Гост р 53778 2020: ГОСТ Р 53778-2010 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния. Общие требования
ГОСТ Р 53778-2010 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния. Общие требования
Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния. Общие требования
В документе освещены следующие темы:
Стандарт предназначен для применения в строительстве при проведении обследований и мониторинга технического состояния зданий и сооружений, при разработке заданий на проектирование, обследование и мониторинг зданий и сооружений, а также при разработке проектной документации. Роль стандарта в совокупности мероприятий по обеспечению безопасной эксплуатации зданий и сооружений определена в приложении А. Стандарт распространяется на проведение работ по: — комплексному обследованию технического состояния зданий и сооружений для проектирования их реконструкции или капитального ремонта; — обследованию технического состояния зданий и сооружений для оценки возможности их дальнейшей безаварийной эксплуатации или необходимости их восстановления и усиления конструкций; — общему мониторингу технического состояния зданий и сооружений для выявления объектов, конструкции которых изменили свое напряженно-деформированное состояние и требуют обследования технического состояния; — мониторингу технического состояния зданий и сооружений, попадающих в зону влияния строек и природно-техногенных воздействий, для обеспечения безопасной эксплуатации этих зданий и сооружений; — мониторингу технического состояния зданий и сооружений, находящихся в ограниченно работоспособном или аварийном состоянии, для оценки их текущего технического состояния и проведения мероприятий по устранению аварийного состояния; — мониторингу технического состояния уникальных, в том числе высотных и большепролетных, зданий и сооружений для контроля состояния несущих конструкций и предотвращения катастроф, связанных с их обрушением. Требования стандарта не распространяются на другие виды обследования и мониторинга технического состояния, преследующие цели, отличные от изложенных выше, на транспортные, гидротехнические и мелиоративные сооружения, магистральные трубопроводы, подземные сооружения и объекты, на которых ведутся горные работы и работы в подземных условиях, а также на работы, связанные с судебно-строительной экспертизой.
В базе подзаконных нормативных актов, вы сможете загрузить документ ГОСТ Р 53778-2010. Объем документа составляет 65 стр. Мы храним огромную базу документов ГОСТ Р. Для более комфортного просмотра мы подогнали все файлы в комфортные форматы PDF и DOC и оптимизировали файл до объема 6.7 МБ. Текущий нормативно правовой акт введен 01.01.2011. В каталоге всего 6300 документов. Если, вы потеряете документ или пожелаете проверить его точность, он в любое время будет находиться по ссылке: /media/new/regulation/gost-r-53778-2010-zdaniia-i-sooruzheniia-pravila-i.pdf
Статус: отменен
Дата введения: 1 января 2011 г.
Количество страниц: 65
Имя файла: gost-r-53778-2010-zdaniia-i-sooruzheniia-pravila-i.pdf
Размер файла: 6,7 МБ
СкачатьСтроительный мониторинг зданий и сооружений, мониторинг конструкций (СМИК)
Оборудование для мониторинга сооружений и строительных конструкций НТП “Горизонт” установлено на десятках объектах гражданского, промышленного и военно-технического назначения в России и странах СНГ. В данном разделе представлены описания небольшой части реализованных нашими партнерами систем мониторинга с напряженно-деформированного состояния и контроля углового положения с применением инклинометров и акселерометров нашего производства.
Парк резервуаров хранения дизельного топлива ГМК “Норильский Никель”
Заказчик:
ОAО “Норильско-таймырская энергетическая компания”
Общая информация об объекте:
Парк резервуаров ТЭЦ-1 состоит из 4-х резервуаров емкостью 10000 кубических метров и здания насосной станции. Фундамент резервуаров организован железобетонным ростверком, опирающимся на столбчатое основание. Резервуары установлены на многолетнемерзлом грунте, претерпевающим в настоящее время оттаивание и частичную потерю несущей способности. Здание насосной станции имеет свайный фундамент.
Задачи проекта:
Создание системы мониторинга оснований резервуаров и температурного мониторинга грунта с целью недопущения возникновения аварий, приводящих к разрушению оболочки резервуаров и разливу дизельного топлива. Контроль криолитологичского состояния подстилающих грунтов.
Контролируемые параметры:
- контроль относительной осадки фундамента
- температурный мониторинг грунтов по ГОСТ 25358-2020
Структура системы мониторинга
Система мониторинга состоит из 87 высокоточных беспроводных инклинометра ИН-Д3 (арт. IND3-D01-LoRa-Exi), установленных на ростверках резервуаров и здания насосной и 15 беспроводных термокос ThLG (арт ThLG-D22-LoRa), работающих по технологии LoRaWAN. Связь с датчиками организована с помощью одной базовой станции, расположенной на здании насосной. Инклинометры и термокосы работают от двух батарей LiCOCl2, не теряющих емкость при отрицательных температурах Норильского региона. Инклинометры и термкосы сертифицированы по типу взрывозащиты “Искробезопасная цепь” для применения в взрывоопасных зонах IIA/IIB/IIC. Объектовый сервер системы мониторинга развернут компаний СМИС Эксперт, произведена интеграция и передача данных с общую систему мониторинга, контролируемую Центром Обслуживания ГМК “Норильский Никель”.
Теле-радиовещательная башня высотой 255 м станции СЦНТВ (РТПС), г. Пермь
Заказчик:
ООО “Комтрон”
Общая информация об объекте:
Башня высотой 255,00 м представляет собой пространственную стержневую конструкцию, состоящую из двух частей: опорной – до отм.191,396 м и антенной («антенной этажерки») – от отм.178,979 м и до отм. 254, 050 м.
Пространственная стержневая конструкция ствола башни образуется следующим образом: стержни опорной части башни выполняют функции несущих элементов (поясов и решетки башни в обычном исполнении) и соединяются в вершинах углов восьмиугольников. Конструктивно опорная часть состоит из основных несущих стержневых элементов, узлов их соединения, а также диафрагм, расположенных в уровнях горизонтальных осей стыковочных узлов.
Антенная часть башни (этажерка) представляет собой четырехгранную решетчатую конструкцию с базой 3000 мм в отм. 178,979 м ? 218,396 м и базой
2500 мм до отм. 254,646 м.
Задачи проекта:
В соответствии с основными положениями ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» для башни высотой 255 м станции СЦНТВ (РТПС), г. Пермь, осуществляется комплекс мероприятий, направленных на повышение его эксплуатационной безопасности, путем организации постоянного контроля нескольких основных технических параметров:
- контроль горизонтальных отклонений ствола башни
- контроль напряженно-деформированного состояния опор башни
- контроль осадок башни
- контроль параметров основных форм колебаний
- контроль возникновения неусточивых аэродинамических колебаний строительных конструкций
Структура системы мониторинга
Для решения задачи контроля вышеуказанных параметров по четырем высотным отметкам установлено следующее оборудование: 3 акселерометра-наклономера АН-Д3, позволяющих измерять изменение угла наклона и колебательные ускорения одновременно, 12 датчиков деформации KM-100B, подключенных к тензометрическим измерительным комплексам (тензостанциям) TSG-S01 производства НТП “Горизонт”, 3 метеостанции.
Осуществлен комплекс мероприятий по молниезащите и защите измерительного оборудования и оборудования сбора данных от электро-магнитных полей от радиопередатчиков, установленных на тех же высотах, что и измерительное оборудование. Для борьбы с помехами в цифровых линиях применены дополнительные меры помехоустойчивого кодирования и защиты от ошибок при передаче данных.
Сбор данных производит сервер ввода-вывода Gorizont IO Server, обеспечивающий синхронизацию потоков данных с акселерометров-наклономеров АН-Д3, расположенных по разным высотам. Расчет спектральной плотности мощности ускорений, автоматическое детектирование параметров колебаний (частоты основных форм колебаний, декременты затуханий) производится программным обеспечением Gorizont Spectrum Analysis. Автоматизированный расчет основных параметров колебаний позволят проводить ретроспективных анализ изменения параметров во времени.
В качестве ПО верхнего уровня было применено серверное ПО Gorizont Geotechical Solution. Запись осуществляется в базу данных. В общем случае доступ пользователей к экранным формам может осуществляется через web-сервер, таким образом сервер системы мониторинга Gorizont Geotechnical Solution позволяет подключиться к системе мониторинга с любого компьютера, подключенного к internet при наличии логина и пароля доступа. В данной системе эта функция ограничена политиками безопасности, доступ к системе мониторинга осуществляется только из закрытого периметра локальной сети объекта.
Жилой комплекс “Маяк”, г. Химки
Компания-разработчик:
ООО “Комтрон”
Общая информация об объекте:
Жилой комплекс состоит из двух корпусов с подземной парковкой . Строительная конструкция корпуса №4 башенного типа круглого сечения переменной площади, высотой 157м. Конструкция корпуса 5 состоит из пяти секций разной высоты, максимальная высота 127м.
Задачи проекта:
Система мониторинга строительных сооружений является подсистемой СМИК, предназначенной для измерения параметров строительных конструкций в целях контроля технического состояния. Система мониторинга СМИК реализуется в рамках инженерно-технических мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС).
Единая система мониторинга строительных конструкций состоит из 61 инклинометров ИН-Д3, установленных по всей высотам через каждые 5 этажей. Инклинометры установлены на ядрах жесткости лестничных маршей. Система сбора данных построена с применением коммуникационных модулей Connection Box. Сбор данных с инклинометров осуществляется с помощью программного обеспечения Gorizont IO Server.
Читать дальше>
Система мониторинга строительных конструкций пешеходного моста через р.Москва в г. Красногорске между Мякининской и Павшинской поймой
Компания-разработчик:
СМИС-Эксперт
Общая информация об объекте:
Длина моста – 422 метра, ширина – 5 метров. Мост вантовый двухпилонный, каждый пилон соединён с основным пролётом моста 28 вантами. Длина основного пролёта – 173 метра.
Задачи проекта:
Система мониторинга строительных сооружений является составной частью системы мониторинга инженерных систем, реализуемых в рамках инженерно-технических мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС).
Инклинометры ИН-Д3 диапазона 3600 угловых секунд применены в проекте для контроля конструкции моста, установлены по два с каждой стороны пилонов на уровне пешеходной зоны моста и в верхних точках пилонов.
Читать дальше>
Система мониторинга строительных конструкций Пассажирского порта Санкт-Петербург «Морской Фасад»
Заказчик:
АО «Пассажирский порт Санкт-Петербург «Морской Фасад»
Компания-разработчик:
Инжиниринговый центр ГО ЧС «БАЗИС»
Общая информация об объекте:
Комплекс порта включает семь причалов, 4 Вокзала и административно-технические здания для приема океанских лайнеров длиной до 330 метров, три круизных и один специализированный круизно-паромный терминал.
Задачи проекта:
Система мониторинга строительных сооружений является составной частью системы мониторинга инженерных систем, реализуемых в рамках инженерно-технических мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС).
Основной задачей системы является непрерывный мониторинг подвижек строительной конструкции и контроль изменения напряженно-деформационного состояния здания с целью предотвращения выхода контролируемых параметров за проектные величины и своевременное принятие мер по недопущению развития аварийных процессов.
Читать дальше>
Название объекта:
Аэропорт Пулково, город Санкт-Петербург.
Заказчик:
ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы»
Компания разработчик:
ЗАО «ТЕЛРОС»
Общая информация об объекте:
Пулково — четвертый по количеству обслуживаемых пассажиров аэропорт в России. В результате проведенной реконструкции и развития в 2014 году с целью превращения аэропорта в международный транспортно-пересадочный узел был проведен комплекс работ по строительству и реконструкции значительного количества зданий, инженерных сооружений и систем для обслуживания и размещения пассажиров и аэродромных служб.
Задачи проекта:
Система мониторинга инженерных конструкций (СМИК) на объекте аэропорт Пулково был выполнен в рамках построения Системы мониторинга инженерных систем в соответствии с ГОСТ Р 22.1.13-2013. СМИК осуществляет в режиме реального времени контроль изменения состояний строительных конструкций зданий и сооружений при эксплуатации объектов аэропорта Пулково. Системой мониторинга инженерных конструкций оснащены здания Центрального пассажирского терминала, включая Главное здание и Северную галерею, Пулково-1, Бизнес-Центр, Гостиница, Многоуровневый паркинг.
Читать дальше>
Многофункциональный комплекс на пересечении ул. Притыцкого и ул. IV-Кольцо. г. Минск
Заказчик:
ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы»
Компания-разработчик:
ИПФ НАН Беларуси
Общая информация об объекте:
Многофункциональный комплекс торгового, административного, гостиничного, физкультурно-оздоровительного назначения с многоуровневой гараж-стоянкой открытого типа и наземными парковками. Высота +80.5 м, 22 этажа.
Задачи проекта:
Система мониторинга состояния строительных конструкций (СМССК) предназначена для мониторинга угловых отклонений, ускорений, горизонтального смещения верхней части здания и ветровой нагрузки, а также автоматического извещения обслуживающего персонала о возникновении опасных и критических состояний путём отображения на мониторе соответствующих сообщений и подачи акустического сигнала тревоги.
Читать дальше>
Многофункциональный административно-торговый комплекс по адресу: г. Москва, Оружейный переулок, д. 41
Заказчик:
ООО «ИПК «Диамант-инжиниринг»»
Компания-разработчик:
Инженерно-технологический центр «КУБ»
Общая информация об объекте:
Многофункциональный комплекс “Оружейный” расположен в центре Москвы. Общая площадь комплекса составляет 152 500 кв. м. Конструктивно представляет собой монолитный каркас с ядрами жесткости, включающие в себя лифтовые шахты и лестничные клетки. Комплекс состоит из разновысотных ступенчато-вертикальных объемов 28-ми этажного главного офисного блока и примыкающего к нему 13-ти этажного офисного блока. Комплекс имеет 6-ти этажную подземную часть
Читать дальше>
Нормативная база регламентирующая создание СМИС
Нормативно-правовая база для создания СМИС (черновой вариант)- Постановление Правительства Российской федерации от 16 февраля 2008 г №87. О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию;
- ГОСТ Р 22.1.12-2005. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений. Общие требования.
- Постановление правительства РФ от 21.05.2007 г. № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с изменениями и дополнениями).
- Постановление Правительства РФ от 30.12. 2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (с изменениями и дополнениями).
- Постановление Правительства Москвы от 06.05.2008 № 375-ПП. О мерах по обеспечению инженерной безопасности зданий и сооружений и предупреждению чрезвычайных ситуаций на территории города Москвы.
- Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ. Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ. Технический регламент о безопасности зданий и сооружений.
- Закон города Москвы от 07.04.2004 № 21-3М. О мониторинге состояния жилых домов на территории города Москвы.
- Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12. 2003 № 794. О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
- Постановление Правительства Москвы от 18.05.2004 № 320-ПП. О мониторинге состояния строительных конструкций большепролетных, высотных и других уникальных зданий и сооружений, строящихся и эксплуатируемых в городе Москве.
- Постановление Правительства Москвы от 28.12.2005 № 1058-ПП. Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования. Временные нормы и правила проектирования многофункциональных высотных зданий и зданий-комплексов в городе Москве МГСН 4.19-2005.
- ГОСТ Р 53778-2010. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния.
- СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений».
- ГОСТ Р 22.1.06-99 «Мониторинг и прогнозирование опасных природных процессов. Общие требования».
- СП 134.13330.2012 «Система электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования»
Методики и рекомендации:
- Методика оценки и сертификации инженерной безопасности зданий и сооружений. М.: МЧС России, ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2003.
- Методика оценки систем безопасности и жизнеобеспечения на потенциально-опасных объектах, зданиях и сооружениях. М.: МЧС России, ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2003.
- Методика мониторинга состояния несущих конструкций зданий и сооружений. Общие положения. М.: МЧС России, 2008.
- РД 50-34.698-90. Методические указания. Информационная технология. Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов.
Техническое обследование зданий и сооружений их технического состояния
Общая характеристика обследований сооружений и состав работ
Не существует строений, которые со временем не ветшают. Для определения их механической безопасности разработаны соответствующие требования и правила обследования зданий и сооружений (в частности, ГОСТ Р 53778-2010 , ГОСТ 31937-2011), регламентирующие проведение соответствующих мероприятий. Основная сложность заключается в том, что неспециалисту зачастую не видны признаки того, что здание нуждается в ремонте, что определенные элементы конструкции не соответствуют требованиям, поскольку обычно для этого необходимо выполнение инструментальных исследований. Это работа профессионалов, хорошо знакомых с нормативными требованиями, имеющими достаточный опыт проведения технического обследования состояния зданий и необходимую материально-техническую базу.
Состав работ по исследованию строений:
- выполнение мероприятий технического обследования с целью оценки возможности их безаварийной эксплуатации, а в случае необходимости – выполнения проектных работ на капремонт или реконструкцию зданий для восстановления или усиления конструкций;
- общий мониторинг технического состояния строений с целью определения объектов или элементов конструкций, напряженно-деформированное состояние которых изменилось и не соответствует нормативным требованиям;
- определение технического состояния зданий и сооружений, находящихся в ареале влияния строек или в зоне вероятных природно-техногенных воздействий;
- мониторинг технического состояния зданий, которые находятся в аварийном либо ограниченно работоспособном состоянии;
- определение тех. состояния уникальных зданий (включая большепролетные и высотные) для определения состояния их несущих конструкций с целью предотвращения их обрушения.
Правила технического обследования зданий и сооружений
Периодичность проведения таких мероприятий зависит от типа строения, а также его назначения, однако внеплановые проверки также возможны, особенно, если объект исследования или его часть находится в аварийном состоянии, или владелец здания планирует подвергнуть его реконструкции. Правила экспертного исследования гласят, что первое такое техобследование должно проводиться спустя два года после ввода объекта в эксплуатацию, периодичность проведения всех последующих – раз в десять лет. Для строений, находящихся в неблагоприятных условиях (повышенная сейсмичность, воздействие вибрации, наличие высокой влажности или агрессивных сред) этот период сокращается до пяти лет. Строительное обследование сооружений, относящихся к категории уникальных, проводится в режиме постоянного мониторинга.
Межрегиональный центр экспертизы оказывает услуги по экспертизе недвижимости по всей Москве и Московской области, а также во многих регионах России. Чтобы провести техническое обследование зданий и сооружений, звоните
+7 495 771-58-31 [email protected]
Многие собственники зданий предпочитают проводить данные мероприятия в профилактических целях на регулярной основе, благо цена обследования сооружений вполне демократична.
Обработка технико-экономической информации в системе геотехнического мониторинга
Иноземцев В.К., Иноземцева О.В., Стрельникова К.А. 2010. Расчет бифуркационной устойчивости системы «Сооружение-слой основания» с учетом физической нелинейности основания. Строительство и реконструкция, 1 (27): 16–22.
Иноземцев В.К., Редков В.И. 2017. Геотехнические риски строительства и эксплуатации зданий на территориях с оползневыми процессами. Вестник Поволжского отделения Руси. Академия архитектуры и строительных наук, 20: 170–179.
Квартальнов С.В., Макулов В.В. 2017. Геотехнический мониторинг зданий и сооружений. European science, 5 (27): 43–45.
Леонов О.А., Шкаруба Н.Я. 2012. Алгоритм выбора средств измерений для контроля качества по технико-экономическим критериям. Вестник Федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования Московский государственный агроинженерный университет им. В.П. Горячкина, 2 (53): 89–91.
Мальцев А.В., Астафьева Н.С., Булавкина Ю.В. 2014. Значение геомониторинга при новом строительстве и реконструкции. Землеустройство и кадастры, 3 (4): 213–218.
Назаров Д.И. 2015. Разрушение конструкций горнотехнического здания, энергетический и бифуркационный анализ. Горный информационно-аналитический бюллетень, 7: 95–100.
Осокин А.И., Татаринов С.В., Денисова О.О., Макарова Е.В. 2014. Система геотехнического мониторинга как средство обеспечения безопасности строительства. Жилищное строительство, 9: 10–18.
Сосунов И.В. 2010. Актуальные вопросы предупреждения чрезвычайных ситуаций, Научно-методическое издание, МЧС России, ФГУ, Рез. Институт гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, 352.
Теличенко В.И., Гутенев В.В., Слесарев М.Ю. 2006. Подходы к интерпретации систем управления экологической безопасностью в строительстве. Экология урбанизированных территорий, 2: 6–11.
Улицкий В.М., Шашкин А.Г. 1999. Геотехническое сопровождение реконструкции городов: (Обследование, расчеты, ведение работ, мониторинг) . М.: Изд-во АСВ, 324.
Bondarik G.K. 2012. Geokibernetika – A tool for diagnosing and predicting the state of natural and natural-technical systems, Geoecol., Eng. geology, Hydrogeol., geocryology, 4: 364–370.
Dorofeev N., Kuzichkin O., Eremenko V. 2016. The method of selection of key objects and the construction of forecast function of the destructive geodynamic processes. Informatics, geoinformatics and remote sensing conference proceedings, sgem 2016. Albena, Bulgaria, 1: 883–890.
Grecheneva A.V., Kuzichkin O.R., Mikhaleva E.S., Dorofeev N.V. 2018. Geotechnical monitoring of the buildings on the basis of analysis of transfer functions and cyclic vibrational technogenic loads, Jour of Adv Research in Dynamical and Control Systems, Vol. 10, Iss. 02: 1995–2003.
Kostarev S. N., Sereda T. G., Mikhailova M.A. 2013. Development of an automated monitoring and management system for natural-technical waste disposal systems, Fund. Res., 6(2): 273–277.
Kuzichkin O.R., Grecheneva A.V., Dorofeev N.V., Mishunin V.V. 2018b. Geotechnical monitoring of the objects based on the method of inclinometric control of own frequencies, Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems, Vol. 10. Iss. 13: 616–619.
Kuzichkin O.R., Grecheneva A.V., Gakhov R.P., Dorofeev N.V., Baknin M.D., Gakhov B.R. 2018a. Development and research of the geoelectric model of the local zone of geodynamic control, Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems, Vol. 10. Iss. 13: 620–62.
Petrochenko V. I., Petrochenko A. V. 2019. Optimization of design solutions for flood protection in river basins, Reclamation, 2 (88): 26–33.
Sledge I. J., Keller J. M. 2008. Growing neural gas for temporal clustering. 19th Int. conf. On Pattern Reconition. Tampa, Florida, USA, 1–8.
Vasilyev G.S., Kuzichkin O.R., Romanov R.V., Dorofeev N.V., Grecheneva A.V. 2018. The practice of using a multi-pole electrical installation for monitoring the coastal zone of karst lakes. International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM. 2018 Albena, Bulgaria, Vol. 18. Iss. 1.2: 727–734.
Законодательные и нормативные требования в отношении организации и проведения строительного контроля
Законодательные и нормативные требования в отношении организации и проведения строительного контроля устанавливаются следующими документами:
Приказ Ростехнадзора от 12.01.2007 № 7 «Об утверждении и введении в действие Порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства. РД-11-05-2007»
МДС 12-9.2001 «Положение о заказчике при строительстве объектов для государственных нужд на территории Российской Федерации»
СНиП1.06.05-85. «Положение об авторском надзоре проектных организаций за строительствомпредприятий, зданий и сооружений»
Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ (ред. от 07.03.2017) «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (c изм. и доп., вступ. в силу с 25.03.2017)
Кроме указанных документов, содержание строительного контроля раскрывается в следующих источниках:
Градостроительный кодекс РФ (части 2, 3, 6 статьи 52, 53, 55.1, 55.5, 55.8, 55.13, 55.14).
Технический регламент о безопасности зданий и сооружений – ФЗ-384 от 30.12.2009 г. (ред. от 02.07.2013), (пункт 3 части 1 статья 39).
Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010 г. № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства».
Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации от 26.12.2006 № 1128 (ред. от 09.11.2017).
Приказ Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства» (в ред. Приказа Минрегиона России от 23 июня 2010 г. № 294), (ред. от 14.11.2011г) – в части необходимости свидетельства о допуске, выданного саморегулируемой организацией, для осуществления строительного контроля
ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 11-110-99 «Авторский надзор за строительством зданий и сооружений»
Иные документы, необходимые для организации и осуществления строительного контроля с учетом особенностей объекта капитального строительства и конкретных видов работ:
Контроль качества на строительстве мостов (пособие для инженерно-технических работников мостостроительных организаций)
ВСН 012-88 «Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Контроль качества и приемка работ». Части 1 и 2
ГОСТ Р 18105-2010 «Бетоны. Правила контроля и оценки прочности»
СТО 02495307-004-2009 «Контроль качества арматурно-сварочных работ в железобетонных конструкциях» (Дата актуализации 01.01.2018) и другие
Условием обязательного применения указанных документов является наличие ссылки на них в договорах строительного подряда
Обследование лоджии квартиры
Объект строительного обследования: жилая квартира
Адрес проведения экспертизы: Москва
Цель экспертизы: оценка качества установки блоков для остекления лоджии
Диагностическое обследование
Экспертом было произведено визуально-инструментальное обследование объекта в соответствии с требованиями СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений», ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния. Общие требования». Обследование строительных конструкций зданий и сооружений проводится в следующей последовательности:
- подготовка к проведению обследования;
- визуально-инструментальное обследование.
В соответствии с требованиями СП 13-102-2003 п. 6.1 подготовка к проведению обследований предусматривает ознакомление с объектом обследования, проектной и исполнительной документацией на конструкции и строительство сооружения, с документацией по эксплуатации и имевшим место ремонтам и реконструкции, с результатами предыдущих обследований. При ознакомлении с документами, представленными Заказчиком, установлено следующее:
- остекление лоджии выполняется по стоечно-ригельному каркасу из дубового бруса категории А сечением 50х120 мм;
- брус покрывается с пропиткой продуктами Sikkens (Германия), снаружи облицовывается алюминием;
- в проемы каркаса устанавливаются 4 дубовых поворотно-откидных оконных блока с двухкамерными стеклопакетами 4х14х4х16х4, остальная площадь закрывается такими же стеклопакетами с установкой их непосредственно на каркас;
- перед началом работ по монтажу остекления монтажная организация разрабатывает и согласовывает с Заказчиком проектную документацию на монтаж;
- при выполнении монтажных работ Исполнитель руководствуется законодательством РФ, проектной документацией, нормативной документацией, в частности, ГОСТ 30971-2002 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия».
Визуально-инструментальное обследование с целью оценки качества монтажа начато одновременно с началом монтажа стоечно-ригельного каркаса. Работы начаты при отсутствии у Исполнителя согласованной с Заказчиком проектной документации на монтаж. Исполнителем не выполнены обязательные требования ГОСТ 30971-2002: «п.B.1.1 … Монтаж должен выполняться специализированными организациями по технологической документации…».
Заключение строительного эксперта
Проведя анализ и обобщение полученных данных, экспертиза пришла к следующему:
Дерево-алюминиевый витраж лоджии монтируется без проектной, технологической документации и с существенными нарушениями ГОСТ 30971-2002 Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия», СНиП II-25-80 Деревянные конструкции, СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».
Для устранения выявленных при проведении обследования откло-нений от требований нормативно-технической документации рекомендуется:
- монтажной организации предоставить Заказчику обоснование примененной системы крепления каркаса к конструкциям здания или проект ее усиления;
- произвести антисептпческую обработку с глубокой пропиткой деревянных брусьев, использованных от демонтированной системы остекления лоджии;
- произвести дополнительное утепление по контурам примыкания оконных рам к каркасу;
- выполнить пропиточную гидроизоляцию торцов основных стоек каркаса;
- герметизировать стыки стоек и ригелей каркаса;
- в монтажных швах заменить плитный минераловатный утеплитель на пеноплекс с общей толщиной слоев не менее 80 мм и с обязательным запениванием стыков плит;
- выполнить гидро- и пароизоляцию монтажных швов в соответствии с ГОСТ 30971-2002;
- заменить дефектный стеклопакет.
Рынок структурного мониторинга состояния здоровья — Глобальный отраслевой анализ, размер, доля, рост, тенденции и прогноз 2019-2026 гг. — Factory Gate
Рынок структурного мониторинга работоспособности, по типу (проводная и беспроводная система SHM), по компонентам (оборудование (датчики, система сбора данных и другие), программное обеспечение (проектирование и анализ, идентификация и отслеживание параметров и др.) И услуги (услуги по установке, проектирование) И консультационные услуги, услуги по эксплуатации и техническому обслуживанию)), по областям применения (мосты и плотины, здания и стадионы, суда и платформы, планеры и ветряные турбины, крупная техника и оборудование) и по регионам (Северная Америка, Латинская Америка, Европа, Азиатско-Тихоокеанский регион) и Ближний Восток и Африка) — Размер, доля, перспективы и анализ возможностей
Чтобы предоставить информацию о конкурентной среде, этот отчет включает подробные профили основных игроков индустрии тестирования на проникновение: Nova Metrix LLC, National Instruments Corporation, Kinemetrics Inc., Advitam Inc. (Vinci SA), Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH, Digitexx Data Systems, Inc., Geocomp Corporation, Acellent Technologies, Inc., Strainstall UK Limited (James Fisher & Sons PLC) и COWI A / S
У Coherent Market Insights есть собственный Санта, который хочет предложить СКИДКУ на все свои отчеты. Предложение действительно до смены года, то есть до 31 декабря 2020 года. Торопитесь, часы идут
Обзор рынка
Мониторинг состояния конструкций (SHM) — это практика реализации стратегии обнаружения повреждений и определения характеристик инженерных сооружений, а именно зданий и мостов.С точки зрения непрофессионала, это процесс получения знаний о целостности действующих структур на постоянной основе в режиме реального времени. Процесс SHM включает в себя наблюдение за системой во времени с помощью периодически выбираемых измерений отклика от массива датчиков. В SHM задействованы различные процессы, а именно: эксплуатационная оценка, сбор данных, нормализация и очистка, извлечение признаков и сжатие данных, а также разработка статистической модели. Элементы системы SHM включают в себя структуру, датчики, системы сбора данных, механизм передачи и хранения данных, управление данными, а также интерпретацию и диагностику данных.
Мировой рынок структурного мониторинга состояния здоровья оценивается в 2328 млн долларов США в 2019 году, и ожидается, что в течение прогнозируемого периода CAGR составит 14,0%.
Динамика рынка — Драйверы
- Ожидается, что усиление государственных инициатив в области общественной безопасности в сочетании со стандартизацией системы SHM будет стимулировать рост глобального рынка структурного мониторинга здоровья в течение прогнозируемого периода
Тяжелые конструкции, такие как плотины, мосты и здания, в течение своего срока службы подвержены различным интенсивным нагрузкам.Эти нагрузки усиливаются во время тайфунов, циклонов, ураганов, землетрясений и т. Д. Эти события могут серьезно повлиять на целостность всей конструкции и привести к катастрофическим повреждениям и гибели людей. Однако внедрение систем SHM позволит минимизировать затраты на ремонт и техническое обслуживание на протяжении всего жизненного цикла конструкции. Эти системы играют решающую роль в мониторинге и поддержании структурной целостности зданий, имеющих большое значение как таковых, больниц или национальных памятников. Более того, ожидается, что активные инициативы правительств различных стран по решению вышеупомянутых проблем будут стимулировать рост глобального рынка структурного мониторинга состояния здоровья в течение прогнозируемого периода.Например, в октябре 2014 года министерство транспорта Китая утвердило национальный кодекс проектирования для мониторинга состояния конструкций, в котором указывается, что системы SHM необходимо проектировать одновременно с инфраструктурой, чтобы обеспечить их качество и целостность при строительстве инфраструктуры. Кроме того, Положение Государственный стандарт России (ГОСТ Р) 53778-2010 было расширено и утверждено в евразийском стандарте ГОСТ 31937-2011. Этот стандарт требует внедрения структурных систем мониторинга здоровья — аналогично тому, что предписано в ГОСТ Р 53778-2010 — в таких странах, как Россия, Таджикистан и Украина.Стандарт утвержден Национальным управлением стандартов строительства и строительства России.
- Ожидается, что высокая доступность недорогих датчиков будет стимулировать рост глобального рынка систем мониторинга состояния здоровья в течение прогнозируемого периода
В недавнем прошлом стоимость и размеры различных датчиков, таких как датчик температуры, вибрации и нагрузки, значительно снизились. Это связано с безудержным развитием технологий в полупроводниковой промышленности в сочетании с острой конкуренцией между различными производителями, как правило, в Азиатско-Тихоокеанском регионе.Такие датчики играют жизненно важную роль в системе SHM и облегчают сбор и формирование информации, необходимой для мониторинга и тестирования различных конструкций, таких как плотины и мосты. Кроме того, наличие небольших и экономичных датчиков позволяет снизить общую стоимость, которая включает в себя установку и дополнительные материальные затраты, такие как кабели и другие компоненты. Таким образом, ожидается, что эти факторы будут стимулировать рост рынка в ближайшем будущем.
Европейский регион доминировал на мировом рынке структурного мониторинга здоровья в 2019 году, на него приходилось 32.Доля в 8% в стоимостном выражении, за ними следуют Северная Америка и Азиатско-Тихоокеанский регион, соответственно.
Источник: Coherent Market Insights
Получить брошюру в формате PDF: https://www.coherentmarketinsights.com/insight/request-pdf/3529
Региональный анализ охватывает:
Северная Америка (США и Канада)
Латинская Америка (Мексика, Бразилия, Перу, Чили и др.)
Западная Европа (Германия, Великобритания, Франция, Испания, Италия, страны Северной Европы, Бельгия, Нидерланды и Люксембург)
Восточная Европа (Польша и Россия)
Азиатско-Тихоокеанский регион (Китай, Индия, Япония, АСЕАН, Австралия и Новая Зеландия)
Ближний Восток и Африка (GCC, Южная Африка и Северная Африка)
Получите скидку на этот отчет:
https: // www.coherentmarketinsights.com/insight/request-discount/3529
Основные моменты отчета:
- Полный анализ фона, который включает оценку материнского рынка
- Важные изменения в динамике рынка
- Сегментация рынка до второго или третьего уровня
- Исторический, текущий и прогнозируемый размер рынка с точки зрения стоимости и объема
- Отчетность и оценка последних событий в отрасли
- Доли рынка и стратегии ключевых игроков
- Новые нишевые сегменты и региональные рынки
- Объективная оценка траектории рынка
- Рекомендации компаниям по укреплению позиций на рынке
𝑶𝒖𝒓 𝑭𝒆𝒂𝒕𝒖𝒓𝒆 𝑹𝒆𝒑𝒐𝒓𝒕 𝑰𝒏𝒔𝒊𝒈𝒉𝒕𝒔 𝑫𝒆𝒄𝒆𝒎𝒃𝒆𝒓 2020 :
«Рынок платформ« Купи сейчас — заплати позже »»
Mastercard и Pine Labs расширят рассрочку платежа «плати позже» на пять рынков Юго-Восточной Азии в начале 2021 года.
Источник @ https: // www.fintechf.com
Ожидается, что глобальный рынок «плати позже» вырастет с 7,3 миллиарда долларов в 2019 году до 33,6 миллиарда долларов в 2027 году с ежегодным темпом более 21 процента, согласно исследованию Coherent Market Insights. Группа маркетинговых исследований и консалтинга считает Азиатско-Тихоокеанский регион самым быстрорастущим регионом.
Что происходит в отчете о функциях?
Какие являются текущими делами наиболее известных игроков на рынке платформ «Купи сейчас, заплати позже»?
Какие различные факторы могут сдерживать рост платформ «Купи сейчас, заплати позже»?
Как Платформы «Купи сейчас — заплати позже». Игроки меняют бизнес-стратегии, чтобы избежать замедления распространения COVID-19?
Посетите здесь, для получения дополнительной информации: https: // www.coherentmarketinsights.com/blog
ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА !! БЕЗОПАСНО !!
Home
Эксперты Аналитического центра раскрывают подробности российских стандартов искусственного интеллекта
Центр компетенции Аналитического центра, поддерживающий реализацию федерального проекта «Искусственный интеллект», подготовил аналитический отчет о первом национальном искусственном интеллекте. стандарты. Документ содержит краткую информацию о требованиях, установленных каждым стандартом, их сфере применения и наложенных ограничениях.
Аналитическая информация соответствует следующим стандартам:
ГОСТ Р 59276-2020 «Системы искусственного интеллекта. Меры доверия. Общие положения »
ГОСТ Р 59278-2020 «Информационное обеспечение жизненного цикла продукции. Интерактивные электронные технические руководства по искусственному интеллекту и технологиям дополненной реальности. Общая информация.»
ГОСТ Р 59277-2020 «Системы искусственного интеллекта. Классификация систем искусственного интеллекта.”
ГОСТ Р 59237-2020 «Платформа Autodata. Термины и определения »
ГОСТ Р 59236-2020 «Платформа Autodata. Основные положения.»
ГОСТ 58776-2019 «Средства поведенческого мониторинга и прогнозирования. Термины и определения »
ГОСТ Р 58777-2019 «Воздушный транспорт. Аэропорты. Средства технического осмотра. Методы оценки качества распознавания незаконного содержимого по теневым рентгеновским изображениям ».
ГОСТ Р 59385-2021 «Информационные технологии. Искусственный интеллект.Ситуационный видеоанализ. Термины и определения.»
ГОСТ Р 59391-2021 «Средства поведенческого мониторинга и прогнозирования. Программное и аппаратное обеспечение на базе искусственного интеллекта для автомобилей. Классификация, назначение, состав и особенности систем фото- и видеонаблюдения ».
В декабре 2020 года Росстандарт и Минэкономразвития одобрили Программу стандартизации приоритетного направления «Искусственный интеллект» на 2021–2024 годы, которая включает разработку 217 стандартов.Программа направлена на восполнение нормативных и технических пробелов в реализации федерального проекта «Искусственный интеллект» в России. Стандарты, регулирующие безопасность систем искусственного интеллекта как для людей, так и для окружающей среды, будут разработаны в течение четырех лет.
Информационно-аналитический отчет по стандартам искусственного интеллекта в России здесь
Gost R 52857 Pdf Скачать
gost, goblin ost, gostkowski, generalplan ost, go stadium, gostoso смысле, goats, gost band, gost music, ghost rider, gostream , gostarer, ghost, gostosa dj, gosto, gostores gouda, ghost town
Название: Gost r 52857 11 2007, Автор: ZaydenBoone, Имя: Gost r 52857 11 2007, Объем: 1 стр., Страница:… RGTT | Немедленная загрузка PDF .. ГОСТ-Р: Новые российские правила ЕАС, также известные как ТР ТС (Технический регламент Таможенного союза), вступают в силу и заменяют ГОСТ-Р. Таможенное объединение …. ГОСТ Р 52857 [5]. Соединенные Штаты. ASME VIII-1 [1]. ASME VIII-2 [2]. ASME VIII-3 [3]. 392jПриложение: Международные нормы и стандарты для сосудов высокого давления …. ASME Sec. II; ВКР-107; WRC-297; Сосуды и аппараты (ГОСТ Р 52857) Нормы и методы прочности …. При проектировании сепаратора врезное соединение отстойника с корпусом сепаратора рассчитывалось по ГОСТ Р…. ГОСТ Р 52857.10-2007 на английском языке | Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Сосуды и аппараты с сероводородом .. ГОСТ Р 52857.2-2007 на английском языке | Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Расчет цилиндрических и конических деталей …. Сосуды и аппараты (ГОСТ Р 52857) Нормы и методы расчета на прочность. Колонка 1, Колонка 2. ГОСТ Р 52857.1, Общие …. PDF Скачать ГОСТ Р 53778-2010. PDF Скачать ГОСТ 319372011. ГОСТ Р 53778-2010.Скачать. Национальный Стандарт Российской Федерации :. МАРКА ГОСТ Р. Государства-члены бывшего Советского Союза представляют собой значительный и быстрорастущий рынок информационных технологий. Примечание. Чтобы загрузить этот документ, необходимо войти в систему Bentley Communities … № 561042: Коническая оболочка под внешним давлением (ГОСТ Р 52857.2) par. … Adobe PDF Reader, Для просмотра, печати и сохранения файлов PDF Bentley рекомендует Adobe … Русский код ГОСТ Р 52857; китайский код GB 150; с учетом давления…. Здравствуйте, может кто-нибудь загрузить ГОСТ Р 52857.1 до ГОСТ Р 52857.10 на английском языке? Все, что я смог найти, это русские версии, и я не верный …. 3 ноя 2018. pdf. скачать последнюю версию кода api 661 в формате pdf. ebooks api 661 код последний. bsi cp3 bs 6399 german ad merkblaetter din russian gost r 52857 .. Купить ГОСТ Р 52857-9: 2007 СУДА И АППАРАТУРА — НОРМЫ И МЕТОДЫ РАСЧЕТА ПРОЧНОСТИ — ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЙ ПРИ …. Скачать в формате PDF. Заявка. С 1993 года Правительство России потребовало сертификации ряда продуктов и ввело…. ТЕМА. IS 807. ASCE-97, IBC-2006, UBC-97. ГОСТ Р 52857 WRC 107, WRC 297. — Штампованные котлы и сосуды под давлением ASME. AD 2000-Merkblatt .. Ассортимент продукции, не подпадающий под требования обязательной сертификации, может быть сертифицирован по ГОСТ Р с использованием Добровольной схемы. Преимущество регистрации …. Все стандарты ГОСТ, национальные стандарты, государственные стандарты, ГОСТ Р, ГОСТ Р ИСО, ГОСТ ISO, ГОСТ EN, ГОСТ IEC стандарты России .