© 2017
Технологический регламент производства строительно монтажных работ при возведении зданий и сооружений. Строительство дорог из сборных железобетонных конструкций и монолитного бетона. КОМПЛЕКС АРХИТЕКТУРЫ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РАЗВИТИЯ. И РЕКОНСТРУКЦИИ ГОРОДАТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТпроизводства строительно монтажных работ при. HTML/image/doska.jpg' alt='Плотномер Дпу Кондор Инструкция По Эксплуатации' title='Плотномер Дпу Кондор Инструкция По Эксплуатации' />Описание работ по мероприятию. Плотномер универсальный динамический ДПУ1. Рейка дорожная с электр. Испытания асфальтобетона, битумов и грунтов плотномеры. Динамический плотномер ДПУКОНДОР для контроля качества. Смазки с большими значениями пенетрации следует рекомендовать для зимних условий эксплуатации. Отзывы middot Фотогалерея middot Футбольная команда middot Партнеры. Результаты проверки необходимо заносить в акт сдачи рельсовогопути в эксплуатацию. Динамический плотномер ДПУ Кондор универсальныйдля. Универсальный динамический плотномер ДПУ Кондор предназначен для оперативного контроля качества уплотнения грунта при строительстве. Строительство дорог из. ТР 9. 5. 0. 1 9. Монтаж наружных тепловых. ТР 9. 5. 0. 2 9. Возведение свайных. ТР 9. 5. 0. 3 9. Устройство дренажей ТР. Устройство рулонных и. ТР 9. 5. 0. 5 9. Теплоизоляция стыков наружных. ТР 9. 5. 0. 6 9. Герметизация стыков наружных. ТР 9. 5. 0. 7 9. Монтаж внутренних сетей. ТР 9. 5. 0. 8 9. Устройство полов ТР. Облицовка стен плитками ТР. Производство малярных. ТР 9. 5. 1. 1 9. Технологический регламент. ГУП НИИМосстрой Белоусов Е. Д., д. т. н. профессор, директор тел. Технологический регламент определяет. Регламент предназначен для. Госархстройнадзора. Регламент определяет. Регламент определяет. Регламент определяет. Настоящий Регламент должны. Разработан НИИМосстроем. Утвержден Начальник Управления. А. Воронин. Дата введения в действие 3. Настоящий регламент распространяется на строительство дорог из. Регламент определяет технологическую последовательность работ. Регламент составлен на основе СНи. П 3. 0. 1. 0. 1 8. Организация строительного производства, СНи. П III 4 8. 0 Техника. ГОСТ. 2. 19. 24. 0 8. ГОСТ. 2. 19. 24. 3 8. Плиты железобетонные для покрытий городских дорог, ВСН. Инструкция по строительству полносборных покрытий городских дорог. СНи. П III 4. 0 8. Автомобильные. дороги. Правила производства и приемки работ. Уборка трассы от. Ауди A6 С4 Руководство на этой странице. Перекладка подземных сооружений, кабелей и линий. Теодолит, нивелир, мерная лента, лопаты, ломы. Снятие растительного слоя земли. Снятие растительного слоя земли на глубину с. Автомашины, экскаватор, бульдозер, кусторез. Устройство земляного полотна в выемке. Выемка грунта землеройными машинами. Разработку выемок экскаваторами с прямой лопатой. Грунт. Теодолит, нивелир, мерная лента, шаблоны, лопаты. Купл. Дополнительно поливомоечная машина. Послойное возведение насыпи. Толщина слоя грунта зависит от вида грунта и. Послойное уплотнение грунта. Послойное уплотнение грунта производится укаткой. Выбор уплотняющих машин и механизмов зависит от. Ровность поверхности земляного полотна. Ровность поверхности земляного полотна достигается. Песчаные и супесчаные грунты. Создание поперечных и продольных уклонов земляного. Уклоны должны создаваться в процессе укатки. Песчаные и супесчаные грунты. Плотномер ДПУ. Кфильтрации песка не должен быть менее 3. Песок. Автомашины, планировщик на рельсовом ходу или. Толщина слоя песка. Толщина слоя песка проверяется металлическим метром. Песок. Метр металлический. Уплотнение песка. Уплотнение песка производится теми же катками. В жаркую погоду при. Катки, поливомоечные машины, плотномер ДПУ КондорРовность песчаного слоя. Ровность песчаного слоя и уклоны достигаются. Поперечные уклоны песчаного слоя. Уровень, рейка, шаблон. Установка бордюрного камня. Уплотнение земляного полотна и слоя песка на ширину. Уплотнение производится электротрамбовками по линии. Электротрамбовки, плотномер ДПУ. Приспособления для переноса камней. Устройство бетонной обоймы. С целью устойчивости бордюрных камней с 2 х его сторон. Бетон М 2. 00. Расшивка швов между камнями. Цементный раствор состава 1 4 и цементный раствор. Цементно песчаный раствор. Шаблоны, мастерок, воронка, совки. Устройство основания из сухой цементно песчаной. Доставка сухой цементно песчаной смеси и ее. Распределение сухой смеси осуществляется. Сухая смесь. Автобетоносмесители, планировщик на рельсовом ходу. Ровность сухой цементно песчаной смеси. Поперечные. уклоны слоя цементно песчаной смеси. Для создания ровности и поперечных уклонов слоя сухой. Первый вариант. Уровень, рейка, шаблон. Устройство покрытия из железобетонных конструкций. Доставка плит на строительный объект. Плиты следует монтировать с колес или. Железобетонные плиты. Автомашины, автокран. Монтаж покрытия. Монтаж плит производят в зависимости от ширины. При односкатном профиле монтаж ведется поперечными рядами от края. При двухскатном профиле монтаж ведется от оси дороги к ее краям. Для покрытий дорог применяются, главным образом, плиты Железобетонные плиты. Автомашины, автокрана прямоугольные. Железобетонные плиты. Автокран, чадки, траверсаб шестиугольные. Железобетонные плиты. Автокран, цанговый захватв беспетлевые. Железобетонные плиты. Автокран, одноветьевая стропа, металлический шаблон. Вибропосадка плит. Вибропосадка плит производится вибропосадочными. Железобетонные плиты. Вибропосадочные машины. Уступы в стыках смежных плит. Уступы смежных плит дополнительно уплотняются. Железобетонные плиты. Уровень, стальной метр. Омоноличивание плит. Сварка закладных деталей смежных плит и заполнение. Железобетонные плиты. Бетон М 4. 00, электроды. Сварочный аппарат. Заделка швов. Швы заполняют на 23 высоты цементно песчаной. Ширина шва между плитами с вертикальными. Тиоколовая или резино битумная мастика. Перед укладкой плит должны быть разбиты и закреплены на. Бетонные плиты. Плитоукладчик, шнур, штыри, уровень. Ровность покрытия. Выравнивание граней плит производят по натянутой. Бетонные плиты. 3 х метровая рейка. Заделка швов. Заделка швов на всю высоту плит сухой цементно песчаной. Цементно песчаная смесь. Металлический шаблон. При приемке в эксплуатацию дороги. Проверяется правильность. При производстве работ в зимний. ВСН. 5. 1 9. 6 Технология строительства городских работ в зимнее время. При погрузочно разгрузочных. СНи. П III 4 9. Проверка. Рабочие монтажники. К работам по строительству. За соблюдение техники безопасности. Места производства работ должны быть. С наступлением темноты в. Марка крана, зона работ, условия. При монтажных работах по. Для. монтажа плит 6,0. Рекомендуемая. длина чалок 1. Для сокращения высоты подъема. В этом случае при наименьшей. Для обеспечения безопасности. Категорически запрещается лицам, не имеющим специального. За исправность машин и. Рабочие должны быть обеспечены. Настоящий регламент распространяется на строительство дорог из. Регламент определяет технологическую последовательность работ. Регламент составлен на основе СНи. П 3. 0. 1. 0. 1 8. Организация. строительного производства, СНи. П III 4 8. 0Техника. СНи. П III 4. 0 8. Автомобильные дороги. Правила производства и приемки работ, ВСН. Инструкция по применению литых бетонных смесей в дорожном. ВСН. 6. 1 9. 7 Инструкция по технологии строительства декоративных бетонных. Уборка трассы от камней. Перекладка подземных сооружений, кабелей и линий. Теодолит, нивелир, мерная лента, лопаты, ломы. Снятие растительного слоя земли. Снятие растительного слоя земли на глубину с. Автомашины, экскаватор, бульдозер, кусторез. Устройство земляного полотна в выемке. Выемка грунта землеройными машинами. Разработку выемок экскаваторами с прямой лопатой. Выбор уплотняющих машин и механизмов зависит от. Ровность поверхности земляного полотна. Ровность поверхности земляного полотна достигается. Песчаные и супесчаные грунты. Создание поперечных и продольных уклонов земляного. Плотномер ДПУ КондорСужение земляного полотна между осью дороги и. Промеры производятся металлической рулеткой. Металлическая рулетка. Прокладка сопутствующего дренажа мелкого заложения. Рытье траншеи. Грунт. Экскаватор с трапецеидальным ковшом или автогрейдер. Устройство ровика. Ровик устраивается глубиною, позволяющей в нем проложить. Песок. Электротрамбовки, плотномер ДПУ КондорУкладка трубофильтров. Трубы с раструбами и трубофильтры обращают против. Трубофильтры керамзитобетонные и полимерные, дренажные. Уровень. Проверка стыков трубофильтров и расшивка швов. Стыки защищают фильтрами и муфтами стекло холст. Сопряжения трубофильтров с водоприемными колодцами. Конец трубы должен выступать на 5 см относительно. Цементно песчаный раствор состава 1 3. Шаблон. Заполнение песком траншеи с уложенными. Купл. В жаркую погоду при. Катки, поливомоечные машины, плотномер ДПУ КондорРовность песчаного слоя. Аннотационный отчт. Разработка учебно методического обеспечения основной образовательной программы подготовки магистров Энергосбережение и энергоэффективностьОТЧЕТпо мероприятию. Санкт Петербург. Содержание. Цели мероприятия. Целью мероприятия является разработка учебно методического обеспечения основной образовательной программы в форме международной совместной образовательной программы. Разработка осуществляется в рамках Программы развития СПб. ГПУ на 2. 01. 02. Минобрнауки России от 2. Задачи мероприятия. Для достижения указанной цели определены следующие основные задачи мероприятия. Россия самая холодная в мире страна, как по длительности отопительного сезона, так и доле населения, проживающей в областях, где наблюдается отрицательная среднегодовая температура. Обогрев, снабжение горячей водой и теплым вентиляционным воздухом каждого жителя России требуют больших затрат топлива, чем Канаде и Скандинавии. Больше энергии требует обогрев общественных зданий и промышленных предприятий. Большими непроизводительными затратами энергии сопровождается транспортировка теплоносителей по тепловым сетям. Так почти 7. 0 населения России проживает в достаточно неблагоприятных климатических условиях с продолжительностью отопительного периода свыше полугода 1. Это более чем в 2 раза превышает аналогичные климатические параметры большинства стран Центральной и Западной Европы. Энергосберегающие технологии стали особенно активно развиваться и внедряться после нефтяного кризиса 1. Именно повышение эффективности использования энергии, а не наращивание ее производства, стало главным средством преодоления энергетического кризиса. Например, Китай преимущественно использовал именно стратегию энергосбережения и снизил энергоемкость внутреннего валового продукта ВВП в 1. ВВП еще в 3 5 раз. В России в 1. 99. ВВП снизилась только на 3. С объемами потребления энергии напрямую связаны некоторые показатели качества жизни человека на Земле. Одним из таких показателей принята продолжительность жизни человека. В прошлом столетии по мере роста удельного потребления энергии от минимального значения до 4 тутчеловека средняя продолжительность жизни человека прямо пропорционально выросла с 3. Высокий уровень энергопотребления в развитых странах сопровождался высокими показателями качества жизни в этих странах. При сжигании различных видов топлива в атмосферу с отходящими газами попадают вредные вещества, такие как оксид углерода, диоксид серы, оксиды азота, углеводороды, пылевые выбросы, количество которых зависит от вида топлива. Экологически вредным фактором, напрямую связанным с объемом энергопотребления, является тепловое загрязнение. Последнее особенно актуально для водной фауны и флоры, поскольку по сложившейся технологии сброса избыточной теплоты большая часть ее отводится в водоемы, что приводит к их значительному подогреву. Таким образом, актуальность и потенциал энергосбережения в России определяется следующим климатическим расположением страны постепенным истощением запасов, усложнением добычи и увеличением стоимости природного органического топлива ростом энергопотребления расточительным энергопотреблением высокая энергоемкость ВВП и скромные успехи в работе по энергосбережению осложнением экологической ситуации, связанной с увеличением выбросов токсичных и канцерогенных продуктов сгорания. Актуальность разработки подобной ООП именно по направлению СтроительствоАктуальность энергосбережения обусловило разработку многих магистерских программ по энергосбережению, в основном по направлению Электроэнергетика и Теплоэнергетика и теплотехника. Однако авторам не известна разработка такой программы по направлению Строительство. Однако средствами строительной науки техники и технологии можно достичь повышения энергоэффективности проектируемых, строящихся и реконструируемых зданий и сооружений, что делает разрабатываемую программу актуальной. Вузы Европы, в том числе северной Европы, близкой к нам по климатическим условиям, накопили большой методический опыт в преподавании дисциплин энергосбережения и энергоэффективности, Они имеют хорошую лабораторную базу. На протяжении нескольких лет студенты успешно обучаются по совместной бакалаврской программе Building services Инженерные системы зданий и сооружений в финском университете Mikkelin ammattikorkeakoulu. Бакалаврская программа в значительной степени ориентирована на проблематику энергосбережения. Разрабатываемая международная магистерская программа будет логическим продолжением существующей бакалаврской. Выпускники данной программы должны обеспечить энергоэффективность зданий и сооружений путем применения рациональных градостроительных архитектурных и конструктивных решений. Причем их деятельность должна носить комплексный характер, охватывая все разделы строительного проектирования, в особенности проектирование ограждающих конструкций и инженерных систем. Такие специалисты будут востребованы в проектных, девелоперских и научно исследовательских строительных организациях. Ориентация на результаты обучения, выраженные в форме компетенций. ООП магистратуры включает в себя два учебных цикла общенаучный цикл профессиональный цикли два раздела практика и научно исследовательская работа итоговая государственная аттестация. По каждому циклу, разделу определяются проектируемые результаты их освоения компетенции выпускника общекультурные и профессиональные, что он должен знать, уметь, чем должен владеть знания, умения и навыки. Каждая компетенция может быть результатом освоения одного или нескольких циклов и разделов. Каждый учебный цикл ООП имеет базовую обязательную часть и вариативную профильную. Вариативная часть для расширения и или углубления знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых содержанием базовых дисциплин модулей. В качестве модуля может позиционироваться часть дисциплины дидактическая единица, раздел, глава, тема, изучение которой заканчивается определенным видом контроля учебная дисциплина совокупность дидактических единиц курс, рассчитанный на несколько семестров группа родственных дисциплин совокупность всех видов учебной работы при формировании определенной компетенции или группы родственных компетенций. В разработанной программе модульность реализована на нескольких уровнях. Во всем учебном плане дисциплины разбиты на три модуля общенаучный цикл, профессиональный цикл и цикл практик и научно исследовательская работа магистра. В рамках профессионального цикла выделено три модуля дисциплин по выбору. На уровне учебной дисциплины модульность предусматривает прохождения части обучения вузе партнере. Это относится, прежде всего, к дисциплинам Использование возобновляемых источников энергии, Инженерные решения обеспечения энергоэффективности зданий, Энергоаудит и энергетическое обследование промышленных зданий, Энергоаудит и энергетическое обследование жилых и общественных зданий. Она включает все виды текущей и промежуточной аттестации студентов. Описание работ по мероприятию. Магистерская программа основывается на опыте реализации двух совметсных бакалаврских программ и будет логическим продолжением. Использование опыта реализации бакалаврской программы Building services. На протяжении нескольких лет студенты кафедры ТОЭС успешно обучаются по совместной бакалаврской программе Building services Инженерные системы зданий и сооружений в финском университете Mikkelin ammattikorkeakoulu в англоязычном варианте Mikkeli University of Applied Sciences. Бакалаврская программа в значительной степени ориентирована на проблематику энергосбережения. Обучение проходит в г. Миккели Финляндия, начинается с весеннего семестра учебного года и длится два семестра весна и осень. Специализация инженерные системы вентиляция, кондиционирование, отопление. По окончании выдается диплом бакалавра европейского образца.