера на его корень) и корня анкера (элемент, передающий нагрузку от закрепляемой конструкции на грунтовый массив и грунты основания).
Ключевые слова
Введение. Проведено сравнение теплотехнических свойств строительных материалов: высокопрочного бетона, обычного бетона и двух бетонных образцов, содержащих растительную добавку - сухие элементы стебля борщевика Сосновского. Первый образец содержит дробленую добавку, второй образец - добавку в виде трубок. Цель работы - оценить распространение теплоты в четырех образцах при нестационарном режиме. Материалы и методы. Путем проведения сравнительного физического эксперимента определена температуропроводность двух образцов с растительной добавкой. При определении теплотехнических свойств учитывается аккумулирующая составляющая ограждающей конструкции, что приводит к большому запаздыванию изменения температуры по времени. Для измерения температуры использовались цифровые температурные датчики DS18B20 подключенные к плате Arduino UNO. Эксперимент проводился в камере Challenge 250 при исходной температуре 20 °С. Далее температура в камере понижалась до 0 °С. Период изменения температуры - 30 мин. На следующем периоде температура опускалась от 0 до -10 °С. Результаты. Эксперименты показали, что образец, легированный трубчатым борщевиком, по своим теплотехническим свойствам близок к высокопрочному бетону. Температуропроводность материала влияет на амплитуду температурных колебаний и на аккумулирующую способность стены. Выводы. Установлено экспериментально, что при меньшей температуропроводности образца с борщевиком амплитуда колебаний температуры возрастает. Это указывает на большее запаздывание по времени, также как и у высокопрочного бетона. При использовании борщевика в качестве добавки получаем теплоустойчивый материал минимальной стоимости для ограждающих конструкций. Рассмотрев вопрос энергоэффективности в строительстве и существующих добавок в бетон, сделан вывод, что эффективно использовать растительную добавку - сухой борщевик. Полученные данные представляют интерес для повышения энергоэффективности зданий.
Ключевые слова
Введение. Для решения проблем охраны окружающей среды и уменьшения количества полимерного мусора важным является изучение биодеградируемости полимерных материалов путем их модификации без ухудшения основных эксплуатационных характеристик. Этого можно достичь применением биоразлагаемых природных добавок. Радикальное решение - разработка полимерных материалов, которые способны сохранять свои эксплуатационные характеристики только на протяжении периода их использования. Материалы и методы. Использовалась эпоксидная диановая смола ЭД-20, отвержденная аминоалкилфенолом АФ-2. В качестве модификаторов применялись: жидкая часть масла каучукового дерева (МКД) и соевое масло (СМ) производства Вьетнама. Способность к биоразложению материалов оценивали методом Штурма по изменению дыхательной активности почвы в их присутствии. Исследовали устойчивость эпоксидных материалов к микробиологическому разрушению в почве по величине потери массы. Термостабильность эпоксидных покрытий тестировалась с помощью прибора фирмы Netzsch для синхронного термического анализа, температурный интервал составлял 25-600 °С, скорость нагрева была задана на уровне 10 °C/мин. Показатель водопоглощения определяли по ГOCT 4650-2014. Испытания по золь-гель анализу были сделаны в кипящем ацетоне на аппарате Сокслета. Износостойкость эпоксидных материалов проверялась на вертикальном оптиметре ИЗВ-1. Твердость определялась по методу Баркола. Коэффициент трения эпоксидных материалов исследовали с помощью автоматизированной машины трения Tribometer, CSM Instruments. Результаты. Использование растительных масел обусловливает заметный рост износостойкости и улучшение антифрикционных характеристик эпоксидных материалов. Растительные масла оказывают пластифицирующее действие на эпоксидные композиции, существенно ускоряют процессы биоразложения в почве эпоксидных материалов и уменьшают их устойчивость к воздействию микромицетов. Эпоксидная смола характеризуется высокой грибостойкостью, а модификация ее МКД увеличивает биодеградируемость под действием плесневелых грибов. Выводы. Применение в качестве модификатора эпоксидных материалов МКД существенно ускоряет процессы их биоразложения в почве и уменьшает устойчивость к воздействию микромицетов. Большее биоразложение модифицированных растительными маслами эпоксидных пленок имеет место при комплексном воздействии бактерий и мицелиальных грибов в составе почвенного микробиоценоза.
Ключевые слова
Введение. Пеностекло чаще всего представлено в качестве тепло-, звукоизоляционного и звукопоглощающего материала в виде блоков (плит), гранул и фасонных изделий. Ячеистое стекло характеризуется долговечностью, негорючестью, биостойкостью и достаточной прочностью. Среди основных свойств также можно выделить низкую теплопроводность пеностекла, что делает его перспективным теплоизоляционным материалом. Материалы и методы. Использован комплекс общенаучных логических методов исследования, основанных на теоретическом анализе технологических решений производства пеностекла, описанных в научно-технической литературе, патентах, а также научных статьях. Результаты. Выделены возможные классификации пеностекольной продукции, дана авторская классификация в зависимости от области применения. Рассмотрены основные свойства пеностекла. В ходе анализа возможных сырьевых компонентов выявлены достоинства и недостатки составляющих пеностекольной шихты, а также рассмотрено их влияние на технологию производства пеностекла и свойства готового изделия. Проведено сравнение газообразователей в зависимости от температуры вспенивания и характера пор, влияющих на область применения материала. Предложена сравнительная таблица технологий производства пеностекольной продукции, выявлены преимущества и недостатки каждого из технологических решений, а также рассмотрены варианты получаемых изделий и необходимое оборудование. Выводы. Учитывая потребительский спрос на теплоизоляционные материалы и жесткие требования, предъявляемые к ним, наиболее целесообразно производить гранулированное пеностекло мокрым способом. Преимуществами данной технологии являются ускоренный помол стекла в жидких средах, снижение температуры пенообразования, расширение интервала температур структурообразования, устранение пылевыделения, что позволяет снизить себестоимость готового продукта.
Ключевые слова
Введение. При гидроабразивной резке двухфазный поток, состоящий из воды и абразивных твердых частиц, двигается с высокой средней скоростью. Разрушение твердых материалов и сплавов обусловливает требование большой силы, а следовательно, сверх высокой скорости потока. Такие потоки сильно отличаются от природных и хорошо изученных потоков при гидротранспорте и гидрообработке. Определение кинематических характеристик при гидроабразивной резке представляет собой самостоятельную задачу. Материалы и методы. Представлены результаты полевых исследований определения основных базовых кинематических характеристик двухфазного потока. Условия транспортирования твердых частиц, эффективность их использования при резке, а также оценка энергетических потерь определены их физическими свойствами. Выявление особенностей двухфазных потоков, отличий от потоков воды - часть инженерных расчетов, направленных на эффективность их использования в различных сферах деятельности, в том числе и при пожаротушении. Результаты. Были проведены расчеты разнозернистости двухфазного потока, средневзвешенной плотности частиц, составляющих твердую фазу, расходной и действительной плотности потока. Приведены расчеты плотности двухфазного потока объемно-весовым способом и путем интегрирования распределения плотности твердых частиц по глубине. Выводы. Показано, что при гидроабразивной резке действительная плотность превышает расходную плотность на 8,5 %, что ниже значений, рекомендованных для гидротранспорта. Все инженерные расчеты необходимо вести с использованием значений действительной плотности потока. Полученные в настоящей работе кинематические характеристики являются основой для расчета дополнительных потерь напора на 1 м рукавной линии установки пожаротушения при транспортировке огнетушащих веществ.
Ключевые слова
Введение. Заказчики строительства (инвесторы) в своей профессиональной деятельности часто сталкиваются с проблемой выбора надежного подрядчика, когда приходится оценивать потенциальных исполнителей - строительные предприятия, в том числе по неподдающемуся непосредственному измерению эмерджентному показателю устойчивости (далее - устойчивость строительного предприятия). Данная проблема актуальна, поскольку большая часть предприятий строительного комплекса находится в нестабильном финансовом положении. Материалы и методы. В исследовании дано определение устойчивости строительного предприятия. Выполнено измерение показателя устойчивости посредством проведения ряда итераций статистических оценок. Предложена методика оценки количественных интегральных синтетических показателей устойчивости строительного предприятия. Выявлен ряд частных показателей, характеризующих устойчивое состояние строительного предприятия. Результаты. Преимущества предложенного метода оценки устойчивости строительного предприятия заключаются в единой информационной основе (показатели строительного производства) для оценки качественных и количественных интегральных синтетических показателей устойчивости. Оценка базируется на единых показателях строительного производства: технических, технологических, организационных, экономических. Преимуществами метода являются также разносторонность получаемых собственных и сравнительных оценок по определению устойчивости строительных предприятий; наглядность получаемых результатов и относительная простота процедур их вычисления. Выводы. В процессе исследования разработана методика оценки количественных показателей устойчивости строительного предприятия, которая с высокой степенью точности позволяет определить причины, способствующие ее снижению, и выявить признаки, свидетельствующие о ее потере. Сформирован интегральный показатель, оценивающий устойчивость строительного предприятия по результатам статистического анализа и представляющий собой взвешенную сумму значений исходных показателей строительного производства и деятельности предприятия. Это дает возможность предприятиям оценивать как собственное состояние, так и состояние предполагаемых контрагентов.
Ключевые слова
Введение. Информационное моделирование зданий (Building Information Modeling - BIM) является современным подходом к проектированию и управлению строительством. Оно позволяет повысить эффективность строительного производства, качество проектной документации, ускорить прохождение бизнес-процессов. Рассмотрены проблемы организационного сопровождения передачи информации от одного автоматизированного рабочего места к другому по технологической цепочке проектирования и строительства. Материалы и методы. При создании полной линейки компьютерных приложений одной фирмой обеспечивается высокая скорость и полнота передачи информации. В противовес этому разрабатывается универсальное представление данных, позволяющее использовать на разных этапах различное программное обеспечение. Многие изготовители программ поддерживают формат IFC (Industry Foundation Classes). Результаты. Одна из задач сопровождения жизненного цикла - получение перечня объемов работ. Выполнение чертежей с учетом BIM-технологии требует внутренней дисциплины проектировщиков и значительной подготовительной работы проектной организации. Показано, что полнота передачи данных от одной программы к другой применением универсального формата не гарантируется. Обнаруженные проблемы подтверждают необходимость создания универсального классификатора элементов здания и работ. Предлагаемый универсальный фасетно-иерархический классификатор содержит пять уровней, однако может быть дополнен технологиями производства работ и перечнем применяемых ресурсов. Выводы. Одной из главных предпосылок внедрения BIM-технологий является правильная организация проектной и строительной работы. Необходимо разработать классификации элементов проекта, подготовить шаблоны файлов чертежей, создать инструкции для работников, провести обучение и определить маршруты передачи информации. В проекте должны быть выделены средства на подготовку технологии.