ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ

Анализ технологических решений при капитальном ремонте кровель высотных зданий

Авторы

  • Алексей Игоревич Никифоров Российский университет дружбы народов, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6

Как цитировать

ГОСТ Никифоров А. И. Анализ технологических решений при капитальном ремонте кровель высотных зданий // СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ДОРОЖНЫЕ МАШИНЫ. 2024. Т. 68. № 7-8. С. 49-60.
APA Никифоров, А. И. (2024). Анализ технологических решений при капитальном ремонте кровель высотных зданий. СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ДОРОЖНЫЕ МАШИНЫ, 68(7-8), 49-60.

Аннотация

Данное исследование направлено на комплексный анализ современных технологических решений, применяемых при капитальном ремонте кровель высотных зданий. Проведена систематизация и оценка эффективности инновационных материалов и методов, используемых в процессе реновации кровельных конструкций зданий высотой более 75 метров. Исследование базируется на анализе результатов внедрения современных технологий на объектах в различных климатических зонах Российской Федерации в период 2020-2024 годов. Разработана классификация технологических решений с учетом специфических требований к кровельным конструкциям высотных зданий, подвергающихся повышенным ветровым и прочим нагрузкам. Представлены результаты сравнительного анализа эксплуатационных характеристик различных типов кровельных систем, применяемых при капитальном ремонте, включая мембранные, битумно-полимерные и композитные материалы. На основе проведенного исследования предложена методика выбора оптимальных технологических решений для капитального ремонта кровель высотных зданий с учетом климатических условий, конструктивных особенностей объекта и экономических параметров. Полученные результаты имеют практическую ценность для проектных организаций, строительных компаний и эксплуатирующих служб, участвующих в обеспечении надежной и долговечной эксплуатации кровельных систем высотных объектов.

Ключевые слова

высотные здания капитальный ремонт кровельные системы мембранные технологии композитные материалы энергоэффективность ветровые нагрузки

Библиографические ссылки

Алексеев А.Г. Промерзание грунта в основании фундаментной плиты многоэтажного здания и его последствия // Промышленное и гражданское строительство. 2018. № 4. С. 37-43.

Алексеев А.Г., Безволев С.Г., Сазонов П.М., Звездов А.А. О необходимости исследований работы винтовых свай и актуализации норм проектирования свайно-винтовых фундаментов // Промышленное и гражданское строительство. 2018. № 1. С. 43-47.

Гусев Б.В., Саурин В.В. Анализ динамического поведения балок переменного сечения на основе вариационных подходов // Промышленное и гражданское строительство. 2022. № 12. С. 4-9.

Гусев Б.В., Саурин В.В. Подходы и принципы математического моделирования в строительной механике // Промышленное и гражданское строительство. 2023. № 11. С. 86-90.

Дмитриев А.Н., Владимирова И.Л. Технологии информационного моделирования в управлении строительными проектами России // Промышленное и гражданское строительство. 2019. № 10. С. 48-59.

Дьячкова О.Н. Организационно-технологическая надежность городских озелененных пространств // Промышленное и гражданское строительство. 2022. № 7. С. 61-67.

Карпов В.В., Башмаков И.Б., Горкина М.Р. Математическое моделирование строительных конструкций // Промышленное и гражданское строительство. 2025. № 3. С. 58-62.

Козырев К.С., Вознесенская Е.С., Осокин А.И. Работа сваи с инъекционным уплотнением по боковой поверхности // Промышленное и гражданское строительство. 2025. № 3. С. 63-69.

Назаров Ю.П., Позняк Е.В. Современная концепция интегральной модели сейсмического движения грунта в строительных расчётах на сейсмостойкость // Промышленное и гражданское строительство. 2016. № 9. С. 74-80.

Пронин Д.Г., Конин Д.В. Проблемы применения стальных и железобетонных несущих конструкций высотных зданий с точки зрения их огнестойкости // Пожаровзрывобезопасность. 2018. Т. 27. № 1. С. 50-57.

Прохоров В.И., Разаков М.А. Сравнение величин энергопотребления жизнеобеспечивающих систем зданий по двум методикам // Промышленное и гражданское строительство. 2016. № 12. С. 97-100.

Пухаренко Ю.В., Аубакирова И.У., Ткаченко В.И. Композитные материалы для строительных конструкций // Промышленное и гражданское строительство. 2025. № 3. С. 5-11.

Черевко С.А., Жуков С.В. Численное моделирование системы аспирации дробильно-сортировочного цеха // Промышленное и гражданское строительство. 2025. № 3. С. 12-17.

Шашкин А.Г., Шацкий А.А. Влияние буронабивных свай замещения на деформации водонасыщенных глинистых грунтов // Промышленное и гражданское строительство. 2017. № 12. С. 15-22.

Яковлев В.А., Ананченко И.В., Новиков О.Н., Гримитлин А.М. Разработка математической модели воздушного режима высотного жилого здания // Промышленное и гражданское строительство. 2025. № 3. С. 24-30.

Опубликован

2025-10-22

Выпуск

Раздел

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ

Метрики

452 просмотров
0 скачиваний
Хотите опубликоваться?
Подать статью

Машиночитаемые метаданные

Похожие статьи

1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> 

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