А также в условиях плотной. Возведение зданий в условиях плотной городской застройки

ФАКТОРЫ СТЕСНЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ ПЛОТНОЙ ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКИ

STRAITENED FACTORS OF DEVELOPMENT IN TOWNS IN THE CONSTRAINED CONDITIONS

Д.С. Седов D.S. Sedov

В статье рассматриваются основные проблемы, с которыми связано производство работ в стесненных условиях городской застройки, систематизируются факторы и характеристики стесненных условий.

The main problems, which are due to construction operations in straitened building conditions of urban area development, are considered in the article; and the factors and characteristics of constrained conditions are also classified

На сегодняшний день произошло изменение направленности строительства в целом и жилищного строительства в частности. Тенденции максимальной ориентации районной типовой застройки городов поменялись на увеличение плотности застройки исторически сложившихся районов зданиями и сооружениями индивидуального проектирования. В этих условиях возник ряд новых градостроительных задач:

Обеспечить комплексную реконструкцию районов в условиях исторически сложившейся их застройки;

Максимально уплотнить застройку, сохранив при этом существующие нормы градостроения;

Осуществлять потоки реконструкции жилых домов таким способом, чтобы реализовать социальную задачу - адресное переселение семей из домов, подлежащих реконструкции или сносу в дома, которые возводятся в данном микрорайоне в процессе комплексной застройки.

Также возникла принципиально новая организационно-технологическая строительная проблема - разработка и обоснование рациональных и эффективных методов по возведению зданий в стесненных условиях строительной инфраструктуры и комплексной реконструкции в исторически сложившейся застройке городских районов.

Возникает правомерный вопрос: «Что можно назвать «стесненными условиями», а что нет?» Каждый нормативный документ имеет свою трактовку стесненности, наиболее четко и полно отражающую специфику и характер конкретного документа.

1. «Стесненные условия существующей городской застройки предполагают наличие пространственных препятствий на строительной площадке и прилегающей к ней территории, ограничение по ширине, протяженности, высоте и глубине размеров рабочей зоны и подземного пространства, мест размещения строительных машин и

проездов транспортных средств, повышенную степень строительного, экологического, материального риска и соответственно усиленные меры безопасности для работающих на строительном производстве и проживающего населения.»

2. Стеснённые условия в застроенной части городов характеризуются наличием трёх из указанных ниже факторов:

Интенсивного движения городского транспорта и пешеходов в непосредственной близости от места работы, обусловливающих необходимость строительства короткими захватками, включая восстановление разрушенных покрытий и посадку зелени;

Разветвлённой сети существующих подземных коммуникаций, подлежащих подвеске или перекладке;

Жилых или производственных зданий, а также сохраняемых зеленых насаждений в непосредственной близости от места работ;

Стеснённых условий складирования материалов или невозможности их складирования на строительной площадке для нормального обеспечения материалами рабочих мест;

При строительстве объектов, когда плотность застройки объектов превышает нормативную на 20% и более;

При строительстве объектов, когда в соответствии с требованиями

правил техники безопасности, проектом организации строительства предусмотрено ограничение поворота стрелы башенного крана."

3. Зона работы крана - наибольшее пространство, определяемое техническими параметрами башенного крана (длина стрелы, вылет крюковой подвески и т.п.), в котором может находиться крюковая подвеска (крюк) и (или) стрела.

Стесненные условия - условия строительного производства, отличающиеся тем, что в зоне работы башенного крана находятся действующие здания и сооружения, дороги, тротуары, пешеходные переходы и (или) другие башенные краны...."

Ни один документ целиком и полностью не учитывает все факторы стесненности, поскольку свои специфические критерии и градации есть в каждом виде строительства, и каждый влечет за собой определенные, характерные именно для данного вида работ, издержки.

Виды и формы стесненности можно условно разделить на группы и подгруппы:

I. Внешняя стесненность:

a. ограничения габаритов рабочих зон строительных машин;

b. ограничения проездов строительных машин и транспортных средств естественными и искусственными препятствиями;

c. интенсивность движения в районе застройки;

ё. наличие жилых домов и зданий, в районе которых при работе необходимо сохранять благоприятную среду жизнедеятельности на период строительства, в том числе по шумности работ, сохранению зеленых насаждений;

II. Внутренняя стесненность:

a. монтажно-демонтажные работы;

b. разборка и разрушение конструкций и монолитных массивов;

c. усиление существующих и устройство новых фундаментов в стесненных условия;

ё. прокладка подземных коммуникаций;

е. возможности складирования;

Г перемещения строительных материалов, конструкций и деталей;

g. "вписываемость" транспортных средств и строительных машин в габариты рабочей площадки и проезды внутри объекта.

Кроме основных вышеперечисленных факторов стесненности при проведении работ в исторически сложившихся районах города существуют определенные ограничения по энергоснабжению, теплоснабжению, водоснабжению и пр. причем как на период строительства, так и на весь дальнейший период эксплуатации объекта, что влечет за собой порой очень серьезные технические и экономические издержки и требует дополнительной проработки при подготовке проектно-сметной документации и разработке ПОС и ППР. Большое значение следует уделить и факторам причинения неудобств, а именно недовольство местного населения строительными работам. Этот фактор оказывает значительное влияние на весь ход строительства. Такого рода помехи не только вызывают снижение производительности машин, но и существенно ограничивают их применение, в связи, с чем резко возрастает доля ручного труда. Все это, в конечном итоге, приводит к росту трудозатрат, удорожанию производства и удлинению сроков строительных работ, последнее в условиях городского строительства имеет немаловажное значение, так как строительные работы в определенной степени нарушают нормальный ритм городского транспорта, пешеходного движения, технологических линий предприятий и т.д. В этих случаях решающее значение приобретает фактор времени, сокращение которого возможно за счет применения высокопроизводительных механических средств, способных эффективно выполнять производственные функции в стесненных условиях при максимальном снижении доли ручного труда.

В результате формируется принципиально новая организационно-технологическая строительная проблема - разработка и обоснование рациональных и эффективных методов по возведению зданий в стесненных условиях строительной инфраструктуры, при строительстве и комплексной реконструкции в исторически сложившейся застройке городских районов.

Для достижения оптимальных показателей на начальном этапе строительства необходимо четко охарактеризовать и решить следующие задачи:

Выбор и классификация организационно-технологических ситуаций возведения жилых зданий в стесненных условиях временной строительной инфраструктуры;

Отбор значимых факторов по двум группам: факторы, влияющие на перераспределение издержек, изменяющихся под воздействием длительности строительства здания; факторы, предопределяющие издержки под влиянием стесненных условий организационно-технологических параметров строительного производства;

Реализация и экономическая оценка методологических основ выбора рациональных методов возведения зданий в стесненных условиях временной строительной инфраструктуры.

При строительстве в стесненных условиях города необходимо подбирать комбинаторику элементов строительного производства и вариантов возведения жилых домов в не только в стесненных условиях участка строительства, но и стесненных условиях временной строительной инфраструктуры, которые позволят за счет уравновешивания разнонаправленных тенденций издержек, связанных с изменением организационно-технологических ситуаций (по срокам возведения объектов, по методам выполнения строительно-монтажных работ, по способам их механизации, по использованию новых строительных материалов и т.п.) достичь выполнения договорных условий и минимальных издержек строительного производства.

Список литературы:

1. Вихров С.А., Болотин А.Н. Организация строительного производства, 2-е издание. Акаденимя, 2008 г.

2. Дикман Л.Г. Организация строительного производства, 5-е издание. АСВ, 2006г.

3. Малоян Г.А. Основы градостроительства. АСВ, 2004г.

4. Лебедев В.М. Основы производства в строительстве. АСВ, 2006 г.

5. Данилкин М.С., Мартыненко И.А., Страданченко С.Г. Основы строительного производства. Феникс, 2010г.

6. МДС 12-19.2004 Механизация строительства. Эксплуатация башенных кранов в стесненных условиях. Термины и определения.

7. МДС 81-35.2004 "Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации". Приложение №1 в примечании.

8. Постановление правительства Москвы от 08.08.2000 N 603 «Об утверждении правил производства земляных и строительных работ, прокладки и переустройства инженерных сетей и коммуникаций в г. Москве».

1. Vihrov S.A.,Bolotin A.N. Organizaciya stroitelnogo proizvodstva, 2-nd izdanie. Akademiya, 2008 r.

2. Dikman L.G. Organizaciya stroitelnogo proizvodstva, 5-th izdanie. ASV, 2006r.

3. Maloyan G.A. Osnovi gradostroitelstva. ASV, 2004r.

4. Lebedev V.M. Osnovi proizvodstva v stroitelstve . ASV, 2006 r.

5. Danilkin M.S., Martinenko I.A., Stradanchenko S.G. Osnovi stroitelnogo proizvodstva. Fe-niks, 2010r.

6. MDS 12-19.2004 Mehanizaciya stroitelstva. Ekspluataciya bashennih kranov v stesnennih us-loviyah. Termini I opredeleniya.

7. MDS 81-35.2004 Metodika opredeleniya stoimosti stroitelnoy produkcii na territirii Ros-siyskoy Federacii. Prilojeniye №1 v primechanii.

8. Postanovlenie pravitelstva Moskvi ot 08.08.2000 N 603 «Ob utveijdenii pravil proizvodstva zemlanih rabot, prokladki I pereustroystva injenernih setey I kommunikaciy v g. Moskve».

Ключевые слова: Строительство, организация строительства, стесненные условия строительства, формы и характеристики стесненности.

Keywords in English: Development, construction, organization of building, straitened building conditions, forms and characteristics of tightness, constrained conditions.

Рецензент: Сенин Н.И. профессор, д.т.н., Московский государственный строительный университет.

  • Специальность ВАК РФ25.00.08
  • Количество страниц 196

Глава 1. Анализ современного состояния проблемы инженерно-геологических изысканий (ИГИ) на городских территориях.

1.1. Развитие представлений об ИГИ на городских территориях.

1 2 Ретроспективный анализ развития отечественной нормативной базы для ИГИ на " застроенных территориях.

1.3. Краткий обзор состояния нормирования ИГИ на городских территориях в некоторых зарубежных странах.

1.4. Анализ существующих подходов к характеристике и оценке плотности городской застройки с позиций возможности их учета при проведении ИГИ.

Выводы по главе 1.

Глава 2. Методика исследований и характеристика изученных объектов.

2.1. Методика, состав и объем вьшолненных исследований.

2.2. Характеристика строительных объектов и типизация инженерно-геологических условий их размещения.

Выводы по главе 2.

Глава 3. Влияние плотной городской застройки на проведение ИГИ.

3.1. Анализ требований нормативных документов в части детальности проведения ИГИ, применительно к условиям плотно застроенных городских территорий

3.2. Влияние плотной городской застройки на проведение ИГИ.

3.3. Влияние специфики инженерно-геологических условий городских территорий на проведение ИГИ.

3.4. Особенности проведения ИГИ для характеристики инженерно-геологических условий существующей застройки, попадающей в зону влияния проектируемого строительства.

3.5. Анализ и систематизация основных факторов, осложняющих проведение ИГИ для/"строительства и реконструкции зданий и сооружений на городских территориях. 3.6. Установление критериев и рейтинга факторов, определяюпщх стесненные условия существующей городской застройки с целью оценки категории сложности проведения ИГИ на городских территориях.

Вьшоды по главе 3.

Глава 4. Принципиальные подходы к методике ИГИ в условиях плотной городской застройки.

4.1. Концепция и принципы методики ИГИ в условиях плотной городской застройки

4.2. Территориально-зональный подход к проведению ИГИ в условиях плотной городской застройки.

4.3. Особенности работы с архивными и фондовыми материалами при ИГИ в условиях плотной городской застройки.

4.4. Отображение изыскательской информации в технических отчетах и заключениях.

Выводы по главе 4.

Выводы по главе 5.

Общие вьтоды.

Рекомендованный список диссертаций

  • Особенности применения метода инженерно-геологических аналогий при изысканиях на городских территориях: на примере города Москвы 2008 год, кандидат геолого-минералогических наук Тюнина, Нина Витальевна

  • Применение свай, погружаемых вдавливанием, при реконструкции исторической застройки городов 2008 год, доктор технических наук Савинов, Алексей Валентинович

  • Инженерно-геологическое обоснование градостроительной деятельности на территории г. Кисловодска 2009 год, кандидат геолого-минералогических наук Кузнецов, Роман Сергеевич

  • Обеспечение эксплуатационной надежности оснований и фундаментов, зданий и сооружений городской застройки при подтоплении грунтовыми водами 2001 год, кандидат технических наук Юношев, Николай Петрович

  • Моделирование состояния городской застройки в целях обеспечения эксплуатационной надежности оснований и фундаментов, зданий и сооружений при подтоплении 2005 год, доктор технических наук Скибин, Геннадий Михайлович

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Особенности методики инженерно-геологических изысканий в условиях плотной городской застройки: На примере города Москвы»

Актуальность работы. В последнее десятилетие в практике градостроительства усилилось внимание к реконструкции и повьппению плотности городской застройки, а также интенсивному освоению и использованию подземного пространства городских территорий. В Москве, как и в других крупных городах России, резко возросли темпы и объемы строительных работ, их проведение в районах плотной застройки, как правило, в сложных и динамично изменяющихся инженерно-геологических условиях, вызвало многочисленные слзАаи осложнений в строительстве, в том числе деформации и аварии на реконструируемых объектах и попадающих в зону влияния строительных работ.

Анализ сложившейся ситуации, проведенный МГСУ, ГЭКК ОФиПС при Правительстве Москвы и рядом других организаций, показал, что в подавляющем большинстве случаев указанные осложнения в строительстве вызваны недостаточным вниманием к проведению инженерно-геологических изысканий (ИГИ), а также недостаточным учетом изыскательской информации при проектировании и производстве работ нулевого цикла в стесненных условиях существующей городской застройки.

Несмотря на развитие нормативной базы, в действзтопщх СНиП, СП, ТСН и других документах отсутствуют научно-обоснованные подходы к установлению необходимой детальности и информативности ИГИ на городских территориях, особенно в зонах исторической и плотной застройки. Недостаточно учитьшаются особенности ПТС "геологическая среда - город", градостроительное зонирование, региональные инженерно-геологические условия и их техногенные изменения. Поэтому поиск путей и способов повьппения уровня ИГИ и изыскательской информации в условиях плотной городской застройки является весьма актуальной задачей, на решение которой изыскателей, проектировщиков и строителей ориентирует ряд постановлений Правительства Москвы (например, №896 от 16 декабря 1997г., №111 от 10 февраля 1998 г.).

Цель работы: обоснование и разработка основных положений методики проведения ИГИ в условиях плотной городской застройки (на примере особенностей природно-технических условий территории города Москвы).

Основная идея работы; учет в методике ИГИ влияния существующей плотной городской застройки на получение необходимой и достаточной информации об инженерно-геологичесюк: условиях проектируемого строительства (реконструкции) зданий и сооружений, а также строительных объектов в зоне влияния.

Задачи работы:

1) анализ состояния проблемы и уровня нормативного обеспечения ИГИ на городских территориях, в том числе с плотной застройкой;

2) оценка влияния плотной городской застройки на специфику требований, предъявляемых к инженерно-геологической информации, и затруднения в ее получении;

3) разработка методики учета при ИГИ стесненных условий их проведения на территориях с плотной городской застройкой;

4) разработка методики анализа и использования фондовых изыскательских материалов при постановке ИГИ на территориях плотной городской застройки;

5) обоснование концепции и принципов подхода к проведению ИГИ в условиях плотной городской застройки;

6) разработка основных положений методики ИГИ в условиях плотной городской застройки.

Научная новизна (значения);

1) установлено комплексное влияние плотной городской застройки на особенности ПТС «геологическая среда-город», специфику требований к инженерно-геологической информации для строительства (реконструкции) и затруднения в получении этой информации;

2) впервые сформулировано понятие «стесненные условия проведения ИГИ» на городских территориях, установлен комплекс осложняющих факторов, дана их рейтинговая оценка и критерии вьщеления категории сложности ИГИ по стесненньпл условиям их проведения; показано значение этих данных в практике ИГИ для строительства и реконстрзАии зданий и сооружений в условиях плотной городской застройки;

3) обоснованы концепция и принципы территориально-зонального подхода к проведению ИГИ для строительства (реконструкции) на городских территориях;

4) предложена методика многоаспектного использования архивных (фондовых) материалов ИГИ с учетом оценки их достоверности и изменчивости со временем.

Практическое значение. Разработанные рекомендации позволят повысить уровень достоверности и информативности ИГИ, оптимизировать состав, объем и технологию изыскательских работ. Вьшолненные разработки могут быгь использованы в качестве базы для развития федеральных и территориальных нормативных документов по ИГИ, в том числе МГСН.

Защищаемые положения;

1. Инженерно-геологические аспекты представлений о плотной городской застройке, ее комплексном влиянии на постановку ИГИ, с точки зрения требований к необходимой информации для обоснования решений по строительству и реконструкции проектируемого объекта и инженерной защиты окружающей застройки, а также на условия получения этой информации в стесненных условиях проведения изыскательских работ.

2. Систематизация факторов, формирующих стесненные условия проведения изысканий на городских территориях; вьщеление соответствующих категории сложности ИГИ, установление их на основе рейтинговой оценки и феноменологического подхода.

3. Концепция территориально-зонального подхода к ИГИ, предусматривающая комплексный учет градостроительного зонирования и инженерно-геологического районирования изучаемой территории, пространственную, в том числе зональную характеристику инженерно-геологических условий строительства (реконструкции) в увязке с данными обследования технического состояния конструкций зданий и сооружений, попадающих в зону влияния проектируемого объекта. Принципы проведения ИГИ в условиях плотной городской застройки.

4. Необходимость широкого и многоаспектного анализа и использования архивных (фондовых) изыскательских данных при ИГИ в условиях плотной городской застройки с учетом их достоверности, информативности и изменчивости со временем.

5. Рекомендации по комплексному отображению геологической и строительной информации в технических отчетах и заключениях на основе составления специальных частных и синтетических геолого-строительных карт и разрезов.

6. Технологические блоки и последовательность проведения ИГИ в условиях плотной городской застройки.

Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций подтверждается анализом литературных и фондовых материалов, обобщением опыта натурнык изысканий и исследований на 103 объектах реконструкции зданий и сооружений в г. Москве.

Личный вклад автора состоит в постановке задач исследований, критическом анализе литературных и фондовьк материалов, составлении программ ИГИ и обследования оснований и фундаментов реконструируемых и эксплуатируемых зданий, проведении соответствующих полевых работ на большом числе строительных объектов в г. Москве, обобщении материалов изысканий и выработке рекомендаций к проведению ИГИ в условиях плотной городской застройки.

Методы исследований включают: обобщение научно-технической информации; тщательный критический анализ нормативных документов; анализ и обобщение опыта ИГИ на реальных объектах строительства и реконструкции города.

Объектом исследований являлась геологическая среда города, как компонента создаваемой при строительстве, функционирующей при эксплуатации и трансформируемой при реконструкции ПТС «геологическая среда-город».

Предметом исследований являлась методика проведения ИГИ для строительства и реконструкции зданий и соорзжений на городских территориях, в том числе в условиях плотной застройки.

Апробация работы. Основные результаты исследований бьши доложены на научно-техническом семинаре «Карстологический мониторинг» г. Дзержинск Нижегородской области, 1999г.; научно-практической конференции вузов г. Москвы «Потенциал московских вузов и его использование в интересах города», 1999г.; второй, третьей и четвертой научно-практических конференциях молодых ученых, аспирантов и докторантов «Строительство - формирование среды жизнедеятельности» МГСУ, 1999-2001 гг.; 1-ом Международном научно-практическом симпозиуме «Природные условия строительства и сохранения храмов Православной Руси», проходившем 7

11 октября 2000г. в Троице-Сергиевой Лавре в г. Сергиев Посад; Международной научной конференции «Новые типы инженерно-геологических и эколого-геологических карт», проходившей 2930 мая 2001г. в МГУ; Международном симпозиуме «EngGeolCity-2001. Инженерно-геологические проблемы урбанизированных территорий», проходившем 30 июля - 2 августа 2001г. в г. Екатеринбурге; Международной научно-практической конференции, посвященной 80-летию МГСУ-МИСИ «Строительство в XXI веке. Проблемы и перспективы», МГСУ, 5-7 декабря 2001 г.

Внедрение. Результаты проведенных исследований использованы при вьшолнении ИГИ лабораторией МГСУ "Обследование и реконструкция зданий и сооружений" и разработке рекомендаций к проектированию строительства (реконструкции) ряда зданий и соорзАений, а также при вьшолнении госбюджетных НИР МГСУ по разработке нормативно-методических документов по ИГИ (тема №24 «Разработка научных основ методологии инженерно-геологических изысканий в крупных городах России», «Концепция разработки московских городских строительных норм (МГСН) по инженерно-геологическим изысканиям»).

Отдельные разработанные рекомендации по методике ИГИ на городских территориях вошли в подготавливаемый к изданию в 2002 г. Госстроем России новый СП 11-105-97 часть V «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Правила производства работ в районах с особыми природно-техногенными условиями» глава 5 «Инженерно-геологические изыскания на застроенных территориях (включая историческую застройку)».

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения и приложений. Объем работы составляет 195 страниц, 49 рисунков и 48 таблиц. Список литературы содержит 234 наименования.

Похожие диссертационные работы по специальности «Инженерная геология, мерзлотоведение и грунтоведение», 25.00.08 шифр ВАК

  • Теоретические и методологические основы обеспечения безопасности строительства и эксплуатации зданий и сооружений в сложных инженерно-геологических условиях Санкт-Петербурга 2011 год, доктор геолого-минералогических наук Шашкин, Алексей Георгиевич

  • Принципы проведения инженерно-геологических изысканий для проектирования и строительства высотных зданий на урбанизированных территориях: на примере г. Москвы 2012 год, кандидат геолого-минералогических наук Жидков, Роман Юрьевич

  • Экзогенные геологические процессы и их влияние на территориальное планирование городов: на примере о. Сахалин 2011 год, кандидат геолого-минералогических наук Генсиоровский, Юрий Витальевич

  • Геоэкологическое обеспечение безопасного освоения городских овражно-балочных территорий 2004 год, кандидат технических наук Казнов, Станислав Станиславович

  • Оптимизация аэрационных параметров городской застройки 2001 год, кандидат технических наук Гутников, Владимир Анатольевич

Заключение диссертации по теме «Инженерная геология, мерзлотоведение и грунтоведение», Воронцов, Евгений Анатольевич

Общие выводы

Результаты выполненных исследований позволяют сделать следующие выводы:

1. Действующие нормативные документы по ИГИ для строительства не учитывают в полном бъеме особенности ПТС «геологическая среда-город» и ее разномасштабных подсистем, градо-гроительного зонирования, стадий градостроительного проектирования, а также специфики про-едения ИГИ в стесненньк условиях существзтощей плотной городской застройки и, в связи с гим требуют дальнейшего совершенствования.

2. Плотная городская застройка оказьшает многоплановое влияние на постановку и проведе-[ие ИГИ, предъявляя, с одной стороны, расширенные, в том числе специфические, требования к одержанию и объему инженерно-геологической информации, необходимой и достаточной для боснования строительства (реконструкции) проектируемого объекта в условиях длительно суще-;твующей и трансформируемой ПТС и инженерной защиты существующей окружающей застрой-си в зоне влияния намечаемого строительства, с другой стороны значительно затрудняя получение той информации из-за стесненных условий проведения изыскательских работ.

3. Приоритетное значение при ИГИ в условиях плотной городской застройки имеет террито-зиально-зональный подход к их проведению на всех стадиях градостроительного проектирования а последующих этапах жизненного цикла строительных объектов с зЛетом особенностей разномасштабных ПТС города. При этом следует обосновывать совместно с проектировщиками границы изучаемой территории и глубинность исследований, а также дифференцированно подходить к задачам, составу и объему изысканий в пределах "пятна" проектируемого объекта, зоне его активного влияния на соседние здания (сооружения) и зоне прогнозируемого потенциального влияния на сопредельную застроенную территорию.

4. При постановке и проведении ИГИ на городских территориях, особенно в зонах плотной застройки, наряду с учетом уровня ответственности возводимого (реконструируемого) здания или сооружения, категорий сложности инженерно-геологических условий и геотехнической сложности строительного объекта, необходимо устанавливать и учитывать категорию сложности ИГИ по стесненным условиям их проведения, руководствуясь рекомендациями §3.6 диссертации.

5. Важнейшее значение при ИГИ в условиях плотной городской застройки (и в практике проектно-изыскательских работ на городских территориях в целом) имеет многоаспектный анализ и использование фондовых изыскательских материалов с учетом их достоверности, информативности и возможности устаревания отдельных сведений, в том числе для установления:

Особенностей и закономерностей строения геологической среды города в границах изучаемых территорий (в том числе в пределах проектируемого строительного объекта и зон его влияния на окружающую застройку);

Динамики изменения геологической среды и инженерно-геологических условий конкрет-ых строительных объектов и застроенных территорий под влиянием длительных техногенных оздействий города;

Возможных объектов-аналогов ПТС для использования метода инженерно-геологических налогий при ведении ИГИ и подготовки соответствующей изыскательской информации и инже-[ерно-геологических рекомендаций;

Региональных нормативных характеристик грунтов в основании зданий и сооружений, в ом числе с учетом их генетико-стратиграфической принадлежности, распространения в конкрет-гых инженерно-геологических областях, районах и подрайонах и подверженности определенным:ехногенным воздействиям города;

Оптимальных программ дополнительных ИГИ с учетом оценки инженерно-геологической гзученности конкретной территории (участка, площадки) по фондовым материалам ИГИ, обследования оснований строительных объектов и проведения комплексного мониторинга геологической среды и ПТС города в целом.

6. К обязательным требованиям ведения ИГИ в условиях плотной городской застройки следует отнести взаимоувязку изысканий под проектируемый объект с работами по обследованию эснований, фундаментов и надфундаментных конструкций зданий и сооружений, попадаюпщх в юву влияния строительства или подлежащих реконструкции, а также с инженерно-экологическими изысканиями. При этом должны быть увязаны и скорректированы программы ИГИ, инженерно-экологических изысканий и обследования строительных объектов, а также отчетная изыскательская документация.

7. С целью повышения информативности изыскательских материалов и обоснованности инженерно-геологических рекомендаций, а также обеспечения их лучшего восприятия и понимания проектировщиками, главным образом специалистами по проектированию оснований, фундаментов и подземных сооружений, а также разработчиками ПОС и систем инженерной защиты строительных объектов от опасных геологических процессов, целесообразно составлять геолого-строительные карты и разрезы, совмещающие изыскательскую информацию со строительной, в том числе плановым расположением строительных объектов, отметками заложения подземных элементов сооружения, фундаментов, низа свай, стен в грунте, зон деформаций сооружений, мест концентраций напряжений, причем как для проектируемого сооружения, так и существующих в зоне его влияния.

8. Существенное значение для поднятия уровня ИГИ в условиях плотной городской застройки имеет повьппение требований к составлению Технических заданий и Программ изыскательских работ, в том числе в части оптимизации технологической схемы их организации и проведения, согласно рекомендациям, изложенным в главе 5.

8. Вьшолненная работа позволяет наметить следующие направления дальнейших исследова-!ий в рамках рассматриваемой проблемы:

Разработка методологии подготовки опережающей прединвестиционной инженерно-еологической информации для начальных стадий градостроительного проектирования;

Развитие метода инженерно-геологических аналогий применительно к особенностям и 1ногоаспектным задачам его использования при ИГИ для строительства и реконструкции зданий I сооружений в условиях плотной городской застройки;

Совершенствование существуюпщх и разработка новых методик прогнозирования измене-шя физико-механических свойств грунтов под влиянием развития опасных инженерно-еологических процессов в основании строительных объектов города, особенно в зонах историче-жой и плотной застройки;

Разработка методики исследованием грунтов наклонным бурением, зондированием при обследовании оснований зданий и сооружений, подлежапщх реконструкции и попадающих в зону злияния проектируемого строительства.

9. К актуальным задачам повьппения уровня ИГИ для строительства и реконструкции в условиях плотной городской застройки следует также отнести:

Завершение разработки и издания специальной главы федерального нормативного документа СП П-105-97 части V, посвященной ИГИ на городских территориях;

Разработку и издание территориальных строительных норм (в том числе МГСН) по инженерным изысканиям на территориях крупных городов;

Совершенствование существующих и разработка новых технических средств, обеспечивающих возможность ведения ИГИ в стесненных условиях существующей городской застройки, в том числе из подвалов зданий (на базе малогабаритных, электроприводных установок).

Следует отметить, что исследования по ряду указанных вьппе направлений в настоящее время проводятся в МГСУ по линии аспирантских работ и госбюджетных НИР кафедры Инженерной геологии и геоэкологии, в том числе при участии автора.

ПОДГОТОВКА ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ ИГИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ СУБПОДРЯДНЫХ ДОГОВОРОВ

СБОР, АНАЛИЗ И ОБРАБОТКА ФОНДОВЫХ МАТЕРИАЛОВ ИГИ ПО ИЗУЧАЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ

ИЗУЧЕНИЕ ФОНДОВЫХ МАТЕРИАЛОВ

СБОР И АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИИ ОБ ИМЕВШИХ МЕСТО ДЕФОРМАЦИЯХ И АВАРИЯХ ЗДАНИИ И СООРУЖЕНИЙ НА ИЗУЧАЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ

СБОР И АНАЛИЗ ДАННЫХ ОБ АВАРИЯХ ВОДОНЕСУЩИХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ НА ИЗУЧАЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ

СБОР И АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИ1" О ПРОИЗВОДИВШИХСЯ УСИЛЕНИЯХ ГРУНТОВ ОСНОВАНИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. НАТУРНЫХ

НАБЛКЗДЕНИЯХ ЗА ДЕФОРМАЦИЯМИ ЗДАНИЙ НА ИЗУЧАЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ

ПРОГНОЗНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

СОВМЕСТНАЯ ОБРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ И ФОНДОВЫХ ИГИ о< I 1

НА ПРОЕКТИРУЕМОМ ОБЪЕКТЕ I

НА СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ^ И СООРУЖЕНИЯХ. НАХОДЯЩИХСЯ 3 ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ СТРОИТЕЛЬСТГ

АНАЛОГОВОЕ

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ш X

НА ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ

ФИЗИЧЕСКОЕ о.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

СОСТАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОТЧЕТА ОБ ИГИ с РАЗРАБОТКОЙ

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

МАТЕРИАЛОВ НА ЭКСПЕРТИЗУ

ОБСУЖДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО

УТВЕРЖДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОТЧЕТА, ПЕРЕДАЧА ЕГО ЗАКАЗЧИКУ И В ГЕОФОНДЫ

Рис. 5.2. но, в какой мере выбранные объекты исследований отражают разнообразие инженерно-геологических условий территории, а также сзАцествующей застройки Москвы, а, следовательно, и подходов к проведению ИГИ.

Геоморфологические условия. В пределах территории города находятся четыре ланд-шафтно-геоморфологических района: долины р. Москвы и ее притоков, Теплостанская возвышенность, Московско-Яузское междуречье (Смоленско-Московская возвьппенность) и Яузско-Пехорское междуречье (Мещерская низменность). В долинах рек выделяются моренная и флю-виогляциальная (зандровая) равнины (см. рис.2.2.3).

Указанные районы существенно отличаются абсолютными отметками земной поверхности (1204-160, 175-А250, 175-5-185 и 155-AI65 м, соответственно), крутизной склонов (диапазон 3-А20 Град) и некоторыми другими параметрами .

Принципиальное значение имеют: значительная ширина речных долин; глубокие врезы рек (в том числе на ряде участков с размывом юрского водоупора); существенная техногенная измененность рельефа, в связи с засьшкой оврагов и мелких ручьев и образованием техногенных отложений; наличие оползневьк склонов, оврагов и локальной заболоченности.

Немаловажно отметить, что на территории Москвы в пределах МЬСАД насчитьшается 355 водотоков, в том числе около 70 рек, 80 приречных родников с короткими ручьями и около 205 временных водотоков (весен

Список литературы диссертационного исследования кандидат технических наук Воронцов, Евгений Анатольевич, 2002 год

1. Научно-исследовательская литература

2. Абелев Ю.М., Кругов В.И. Возведение зданий и сооружений на насыпных грунтах. Госстройиздат. М. 1962.148 с.

3. Алексеев Ю.В. Проблемы реконструкции массовой жилой застройки (на примере г. Москвы). // Сб. докл. межд. назАшо-практич. конф. «Критические технологии в строительстве», 28-30 октября 1998г. М.: МГСУ. 1998. С.13-16.

4. Алешин A.C. и др. Инженерно-геологический и геофизический мониторинг природных объектов и инженерных сооружений. / Алешин A.C., Дубовской В.Б., Егоров H.H. и др. М.: Инженерно-геологический и геоэкологический научный центр РАН, 1993. 104 с.

5. Аллаев М.О. Оптимизация инженерно-геологических изысканий при проектировании свайных фундаментов из забивных свай. Диссертация на соиск. учен, степени канд. техн. наук. 05.23.02. М. НИИОСП, 1998.136 с.

6. Аникин СП., Гаврилов А.Н., Грязнена Е.М. Применение геофизических методов при обследовании зданий и сооружений в условиях плотной городской застройки. / Сб. трудов «Современные методы инженерных изысканий в строительстве. -М.: МГСУ, 2001. С. 41-50.

7. Бондарик Г.К., Комаров И.С., Ферронский В.И. Полевые методы инженерно-геологических исследований. М., Изд-во «Недра» 1967. 374 с.

8. Бондарик Г.К. Методика инженерно-геологических исследований. М., 1986. 329 с.

9. Бражник В.Н. Применение винтового штампа для определения характеристик свойств грунтов оснований реконструируемых зданий // Материалы семинара / ЛДНТП. Л., 1987.

10. Булгаков С.Н. Новые строительные технологии системного решения проблем реконструкции и строительства жилья. // Сб. докл. межд. научно-практич. конф. «Критические технологии в строительстве», 28-30 октября 1998г. М.: МГСУ. 1998. С.4-8.

11. Воронцов Е.А. Способ количественной оценки инженерно-геологической информации и примеры его использования. // Сб. «Денисовские чтения. I», -М.: МГСУ, 2000. С. 94-105.

12. Голодковская Г.А., Лебедева Н.И. Инженерно-геологическое районирование территории Москвы. // Инженерная геология, 1984. №3. С. 87-102.

13. Гранит Б.А., Буянов В.В. Особенности инженерно-геологических изысканий при малоэтажном строительстве на территории Московской области. / Сб. трудов «Современные методы инженерных изысканий в строительстве. -М.: МГСУ, 2001. С. 51-57.

14. Гранит Б.А., Назаров Г.Н. Использование геофизических методов при изысканиях и обследовании оснований фундаментов и конструкций сооружений в г. Москве. // Сб. «Денисовские чтения. I», -М.: МГСУ, 2000. С. 195-197.

15. Гуляницкий Н.Ф. и др. Русское градостроительное искусство: Москва и сложивпшеся русские города ХУШ первой половины XIX веков / НИИ теории архитектуры и градостр-ва; под общ. ред. Н.Ф. Гуляницкого. -М.: Схройиздат, 1998. - 440 с: ил.

16. Далматов Б.И. Некоторый опыт строительства на слабых грунтах. // Реконструкция городов и геотехническое строительство, №1/1999. СПб: Издательский дом KN+, 1999.

17. Далматов Б.И., Яковенко И.П., Жданов В.В. Инженерные проблемы реконструкции на слабых грунтах Петербурга. // Реконструкция городов и геотехническое строительство, №1/2000. СПб: Издательский дом KN+, 2000. С. 4-8.

18. ЗГДаньшин Б.М. Геологическое строение и полезные ископаемые г. Москвы и ее окрестностей (природная зона). -М.: Изд-во МОИП, 1947. 308 с.

19. Дворжак Ф., Новотны М., Романцов Г. (Dvorak F., Novotny M., Romancov G.) Роль подземных сооружений в градостроении в Праге // Труды межд. конф. «Подземный город: геотехнология и архитектура», Россия, С.-Пб., 8-10 сентября 1998. С.57-62.

20. Дзекцер Е.С. Закономерности формирования подтопления застраиваемых территорий, принципы прогнозирования и инженерной защиты. Автореферат на соиск. учен, степени докт. техн. наук. 04.00.06. М. ВСЕГИНГЕО, 1987. 78 с.

21. Дзекцер Е.С. Мониторинг подземных вод урбанизированных территорий. // Водные ресурсы. 1993, том 20, №5. С.615-620.

22. Дмитриев В.В. Оптимизагщя лабораторных инженерно-геологических исследований. -М.: Недра, 1989. 184 с: ил.

23. Дудлер И.В. Инженерно-геологический контроль при возведении и эксплуатации намывных сооружений. М.: Стройиздат, 1987. - 182, 2. с: ил.; 20 см. - (Надежность и качество: НК).

24. Дудлер И.В. Интегральная оценка категории сложности строительных объектов. // Тезисы докл. научно-практич. конф. Вузов г. Москвы «Потенциал московских вузов и его использование в интересах города». М.: УНИР МГСУ Центр экспресс-полиграфии. 1999. С.55.

25. Дудлер И.В. Комплексные исследования грунтов полевыми методами. М.: Стройиздат, 1979. -132 с, ил.

27. Забегаев А., Пухонто Л. Современное состояние европейских норм проектирования строительных конструкций. / «Строитель» 3/2001 справочник специалиста стройиндустрии. ЗАО

28. Информационное агенство «Норма», июнь 2001. С. 270-272.

29. Зайцев A.C., Аронзон М.Э., Костюкова Т.Н. Применение инженерной геофизики при зучении и охране памятников истории и архитектуры. // Разведка и охрана недр. 1995. №9. С. 4-38.

30. Захаров М.С. Картографический метод в региональных инженерно-геологических сследованиях. Учебное пособие / Санкт-Петербургский государственный горный ин-т. СПб, 997. 79 с. + вклейка.

31. Звангиров P.C., Разумов Г.А. Особенности инженерно-геологических изысканий для еконструируемых зданий и сооружений. // Современные проблемы инженерной геологии и идрогеологии территорий городов и городских агломераций. М.: Наука, 1987. С. 129.

32. Золотарев Г.С, Методика инженерно-геологических исследований: Учебник. -М.: Изд-ю МГУ, 1990, 384 с.

33. Ильин В.В., Шевлягин Ю.С., Юдкевич А.И. Опыт моделирования геофильтрации фи проектировании подземных сооружений. // Труды межд. конф. «Подземный город: Аотехнология и архитектура», Россия, С.-Пб., 8-10 сентября 1998. С.451-454.

34. Ильичев В.А. Городские подземные сооружения гражданского и общественного газначения. // Труды межд. конф. «Подземный город: геотехнология и архитектура», Россия, С-16., 8-10 сентября 1998. С. 17-22.

35. Ильичев В.А., Коновалов П.А., Никифорова Н.С. Особенности геомониторинга при зозведении подземных сооружений в условиях тесной городской застройки. // Основания, |)ундаменты и механика грунтов. 1999. №4. С. 20-26.

36. Ильичев В.А., Коновалов П.А., Никифорова Н.С. Мониторинг исторических зданий, окружающих подземный комплекс на манежной площади. // Труды межд. конф. «Подземный город: геотехнология и архитектура», Россия, С.-Пб., 8-10 сентября 1998. С.419-423.

37. Ильичев В.А., Ухов СБ., /Адлер И.В. Геотехнические проблемы крупных городов. // Сб. докл. межд. научно-практич. конф. «Критические технологии в строительстве», 28-30 октября 1998г. М.: МГСУ. 1998. С. 128-132.

38. Карлович В.М. Основания и фундаменты. -СПб.: Тип. Сущинского, 1869.111 с.

39. Коломенский Н.В. Общая методика инженерно-геологических исследований. М., 1968.338 с.

40. Комаров И.С. Накопление и обработка информации при инженерно-геологических исследованиях. -М.: «Недра», 1972,296 с. с ил.

41. Коновалов 1I.A. Основания и фундаменты реконструируемых зданий.-2-e изд., перераб. ДОП.-М.: Стройиздат, 1988.-287 с.

42. Костюкова Т.Н. Зайцев A.C., Аронзон М.Э. Геофизический мониторинг в городе. // азведка и охрана недр. 1995. №9. С. 38-40.

43. Котлов Ф.В. Антропогенные геологические процессы и явления на территории города. 1: йзд-во «Наука», 1977. 171 с.

44. Котлов Ф.В. Изменение природных условий территории Москвы под влиянием деятельности человека и их инженерно-геологическое значение. М.: Изд-во АН СССР, 1962. 263

45. Котлов Ф.В. Культурный слой г. Москвы и его инженерно-геологическая:арактеристика. // Очерки гидрогеологии и инженерной геологии Москвы и ее окрестностей (к;00-легию Москвы), Ш. I под редакцией O.K. Ланге. -М.: изд. МОИП, 1947. С.3-117.

46. Котлов Ф.В. Проблемы геологии в связи с градостроительством. / Материалы научно-ехнич. совещания в г. Баку 1971 г. «Инженерно-геологические проблемы градостроительства». -й.: Изд-во МГУ, 1971г. С.7-17.

47. Королев В.А. Мониторинг геологической среды. Учебник / Под редакцией В.Т. Трофимова. -М.: Изд-во МГУ, 1995. 272 с.

48. Королев М.В., Астраханов Б.Н. Проблемы возведения заглубленных и подземных сооружений в Москве в условиях гшотной городской застройки. // Доклад на Vin Российско-польском семинаре «Теоретические основы строительства», М., АСВ, 1999.

49. Кофф Г.Л. и др. Очерки по геоэкологии и инженерной геологии Московского столичного региона. / Кофф Г.Л., Петренко СМ., Лихачева Э.А., Котлов В.Ф. под редакцией H.A. Богданова и А.И. Шеко. М.: РЭФИА, 1997. -185 с.

50. Кулачкин Б.И. и др. Фундаментальные и прикладные проблемы геотехники. / Кулачкин Б.И., Радкевич А.И., Александровский Ю.В., Остюков Б.С. М.: РАЕН, 1999 151 с.

51. Кулачкин Б.И., Отрепьев В.П., Гистер A 3 . Контроль качества производства работ ри фундаментостроении. -Труды ин-та / НИИ оснований и подзем, сооружений, 1985, вьш. 83, .132-141.

52. Ларина Т.А., Кальбергенов Г.Г. Система нормативных документов по инженерным взысканиям для строительства. // Проект. 1994. №3. С. 34-35.

53. Леггет Р. (Robert F. Legget) Города и геология: Пер. с англ. М.: Мир, 1976. - 560 с, ал. - Пер. изд.: New York, 1973.

54. Лернер В.Г. Освоение подземного пространстаа Москвы. // Труды межд. конф. «Подземный город: геотехнология и архитектура», Россия, С.-Пб., 8-10 сентября 1998. С.303-307.

55. Лисицин В. и др. Применение геофизических методов при изысканиях для строительства и реконструкции зданий и сооружений. // Проект. 1998. №1. С. 17-23.

56. Лихачева Э.А., Смирнова Е.Б. Экологические проблемы Москвы за 150 лет. М.: ИГ РАН, 1994.247 с.

57. Локтев A.C. Проблема перевода специальных терминов в практике инженерно-геологических изысканий. // Труды межд. конф. «Геотехника. Оценка состояния оснований и сооружений», Россия, С.-Пб., 13-16 июня 2001, Том I. С. 165-172.

58. Ломтадзе В.Д. Инженерная геология. Специальная имнженерная геология. Л., Недфа, 1978.496 с.

59. Лужин О.В. и др. Обследование и испытание сооружений: Учеб. для вузов / Лужин О.В., Злочевский А.Б., Горбунов И.А., Волохов В.А.; Под ред. О.В. Лужина. -М.: Стройиздат, 1987. -263с.: ил.

60. Маслов H.H. Инженерная геология (основы геотехники). М.: Стройиздат, 1941. 431 с.

61. Медведев СП. Методика и методы оценки инженерно-геологических условий территории: разработка и опыт применения на примере города Москвы. Авторефератиссертации на соиск. учен, степени канд. техн. наук. М. ПНИИИС, 1994.

62. Молоков Л. А. Проблемы взаимодействия гидротехнических сооружений с еологической средой. Автореферат диссертации на соиск. учен, степени докт. геол.-минер. наук. Л. ЛГИ им. Г.В. Плеханова, 1984. 35 с.

63. Морарескул H.H. Трещины в стенах зданий как диагностический признак осадок 1)ундаментов. // Реконструкция городов и геотехническое строительство, №2/2000. СПб: издательский дом KN+, 2000. С. 42-46.

64. Новицкий П.В. Основы информационной теории измерительных устройств. -Л., :<Энергия», 1968.248 с.

65. Огоноченко В.П. Оптимизация и эффективность инженерно-геологических изысканий. // Инженерная геология, 1980, №5. С.14-20.

66. Огоноченко В.П. Эффективность инженерно-геологических изысканий в строительстве. -К., Общество «Знание» Украинской ССР, 1980, -20 с. (Инженерные изыскания в строительстве).

67. Осипов В.И. Зоны геологического риска на территории Москвы. // Вестник Российской Академии Наук, 1994, том 64, №1. С.32-45.

68. Осипов В.И., Кутепов В.М. Геоэкологические проблемы и развитие градостроительства. // Сб. докл. межд. научно-практич. конф. «Критические технологии в строительстве», 28-30 октября 1998г. М.: МГСУ. 1998. С.124-128.

69. Осипов В.И., Медведев О.П. и др. Москва: геология и город. / Гл. Ред. В.И. Осипов, О.П. Медведев. -М.: АО «Московские учебники и Картолитография», 1997. -400с., 135 ил., 22 табл.

70. Петренко СИ., Кофф Г. Л. Инженерно-геологическое строение и инженерно-геологическая типизация Москвы. // Инженерная геология и гидрогеология Москвы. М.:1989. С. 22-46.

71. Подъяпольский СС и др. Реставрация памятников архитектуры: Учеб. пособие для вузов / СС. Подъяпольский, Г.Б. Бессонов, Л.А. Беляев, Т.М. Постникова; Под общ. ред. СС Подъяпольского. 2-е изд. М.: Стройтздат, 2000. - 288 с, ил.

72. Погребинский М.С, Храпов К.Н. Применение площадных систем наблюдений в инженерной сейсморазведке для изучения карстоопасных зон в районах существующей и проекгируемой застройки. // Инженерная геология и гидрогеология Москвы. -М.:1989. С 120133.

73. Полуботко A.A. К вопросу изучения инженерно-геологических причин деформации промышленных и гражданских зданий. // Известия высших учебных заведений. ГЕОЛОГИЯ и РАЗВЕДКА. 1968. №4. С. 92-96.

74. Полуботко A.A. Инженерно-геологические причины деформаций промьшшенных и гражданских зданий и методика их изучения. Диссертация на соиск. учен, степени канд. геол.-минер. наук. -М.: МГРИ, 1972.194 с.

75. Притчетт У. (W.C. Pritchett) Получение надежных данных сейсморазведки: Пер. с англ. М.: Мир, 1999. - 448 с, ил. - Пер. изд.: США, 1990.

76. Рац М.В. и др. Таблицы нормативных и расчетных характеристик отложений г. Москвы. // Реф. Сб. ПНИИИС, в 3. Инженерные изыскания в строительстве / Рац М.В., Медведев О.П.ИДР.М., 1980.

77. Ройтман А.Г. Деформации и повреждения зданий. М., Стройиздат, 1987. - 160 с: ил. - (Б-ка работника жил.-коммун. хоз-ва).

78. Романов О.С, Улицкий В.М. Подземный город миф или реальная возможность? // Реконструкция городов и геотехническое строительство, №1/2000. СПб: Издательский дом KN+, 2000. С. 12-15.

79. Рошефор Н.И. Иллюстрированное урочное положение. Часть П. Общестроительные работы. / М.: Гостехиздат, 1928. 356 с.

80. Сафонов В.Н. и др. Современный опыт США по стандартизации и техническому нормированию в строительстве / В.Н. Сафонов, СИ. Нерсесов, Т.Т. Мартьшова. -М.: Стройиздат,1991.-208 с: ил.

81. Слинко О.В. Теория и практика гидрогеологических исследований на городских территориях. // Современные проблемы инженерной геологии и гидрогеологии территорий городов и городских агломераций. М.: HajAa, 1987. С. 223-224.

82. Смоленская Н.Г. и др. Современные методы обследования зданий. / Н.Г. Смоленская, А.Г. Ройтман, В. Д. Кириллов, Л.А. Дудышкина, Э.Ш. Шифрина. 2-е изд., испр. и доп. - М.: Стройиздат, 1979. - 148 с, ил. - (Б-ка работника жил.-коммун, хоз-ва).

83. Солодухин М.А. Некоторые проблемы инженерно-геологических изысканий для промышленного и гражданского строительства. // Реконструкция городов и геотехническое строительство, №2/2000. СПб: Издательский дом KN+, 2000. С. 24-27.

84. СолодАошн М.А. О качестве и эффективности инженерно-геологических изысканий. // Инженерная геология, 1980, №5. С.21-24.

85. Сотников СП. и др. Проектирование и возведение фундаментов вблизи существующих сооружений (Опыт строительства в условиях Северо-запада СССР). / СН. Сотников, В.Г. Симагин, В.П. Вершинин; Под ред. СН. Сотникова, -М.: Стройиздат, 1986. 96 с: ил.

86. Улицкий В.М. Геотехник гарант успешных инвестиций в реконструкцию городской застройки. // Реконструкция городов и геотехническое строительство, №1/2000. СПб: Издательский дом KN+, 2000. С. 16-20.

87. Улицкий В.М. Геотехническое обоснование реконструкции зданий на слабых грунтах. СПб.: СПб. Гос. архит.-строит. ун-т, 1995. -146 с: ил.

88. Улицкий В.М. Геотехнические проблемы реконструкции в Санкт-Петербурге. // Реконструкция городов и геотехническое строительство, №1/2001. СПб: Издательский дом KN+, 2001.

89. Улицкий В.М. Особенности расчета оснований и фундаментов при их реконструкции в условиях городской застройки. // Основания, фундаменты и механика грунтов. 1998. №4-5. С. 8-6.

90. Улицкий В.М., Шашкин А.Г. Геотехническое сопровождение реконструкции городов обследование, расчеты, ведение работ, мониторинг). М.: Издательство АСЕ, 1999. -327 с: ил.

91. Урбан Б.Э., Кутателадзе И.Р. Инженерно-геологическое картирование г. Москвы / Материалы научно-технического совещания в г. Баку 1971 г. «Инженерно-геологические проблемы градостроительства». -М.: Изд-во МГУ, 1971г. С. 179-181.

92. Ухов СБ., Дудлер И.В., Королев М.В. Проблема геотехнической надежности строительства в условиях плотной городской застройки и пути ее решения. // Доклад на VII Польско-Российском семинаре «Теоретические основы строительства», Варшава, 1998. С. 195200.

93. Ухов СБ. и др. Механика грунтов, основания и фундаменты: Учебник / М55 СБ. Ухов, В.В. Семенов, В.В. Знаменский, З.Г. Тер-Мартиросян, СП. Черньшюв, М., издательство АСВ, 1994,527 с, ил.

94. Хамов A.n. Ручной зонд глубокого статического зондирования грунта РЗГ. // Труды межд. конф. «Подземный город: геотехнология и архитектура», Россия, С.-Пб., 8-10 сентября 1998, с.516-519.

95. Цынский Б.В. Состояние и тенденции развития полевых методов исследования грунтов. // Сб. научн. трудов «Технология и техника полевых испытаний грунтов». / Под ред. Л.С. Амаряна, -М.: Стройиздат, 1986. С. 3-10.

96. Чумаченко А.Н., Глебов В.И. Проблемы деформирования несущих конструкций зданий при техногенных воздействиях на грунты оснований в условиях тесной городской застройки. // Сб. «Денисовские чтения. I», -М.: МГСУ, 2000. С 50-58.

97. Шашкин А.Г. Оценка инвестиционной привлекательности проекта: взгляд геотехника. // Реконструкция городов и геотехническое строительство, №1/2000. СПб: Издательский дом KN+, 2000. С. 20-24.

98. Шашкин А.Г., Тихомирова Л.К. Определение геотехнической категории сложности строительства. // Реконструкция городов и геотехническое строительство, №1/1999. СПб:издательский дом KN+, 1999. С. 22-24.

99. Шепелев Н.П., Шумилов М.С. Реконструкция городской застройки: Учеб. для строит, спец. вузов. М.: Высш. шк., 2000. -271 с; ил.

100. Шешевя Н.Л. Изменение свойств грунтов оснований эксплуатируемьпс зданий и сооружений. // Труды межд. конф. «Геотехника. Оценка состояния оснований и сооружений», Ассия, С.-Пб., 13-16 июня 2001, Том I. С. 257-262.

101. Шубин Л.Ф. Архитектура гражданских и промьшшенных зданий. В 5 т. Учеб. Для зузов. Т. 5. Промьппленные здания. 3-е изд. перераб. и доп. - М.: Стройиздат, 1986. 335 с: ил. С. 117.

102. Экимян Н.Б. Особенности инженерно-геологических изысканий при проектировании свайных фундаментов на территории Москвы. // Инженерная геология и гидрогеология Москвы. М.:1989. С. 156-165.

103. Яглом А.М., Яглом И.М. Вероятность и информация. М.: Главная редакция физико-математической литературы издательства «Наука», 1973. С. 511.

104. Antikoski U.V., Raudasdasmmaa P.J. The Map of Building Fondations. Helsinki, 1985.114p.

105. Bell, F.G. Engineering geology. Blackwell science, 1995,358 P.

106. Dearman, W.R. Engineering geological mapping. Butterworth-Heinemann Ltd. Oxford, 1991, 387p.

107. Schnitze е., Muhs H. Bodemmtersuchungen fiir ingenierbauten 2. Aufl. Berlin, Hedelberg, 1967.468 p.

108. Waltham, A.C. Foundations of engineering geology, London, Oxford, 1994. 88 P.

109. Нормативно-методическая литература

110. Ведомственные строительные нормы ВСН 2-89 «Реконструкция и застройка исторически сложившихся районов Санкт-Петербурга». / Главленархитектура, 1991.

111. Ведомственные строительные нормы ВСН 57-88(р) «Положение по техническому обследованию жилых зданий». / Госкомархитектура, 1989. Пункты 4.16,4.18.

112. Ведомственные строительные нормы ВСН 401-01-1-77 «Временная инструкция по устройству фундаментов около существующих зданий». / ЛИСИ. -Л.: 1977.

113. Ведомственные строительные нормы ВСН 2-80 «Инструкция по проектированию зданий и сооружений в с5Щ1,ествующей застройке г. Киева». / -Киев, 1980.

115. Временные строительные правила для г. Москвы. / Утв. 16/XII-1927. Упр. моек. губ. инженера. -М. 100 с. с ил.

116. Временные технические указания по устройству фундаментов зданий и сооружений в 1енинграде и его пригородах. (Особенности изысканий, проектирования и строительства). / Утв. 6mi-1962, -Л.: «Ленпроект», 1962.

117. Временные указания по устройству фундаментов рядом с существующими зданиями и;ооружениями в г. Москве. / Моспроект -1, НИИОСП им. Герсеванова, Моспроект-2, Лосгоргеотрест, НИИМосстроя, Фундаментпроект, Мосгорисполком. 1985. С. 39.

118. Краткая инструкция на производство инженерно-геологических изысканий под;троительство жилых и промышленных зданий в городе Москве. / Мосгорисполком. \рхитектурно-планировочное упр. гор. Москвы. Мосгоргеотрест. -М., 1956. 87 с. с ил.

119. МГСН 1.01-97 Часть 1. «Временные нормы и правила проектирования и застройки г. Москвы». / Москомархитектура. 1997. Пункты 2.3,3.2,3.6.3.

120. МГСН 2.07-97 «Основания, фундаменты и подземные сооружения». / Правительство У1осквы, Москомархитектура. 1998.136 с.

121. Методика назначения объема инженерно-геологических изысканий в центре и срединной части г. Москвы. / ГУН НИИОСП, МОСГОРГЕОТРЕСТ, ГСПИ, МОСИНЖПРОЕКТ, Ин-т Геоэкологии РАН. -М: ГУН «НИАЦ», 2000. 15 с.

123. Методика по обследованию и проектированию оснований и фундаментов при капитальном ремонте, реконструкции и надстройке зданий. / Акад. коммун, хоз-ва им. К.Д. Памфилова -М: Стройиздат, 1972.110 с. с ил.

124. МРР-2.2.07-98. Методика проведения обследований зданий и сооружений при их реконструкции и перепланировке. / Москомархитектура. -М: ГУН «НИАЦ», 1998.28 с.

125. МРР-3.2.04-98. Нормы продолжительности выполнения изыскательских работ. / Москомархитектура. -М: ГУЛ «НИАЦ»,1998. 30 с.

126. Памятка об основных требованиях при производстве работ. -М.: ОАТИ г. Москвы, 1998.4 с.

127. Письмо Главгосэкспертизы России от 21 декабря 1995 года №24-10-3/331 «Обобщени е характерных нарушений требований строительных норм и правил».

128. Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83) / НИИОСП им. Герсеванова. М: Стройиздат, 1986.415 с.

129. ПОСТАНОВЛЕНИЕ 16 декабря 1997г. №896 «О мерах по усилению контроля за строительством и реконструкцией при производстве работ в стесненных условиях окружающей сложившейся застройки» / Правительство Москвы. 1997. С. 3.

130. ПОСТАНОВЛЕНИЕ 17 марта 1998г. №207 «Об утверждении Правил организации подготовки и производства земляных и строительных работ в г. Москве» / Правительство Москвы. 1998.

131. РАСПОРЯЖЕНИЕ 1 сентября 1998г. Хо989-РП "О создании информационной системы геологической среды г. Москвы" / Правительство Москвы. Премьер. 1998.

140. Руководство по проектированию оснований зданий и сооружений. / НИИОСП им. Н.М. Герсеванова Госстроя СССР.-М., Стройиздат, 1977. 376 с.

141. Руководство по сбору, систематизации и обобщению инженерно-геологических материалов изысканий прошлых лет. / ПНИИИС Госстроя СССР. -М.: Стройиздат, 1985. 72 с.

142. Руководство по электроконтактному динамическому зондированию грунтов. -М.: ВНИИТС,1983.62 с.

143. СН 210-62 «Общие положения по инженерным изысканиям для основных видов строительства», -М.: Госстройиздат, 1962. Юс.

144. СН 211-62 «Инструкция по инженерньпл изысканиям для городского и поселкового строительства», -М.: Госстройиздат, 1962.120 с.

145. СНиП П-А. 13-69 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Основные положения», -М.: Стройиздат, 1970.24 с.

146. СНиП П-9-78 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», -М.: Стройиздат, 1979.23 с.

147. СНиП 1.02.07-87 «Инженерные изыскания для строительства». / ЦИТП Госстроя СССР, 1987.103 с.

148. СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» / Госстрой России, 1997.44 с.

149. СНиП 10-01-94 «Система нормативных документов в строительстве. Основные положения». / Минстрой России, 1994. 19 с.

150. СНиП 11-04-95 «Инструкция о порядке разработки. Согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство гфсдприятий, зданий и сооружений». / Минстрой России, 1995.14 с.

151. СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений». / Госстрой России, 1996.41 с.

152. СНиП 2.02.03-85 «Свайные фундаменты». / ЦИТП Госстроя СССР, 1986.45 с.

153. СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства Часть I. Обпще правила производства работ». / ПНИИИС Госстроя России, 1997.

154. Справочник базовых цен на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства / Госстрой России. -М.: ПНИИИС Госстроя России, 1999.144 с.

155. TCH 50-302-96 Санкт-Петербург «Устройство фундаментов гражданских зданий и сооружений в Санкт-Петербурге и на территориях, административно подчиненных Санкт-Петербургу». / Минстрой России, 1997. 96 с.

156. ТСН 22-308-98 НН «Инженерные изыскания, проектирование, строительство и эксплуатация зданий и сооружений на закарстованных территориях нижегородской области». / Администрация Нижегородской области, 1999. С. 71.

157. ТСН 12-310-97-СО «Подземные сооружения». / Департамент по строительству, архитектуре, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству администрации Самарской области, 1997.

158. ТУ-107-53 «Временные технические условия и инструкции на исследование грунтов оснований промышленных и гражданских зданий и сооружений». / Минстрой СССР. М.: Государственное изд-во литературы по строительству и архитектуре, 1954.108 с.

159. Урочное Положение для строительных работ. М. Гостехиздат, 1923.336 с.

160. BS 5930: 1981 Code of practice for «Site investigation» (Британский стандарт на изыскания), B.S.I., London, 1981.140 р.

161. Beiblatt 1 zu DIN 4020 «Geotechnische Untersuchimgen fur bautechnische Zwecke. Anwendimgshilfen, Erklarungen», Berlin. Deutsches Institute flir Normung e. V., 1990. S. 23.

162. Deutsche norm DIN 4020 «Geotechnische Untersuchungen fur bautechnische Zwecke» (нормы ФРГ «Геотехнические исследования для строительных целей»), Berlin. Deutsches Institute fur Normung e. V., 1990. S. 17.

163. Deutsche norm DIN 4021 «AufschluB durch Schurfe und Bohrungen sowie Entnahme von Proben» (нормы ФРГ «Грунты строительные, разведка путем шурфования и бурения, отбор проб»), Berlin. Deutsches Institute fur Normung е. V., 1990. S. 27.

164. ENV 1997 1 Eurocode 7 "Geotechnical Design. Part 1 General Rules" (Геотехнический проект. Раздел 1 Общие правила), CEN - European Committee for Standardization, 29* September 1994. P. 123.

165. EUROCODE 7. Grundungen, Entwurf Marz 1986, Deutsche Ubersetzung von W. Sadgorski und U. Smoltczyk, DGEG-Arbeitsheft 1/1986.

166. EUROCODE 7 «Geotechnics Preliminary Draft for the European Communities» (Геотехника - Предварительный проект для Европейского Сообщества), 1991.1. Справочная литература

167. Атлас Москва. / Роскартография, Геоцентр-ГИС, РУЗ К"". М.: ООО «АГТ Геоцентр»,2000.

168. Большой толковый словарь русского язьпса. / Сост. и гл. ред. CA. Кузнецов. СПб.: «Норинт», 1998. -1536с.

169. Ивашутина Л.И., Турманина В.И. Москва. Исторические границы. -М.: ОАО Издательская группа «Прогресс», 1999.16 с.

170. Информационный каталог-справочник по оборудованию, приборам и аппаратуре для инженерно-Геологических изысканий в строительстве. М., ГШИИИС Госстроя России. 2002.45 с.

171. Кузин Ф.А. Кандидатская диссертация. Методика написания, правила оформления и порядок защиты. Практическое пособие для аспирантов и соискателей 5Аеной степени. 2-е изд. - М.: «Ось-89», 1998. -208 с.

172. Москва: Энциклопедия. / Гл. ред. СО. Шмидт. Сост.: М.И. Андреев, В.М. Карев. -М.:5ольшая Российская энциклопедия, 1997. 976 с: ил.

173. Облик старой Москвы. XVII- начало XX века. Альбом. / Гл. ред. Г.И. Ведерникова. Сост.: Р.А. Любимцев, В.А. Михайлов и др. -М.: Изобразительное искусство, 1998.-335 с: ил.

174. Основания, фундаменты и подземные сооружения. Справочник проектировщика / М.И. Горбунов-Посадов, В.А. Ильичев, В.И. Кругов и др.; под общ. ред. Е.А. Сорочана и Ю.Г. Грофименкова. М.: Стройиздат, 1985. - 480 с, ил.

175. Справочник по общестроительньм работам. Инженерные изыскания в строительстве. Авт.: СП. Абрамов, Л.И. Белявский, А.С. Спиридонов и др. М., Стройиздат, 1975. 480 с. ПНИИИС Госстроя СССР).

176. Справочник строителя. Справочник. / Бадьин Г.М., Стебаков В.В. М.: изд-во АСВ, 1996. -340 стр. с ил.

177. Экологический атлас Москвы. /Рук. проекта И.Н. Ильина/. М.: Изд-во «АБФ/ABF».-2000. -96 с.

178. Encyclopaedia universalis France, editeur a pais. Volume 7.1970, p. 681.

179. Ground engineer"s reference book. / F.G. Bell. 1st. publ. London et al.: Butterworths, 1987.

Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.

Общие положения. При возведении зданий и сооружений в условиях плотной городской застройки возникает целый ряд факторов, соблюдение которых обеспечивает качество и долговечность не только непосредственно возводимых объектов, но и окружающих их сооружений:

Необходимость обеспечения поддержания эксплуатационных свойств объектов, расположенных в непосредственной близости от пятна застройки;

Невозможность расположения на строительной площадке полного комплекса бытовых и инженерных сооружений, машин и механизмов;

Разработка специальных конструктивных и технологических мероприятий, направленных на оптимизацию процессов возведения объекта;

Разработка технических и технологических мероприятий, направленных на защиту экологической среды объекта и существующей застройки.

Специфические особенности стройгенплана. Ограниченность площадей, выделенных под участок застройки, препятствует полноценному развертыванию строительной площадки. Вместе с тем существует целый комплекс обязательных мероприятий, без которых строительство будет незамедлительно приостановлено контролирующими органами. К ним относятся противопожарные мероприятия и мероприятия по технике безопасности. Обязательным является наличие эвакуационных проездов (выездов) по строительной площадке, подготовленных к использованию пожарных гидрантов, средств экстренного тушения пожара; ограничительной обноски или ограждения вокруг котлована, указателей зон проведения работ на строительной площадке, навесов над пешеходными зонами, расположенными вдоль строительной площадки.

В случаях ограниченной площади участка застройки вне пределов строительной площадки могут располагаться:

Административно-бытовые помещения;

Столовые и санитарные помещения;

Арматурные, столярные и слесарные цеха и мастерские;

Открытые и закрытые складские помещения;

Краны, бетононасосы и другие строительные машины.

Поддержание эксплуатационных свойств существующей застройки. Здания, расположенные в непосредственной близости от участка застройки, могут быть подвержены ряду воздействий, возникающих в процессе возведения нового здания. Это:



Отрывка в непосредственной близости от здания котлована под новое строительство;

Вибрация от расположенных в непосредственной близости строительных машин и механизмов.

Их снижения до допустимых уровней достигают реализацией специальных инженерных мероприятий.

Укрепление оснований и фундаментов. До начала земляных работ необходимо

осуществить укрепление оснований и фундаментов существующих сооружений и городской

инфраструктуры, расположенных в непосредственной близости от строительной площадки.

Укрепление конструкций оснований и фундамента должно обеспечить статическое равновесие здания на период отрытого котлована до возведения несущих конструкций подземной части нового здания.

Мероприятия по укреплению оснований и фундаментов подразделяют в зависимости от воздействия на несущий каркас и прилегающие основания на постоянные и временные. К постоянным относятся те решения, при реализации которых усиление конструкции становится неотъемлемой частью возводимого сооружения.

До начала земляных работ по всему периметру котлована устраивают шпунтовое ограждение (рис. 26.2). Цель

шпунтового ограждения воспрепятствовать сползанию и обрушению грунтовых массивов, находящихся за пределами строительной площадки.

В зонах, где к границе строительной площадки непосредственно примыкают существующие сооружения, необходимо провести мероприятия по укреплению их подземных конструкций. Для этого пробуривают скважины, проходящие через тело торасположение, их характеристики - длина, диаметр, класс существующего фундамента, и в них под давлением нагнетают бетон. Количество свай, месбетона – определяют расчетом.

По окончании возведения подземной части здания шпунтовое ограждение, как правило, извлекают из грунта, его можно использовать повторно. Поэтому устройство шпунтового ограждения можно отнести к временным мероприятиям по укреплению оснований. В отличие от шпунтов буроинъекционные сваи остаются в теле усиленных фундаментов и после окончания нового строительства. К постоянным мероприятиям можно отнести и возведение подземной части здания с помощью выполнения подробно ранее рассмотренной «стены в грунте». Однако, как отмечалось, «стена в грунте» является достаточно сложным и дорогостоящим инженерным сооружением, и ее возведение является экономически целесообразным лишь в случаях крупномасштабного или уникального строительства.

Конкретные мероприятия, направленные на поддержание эксплуата-ционных свойств существующей застройки разрабатываются в проектах производства работ. к ним относятся:

Укрепление оснований и фундаментов, которое должно обеспечить статическое равновесие здания на период открытого котлована до возведения несущих конструкций подвальной части нового здания и засыпки пазух котлована. Наиболее часто применяют следующие конструктивные решения: «стена в грунте», шпунтовые ограждения, усиление фундаментов и стен подвалов существующих зданий, укрепление грунтов оснований иньекционными методами;

Разработка котлованов и устройство фундаментов очередями – это позволяет снизить расход временных подпорных конструкций;

Выбор машин и механизмов с минимальными динамическими характеристиками;

Виброизоляция грунтового массива, прилегающего к существующим зданиям и сооружениям.

Защита экологической среды. Воздействия возводимого объекта на окружающие здания и инфраструктуру в основном следующие:

Шумовой эффект, сопровождающий любой строительный процесс;

Динамическое воздействие работающих машин и механизмов;

Выброс в атмосферу большого количества пылевых частиц мелких и средних фракций;

Выработка огромного количества строительного и бытового мусора;


Увеличение сброса стоков в существующие и реконструируемые городские сети, а также на почву;

Нарушение привычных транспортных схем вследствие ограничения, а иногда и полного запрета движения по улицам, на которых осуществляется строительство.

Для снижения уровня шума на строительной площадке производителям работ предписывают на стадии прохождения государственной экспертизы, т. е. в процессе согласования основных технических и технологических решений, использовать шумопонижающие методики и оборудование. Например, при проведении свайных и шпунтовых работ обязательным требованием является использование бурозавинчивающихся свай или погружение свай в пробуренные скважины. В качестве подъемных и бетоноподающих машин рекомендуется оборудование с меньшими шумовыми характеристиками при общих равных технических возможностях. Вызывающие особый шумовой эффект пневматические отбойные молотки заменяют на электро-механические. Вводится временное ограничение на проведение всех видов работ на строительной площадке, с особым выделением разрешаемого периода проведения наиболее шумных работ, таких, как монтажные, сварочные, бетонные и др.

Примерно в таком же ключе осуществляются мероприятия по снижению динамического воздействия работающих машин и механизмов. Кроме введения ограничений на использование тех или иных средств механизации разрабатывают мероприятия по устройству технических сооружений, направленных на снижение динамических нагрузок на грунты и основания. Для этого в зонах установки кранов, бетоноподающих и других машин, вызывающих динамические воздействия, монтируют демпфирующие (принудительно гасящие колебания) инженерные сооружения, значительно снижающие распространение динамических колебаний на окружающие основания и грунты, а следовательно, и на существующую застройку.

Выброс в атмосферу пылевых частиц мелких и средних фракций - наиболее сложно контролируемый параметр. Максимальное количество пылеватых частиц выбрасывается в

атмосферу в основном при отделочных работах, таких, как шпатлевка и покраска. Поэтому, обеспечив поставку на строительную площадку наибольшее количество предварительно окрашенных изделий и оборудования, можно свести до минимума осуществление этих процессов в построечных условиях, а следовательно, уменьшить вредные выбросы в атмосферу. Кроме этого в процессах, связанных с механическим воздействием на возведенные железобетонные и каменные конструкции, таких, как бурение, выдалбливание, корректировка размеров и т. п., рекомендуется до начала и в процессе работы обильно смачивать водой обрабатываемые поверхности. Это приводит к осаждению пылеватых частиц на горизонтальные поверхности с последующей уборкой их с площадки вместе со строительным мусором.

С самого начала строительства объекта скапливается огромное количество строительного и бытового мусора, что может привести к загрязнению расположенных поблизости территорий. Поэтому необходимо наладить четкую систему сбора и вывоза строительного и бытового мусора с объекта. На территории строительной площадки устанавливают стоящие отдельно контейнеры под строительный мусор, в том числе и под сдаваемые отходы, такие, как металлолом, бой стекла, бытовой мусор. По мере наполнения

контейнеры вывозят на городские свалки или пункты приема.

Увеличение сброса стоков воды, ливневой и фекальной канализации в процессе строительства представляет серьезную экологическую проблему, поскольку на момент начала работ существующих мощностей городских сетей оказывается недостаточно, в результате чего возникает несанкционированный сброс сопутствующих стоков в окружающую среду. Чтобы это предотвратить, необходимо на стадии подготовительных работ обеспечить организованный сток со строительной площадки; реконструировать, согласно выданным техническим условиям на периоды строительства и эксплуатации построенного здания, существующие городские сети; привязать зоны мойки колес к сетям ливневой канализации; установить зоны на строительной площадке, в которых разрешается

пользоваться водой, канализацией для бытовых и производственных нужд. В процессе проведения работ запретить любой сброс воды на строительной площадке за пределами установленных зон.

В условиях плотной городской застройки новое строительство ведут, как правило, вдоль существующих транспортных магистралей, а иногда и пересекая их, нарушая тем самым сложившуюся систему привычных транспортных схем. Это приводит не только к усложнению движения, но и образованию усеченных транспортных потоков, пробок, дополнительному выхлопу вредных газов от транспортных средств, а следовательно, ухудшению экологической ситуации в городе. Поэтому при согласовании стройгенплана совместно с органами безопасности дорожного движения разрабатывают схемы рационального движения транспорта вокруг строительной площадки на периодстроительства. Вокруг участка застройки устанавливают стандартные дорожные знаки, предписывающие участникам дорожного движения проезды, объезды и зоны остановки, а в случае необходимости устройства дополнительных пешеходных переходов - светофоры.

При строительстве в условиях плотной городской застройки возникает ряд факторов, соблюдение которых обеспечивает качество и долговечность не только непосредственно возводимых объектов, но и окружающих их сооружений. К этим факторам относится:

необходимость эксплуатации объектов, расположенных в непосредственной близости от пятна застройки;

невозможность расположения на строительной площадке всего комплекса строительной инфраструктуры, предусмотренной технологией производства работ (бытовые и инженерные сооружения, машины и механизмы);

необходимость разработки технических и технологических меро-приятий, направленных на защиту экологической среды объекта и существующей застройки.

Ограниченность площадей, выделенных под застройку, препятствует полноценному развёртыванию строительной площадки.

Вместе с тем существует целый комплекс обязательных мероприятий, без которых строительство будет приостановлено контролирующими органами. К ним относятся противопожарные мероприятия и обеспечение охраны труда и техника безопасности ведения строительно-монтажных работ:

наличие эвакуационных проездов по строительной площадке;

подготовленные к использованию пожарные гидранты и средства экстренного тушения пожара;

ограждение строительной площадки и опасных зон (котлована, монтажного стационарного крана, складов конструкций);

навесы над пешеходными зонами, прилегающими к стройплощадке.

В случаях ограниченной площади участка застройки вне пределов строительной площадки могут располагаться: административно-бытовые помещения; столовые и санитарные помещения; арматурные, столярные и слесарные цеха и мастерские; открытые и закрытые склады. При организации стройгенплана целесообразно предусматривать для этих целей территории-реституты, по согласованию с их владельцами. Для ограничения складских площадей можно организовывать:

монтаж строительных конструкций с колёс,

применять максимально укрупнённые элементы,

применять апробированные в аналогичных условиях передовые строительные технологии.

Иногда организуют промежуточные складские площадки в максимальной близости от строящегося объекта. В этом случае потребные материалы и изделия доставляются на объект по мере необходимости и размещают в зоне использования. Использование промежуточных складов накладывают на участников строительного производства (включая поставщиков и заказчиков) строгие требования по выполнению графиков производства работ и доставки техно-логического оборудования.

Административно-бытовые помещения, выносимые за пределы строительной площадки, могут располагаться в существующих зданиях или во вновь возводимых городках, максимально приближённых к стройплощадке. Используемые площади должны удовлетворять нормативным требованиям по минимальным санитарно-гигиеническим нормам на одного работающего. Доставка работающих на объект осуществляется службой заказчика.

Серьёзной проблемой в условиях плотной городской застройки являя-ется размещение непосредственно на площадке крупногабаритных строи-тельных машин и кранов. Краны и бетононасосы должны находится на строительной площадке или в непосредственной близости от неё. Однако в непосредственной близости от них находятся ранее построенные здания и сооружения, которые препятствуют перемещению стрелы крана или бетононасоса, или нет возможности проложить подкрановые пути. В этом случае используют легко монтируемые краны стационарного типа (самоподъёмные) на сравнительно небольшой фундамент или (для бетонных работ) применяют бетоноукладочные комплексы, связанные с вертикальной подачей бетонной смеси внутри здания и последующее её распределение на ярусе манипуляторами различных типов. При технологическом проектировании нужно стремиться максимально использовать опыт строительства в аналогичных условиях и современную механизацию.

Поддержание эксплуатационных свойств существующей застройки .

Здания, расположенные в непосредственной близости от участка застройки, могут быть подвержены ряду воздействий, возникающих в процессе возведения нового здания. К этим воздействиям относятся: отрывка котлована в непосредственной близости от здания и вибрация от расположенных в непосредственной близости строительных машин и механизмов.

Первая группа дефектов возникает от изменения статических характеристик оснований. Удаление грунта вблизи фундаментов зданий приводит к изменению силового поля вокруг них. Поэтому создание конструктивного баланса позволяет компенсировать возникающие воздействия.

Вторая группа дефектов является следствием динамических воздействий работающих строительных машин и механизмов. Их снижение до допустимых уровней достигают реализацией специальных инженерных мероприятий.

Конкретные мероприятия, направленные на поддержание эксплуатационных свойств существующей застройки разрабатываются в проектах производства работ. к ним относятся:

укрепление оснований и фундаментов, которое должно обеспечить статическое равновесие здания на период открытого котлована до возведения несущих конструкций подвальной части нового здания и засыпки пазух котлована. Наиболее часто применяют следующие конструктивные решения: «стена в грунте», шпунтовые ограждения, усиление фундаментов и стен подвалов существующих зданий, укрепление грунтов оснований иньекционными методами;

разработка котлованов и устройство фундаментов очередями – это позволяет снизить расход временных подпорных конструкций;

выбор машин и механизмов с минимальными динамическими хара-ктеристиками;

виброизоляция грунтового массива, прилегающего к существующим зданиям и сооружениям.

СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В УСЛОЖНЁННЫХ УСЛОВИЯХ СТРОИТЕЛЬСТВА

Основные достоинства технологии Ethernet

1. Главным достоинством сетей Ethernet, благодаря которому они стали такими популярными, является их экономичность. Для построения сети достаточно иметь по одному сетевому адаптеру для каждого компьютера плюс один физический сегмент коаксиального кабеля нужной длины.

2. Кроме того, в сетях Ethernet реализованы достаточно простые алгоритмы доступа к среде, адресации и передачи данных. Простота логики работы сети ведет к упрощению и, соответственно, снижению стоимости сетевых адаптеров и их драйверов. По той же причине адаптеры сети Ethernet обладают высокой надежностью.

3. И, наконец, еще одним замечательным свойством сетей Ethernet является их хорошая расширяемость, то есть возможность подключения новых узлов.

Другие базовые сетевые технологии, такие как Token Ring и FDDI, хотя и обладают индивидуальными чертами, в то же время имеют много общего с Ethernet. В первую очередь, это применение регулярных фиксированных топологий ("иерархическая звезда" и "кольцо"), а также разделяемых сред передачи данных. Существенные отличия одной технологии от другой связаны с особенностями используемого метода доступа к разделяемой среде. Так, отличия технологии Ethernet от технологии Token Ring во многом определяются спецификой заложенных в них методов разделения среды - случайного алгоритма доступа в Ethernet и метода доступа путем передачи маркера в Token Ring.

Возведение зданий и сооружений приходится осуществлять в различ-ных условиях строительства: в крупных городах и в ненаселённой местности; зимой и в жарком климате; в сложных геологических и гидрологических условиях и при вечной мерзлоте. Эти, так называемые, экстремальные усло-вия строительства накладывают определённые ограничения в стандартные технологии производства работ или требуют разработки новых технологи-ческих регламентов.

Рассмотрим некоторые специфические условия строительства.

При строительстве в условиях плотной городской застройки возникает ряд факторов, соблюдение которых обеспечивает качество и долговечность не только непосредственно возводимых объектов, но и окружающих их сору-жений. К этим факторам относится:

§ необходимость эксплуатации объектов, расположенных в непосред-ственной близости от пятна застройки;

§ невозможность расположения на строительной площадке всего комплекса строительной инфраструктуры, предусмотренной техно-логией производства работ (бытовые и инженерные сооружения, машины и механизмы);

§ необходимость разработки технических и технологических меро-приятий, направленных на защиту экологической среды объекта и существующей застройки.



Ограниченность площадей, выделенных под застройку, препятствует полноценному развёртыванию строительной площадки. Вместе с тем суще-ствует целый комплекс обязательных мероприятий, без которых строитель-ство будет приостановлено контролирующими органами. К ним относятся противопожарные мероприятия и обеспечение охраны труда и техника безо-пасности ведения строительно-монтажных работ:

§ наличие эвакуационных проездов по строительной площадке;

§ подготовленные к использованию пожарные гидранты и средства экстренного тушения пожара;

§ ограждение строительной площадки и опасных зон (котлована, монтажного стационарного крана, складов конструкций);

§ навесы над пешеходными зонами, прилегающими к стройплощадке.

В случаях ограниченной площади участка застройки вне пределов строительной площадки могут располагаться: административно-бытовые помещения; столовые и санитарные помещения; арматурные, столярные и слесарyые цеха и мастерские; открытые и закрытые склады. При организации стройгенплана целесообразно предусматривать для этих целей территории-реституты, по согласованию с их владельцами. Для ограничения складских площадей можно организовывать монтаж строительных конструкций с колёс, применять максимально укрупнённые элементы, применять апробированные в аналогичных условиях передовые строительные технологии. Иногда орга-низуют промежуточные складские площадки в максимальной близости от строящегося объекта. В этом случае потребные материалы и изделия доста-вляются на объект по мере необходимости и размещают в зоне использова-ния. Использование промежуточных складов накладывают на участников строительного производства (включая поставщиков и заказчиков) строгие требования по выполнению графиков производства работ и доставки техно-логического оборудования.

Административно-бытовые помещения, выносимые за пределы стро-ительной площадки, могут располагаться в существующих зданиях или во вновь возводимых городках, максимально приближённых к стройплощадке. Используемые площади должны удовлетворять нормативным требованиям по минимальным санитарно-гигиеническим нормам на одного работающего. Доставка работающих на объект осуществляется службой заказчика.

Серьёзной проблемой в условиях плотной городской застройки являя-ется размещение непосредственно на площадке крупногабаритных строи-тельных машин и кранов. Краны и бетононасосы должны находится на стро-ительной площадке или в непосредственной близости от неё. Однако в непо-средственной близости от них находятся ранее построенные здания и сору-жения, которые препятствуют перемещению стрелы крана или бетононасоса, или нет возможности проложить подкрановые пути. В этом случае использу-ют легкомонтируемые краны стационарного типа (самоподъёмные) на срав-нительно небольшой фундамент или (для бетонных работ) применяют бето-ноукладочные комплексы, связанные с вертикальной подачей бетонной сме-си внутри здания и последующее её распределение на ярусе манипуляторами различных типов. При технологическом проектировании нужно стремиться максимально использовать опыт строительства в аналогичных условиях и современную механизацию.

Поддержание эксплуатационных свойств существующей застройки .

Здания, расположенные в непосредственной близости от участка заст-ройки, могут быть подвержены ряду воздействий, возникающих в процессе возведения нового здания. К этим воздействиям относятся: отрывка котлова-на в непосредственной близости от здания и вибрация от расположенных в непосредственной близости строительных машин и механизмов.

Первая группа дефектов возникает от изменения статических характе-ристик оснований. Удаление грунта вблизи фундаментов зданий приводит к изменению силового поля вокруг них. Поэтому создание конструктивного баланса позволяет компенсировать возникающие воздействия.

Вторая группа дефектов является следствием динамических воздейст-вий работающих строительных машин и механизмов. Их снижение до допустимых уровней достигают реализацией специальных инженерных мероприятий.

Конкретные мероприятия, направленные на поддержание эксплуата-ционных свойств существующей застройки разрабатываются в проектах производства работ. к ним относятся:

§ укрепление оснований и фундаментов, которое должно обеспечить статическое равновесие здания на период открытого котлована до возведения несущих конструкций подвальной части нового здания и засыпки пазух котлована. Наиболее часто применяют следующие конструктивные решения: «стена в грунте», шпунтовые ограждения, усиление фундаментов и стен подвалов существующих зданий, укрепление грунтов оснований иньекционными методами;

§ разработка котлованов и устройство фундаментов очередями – это позволяет снизить расход временных подпорных конструкций;

§ выбор машин и механизмов с минимальными динамическими хара-ктеристиками;

§ виброизоляция грунтового массива, прилегающего к существующим зданиям и сооружениям.