Обзор статьи

Строительные леса как комбинированные защитные экраны при организации строительства многоэтажных зданий

УДК: 

69.051

DOI: 

10.23968/1999-5571-2021-18-4-60-78

Страницы: 

60-78

Аннотация: 

Целью описываемой исследовательской работы является определение возможности использования строительных лесов в качестве комбинированных защитных экранов при возведении многоэтажных зданий. По результатам моделирования работы комбинированных защитных экранов при выполнении строительно-монтажных работ в условиях, при которых на конструкции действуют одновременно несколько видов нагрузок (постоянная, временная и особая), установлено, что использование строительных лесов типа ЛСПШ (леса стоечные приставные штыревые) по ГОСТ 27321-2018 допускается с рядом ограничений, затрагивающих минимально допустимую площадь поперечного сечения элементов, крепление узлов экрана к возводимой конструкции и соблюдение технологической последовательности производства работ.

Список цитируемой литературы: 

  1. Ганджунцев М. И., Кондратенко В. Е. Методика и некоторые результаты расчета лесов опалубки монолитного перекрытия // Вестник Белгородского гос. технол. ун-та им. В. Г. Шухова. 2015. № 2. С. 33-36

  2. Духанин П. В., Иванова Д. И. Сравнение средств подмащивания, применяемых при устройстве ограждающих конструкций в каркасно-монолитном строительстве // Академическая публицистика. 2020. № 11. С. 334-336

  3. Карауш С. А., Сенченко В. А. Внедрение новых организационных мер безопасности при работе на высоте в строительстве // Вестник Томского гос. архит.-строит. ун-та. 2015. № 4 (51). С. 186-191

  4. Карпова Т. С. Современные леса для строительства высотных зданий // Дальний Восток: проблемы развития архитектурно-строительного комплекса. 2017. № 1. С. 242-247

  5. Лукашенко В. И., Шмелев Г. Н., Хайдаров Л. И., Абдуллин Ф. Ф., Зиятдинов Э. К. Вероятностный расчет ресурса стоек мобильных стержневых сооружений из строительных лесов Layher // Известия Казанского гос. архит.-строит. ун-та. 2018. № 3 (45). С. 136-144

  6. Олейник П. П., Бродский В. В. Повышение эффективности проектирования и применения строительных лесов // Системные технологии. 2018. № 3 (28). С. 39-42

  7. Татаринова Р. Е. Изучение строительных лесов: типы, стандарты // Вопросы науки и образования. 2017. № 11 (12). С. 74-76

  8. Шаленный В. Т., Куринов А. В. Целесообразность выбора вида теплоизоляционного материала и средств подмащивания, применяемых в устройстве системы вентилируемого фасада при строительстве многоквартирного жилого дома по ул. Руднева, 15 в г. Севастополь // Экономика строительства и природопользования. 2017. № 1 (62). С. 90-94

  9. Юдина А. Ф., Евтюков С. А., Тилинин Ю. И. Развитие технологий жилищного строительства в Санкт-Петербурге // Вестник гражданских инженеров. 2019. № 1 (72). С. 110-119

  10. Пат. на полезную модель 126278, Российская Федерация, МПК B23K 9/032. Элемент модульной системы строительных лесов / Ф. Й. Л. Х. Бринкманн; СКАФОМ ХОЛДИНГ Б. В. № 2012130982/02, заявл. 22.12.2010, опубл. 27.03.2013

  11. Пат. на полезную модель 75860, Российская Федерация, МПК E04G 7/22. Крепежный узел для строительных лесов / Н. А. Обаленский. № 2008113965/22, заявл. 14.04.2008, опубл. 27.08.2008

  12. Lu Z., Chao G. Bearing capacity of fastener steel tube full hall scaffolds // Magazine of Civil Engineering. 2019. № 3 (87). Pp. 35-45

  13. Toropov A. S., Byzov V. E., Melekhov V. I. Manufacturing structural building components from round timber with heartwood rot // Magazine of Civil Engineering. 2019. № 2 (86). Pp. 11-19

Авторы: 

Мотылев Р. В. Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет Санкт-Петербург, Россия

Бахтинова Ч. О. Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет Санкт-Петербург, Россия

Тилинин Ю. И. Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет Санкт-Петербург, Россия

Бахтинов С. А. Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет Санкт-Петербург, Россия

Выпуск журнала