СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА

Повышение надежности строительного контроля и контроля качества бетонных работ при возведении монолитного каркаса здания

Авторы

  • Даниил Станиславович Бондаренко Дальневосточный федеральный университет, 690922, Приморский край, г. Владивосток, о. Русский, п. Аякс, 10
  • Теймур Аскерович Пириев Дальневосточный федеральный университет, 690922, Приморский край, г. Владивосток, о. Русский, п. Аякс, 10
  • Леонид Вадимович Тумашов Дальневосточный федеральный университет, 690922, Приморский край, г. Владивосток, о. Русский, п. Аякс, 10

Как цитировать

ГОСТ Бондаренко Д. С., Пириев Т. А., Тумашов Л. В. Повышение надежности строительного контроля и контроля качества бетонных работ при возведении монолитного каркаса здания // СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ДОРОЖНЫЕ МАШИНЫ. 2026. Т. 70. № 4. С. 32-42.
APA Бондаренко, Д. С., Пириев, Т. А. & Тумашов, Л. В. (2026). Повышение надежности строительного контроля и контроля качества бетонных работ при возведении монолитного каркаса здания. СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ДОРОЖНЫЕ МАШИНЫ, 70(4), 32-42.

Аннотация

В статье рассматриваются актуальные аспекты повышения надежности строительного контроля и контроля качества бетонных работ в процессе возведения монолитных каркасов многоэтажных зданий, где особое значение приобретает минимизация скрытых дефектов, возникающих на различных технологических этапах от входного контроля компонентов бетонной смеси до укладки, уплотнения и выдерживания, поскольку такие дефекты существенно влияют на прочностные, деформационные и долговечностные характеристики несущих конструкций, определяя общую безопасность сооружений в условиях интенсивного производства. На основе комплексного изучения данных, полученных при обследовании шести объектов жилищного строительства высотностью 17-32 этажа с применением бетонов классов В25-В40, включая результаты испытаний 1847 контрольных образцов и 2314 измерений неразрушающими методами, проводится статистический анализ распределения несоответствий, демонстрирующий максимальную концентрацию отклонений на стадиях приемки бетонной смеси (23,8% с коэффициентом вариации прочности 0,142) и ее укладки с уплотнением (19,4% при коэффициенте 0,118), что коррелирует с колебаниями водоцементного отношения, гранулометрического состава заполнителей и нарушениями температурно-влажностного режима твердения. Сравнительная оценка методов определения прочности бетона в конструкциях выявляет оптимальное сочетание разрушающего контроля кубов (погрешность 3,4%), отрыва со скалыванием (5,6 %) и неразрушающих ультразвукового (8,7 %) и ударно-импульсного (11,2%) подходов, при этом интеграция данных через байесовские процедуры и беспроводные системы температурного мониторинга позволяет снизить суммарную погрешность до 2,8–3,8 %, одновременно уменьшая долю преждевременной распалубки с 8,3% до 0,6% и обеспечивая экономическую окупаемость внедрения в течение 2,3-2,8 месяцев при строительстве типовых комплексов. Значительное внимание уделяется организационным факторам, где экспертное ранжирование выделяет ведущую роль квалификации инспекторов (весовой коэффициент 0,218), цифровизации документооборота (0,187) и независимости контрольных служб (0,164), с установленной тесной обратной корреляцией (–0,74) между интегральной оценкой организационной зрелости и коэффициентом вариации прочности, указывающей на возможность снижения последнего на 0,011-0,014 при повышении зрелости на один балл. Предлагаемые подходы, основанные на принципах риск-ориентированного менеджмента, матрицах рисков и интеграции результатов контроля с технологиями информационного моделирования зданий для создания цифровых двойников конструкций, обеспечивают оптимизацию распределения контрольных ресурсов, снижение общей трудоемкости на 18–24 % при одновременном росте выявляемости дефектов на 12-15%, а также формирование непрерывной прослеживаемости параметров качества на протяжении жизненного цикла объекта. Представленный материал позволяет специалистам в области технологии бетона, строительного контроля и технического надзора оценить эффективность комплексного совершенствования технических, методических и организационных компонентов системы управления качеством, определить целесообразность обращения к полному тексту для внедрения рекомендаций в корпоративные стандарты, нормативные документы и практику возведения монолитных сооружений.

Ключевые слова

строительный контроль качество бетона монолитный каркас неразрушающий контроль риск ориентированный менеджмент

Библиографические ссылки

Астахова Л.И., Павленко С.И., Чертоляс Н.Ф., Чуприянов Г.М. Контроль однородности прочности бетона конструкций монолитного железобетонного каркаса здания в стадии строительства // Вестник горнометаллургической секции Российской академии естественных наук. Отделение металлургии. 2008. № 21. С. 224-229.

Болотова А.С., Свиридов В.Н. Основные проблемы при организации и проведении контроля качественных показателей в монолитном строительстве // Научное обозрение. 2016. № 24. С. 25-29.

Дехтерев Д.С. Оценка применяемых методов контроля прочности бетона при обследовании технического состояния монолитных зданий // Инженерный вестник Дона. 2025. № 6(126). С. 25-33.

Енютин Ю.А. Контроль прочности бетона: взгляд со стройплощадки // Транспортное строительство. 2018. № 1. С. 4-7.

Елкина Е.Ю., Троцко И.В., Морозова С.С. Технология контроля и локализации дефектов в процессе скоростного монолитного домостроения // Технологии бетонов. 2014. № 7(96). С. 49-51.

Залесов А.С., Довгалюк В.И., Знаменский Л.В., Шеховцов М.К., Николаев И.А. Контроль прочности бетона при монолитном строительстве // Бетон и железобетон. 1998. № 1. С. 11-12.

Клевцов В.А. Значение стандартов для обеспечения надежности контроля прочности бетона монолитных конструкций // Промышленное и гражданское строительство. 2006. № 8. С. 44-45.

Клевцов В.А., Коревицкая М.Г., Самокрутов А.А., Козлов В.Н. Ультразвуковой контроль прочности бетона монолитных конструкций // Бетон и железобетон. 1998. № 2. С. 16-18.

Коноплев С.Н. Организация контроля прочности бетона монолитных конструкций по образцам. Часть 1 // Технологии бетонов. 2015. № 3-4(104-105). С. 36-39.

Коревицкая М.Г., Артамонова В.Н., Лапенис Т.Ю. Контроль прочности монолитного бетона неразрушающими методами в раннем возрасте // Бетон и железобетон. 1993. № 1. С. 27-28.

Муря В.А., Федотов А.А. Строительный контроль при возведении монолитных конструкций многоэтажных железобетонных зданий // Инженерный вестник Дона. 2024. № 5(113). С. 424-435.

Павлов Л.С., Талалай В.В. Обеспечение надежности цементного бетона в монолитных железобетонных конструкциях транспортных сооружений // Транспортное строительство. 2009. № 3. С. 21-23.

Трембицкий С.М., Беккер Л.Н., Кебадзе П.Г. Условия достижения высоких темпов и качества строительства зданий из монолитного железобетона // Бетон и железобетон. 2008. № 5. С. 8-11.

Хамитова Ы., Далабаева А. Контроль качества бетонов в монолитных конструкциях // Материаловедение. 2016. № 1(17). С. 46-47.

Черепанова Д.А. Сходимость результатов оценки прочности бетона при сжатии при разных схемах и методах контроля // Ресурсоэнергоэффективные технологии в строительном комплексе региона. 2024. № 1(16). С. 97-106.

Выпуск

Раздел

СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА

Метрики

20 просмотров
0 скачиваний
Хотите опубликоваться?
Подать статью

Машиночитаемые метаданные

Похожие статьи

<< < 1 2 3 4 5 > >> 

Вы также можете начать расширеннвй поиск похожих статей для этой статьи.