log.jpg (8882 bytes)

Медали и дипломы Российской академии архитектуры и строительных наук

(продолжение)

Русская линия

№ 2 за 2000  год

портреты мастеров

промышленный  дизайн

новые проекты

Электронная версия научно-популярного журнала "Архитектура и строительство Москвы".
Выходит 6 раз в год.

 Архитектура и строительство Москвы №2


Содержание номера:

Предисловие

А.П.Кудрявцев
Академия на рубеже веков

В.И.Ресин
Как век грядущий нам готовить?

В.И.Соломатов
Строительное материаловедение на рубеже веков

Анкеты

И.М.Смоляр
Градостроительство и общество

А.В.Иконников
Россия в мировом архитектурном процессе.
Итоги ХХ века

Медали и дипломы РААСН
Номинация: Архитектура и градостроительство

Номинация: Строительные науки

А.В.Кузьмин
Свобода творчества - миф или реальность?

С.И.Соколов, А.М.Катханова
Центр Санкт-Петербурга.
Инвестиционная стратегия реконструкции

Summary

НОМИНАЦИЯ: Строительные науки

Найденко В.В., Губанов Л.Н.
Очистка и утилизация промстоков гальванических производств
Н.Новгород: Деком. 1999. 368 с.

Монография содержит результаты многолетних научно-исследовательских изысканий авторов по обеспечению экологической безопасности гальванических производств.
Самые распространенные в современной промышленности, эти производства являются и наиболее опасными загрязнителями окружающей среды ионами тяжелых металлов. За последние 10-15 лет и в нашей стране, и за рубежом многое сделано для экологической безопасности технологических процессов с замкнутыми системами водопользования. Проведенные радикальные усовершенствования обеспечили экономию цветных металлов, других ресурсов и привели к значительному сокращению выбросов в окружающую среду токсичных загрязнений. Так, улучшилась экологическая обстановка в бассейнах рек Миссисипи, Рейн, Сена, Волга, Дунай.

В монографии описаны новейшие технологии гальванических производств и подробно рассмотрены процессы очистки сточных вод, переработки и утилизации шламов, высокоэффективные прямоточные и замкнутые системы водопользования.

Головнев С.Г. 
Технология зимнего бетонирования. 
Оптимизация параметров и выбор методов

Челябинск: изд-во ЮурГУ. 1999. 156 с.

Многовековая практика выработала ряд специальных технологий строительства в зимнее время с применением различных материалов, в том числе монолитного бетона и железобетона, особенно актуальных для России, где зимний период длится более шести месяцев. Строят у нас при минусовых температурах довольно давно, опыт накоплен обширный, однако анализ этого опыта, как отечественного, так и зарубежного, показал, что проблемы развития технологии зимнего бетонирования с системных позиций до последнего времени не изучались.

В книге рассматриваются количественные математические методы обоснования и выбора решений в области технологии зимнего бетонирования с применением компьютеров. Здесь дана классификация способов зимнего бетонирования, параметров и критериев оценки протекания соответствующих процессов, а также обоснованы новые способы возведения монолитных железобетонных конструкций в зимних условиях, учитывающие эффект раннего нагружения, оценено влияние условий выдерживания на свойства зимнего бетона.

Игнатьев В.А., Соколов О.Л., И.Альтенбарх, В.Киссинг
Расчет тонкостенных пространственных конструкций пластинчатой и пластинчато-стержневой структуры / Под ред. д-ра техн. наук, проф. В.А.Игнатьева. Москва: Стройиздат. 1996. 560 с.

V.A.Ignattiev and O.L.Sokolov
Thin-walled cellular structures. Methods for their analysis 
Balkema /Rotterdam/, 1999 - pp.210.

V.A.Ignattiev and O.L.Sokolov 
Thin-walled cellular structurs. Methods for their analysis 
Oxford IBN Publishing co. PVT. LTD. New Delfi /Calcutta. - 1999 - hh.210.

Тонкостенные пространственные пластинчатые и пластинчато-стержневые оболочечные конструкции нашли широкое применение во многих областях. Например, в самолетостроении, мостостроении, промышленном и гражданском строительстве, строительстве специальных сооружений. Этому способствовало сочетание высоких функционально-конструкционных характеристик и сравнительно низкой стоимости оболочек. В монографиях проведен анализ напряженно-деформированного состояния этих конструкций, рассмотрены методы их расчета в линейной и нелинейной постановке (как призматических и криволинейных - открытого и закрытого контуров, так и имеющих любую достаточно сложную поверхность). Особое внимание уделено реализации расчетов на ЭВМ. 

Цикл научно-технических разработок территориального проектного института "Омскгражданпроект" Проектирование и строительство зданий и сооружений на пучинистых грунтовых основаниях
Абжалимов Раис Шакирович (руководитель), кандидат технических наук, заслуженный строитель Российской Федерации, заместитель генерального директора "Омскгражданпроекта", начальник архитектурно-планировочной мастерской N 3;
Александрович Анатолий Михайлович, главный архитектор проектов АПМ N 3; 
Бааль Анатолий Иосифович, заместитель главного конструктора АПМ N 3; 
Кузнецова Людмила Александровна, заведующая группой конструкторов АПМ N 3; 
Романова Наталья Геннадиевна, заведующая группой конструкторов АПМ N 3

Цикл включает четыре раздела, посвященных проектированию и строительству зданий и сооружений на пучинистых грунтовых основаниях:
- расчет железобетонных резервуаров на сильнопучинистых обводненных сезонно промерзающих грунтах. Впервые в мировой практике в Омске построен такой резервуар для хранения питьевой воды объемом 10000 м3 из сборных железобетонных стеновых панелей;
- расчет подземных пешеходных переходов. Разработанная методика позволила построить подземный переход в городе Омске на сильнопучинистых грунтах. При этом удалось уменьшить продолжительность строительства на 20%, объем земляных работ в 1,8 раза, площадь разбираемого и восстанавливаемого асфальтового покрытия проезжей части улиц и тротуаров - на 12%, протяженность выносимых коммуникаций - на 6%;
- расчет мелкозаглубленных фундаментов малоэтажных зданий. Впервые в суровых природно-климатических условиях Западной Сибири осуществлено широкомасштабное строительство фермерских построек на пучинистых грунтовых основаниях;
- расчет трубопроводов на мелкозаглубленных фундаментах и лотках. В городе Омске реализован не имеющий аналогов в мировой практике проект строительства крупных магистральных сетей теплоснабжения на опорах мелкого заглубления. Теплотрасса из двух труб диаметром 716 мм общей протяженностью около 4,5 км проходит через заболоченные и обводненные участки, труднопроходимые для сваебойной техники, поэтому применение таких опор вместо свайных фундаментов позволило в три раза сократить сроки строительства и в два раза снизить его стоимость.

Акчурин Т.К., Потапова О.К., Стефаненко И.В.
Использование сырьевых ресурсов Волгоградской области в технологии строительных материалов 
Волгоград: ВолгГАСА. 1999. 231 с.

Промышленность строительных материалов - пожалуй, основной потребитель местных сырьевых и материальных ресурсов. Их рациональное использование является одним из главных условий успешного решения экологических и экономических проблем. Волгоградская область располагает разнообразными минерально-сырьевыми ресурсами, которые, к сожалению, востребованы далеко не в полной мере. В первую очередь это относится к бишофиту, запасы которого оцениваются в сотни миллиардов тонн. В монографии описаны перспективы комплексной переработки бишофита - получение высококачественных и экологически чистых магнезиальных вяжущих и огнеупоров, искусственного мрамора, облицовочных плиток, различного рода добавок в бетон, антисептиков и так далее. Обосновано применение опокообразных пород в качестве крупного наполнителя. Изучены возможности комплексной переработки техногенного сырья, в частности боя щелочных искусственных стекол.

Богомолов А.Н. 
Расчет несущей способности оснований сооружений и устойчивости грунтовых массивов в упругопластической постановке Пермь.: Гос. техн. ун.-т. 1996. 150 с.

При проектировании, строительстве и последующей эксплуатации сооружений, возводимых в сложных геологических условиях, необходим прогноз напряженного состояния грунтовых оснований. В монографии приведено аналитическое решение задачи теории упругости для однородных изотропных односвязных областей со сложными криволинейными границами, подверженных действию сосредоточенных сил (получено путем применения методов теории функций комплексного переменного), а также решение соответствующей упругопластической задачи. На этой основе рассмотрены вопросы, связанные с расчетом несущей способности и устойчивости грунтовых массивов сложного рельефа - укрепление откосов и склонов, проектирование противооползневых конструкций. Предлагаемые расчетные методики проиллюстрированы конкретными примерами.

Пшеничкина В.А
Вероятностный расчет зданий промышленной этажности на динамические воздействия Волгоград: ВолгГАСА. 1996. 118 с.

Монография посвящена методам расчета многоэтажных зданий как пространственных стохастических систем на действие динамических нагрузок. Рассмотрены принятые в настоящее время соответствующие расчетные схемы, дана их краткая характеристика. Обоснован выбор дискретно-континуальной модели пространственного тонкостенного составного стержня для расчета зданий и оценки их надежности под действием сейсмических и ветровых нагрузок. Изложена методика решений стохастической задачи свободных изгибно-крутильных колебаний тонкостенного составного стержня, а также колебаний под действием многокомпонентной динамической нагрузки.

Перехоженцев А.Г. 
Вопросы теории и расчета влажностного состояния неоднородных участков ограждающих конструкций зданий  Волгоград: ВолгГАСА. 1997. 273 с.

С внедрением в практику современного строительства пористых строительных материалов с повышенными теплоизоляционными свойствами, позволяющими уменьшить толщину ограждающих конструкций, влажностный режим стал оказывать существенное влияние на эксплуатационные качества этих конструкций, так как концентрация влаги в порах на единицу толщины здесь резко возрастает. Этому особенно подвержены неоднородные участки наружных стен.

В монографии рассмотрены вопросы теории и расчета нестационарного влажностно-теплового режима двумерных неоднородных участков наружных ограждающих конструкций зданий на основе потенциала влагопереноса. Представлена методика определения потенциала, характеристик пористой структуры и коэффициентов тепло- и влагопереноса, необходимых для расчета конструкций из пористых строительных материалов.