Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Учебное пособие 2141

.pdf
Скачиваний:
3
Добавлен:
30.04.2022
Размер:
7.46 Mб
Скачать

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬНЫХ, СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ

УДК 004

СИНЕРГИЯ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ И ОБЛАЧНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ

А.А. Шакиров, Р.С. Зарипова

Казанский государственный энергетический университет

Аннотация: Статья посвящена внедрению облачных вычислений в логистические информационные системы. Облачные вычисления обеспечивают принятие решений в режиме реального времени и управляют данными и информацией

Ключевые слова: логистическая информационная система, облачные вычисления, логистика

SYNERGY OF LOGISTICS INFORMATION SYSTEM AND CLOUD COMPUTING

A.A. Shakirov, R.S. Zaripova

Kazan State Power Energy University

Abstract: The article is devoted to introducing cloud computing into logistics information systems. Cloud computing provides decision-making in real time and manages data and information

Keywords: logistics information system, cloud computing, logistics

Логистика14 – это процесс планирова-

зависит эффективность и точность систем

ния, а также эффективного и результативно-

распределения [3]. Логистическая информа-

го осуществления поставок. Современная

ционная система держит оптовую систему и

логистика ориентирована на организацию,

координирует все компоненты логистиче-

планирование, контроль и осуществление

ских операций: планирование, координацию

потока товаров, денег, информации и потока

и эксплуатацию. Планирование и координа-

людей [1]. Информационная логистика фо-

ция определяют характер и местоположение

кусируется на информации. Информация –

клиентов, которые в ходе цепочки поставок

это общее понятие всего, что добавляет зна-

ищут наилучшее соответствие запланиро-

ния и тем самым уменьшает незнание или

ванным продуктам и услугам, а также про-

недостаток точности.

мо-акциям. Целью деятельности является

В нашей стране не существует надле-

обмен информацией между участниками це-

жащего управления логистикой, основанной

почки поставок, участвующими в дистрибу-

на долгосрочной стратегии, из-за низкой

ции продукции. Оперативная деятельность

способности к тотальному планированию на

заключается в управлении заказами, закуп-

отечественном логистическом предприятии.

ками, обеспечивая при этом соблюдение

Основная проблема информационной связи

требований заказчика.

связана с большими объемами отходов на

Стоит отметить некоторые компоненты

складах и в транспортных мощностях в ка-

логистической информационной системы:

налах связи. Степень информированности

– Вход: это набор источников данных и

очень низкая на внутренних логистических

методов передачи данных для обеспечения

предприятиях, которые имеют низкий уро-

доступности соответствующих данных для

вень информационных технологий и логи-

вычислительной части системы.

стических устройств [2]. Многие функции

– Записи компании: информация может

информационных систем не играют важной

быть получена прямо из внутренних доку-

роли, в которых логистическая информаци-

ментов компании, бухгалтерские отчеты, от-

онная платформа является очень существен-

четы о состоянии дел, внутренние и внешние

ной.

отчеты.

В логистической информационной си-

– Данные компании: они часто являют-

стеме информация может быть источником

ся непроверенным источником отличных

жизненной силы логистической и дистрибь-

данных. Тем не менее, данные находятся в

юторской системы. От передачи информации

одной точке внутри компании и ни в коем

 

 

случае не организованы для принятия зна-

© Шакиров А.А., Зарипова Р.С., 2020

чимых решений по логистике.

 

60

ВЫПУСК № 4 (22), 2020

 

 

 

ISSN 2618-7167

– Публикуемые данные: профессио-

поток информации по всей организации. Об-

нальные журналы, зарегистрированные то-

лачное решение объединило бы различные

варные знаки и правительственные отчеты

операции в разных областях в рамках одной

являются источниками такого рода данных.

системы. Основные функциональные воз-

Этот тип данных является более обобщен-

можности облака делают его оптимальной

ным, чем данные, генерируемые внутри

комбинацией для логистической информа-

компании.

 

 

ционной системы предприятий, дилеров

– Управление базой данных: информа-

бизнес-клиентов, Web-посредников, аутсор-

ционная система – это модульное преобразо-

синговых источников, обработки импортно-

вание, при котором данные преобразуются в

экспортных грузов, таможенного оформле-

информацию, а информация – в оперативные

ния, управления контейнерными перевозка-

знания для принятия решений. Управление

ми, управления складом, управления транс-

базой данных содержит выбор данных, ме-

портом, документирования, консолидации,

тодов анализа и основных процедур обра-

отслеживания и отслеживания, управления

ботки данных для реализации.

 

взаимоотношениями с клиентами, выставле-

– Поиск данных: способность извле-

ния счетов и финансовых расчетов, управле-

кать данные из базы данных в основном сы-

ния заказами на поставку и т.д. [5]

ром виде или только в слегка измененной

В предварительной логистике, особен-

форме.

 

 

но в продвинутой цепочке поставок, сотруд-

– Обработка данных: преобразование

ничество очень обширно. Как сформировать

текстовых файлов данных в более полезные

эффективный координационный механизм –

формы, такие как подготовка транспортных

это насущная проблема. Визуализация логи-

накладных.

 

 

стической цепочки и цепочки поставок мо-

Логистический процесс имеет облач-

жет быть осуществлена с помощью прогно-

ную интеграцию. Доступ к этому процессу

стического прогнозирования развития пред-

может быть получен организацией в любом

приятия. Затраты всегда в центре внимания

месте. Такая интеграция заблаговременно

логистики и клиентов. Анализ и оптимиза-

определяет условия или блокировку марш-

ция могут привести к снижению затрат на

рута, что экономит время и помогает достав-

логистику [6]. В интеграции это супермощ-

лять товары вовремя, не влияя на их каче-

ная группа центральных компьютеров, кото-

ство. Существует программное обеспечение

рая способна контролировать персонал, ма-

для управления автопарком, благодаря кото-

шины, оборудование и инфраструктуру. В

рому автопарк можно хорошо контролиро-

новой технической области облачные вы-

вать, отслеживать и управлять им. Это очень

числения обеспечивают принятие решений в

удобно для водителей и позволяет быть в

режиме реального времени и управляют

курсе всех подробностей маршрута транзита.

данными и информацией. Появление новых

Информация доступна через планшеты, но-

аппаратных средств, вспомогательного про-

утбуки, мобильные телефоны и компьютеры,

граммного обеспечения и сетей поможет

соответственно имеется доступ к необходи-

улучшить функции логистической информа-

мой логистической информации из любого

ционной системы.

места и в любое время. Услуги интеграции

Библиографический список

приложений обычно

имеют минимальную

 

 

стоимость с большинством услуг по модели

1. Шакиров А.А., Зарипова Р.С. Особен-

«pay-per-user». Таким

образом,

доступ к

ности моделирования логистических систем /

услугам осуществляется без каких-либо про-

International Journal of Advanced Studies. 2019.

Т.9. №4. С.27-31.

 

блем при минимально возможной стоимости,

 

2. Набиуллин А.С., Зарипова Р.С. Цифро-

повышенной эффективности и

сниженных

визация логистики

с применением блокчейн /

накладных расходах на размещение факти-

Информационные

технологии в строительных,

ческого оборудования [4].

 

 

социальных и экономических системах. 2020. №

Облако – идеальная система, объеди-

2 (20). С. 86-87.

 

няющая функции и операции логистической

 

3. Шакиров А.А., Зарипова Р.С. Проблема

информационной системы в единую систе-

разработки и реализации стратегии в российских

му. Ее унифицированный репозиторий дан-

компаниях при переходе к цифровой экономике

ных сделает возможным беспрепятственный

// Инновационное развитие экономики. Будущее

61

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬНЫХ, СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ

России: материалы и доклады VI Всероссийской

 

формация систем учета и контроля в условиях

(национальной) научно-практической конферен-

 

цифровой экономики // Наука Красноярья. 2019.

ции. 2019. С. 395-398.

 

Т. 8. № 3-2. С. 112-115.

4. Алемасов Е.П., Зарипова Р.С. Цифрови-

 

6. Набиуллин А.С., Зарипова Р.С. Цифро-

зация промышленности как инструмент повыше-

 

визация логистики с применением блокчейн /

ния производства / Информационные технологии

 

Информационные технологии в строительных,

в строительных, социальных и экономических

 

социальных и экономических системах. 2020. №

системах. 2020. № 2 (20). С. 107-109.

 

2 (20). С. 86-87.

5. Шакиров А.А., Зарипова Р.С. Транс-

 

 

Информация об авторах

 

Information about the authors

 

Шакиров Арслан Айнурович – студент, Казанский государствен-

 

Arslan A. Shakirov, student, Kazan State Power Engineering University

ный энергетический университет (420066, Россия, г. Казань, ул.

 

(51, Krasnoselskaya str., Kazan, 420066, Russia), тел.: 8-843-519-4264

Красносельская, 51), тел.: 8-843-519-4264

 

Rimma S. Zaripova, candidate of technical Sciences, associate Profes-

Зарипова Римма Солтановна – кандидат технических наук, до-

 

sor of the Department, Kazan State Power Engineering University (51,

цент кафедры, Казанский государственный энергетический универ-

 

Krasnoselskaya str., Kazan, 420066, Russia), e-mail: zarim@rambler.ru

ситет (420066, Россия, г. Казань, ул. Красносельская, 51),

 

 

e-mail: zarim@rambler.ru

 

 

УДК 699.81:536.3:544.5

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УНИКАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ А.М. Зайцев, А.В. Звягинцева, С.А. Сазонова

Воронежский государственный технический университет

Аннотация: Проанализирована практика строительства и эксплуатации высотных зданий в нашей и зарубежных странах. Исследован ряд реальных пожаров в высотных зданиях, которые приводят к гибели и травмированию людей, наносят большой материальный, социальный и экологический ущерб населению. Для повышения предела огнестойкости строительных конструкций необходимо применять высокоэффективные вспучивающиеся огнезащитные покрытия, а также учитывать воздействие на них температурных режимов виртуальных пожаров

Ключевые слова: высотное строительство, уникальные здания, пожарная безопасность, огнестойкость несущих и ограждающих конструкций

ENSURING THE FIRE SAFETY OF UNIQUE BUILDINGS

A.M. Zaitsev, A.V. Zvyaginceva, S.A. Sazonova

Voronezh state technical University

Abstract: The article analyzes the practice of construction and operation of high-rise buildings in our and foreign countries. A number of real fires in high-rise buildings have been investigated, which lead to the death and injury of people, cause great material, social and environmental damage to the population. To increase the fire resistance of building structures, it is necessary to use highly effective intumescent fire retardant coatings, and also to take into account the effect on them of temperature regimes of virtual fires

Keywords: high-rise construction, unique buildings, fire safety, fire resistance of bearing and enclosing structures

Из истории 15 высотного строитель-

девятиэтажное здание, высотой 42 метра.

ства. К концу XIX века началась история

Новую технологию быстро оценили, и вы-

небоскребов, после большого пожара 1871

сотные здания начали расти вверх. Почти

года, Чикаго, бывший к тому времени круп-

каждый архитектор гнался за звание самого

нейшим индустриальным центром, остро

высокого здания, и, как следствие, города

нуждался в компактной многоэтажной за-

начали расти вверх. В Нью-Йорке в 1913 го-

стройке. Первым зданием, выстроенным по

ду завершается строительство 57-этажного

каркасной технологии небоскребов, стало

небоскреба Empire State Building, являвшего-

 

 

ся самым высоким зданием в мире высотой в

© Зайцев А.М., Звягинцева А.В., Сазонова С.А., 2020

381 метр, плюс 62-метровая антенна на

62

ВЫПУСК № 4 (22), 2020

ISSN 2618-7167

крыше. В дальнейшем высотное строитель-

всемирного финансового центра в Шанхае

ство стало развиваться во всем мире.

(Китай) для спасения людей предусматрива-

На рис. 1 представлено несколько

ет защищѐнный этаж, который находится на

наиболее высоких зданий, функционирую-

каждом двенадцатом этаже здания. Он пред-

щих в настоящее время в различных странах.

назначен для укрытия людей от пожара до

Башня Бурдж-Халифа, возведенная в Дубаи

прибытия спасателей. Каждый такой этаж

(ОАЭ), имеет высоту 828 метров и является

имеет собственный усиленный железобетон-

самым высоким сооружением в мире. Отель

ный каркас, что делит все здание на секции,

«Королевская часовая башня» в Мекке

и повышает его прочностные свойства. Эти

(Саудовская аравия) является самым

этажи укреплены огнеупорной сталью, также

высоким сооружением в стране с самой

на этих этажах стеклянные окна, которые

высокой гостиницей в мире. Башня,

возможно разбить для притока воздуха в по-

возведенная в Тайбэе (Тайвань) уникальна

мещение [1].

тем, что опасность обрушения при урагане

На рис. 2 представлен ряд строящихся

или землетрясении снижает огромный 660-

в различных странах высотных зданий, ко-

тонный шар-маятник, помещѐнный между 87

торые будут возведены в ближайшее время.

и 91 этажами. По словам разработчиков,

Следует отметить, что, возводимый небо-

башня сможет выдержать землетрясение та-

скреб в г. Джидда (Саудовская Аравия) на

кой силы, какое бывает в этой местности раз

берегу Красного моря, будет самым высоким

в 2500 лет. Многофункциональный комплекс

сооружением в мире.

Рис. 1. Слева направо: «Бурдж-Халифа»

Рис. 2. Слева направо: 1007 м г. Джедда, 660

Дубаи, «Королевская часовая башня» Мекка,

м г. Шэньчжень, 632 м г. Шанхай, 597 м г.

«Тайбэй 101» Тайбэй, «Шанхайский

Тяньшинь, 556 м г. Сеул, 541 м г. Нью-Йорк,

всемирный финансовый центр» Шанхай

530 м г. Тяньшинь

На рис. 3 представлен ряд проектных

рия строительства высотных сооружений. На

решений высотных зданий, которые будут

рис. 4 представлен возведенный в XVIII веке

возводиться в скором будущем. Следует

православный Петропавловский собор в

обратить внимание на проект строительсьтва

Петропавловской крепости со знаменитой

небоскреба в г. Баку (Азербайджан) высотой

колокольней. Усыпальница русских импера-

1050 метров и самый дерзновенный проект

торов, памятник архитектуры петровского

ближайшего будущего – небоскреб высотой

барокко, с 1733 г. собор высотой 122,5 м

2400 метров в ОАЭ.

стал не только самым высоким сооружением

В нашей стране имеется богатая исто-

Санкт-Петербурга, но и до 1952 г. самым вы-

63

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬНЫХ, СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ

соким сооружением в России [1].

семи сталинских высоток. Высота - 183,2 м,

На рис. 5 представлено главное здание

со шпилем - 240 м, этажность центрального

МГУ - центральное здание университетского

корпуса - 34. Здание, построенное в 1953 го-

комплекса Московского государственного

ду, держало пальму первенства по высоте в

университета на Воробьѐвых горах. Одна из

Европе до 1990 г. [1].

Рис. 3. Слева направо: 838 м г. Чанша, 1001 м г. Эль-Кувейт, 1050 м г. Баку, 2400 м г. Дубаи

Рис. 4. Петропавловский собор

Рис. 5. Главное здание МГУ

На рис.

6 изображен деловой центр

Другие же, наоборот, полагали, что городу

«Москва-Сити», самой высокой доминантой

нужны новые вертикали и современные ар-

которого является башня «Восток» высотой

хитектурные формы. Как бы то ни было, но

374 м. Московский международный деловой

деловой центр, строившийся почти 20 лет,

центр «Москва-Сити» - одно из самых при-

стал одной из достопримечательностей сто-

мечательных

архитектурных решений в

лицы [2].

практике отечественного строительства. Уже

На рис. 7 представлена, возводимая в

на стадии проектирования мнения москвичей

Грозном башня «Ахмат Тауэр» — строящий-

разделились кардинально. Кто-то считал, что

ся 102-этажный небоскрѐб высотой 435 мет-

огромные небоскребы, которые будут видны

ров в центральной части города Грозного, на

издалека, «убьют» историческую застройку.

берегу реки Сунжа. Планируется, что башня

64

ВЫПУСК № 4 (22), 2020

ISSN 2618-7167

превзойдѐт московский небоскрѐб «Федера-

сии и в Европе. Проект реализуется на част-

ция» и станет самым многоэтажным и пер-

ные инвестиции, "ни одной копейки из бюд-

вым более чем 100-этажным зданием в Рос-

жета" [1].

Рис. 6. «Москва-Сити»

Рис. 7. «Ахмат-

Рис. 8. «Лахта-центр»

 

Тауэр»

 

Нагрузки и воздействия на здания и

ются.

 

сооружения. При проектировании и строи-

Пожары в высотных зданиях и со-

тельстве необходимо учитывать нагрузки и

оружениях. В начале XXI века резонансное

воздействия на здания и сооружения [6-7],

значение получили события 11 сентября

которые можно разделить на две основные

2001 года, когда в результате теракта погиб-

группы в зависимости от их происхождения:

ли 2977 человек, в том числе 343 пожарных

природные и антропогенные. По продолжи-

и 60 полицейских. В результате сильнейшего

тельности действия нагрузки и воздействия

пожара (рис. 9) несущие стальные конструк-

подразделяют на постоянные и временные.

ции потеряли свои прочностные характери-

Временные нагрузки делят на длительные,

стики, из-за чего в 9.59 обрушилась Южная,

кратковременные и особые.

а в 10.28 — Северная башня ВТЦ. В 18.16

Пожарные нагрузки можно отнести к

обрушилось 47-этажное здание комплекса

нагрузкам особого вида, которые даже не

Центра международной торговли, находив-

всегда можно спрогнозировать. Считается,

шееся в непосредственной близости от ба-

что постоянная пожарная нагрузка, состоит

шен ВТЦ. Всего в комплекс ВТЦ входило 7

из веществ и материалов, способных греть и

зданий, 3 наиболее высоких были полностью

входящих в состав строительных конструк-

разрушены, для восстановления остальных

ций, временная пожарная нагрузка это

потребовались значительные ресурсы. Когда

нагрузка, состоящая из веществ и материа-

в здания башен-близнецов в ВТЦ врезались

лов, обращающихся в производствах, мате-

самолеты террористов, то значительная

риалов, находящихся в расходных складах,

часть авиационного топлива оказалась внут-

мебели и других материалов, способных го-

ри зданий и стала дополнительной пожарной

реть. Можно также отметить случаи, когда в

нагрузкой [1].

 

зданиях, сооружениях, тоннелях происходи-

15 ноября 2010 г. загорелось 28-

ли непредвиденные пожары при горении уг-

этажное здание в районе г. Цзинань (КНР),

леводородного топлива, которые трудно

находившееся в конечной стадии косметиче-

спрогнозировать и поэтому в настоящее вре-

ского ремонта (рис. 10). Пламя перекинулось

мя в практике проектирования не учитыва-

с еще не убранных

строительных лесов

65

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬНЫХ, СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ

внутрь небоскреба и распространилось по

спасти людей с верхних этажей, не имели

всему дому. Пожарные несколько часов вели

успеха из-за слишком сильного задымления.

борьбу с огнем, эвакуировав из горящей вы-

По меньшей мере двенадцать человек погиб-

сотки около 100 человек. Попытки привлечь

ли и около ста получили ранения [4].

к эвакуации полицейские вертолеты, чтобы

 

Рис. 9. Пожар в ВТЦ

Рис. 10. Пожар в районе Цзинань КНР

9 февраля 2009 в Пекине в 160-

м по оболочкам фидеров, а после отметки

метровом небоскребе Центрального телеви-

377 м и по остальной части антенного ствола

дения Китая в деловом центре китайской

башни, где размещается большое количество

столицы произошло возгорание (рис. 11).

кабелей различного назначения, способных к

Огонь бушевал на площади в 100 тысяч

горению. Проведенные впоследствии иссле-

квадратных метров. Выгорело около 80%

дования [12] показали, что температура на

здания. В огне пожара погиб один человек,

поверхности канатов могла достичь темпера-

еще семь получили ранения. Причиной воз-

туры 400-422 °С. В течение 30 минут, чего

горания признан несанкционированный за-

достаточно для их разрушения. Кроме всего

пуск фейерверков, который устроили сами

прочего, в результате пожара были выведены

телевизионщики [4].

из строя 120 из 149 стальных предваритель-

Пожар в

Останкинской телебашне

но напряженных тросов, предотвращающих

(рис.12). Башня была построена в 1967 г.,

железобетонную оболочку башни от хрупко-

высота составила 540 м. Таким образом, сто-

го разрушения.

лица СССР стала обладателем самого высо-

К 6 часам 28 августа огонь достиг от-

кого свободно стоящего сооружения в мире.

метки 63 м – высоты конического основания

27 августа 2000 г. около 15 часов вследствие

башни. К этому времени пожарные начали

замыкания в одном из мощных высокоча-

использовать для тушения воду. К 12 часам

стотных фидеров на высоте 430-450 м антен-

пламя удалось остановить и потеснить вверх;

ного ствола произошел пожар.

к 14 часам тушение происходило на высоте

Особенностью пожара было то, что

300 м, а к 17 часам пожар был полностью

огонь распространялся не вверх, а вниз по

ликвидирован. При пожаре погибли три че-

изоляции фидеров (кабелей, передающих

ловека, которые находились, что категориче-

сигнал высокой мощностью от аппаратуры к

ски запрещено, в рухнувшем скоростном

антенне). Густой дым, как и положено по за-

лифте с высоты примерно 300 м. К 2008 г.

конам физики,

поднимался вверх. Огонь

восстановление и усовершенствование баш-

распространялся сверху вниз до отметки +87

ни были полностью завершены, также полу-

66

ВЫПУСК № 4 (22), 2020

 

 

ISSN 2618-7167

чено разрешение на проведение экскурсий.

огонь был ликвидирован силами 20 пожар-

2 апреля в Москве возник пожар на 67-

ных расчетов. Также в тушении участвовали

м этаже строящейся башни "Восток" ком-

четыре вертолета: три Ка-32 и один Ми-26.

плекса "Федерация" в

деловом

центре

При пожаре никто не пострадал. Специали-

"Москва-Сити" (рис. 13). Огонь распростра-

сты МЧС установили, что причиной пожара

нился на два этажа — 66 и 67. Площадь по-

стало самовозгорание укрывного материала

жара составила 300 квадратных метров. По-

при его тесном контакте с нагретой поверх-

жар тушили в течение

нескольких

часов,

ностью прожектора [4].

Рис. 11. Пожар в телецентре в Пекине

Рис. 12. Пожар в Останкинской телебашне

Сильнейший пожар вспыхнул в небо-

нился не только снаружи, но несущие кон-

скребе «Олимп» комплекса «Грозный-Сити»

струкции все же не пострадали. Предвари-

в ночь с 3 на 4 апреля 2013 г. (рис. 14). Более

тельная сумма ущерба — около 200 миллио-

7 часов потребовалось, чтобы полностью

нов рублей. Причина ЧП — короткое замы-

устранить огонь который охватывал более 18

кание в наружном блоке кондиционирования

000 квадратных метров. Огонь распростра-

[5].

Рис. 13. Пожар в башне «Восток»

Рис. 14. Пожар в «Грозный-Сити»

Современные методы повышения пожарной безопасности строящихся и эксплуатируемых зданий и сооружений.

При проектировании небоскребов осуществляется многоступенчатая система обеспечения противопожарной защиты, включающая

67

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬНЫХ, СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ

системы автоматического оповещения о по-

Необходимо отметить также, что и в

жаре, систему дублированного автоматиче-

России и за рубежом вся система пожарной

ского водяного пожаротушения и с помощью

безопасности, в т.ч. и фактические пределы

переносных

огнетушителей,

обеспечение

огнестойкости строительных конструкций,

эвакуации людей по противопожарным неза-

основывается исходя из воздействия на

дымляемым лестницам, создание безопасных

строительные конструкции температурного

камер на различных уровнях по высоте,

режима «стандартного пожара». Однако при

обеспечивающих безопасность людей. При

пожарах с участием углеводородов, напри-

этом разрабатываются конструктивные тех-

мер в автомобильных и железнодорожных

нологические решения по обеспечению тре-

тоннелях, пожаре в здании ВТЦ после терак-

буемого

предела

огнестойкости

несущих

та, температурный режим является более

конструкций.

 

 

 

 

жестким как по времени возрастания, так и

В РФ при проектировании и строитель-

по максимально достигаемым температурам

стве высотных зданий используются специ-

(порядка 1100-1300 °С), что значительно

альные нормативные документы, в соответ-

превышает аналогичные показатели при го-

ствии с которыми предел огнестойкости

рении любых других строительных и отде-

должен обеспечиваться вплоть до 240 мин.

лочных материалов.

Согласно п. 10 ст. 87 ФЗ-123, пределы огне-

Выводы. На основе проведенных иссле-

стойкости и классы пожарной опасности,

дований можно сделать следующие выводы:

аналогичные по форме, материалам и кон-

- быстрое развитие пожара по вертика-

структивному

исполнению

строительных

ли в высотных зданиях усложняет эвакуацию

конструкций, прошедших огневые испыта-

людей и проведение аварийно-спасательных

ния,

могут

 

определяться

расчетно-

работ;

аналитическими методами, установленными

- при пожаре происходит прогрев стро-

нормативными документами

по

пожарной

ительных конструкций до критических тем-

безопасности. В случае, когда требуемые

ператур, в результате чего конструкции те-

пределы ниже (R90 и менее), приоритет

ряют свои прочностные свойства и несущую

остается за тонкослойными вспучивающи-

способность, что приводит к их обрушению;

мися покрытиями, преимуществом которых,

- при обрушении высотных зданий мо-

бесспорно, является их декоративность и вы-

гут быть повреждены или полностью уни-

сокая производительность выполнения работ

чтожены близко расположенные здания и

по нанесению таких составов [8-15].

сооружения;

Из актуальных новых научных направ-

- высотные здания наиболее подверже-

лений необходимо выделить оценку стойко-

ны террористическим атакам, ввиду потен-

сти объектов при комбинированных особых

циально больших человеческих жертв и ма-

воздействиях с участием пожара. В настоя-

териальных потерь, причем атаки могут быть

щее время в МГСУ совместно с Академией

не только с помощью летательных аппара-

ГПС МЧС России проводятся исследования

тов, но и других средств, как, например,

для высотных и многофункциональных объ-

взрывчатых и сильногорючих веществ;

ектов (с учетом террористической угрозы) о

- при взрывах, пожарах, обрушениях,

необходимости учета и оценки устойчивости

загрязняется окружающая среда, пагубно

зданий

при комбинированном воздействии

влияющая на здоровье людей;

на них ударов, взрывов и последующих по-

- в современной практике во всем мире

жаров. При этом признано, что на стадии

пределы огнестойкости строительных кон-

проектирования,

является

эффективным

струкций устанавливаются для «стандартно-

применение расчетных методов определения

го пожара», но при реальных пожарах с уча-

фактических пределов огнестойкости строи-

стием горения углеводородов, температур-

тельных конструкций [16-20].

 

 

ный режим является более жестким по ин-

68

ВЫПУСК № 4 (22), 2020

ISSN 2618-7167

тенсивности возрастания и максимально достигаемым температурам и это необходимо учитывать в практике проектирования высотного строительства.

Библиографический список

1.https://ru.wikipedia.org

2.http://www.moscow-city.online

3.https://lakhta.center/ru/

4.https://ria.ru/

5.http://www.ntv.ru/

6.СП 20.13330.2016. Нагрузки и воздей-

ствия.

7.СП 16.13330.2017. Стальные конструк-

ции.

8.Гравит М.В., Клейменов М.И., Ройтман В.М. Современные методики повышения огнестойкости зданий и сооружений. Стройпрофиль, 2010, №6. С. 48-55

9.Харт Ф., Хенн В., Зонтаг Х. Атлас стальных конструкций. Многоэтажные здания. Пер. с нем. М., Стройиздат, 1977. - 351 с.

10.Копылов Н.П. Сравнительный анализ противопожарных требований к высотным и многофункциональным зданиям в России и за рубежом // Пожарная безопасность многофункциональных и высотных зданий и сооружений. – М.: ВПИИПО, 2005, №3. С. 19-26.

11.СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (в редакции от 3 июня 1999 г., 19 июля 2002 г.)

12.Маслов Н.В., Горпинченко В.М., Ведяков И.И., Одесский П.Д. Стальные конструкции Останкинской телебашни после пожара: вопросы ремонта и реконструкции. Промышленное

игражданское строительство. 2001, №10. С. 7-10

13.Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

14.МГСН 4.192005 «Проектирование многофункциональных высотных зданий и зданий – комплексов в городе Москве»

15.СТО 014227890012009 «Проектирование высотных зданий»

16.Зайцев А.М. Модификация размерностей и коэффициентов теплопроводности, температуропроводности и вывод уравнения нестационарной теплопроводности Фурье. Научный журнал строительства и архитектуры. 2011, № 1. С. 117-126

17.Зайцев А.М. Расчет предела огнестойкости ограждающих конструкций при различных условиях теплообмена на противоположных поверхностях. Вестник Воронежского института ГПС МЧС России. 2017, № 2 (23). С. 46-58

18.Зайцев А.М. Методика расчета прогрева огнезащитных стальных конструкций в условиях воздействия экстремального температурного режима пожара. Пожаровзрывобезопасность. 2006, Т. 15, № 6. С. 15-21

19.Зайцев А.М., Болгов В.А. Особенности учета начальной стадии пожара при расчете прогрева строительных конструкций. Вестник Воронежского института ГПС МЧС России. 2015, № 2

(15). С. 7-14

20.Авдюшина А.Е., Звягинцева А.В. Разработка автоматизированного рабочего места по контролю параметров безопасности тепловых энергоустановок //Вестник Воронежского государственного технического университета. 2009. Т. 5. № 12. С. 180-184.

Информация об авторах

Зайцев Александр Михайлович - кандидат технических наук,

доцент кафедры техносферной и пожарной безопасности, Воронежский государственный технический университет (394006, Россия, г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, 84), e-mail: zaitsev856@yandex.ru Звягинцева Алла Витальевна - кандидат технических наук, доцент кафедры химии и химической технологии материалов, Воронежский государственный технический университет (394006, Россия, г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, 84),

e-mail: zvygincevaav@mail.ru

Сазонова Светлана Анатольевна - кандидат технических наук,

доцент кафедры техносферной и пожарной безопасности, Воронежский государственный технический университет (394006, Россия, г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, 84), e-mail: Sazonovappb@vgasu.vrn.ru

Information about the authors

Alexander M. Zaitsev, Ph. D. in Engineering, Associate Professor of the Department of Technosphere and Fire Safety, Voronezh State Technical University (84, 20 years of October Street, Voronezh, 394006, Russia), e-mail: zaitsev856@yandex.ru

Alla V. Zvyaginceva, Ph. D. in Engineering, Associate Professor of the Department of Chemistry and Chemical Technology of Materials, Voronezh State Technical University (84, 20 years of October Street, Voronezh, 394006, Russia), e-mail: zvygincevaav@mail.ru

Svetlana A. Sazonova, Ph. D. in Engineering, Associate Professor of the Department of Technosphere and Fire Safety, Voronezh State Technical University (84, 20 years of October Street, Voronezh, 394006, Russia), e-mail: Sazonovappb@vgasu.vrn.ru

69