IN-DELO
49 subscribers
63 links
Статьи про современные тенденции в строительстве, а также новости фирмы.
in-delo.com
facebook.com/Indelo.project
t.me/IN_DELO_Discussions
Download Telegram
Талантливые инженеры и как их подбирают HR-специалисты

Технологии не только облегчают нашу жизнь, но и требуют от нас быстрых решений и изменений. В проектных компаниях резко произошел скачек от классических инструментов в виде чертежей к современным: 3D-моделированию и информационной модели.

Изменились не только сроки реализации проектов и методы работы, для специалистов HR появилась задача - поиск потенциально сильных специалистов, готовых развиваться и расти в своей профессии.
Благодаря переходу на Revit, Компания стала привлекательна для специалистов, которые активно внедряют в свою работу новые технологии. Такой инструментарий в руках проектировщиков позволяет вывести качество сдаваемых проектов совершенно на другой уровень и дает сильный отрыв от конкурентов, выводя компанию на международный рынок.
Наработанный опыт и hard skills, уже не являются единственными критериями отбора новых сотрудников, все чаще мы уделяем внимание желанию обучаться, расти в среде профессионалов, где можно обмениваться опытом и следовать последним тенденциям. Поэтому мы всегда рассматриваем начинающих специалистов, готовых развиваться вместе с рынком проектирования, поддерживающих преимущества новых технологий и информационного моделирования.

Если Вы, прочитав текст, увидели в нем себя - переходите по ссылке https://hh.ru/employer/4329354, мы ждем и опытных, и начинающих специалистов, готовых стать частью нашей Команды.
🚗Контроль загазованности автостоянок

https://www.facebook.com/Indelo.project/posts/316573413273242

В последнее время в сфере жилого строительства уже практически невозможно встретить объекты без подземной автостоянки. В выхлопных газах двигателей автомобилей содержится много вредных и токсичных веществ в том числе угарный газ СО и оксиды азота NO2. Высокая концентрация данных веществ в замкнутом пространстве способна повлечь за собой неприятные последствия для организма человека.
Чтобы избежать неприятных последствий в соответствии с п.6.13 СНиП 21-02-99: «В автостоянках закрытого типа следует предусматривать установку приборов для измерения концентрации СО и соответствующих сигнальных приборов по контролю СО, устанавливаемых в помещении с круглосуточным дежурством персонала».
Для выполнения этих требований в паркинге устанавливаются датчики контроля загазованности из расчета 1 датчик на 200 кв.м. или примерно через каждые 15м. При расположении датчиков-сигнализаторов допустимо образование мертвых зон, так как это компенсируется циркуляцией воздуха. Информация о качестве воздуха поступает с каждого датчика на пульт управления, устанавливаемый в помещении с круглосуточным пребыванием персонала, который может выдавать индикацию о месте загазованности, а так же отдавать команды на управление системой общеобменной вентиляции паркинга. За счет увеличения мощности приточно-вытяжных установок, концентрация вредных веществ понижается, а система возвращается в состояние «норма»
Автор текста - Вардашкин Антон, Руководитель отдела систем связи и автоматизации
От доступной среды к универсальному дизайну

https://www.facebook.com/Indelo.project/posts/319446589652591

С 2008 года согласно Постановлению №87 раздел ОДИ (Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов) является обязательным при разработке проектной документации практически для каждого объекта капитального строительства. С 1 июля 2021 года вступает в силу в очередной раз актуализированный СП 59 (Доступность ЗиС для маломобильных групп населения). Казалось бы, в нашей стране на законодательном уровне неплохо решен вопрос с обеспечением граждан доступной средой. Однако на практике до сих пор разработка раздела ОДИ чаще воспринимается как повинность, а не привилегия.

Возможно, это связано с тем, что раздел ОДИ в подавляющем большинстве случаев вторичен, то есть работа над ним ведётся после разработки основных проектных решений. И здесь как нельзя кстати оказывается ключевой лозунг из Декларации 2004 года EIDD (European Institute for Design and Disability - Европейский институт Инклюзивного дизайна): “good design enables, bad design disables”, что в нашем случае можно трактовать, как «хорошие проектные решения дают возможности, а плохие – ограничивают». Так есть ли что-то, что позволит не ограничивать архитектора пандусами и ярко-жёлтыми пятнами плитки и краски при создании доступной среды?

Универсальный дизайн или, применительно к нашей сфере, универсальное проектирование, проектирование для всех – это процесс и комплексный подход к созданию эстетичного пространства, которое может в полной мере и в равной степени использоваться всеми людьми, независимо от их физических способностей, возраста, ментальных особенностей или статуса.

Термин «универсальный дизайн» был придуман архитектором Рональдом Мейсом, а основные принципы универсального дизайна для всех сфер жизни человека были сформулированы в 1990-х годах в университете Северной Каролины (США):

1. Равенство в использовании
2. Гибкость в использовании
3. Простой и интуитивно понятный дизайн
4. Легко воспринимаемая информация
5. Допустимость ошибки
6. Низкое физическое усилие
7. Размер и пространство для доступа и использования

Примерно для 10% населения реализация на практике принципов универсального дизайна даёт возможность равноправного участия в жизни общества. Почему же следует стремиться учитывать при проектировании такие разные особенности такого небольшого, на первый взгляд, числа людей? Ответ: каждый из нас хотя бы временно скорее всего уже попадал в эти 10%.

С точки зрения проектных, архитектурных решений мы учитываем в основном особенности маломобильных граждан. А ведь это не только те, кто использует инва-коляски, это и человек с детской коляской или тяжёлым громоздким чемоданом, и человек с костылями, и человек с сопровождающим.

Таким образом, проектирование здания изначально в концепции универсального дизайна не только обеспечивает соответствие нормам в рамках доступной среды, но и делает здание удобным, эстетически более привлекательным и востребованным для 100% населения.

Автор текста- Фомичева Анна, Архитектор
https://www.facebook.com/Indelo.project/posts/324435019153748

15 июня в офисе Drees & Sommer состоялось ознакомительное мероприятие, посвященное презентации Технического комитета по стандартизации BIM-моделирование для управления жизненным циклом объектов», инициированное компанией «Росатом».

В мероприятии участвовали Генеральный директор компании «Инженерное Дело» Кирилл Чебаков и Руководитель BIM-отдела Алексей Бабинов.

Круглый стол начался с выступления Татьяна Коваленко, Председателя Комитета по промышленному строительству АИП России. Далее последовала презентация Пугачева Виталия, Главного менеджера проектного офиса, Частного учреждения Госкорпорации «Росатом» «ОЦКС».

На встрече освещалась тема необходимой стандартизации, происходящих сейчас стихийно, BIM-процессов. Различные нормы для BIM разрабатываются уже многие годы, адаптируются, развиваются, отменяются и переписываются.

Каждый бизнес, связанный с BIM, создаёт свои наработки в области стандартизации и почти не может опираться на что-то существующее внутри государственных стандартов. Поскольку даже сами определения сущностей могут из этих стандартов выпадать.

Участники встречи поддержали ключевые вехи в разработке единых норм и стандартов, согласившись, что они должны начинаться с высоких уровней абстракции, закрепляя единую структуру и базу определений общих BIM процессов, а далее уже развиваться в сторону отдельных отраслевых стандартов.

Возможно, как раз единый для всех язык дискурса поможет разделить стандартизацию на необходимую для технологий информационного моделирования и на ту, что нужна для информационного моделирования зданий, или хотя бы осознать различие этих процессов.
https://www.facebook.com/Indelo.project/posts/328068095457107

Кабельное телевидение - аналоговая модель телевизионного вещания, которая пришла на смену эфирному вещанию, в которой телесигнал распространяется посредством высокочастотных сигналов, то есть через обычный кабель.
Благодаря развитию сетей и появлению высокоскоростного доступа интернет, провайдеры стали предлагать новую услугу IP TV. IPTV (Internet Protocol Television) или Телевидение по протокол, а для потребителей это – Цифровое телевидение, которое предусматривает подключение абонентского устройства по технологии Ethernet.
Главным достоинством IPTV является интерактивность видео услуг и наличие широкого набора дополнительных услуг. Возможности протокола IP позволяют предоставлять кроме стандартных телеканалов более широкий пакет видеоуслуг, в том числе интерактивных и интегрированных. В IPTV присутствует возможность использовать для одного видеоряда двух и более каналов звукового сопровождения, например на русском и английском языках, сами каналы, при этом, полифонические.
Преимущества цифрового телевидения перед кабельным:
• Четкое и более красочное изображение, адаптирующееся под источник вывода сигнала (разрешение) и не зависящее от внешних факторов
• Звук передаётся без сторонних шумов и искажений;
• Количество каналов зависит регулируется самим потребителем и его финансовыми возможностями;
• применение специальных технологий (QoS, Multicast), позволяющих обеспечить качественную и недорогую доставку видеоинформации;
• Более широкий ассортимент устройств вывода информации, сигнал можно вывести персональный компьютер или устройство, поддерживающее технологию Ethernet;
• простота внедрения интерактивных услуг, связанных с видеовещанием;
• интеграция всех видов приложений в единую, ориентированную на услуги (service oriented) платформу.
К техническим и экономическим плюсам для застройщика и обслуживающей организации жилого дома (комплекса) можно отнести, что IPTV подается конечному потребителю (абоненту) по той же домовой распределительной сети, по которой подаются другие услуги.
Использование IP-сетей для передачи мультимедийной информации обеспечивает целый ряд преимуществ:
• сокращаются затраты на строительство дополнительной узкоспециализированной сети;
• единый механизм распространения по телекоммуникационным сетям различной физической природы;
• более эффективное использование коммуникационных IP-систем;
• простота подключения абонента.
К техническим проблемам можно отнести плохо развитые сети передачи данных и их невысокую пропускную способность. Сжатые видеоданные требуют высокой пропускной способности сети.
Данная проблема касается существующего домового фонда (существующие сети связи не были изначально предназначены для переноса информации в режиме реального времени) или новых комплексов с неверно разработанной домовой распределительной сетью.
Для решения технических проблем на разных видах топологии сетей связи, разработаны и продолжают разрабатываться специальные протоколы, методы резервирования пропускной способности канала передачи и обеспечения требуемого уровня качества обслуживания. Провайдеры постепенно переходят на более высокопроизводительное головное оборудование, а абоненты приобретают оконечное оборудование, позволяющее увеличить пропускную способность.
Модернизацию, изложенную выше, можно отнести и к экономическим проблемам. Стоимость строительства новых и модернизации существующей сети связи, необходимость приобретения нового оборудования как провайдерами услуг, так и абонентами, разработка нового контента для расширяющегося спектра услуг мультимедийных данных достаточно дорога.
Физические методы очистки воды (часть 2)
https://www.facebook.com/Indelo.project/posts/329346318662618

В прошлых публикациях мы кратко описали способы очистки питьевой воды (физические, химические, биологические, физико-химические). Сегодня мы более подробно остановимся на физическом методе очистки воды.
В основе работы физических способов очистки воды лежат различные физические явления, которые используются для воздействия на воду или на содержащиеся в ней загрязнения. При очистке больших объемов воды эти методы используются преимущественно для удаления крупных твердых включений и выступают в качестве предварительной стадии грубой очистки, призванной снизить нагрузку на последующие стадии тонкой очистки. В то же время существует ряд физических методов, способных проводить глубокую очистку воды, но, как правило, производительность таких методов мала.
К основным физическим методам очистки воды относят:
процеживание;
отстаивание;
фильтрование (в том числе центробежное);
ультрафиолетовая обработка.
Процеживание представляет собой пропускание очищаемой воды через различные решетки и сита, на которых происходит задержание крупных загрязнителей. Этот метод относится к грубой очистке и часто выступает в качестве предварительной стадии. Его назначение – удалить из очищаемой воды легко отделяемые загрязнители для снижения нагрузки на очистные сооружения и обеспечить работоспособность последующих установок тонкой очистки, которые могут выйти из строя из-за попадания крупных механических включений.
Отстаивание заключается в отделении части механических загрязнений из воды под действием гравитационных сил, заставляющих частицы опускаться на дно, образуя осадок. Отстаивание может выступать как в качестве предварительной стадии очистки, на которой отделяются наиболее крупные загрязнители, так и в качестве промежуточных стадий. Данный процесс осуществляется в отстойниках – резервуарах, снабженных устройствами для удаления осадка, время пребывания воды в которых рассчитывается из условия полного осаждения всех загрязняющих частиц, которые должны быть отделены.
Фильтрование основывается на прохождении очищаемой воды через пористый слой фильтрующего материала, на котором происходит задержание частиц определенного размера. По своему принципу фильтрация схожа с процеживанием, однако с ее помощью можно проводить как грубую, так и тонкую очистку. Фильтрация позволяет удалять такие загрязнители как ил, песок, окалина, а также различные твердые включения размером в несколько микрон. Кроме того, с помощью фильтрации можно улучшить органолептические качества воды. Механическая фильтрация получила широкое распространение, как в крупных установках водоочистки, так и в бытовых фильтрах малой производительности.
Ультрафиолетовая дезинфекция воды, хоть и не производит непосредственно очистку, но активно применяется в процессе водоподготовки и заключается в обработке уже очищенной воды ультрафиолетовой частью спектра света (в частности, используется диапазон волн с длиной 200-400 нм), невидимой для человеческого глаза, с целью обеззараживания воды. Смерть живых организмов под данным излучением наступает преимущественно вследствие повреждений молекул ДНК и РНК, что вызвано фотохимическими реакциями, возникающими в их структуре. Преимуществами такого способа обеззараживания является независимость процесса от состава воды и сохранение этого состава после УФ обработки. Тем не менее необходимо учитывать наличие в воде твердых примесей, способных оказывать экранирующий эффект по отношению к излучению.
В тексте использованы материалы с ссайта: https://ence.ch/ru/
АРХИТЕКТУРНАЯ КВАЛИТОЛОГИЯ
https://www.facebook.com/Indelo.project/posts/332344565029460

Обращаясь к архитектурной науке, можно увидеть, что после удовлетворения чисто утилитарных потребностей (ограждающей, защитной функции и т.д) в формировании среды, архитектура обращается к удовлетворению эстетических потребностей общества. Любое произведение искусства, в том числе и архитектурный объект, несет в себе определённый информационный объем, который выражается в системе когерентно связанных информационных единиц. В речи такими единицами являются фонемы, при написании буквы, которые по определенным лингвистическим законам формируют слова, в архитектуре — это пластические решения формирующие отдельные детали объекта. И те, и другие информационные единицы структурно связаны между собой по определенным композиционным и художественным законам, и как правильно сформулированная речь призвана оказывать определенное влияние на слушателя, так и принятые композиционные решения в архитектуре должны оказывать конкретное влияние на восприятие объекта исходя из его назначения.

Формирование архитектурного образа в сознании наблюдателя происходит на основе зрительного восприятия. Восприятие объекта человеческим глазом происходит при смещение зрительных полей и характеризуется процессом смены картин окружающей среды при движении или покое наблюдателя. Наблюдение существует в двух формах: ориентационная и созерцательная, которые в зависимости от обстоятельств сочетаются друг с другом с разной степенью преобладания одной над другой. Первая форма направлена на рациональное восприятие окружающей среды с целью оптимизации процесса локомоции и достижении конечной цели передвижения. Вторая фаза направлена на восприятие окружающей среды, как цельной модели окружающей действительности, сопереживание этой действительности.

Очевидно, что архитектура оказывает значительное влияние на психику человека, и для оптимального проектирования необходимо изучение архитектурной психологии, как части профессиональной деятельности архитектора. На ряду с архитектурной психологией также необходима разработка квалитологической системы оценивания архитектурных объектов.

Квалитология (квалиметрия), как наука об оценивании качества, образовалась порядка века назад, и, на данный момент, привела к образованию Международной организации стандартизации (ISO) регламентирующей стандарты качества. Однако, для оценки качеств произведения искусства стандартная квалиметрическая методология недостаточна и требует разработки отдельной отрасли - архитектурной квалитологии.

Зачем это нужно? Чтобы не углубляться в дебри архитектурной психологии ради выявления причин, обосновывающих разработку данной науки, обратимся к очевидному практическому назначению – сохранению культурного наследия и памятников архитектуры. Только в Москве за последние годы снесено множество исторических зданий, представляющих историческую и художественную ценность. С легкой руки чиновников исторические здания и сооружения выводятся из реестра памятников архитектуры и объявляются не представляющими художественной ценности. Данная процедура осуществляется на основании существующих локальных НПА, в которых отсутствуют внятные и обоснованные критерии и параметры «исторических памятников». В связи с этим, ради сохранения исторического облика не только нашей столицы, но и других городов с тысячелетней историей, необходимо создать единый НПА, который будет регулировать композиционную составляющую архитектурных сооружений. И именно для создания данного правового акта необходима архитектурная квалитология.
На формирование архитектурного облика проектируемого объекта влияет множество факторов, и в первую очередь, это ряд регламентирующей документации, ТЭПы, ПЗЗ и тому подобное. Кроме того, для строительства любого объекта необходимо проведение мероприятий по обоснованию его социально-экономической значимости, и обоснованию инвестирования в строительство. Однако, если требования к объемно-планировочным и техническим решениям, принятым во время проектирования, контролируются надзорными органами, а сам регламент этих требований имеет под собой объемную правовую базу, то в части принятия решений о формировании архитектурно-композиционной и художественной составляющей объекта разработчик имеет большую свободу и вариативность.

Автор текста - Куркин Василий, ведущий архитектор
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ И НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ.
https://www.facebook.com/Indelo.project/posts/333606978236552

Сегодня мы попытаемся разобраться, что такое обязательные и необязательные нормы. И зачем нужны нормы, требованиями которых можно пренебречь.

В настоящее время в Российской Федерации применение национальных стандартов и сводов правил, ввиду огромного их количества, часто вызывает путаницу как в кругах проектировщиков, так и у органов, осуществляющих аудит и экспертизу проектных решений.

В процессе разработки документации проектировщик обязан придерживаться требованиям ФЗ от 30 декабря 2009г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», где утвержден перечень национальных стандартов, который на обязательной основе обеспечивает соблюдение требований федерального закона. Будем называть это обязательным перечнем.

С другой стороны, мы имеем приказ от 17 апреля 2019 года №831, в котором утверждается перечень документов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований федерального закона. Данные нормы в кругах проектировщиков названы как добровольные или необязательные.

В итоге у нас два постановления и два перечня нормативных документов. И логично было бы предположить, что использовать нужно только «обязательные нормы». Но не все так просто. Ведь с развитием технологий и методов строительства, мы неизбежно сталкиваемся с вопросами, которые не затронуты либо не разъяснены нам должным образом. И таких вопросов большое множество начиная с нелинейных свойств материалов заканчивая требованиями высотности зданий и сооружений и их пожарной безопасности. Для этих целей разработан ряд документов, пользуясь которыми, проектировщик получает более широкий спектр возможностей для проектирования сложных и интересных объектов.

Решением вышеизложенного противоречия является пояснение Минстроя. Которое гласит, что применение либо неприменение «добровольных норм» не может оцениваться как несоблюдение требований технических регламентов. А значит проектировщик вправе в каждом отдельном проекте самостоятельно принимать решение о необходимости включения тех или иных документов, не противоречащих требованиям федерального закона.

Автор текста – Курыло Сергей, главный специалист конструкторского отдела
ТЕЛЕДИАГНОСТИКА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ
https://www.facebook.com/Indelo.project/posts/336706731259910

Для выявления и профилактики нарушения герметичности канализационных сетей в настоящее время применяется телевизионная инспекция.

Во внутреннюю полость трубы помещают видеокамеру с подсветкой, установленную на тележке. Комплекс способен самостоятельно перемещаться внутри системы и передавать изображение на экран, расположенный на дневной поверхности.

Телевизионная инспекция – это наиболее точный диагностический инструмент, позволяющий определить состояние трубопроводов для того, чтобы на основании данной диагностики предложить тот или иной метод восстановления (ремонта), а также произвести диагностический контроль качества проведённых работ по восстановлению и ремонту инженерных сетей.

Процесс телевизионного инспектирования позволяет:

‒ определять расположение засыпанных и заасфальтированных колодцев;

‒ обнаружить даже небольшие трещины и течи;
‒ определять засоры и посторонние предметы;

‒ определять деформации труб, негерметичность, расхождение и смещение стыков;

‒ определять степени воздействия газовой коррозии на конструкции и сооружения каналов и коллекторов;

‒ определять провалы, уклоны, контруклоны;

‒ осуществлять контроль качества вновь построенных и отремонтированных сетей;

‒ построить профиль сети, измерить уклоны;

‒ проводить диагностику трубопроводов диаметром от 50 до 3000 мм с протяжённостью инспектируемого участка до 500 м;

‒ проводить обзор всего внутреннего пространства с возможностью поворота головки камеры.

Автор текста - Илларионов Владимир, Руководитель группы инженеров систем водоснабжения и водоотведения
Выбор освещения для дома
https://www.facebook.com/Indelo.project/posts/337996694464247

Энергосбережение и экологически чистые технологии являются тенденцией мирового масштаба. Даже лампы нужно выбирать так, чтобы и природе не навредить, и себя обезопасить. Но источников света существует великое множество, и каждый из них имеет свои особенности и области применения. Так какие же лампы лучше подходят для домашнего освещения? А для производственных пространств или офисов? Насколько экономически выгодно использовать лампы того или иного типа? Рассказывает инженер систем электроснабжения, компании «инженерное Дело» - Булатов Руслан.
В первую очередь, стоит кратко пройтись по типам осветительных приборов, которые присутствуют на рынке, а главное  разрешены к использованию регулирующими документами. Согласно СП 52.13330.2016, для освещения общественных и производственных пространств внутри зданий «следует применять энергоэффективные источники света, отдавая предпочтение источникам света с наибольшими световой отдачей и сроком службы».
Сейчас использование самого первого и самого массового электрического источника света ламп накаливания ограничивается. В настоящий момент «Лампочки Ильича» чаще применяются в формате декоративного освещения различных общественных пространств, однако для этих целей их конструкцию, а иногда даже принцип работы серьезно перерабатывают, поскольку надежность, энергоэффективность и световые характеристики классических ламп накаливания оставляют желать лучшего.
Люминесцентные лампы все еще довольно распространенные из-за своей относительной дешевизны, массовости и инновационности технологии для своего времени, но постепенно уходящие в прошлое из-за не самых очевидных, но все же опасностей при эксплуатации. Это, в первую очередь, содержание паров ртути в крайне хрупкой колбе. Разбитая в замкнутом помещении лампа может потребовать прекращения работы и длительного проветривания, а также тщательной уборки помещения из-за мелко крошащегося стекла. Также негативно сказывается на здоровье человека едва уловимое мерцание (т.н. фликкер-эффект), вызывающее мигрень и снижающее работоспособность.
Газоразрядные и галогенные лампы середина между энергоэффективностью и световыми характеристиками. Они обладают лучшими коэффициентами цветопередачи, светового потока и надежности среди конкурентов, однако КПД немного выше, чем у ламп накаливания (около 20-50%). Чаще их применяют для освещения квартир и общественных пространств для того, чтобы подчеркнуть цвета интерьера. Из-за высокой температуры нагрева поверхности, а также необходимости правильной утилизации, благодаря содержанию токсичных элементов галогенные лампы требуют определенной осторожности при эксплуатации.
Светодиодные светильники еще не безусловное, но наиболее вероятное будущее светотехники.
Экспоненциально захватывающие рынок светодиодные лампы обладают целым рядом преимуществ по сравнению со своими предшественниками, такими как надежность, низкое энергопотребление, высокий КПД и кратно больший срок службы при почти полном отсутствии необходимости в обслуживании. При этом, по характеристикам светоотдачи, светодиоды лишь немного уступают мощным газоразрядным лампам. Однако в настоящий момент, остается вопрос с добросовестностью отдельных производителей. Стремясь снизить цену, производитель экономит на модулях управления и преобразования напряжения, из-за чего появляется видимая пульсация света, снижается срок работы, повышается температура нагрева и т.д.
Поэтому при выборе поставщика оборудования стоит уделить много внимания светотехническим характеристикам используемых светильников, тщательно сверяя их параметры.
https://www.facebook.com/Indelo.project/posts/345422403721676
Буквально за последние 5-7 лет BIM преодолел большой путь от парадигмы и системы проектирования использовавшейся “продвинутыми” проектировщиками, до некого стандарта проектно-строительной отрасли который в своем развитии уже начинает тяготить к делению на отдельные ниши, создаются новые разделяющие аббревиатуры (БИМ, ТИМ, ЦИМ, ИМ и т.д) с своими значениями и статусами.

Какие выводы можно сделать, смотря на ситуацию в ретроспективе прошедших лет?

Проектирование: Первые волны популяризации BIM проходили под лозунгом сокращения сроков проектирования за счет автоматизации, а также повышения качества проектного продукта.

Ускорения в проектировании практически нет, можно достичь тех же сроков проектирования, при условии хорошо обученного персонала и настроенного процесса. Повышение качества, также во многом реализуется за счет хорошей работы команды, хотя конечно инструменты BIM принесли дополнительные возможности контроля и проверок, но все эти возможности требуют и дополнительных реализаций, а следовательно, дополнительного персонала. Раньше для документации был необходим только нормоконтроль, теперь к этому прибавился ещё и бим-контроль. Да, действительно, иногда есть ускорение в выполнении проектных корректировок. Да, действительно, автоматизация позволяет решать те задачи, которые ранее даже и не ставились, но тут мы переходим к следующей стадии, новым задачам. Новым для проектировщика.

Девелопмент: в последние годы в качестве нового движущего фактора популяризации BIM вперед вышли задачи точного подсчета объемов. Сейчас уже многие девелоперы взяли себе их на вооружение.

Новыми эти задачи можно назвать только в контексте того, что теперь их предлагается решать по-новому, при помощи инструментов BIM, все эти задачи можно так или иначе отнести к общемировому тренду на большие данные. Оказалось в строительстве они тоже есть, и если раньше эти данные добывали из проектной документации сметчики соответствующей квалификации, то теперь многое из этих данных, проектировщик уже может передать заказчику в виде таблиц данных, при этом заполнение таблиц ведется из соответствующих позиций модели, связь модели и таблицы данных осуществляется путем применения специального ключа классификации. Так модель здания превращается, по сути, в базу данных, методы работы с которой сходны с методами работы с данными во всех прочих сферах.

Какие выводы мы видим здесь? Действительно правильно выполненная модель, соответствующая требованиям заказчика и не содержащая в себе ошибок, оговоренных в таких требованиях, позволяет собирать, проверять, детализировать объёмы. По сути, мы получаем начальные цифры смет, которые потом могут быть уже декомпозированы и расширены сметчиками и чаще всего собираются для этапа тендера, для заключения контракта девелопера с строителем. Это позволяет на момент старта строительства, когда ещё может быть не выполнена вся необходимая для строительства рабочая документация, можно было заключить контракты на фиксированные объёмы работ, а не вычислять их в процессе, что ранее часто вело к увеличению стоимости строительства.

Но и в этом процессе не обошлось без развенчания маркетинговых историй внедрения. В данном ключе они случились в тех случая где консалтинговые агентства (качество услуг которых может быть очень различным) продавали девелоперам внедрение BIM и для большей солидности, и цены, интегрировали в этот пакет внедрения то что в принципе девелоперу не нужно, что не несет каких-то дополнительных плюсов, но раздувает трудозатраты процесса как для самого девелопера, так и для нанятых им проектных организаций.
Оказалось, что помимо ключевых для девелопера требований по наполнению и деталировке моделей (LOD - Level of development), требований к качеству моделирования и классификации элементов, были навязаны и требования, замедляющие процесс. Все они сводятся к тому что девелопер пытается залезть внутрь процесса проектирования и изменить его под себя (под схемы проданные консалтером), заставляя исполнителя использовать в инструментах BIM чуждые ему правила, что приводит к неминуемому торможению, а возможно и разрушению отлаженного процесса проектировщика, на котором и строиться весь общий бим-процесс.

Как следствие этого, рынку сейчас известно достаточно много отрицательных результатов попыток применение BIM технологии, практически все они связаны с завышением требований, результат которых не используется в дальнейшей работе и не несет практической пользы. Но какая же ещё может быть практическая польза у BIM результата? Мы переходим к строительству.

Строительство: в данный момент времени, это самый пик применения технологии BIM. Конечно, есть множество разговоров про эксплуатацию с БИМ и даже с демонтаж с БИМ, но пока что эти этапы относятся к методологическим. Бим же непосредственно на строительных площадках также уже вполне неплохо себя чувствует. Самый прогрессивные столичные девелоперы и их технические заказчики применяют его для контроля процесса строительства. Для точного подсчета и закрытия объемов, моделями пользуются инженеры технического надзора и ПТО, проверяя по ним цифры объёмов, предоставляемые строителями к оплате. Также модели используются для визуализации процесса строительств, на них фиксируются замечания строителям, что наглядно показывает актуальное состояние стройки, какие объёмы работ закрыты, какие под вопросом, какие планируются. Больше не надо читать для этого многостраничные отчеты или разбираться в кипе бумаг. Можно покрутить модель и воспринять необходимый срез информации.

Какие сложности существуют здесь?

Конечно, помимо того, что для таких задач необходим квалифицированный персонал. Сложность возникла в том, что софт для такого вида работ не был готов. Это оказалось новым рынком программного обеспечения, на котором всё ещё не так много игроков. Применение же программных продуктов, используемых в проектировании, или завязка проектировщиков на этих процессов не показали хороших результатов. В итоге сейчас хорошие показатели эффективности эти процессы показывают только у тех, кто смог создать свой собственный софт для решения своих задач.
КАРЬЕРНЫЙ РОСТ ПРОЕКТИРОВЩИКА

Для кандидатов существует актуальный вопрос: есть ли в компании возможность профессионального роста? В нашей Компании точный ответ: да!

«Инженерное Дело» за время существования прошло разные этапы жизни, с формирования идеи, находясь в составе большой группы компаний, до периода, когда мы стали полноценной не аффилированной компанией, самостоятельно играющей на рынке генерального проектирования. Соответственно, кардинальные изменения в структуре и в выстраивании системы, поиска мотивации и карьерной реализации мы проходили не раз. Спустя все это время, мы точно поняли, что нельзя останавливаться только на традиционных организационных структурах, мы всегда используем новые методики и тренинги, но главное – это забота о своих сотрудниках и защита их интересов.

Что представляет собой карьера для сотрудников ИД?

Модель карьерного роста прозрачна и понятна для каждого сотрудника. Есть градация по категориям у инженеров, также и у ведущих инженеров всех проектных отделов (АР, КР, ОВ, ВК, ЭОМ, СС). У новых сотрудников есть возможность проявить себя и по окончании испытательного срока получить повышение.

Внутри компании много примеров, когда сотрудники вырастают в своей профессии, накапливая знания и опыт, успешны в реализации поставленных задач. В этом случае наши коллеги переходят на более высокую категорию, а после всех пройденных этапов на руководящие позиции - руководителей групп, главных специалистов, либо руководителя уже целого отдела.

Такая возможность – важный фактор при выборе работы как молодых, так и более опытных специалистов. А мы всегда рады общаться с кандидатами и сотрудниками, которые стремятся к развитию в своей профессиональной области!

Чтобы ознакомиться с нашими вакансиями переходите по ссылке https://hh.ru/employer/4329354?from=share_ios
СТАЛЕФИБРОБЕТОН
https://www.facebook.com/Indelo.project/posts/341164110814172
С 1-го сентября 2021г., вступает в силу национальный стандарт ГОСТ Р 59535-2021 Бетоны тяжелые и мелкозернистые, дисперсно-армированные стальной фиброй, регулирующий область применения, технические требования, методы испытаний и правила приемки.

Мы совсем немного напомним, что это такое, для чего и где может быть применено.

Простое определение сталефибробетона - тяжелый или мелкозернистый на цементных вяжущих и плотных заполнителях бетон, с равномерно распределённой в объеме стальной фиброй, т.е. стальными волокнами, обеспечивающими сцепление бетона с арматурой.

Кратко в статье будут изложены преимущества данного инновационного материала перед традиционным железобетоном.

Сталефибробетон (СФБ) отличается от традиционного бетона в первую очередь многократно превышающими показателями по морозостойкости (F) и водонепроницаемости (W). Для примера, при типовом монолитном строительстве обычно закладываются показатели традиционного бетона примерно F100-200 и W4-8, в то время как показатели сталефибробетона только стартуют от F1000 и W20. Данный материал более чем в 4-5 раз превышает огнестойкости традиционного бетона.

СФБ может быть также использован в качестве несъемной опалубки стен и при выверенной технологии сокращает трудозатраты более чем на 75%, снижает расход стали более чем на 20%, снижает затраты на исправление брака в сравнении с традиционным бетоном, а также обеспечивает разнообразные архитектурные формы и изыски.

В связи с тем, приготовление такого бетона требует наличие и эксплуатацию специального оборудования, перевооружение производства требует вложений, что является на сегодня в определенной степени отрицательной стороной

Вывод:
Экономическая эффективность СФБ перед обычным железобетоном при правильном использования обеспечивает повышение долговечности, снижение материалоемкости и трудоёмкости, а также исключение недостатков, характерных при традиционном стержневом армировании.

Авто текста -Дуденков Павел, Директор проекта
В пилотном выпуске "СМАРТ-Партнер Индустрия" вышел материал «Три измерения BIM», в котором наши эксперты Кирилл Чебаков - генеральный директор и Алексей Бабинов - руководитель отдела информационного моделирования, обсуждают три измерения применения BIM-технологии в отечественных реалиях – саму технологию, ее преимущества и препятствия, с которыми сталкиваются ее амбассадоры.
https://www.myspi.ru/proektirovanie-i-stroitelstvo/obzory/tri-izmereniya-bim-/
«Самовосстанавливающийся бетон»
https://www.facebook.com/Indelo.project/posts/371600734437176
Бетон — материал, без которого не обходится, наверное, ни одна стройка. Его история насчитывает более 4000 лет. Современный же бетон на цементном вяжущем относительно «молодой» — ему всего 200 лет.

🧐Мировой объем производства бетонов в настоящее время составляет около восьми миллиардов кубометров в год. Такой высокий объём производства бетона связан с его универсальными качествами: прочностью, морозостойкостью, водонепроницаемостью, а также удобством монтажа. К сожалению, этот чудо-материал не вечен и со временем теряет свои замечательные свойства. Тому есть ряд причин: пагубное влияние окружающей среды, ошибки конструирования, ошибки монтажа и т.д.

Встаёт логичный вопрос: а можно ли продлить срок жизнедеятельности бетонных конструкций? А еще лучше сделать так, чтобы бетон сам себя «лечил» без участия человека. На оба этих вопроса современная строительная наука даёт однозначный ответ – ДА.

‼️Проблема решается путём оптимизации состава, активацией компонентов бетонных смесей, модифицированием структуры материалов комплексными добавками различного функционального назначения. Однако очень часто во время эксплуатации бетонные изделия, железобетонные конструкции подвергаются растрескиванию, что приводит к ухудшению их качества и сокращению ожидаемого срока эксплуатации. Трещины могут возникать как от силовых нагрузок, так и от неблагоприятных условий окружающей среды, ошибок конструирования и т.д. Как правило, обслуживание и ремонт железобетонных конструкций с помощью полимерных, металлических и других материалов влекут за собой значительные расходы. В связи с этим существует насущный экономический стимул для разработки бетона самостоятельно восстанавливающего и устраняющего повреждения.

Для продления срока службы конструкций крайне важно свести к минимуму распространение в бетоне трещин. Известно, что животные и растения обладают естественной способностью за относительно короткий промежуток времени самостоятельно залечивать небольшие телесные повреждения без какого-либо внешнего воздействия. Такая же картина наблюдается в старых конструкциях. Трещины небольших размеров самоустраняются в результате повторной кристаллизации кальцита. Опыт показывает, что во время эксплуатации железобетонные конструкции имеют более значительные повреждения в виде трещин больших размеров, которые не могут «самозалечиваться» без активизации процессов, что приводит к ухудшению качества и сокращению ожидаемого срока эксплуатации конструкций.

🧐Казалось бы, решить эту проблему невозможно. Но специалисты из Голландии разработали удивительную технологию, благодаря которой бетон способен восстанавливаться без участия человека. Он в буквальном смысле реставрирует сам себя. Как это работает? В состав бетона вводят молочнокислый кальций, а потом заселяют его живыми бактериями, которые питаются этой добавкой. Перерабатывая ее в известняк, эти микроорганизмы заделывают трещины. Пока эта разработка еще не получила широкого распространения, но возможно, в будущем она совершит революцию в строительстве, позволив отказаться от ремонтных работ.

Автор статьи - инженер-конструктор 2 категории Ефремов Роман
Интеллектуальный учет электроэнергии
https://www.facebook.com/Indelo.project/posts/368451684752081
💡Мы все являемся потребителями электроэнергии. В каждом доме и каждой квартире, в любом цеху любого завода и любом офисе, в небольшом металлическом ящичке обязательно «крутится» счетчик электрической энергии. А если быть совсем точным, то уже не везде крутится, и уже не везде просто счетчик, ведь с 1 января 2021 года, все новые объекты строительства (как жилые, так и коммерческие), должны быть оснащены интеллектуальными приборами учета электроэнергии. О том, что это вообще такое и что это означает для вас, как потребителя, мы постараемся рассказать в этом посте.

🧐С 1 января 2022 года, все устанавливаемые приборы учета должны будут обладать минимальным набором функций, утвержденным ПП РФ №890. Среди них основными являются функции автоматической передачи показаний счетчиков, защиты от внешнего воздействия и попыток вмешательства в работу прибора, предоставление существенно более детализированной информации о потребляемой мощности (характер нагрузки, баланс токов, частота и т.д.) как поставщику, так и потребителю, дистанционное ограничение/отключение электроснабжения и т.д.

👆Все вышеуказанное предоставляет потребителю электроэнергии возможность самостоятельно выбирать тариф (причем, в большинстве случаев, подобные системы способны самостоятельно анализировать динамику электропотребления, предлагая потребителю наиболее выгодный тарифный план), корректировать динамику потребления мощности (включать стиральную машину на ночь, а не днем) взамен на возможные бонусы или скидки, и даже продавать электроэнергию сетевой компании (например, если у вас на даче установлены солнечные панели или ветровой генератор). Это позволит ему участвовать в глобальном управлении спросом, что в долгосрочной перспективе ощутимо уменьшит цифру в платежной квитанции.

‼️Подводя итог, можно сказать, что интеллектуальный учет электроэнергии является первым и очень важным шагом на пути к построению полноценной цифровой энергосистемы. Когда каждый произведенный киловатт электроэнергии потребляется максимально эффективно и с наибольшей выгодой как для поставщика, так и для потребителя, будь то сталеплавильный цех, или небольшая квартира-студия.

Что даст нам полноценный переход от традиционной к цифровой энергосистеме, какими путями он будет осуществляться и что такое SmartGrid, читайте в одном из следующих постов

Автор текста - Булатов Руслан, Инженер систем электроснабжения
Современные способы восстановления трубопроводов канализации
https://www.facebook.com/Indelo.project/posts/354694882794428
В настоящее время существует множество способов по восстановлению канализационных трубопроводов с использованием современных технологий. Особо выделяются методы бестраншейной реконструкции, позволяющие значительно минимизировать земляные работы в городе, разрытие на проезжих частях автомобильных дорог и исключить некомфортный режим проживания жителей.
К основным методам можно отнести:
💦«Полимерный рукав». При данном методе внутри существующего трубопровода, при помощи лебедки, протаскивается специальный рукав из синтетического войлока. Данный рукав пропитан специальных композитным материалом, который твердеет под действием воды или воздуха. При данном методе нет необходимости раскапывать трубопровод, работы выполняются с использованием существующих колодцев.
💦«Пневмопробойник». При данном методе в колодце устанавливается пневмомолот, который при помощи лебедки проходит через заменяемую трубу, расширяя и разрушая её. Далее в это пространство прокладывается новый трубопровод из полиэтиленовых резьбовых патрубков.
💦«Труба в трубе» с использованием полиэтиленовых труб. При реконструкции данным методом внутри старого трубопровода прокладывается новый трубопровод меньшего сечения. Однако за счет меньшего коэффициента шероховатости материала (полиэтилен), компенсируется показатель пропускной способности трубопровода.
💦Применение композитных стеклопластиковых элементов. Метод аналогичен методу «труба в трубе». Применяются трубопроводы меньшего диаметра с низким коэффициентом шероховатости. Особенностью данной технологии является возможность восстанавливать участки трубопровода без снятия сточных вод;
💦Технология «ЛокПайп» – облицовка внутренней поверхности каналов поликварцитными модулями. Применяется для реконструкции самотечных каналов большого диаметра, подверженных воздействию газовой коррозии. При реконструкции данным методом сечение трубопровода незначительно уменьшается, что не сказывается на пропускной способности каналов большого диаметра.
💦 Композитный рукав по технологии фирмы Per Aarsleff. Применяется для реконструкции трубопроводов диаметром от 100 до 2200 мм любого сечения и различной степени износа. При данном методе в трубопроводе, при помощи лебедки, протаскивается многослойная фетра (полотно или рукав из волокон) с полипропиленовым покрытием. Тем самым образуется прочная вставка, вплотную прилегающая к стенкам старого трубопровода.
💦 Спирально-навивная технология SPR. Технология основана на принципе формирования новой трубы из ПВХ или полиэтиленового профиля в старом трубопроводе при помощи специальной навивной машины. Применяется для реконструкции трубопроводов диаметром до 5500 мм.
Автор текста - Олег Хамидуллин, инженер-проектировщик "Инженерное Дело"