Освоение подземного пространства с использованием крупногабаритных железобетонных модулей

Обложка

Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Только для подписчиков

Аннотация

В работе описаны тенденции развития подземного строительства с точки зрения его индустриализации. В последние годы возникли предпосылки к увеличению темпов и объемов индустриализации и применению крупногабаритных железобетонных модулей заводского изготовления наряду с монолитным железобетоном как в надземном, так и в подземном строительстве. В настоящее время ГК «МонАрх» реализует проект малоэтажного жилого дома с подвальным этажом в модульном исполнении. Представлены аспекты проектирования подвального этажа с использованием крупногабаритных железобетонных модулей заводского изготовления. В рамках Дорожной карты, утвержденной Минстроем России, запланирована актуализация ряда действующих нормативно-технических документов, направленная на упрощение проектно-изыскательских работ и строительства модульных зданий. Специалисты ведомств и ведущих организаций строительного комплекса продолжают ряд исследований, направленных на совершенствование существующих и разработку новых расчетных методик зданий и сооружений из крупногабаритных модулей. Приведены результаты расчета торцевого и рядового модулей подвального этажа по пространственной модели методом конечных элементов. Реализация идеи подземной урбанистики с использованием крупногабаритных модулей в современных условиях возможна и перспективна. Крупногабаритные модули не уступают по своей надежности традиционным строительным конструкциям.

Полный текст

Доступ закрыт

Об авторах

В. П. Горбачевский

Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет; ООО «Концерн МонАрх»

Автор, ответственный за переписку.
Email: mail@rifsm.ru

аспирант кафедры железобетонных и каменных конструкций, ведущий инженер-конструктор

Россия, 129337, г. Москва, Ярославское ш., 26; 125284, г. Москва, Ленинградский пр-т, 31А, стр. 1

Л. А. Пахомова

Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет

Email: mail@rifsm.ru

ст. преп. кафедры технологий и организации строительного производства

Россия, 129337, г. Москва, Ярославское ш., 26

Л. В. Акимов

Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет

Email: mail@rifsm.ru

студент-бакалавр 4-го курса

Россия, 129337, г. Москва, Ярославское ш., 26

Список литературы

  1. Серов А.Д. Расширение границ города за счет освоения подземных пространств при реконструкции исторической застройки // Жилищное строительство. 2023. № 10. С. 35–41. DOI: https://doi.org/10.31659/0044-4472-2023-10-35-41
  2. Zhadanovsky B.V., Pakhomova L.A., Gorbachevskii V.P. Organization of the construction on the weak and water-saturated soils. Materials of International Scientific Conference Topical Problems of Architecture, Civil Engineering and Environment Economics – TPACEE 2018. 2018. 91(5), 07007. doi: 10.1051/e3sconf/20199107007
  3. Соколов Н.С. Технология увеличения несущей способности основания // Строительные материалы. 2019. № 6. С. 67–71. DOI: https://doi.org/10.31659/0585-430X-2019-771-6-67-71
  4. Аванесов В.С., Турсунбаева К.О. Влияние параметров армированного основания на изменение компонентов напряженно-деформированного состояния преобразованного основания // Строительные материалы. 2023. № 12. С. 26–31. DOI: https://doi.org/10.31659/0585-430X-2023-820-12-26-31
  5. Патент РФ 2712845. Способ изготовления крупногабаритного готового объемного модуля и способ строительства здания из крупногабаритных готовых объемных модулей / Амбарцумян С.А., Мещеряков А.С. Заявл. 30.11.2018. Опубл. 31.01.2020.
  6. Патент РФ 2715781. Способ производства объемного модуля / Амбарцумян С.А., Мещеряков А.С. Заявл. 19.08.2019. Опубл. 03.03.2020.
  7. Лапидус А.А., Амбарцумян С.А., Долгов О.С., Колпаков А.М., Мещеряков А.С., Горбачевский В.П. Исследование влияния технологических и функциональных особенностей мобильных конвейерных роботизированных технологических линий на конструкцию железобетонных стен и перекрытий мобильных крупногабаритных модулей // Строительное производство. 2022. № 3. С. 2–10. DOI: https://doi.org/10.54950/26585340_2022_3_2
  8. Дружинина И., Холявко А. Градостроительное регулирование в подземной урбанистике // Проект Байкал. 2022. 19 (71). С. 76–78. DOI: https://doi.org/10.51461/projectbaikal.71.1944
  9. Пахомова Л.А., Мещеряков А.С. Аспекты организации проектирования для крупномодульного домостроения // Системные технологии. 2022. № 1 (42). С. 15–21. DOI: https://doi.org/10.55287/22275398_2022_1_15
  10. Амбарцумян С.А., Манукян А.В., Мкртычев О.В., Андреев М.И. Верификация расчетных методик на основе экспериментальных исследований фрагментов железобетонных блоков // Промышленное и гражданское строительство. 2023. № 6. С. 73–77. DOI: https://doi.org/10.33622/0869-7019.2023.06.73-77
  11. Шеина С.Г., Умнякова Н.П., Гиря Л.В., Добровольский Р.И. Энергосберегающие технологии при использовании подземного пространства на различных этапах жизненного цикла зданий // Жилищное строительство. 2022. № 6. С. 29–32. DOI: https://doi.org/10.31659/0044-4472-2022-6-29-32
  12. Шулятьев О.А., Мозгачева О.А., Поспехов В.С. Освоение подземного пространства городов. М.: АСВ, 2017. 510 с.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML
2. Рис. 1. Расчетная модель торцевого (a) и рядового (b) модулей подвального этажа

Скачать (170KB)
3. Рис. 2. Мозаика вертикальных напряжений Nx (a) и горизонтальных напряжений Ny (b) в конструкциях торцевого модуля подвального этажа

4. Рис. 3. Мозаика вертикальных напряжений Nx (a) и горизонтальных напряжений Ny (b) в конструкциях рядового модуля подвального этажа


© ООО РИФ "СТРОЙМАТЕРИАЛЫ", 2024

Данный сайт использует cookie-файлы

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.

О куки-файлах