• Авторизация


Смеси ПЕНЕТРОН 03-02-2020 06:22


 не создают на поверхности бетона покрытия. Компоненты ПЕНЕТРОНА проникают вглубь бетонной структуры на глубину до 90 сантиметров и вступают в реакцию с составляющими бетона. В ходе реакции капилляры, микротрещины бетона заполняются нерастворимыми кристаллами — они становятся составной частью бетонной структуры. При отсутствии воды рост кристаллов прекращается, при появлении воды кристаллы начинают расти вновь. Материалы наносятся на тщательно увлажненный бетон с любой доступной стороны конструкции независимо от направления давления воды. Чем больше влажность бетона, тем эффективнее работает гидроизоляция. Не требуется откапывать стены заглубленных сооружений — обработка ПЕНЕТРОНОМ производится изнутри. Бетон, обработанный ПЕНЕТРОНОМ выдерживает давление воды равное 20 атмосферам (столб воды 200 метров). ПЕНЕТРОН применяют на сооружениях, где необходима сопротивляемость бетона нефтепродуктам, растворам кислот, щелочей, солей. Разрешено применение ПЕНЕТРОНА в резервуарах с питьевой водой. Бетон увеличивает прочность и морозостойкость. По материалу"САЗИ"
 
23.04.14. 9-я выставка подъемно-транспортного оборудования «КранЭкспо»

Фото0123 (525x700, 527Kb)
комментарии: 0 понравилось! вверх^ к полной версии
Allplan Инженерные системы зданий 02-02-2020 19:39


Интегрированные программные решения для инженерных систем зданий. Обзор возможностей
Allplan Инженерные системы - экономящий время программный продукт для интегрированного проектирования систем отопления, вентиляции, водоснабжения, водоотведения и электрики. Простое обслуживание, использование интеллектуальных графических элементов, автоматическое определение размеров систем и форм фасонных частей, встроенные прозрачно для пользователя расчеты (в т.ч. по СНиП) и получение спецификаций экономят максимум времени. Allplan Инженерные системы - результат более чем 25-летнего опыта на рынке САПР для технического оснащения зданий.
Специфические функции Allplan:
- Встроенные возможности по проектированию или импорту архитектурного проекта
- Удобное автоматическое и ручное конструирование систем вентиляции, отопления, водоснабжения, канализации и электрики
- Автоматическая генерация ассоциативных видов, перспектив и разрезов
- Наглядная работа на произвольном виде
- Помощь при конструировании, облегчающая работу: обширная база данных, интеллектуальные символы, автоматическое распознавание систем и т.п.
- Визуальный контроль коллизий, по всем разделам одновременно, в т.ч. со строительными конструкциями
- Ассоциативное или произвольное надписывание
- Функции изменения и копирования
- Представление в 2D/3D
Ясная классификация документов в Allplan Инженерные системы обеспечивает наглядную обработку проектов.
Специфические функции Allplan:
- Обзор проектов с просмотром чертежей
- Удобное управление зданиями и проектами
- Динамическая работа в группе (несколько сотрудников, в т.ч. разных разделов проекта, одновременно без потерь данных работают
над документами одного проекта)
- Отсутствие дублирования данных и установленные права доступа исключают недоразумения и двойную работу
При проектировании каждая система и каждый объект инженерных систем здания интерактивно приобретает специфические свойства. Таким образом, каждая составная часть системы однозначно определяется, а сама система может быть просто и автоматически рассчитана, и с нее могут быть получены спецификации. Это позволяет избегать обременительной ручной работы, например, по ручному формированию заказных ведомостей.
- Интеллектуальные графические элементы со специфическими свойствами
- Быстрое внесение изменений и создание вариантов проекта благодаря централизованному изменению свойств систем
- Легко проверяемые расчёты
- Автоматическая генерация ведомостей
- Различные варианты спецификаций, например, спецификация раскроя коробов, спецификация фасонных частей с графическим изображением
- Автоматическое определение объемов материалов и работ с передачей в сметные программы
- Спецификации по ГОСТ
Для оптимального взаимодействия с Вашими партнерами программа Allplan Инженерные системы предлагает различные интерфейсы для обмена данными.
- Оптимальный обмен данными внутри семейства продуктов концерна Nemetsvhek
- Высокопроизводительные чертежные интерфейсы dfx/dwg/dgn
- Архитектурно-строительный интерфейс IFC
- Интерфейсы данных производителей по VDI 3805 для приборов отопления и сантехники
- Передача данных в сметные системы
- Интерфейсы изготовления (гибочных машин с ЧПУ) для вентиляционных каналов
- Спецификации в формате Excel - заказные ведомости, в т.ч. по ГОСТ, результаты расчетов и т.д.
Проектирование систем отопления
С помощью модуля Allplan Инженерные системы
Читать далее...
комментарии: 0 понравилось! вверх^ к полной версии

Как изготовить бетономешалку из 200-литровой бочки 02-02-2020 16:19


В № 5 журнала «Сам» помещена статья о том, как изготовить бетономешалку из 200-литровой бочки ручную и электрическую. Тем кто решил воспользоваться этим советом, будет полезно узнать, как без грохота и шума вырубить днище металлической бочки.
Надо наполнить бочку водой, после чего с помощью зубила и молотка вскрыть верхнее дно бочки, а затем отогнуть острые края внутрь и обработать их напильником.
Теперь можно слить воду, высушить бочку, покрасить ее водостойкой краской. Бочка готова, чтобы сделать из нее бетономешалку. Чтобы бочка служила вам дольше, надо красить ее каждый год.
Отвес простейшей конструкции. Такой отвес для определения горизонтальности и вертикальности расположения строительных конструкций можно сделать, отпилив для изготовления его корпуса часть пластмассовой коробочки. Грузиком будет болт массой 20...50 г подходящего размера, а подвесом — тонкая проволока, леска или синтетическая нить. Тарировку отвеса легко провести на любой негоризонтальной поверхности, нанеся отметки положения грузика при положениях основания, развернутых на 180°, и определив середину между ними. «САМ», 6'94
 
комментарии: 0 понравилось! вверх^ к полной версии
РАДИОВОЛНЫ ДРОБЯТ БЕТОН 02-02-2020 16:09


Как ломать подлежащие сносу бетонные сооружения? Можно применить отбойные молотки или тяжелую гирю, подвешенную к стреле крана, можно всемогущую взрывчатку, а можно и... радио. Об этом говорили на недавней английской конференции по микроволнам.
Облучение пучком волн длиной в 12,2 сантиметра при мощности генератора 5 киловатт вызывало почти мгновенное растрескивание бетона. Если облучать плиты, столбы, балки, то они просто рассыпаются. Более массивные монолитные блоки, стены, фундаменты приходится разбирать по частям.
Метод раздробления бетона радиоволнами особенно помогает, когда нельзя подвергать вибрациям и толчкам предметы, расположенные рядом с удаляемыми фундаментами машин или устоями мостов. Журнал "Знание-сила" времён СССР
 
• ЦЕМЕНТ. БЕТОН. СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ-2012  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ
С 27 по 29 ноября в павильоне № 7 (залы 1, 2) Центрального выставочного комплекса «Экспоцентр» пройдут профессиональные строительные выставки «Цемент. Бетон. Сухие строительные смеси-2012», организованные ООО «АЛИТинформ» (Россия) при содействии ЗАО «Экспоцентр».
Поддержку в проведении выставок оказывают Администрация Президента РФ, Министерство регионального развития РФ, Государственная Дума РФ, Российский союз строителей.
Развитие отрасли строительных материалов, как одного из ведущих сегментов в строительстве является значительной составляющей в реализации стратегии строительной отрасли России. Работа по улучшению качества и массовости выпуска строительных материалов должна стать приоритетной задачей для всех производителей цемента и бетона.
Расширение номенклатуры и повышение качества строительных материалов, включая цемент, бетон и сухие строительные смеси, может быть достигнуто только на основе совершенствования традиционных и внедрения инновационных технологий.
В этом году руководители и специалисты предприятий промышленности строительных материалов, строительных организаций России, зарубежных стран имеют возможность встретиться на единой площадке для дискуссии и обмена опытом по ключевым проблемам производства и применения вяжущих материалов, сухих строительных смесей, товарного бетона, сборных бетонных и железобетонных конструкций.
В выставках примут участие 120 фирм и организаций из Бразилии, Беларуси, Великобритании, Германии, Дании, Израиля, Индии, Ирландии, Казахстана, Китая, Лиги арабских государств, Нидерландов, России, США, Украины, Филиппин, Франции, Швейцарии.
Среди участников - Lafarge Cement, Wieggert&CO, Camozzi, Zenith, Weller Italia, Cinoma, Pedershaab, Concrete Technologies, Anton Ohlert, Varlik Makina и другие.
Россию на выставках представляют 50 компаний, в числе которых «Росхимпром», «Совплим», «Росизвесть», «Евроцемент Групп», «Вселуг», «ЛСР-Цемент», «Азия Цемент» и другие.
Экспозиция расположится на площади 1 650 кв. м нетто.
В период проведения выставок состоятся: международный цементный Форум «ExpoCem-2012», международный конгресс по технологиям бетона «ConTech-2012», международная неделя сухих строительных смесей «ExpoMix-2012».
В рамках Форума «ExpoCem-2012» пройдет 9-я Международная специализированная выставка «ExpoCem-2012» «Модернизация цементной промышленности», целью которой является создание единого информационного пространства в области производства и применения цемента, демонстрация передовых разработок, оборудования и технологий для цементной промышленности, установление партнерских отношений и деловых связей между участниками рынка.
В экспозиции будет представлено оборудование для добычи и подготовки сырья, эффективные технологии и оборудование для реконструкции и модернизации заводов, ресурсо- и энергосбережение при производстве цемента, системы управления и контроля качества продукции, новые виды вяжущих на основе цементов, тара, упаковка, транспортировка и хранение цемента, лабораторное оборудование, экология, применение отходов и альтернативных видов топлива, огнеупорные материалы.
В программу
Читать далее...
комментарии: 0 понравилось! вверх^ к полной версии
Проектный рельеф 02-02-2020 15:02


отличается от естественного четкостью ребер и граней, обилием вертикальных элементов. Эти особенности должны быть учтены в модели проектного рельефа с тем, чтобы она была реалистичной и могла быть использована для дальнейшего анализа: распределения потоков дождевой воды, построения профилей местности для проектирования инженерных коммуникаций, подсчета объемов земляных работ и т.д.
Такая задача может быть решена средствами ГИС-технологий. Хотя на сегодня накоплен обширный опыт применения возможностей ГИС, в том числе их аналитических функций, в различных областях деятельности, ГИС-анализ не столь широко применяется в градостроительном проектировании, в частности, в разработке и анализе проектов вертикальной планировки территории под застройку.
Для изучения возможностей применения ГИС для построения модели проектного рельефа местности нами опробовано три подхода. Использовалось программное обеспечение ArcView 9 с дополнительными модулями 3D Analyst и Spatial Analyst.
В качестве проектной территории был выбран земельный участок под коттеджную застройку площадью около 23 га у южной окраины Одессы. В исследовании использованы проектные материалы, разработанные архитектурной мастерской "Г.А.Р.А.Ж" и преобразованные в ГИС в векторный формат компанией НПП "Высокие Технологии".
При первом подходе использовался только 3D Analyst. Была создана триангуляционная нерегулярная сеть (TIN), причем исходным был векторный слой проектных горизонталей.
При втором подходе применялся только Spatial Analyst. На основе векторного слоя горизонталей путем пространственного объединения таблиц атрибутивных данных в полуавтоматическом режиме был сформирован точечный слой высотных отметок. Он использовался в качестве исходного для интерполяции производного растрового слоя абсолютных высот.
Общий недостаток обоих вариантов - неспособность программы хорошо «видеть» такие мелкие, но столь важные в инженерно-строительном проектировании элементы рельефа, как бровки тротуаров, подпорные стены и откосы. Полученная модель поверхности мало пригодна для надежного анализа, например, для построения профилей и определения направлений потоков дождевой воды с помощью функций создания чертежа профиля и построения пути с максимальным уклоном модуля 3D Analyst.
Третий подход состоит в комбинированном применении функций обоих аналитических модулей. Он включает следующие этапы:
1. Вся проектная территория подразделяется на ареалы (не имеет значения, сплошные или нет), в пределах которых не предусмотрено создание отвесных элементов рельефа или четких перегибов...
2. На некотором удалении от границ проектной территории строится замкнутая прямоугольная горизонталь со значением высоты, сходным со значениями проектных высот. Это дает возможность охватить всю территорию каждым из созданных на последующих этапах растровых слоев, то есть обеспечить охват всей территории растровым оверлеем.
3. На каждый ареал формируется TIN, причем с охватом всей проектной территории, на основе предварительно выбранных всех проектных горизонталей только внутри данного ареала и замкнутой прямоугольной горизонтали, построенной на втором этапе.
4. Каждый TIN (в данном случае их четыре) с помощью 3D Analyst преобразуется в растр для выполнения математических и логических оверлейных операций.
5. В таблицу атрибутивных данных слоя «Areal» добавляется новый столбец типа "short integer", в котором каждому ареалу присваивается его цифровой код: для дорог - 1, для части квартала, расположенной ниже подпорной стены - 2, для другой части этого квартала и всех остальных кварталов - 3, для откосов - 4.
6. С помощью функции преобразования векторных объектов в растр модуля Spatial Analyst слой "Areal" преобразуется в растр (новый слой удобнее назвать так же - "Areal") с присвоением цифровых ареалов его пикселям.
7. На основе этого растра с помощью функции "калькулятора растров создаются бинарные растровые слои на каждый из четырех ареалов. Пиксели, которые попадают в данный ареал, получают значение 1, а находящиеся за его пределом - значение 0. Для создания бинарного растра откосов, например, требуется в окне "Raster Calculator" ввести выражение "Areal"= 4.
8. С помощью функции калькулятора растров бинарный
Читать далее...
комментарии: 0 понравилось! вверх^ к полной версии
GeoBuilder 02-02-2020 14:46


ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
▪ Создание цифровых карт
Мощный набор инструментальных средств и встроенный редактор условных знаков обеспечивают создание цифровой картографической продукции различных видов - от электронных карт до поэтажных планов, отвечающих любым отраслевым стандартам.
При этом графические данные могут храниться в таких СУБД, как Oracle, SQLServer, Access с возможностью импорта/экспорта в распространенные графические форматы.
▪ Связь карт с внешними предметными БД
Создание информационно-поисковой системы, предусматривающей использование пользовательских запросов на отбор объектов по значениям их семантических характеристик и отображение результатов запроса в отчете. Печать отчета, экспорт отчета в файлы Microsoft Office. Просмотр объектов, попавших в запрос, на карте. Отображение атрибутивных данных на карте, а также отображение объектов по легенде, определяющей зависимость визуализации объектов от значений их семантических характеристик. Связь объектов одного слоя карты с различными внешними базами. Создание связи разных слоев карты с одной базой данных. Связь одного объекта карты с несколькими записями базы данных.
▪ Обработка аэроснимков и топопланов
Геопривязка растрового изображения в следующих режимах:
Автоматическая укладка топографических планшетов, сшивка листов фотоплана указанием номенклатуры планшетов и системы координат.
Геопривязка и трансформирование исходных растров по опорным точкам.
Интерактивная геопривязка и трансформирование исходных растров по векторной информации.
Сшивка исходной растровой информации в единую ортомозаику по произвольной границе укладки с коррекцией цветов вдоль границы для RGB фотоснимков.
▪ Построение математических моделей
Построение цифровой модели местности - единого математического и графического пространства, отражающего некоторые свойства местности (например, матрица высот, плотность населения, экологические показатели, оценочные показатели и т.п.).
Построение вдоль нанесенной на карту линии профиля (разреза). Линия профиля (разреза) может быть прямой или ломаной, по желанию пользователя. Отображение параметров профиля (размеры, сетка, вид, цвет фона и др.)
Отображение векторных объектов, имеющих значения высот и попавших на линию построения, в соответствии со значениями их атрибутивных характеристик. Оформление и печать изображения и параметров профиля.
▪ Построение 3D моделей
Построение трехмерной модели производится на основе следующей информации: матрица высот рельефа, математическая модель местности, семантическая информация о высотах векторных объектов, растровая и векторная информация топоосновы.
Предусмотрено отображение трехмерной модели местности в следующих режимах: произвольное перемещение, фиксированная точка визирования, настраиваемый «облет» заданной территории с записью видеофильма.
▪ Разработка приложений
Конструктор форм и среда разработки позволяют пользователю разрабатывать интегрированные в GeoBuilder приложения, а также специализированные инструменты.
Существует возможность конфигурирования технологического облика конечного рабочего места с последующим выбором режимов работы.
При этом существует возможность встраивать GeoBuilder ActiveX с заданным набором функциональных возможностей в собственные приложения. По материалу "Геокибернетика"
 
комментарии: 0 понравилось! вверх^ к полной версии
Сейсмодатчик (геофон) 02-02-2020 13:50


-  разработка для строительных компаний
Геофон разработан по заказам фирм отвечающих за сейсмобезопасность строительных конструкций. Устанавливается на несущих конструкциях зданий, в т.ч. высотных, мостов, туннелей (метро) и др. Основные технические характеристики:
Диапазон рабочих частот, Гц - 0,15-400
Неравномерность АЧХ, дБ, не ниже — 2
Коэффициент преобразования, В/g - 100
Напряжение питания, В - + 15
Габаритные размеры в пределах, мм - 90 х 90 х 90
Вес, г, не более - 300. 
 
БАЛАНСИРУЮЩИЙ НЕБОСКРЕБ
До недавних пор единственное, что могли сделать архитекторы для защиты сооружений от подземных толчков — это повышать прочность конструкции и делать фундамент эластичным, чтобы здание качалось, но не падало. Теперь начинают появляться дома, активно сопротивляющиеся землетрясению.
Дом снабжается сетью датчиков, реагирующих на движение. Компьютерный мозг здания воспринимает толчки, их силу и направление и рассчитывает необходимую реакцию. Дом, как акробат на канате, делает движения, поддерживающие равновесие. Либо на чердаке здания перемещается в ту или иную сторону тяжелый груз, балансирующий отклонения от вертикали, либо натягиваются и ослабляются тросы, проходящие в специальных шахтах по всей высоте здания, либо, наконец, включаются реактивные двигатели, расположенные под крышей и выбрасывающие струи воды или сжатого воздуха, чтобы дать зданию толчок в противоположную сторону. И все это происходит за сотую долю секунды. Раньше, чем обитатели дома замечают подземный толчок... Полагают, что та- кая техника достигнет полного развития лет через десять, пока же в Японии построено два таких дома. Смонтированные в них защитные системы сглаживают толчки на 80 процентов. "Omni"№ 8, 1992
 
комментарии: 0 понравилось! вверх^ к полной версии
Акустические стеновые панели 02-02-2020 12:34


Ecophon Wall Panels — Акустические стеновые панели изготовлены из стекловолокна высокой плотности толщиной 40 мм со связкой из смолы. Они могут быть покрыты сеткой из стекловолокна или окрашены. Можно заказать панели нестандартной толщины и размеров.
По традиции для улучшения звукопоглощения используются потолки, но в качестве альтернативы или для повышения конечного результата можно с успехом использовать стены.
В помещениях с жесткими поверхностями звук отражается от стен и потолков и создает дискомфорт, но что еще более важно — снижается разборчивость речи.
Звукопоглощающие стеновые панели помогут избежать отражения звука, создавая улучшенную акустическую среду.
Разборчивость речи является особенно важной в таких помещениях, как аудитории, кинотеатры и театры, классы, плавательные бассейны, спортивные комплексы, студии звукозаписи и т.п. По материалу REMON
 
ВЫШКА ШР-02
ТУ 204 БССР 136-89 ОКП 48 3312 0000
НАЗНАЧЕНИЕ
Вышка предназначена для подъема людей и груза при выполнении работ при строительстве, ремонте, уходе и обслуживании объектов, расположенных на высоте не более 12 метров. Вышка смонтирована на самоходном шасси трактора Т-16МГ. ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Грузоподъемность, кг — 120
Максимальная рабочая высота, м — 12
Угол поворота стрелы, градусов — 180
Давление гидросистемы, МПа —13
Давление пневмосистемы, МПа —0,4
Габаритные размеры в транспортном положении, м
— длина — 7,50
— ширима — 1,85
— высота — 2,80
Масса, кг — 3100
Исполнитель: Тверской экспериментально-механический завод
комментарии: 0 понравилось! вверх^ к полной версии
Токопроводящая краска 02-02-2020 10:44


 серии EXCP предназначена для покрытия проводящим слоем малой толщины больших площадей поверхности, не проводящей электрический ток и не обеспечивающей требуемые параметры электромагнитной совместимости. Однокомпонентный проводящий лак на водной основе содержит высокопроводное серебро или серебряно-медный порошок. Лак обеспечивает низкочастотную защиту от радиопомех на изолирующих поверхностях, например, поликарбонат. Обладает большим коэффициентом сцепления с несущей поверхностью, допускает распыление и нанесение кистью. Растворяются этиловым спиртом.  По материалу "ТЕХНО"
 
Выполнение работ по организации обменных пунктов в соответствии с требованиями Центрального Банка Российской Федерации
1. Изготовление бронированного помещения. Бронированное помещение включает в себя: общая площадь не менее 6 кв.м, бронеперегородки, бронедверь, шлюзовый вход ( по желанию Заказчика ), бронелоток, бронестекло.Универсальное бронированное помещение сертифицированно АОЗТ "ОСИМЗ", класс защиты 5 ( автоматы АКМ и АК-74).
2. Изготовление бронированных дверей. Бронированная дверь включает в себя: каркас дверной (изготовляется из швеллера или уголка 6 мм), дверь ( бронелисты толщиной 4^ мм ), Бронедверь сертифицированна Научно-исследовательским институтом СпецТехники МВД РФ. Класс защиты 5 ( автомат АКМ и АК-74 ).
3. Изготовление бронированных стекол ( стекло защитное многослойное). Бронированное стекло представляет собой стеклоблок толщиной ( 23,5^1,5 мм ) от пуль ПСТ калибра 7,62 мм пистолета ТТ и стеклоблока ( 41,5^2,5 мм ) от пуль ПС-43 калибра 7,62 мм из АКМ. Бронестекло сертифицированно АОЗТ "ОСИМЗ"
4. Изготовление латунных лотков, шлюзов ( лотков) для передачи документов с бронекорпусом. Изделие включает в себя: 2 механизма передачи документации/денежных средств),бронекороб( степень защиты от АКМ ), латунное обрамление. Шлюз (лоток) сертифицирован НИИСТ МВД РФ.
5. Изготовление металлических бронеперегородок. Основными материалами для изготовления метал. бронеперегородок является профильная труба и стальные бронеперегородки.Стальные бронепанели изготовляются из стали Ц-85. Бронепанели толщиной 2,1-2,5 мм от пуль пистолета ТТ калибра 7,62 мм. Бронепанели толщиной 4,3-4,6 мм от пуль автомата АКМ 7,62 мм и ПС-43,панели толщиной 5,8-6,2 мм от пуль автомата АКМ 7,62 мм и АК-74 5,45 мм, винтовки СВД 7,62 мм. Стальные бронепанели сертифицированны НИИ СпецТехники МВД РФ. По материалу ЗАО "НЕОЛИТ Ко.Лтд."

Фото0158 (525x700, 512Kb)
комментарии: 0 понравилось! вверх^ к полной версии
Строительная робототехника 02-02-2020 09:31


Тогда поднимать ее нужно бы в горизонтальном положении. Значит, сняв панель со стойки автоприцепа за верхние петли, ее необходимо куда-то положить, зацепить два дополнительных стропа и только затем подавать на этаж: лишние трудозатраты, снижение производительности работ.
Этого вы не увидите на тех стройках, где уже внедрено разработанное московскими новаторами, участниками НТТМ, универсальное монтажное устройство с автоматическим кантователем. Представьте себе такую картину. Кран, как обычно, .поднял и понес к месту монтажа панель — и прямо «в полете» она из вертикального положения сама плавно переходит в горизонтальное. Это стало возможным благодаря чудо-стропам необычной конструкции. Они состоят из полиспаста с гидрокантователем, на котором закреплена расчалка и дополнительная блочная подвеска с чалочными стропами.
В полиспаст входят нижняя и верхняя обоймы с блоками и тросами. На верхней, сварной, обойме закреплена серьга для подвески устройства на крюк монтажного крана. Нижняя обойма выполнена с выносными опорами для осей блоков. Она имеет проушину, к которой крепится дополнительная блочная подвеска с чалочными стропами. Канаты полиспаста одними концами закреплены на верхней обойме, другими — на расчалке с верхними стропами,
Между обоймами полиспаста находятся соединенные с ними верхний и нижний цилиндры гидрокантователя, которые входят один в другой. Раздвижение их ограничивает находящийся внутри шток. Нижний цилиндр заполняется трансформаторным или веретенным маслом.
Дополнительная блочная подвеска состоит из пластины с цепями, на которых подвешены обоймы с блоками и стропы. Ветви стропов соединены между собой уравнительными тросами, направленными в противоположные стороны. Крюки с карабинами для их подвешивания вмонтированы в петли чалочных ветвей.
Как же работают чудо-стропы? Панель на автоприцепе или в пирамиде цепляют за петли верхней и нижней ее кромок. При подъеме усилие от веса панели передается через полиспаст на цилиндры гидрокантователя. Обоймы блоков, сближаясь, вдавливают верхний цилиндр в нижний.
Постепенно входя, он вытесняет жидкость, которая перетекает через концевой зазор между штоком и отверстием в дне верхнего цилиндра. Одновременно расчалка с верхними стропами медленно опускается, а с ними — и верхний край панели; нижний одновременно поднимается. Таким образом панель еще в воздухе из вертикального положения переходит в горизонтальное.
Возврат грузозахватного устройства в исходное положение происходит под действием веса нижнего цилиндра и соединенной с- ним обоймы полиспаста. Жидкость при этом перетекает сквозь кольцевой зазор обратно в нижний цилиндр.
Чудо-стропы хорошо зарекомендовали себя также на монтаже самых разных строительных конструкций: наружных и внутренних стен, перегородок, тюбингов лифтовых шахт и других элементов крупнопанельных зданий. Благодаря гидрокантователю улучшаются условия и производительность труда монтажников, растет эффективность использования башенных кранов. Журнал "Моделист-конструктор" времён СССР
 
3.3. СОСТАВ РАБОТ, ВХОДЯЩИХ В МЕСЯЧНЫЙ ОСМОТР (ТО-2), ВКЛЮЧАЯ РАБОТЫ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ п. 3.2
3.3.1. Осмотр аппаратуры автоматического включения резерва, при котором необходимо:
а) очистить от нагара все контактные поверхности аппаратов, подтянуть клеммные соединения проводов, корпуса электроаппаратов, убедиться в отсутствии заеданий в подвижных частях;
б) проверить исправность действия аппаратуры.
3.3.2. Осмотр панели управления, при котором необходимо:
а) проверить и привести в соответствие е требованиями технических условий провалы и растворы контактов всех реле и контакторов, проверить выдержку реле времени;
б) проверить и:
подтянуть клеммные соединения проводов и корпуса электроаппаратов;
устранить заедания в подвижных частях;
очистить от нагара контактные поверхности реле и контакторов;
убедиться в наличии и
Читать далее...
комментарии: 0 понравилось! вверх^ к полной версии
Требования к электропроводкам плоскими проводами 02-02-2020 08:08


▪ Открытая электропроводка. Открытая прокладка плоских проводов может производиться:
непосредственно по стенам, перегородкам и перекрытиям, покрытым сухой гипсовой или мокрой штукатуркой;
по несгораемым стенам и перегородкам, оклеиваемым обоями (поверх обоев).
Открытая прокладка плоских проводов непосредственно по деревянным стенам, перегородкам и потолкам, как правило, не допускается. В необходимых случаях такая прокладка должна быть выполнена по слою листового асбеста толщиной не менее 3 мм.
▪ Скрытая электропроводка по стенам и перегородкам. Скрытая прокладка плоских проводов но стенам и перегородкам должна производиться:
по несгораемым стенам и перегородкам, подлежащим затирке или покрываемым 'мокрой штукатуркой, соответственно в заштукатуриваемой борозде или под штукатуркой;
по несгораемым стенам и перегородкам, покрытым сухой гипсовой штукатуркой, — в заштукатуриваемой борозде, в сплошном слое алебастрового намета или под слоем листового асбеста;
по деревянным, покрываемым мокрой штукатуркой стенам и перегородкам — под слоем штукатурки с подкладкой под провода слоя листового асбеста толщиной не менее 3 мм или по намету штукатурки толщиной не менее 5 мм; при этом асбест или намет штукатурки должен быть уложен поверх дранки (дранка может быть вырезана по ширине асбестовой прокладки) и выступать не менее чем на 5 мм с каждой стороны провода;
по деревянным, покрываемым сухой гипсовой штукатуркой стенам и перегородкам—в зазоре между стеной и штукатуркой в сплошном слое алебастрового намета или между двумя слоями листового асбеста толщиной не менее 3 мм; слой асбеста или алебастрового намета с каждой стороны провода должен выступать не менее чем на 5 мм;.
в каналах и пустотах строительных конструкций.
▪ Скрытая электропроводка по перекрытиям. Скрытая прокладка проводов по перекрытиям должна производиться одним из следующих способов:
под слоем мокрой штукатурки потолка из несгораемых плит;
в зазорах между сборными железобетонными плитами с последующей заделкой их алебастровым раствором;
в бороздах, специально оставляемых в железобетонных крупноразмерных плитах, с последующей заделкой их алебастровым раствором;
в каналах и пустотах железобетонных плит и других панелей и в специальных каналах крупнопанельных зданий;
поверх несгораемых плит перекрытия (под чистым полом следующего этажа) или на чердаке (поверх плит перекрытия верхнего этажа под цементным или алебастровым слоем толщиной 10 мм);
под слоем мокрой штукатурки потолка сгораемых перекрытий с прокладкой между перекрытием и проводами слоя листового асбеста или по намету штукатурки;
при применении сухой гипсовой штукатурки — между двумя слоями асбеста или в сплошном слое алебастрового намета толщиной не менее 5 мм.
Провода должны прокладываться в местах, где исключена возможность их механического повреждения, в иных случаях они должны иметь соответствующую защиту. Из книги "Справочник молодого рабочего по монтажу электропроводок", издательство "Высшая школа", 1967 год
комментарии: 0 понравилось! вверх^ к полной версии
"Экспогород" и телекоммуникации 01-02-2020 19:19


"Экспогород" и телекоммуникации. Номенклатура фирменных выставок "Экспоцентра" пополнилась еще одной — "Экспогород". Премьера состоялась 17-23 июля 1995 г., а следующая выставка - "Экспогород-96" - намечена на 22-26 июля будущего года. Знакомство с экспозицией, участниками и организаторами (а организатором было АО "Экспоцентр" под патронажем Правительства и Мэрии Москвы, при поддержке Российского Союза промышленников и предпринимателей, Комитета РФ по машиностроению, Министерства строительства РФ; головная организация — Московский комитет по науке и технологиям) позволяет утверждать: именно такой организационной формы нехватало тем, кто занят развитием телевидения и других средств массовой информации и телекоммуникаций в условиях плотно заселенного города.
В основе современной городской телевизионно-информационной системы лежит (в прямом смысле этого слова) густая разветвленная сеть, на которую воздействуют самые разные факторы: механические, климатические, электрические и прочие,наиболее опасный из них - "человеческий". При этом строителям и эксплуатационщикам необходимо обеспечить не только работоспособность и сохранность сети, но и ее соответствие государственным стандартам. Но о каких стандартах может идти речь, когда нередки случаи прокладки кабеля по чердакам, деревьям и т.п. (в связи с чем возник термин "воздушное телевидение" наряду с кабельным, спутниковым и др.)?
В этой ситуации инфраструктура Москвы выглядит образцом для России. Городские службы стараются учесть все аспекты взаимодействия телевизионно-информационных кабельных систем с другими системами жизнеобеспечения — вплоть до того, что разработаны даже тарифы на услуги по эксплуатации городских подземных коллекторов при прокладке через них силовых, волоконно-оптических и прочих видов кабеля. Есть уникальные наработки по использованию сооружений метрополитена для развития телевизионно-информационных систем. Выставка "Экспогород" удобна тем, что предоставляет возможность обсудить эти и
многие другие вопросы с ответственными городскими руководителями и специалистами. Сейчас, когда научно-техническая литература испытывает кризис, только на выставках можно подробно ознакомиться со многими современными технологиями - такими, например, как недорогой герметизирующий гель для защиты кабельных соединений.
Для максимального использования телекоммуникаций в целях координации городских служб разработан ряд мультимедиа-продуктов.
Пространственно-распределенная информация с применением данных аэро-, космо-, фотосъемки обслуживает город при помощи геоинформационной системы "ИНФОСО"(АО "Киберсо"). На базе графической станции с видеоадаптером типа Artist действует программное обеспечение автоматизированного рабочего места службы радиоуправления нарядами полков патрульно-постовой службы милиции (НИИ автоматической аппаратуры). До 40 тыс. документов в год регистрирует сетевая система обработки поступающей корреспонденции Института развития Москвы. Широкая сфера применения у анализатора работоспособности конструкций "АРК", разработанного на принципах голографической и спекл-интерферометрии и реализованного в виде программно-технического комплекса. В состав "АРК" входят: лазер (непрерывный или импульсный) для освещения изучаемого объекта; цифровая видеокамера для съема информации от объекта в отраженном световом потоке; устройство сопряжения видеокамеры с ПЭВМ — контроллер ввода и первичной обработки изображения; программное обеспечение для ПЭВМ типа IBM PC 386/486. А. Барсуков, журнал "ТКТ", № 9, 1995 г.
 
Внедрение электронного документооборота в строительной индустрии - замысел довольно смелый, учитывая, что современные системы хранения и обработки данных способны сделать процесс строительства полностью прозрачным. Вплоть до того, что по каждому сданному объекту будут храниться абсолютно все сведения, включая расход стройматериалов,  а также паспортные данные рабочих, возводивших объект.
комментарии: 0 понравилось! вверх^ к полной версии
Новый тип бомбоубежища 01-02-2020 11:01


6 марта 2003 г. Британские инженеры разработали новый тип бомбоубежища, которое можно собрать за 10 часов как конструктор "Лего". Называется оно Surefast и сооружается из панелей, состоящих из двух стальных пластин, промежуток между которыми заполняется бетоном.
Это бомбоубежище испытывалось на полигонах британской армии. Взрыв, который пробивал дыру в толстых бетонных стенах, оставлял лишь незначительные отметины на Surefast.
Фирма Corus (бывшая British Steel) работала над этой конструкцией в течение 10 лет. Первоначально технология Surefast предназначалась для строительства буровых вышек. Однако в эпоху глобальной борьбы с терроризмом, когда люди стали гораздо больше опасаться террористических акций, эта разработка нашла новое применение.
Складные бомбоубежища (а для кого-то - дома) уже поступили в продажу. Стоят они по сравнению с обычными домами в Британии совсем недорого - 50 тысяч фунтов (около 75 тысяч долларов). По материалу BBC
 
21 сентября 2015 года в передаче "Радио России", называющейся "Взлётная полоса" дважды были упомянуты ямы под гаражами, в которых люди хранят заготовленные на зиму продукты из овощей и фруктов. В определённой степени это можно считать отрицательной оценкой политики сноса индивидуальных железных гаражей, позволявших людям расширить свою среду обитания за счет подземного пространства. Приводились разные доводы при сносе гаражей, например, что люди хранят там опасные вещи - но это несерьёзно, поскольку можно было принять закон, обязывающий правоохранителей регулярно досматривать такие гаражи.
 
Футурология
В целях реализации концепции "Мой дом - моя крепость" особое внимание будет уделено маскировке входа: будь то камуфляж входа в квартиру или в бункер. Традиционные методы маскировки входа как в цивильное жилище, так и в подземное убежище имеют существенные изъяны: так, листва и ветки вянут, дёрн чисто визуально отличается по фактуре, плюс наличие пустот и замков могут обнаружить различные детекторы (металлоискатели, георадары и пр.). Поэтому ставка будет сделана на разработку роботов-постановщиков паранормальных помех типа "призрак" с функцией "свой-чужой" - чтобы только свои, например, видели люк в подземный ход. Либо чтобы чужие, которые любят трезвонить в дверной звонок мирно отдыхающих граждан, видели перед собой (а также ощущали на ощупь) не дверь в квартиру, а сгенерированную роботом глухую стену, закрашенную под цвет стен лестничной площадки, а вместо дверного звонка - какой-нибудь электрощиток.
Известная своими достижениями в роботостроении фирма Sony еще в 1989 году занялась исследованиями в области паранормальных явлений и даже создала лабораторию по исследованию и стимулированию экстрасенсорного восприятия (Extrasensory Percertion fmd Excitation Research - ESPER), изучавшая, в числе прочего, "ци" (биоэнергию), взаимодействие тела и разума, "шестое чувство". Такой феномен как призрак также поддаётся лабораторным исследованием, когда его присутствие вызывает изменения ряда физических параметров окружающего пространства, что можно зафиксировать приборами: колебания в магнитных и электрических полях, а также в невидимом спектре излучений. Изучив возмущения в магнитном поле, вызываемые появлением призраков можно смоделировать призрак требуемого существа либо предмета обстановки. Также для достижения эффекта использовались исследования такого явления, как мираж.
комментарии: 0 понравилось! вверх^ к полной версии
Агрегат для заглубления трубопроводов в дно водоемов 01-02-2020 10:56


ВОДОСТРУЙНЫЙ КРОТ. Фирма «Аэнд энд Марин Инжинринг Лтд» разработала агрегат для заглубления трубопроводов в дно водоемов глубиной до 150 м. Агрегат состоит из трубчатой рамы с заделанными в нее патрубками-соплами, четырех насосов и распределительной трубы. Два поплавка в верхней части рамы позволяют мягко посадить агрегат на трубопровод. После этого приводятся в действие насосы. Вода, вырывающаяся под высоким давлением через сопла малого диаметра, размывает грунт под трубопроводом. Затем раздробленный грунт попадает в два сопла большого диаметра в верхней боковой части рамы, которые отбрасывают его в стороны. В результате трубопровод постепенно заглубляется в илистый, песчаный, песчано-гравийный или глинистый грунт (Англия).
«СОЛЯКРИЛ «М» — так назвали ученые института тяжелого органического синтеза «Бляховня» разработанный ими препарат. Когда при проходке шахтных стволов или создании водоемов возникает необходимость повысить прочность и плотность грунта, обычно прибегают к его цементированию или замораживанию. Теперь можно будет решить эти задачи гораздо проще: достаточно закачать в грунт водяной раствор солякрила, способный легко проникнуть во все трещинки и поры, и через некоторое время он затвердевает и упрочняет рыхлый грунт (Польша). По материалу журнала "Техника-молодёжи" времён СССР
 
КРУПНЕЙШАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ВЫСТАВКА РОССИИ. На площади 43 тыс. кв. м. в "Экспоцентре" прошла международная выставка "МОСБИЛД/БАТИМАТ-2003", охватывающая все аспекты выставочной деятельности: строительная техника и оборудование, строительные и отделочные материалы, дизайн интерьеров и меблировка, системы отопления и кондиционирования, сантехнические и электротехнические изделия, противопожарная безопасность, оформление ландшафтов, земляные и дорожные работы, инструментарий и спецодежда. Представленные экспонаты были ориентированы на разные круги специалистов: от инвесторов и профессиональных строителей до рядовых потребителей, желающих отделать квартиру или построить дачу. Участниками выставки стали более 1300 компаний, ассоциаций и фирм из 35 стран. А. Барсуков, газета "Горизонты Подмосковья" от 18 апреля 2003 г. 
комментарии: 0 понравилось! вверх^ к полной версии
Древние туннели 01-02-2020 06:40


В Израиле найдены древние туннели. В Израиле археологи обнаружили подземные туннели и помещения, используемые евреями во время восстания против римлян приблизительно 2 тыс. лет назад. Сам мятеж имел место в 66-70 г. до н.э.
Ранее считалось, что волнения среди евреев возникли спонтанно. Туннели были обнаружены в арабской деревне Кфар Канна, что к северу от Назарета.
Убежища были созданы таким образом, что семьи, жившие в домах, могли через пол в них проникнуть. При этом конструкции были тщательно спрятаны в самой хижине. В доме было три ямы, и только к одной из них был подведен туннель. В этой яме находилось 11 кувшинов.
Как говорят археологи, • подземные коридоры были достаточно короткие, а потолки отличались небольшой высотой так, что в них нельзя было вытянуться в полный рост. По материалу USA Today
 
ЗАГЛУБЛЕННОЕ ПОДЗЕМНОЕ СООРУЖЕНИЕ ПОВЫШЕННОЙ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
(объект интеллектуальной собственности)
Назначение: Сооружение может быть использовано для размещения измерительной и другой техники с повышенными требованиями по устойчивости, в качестве объектов повышенной устойчивости в сейсмоопасных районах, убежищ для гражданского населения и т.д.
Положительный эффект: При определенных условиях вертикальные, горизонтальные и угловые перемещения типовых сооружений могут достигать предельных значений, уменьшить которые (вертикальные более чем в тысячу раз, горизонтальные в три раза, угловые на 13%) можно за счет увеличения площади подошвы или изменения традиционной цилиндрической формы на форму усеченного конуса. Наличие резьбы в местах стыка тюбингов ствола шахты упрощает сборку ствола шахты при монтаже сооружения и обеспечивает жесткость его конструкции. Повышение помехозащищенности оборудования достигается применением многоэтажной формы размещения оборудования и аппаратуры.
▪ Сравнительная характеристика устройств
Известные способы повышения устойчивости заглубленных подземных сооружений:
- выбор выгодного в геологическом плане района;
- размещение сооружения на значительной глубине;
- размещение в скальных грунтах.
Предлагается:
- повысить устойчивость подземного сооружения за счет изменения традиционной цилиндрической формы на конусную;
- упростить монтаж-демонтаж;
- повысить помехозащищенность оборудования. ВОЕННАЯ АКАДЕМИЯ РВСН им. ПЕТРА ВЕЛИКОГО
комментарии: 0 понравилось! вверх^ к полной версии
Подземные войска 01-02-2020 06:26


В связи с развитием систем противоракетной обороны всё более актуальными становятся подземные войска, имеющие на вооружение подземных роботов, способных подкапываться издалека к базам противника и закладывать там ядерные фугасы.
 
Открытие выставки «”Underground Images” - плакаты Школы изобразительных искусств в нью-йоркской подземке с 1947 до наших дней»
22.05.15. На выставке представлено более пятидесяти плакатов, созданных в School of Visual Arts (SVA) для распространения в нью-йоркском метро. Выставка представляет собой ретроспективный взгляд на историю Школы, демонстрирует талант ее выпускников в области дизайна и иллюстрации.
Все 29 художников, чьи работы представлены на выставке в проекте «Underground Images» — это бывшие и действующие преподаватели Школы: Гейл Андерсон, Маршал Арисман, Джин Кейс, Иван Чермаев, Пол Дэвис, Сол ДеВито, Луиза Фили, Одри Флак, Нэйтан Фокс, Боб Гилл, Роберт Джусти, Милтон Глейзер (автор знаменитого логотипа «I Love NY»), Фил Хэйс, Стивен Хеллер, Мирко Илич, Виктор Коэн, Стивен Кренингер, Марвин Маттельсон, Клэй Патрик МакБрайд, Джеймс МакМаллан, Джерри Мориарти, Тони Палладино, Стефан Загмайстер, Дэвид Сэндлин, Пола Шер, Ив Зоннеман, Джордж Черни, Джеймс Виктор и Роберт Уивер.
В середине 1950-х годов SVA разместила на платформах нью-йоркской подземки рекламные плакаты легендарных дизайнеров своего времени, таких как Иван Чермаев, Милтон Глейзер и Джордж Черни. Все они преподавали в Школе, и в своих работах высказывались о том, что значит быть художником, демонстрировали авторское визуальное высказывание. Нью-Йоркский метрополитен, в котором до этого преобладала коммерческая реклама, стал площадкой для пропаганды современного искусства и дизайна.
 
9 Sep 2015. УГОЛЬ каменный, антрацит марок АШ, АС, АМ, АО, АКО, отличного качества по низким ценам.
Ростовская область. Возможна доставка автомобильным транспортом или оправка ж/д вагоном.
Уголь как для бытовых, так и для технологических целей.
 
Пресс-конференция с учеными Института нефтегазовой геологии и геофизики (ИНГГ) им. А.А. Трофимука СО РАН
05.11.15. Редакция издания "Наука в Сибири". Список участников:
- зам. директора ИНГГ СО РАН чл.-корр. РАН, д.г.-м.н. Владимир Аркадьевич Каширцев
- зам. директора ИНГГ СО РАН д.т.н. Игорь Николаевич Ельцов
- начальник полевого отряда ИНГГ СО РАН аспирант Алексей Николаевич Фаге
Пресс-конференция, посвященная работам на полярной научно-исследовательской станции "Остров Самойловский". Станция активно используется в рамках совместного российско-германского проекта по изучению арктических районов и дельты р. Лена.
Современная полярная научно-исследовательская станция (НИС) "Остров Самойловский" находится в ведении Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН и расположена на территории Булунского улуса Республики Саха (Якутия). Создана по итогам визита Председателя Правительства РФ В.В. Путина в августе 2010 г.
В 2012 году станция заработала в опытном режиме, в сентябре 2013 года введена в эксплуатацию. На станции ведутся комплексные геолого-геофизические работы с использованием современных наработок в области электроразведки, магниторазведки и термометрии.
Учеными уже получены детальные данные о геологическом строении фундамента, кайнозойского чехла и объектов криолитозоны в дельте р. Лена. Совместно с немецкими коллегами из Института полярных и морских исследований Альфреда Вегенера (AWI) разработаны планы на дальнейшие исследования.
Запланированные работы призваны дать лучшее представление об особенностях арктических территорий и помочь выработать стратегию бережного и эффективного их использования.
комментарии: 0 понравилось! вверх^ к полной версии
Свойства сейсмоактивной среды 01-02-2020 05:23


Недавно получены данные о мало пока изученных свойствах сейсмоактивной среды. Установлено, например, что одними землетрясениями могут быть спровоцированы другие, удаленные от них на сотни километров и достаточно мощные — более 4,5 балла. Такое же действие могут оказывать и подземные атомные взрывы.
Анализ полного каталога землетрясений самого сейсмоактивного района Средней Азии — Гармского района Таджикистана — за 1976—1978 гг. дал очень интересные результаты. В те годы в этом районе часто проводили глубинное электрическое зондирование земной коры посредством одиночных импульсов от мощного МГД-генератора. И чтобы оценить воздействие таких импульсов, был проверен сейсмический режим района в течение 40 суток после каждого из 34 включений МГД-генератора.
Оказалось, что импульсы несомненно влияли на сейсмическую обстановку района, особенно в южной его части — в горной впадине на стыке нескольких горных платформ. В наибольшей степени воздействие пусков генератора проявлялось в приповерхностном слое — до 5 км глубиной, где число землетрясений после каждого пуска возрастало в несколько раз. С дальнейшим увеличением глубины это влияние уменьшалось, а на глубине 11 км и вовсе отсутствовало. При этом самым сильным в приповерхностном слое оно было на седьмые сутки после пуска и продолжалось после этого около 20 суток.
По мнению автора статьи, электрические импульсы заставляют землетрясения перераспределяться в пространстве, а их эпицентры перегруппировываться. При этом в некоторых местах сейсмическая энергия высвобождается в виде относительно слабых толчков. Автор считает, что это позволит разработать методы, способные предотвращать более сильные землетрясения. Н. ТАРАСОВ. Изменение сейсмичности коры при электрическом воздействии. «Доклады Академии наук» том 353, № 4, 1997
 
..В мировой практике бывали прецеденты, когда путь проходчиков преграждали такие сдвиги пород. В подобной ситуации либо били штольню в обход, либо отказывались от проходки вообще. Но здесь случай особый — тоннель-то гидротехнический. Ни в обход, ни назад пути не было. Только вперед. И строители сделали невозможное. Мастера высочайшей квалификации, они рассуждали так. Кольцо сопротивляется давлению лучше, чем овал. Недаром же подводной лодке придается форма цилиндра, который работает только на сжатие. Но ведь именно этой нагрузке и противостоит лучше всего железобетон!
За дело взялись «прочнисты». Ориентируясь на горное давление в 400 т, они создали кольцо из сверхпрочных железобетонных блоков, использовав цемент марки «600». Первые блоки изготовили ленинградские специалисты. После всесторонних испытаний, спустя некоторое время, их выпуск наладили и в Армении.
Непростой вопрос: как монтировать такие блоки в тесном забое, если вес каждого 800 кг? — могли решить московские инженеры. По заказу армянских гидростроителей на экспериментальном производстве изготовили «механическую руку» — эректор. Робот поддевал блок и легко и быстро устанавливал его на место. Чтобы кольцо, составленное из 13 таких блоков, воспринимало нагрузку равномерно, их переслаивали пластмассовыми прокладками. Для большей прочности между бетонной обшивкой и стенкой тоннеля нагнетали под давлением цементный раствор. Со временем молодые рационализаторы усовершенствовали эректор, усилили его наиболее ответственные узлы, и он стал шутя «выжимать» блоки весом 1200 кг. Скорость проходки возросла в 1,5 раза.
Так учились строители укрощать плывуны и подземные водопады, термальные воды и грозные газовые выбросы. По их настояниям Госстроем СССР дважды пересматривались строительные нормы и правила проходки. У них были десятки случаев, вообще никакими правилами не предусмотренных. Нигде в мире не были зарегистрированы газовые выбросы в иэверженных породах... Понадобились незаурядное мужество и точный инженерный расчет, чтобы вновь и вновь спускаться в изувеченные взрывом забои и, принимая меры предосторожности, в десятки-сотни раз снижающие им скорость проходки, идти настойчиво, не сворачивая, вперед, к своей последней сбойке.
Имена победителей, усилиями которых была решена судьба этой беспримерной стройки, знает сегодня вся Армения. Григорий Мирзоян и Альберт Клапышев, Виктор Стороженко и Валерий Свистун, Сергей Егиян и Роберт Аристакесян... И десятки, сотни других, в судьбу которых навсегда вписана эта трасса Арпа-Севанского тоннеля. Трасса мужества.
Специалисты из многих стран мира знакомились с
Читать далее...
комментарии: 0 понравилось! вверх^ к полной версии
Срок службы тоннеля зависит от устойчивости гидроизоляции 31-01-2020 19:57


 Поэтому, наиболее дешевое решение во многих случаях не является экономически верным. Напротив, в последнее время опыт показывает, что тщательно продуманный проект и относительно небольшое увеличение дополнительных расходов при строительстве в будущем дают положительный результат. Они значительно повышают качество строительных работ и снижают риск выхода гидроизоляции из строя, а значит, сокращают эксплуатационные расходы...
При сооружении туннелей в зависимости от метода строительства используются различные технологии гидроизоляции. При строительстве открытым способом, как правило, применяются конструкции из водонепроницаемого бетона, при механизированной проходке - используются эластомерные прокладки и соответствующим образом подготовленные выемки в железобетонных тюбингах, а в тоннелях, проходимых при помощи механизированного щита, закладываются гидроизолирующие полимерные мембраны.
Однослойные полимерные мембраны. Свободно .укладываемые полимерные мембраны относятся к эластичным, так называемым, мягким уплотнениям... Важные сведения в этой области были получены экспериментальным способом Исследовательским обществом подземных транспортных сооружений STUVA. Были проведены испытания швов, герметизированных однослойными полимерными мембранами, исследования и испытания механических свойств поливинилхлоридных мягких уплотнений, а также общие испытания свободной поверхности полимерных геомембран. Кроме того, существуют методические инструкции по укладке и другие специализированные издания, содержащие проверенные на практике конкретные рекомендации.
В настоящее время, для свободной укладки используются, прежде всего, следующие термопластичные материалы:
• содержащий пластификаторы поливинилхлорид, DIN 16734, DIN 16735, DIN 16938,
• этилен-сополимер-битумы (ECB), DIN 16729,
• полиэтилены с низкой или очень низкой плотностью, нередко модифицированные для улучшения механических свойств.
Укладка полимерных мембран требует больших затрат и производится чаще всего вручную... Из журнала "Туннель", 1/2006
 
...Еще в конце прошлого века геологию Монголии изучал академик В. А. Обручев, в послевоенные годы палеонтологические находки мирового значения были сделаны в этой стране замечательным советским ученым, известным писателем-фантастом И. А. Ефремовым.
С 1967 года в горах и на бескрайних равнинах Монголии работает совместная советско-монгольская геологическая экспедиция АН СССР и АН МНР, ведущая планомерное изучение этой обширной страны. В результате была составлена первая геологическая карта Монголии, послужившая основой для дальнейших поисково-разведочных работ. Оказалось, что более половины территории Монголии составляют богатые кремнеземом кислые породы — граниты. Среди них обнаружены богатые калием щелочные граниты, с которыми часто связаны месторождения редких металлов. Именно в них советский геолог Г. Вдивыкии нашел новый циркониевый минерал темнорозового цвета, названный армстронгитом в честь американского космонавта, первым ступившего на поверхность Луны.
Геологов очень заинтересовали вулканические извержения, залившие базальтовой лавой огромные площади. Более 200 вулканов, протянувшихся цепочкой на сотни километров, извергали черную пузыристую, похожую на шлак лаву совсем недавно: последние извержения происходили около 6 тыс. лет назад. Лавы оказались особенно интересны тем, что в них содержится много обломков сверхглубинных пород мантии Земли. Из глубины вынесены многие минералы-самоцветы.
Изучение включений в лавах позволяет решить очень важную научную задачу: по характеру включений и обломков горных пород, вынесенных на поверхность Земли из ее недосягаемых глубин, геологам удалось реконструировать строение земной коры и верхней мантии на глубину до сотен километров! Именно среди глубинных пород — ультрабазитов — в Монголии найдены рудопроявления хрома и магнезита...Журнал "Техника-молодёжи" времён СССР
 
Комплексы КШР предназначены для шнеков
...Ее лабиринт — подземные ручьи, реки, озера — напоминает кровеносную систему. Нутро пещеры совершенно стерильно; кажется, здесь не было ни одной бактерии до прихода людей.
Я размышляю об этом, глядя, как руководитель нашей съемочной группы Юра
Читать далее...
комментарии: 0 понравилось! вверх^ к полной версии
Комплексы КШР для шнекового бурения скважин 31-01-2020 19:43


Комплексы КШР предназначены для шнекового бурения скважин в породах I-V категорий по буримости при сооружении буроинъекционных и буронабивных свай. Возможно их использование для бурения и оборудования скважин на воду и для других целей, когда шнеки могут служить временной обсадной колонной.
Комплексы представляют собой колонну равнопроходных шнеков с оригинальным герметичным реверсивным соединением, в которой момент вращения передается шпонками, а усилие при подъеме - болтами.
Соединение отличается простотой сборки и разборки при наращивании и подъемах инструмента. Вращение шнековой колонне передается переходником. В состав каждого комплекса входит открывающееся долото, армированное сменными резцами. Откидная крышка долота фиксируется в закрытом состоянии, что позволяет расхаживать инструмент при бурении.
Конструкция элементов комплексов позволяет:
• производить бурение сплошным забоем до проектной глубины;
• осуществлять сооружение свай, заливая или нагнетая через опрессовочный переходник в шнеки цементный либо бетонный раствор, который своей массой открывает долото и заполняет скважину;
• устанавливать через шнековую колонну армокаркас, который открывает долото до заполнения ее раствором, или опускать фильтровую колонну;
• использовать комплекс для бурения и оборудования скважин на воду и для других целей, когда шнеки могут служить временной обсадной колонной.
В комплект поставки по желанию Заказчика может быть включен колонковый снаряд со сменными резцами для бурения по старым фундаментам, железобетону, песчаникам, галечникам и т.п. с последующим углублением скважин шнеками ШР.
В комплект поставки также может быть включен вертлюг-сальник с соответствующими переходниками, обеспечивающий закачивание бетонного раствора и опрессовку в процессе подъема колонны с вращением. По материалу ГЕОМАШ
 
В 1939 году Наркомат угля принимает решение в кратчайший срок приступить к серийному выпуску комбайна А. И. Бахмутского. Сегодня такое решение было бы менее вероятным, чем тогда, но и тогда оно являлось замечательно смелым. Изобретатель комбайна простой шахтер. Мало того, всего за шесть лет до описываемого момента было организовано конструкторское бюро во главе с академиком А. М. Терпигоревым, как раз чтобы создать первый в мире угледобывающий комбайн.
...И вот запускают машину, созданную не группой ученых, не ученым, а изобретателем-одиночкой, окончившим лишь церковно-приходскую школу. Алексей Иванович с каким-то ожесточением использует этот «кратчайший» оставшийся ему срок, чтобы успеть изменить кое-какие узлы. Модель была шестая, но и в пяти предыдущих на любой стадии он вмешивался и менял бы, кажется, без конца. Теперь задумал, чтобы подача вдоль забоя регулировалась автоматически. Бахмутский на заводе конструктор, технолог, мастер. Комбайн Б-6 на выходе, уже Горловский завод им. С. М. Кирова собирался отгружать машину в Донецк, а Бахмутский вдруг возвращается на шахту, напористо организует испытания изогнутого бара, созданного коллегой изобретателем Сердюком, — уж очень заинтересовал его этот изогнутый бар, да и хотелось помочь Сердюку. Жест, скажем прямо, нечастый, но Бахмутский был истинным рыцарем новаторства. Никто не удивился тогда щедрости этого неугомонного человека.
Тридцать четыре года спускался Бахмутский в шахту, испытал пять только своих уникальных машин, и не было никаких происшествий. Тут, однако, случилось непредвиденное. При испытании изогнутого бара Сердюка в угольном забое Бахмутский получил тяжелую травму и 26 октября 1939 года умер, не дожив несколько месяцев до успешного запуска ставшего потом серийным своего Б-6. Совсем незадолго до того, после испытания предыдущей модели Б-5, изобретателя награждают орденом Ленина. Друзья вспоминали, что ни орден, ни легковой автомобиль не обрадовали его так, как решение наркомата. Серия! Вспоминали, удивляясь: сколько успел сделать человек! С первой модели прошло всего-то семь лет!.. Да, 17 августа 1932 года на шахте «Альберт», работая по пласту «Атаман» комбайном Б-1, угольщики прошли первые в мире 12 погонных метров забоя. Нарубленным углем загрузили тогда 25 вагонов... В том же 1932-м Всесоюзный конкурс по горным машинам. Председателю жюри легли на стол десятки проектов под девизами маститых конструкторов и ученых, но один проект пришлось рассматривать открыто, потому что Б-1 был
Читать далее...
комментарии: 0 понравилось! вверх^ к полной версии
Цемент для бетона предназначаемого для колодца 31-01-2020 14:51


следует применять портланд-цемент марки 400, не ниже. Песок кварцевый, отмытый от загрязнений: очень вредны глина и органические, гумусовые примеси. Гравий или щебень не должен быть крупнее 1/4 минимального размера стенки и больше минимального расстояния между стержнями арматуры. Очень важным для последующей прочности бетона является водоцементное отношение — В/Ц, то есть отношение массы воды к массе цемента. Для колодцев бетонная смесь должна иметь соотношение по массе между цементом, песком и гравием: 1 : 2 : 3 или 1 : 2,5 : 4 при В/Ц = 0,5-0,7. Для армирования бетона лучше всего применять арматурную сталь, но можно и любую другую (прутковую или полосовую) и проволоку, даже колючую. Надо только, чтобы ржавчины было как можно меньше. Концы гладкой (нерифленой) арматуры нужно загнуть или к ним приварить зацепы, чтобы бетон и арматура работали как одно целое при растягивающих нагрузках...
Строительство колодца из монолитного бетона ведут обычно в готовой шахте сплошным бетонированием между двумя опалубками, наружной и внутренней. Если вода глубоко, работу производят опускным способом, подрывая грунт под стенками колодца и постепенно наращивая крепление. Для облегчения проходки шахты бетонный ствол опирают на режущий башмак.
Колодец из бетонных колец в постройке быстрее и удобнее, особенно если использовать кольца заводского изготовления. Однако при необходимости их можно сделать и самому.
Размеры кольца обычно принимают следующими: внутренний диаметр — 0,8-1,2 м, толщина стенки бетонного кольца —10-12см, железобетонного — 6-8 см, высота кольца — 0,7-1,2 м. По высоте бетонные кольца чаще соединяют впритык. Чтобы предотвратить сдвиг колец относительно друг друга, между ними устанавливают гнутые или сварные скобы из стали толщиной 3-4 мм и шириной 50-80 мм...
Нижнее бетонное кольцо делают слегка коническим со скошенной изнутри нижней кромкой, укрепленной сталью. При подкапывании дна шахты крепление опускается легче, а надобность в специальном башмаке отпадает. Если используют кольца заводского изготовления, нижнее кольцо устанавливают на башмак с резцом.
Может случиться, что верхняя часть зажимается обрушившимся грунтом, тогда как нижняя беспрепятственно опускается. В результате возможен разрыв оболочки по стыку между кольцами. Это авария и весьма серьезная. Чтобы ее исключить, кольца нужно обязательно соединять между собой по высоте.
Стыки между торцами колец в пределах водоприемной части лучше всего уплотнить просмоленной пеньковой веревкой диаметром 20 мм. Это уплотнение укладывают в специальный желобок, отформованный в верхнем торце кольца. Швы между бетонными кольцами, находящимися выше, расшивают цементным раствором.
Разработку мягкого грунта на дне шахты ведут от середины, а плотного — сначала под кольцом вдоль ножа, а когда крепь осядет, то вынимают середину.
Водоприемная часть бетонного колодца в принципе аналогична деревянному. Здесь также надо стремиться к тому, чтобы приток воды шел через дно. Когда водоносный пласт состоит из очень рыхлых пород, под нижнее бетонное кольцо подводят пол из толстых досок, на них насыпается гравийный фильтр.
В маломощных водоносных слоях иногда устраивают приток воды через боковые отверстия, которые выполняют горизонтальными, восходящими или V-образными. Последние с внешней стороны засыпают песком или мелким гравием, а с внутренней — более крупным гравием. В боковые стенки можно также установить на растворе керамические фильтры или фильтры из крупнопористого бетона.
Крупнопористым называется бетон без мелкого заполнителя (песка). Величину зерен гравия или щебня для крупнопористого бетона подбирают в зависимости от крупности зерен песка водоносного слоя: соотношение это примерно равно 10. Крупный заполнитель обволакивают сметанообразной смесью цемента с водой, укладывают в форму и слегка трамбуют. На 1 часть цемента берут 6 частей гравия или щебня при водоцементном соотношении В/Ц = 0,3-0,5. Если крупнопористая бетонная смесь готовится в бетономешалке, сначала подают воду, затем половину массы щебня и полную массу цемента. После этого догружают вторую половину щебня. Дозировку производят по весу. Бетономешалка при этом должна все время вращаться. Смесь перемешивают в течение 3-7 минут до полного обволакивания отдельных зерен заполнителя цементным раствором, который на поверхности зерен имеет слабый отблеск воды. Готовая к укладке смесь получается жесткой и рассыпчатой.
Боковые фильтры из крупнопористого бетона можно
Читать далее...
комментарии: 0 понравилось! вверх^ к полной версии