DESIGN AND MODELING

Analysis of technological solutions for major repairs of roofs of high-rise buildings

Authors

  • Alexey I. Nikiforov Peoples' Friendship University of Russia, 117198, Moscow, Miklukho-Maklaya st., 6

How to cite

GOST Nikiforov A. I. Analysis of technological solutions for major repairs of roofs of high-rise buildings // STROITEL'NYE I DOROZHNYE MASHINY. 2024. Vol. 68. No. 7-8. P. 49-60.
APA Nikiforov, A. I. (2024). Analysis of technological solutions for major repairs of roofs of high-rise buildings. STROITEL'NYE I DOROZHNYE MASHINY, 68(7-8), 49-60.

Abstract

This study is aimed at a comprehensive analysis of modern technological solutions used in the overhaul of roofs of high-rise buildings. The systematization and evaluation of the effectiveness of innovative materials and methods used in the process of renovation of roofing structures of buildings with a height of more than 75 meters has been carried out. The study is based on an analysis of the results of the introduction of modern technologies at facilities in various climatic zones of the Russian Federation in the period 2020-2024. A classification of technological solutions has been developed taking into account the specific requirements for roofing structures of high-rise buildings exposed to increased wind and other loads. The results of a comparative analysis of the performance characteristics of various types of roofing systems used in major repairs, including membrane, bitumen-polymer and composite materials, are presented. Based on the conducted research, a methodology has been proposed for selecting optimal technological solutions for capital repairs of roofs of high-rise buildings, taking into account climatic conditions, structural features of the facility and economic parameters. The results obtained have practical value for design organizations, construction companies and operating services involved in ensuring reliable and long-term operation of roofing systems of high-rise buildings.

Keywords

high-rise buildings major repairs roofing systems membrane technologies composite materials energy efficiency wind loads

References

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.

Published

2025-10-22

Issue

Section

DESIGN AND MODELING

Metrics

452 views
0 downloads
Want to publish with us?
Submit an article

Machine-readable metadata

Similar Articles

<< < 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.