ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНОЙ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Цена с учетом НДС, руб.
СТО 36554501 – 002 – 2006
Деревянные клееные и цельнодеревянные конструкции.
Методы проектирования и расчета
Деревянные клееные конструкции несущие.
Общие технические требования
Деревянные клееные конструкции.
Методы испытаний клеевых соединений при изготовлении
СТО 36554501 – 005 – 2006*
Применение арматуры класса А500СП в железобетонных конструкциях
СТО 36554501 – 006 – 2006
Правила по обеспечению огнестойкости и огнесохранности железобетонных конструкций
СТО 36554501 – 007 – 2006
Проектирование и устройство вертикального или наклонного геотехнического барьера методом компенсационного нагнетания
СТО 36554501 – 008 – 2007
Обеспечение сохранности подземных водонесущих коммуникаций при строительстве (реконструкции) подземных и заглубленных объектов
СТО 36554501 – 009 – 2007
Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности
СТО 36554501 – 011 – 2008
Контроль качества высокопрочных тяжелых и мелкозернистых бетонов в монолитных конструкциях
СТО 36554501 – 012 – 2008
Применение теплоизоляции из плит полистирольных вспененных экструзионных ПЕНОПЛЭКС ® при проектировании и устройстве малозаглубленных фундаментов на пучинистых грунтах
СТО 36554501 – 013 – 2008
Методы расчета лицевого слоя из кирпичной кладки наружных облегченных стен с учетом температурно-влажностных воздействий
СТО 36554501 – 014 – 2008
Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения.
СТО 36554501 – 015 – 2008
Нагрузки и воздействия
СТО 36554501 – 016 – 2008
Строительство в сейсмических районах. Нормы проектирования зданий
СТО 36554501 – 017 – 2009
Проектирование и устройство монолитной конструкции, возводимой спосо-бом «стена в грунте»
СТО 36554501 – 018 – 2009
Проектирование и устройство свайных фундаментов и упрочненных основа-ний из набивных свай в пробитых скважинах
СТО 36554501 – 019 – 2009
Выявление самонапряженного состояния горной породы
СТО 36554501 – 020 – 2010
Деформационные и прочностные характеристики юрских глинистых грунтов Москвы
СТО 36554501 – 021 – 2010
Деревянные конструкции. Многослойный клееный из шпона материал Ul-tralam (Ультралам). Общие технические требования.
СТО 36554501 – 022 – 2010
Защита бетона от коррозии, вызываемой реакцией диоксида кремния заполнителями со щелочами цемента
СТО 36554501 – 023 – 2010
Устройство арматурных выпусков, установленных в бетон по технологии «Hilti REBAR». Расчет, проектирование, монтаж
Обеспечение безопасности большепролетных сооружений от лавинообраз-ного (прогрессирующего) обрушения при аварийных ситуациях
СТО 36554501 – 026 – 2012
Рекомендации по расчету и конструированию жилых крупнопанельных домов с применением бессварных вертикальных и горизонтальных стыков на тросовых петлевых соединениях и многопустотными плитами безопалубочного формования
СТО 36554501 – 028 – 2012
Оценка влияния строительства коммуникационных тоннелей щитовым методом на окружающую среду
СТО 36554501 – 029 – 2012
Проектирование усиления плит на продавливание химическими анкерами «HILTI HZA-P»
СТО 36554501 – 031 – 2013
Методика испытаний на соответствие требованиям пожарной безопасности строительных конструкций со средствами огнезащиты и систем противопо-жарной защиты, применяемых в районах с сейсмичностью более 6 баллов
СТО 36554501 – 032 – 2014
Деревянные конструкции. Узловые соединения элементов деревянных конструкций с использованием винтов и шурупов, работающих на восприятие осевых усилий
СТО 36554501 – 033 – 2014
Конструкции деревянные клееные несущие. Общие технические условия
СТО 36554501 – 034 – 2014
Конструкции деревянные. Классы прочности конструкционных пиломатериалов и методы их определения
СТО 36554501 – 035 – 2014
Конструкции деревянные клееные несущие. Классы прочности элементов конструкций и методы их определения
СТО 36554501 – 036 – 2014
Конструкции деревянные клееные. Методы испытаний по определению прочности клеевых соединений
СТО 36554501 – 037 – 2014
Конструкции деревянные клееные. Методы испытаний по определению стойкости клеевых соединений к температурно-влажностным воздействиям
СТО 36554501 – 038 – 2014
Клеи для деревянных несущих конструкций. Общие технические условия
СТО 36554501 – 039 – 2014
Анкерные крепления к бетону с применением анкеров «HILTI». Расчет и конструирование
СТО 36554501 – 040 – 2014
Диагностика стальных строительных конструкций. Метод магнитный, коэрцитиметрический
СТО 36554501 – 041 – 2015
Устройство арматурных выпусков в бетоне с применением инъекционных составов «FISCER»
Временные рекомендации по технологии и организации строительства мно-гофункциональных высотных зданий и зданий-комплексов в Москве
Временные рекомендации по назначению нагрузок и воздействий, действующих на многофункциональные высотные здания и комплексы в Москве
Методические рекомендации по комплексному теплотехническому обследованию наружных ограждающих конструкций с применением тепловизионной техники
Проектирование и устройство оснований, фундаментов и подземных частей многофункциональных высотных зданий и зданий-комплексов
Временные рекомендации по обеспечению безопасности большепролетных сооружений от лавинообразного (прогрессирующего) обрушения при аварийных воздействиях
Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры
Предварительно напряженные железобетонные конструкции
Железобетонные монолитные конструкции зданий
Железобетонные конструкции в холодном климате и на вечномерзлых грунтах
Бетонные и железобетонные конструкции, подвергающиеся технологиче-ским повышенным и высоким температурам
Железобетонные пространственные конструкции покрытий и перекрытий.
Методы расчета и конструирования
Пособие по проектированию железобетонных пространственных конструкций покрытий и перекрытий
(к СП 52 – 117 – 2008*)
Пособие по определению пределов огнестойкости строительных конструкций, параметров пожарной опасности материалов. Порядок проектирования огнезащиты. Справочный материал
МРДС 02-08
Пособие по научно-техническому сопровождению и мониторингу строящихся зданий и сооружений, в том числе большепролетных, высотных и уникальных
Купить МРДС 02-08 — бумажный документ с голограммой и синими печатями. подробнее
Распространяем нормативную документацию с 1999 года. Пробиваем чеки, платим налоги, принимаем к оплате все законные формы платежей без дополнительных процентов. Наши клиенты защищены Законом. ООО «ЦНТИ Нормоконтроль»
Наши цены ниже, чем в других местах, потому что мы работаем напрямую с поставщиками документов.
Способы доставки
Пособие (1-я редакция) имеет статус временного документа в рамках создаваемой системы отраслевых норм и правил по проектированию и строительству до принятия соответствующих технических регламентов.
Пособие разработано, как методический документ федерального значения, предназначенный для использования участниками строительного процесса
Оглавление
2. Термины и определения
3. Научно-техническое сопровождение строительства
4. Мониторинг несущих конструкций
5. Мониторинг ограждающих конструкций
6. Геотехнический мониторинг
7. Мониторинг зданий и сооружений окружающей застройки (попадающих в зону влияния нового строительства)
| Дата введения | 01.11.2007 |
|---|---|
| Добавлен в базу | 01.09.2013 |
| Актуализация | 01.02.2020 |
Этот документ находится в:
Организации:
| Издан | ОАО КТБ ЖБ | 2008 г. |
| Разработан | Госстройнадзор г. Москвы | |
| Разработан | ОАО КТБ ЖБ | |
| Разработан | ФГУП НИЦ Строительство | |
| Разработан | ГУП МНИИТЭП | |
| Разработан | ГУП НИИМосстрой |
Чтобы бесплатно скачать этот документ в формате PDF, поддержите наш сайт и нажмите кнопку:
ПОСОБИЕ
по научно-техническому сопровождению
и мониторингу строящихся зданий
и сооружений, в том числе большепролетных,
высотных и уникальных
1. Разработано: от Правительства Москвы и Госстроя: ОАО «КТБ ЖБ», ГУП «НИИМосстрой» (головные организации), ФГУП «НИЦ Строительство», ГУП МНИИТЭП, ГОССТРОЙНАДЗОР г. Москвы.
2. Внесено и представлено: ОАО «КТБ ЖБ».
3. Рекомендовано к публикации и применению:
Департаментом градостроительной политики, развития и реконструкции г. Москвы.
Протокол совещания по вопросу разработки нормативов по высотному строительству от 20.12.2007 г.
4. Опубликовано впервые.
ПОСОБИЕ
по научно-техническому сопровождению и мониторингу строящихся
зданий и сооружений, в том числе большепролетных,
высотных и уникальных
Открытое Акционерное Общество со 100 % государственным капиталом «Конструкторско-технологическое бюро бетона и железобетона»
Рекомендовано к публикации и применению
Департамент градостроительной политики, развития и реконструкции г. Москвы
Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Росстрой)
Пособие по научно-техническому сопровождению и мониторингу строящихся зданий, в том числе большепролетных, высотных и уникальных разработано
Редакционная коллегия: Косован А.Д., Дмитриев А.Н., Зайко А.Н., Волков A.И., Давидюк А.Н., Коровяков В.Ф., Назаров Ю.П., Семченков А.С.
Работа выполнена авторским коллективом:
Давидюк А.Н. (руководитель темы), Ларин О.А., Фискинд Е.С., Суязов В.Н., Гончаров А.К., Волков Н.В., Кошелева Л.И., Бобров В.Б., Гребеник К.А., Каньшин М.А., Левченко О.М., Мутыров Г.А., Нерсесян Н.Г., (ОАО «КТБ ЖБ»), Коровяков В.Ф. (руководитель работы), Кубецкий В.Л., Устюгов В.А., Афанасьева В.Ф., Шахраманьян A.M., Уваров А.И. (ГУП «НИИМосстрой»), Ремнёв В.В., Гурова Г.Г. (ФГУП НИЦ «Строительство»), Назаров Ю.П., Пономарёв О.И., Еремеев П.Г., Фролов А.А. (ЦНИИСК), Петрухин В.П., Колыбин Ю.В. (НИИОСП), Клевцов В.А., Иванов СИ. (НИИЖБ), Гурьев В.В., Дорофеев В.М., Дузинкевич М.С. (МНИИТЭП), Зайко А.Н., Мироненко СП. (МОСГОССТРОЙНАДЗОР), Обозов В.И., Давидюк А.А. (РУДН), Неугодников А.П., Егоров Ф.А. (ЗАО «Мониторинг центр»).
1. Общие положения. 2
2. Термины и определения. 3
3. Научно-техническое сопровождение строительства. 3
4. Мониторинг несущих конструкций. 4
5. Мониторинг ограждающих конструкций. 8
6. Геотехнический мониторинг. 10
7. Мониторинг зданий и сооружений окружающей застройки (попадающих в зону влияния нового строительства) 12
Приложение 1. Примерный перечень работ выполняемых при научно-техническом сопровождении строительства, включая мониторинг. 13
Приложение 2. Расценки на основные виды работ, осуществляемых при научно-техническом сопровождении строительства и мониторинге. 18
Приложение 3. Перечень нормативных и рекомендательных документов. 26
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Пособие предназначено для использования участниками строительного процесса в соответствии с требованиями «Закона о техническом регулировании» с целью обеспечения надлежащего качества и безопасности объектов строительства путём применения прогрессивных технических решений, а также научных методов прогноза и осуществления мониторинга для решения технических вопросов, возникающих на всех стадиях осуществления строительного проекта.
1.2. Научно-техническое сопровождение строительства (далее НТСС) и мониторинг не заменяют обязательность выполнения участниками строительного процесса требований по обеспечению качества строительно-монтажных работ СМР, надежности и безопасности зданий и сооружений, предусмотренных проектом, нормативно-техническими документами и условиями контрактов.
* Наличие строительных лицензий является обязательным до отмены их действия.
1.4. Необходимость проведения НТСС определяется генеральным проектировщиком, органами экспертизы проекта. На стадии начала или в ходе строительства необходимость проведения НТСС может быть рекомендована заказчику легитимными надзорными органами.
1.5. Выбор организации «Исполнителя работ по НТСС» осуществляется заказчиком строительства, или генподрядчиком, или управляющей компанией.
1.7. «Исполнитель работ по НТСС» вправе привлекать «Соисполнителей» из числа организаций, отвечающих требованиям п. 1.3.
1.8. Объем работ по научно-техническому сопровождению строительства и мониторингу определяется «Программой», составляемой в соответствии с требованиями проекта, нормативных документов и настоящим Пособием.
1.9. Финансирование работ по НТСС и мониторингу должно быть предусмотрено в смете на проектирование и строительство (реконструкцию) объекта. Стоимость данных работ должна составлять не менее 2 % от сметной стоимости.
1.10. Положения данного «Пособия» распространяются на объекты гражданского и промышленного назначения, за исключением объектов транспортного строительства и специального назначения.
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
— использование конструкций и конструктивных систем, требующих применения нестандартных методов расчета, либо разработки специальных методов расчета, либо требующих экспериментальной проверки на физических моделях, а также применяемых на территориях, сейсмичность которых превышает 9 баллов;
— высота более 100 м;
— пролет более 100 м;
— вылет консолей более 20 м;
— заглубление подземной части ниже планировочной отметки земли более чем на 10 метров.
К уникальным зданиям и сооружениям следует относить, также, зрелищные, спортивные, культовые сооружения, выставочные павильоны, многофункциональные офисные, торгово-развлекательные комплексы и т.п. с максимальным расчётным пребыванием более 1000 человек внутри объекта или более 10000 человек вблизи объекта.
3. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
3.1.1. Обеспечение безопасности людей, объекта строительства, а также зданий и сооружений, расположенных в зоне влияния строительства и надёжности возводимых конструкций на основе интерактивного научного прогноза и анализа данных мониторинга, отслеживающего техническое состояние элементов и конструкций, их деформации во времени, при различных нагрузках и воздействиях.
3.1.2. Обеспечение качества выполняемых работ, надёжности (безопасности, функциональной пригодности и долговечности) объектов строительства, с учётом их уникальности и ответственности.
3.1.3. Обеспечение надежности системы «основание-сооружение» возводимого (реконструируемого) объекта строительства.
3.1.4. Обеспечение взаимодействия всех участников строительного процесса: заказчика, подрядных строительных, проектных, изыскательских организаций, надзорных и контролирующих органов, испытательных лабораторий, органов по сертификации продукции и услуг, по вопросам обеспечения качества строительства.
3.1.5. Своевременный учёт всех возможных техногенных, климатических воздействий или других чрезвычайных ситуаций, возникших в ходе строительства.
3.2. Задачи, решаемые в ходе научно-технического сопровождения строительства.
3.2.1. Анализ результатов различных видов мониторинга, данных по контролю качества строительства, а также информации и предписаний, поступающих от надзорных и контролирующих ход строительства организаций.
3.2.2. Составление прогноза состояния объекта строительства (или отдельных его конструкций), с учётом всех возможных видов воздействий.
3.2.3. Составление прогнозов состояния зданий и сооружений, находящихся в зоне влияния строительства, изменения локальных геологических и климатических факторов, как результата строительной деятельности.
3.2.4. Разработка оперативных решений (проектов усиления, ППР, расчетов) по ликвидации нарушений, выявленных в результате мониторинга и отклонений от проектных решений.
3.2.5. Разработка оптимальных технических и технологических решений, участие в принятии проектных решений по вопросам, возникающим в процессе строительства, а также по вопросам, не нашедшим отражения в проектной документации.
3.2.6. Разработка дополнительных технических рекомендаций, не входящих в действующие нормативно-технические документы или регламентирующих повышенные требования по изготовлению, возведению, монтажу и приёмке конструкций, на основе установленных показателей качества и методах их контроля.
3.2.7. Создание базы (в т.ч. информационной и приборной) для проведения мониторинга объекта строительства в ходе эксплуатации.
3.3. Состав работ при НТСС.
3.3.1. Оценка материалов инженерно-геологических изысканий.
3.3.2. Участие в предпроектной проработке концепции планируемого к сооружению объекта.
3.3.3. Анализ проектной документации в целях совершенствования объёмно-планировочных и конструктивных решений, уточнения перечня особо ответственных узлов и конструкций для проведения мониторинга (совместно с проектировщиком).
3.3.4. Анализ выполненных расчетов по проектируемому объекту строительства, в т.ч. на возможность прогрессирующего обрушения и разработка рекомендаций (при необходимости) по защите зданий и сооружений от прогрессирующего обрушения.
3.3.6. Составление программы работ по проведению НТСС и технических заданий на различные виды мониторингов.
3.3.7. Участие в составлении перечня и подготовке технических заданий на разработку ППР, технологических карт, ППСР, ТУ и др.
3.3.8. Анализ и обобщение данных всех видов мониторингов.
3.3.9. Оценка пригодности конструкций, выполненных с отклонениями от проекта, в том числе обоснованная соответствующими расчетами и дополнениями к проектной документации (совместно с проектировщиком).
3.3.10. Оказание научно-технической помощи в проведении контроля качества поступающих строительных материалов, контроля качества выполнения арматурных, бетонных, сварочных и др. видов работ.
3.3.11. Разработка рекомендаций и предложений по совершенствованию технологии строительно-монтажных работ и применению новых эффективных материалов на основе передовых достижений науки, техники, зарубежного и отечественного опыта.
3.4. Требования к отчётной документации по результатам НТСС.
3.4.1. Отчёт по НТСС должен содержать исчерпывающую информацию о работах выполненных:
— на подготовительном (предпроектном) этапе;
— на стадии проектирования;
— на стадии строительства, включая полный перечень изыскательской, проектной, нормативной, исполнительной документации, на основании которой производилось возведение объекта строительства, включая данные по проведённым видам мониторингов.
4. мониторинг несущих конструкциЙ
4.1. Общие положения.
4.1.1. Мониторинг несущих конструкций зданий и сооружений выполняется в соответствии с Программой, которая должна быть разработана до начала строительных работ организацией, проводящей мониторинг совместно с проектировщиком при непосредственном участии организации, осуществляющей НТСС.
4.1.2. Программа мониторинга должна содержать определенный проектировщиком перечень особо ответственных конструкций и узлов; параметры, подлежащие контролю, их расчетные значения; перечень состава работ; выбор системы наблюдений; методы и объемы контрольных операций; необходимое оснащение.
4.1.3. К особо ответственным узлам и конструкциям следует отнести:
— конструкции либо их элементы, разрушение или недопустимые деформации которых могут привести к снижению безопасности здания и людей, находящихся в нем;
— узлы и конструкции, разрушение или недопустимые деформации которых могут привести к прогрессирующему разрушению конструкций или объекта строительства в целом;
— конструкции, обеспечивающие пространственную жёсткость, неизменяемость и устойчивость сооружения;
4.1.4. При выборе системы наблюдений необходимо учитывать скорости изменения напряженно-деформационного состояния в несущих конструкциях, продолжительность измерений, ошибки измерений, в том числе за счет изменения погодных условий, а также влияние помех и аномалий природно-техногенного характера.
4.1.5. При проведении мониторинга необходимо учитывать работу особо ответственных конструкций и узлов в условиях, не предусмотренных действующими нормами:
— повышенные нагрузки (особенно в высотном строительстве) на несущие конструкции, возникшие уже в ходе строительства;
4.1.6. Первоначальным этапом мониторинга несущих конструкций зданий и сооружений, в случае, если он ведется не с начала строительства, является обследование технического состояния уже смонтированных конструкций, в результате чего устанавливают категории их технического состояния.
4.2. Задачи, решаемые в ходе мониторинга несущих конструкций.
4.2.1. В ходе мониторинга несущих конструкций должен осуществляться контроль их напряженно-деформационного состояния.
4.2.2. Сопоставление полученных параметров состояния контролируемых конструкций с нормируемыми параметрами, определенными в проекте, либо нормативных документах.
4.2.3. Составление заключения о текущем техническом состоянии объекта мониторинга и прогноза по изменению технического состояния на ближайший период.
4.2.4. Контроль соответствия параметров нагрузок и воздействий на конструкции величинам, принятым при проектировании или указанным в действующих нормативных документах.
4.2.5. Обеспечение безопасного функционирования несущих конструкций при возведении зданий и сооружений, а также в ходе их эксплуатации, принятие, в случае необходимости, своевременных и адекватных мер по усилению несущих конструкций.
4.3. Состав работ по мониторингу несущих конструкций.
4.3.1. Состав работ по мониторингу несущих конструкций зданий и сооружений определяется «Программой», включающей системы проведения измерений и анализа напряженно-деформационного состояния несущих конструкций.
4.3.2. Инструментальный мониторинг конструкций здания базируется на учете нагрузок и измерении деформаций в конструкциях фундаментов и надземной части, с использованием геодезических, сейсмических, вибрационных, акустических и других методов.
4.3.3. В ходе проведения работ по мониторингу следует проводить систематические наблюдения за:
— деформациями отдельных конструкций;
— деформациями отдельных узлов;
— общими деформациями здания.
4.3.4. При проведении длительных наблюдений необходимо предусмотреть и обеспечить стабильность системы наблюдений и параметров измерительных устройств, при изменениях в окружающей среде (температуры, влажности и т.д.).
4.3.5. Следует проводить измерение деформаций при наблюдении за особо ответственными конструкциями в процессе раскружаливания или снятия опор большепролетных конструкций.
4.3.6. При наблюдениях за состоянием несущих бетонных и каменных конструкций в процессе их возведения необходимо фиксировать появление и состояние трещин (направление, протяженность и величина раскрытия).
4.3.7. Для ранней диагностики технического состояния особо ответственных узлов и конструкций и локализации мест изменения напряженно-деформационного состояния необходимо проводить геодезический мониторинг за деформациями фундаментов, кренами здания и прогибами фундаментных плит, перекрытий и покрытий, а также проводить инструментальный мониторинг в автоматическом или автоматизированном режиме.
4.3.8. Для выявления изменений напряженно-деформационного состояния конструкций, автоматические и автоматизированные средства контроля необходимо устанавливать в процессе возведения здания или сооружения. В последующем эти средства контроля могут быть использованы при проведении мониторинга здания или сооружения в период эксплуатации.
4.3.9. В случае выявления критических изменений напряженно-деформационного состояния конструкций или узлов, выполнять обследования этих зон с помощью инструментальных методов, производить анализ состояния всего здания и по этим результатам делать выводы о техническом состоянии конструкций, причинах изменения их напряженно-деформационного состояния и необходимости проведения мероприятий по восстановлению или усилению конструкций.
4.3.10. Следует применять системы инструментального мониторинга за состоянием конструкций, находящихся в проектном положении, основанные на измерениях деформаций в различных характерных точках конструкций с использованием отечественных и зарубежных магнитоупругих и струнных датчиков; пьезодинамометров; преобразователей напряжений; прогибомеров; оптиковолоконных датчиков и др. устройств.
4.4. Результаты мониторинга.
4.4.1. По результатам мониторинга составляется отчет, который представляется Заказчику (застройщику), генеральному проектировщику и организации проводящей НТСС.
4.4.2. Отчет должен содержать:
— результаты мониторинга, представленные в виде дефектных ведомостей, графиков изменения деформационного состояния отдельных узлов, элементов и конструкций в целом, актов освидетельствования технического состояния конструкций;
— техническое задание (при необходимости) на разработку мероприятий по предупреждению и устранению негативных изменений и прогноз их влияния на состояние здания в целом;
— предложения по дальнейшему проведению мониторинга.
4.4.3. В случае возникновения в ходе строительства деформаций (или других явлений), отличных от прогнозируемых и представляющих опасность для людей, здания или окружающей застройки, необходимо незамедлительно информировать об этом генпроектировщика и заказчика строительства.
4.5. Геодезический мониторинг несущих конструкций.
4.5.1. Геодезические измерения следует проводить для определения:
— вертикальных деформаций фундаментов;
— горизонтальных деформаций фундаментов;
— кренов здания (сооружения);
— деформаций ограждения котлована;
— деформаций отдельных конструкций и частей здания (прогибы, смещения).
4.5.2. При измерении вертикальных перемещений следует применять (как основной) метод геометрического нивелирования с использованием нивелиров с погрешностью измерений не более 2,5 мм на 1 км двойного хода.
4.5.3. При измерении горизонтальных перемещений следует применять:
4.5.4. При измерении кренов следует применять:
— метод проецирования с использованием теодолитов, снабжённых накладным уровнем или приборов вертикального проецирования;
4.5.6. Деформации отдельных конструкций и частей здания следует определять с применением высокоточных геодезических приборов, обеспечивающих погрешность измерений не более 0,2 величин отклонений (или деформаций) допускаемых проектом или строительными нормами.
4.5.7. При проведении геодезического мониторинга несущих конструкций следует руководствоваться требованиями, изложенными в ГОСТ 24846-81 «Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий и сооружений» и СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве».
4.6. Системы и оснащение мониторинга напряженно-деформационного состояния несущих конструкций.
4.6.1. При оснащении систем мониторинга применяются следующие приборы и технические средства.
(Измененная редакция, Исправления).
— Инклинометры. Стационарные и переносные. По условиям установки: поверхностные и встраиваемые. Поверхностные инклинометры устанавливаются на вертикальных и горизонтальных конструкциях зданий или сооружений для фиксации перемещений. Стационарные инклинометры устанавливаются в трубных направляющих, фиксируют смещения и деформации. Переносные инклинометры позволяют производить оперативный контроль горизонтальных и вертикальных поверхностей по реперным, контрольным площадкам.
— Экстенсометры. Датчики осадки. DSM-система (дифференциального мониторинга осадок), предназначена для долговременного мониторинга, контроля за поведением здания.
— Датчики нагрузки. Применяются для мониторинга нагрузок в основании сооружений (датчики нагрузки грунта) или в строительных конструкциях (датчики нагрузки бетона).
— Тензометрические датчики. Используются для измерения напряжений в стальных и железобетонных конструкциях.
Установка производится (чаще всего) на арматуру перед заливкой бетона при изготовлении железобетонных конструкций.
— Гидравлические (анкерные) датчики нагрузки применяются для мониторинга нагрузок на основные опорные элементы сооружения.
— Измерители трещин и стыков. Применяются для мониторинга раскрытия трещин, стыков в сооружениях. Эффективны для мониторинга оползневых склонов, мониторинга зданий, окружающих котлован, поведения элементов строительной конструкции при переменных нагрузках.
— Регистраторы и накопители. Портативные переносные устройства с жидкокристаллическим дисплеем и универсальные портативные регистраторы-накопители, в составе которых микрокомпьютер, счётчик сигналов, таймер, сканер и др.
4.6.2. Стационарная станция мониторинга деформационного состояния несущих конструкций.
Задание на проектирование должно предусматривать оборудование стационарной станции мониторинга деформационного состояния несущих конструкций с целью выявления мест накопления повреждений за счет анализа передаточных функций для различных частей здания и измерения его наклонов.
Необходимо обеспечить оборудование мест установки измерительных пунктов станции для размещения приборов, в соответствии с техническими условиями по мониторингу здания, в том числе вблизи:
— центральной вертикальной оси здания, если оно имеет простую, симметричную форму в плане (параллелепипед, призма, цилиндр, конус);
— центральных вертикальных осей частей здания, на которое оно может быть разделено, если имеет сложную форму в плане (в этом случае измерительные пункты должны располагаться на одном уровне по вертикали для всех частей здания).
При возможности также следует устанавливать измерительные пункты станции мониторинга на грунте под подошвой фундамента (для фиксации контактных напряжений), в арматурном каркасе фундамента, внутри и/или на поверхности вертикальных несущих конструкций (для фиксации деформаций).
Отдельно оборудуются измерительные пункты станции для установки приборов, измеряющих крены здания. Эти пункты устанавливаются на самом нижнем подземном этаже здания в пяти точках для простых симметричных зданий (параллелепипед, призма, цилиндр, пирамида, конус) и в пяти точках для каждой части сложного в плане здания.
Измерительные пункты станции для установки приборов, фиксирующих крены здания, располагаются симметрично по отношению к вертикальной оси здания на максимальном удалении от нее, но не ближе 0,2 м от стен, вдоль продольной и поперечной осей здания. Один измерительный пункт оборудуется в центре здания. Таким образом, в каждой вертикальной плоскости здания располагается по три измерительных пункта.
Места установки измерительных пунктов станции должны располагаться в монолитных железобетонных или кирпичных нишах с закрывающимися на замок дверцами, либо в металлических закрывающихся на замок контейнерах, жестко соединенных с несущими конструкциями здания. Доступ к измерительным пунктам должен быть обеспечен только персоналу станции.
По заданию заказчика строительства допускается разработка математической модели здания или сооружения с целью объективного анализа результатов мониторинга и сравнения контролируемых параметров с расчетными.
4.6.3. Система мониторинга строительных конструкций на базе волоконно-оптических датчиков (ВОД), разработана в ООО «Мониторинг-центр» при участии ОАО «КТБ ЖБ». Позволяет производить замеры в автоматизированном и автоматическом режимах.
Датчики расположены в защитном кожухе и крепятся в намеченных точках к конструкциям. Применение ВОД позволяет:
— получить информацию об изменении деформаций контролируемых конструкций в непрерывном режиме;
— получить информацию об изменении состояния давления на подошве фундаментной плиты здания;
— обеспечить съем данных дистанционно;
— обработать, хранить и выдать информацию внешним потребителям;
— организовать высокую точность измерений и независимость их от электрических и магнитных помех.
4.6.4. Стационарная станция, работающая по методике динамического зондирования и ранней диагностики деформационного состояния несущих конструкций, основанной на анализе изменения передаточных функций, построенных для различных по высоте участков здания либо для различных участков здания вдоль протяженной оси.
Техническая характеристика системы измерения деформаций на базе комплекса с волоконно-оптическими датчиками
Диапазон измеряемой относительной деформации
Погрешность измерения на всем диапазоне
Удаленность объекта контроля
2 по трем ортогональным компонентам в полосе частот от 0,5 до 50 Гц, в динамическом диапазоне от 120 Дб, при частоте дискретизации сигнала 400 Гц/канал. Для размещения датчиков необходимы ниши или ящики размером 500´500´500 мм на несущих конструкциях здания через каждые пять этажей.
Датчики регистрации крена здания обеспечивают измерения углов наклона при точности измерения ±3″.
Система связи обеспечивает передачу данных 32 датчиков в центр сбора в стандарте интерфейса RS-485.
Программное обеспечение разработано для Windows 2000 Windows XP.
Станция разработана ГУП МНИИТЭП совместно с РИА и ООО «Сервиспрогресс».
4.6.5. Станция сейсмометрического мониторинга высотного здания. Рекомендуется к внедрению аппаратура с применением сейсмометрических технологий для мониторинга высотных зданий. Этот комплекс позволяет вести мониторинг с использованием измерений соотношения амплитуд собственных частот колебаний здания.
Используется эффект влияния изменения механических характеристик материала и уменьшения площади сечения строительной конструкции на частотные характеристики здания.
Технические характеристики интерфейсного блока:
Число входных каналов 4; 8
Разрядность АЦП 22
Темп измерений 139,5 измерений/сек (7,168 мсек)
279 измерений/сек (3,584 мсек)
Частота среза ВЧ фильтра на уровне 3 Дб 36,5 Гц, 73 Гц
Ослабление сигнала на частоте, равной половине
темпа измерений 16 Дб
Усиление 1, 10, 100, 1000
Частота среза НЧ в режиме подавления
постоянной составляющей 0,1 Гц макс.
Потребляемый ток I 120 мА
Габариты (мм) 225´73´199
4.6.6. Могут быть рекомендованы также стационарные системы наблюдения на базе роботизированных тахеометров, системы GPS (глобальная система позиционирования), системы на базе датчиков наклона, заранее закрепленных в определенных точках ответственных конструкций и проводящие непрерывные измерения под управлением компьютерных программ.
5. МОНИТОРИНГ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ
5.1. Общие положения.
5.1.1. При проведении мониторинга следует руководствоваться критериями качества, содержащимися в проектной документации, стандартах, а также государственных нормативных актах в части устройства наружных ограждений, и соответствующими нормативами регионального уровня по устройству и монтажу систем наружной теплоизоляции, покрытий и светопрозрачных конструкций.
5.1.2. При отсутствии стандартов на применяемое наружное ограждение, как временной мерой, следует руководствоваться критериями качества при монтаже, определёнными в Технических свидетельствах или Технических условиях на систему наружного утепления.
5.1.3. При мониторинге осуществляется контроль состояния элементов наружных ограждений на предмет соответствия деформационным и другим характеристикам, подлежащим контролю и приведённым в проектной документации (либо в соответствующем нормативном документе).
5.1.4. Мониторинг ограждающих конструкций зданий и сооружений осуществляется в соответствии с Программой, которая разрабатывается организацией, проводящей мониторинг и согласовывается с организацией осуществляющей НТСС.
5.1.6. Программа мониторинга ограждающих конструкций должна разрабатываться до начала работ по их устройству и учитывать уровень ответственности и технологические особенности возведения здания (сооружения).
5.1.7. В Программе должны быть указаны ответственные узлы и конструкции, подлежащие мониторингу, их контролируемые параметры, (которые указываются в проекте на устройство наружных ограждений), а также состав работ и выбор системы и методики наблюдений, объемы контрольных операций, оборудование и т.д.
5.1.8. Ответственные узлы и конструкции наружных ограждений:
«Разрушение либо недопустимые деформации, которых, могут привести к прогрессирующему разрушению других конструкций или обрушению фрагментов наружных ограждений здания (сооружения), либо привести к снижению безопасности здания, или людей, находящихся в нем или вблизи него». Применительно к навесным фасадным системам (НФС) это могут быть узлы крепления к основным конструкциям каркаса и узлы крепления облицовочных элементов к каркасу НФС.
5.1.9. При проведении мониторинга необходимо учитывать малую инерционность современных наружных ограждений, их повышенную уязвимость при воздействии природных и техногенных факторов (перепады температур, ветровая и снеговая нагрузки, вибрации, сейсмика, аварии, пожары, диверсии и т.д.), а также невозможность проведения визуального контроля за смонтированными и закрытыми слоями.
5.1.10. Необходимо учитывать работу ограждающих конструкций в условиях экстремальных воздействий уже в ходе выполнения СМР, и принимать эффективные меры по предотвращению увлажнения слоя утеплителя и затеканию атмосферной влаги внутрь конструкции по выступающим частям и кронштейнам.
5.1.11. При выборе системы наблюдений необходимо учитывать повышенные скорости протекания процессов изменения напряженно-деформационного состояния в ограждающих конструкциях, продолжительность измерений, ошибки измерений, в том числе за счет изменения погодных параметров, а также влияния помех и аномалий природно-техногенного характера.
5.1.12. При проведении длительных наблюдений и изменении внешних условий (температуры, влажности, характера ветровых воздействий и т.д.) необходимо обеспечить стабильность системы наблюдений и параметров измерительных устройств.
5.1.13. Используемые для наблюдений приборы и оборудование должны регулярно поверяться с заданной в «Программе» периодичностью.
5.1.14. Для раннего выявления негативных изменений напряженно-деформационного состояния ограждающих конструкций, автоматизированные средства контроля необходимо устанавливать в процессе их монтажа. В дальнейшем эти средства целесообразно использовать для возможного проведения мониторинга в период эксплуатации.
5.1.15. Первоначальным этапом мониторинга ограждающих конструкций зданий и сооружений, в случае, если он ведется не с начала строительства, (реконструкция), является обследование их технического состояния. При этом фиксируются дефекты и повреждения конструкций и устанавливаются категории их технического состояния, определяются критические зоны в отношении механической или иной безопасности и уточняются адекватные зафиксированному состоянию способы наблюдений, а в необходимых случаях разрабатываются рекомендации по приведению конструкций в работоспособное состояние.
5.2. Цели мониторинга состояния ограждающих конструкций.
5.2.1. Обеспечение безопасного функционирования ограждающих конструкций (или их частей) при возведении зданий и сооружений и в течение установленного срока их эксплуатации.
5.2.2. Получение объективной информации о напряжённо-деформационном состоянии контролируемых конструкций, их коррозионной стойкости, теплозащитных свойствах наружного ограждения для внесения необходимых изменений в проект или в технологию работ.
5.2.3. Своевременное обнаружение на ранней стадии дефектов, которые могут быть скрыты последовательно устраиваемыми слоями (утеплитель, ветрозащита, наружная облицовка).
5.2.4. Получение достоверной информации по параметрам климатических, техногенных и иных воздействий на ограждающие конструкции.
5.2.5. Получение исходной информации для проведения мониторинга в ходе эксплуатации наружных ограждений.
5.3. Задачи, решаемые в ходе мониторинга ограждающих конструкций.
5.3.1. В ходе мониторинга должен осуществляться контроль:
— напряжённо-деформационного состояния ограждающих конструкций возводимого здания или сооружения;
— геометрических параметров взаимного расположения отдельных компонентов фасадных систем;
— коррозионной стойкости элементов конструкций;
— теплозащитных свойств наружных ограждений;
5.3.2. Сопоставление полученных параметров состояния контролируемых конструкций с нормируемыми параметрами, определёнными в проекте (или нормативными документами).
5.3.3. Оценка соответствия конструкций наружных ограждений, зафиксированным климатическим воздействиям, в т.ч. проверка расчетных усилий в монтажных элементах.
5.4. Состав мониторинга ограждающих конструкций.
5.4.2. При выявлении мест критических изменений напряженно-деформационного состояния ограждающих конструкций производится обследования этих зон, выполняется оценка технического состояния конструкций, устанавливаются причины возникновения критического состояния и необходимость проведения мероприятий по восстановлению, усилению или замене конструкций (а также вносятся изменения в программу мониторинга).
5.4.3. Для проведения наблюдений могут быть рекомендованы различные инструментальные системы, основанные на измерениях деформаций в характерных точках конструкций: преобразователи напряжений; прогибомеры; оптиковолоконные датчики и др.
5.4.4. В случае выявленного недостаточного качества стены-основания (по критериям, содержащимся в СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»), «Программа» должна быть дополнена разделом «Наблюдения за состоянием бетонных и каменных конструкций» с целью фиксации появления и раскрытия трещин, а также контроля деформаций несущих (по отношению к системе утепления) конструкций.
5.5. Результаты мониторинга состояния ограждающих конструкций.
5.5.1. По результатам мониторинга составляется отчет, который представляется Заказчику, генеральному проектировщику и организации, проводящей НТСС.
5.5.2. Отчет должен содержать:
— результаты мониторинга, представленные в виде дефектных ведомостей, исполнительных схем с нанесёнными геометрическими отклонениями, графиков изменения деформационного состояния отдельных узлов, элементов и конструкций в целом, актов освидетельствования технического состояния конструкций, актов, подтверждающих соблюдение технологической последовательности работ по мониторингу, фотоматериалов;
— заключение о надежности установленных конструкций и дальнейшей возможности продолжения работ по устройству наружных ограждений, о соответствии фактических параметров состояния конструкций расчётным или проектным;
— техническое задание (при необходимости) на разработку проектных и технологических мероприятий по предупреждению и устранению негативных изменений;
— предложения по дальнейшему проведению мониторинга.
5.5.3. В случае выявления в ходе монтажа деформаций, отличных от прогнозируемых, и представляющих опасность для людей, здания или окружающей застройки, необходимо незамедлительно информировать об этом Заказчика, производителя работ и принять меры по недопущению аварийных и чрезвычайных ситуаций.
6. ГЕОТЕХНИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ
6.1. Общие положения.
Объектами геотехнического мониторинга являются основания фундаментов, грунты, расположенные в зоне строительства (реконструкции) объекта, а также конструкции крепления стенок котлована.
6.1.1. Геотехнический мониторинг зданий и сооружений осуществляется в соответствии с Программой, которая разрабатывается организацией, проводящей мониторинг и согласовывается с организацией, осуществляющей НТСС.
6.1.2. Организация, проводящая мониторинг, должна иметь лицензию на проведение инженерных изысканий для строительства зданий и сооружений I уровня ответственности.
6.1.3. Программа мониторинга должна разрабатываться на стадии проектирования объекта и должна учитывать уровень ответственности здания (сооружения), технологические особенности его возведения и гидрогеологические условия строительной площадки.
6.1.4. В Программе должны быть отражены объемы и состав работ по мониторингу с указанием перечня измеряемых параметров и обоснованием требуемой точности измерений.
6.1.5. В случае применения автоматизированных систем контроля к разработке Программы мониторинга должны привлекаться представители организации-разработчика автоматизированной системы.
6.1.6. Организация, проводящая мониторинг, для разработки «Программы» должна получить от заказчика (инвестора) следующую документацию:
1. Отчет об инженерно-геологических изысканиях;
2. Заключение по результатам экологической экспертизы проекта;
3. Акты, разрешающие использование земельного участка в указанных границах;
4. Проектные решения по этапу нулевого цикла;
5. Отчеты (и иные материалы) по результатам обследования технического состояния существующих зданий и сооружений, расположенных в зоне влияния предполагаемого строительства, выполненные по заданию Заказчика до начала СМР.
6. Прогноз влияния проведения земляных и строительно-монтажных работ (включая обоснованность способа погружения свай или шпунтовых ограждений ударными и вибрационными методами), на прочность и устойчивость зданий окружающей застройки, и сохранность их конструкций (выполняется организацией, осуществляющей НТСС).
7. Инженерно-технические и технологические решения, реализация которых обеспечивает прочность и устойчивость зданий и сооружений, расположенных в зоне влияния строительства, устойчивость берм котлованов, сохранность сооружений транспортной инфраструктуры.
8. ПОС, включая (при необходимости) технологические схемы строительства объекта в стесненных условиях существующей застройки.
9. ППР, с разработанной технологией выполнения работ по устройству глубоких котлованов, при реализации которых должно практически исключаться разуплотнение грунтов оснований и изменение их физико-механических свойств, а также разуплотнение обжатых грунтов оснований существующих зданий (сооружений) окружающей застройки и объектов инженерной инфраструктуры (сети, подземные и транспортные сооружения), попадающих в зону влияния строительства.
10. Перечень других возводимых одновременно с основным объектом подземных и надземных сооружений, строительные работы на которых, могут оказать влияние на результаты выполняемого мониторинга.
11. Перечень других предполагаемых к разработке (или уже выполняемых), видов мониторинга (мониторинг зданий и сооружений окружающей застройки, мониторинг геологической среды района строительства и др.) на возводимом объекте и в зоне влияния строительства.
6.2. Цели геотехнического мониторинга.
6.2.1. Обеспечение надежности оснований возводимого (реконструируемого) здания или сооружения.
6.2.2. Обеспечение стабильности свойств грунтов и уровня подземных вод в основании зданий и сооружений, расположенных в зоне влияния нового строительства.
6.2.3. Обеспечение надёжности конструкций крепления стенок котлована.
6.2.4. Обеспечение эксплутационной пригодности существующих подземных сооружений и коммуникаций, дорог и других объектов инженерной инфраструктуры, расположенных в зоне влияния нового строительства.
6.2.5. Обеспечение эксплутационной пригодности подземных сооружений и коммуникаций, находящихся под фундаментами возводимого здания (сооружения).
6.2.6. Обеспечение радиационной и других видов экологической безопасности.
6.3. Задачи геотехнического мониторинга.
6.3.1. Своевременное выявление отклонений в отдельных компонентах геологической среды основания возводимого объекта и зоны влияния строительства и систематический контроль за развитием этих отклонений.
6.3.2. Систематический контроль за состоянием конструкций ограждений (креплений) котлована.
6.3.3. Корректировка или разработка новых технических решений, обеспечивающих заданные проектом характеристики состояния грунтов оснований и грунтовых массивов, примыкающих к зоне строительства.
6.3.4. Корректировка или разработка новых технических решений по стабилизации деформаций стенок котлованов.
6.3.5. Систематический контроль за параметрами радиационной и других видов экологической безопасности.
6.4. Состав работ геотехнического мониторинга.
6.4.1. Состав работ определяется Программой и, как правило, состоит из следующих системно организованных визуальных и инструментальных наблюдений, в перечень которых следует включить:
1. Фактическое состояние (параметры) грунтов при разработке котлована, а также в бортах отрываемого котлована, процессе устройства их крепления.
3. Уровень откачиваемых грунтовых вод при водопонижении и водоотливе в зоне влияния строительства.
4. Состояние грунта в бортах котлована в осенне-зимний и весенний периоды.
5. Фактический уровень грунтовых вод разных водоносных горизонтов, вскрытых скважинами при установке конструкций ограждения котлована.
6. Состояние бермы котлована: организация отвода поверхностных вод; весовые параметры складируемых материалов и оборудования в пределах призмы обрушения; просадки грунта; провалы; развитием трещин.
7. Выполнение мероприятий, обеспечивающих стабильность параметров грунтов основания, учтённых в проекте при определении несущей способности фундаментной плиты или конструкции свайно-плитного фундамента.
8. Деформации установленных конструкций ограждения котлована по мере разработки грунта, в том числе и при динамических воздействиях.
9. Состояние устройств, позволяющих создать контролируемое предварительное обжатие (напряжение) грунтового массива бортов котлованов (распорные системы с гидравлическими или винтовыми домкратами, грунтовые анкера с предварительным натяжением, оснащенные устройствами, контролирующими усилия в распорных элементах и анкерных тягах).
10. Развитие неблагоприятных геологических процессов (карст, суффозия, оползни, подъём грунтовых вод).
11. Изменение геоэкологической обстановки: радиационного фона; загрязнения грунтов и подземных вод; газовыделения.
6.4.2. Системно организованные наблюдения в составе работ по геотехническому мониторингу должны строиться на основе оптимального использования любых методов и технологий, позволяющих с минимальными затратами достигать целей, заложенных в Программе и получать необходимую информацию об объектах мониторинга, с возможностью продолжения наблюдений на стадии эксплуатации объекта.
6.5. Результаты геотехнического мониторинга.
6.5.1. По результатам геотехнического мониторинга составляется отчет, который представляется заказчику, генеральному проектировщику и организации проводящей НТСС.
6.5.2. Содержание отчёта:
1. Результаты мониторинга представленные в виде:
— графиков развития осадок;
— графиков деформаций дна котлована и прилегающей территории;
— деформаций ограждений котлована;
— послойных деформаций основания возводимого здания (сооружения);
— картограмм изменения напряжений под подошвой фундаментов;
— результаты гидро-геологических режимных наблюдений;
— результаты контроля за радиационной обстановкой;
— других материалов, перечень которых определён Программой.
3. Выводы о соответствии фактических параметров объектов мониторинга прогнозируемым величинам.
4. Заключение о возможности продолжения работ по возведению здания или сооружения.
5. Требования к составу и объёму дополнительных инженерно-геологических изысканий (при необходимости).
6. Задание на проектирование (при необходимости) мероприятий по предупреждению и устранению развивающихся негативных изменений в объектах мониторинга, и прогноз влияния негативных изменений на состояние здания (сооружения) в целом.
7. Рекомендации по изменению Программы мониторинга (при необходимости).
6.5.3. В случае выявления в ходе мониторинга критических деформаций, или других опасных явлений необходимо незамедлительно информировать об этом заказчика, генерального проектировщика и организацию, проводящую НТСС, с целью принятия мер по предотвращению аварийных и чрезвычайных ситуаций.
6.6. Методы и способы проведения геотехнического мониторинга.
6.6.1. Визуальные наблюдения по пунктам 3, 6, 8 раздела 6.4.1.
6.6.4. Инженерно-геологические путём прямого отбора и анализа образцов из пробуренных скважин, а также режимные наблюдения в оборудованных скважинах и постах.
7. МОНИТОРИНГ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ застройки (попадающих в зону влияния нового СТРОИТЕЛЬСТВА)
Мониторинг зданий и сооружений окружающей застройки (попадающих в зону влияния нового строительства) следует проводить в соответствии с требованиями СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений», М., 2004, Пособия к МГСН 2.07-01 «Основания, фундаменты и подземные сооружения. Обследование и мониторинг при строительстве и реконструкции зданий и подземных сооружений» (Москомархитектура, 2004 г.) и «Рекомендациями по обследованию и мониторингу технического состояния эксплуатируемых зданий, расположенных вблизи нового строительства и реконструкции» (Москомархитектура, 1998 г.).
7.1. Общие положения.
7.1.1. Мониторинг существующих зданий и сооружений предусматривает организацию комплекса инструментальных наблюдений, определённых «Программой» и организуемых с начала подготовительных работ для фиксации исходного состояния конструкций зданий и сооружений окружающей застройки, попадающих в зону влияния строительства.
7.1.2. При проведении обследования технического состояния существующих зданий и сооружений и мониторинга должны быть учтены их уровень ответственности и геотехническая категория объекта.
7.1.3. Организация, проводящая мониторинг должна иметь лицензию на проектирование зданий и сооружений I уровня ответственности и на проведение инженерных изысканий для строительства зданий и сооружений I уровня ответственности.
7.1.4. Мониторинг зданий и сооружений окружающей застройки, расположенных в зоне влияния строительства, должен осуществляться в течение всего периода возведения объекта, а в определённых случаях в течение года после ввода объекта в эксплуатацию.
7.2. Цели мониторинга.
7.2.1. Обеспечение сохранения эксплуатационных качеств существующих зданий или сооружений.
7.2.2. Предупреждение развития существующих повреждений в конструкциях.
7.2.3. Оценка воздействия нового строительства или проводимой реконструкции на окружающие существующие здания и сооружения, разработка прогноза изменений их состояния.
7.2.4. Сохранение благоприятной среды жизнедеятельности для населения в зданиях окружающей застройки (акустические и вибрационные воздействия, чистота воздушной среды, освещенность) в период строительства и после его завершения.
7.3. В задачи мониторинга входят:
7.3.1. Своевременное выявление повреждений и деформаций в конструкциях зданий или сооружений окружающей застройки.
7.3.2. Получение объективной информации о деформационном состоянии зданий или сооружений в целом.
7.3.3. Получение объективной информации об экологических и санитарных нарушениях возникающих в ходе строительства и влияющих на ухудшение среды жизнедеятельности.
7.4. Состав работ по мониторингу.
Состав работ определяется Программой и, как правило, состоит из следующих системно организованных визуальных и инструментальных наблюдений за:
7.4.1. Перемещениями фундаментов зданий и сооружений окружающей застройки (осадки, горизонтальные смещения, крены, и др.);
7.4.2. Деформациями, образованием и раскрытием трещин в несущих и ограждающих конструкциях;
7.4.3. Оседанием земной поверхности;
7.4.4. Послойными деформациями грунтов оснований;
7.4.5. Изменением напряженного состояния оснований и физико-механических характеристик грунтов;
7.4.6. Уровнем вибраций при наличии динамических воздействий;
7.4.7. Состоянием и параметрами грунта под фундаментами существующих зданий при бурении скважин для их усиления буроинъекционными сваями (при необходимости).
7.4.8. Изменением фактической зоны влияния нового строительства.
7.5. Результаты мониторинга.
7.5.1. По результатам мониторинга составляется отчет, который представляется Заказчику (застройщику), генеральному проектировщику и организации, проводящей НТСС.
7.5.2. Отчет должен содержать:
результаты мониторинга, представленные в виде дефектных ведомостей, фотоматериалов; графиков развития осадок и кренов, послойных деформаций оснований здания; актов освидетельствования состояния несущих, ограждающих и фундаментных конструкций;
оценку технического состояния фундаментов и других конструкций;
оценку фактической зоны влияния нового строительства;
схемы развития деформаций по фасадам;
результаты автоматизированного контроля за развитием деформаций (если таковой проводился).
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
примерный перечень работ выполняемых при научно-техническом сопровождении строительства, включая мониторинг
Наименование работ на объекте
Состав работ НТСС и мониторинга
Возведение бетонных и железобетонных конструкций
— участие в предпроектной проработке концепции планируемого к сооружению объекта. Определение показателей механической прочности, надежности, долговечности в эксплуатации;
— участие в принятии основных проектных решений (объемно-планировочных, конструктивных, технологических), ознакомление с системами расчетов;
— изучение проектной документации с целью достижения технологичности принятых проектных решений;
— определение особо ответственных узлов и конструкций для проведения мониторинга;
— ознакомление с ПОС и его корректировка (при необходимости);
— участие в разработке ППР, ППСР, технологических карт, стандартов организации и другой производственной документации;
— составление программы научно-технического сопровождения строительства и технических заданий на различные виды мониторинга.
Контроль качества СМР на всех этапах строительства
Контроль выполнения требований к бетону и его составляющим.
— проверка темпов твердения, сроков достижения распалубочной, отпускной, проектной прочности и т.д.;
— контроль составляющих бетонов в соответствии с требованиями:
Контроль проведения подготовки по СНиП 12-01;
— для стен и перекрытий применять опалубки 1 класса по ГОСТ Р 52085;
— материалы для опалубки по ГОСТ Р 52085;
— формообразующие поверхности опалубки должны иметь смазку с вязкостью, позволяющей не стекать 24 часа при t = 30 °C;
Производство бетонных работ и контроль качества бетона
— участие в производстве пробного бетонирования;
— при температуре воздуха ниже 0 °С принимаются и контролируются меры защиты бетона от замерзания;
— температура поверхности рабочих швов должна быть выше 0 °С;
— уход за бетоном должен обеспечить достижение его прочности на всех этапах в соответствии с ППР;
Контроль прочности бетона в конструкциях
— в качестве правил контроля прочности применять ГОСТ 18105;
При этом участки должны выбираться равномерно по поверхности конструкции и приниматься не менее трех на захватку бетонирования и не менее одного участка на 40 м 2 фундаментной плиты или перекрытия и не менее одного участка на 20 м 2 стены;
— для отдельно стоящих фундаментов число участков принимается не менее трех;
— контроль прочности бетона отдельно стоящих фундаментов может быть выборочным не менее 20 % от общего числа. Если прочность бетона окажется ниже проектной, контролируется 100 % фундаментов;
— для балок, ростверков и других линейных конструкций число участков должно быть не менее трех на захватку, расстояние между участками должно быть не более 10 м, общее число участков для группы конструкций, отдельной конструкции или для оцениваемого участка должно быть не менее указанных выше;
— в колоннах контроль прочности должен осуществляться в каждой конструкции.
При этом число контролируемых участков в каждой колонне следует принимать не менее 6.
Контроль качества выполнения рабочих швов бетонирования
— для контроля качества рабочих швов бетонирования необходима дефектоскопия;
— контроль качества рабочих швов бетонирования осуществляется путем расчета данных скорости (времени) распространения ультразвука при поверхностном прозвучивании вдоль и поперек шва бетонирования на фиксированной базе прозвучивания;
— число и размещение участков контроля качества рабочих швов устанавливается при разработке ППР на бетонные работы.
Защита зданий и сооружений от прогрессирующего обрушения в случае локального разрушения несущих конструкций
Участие в подготовке мероприятий и проектных решений
Высотные здания должны быть защищены от прогрессирующего обрушения в случае локального разрушения несущих конструкций в результате возникновения аварийных чрезвычайных ситуаций (ЧС).
К последним относятся:
Устойчивость здания против прогрессирующего обрушения должна проверяться расчетом и обеспечиваться конструктивными мерами, способствующими развитию в несущих конструкциях и их узлах пластических деформаций при предельных нагрузках (Рекомендации по защите жилых зданий стеновых конструктивных систем при чрезвычайных ситуациях. Рекомендации по защите жилых каркасных зданий при чрезвычайных ситуациях. М., 2002).
Расчет устойчивости здания необходимо производить на особое сочетание нагрузок, включающее постоянные и временные длительные нагрузки при следующих возможных схемах локальных разрушений:
— разрушение (удаление) колонн (пилонов) либо колонн (пилонов) с примыкающими к ним участками стен, расположенных на одном (любом) этаже на площади локального разрушения;
— обрушение участка перекрытия одного этажа на площади локального разрушения.
Для оценки устойчивости здания против прогрессирующего обрушения допускается рассматривать лишь наиболее опасные схемы локального разрушения.
Проверка устойчивости здания против прогрессирующего обрушения включает расчет несущих конструкций в местах локальных разрушений по предельным состояниям первой группы с расчетными сопротивлениями материалов (бетона и арматуры), равными нормативным значениям. При этом величина деформаций в конструкциях не регламентируются.
Постоянные и временные длительные нагрузки при расчете устойчивости здания против прогрессирующего обрушения следует принимать с учетом рекомендаций «Временных норм и правил» МГСН 4.19-2005.
Для расчета зданий против прогрессирующего обрушения следует использовать пространственную расчетную модель, которая может учитывать при наличии локальных разрушений включение в работу элементов являющихся при обычных эксплуатационных условиях ненесущими.
Расчетная модель здания должна отражать все схемы локальных разрушений («Временные нормы и правила» МГСН 4.19-2005).
Основные средства защиты зданий от прогрессирующего обрушения:
— резервирование прочности несущих элементов, обеспечение несущей способности колонн, ригелей, диафрагм, дисков перекрытий и стыков конструкций;
— создание неразрезности и непрерывности армирования конструкций, повышение пластических свойств связей между конструкциями, включение в работу пространственной системы несущих элементов.
Эффективная работа связей, препятствующих прогрессирующему обрушению, возможна при обеспечении их пластичности в предельном состоянии, чтобы после исчерпания несущей способности связь не выключалась из работы и допускала без разрушения необходимые деформации. Для выполнения этого требования связи должны предусматриваться из пластичной листовой или арматурной стали, а прочность анкеровки связей должна быть больше усилий, вызывающих их текучесть.
В высотных зданиях следует отдавать предпочтение монолитным и сборно-монолитным перекрытиям, которые должны быть надежно соединены с вертикальными несущими конструкциями здания связями.
Связи, соединяющие перекрытия с колоннами, ригелями, диафрагмами и стенами должны удерживать перекрытие от падения (в случае его разрушения) на нижележащий этаж. Связи должны рассчитываться на нормативный вес половины пролета перекрытия с расположенным на нём полом и другими конструктивными элементами.
Возведение фундаментов и каркаса здания
Инструментальный мониторинг несущих конструкций
— проведение консультаций с проектной организацией по назначению наиболее ответственных несущих конструкций для проведения их инструментального мониторинга (с учетом требований СНиП 3.01.01, СП 13-102-2003, СНиП II-22-81 и др.);
— разработка Программы мониторинга;
— выбор системы инструментального мониторинга напряженно-деформационного состояния;
— консультации и работа с разработчиками системы мониторинга напряженно-деформационного состояния;
— участие в разработке проекта размещения, оснащения и приборной базы выбранной системы;
— обеспечение достоверной системы снятия показаний изменения напряженно-деформационного состояния;
— участие в составлении заключений о соответствии фактических параметров расчетным (проектным);
— разработка мероприятий по предупреждению, устранению причин негативных изменений и составление прогноза их влияния на состояние здания.
— Проверка установки деформационных марок для определения вертикальных перемещений в нижней части несущих конструкций по всему периметру здания, внутри его, в том числе на углах, стыках конструкций, по обе стороны осадочного или температурного шва, в местах примыкания продольных и поперечных стен, на поперечных стенах в местах их пересечения с продольной осью, на несущих колоннах вокруг зон с большими динамическими нагрузками, на участках с неблагоприятными геологическими условиями.
— При осуществлении контрольных геодезических измерений руководствоваться следующими рекомендациями:
— Деформационные геодезические знаки (марки) в промышленных зданиях и сооружениях следует закладывать в соответствии с типовыми проектами (требованиями) размещения на них контрольно-измерительной геодезической аппаратуры (КИА) и с учетом наличия (либо прогнозирования) на территории опасных природных и техногенных процессов. При отсутствии типовых проектов деформационные марки следует размещать из расчета одна марка на 100 м 2 площади.
Для жилых и общественных зданий деформационные марки следует размещать по их периметру. Как правило, используются следующие расстояния между марками в зданиях:
— В каркасных зданиях деформационные марки следует устанавливать на несущих колоннах и внутри здания. (СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства»)
Геодезические измерения проводятся для определения: величин деформаций и кренов.
Предельно допустимые деформации регламентированы ГОСТ 24846-81 «Грунты. Методы измерений деформаций оснований зданий и сооружений» и МГСН 2.07-01 «Основания, фундаменты и подземные сооружения»
Величину и направление перемещений определяют по изменению соответствующих координат деформационных марок за промежуток времени между циклами наблюдений. Обычно этот промежуток определяется в соответствии с объективными показателями, как и общий период геодезического мониторинга.
Класс точности измерений определяет допустимые погрешности и составляет:
Класс точности измерений
Допустимая средняя квадратическая погрешность измерения углов для расстояний в м

