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

910

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
09.01.2024
Размер:
12.52 Mб
Скачать

УДК 364.075.

А.С. Балабанова – студентка; Н.С. Денисова – научный руководитель, доцент,

ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, г. Пермь, Россия

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПО ПРОГРАММАМ «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГЕКТАР» И «АРКТИЧЕСКАЯ ЗОНА»:

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

Аннотация. Статья описывает поэтапно процесс получения земельного участка по Федеральным программам «Дальневосточный гектар» и «Арктический гектар». Данные программы позволяют гражданину Российской Федерации получить в собственность землю в определенных субъектах страны (Дальний Восток и Арктика). Сформулированы плюсы и минусы программ, рассмотрен процесс получения бесплатного гектара, а также наиболее популярные меры поддержки от государства.

Ключевые слова: Федеральная программа, Дальневосточный гектар, Арктическая зона, земельный участок, гектар.

Целью является описание процесса предоставления земельного участка на Дальнем Востоке и составление положительных и отрицательных сторон программы.

Для достижения поставленной цели необходимо изучить Федеральный закон от 1 мая 2016 г. №119 –ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».[1] и провести его анализ.

Актуальность: На текущий момент площадь Российской Федерации 17096248 м2 , однако большая часть земель страны мало заселена. Основная концентрация населения, а заодно с ним и промышленных, аграрных и иных объектов, сосредоточены в Европейской части России, а такие регионы, как Дальний Восток и Арктика испытывают проблемы из-за полного отсутствия или незначительного сосредоточения промышленности и бизнеса в пределах их территорий. В связи с этим, выделение в активное пользование земельных участков гражданам РФ, для развития этих регионов, является актуальным.

Разберем процесс получения гражданину бесплатного гектара: 1.Авторизоваться в системе, с помощью Единого портала государствен-

ных услуг. Для авторизации понадобится СНИЛС или же телефонный номер. 2.Выбор границ земельного участка на кадастровой карте.

Создана региональная кадастровая карта, куда практически сразу вносится все данные о занятых участках территорий в муниципалитетах.

3.Формирование и подача заявления на предоставление участка земли. После того, как выбор интересующего земельного участка сделан, требуется заполнить заявление и приложить копию паспорта.

121

Вслучае, если уполномоченные органы принимают положительное решение о предоставлении земельного участка, то необходимо составить заинтересованному лицу самому, либо обратиться к кадастровому инженеру с целью подготовки «Схемы расположения земельного участка на кадастровой карте»

4.Заключение договора безвозмездного пользования. Гражданин выбирает способ подписания договора после того, как принято положительное решение.

Подписанный договор направляется либо почтой, либо лично гражданину

вруки, либо с помощью информационной системы. Необходимо сдать договор в срок, не более 30 дней.

5. Выбор вида разрешенного использования земельного участка.

Земельные участки по рассматриваемым программам могут предоставляться для различных целей, например, для индивидуального жилищного строительства, размещения объектов рекреации, развития торговли и др. В течение одного года заявитель может выбрать предполагаемый и желаемый вид разрешенного использования. В течение трех лет подается декларация о назначении использования земельного участка в уполномоченные органы.

6.Оформление прав собственности на земельный участок.

Втом случае, если гражданин в течение 5 лет освоил, приобретенный им, гектар, он получает право направить в уполномоченный орган заявление о предоставлении земельного участка в его собственность или в аренду на срок до 49 лет.

Любой гражданин РФ имеет возможность оформить только лишь один гектар земли в бесплатное использование в любом из девяти регионов Дальнего Востока, в том числе в Приморском крае и в Арктике. Вполне вероятно подать коллективное заявление, не более 10 граждан.

Таким образом, был рассмотрен процесс получения земельного участка - упрощенной системы получения 1 гектара. Земельные участки предоставляются гражданам в максимально быстрый срок – в среднем за 52 календарных дня.

Так же государство выделяет наиболее популярные меры государственной поддержки:

грант начинающим предпринимателям на развитие бизнеса,

грант «Начинающий фермер,

грант на поддержку создания хозяйств населения,

грант на развитие семейной животноводческой фермы,

льготное кредитование.

Согласно информации сайта «НаДальнийВосток.РФ» самым большим спросом у граждан, участвующих в программе, «Дальневосточный гектар» пользуется земля в Приморском крае. Здесь земельные участки получили 22,4 тысячи человек. На втором месте — Республика Саха, где землю получили 14,8 тысяч человек. На третьем месте располагается Хабаровский край — здесь бесплатный гектар получили 12,5 тысяч человек. Заявки на «Дальневосточный гектар» преимущественно оформляют жители Дальнего Востока — 86% от общего числа заявителей. [2].

Для наглядного рассмотрения спроса использования земли, представлен рисунок 1.

122

25

20

15

10

5

0

Приморский край

Республиха Саха

Хабаровский край

Рис. 1. Спрос участников программы

По данным приведенной статистики, граждане оформляют землю:

для строительства личного жилья — 43%;

для занятия сельскохозяйственной деятельностью — 37%;

для туристической деятельности — 7%;

для открытия магазинов, кафе, технических центров — 10%;

для прочей предпринимательской деятельности — 3%.

3%

 

для строительства

 

 

личного жилья

10%

 

для занятия

 

 

7%

 

сельскохозяйственной

 

деятельностью

 

43%

 

для туристической

 

 

 

 

деятельности

 

 

для открытия

37%

 

магазинов, кафе,

 

технических центров

 

 

 

 

для прочей

 

 

предпринимательской

 

 

деятельности

Рис. 2 .Вид использования земельного участка

У каждого проекта присутствуют слабые и сильные стороны, рассмотрим минусы и плюсы на рисунке 3.

На сегодняшний день есть масса примеров успешных проектов. К примеру, в населенном пункте Майя Мегино-Кангаласского района Республики Саха (Якутия) уже не один год работает цех по очистке и розливу питьевой воды. Спустя год «Майя-Аква» превратилось в одно из самых быстроразвивающихся предприятий района.

123

Рис. 3. Плюсы и минусы проекта «Дальневосточный гектар»

На сегодняшний день есть масса примеров успешных проектов. К примеру, в населенном пункте Майя Мегино-Кангаласского района Республики Саха (Якутия) уже не один год работает цех по очистке и розливу питьевой воды. Спустя год «Майя-Аква» превратилось в одно из самых быстроразвивающихся предприятий района.

В Сахалинской области экологи открыли природный парк «Мыс Тихий». Экологическая достопримечательность находится неподалеку от поселка Тихое Макаровского района.

Литература

1.Федеральный закон от 01.05.2016 № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» — Режим доступа: http://www.consultant.ru/, свободный. – Загл. с экрана.

2.Информационная система НАДальнийВосток.РФ https:// надальнийвосток.рф

3.Жернакова Н.Н. Факторы устойчивого социально-экономического развития территорий поселений / Н.Н. Жернакова // Агротехнологии XXI века: материалы Междунар. научн.-практ. конф. – Пермь: Изд-во ИПЦ «ПрокростЪ», 2018. – С. 354-359.

4.Поносов А.Н., Жернакова Н.Н. Методические основы оценки уровня социальноэкономического развития территорий муниципальных образований // Новое в землеустройстве, кадастрах и кадастровой деятельности: коллективная монография / кол. авторов; под общ. ред. А.В. Кряхтунова. – ФГБОУ ВО Тюменский индустриальный университет. – Тюмень: Библиотеч- но-издательский комплекс, 2019. – 131 с.

124

УДК 691.12

Ван Сяньпэн – аспирант; С.Н.Л еонович научный руководитель, д-р технических наук, профессор;

С.Н. Ковшар – научный руководитель, кандидат технических наук, Белорусский национальный технический университет, г. Минск, Республика Беларусь

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЧНОСТИ ПЕРЕРАБОТАННОГО БЕТОНА С КОКОСОВЫМ ВОЛОКНОМ

Аннотация. Добавление в бетон экологически чистого кокосового волокна повышает прочность, модуль упругости, предельную несущую способность и другие характеристики бетона. Они зависят как от длины волокна, так и от процентного состава композита в фибробетоне. В статье рассказывается о технологии подготовки кокосового волокна, даются технические характеристики материалов, используемых для создания образцов, приводятся схемы и формула расчётов прочности, делаются выводы о влиянии на качество бетона двухпроцентной добавки кокосового волокна.

Ключевые слова: бетон, кокосовое волокно, прочность бетона, двухпроцентная добавка.

Введение

В строительной отрасли важную роль играют зелёные технологии, которые защищают окружающую среду и здоровье людей. В основе этих технологий лежит использование в строительстве переработанного бетона, а также возобновляемых и экологически чистых компонентов вместо невозобновляемых, например, натуральных волокон тростника, сизаля, получаемого из листьев растения рода агавы, и др. Применение этих материалов изменяет свойства бетона и в целом влияет на развитие строительной индустрии.

Примером отличного природного материала при создании новых видов фибробетона является кокосовое волокно – побочный продукт плодов кокосовой пальмы. Исследования бетона с кокосовым волокном проводят учёные многих стран. Так, П.М. Каткар и др. изучали влияние обработки щелочью на морфологическую структуру кокосовых волокон. Они обнаружили, что нетканые армированные цементные плиты из варёного кокосового волокна высокоэффективны с точки зрения термостойкости, прочности на изгиб и прочности на сжатие [1].

Пусит Лертваттанарук и Анчиса Сунтиджитто провели соответствующие экспериментальные исследования цементного раствора с кокосовым волокном и пальмовым маслом. Результаты показали, что кокосовое волокно имеет низкие показатели теплопроводности, поэтому здания, построенные с применением этого натурального волокна, обладают высокой энергоэффективностью [2].

Кокосовое волокно имеет определённую прочность на растяжение и может использоваться в качестве армирующего материала для матрицы цементного раствора, который, как ожидается, улучшит её прочность на изгиб и свойства хрупкого разрушения. Добавление кокосового волокна может уменьшить использование песка и гравия в бетоне, уменьшить плотность и подготовить лёгкие наполнители с лучшими комплексными механическими и физическими свойствами [3].

125

Маджид Али и др. исследовали бетон, армированный кокосовым волокном, и пришли к выводу, что его свойства меняются в зависимости от длины волокна, а прочность углепластика может быть выше или ниже по сравнению с обычным бетоном [4].

Учёные Чжан Сяосяо и Лео Пел, подтвердили, что кокосовое волокно в бетоне может повысить прочность стройматериала на изгиб [5].

План эксперимента и презентация

Проанализируем проведённые исследования фибробетона с кокосовым волокном, получаемым травлением или механической обработкой скорлупы кокосового ореха в морской воде. Диаметр волокна обычно составляет 100 – 450 мкм, длина – 10 - 25 см, а плотность – 1,12 г/м3. В этом испытании его разрезают на куски длиной около 10 мм. Кокосовое волокно замачивают в 4% растворе NaOH, промывают дистиллированной водой, а затем помещают в сушильный шкаф при температуре 60 °C на 8 часов.

Крупный заполнитель делится на переработанный крупный заполнитель и природный крупный заполнитель, природный крупный заполнитель представляет собой обычный щебень, а переработанный крупный заполнитель измельчается и просеивается бетонной балкой (исходная прочность C30) после лабораторных испытаний, размер частиц крупного заполнителя 20-30 мм, градация непрерывная. Мелким заполнителем является природный речной песок Минского моря. В соответствии со стандартом качества песка и камня и методом контроля для обычного бетона основные свойства природного крупного заполнителя и переработанного крупного заполнителя измеряются, как показано в таблице 1, 2 и 3.

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1

 

 

Основные свойства заполнителей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Размер

 

Кажущаяся

Объемная

Грязь

Впиты-

Показатель

 

частиц/

 

плотность

плотность

ва-ние

раздавли

 

 

/%

 

мм

 

кг/м3

кг/м3

воды /%

вания/%

 

 

 

Переработан

 

 

 

 

 

 

 

ный крупный

20-30

 

2460

1202

0.60

4.8

16.3

заполнитель

 

 

 

 

 

 

 

Природный

 

 

 

 

 

 

 

крупный

20-30

 

2703

1450

0.54

0.43

17.15

заполнитель

 

 

 

 

 

 

 

Песок

 

2625

1638

0.25

Высокоэффективный и соответствующий стандартам понизитель воды, покупается на рынке строительных материалов Республики Беларусь. Его эксплуатационные и технические показатели приведены в таблице 2.

 

 

 

 

 

Таблица 2

 

Сопутствующие показатели суперпластификаторов

 

 

 

 

 

 

Скорость сокра-

 

Твёрдое со-

Плотность

содержание

Текучесть цементного

щения воды /%

 

держание /%

г/мл

хлорида /%

раствора/мм

26

 

35

1.12

0

230

В качестве вяжущего материала в испытании использовался портландцемент марки П·O 42,5. В таблице 3 показаны параметры, соответствующие требованиям к показателю качества, указанным в стандарте ГО 175-2020 «Общий портландцемент».

126

 

 

 

 

 

 

Таблица 3

 

Показатель параметра цемента марки П·О 42,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тон-

Стандартная конси-

Время коагуляции / мин

Прочность на

Прочность на

стенция

изгиб /МПа

сжатие /МПа

кость

 

 

Потребление воды

Исходная

Оконча-

 

 

 

 

%

3 d

28 d

3 d

28 d

/%

К

тельная К

 

 

 

 

 

1.95

26.70

160

280

5.5

9.0

23.6

48.8

В этом эксперименте размер образца тяжёлого бетона составил 100 х 100 х 400 мм и 100 х 100 х 100 мм.

Условия отверждения: 28 дней, (20 ± 3 ) влажность 90% ± 5%.

Дозировка материала: Специальный цемент (P·O 42.5) 400 кг/м3 – 3,5 кг, мелкий песок 730 кг/м3 – 7,1 кг, крупный заполнитель 1100 кг/м3 – 11,0 кг, вода 180 л/м3

– 1,8 л, водоцементное отношение 0,5, кокосовое волокно 50 кг/м3 – 0,4кг (2%). Методы смешивания: для смешивания кокосового волокна и заливки об-

разцов бетона с кокосовым волокном использовалось сухое и мокрое смешивание. В качестве программного обеспечения для статического анализа материалов был использован testXpert. С его помощью был сделан вывод о том, что сухое

смешивание при добавлении возобновляемых растительных волокон в бетон является лучшим методом смешивания. Оно способствует равномерному распределению волокон и предотвращает их агломерацию, а это может в определенной степени увеличить прочность бетона. В моделируемом эксперименте по изгибу и сжатию балки используются шарниры с двумя концами (расстояние 300 мм), и с каждой стороны действует сосредоточенная сила нагрузки (расстояние 100 мм) с положением испытательного блока на расстоянии 200 мм в качестве центра (рис. 1).

Рис.1. Диаграмма Схема расчёта усилий образца балки

Смоделированная колонна сжимаемая, размеры верхнего и нижнего сжатий 100 мм х 100 мм х 100мм , а объём сжатия 1000 см 3. Поверхность сжатия не покрыта смазкой. Диаграмма силового анализа колонны показана на рисунке 2.

Рис. 2. Диаграмма Схема расчёта сил образца колонны

127

С помощью прецизионного анализатора прочности на изгиб КБЛС-300 были проведены испытания на изгиб обычного бетона и кокосового фибробетона образцов размером 100 х 100 х 400 мм. Необходимые данные рассчитывались в соответствии с формулой расчёта прочности на изгиб стандарта GB / T50081-2019 метода испытаний физических и механических свойств бетона (1-1-1).

(1-1-1)

Прочность бетона на изгиб (МПа) с точностью до 0,01 F – разрушающая нагрузка образца (Н)

L – пролёт между опорами (мм) h – высота сечения образца (мм) b – ширина сечения образца (мм)

Заключение

Добавление 2% кокосового волокна способствует повышению прочности бетонных балок на изгиб, а средняя прочность на изгиб увеличивается на 0,56 МПа. При испытании на изгиб элемента, имитирующего балку, когда элемент достигает максимальной несущей способности, трещина медленно распространяется от нижней части элемента к верхней части и ниже, и разрушение происходит не сразу.

Это может дать людям возможность выиграть время и спастись при таких стихийных бедствиях, как землетрясения.

Экспериментальные данные моделирования сжатия колонны показывают, что после добавления 2% кокосового волокна прочность на сжатие может быть увеличена на 5% = 17,068 КН. Что касается нормативного значения прочности бетона, то нормативное значение прочности на сжатие в смеси с кокосовым волокном соответствует нормативному значению прочности С55. Это на 2 балла выше расчётного класса прочности С45. В соответствии с принципом проектирования бетона для преобразования используется метод эквивалентной прочности.

Это указывает на то, что предел усталости при изгибе Бетонная балка, армированная кокосовым волокном, все еще может быть добавлена. Выдерживая определённую силовую нагрузку, кокосовое волокно может быть использовано при производстве и строительстве строительных балок, а также отвечает конструктивным требованиям бетонных балок.

Китая экономические показатели: В качестве примера используется международная котировка стали марки HRB400 в 2021 году: бетон с кокосовым волокном даёт экономию 20 долларов США на м3 и уменьшает строительные затраты.

Результаты исследований показали, что добавление в бетон 2% кокосового волокна повышает прочность бетона на изгиб и осевое сжатие, увеличивает модуль упругости бетона на 1,09 %, повышает предельную несущую способность материала. При этом двухпроцентной добавки кокосового волокна недостаточно, чтобы эффективно препятствовать образованию трещин и улучшить предельную нагрузку в конце упругой деформации.

Таким образом, кокосовое волокно можно использовать как экологически чистый композит фибробетона. Такой фибробетон будет не только соответствовать конкретным механическим требованиям к стройматериалу, предъявляемым при проектировании конкретных зданий, но и экономически эффективным.

128

Литература

1. KATKAR P M, PATIL C A, KHUDE P A, et al. Coir/Cement Composite Materials[J]. International Textile Review, 2013, 41(2): 56, 58-59. URL:

https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=CJFD2013&filename=GFZ B201302026&uniplatform=NZKPT&v=BJz8XTGNVa_pVU3w5_pp6qAo7cHaw3usjwi2s7EuXT3xJKw Eb47C7Q8nVLaCZzzh (дата обращения: 22.03.2021).

2.Lertwattanaruk P, Suntijitto A. Properties of natural fiber cement materials containing coconut coir and oil palm fibers for residential building applications[J]. Construction and Building Materials, 2015, 94: 664-669. URL:

https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2015.07.154 (дата обращения: 22.03.2021).

3.Pardeshi S, Gudiyawar M Y, Katkar P M. Studies on fiber-concrete composite[J]. Technical Textiles/TechnischeTextilen,2013,56 (4). URL:

https://web.p.ebscohost.com/abstract?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler &jrnl=03233243&AN=90420638&h=dBXeGdpRYBbUWCU3xPK12QntrpXm0FWfJKb9hemzn5KQgP xGinDBIyqF9ybTobPVtLEQ3UEVw1L0UbAMtB%2bXDA%3d%3d&crl=c&resultNs=AdminWebAuth&resul tLocal=ErrCrlNotAuth&crlhashurl=login.aspx%3fdirect%3dtrue%26profile%3dehost%26scope%3dsite %26authtype%3dcrawler%26jrnl%3d03233243%26AN%3d90420638 (дата обращения: 22.03.2021).

4.Majid Ali, Anthony Liu, HouSou, and Nawawi Chouw, Mechanical and dynamic properties of coconut fiber reinforced concrete, Construction and Building Materials 30 (2012) 814-825. URL: https://daneshyari.com/article/preview/258585.pdf (дата обращения: 22.03.2021).

5.Zhang X, Pel L, Gauvin F, et al. Reinforcing Mechanisms of Coir Fibers in Light-Weight Aggregate Concrete[J]. Materials, 2021, 14(3): 699. URL:

https://doi.org/10.3390/ma1403069 (дата обращения: 22.03.2021).

УДК 332.3

Э.Э. Дращ – студентка; Л.А. Кошелева – научный руководитель, доцент ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, г. Пермь, Россия

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ЗЕМЕЛЬ В ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВАХ

Аннотация. В статье раскрывается сущность рационального использования и охраны земель. Рассмотрены основные принципы развития землевладения и землепользования в Японии. Проведено сравнение системы землеустройства нашей страны с Японией.

Ключевые слова: землеустройство, планирование, организация, рациональное использование земель.

В условиях современного природопользования человек нарушает естественное равновесие в природе и эти нарушения приобретают необратимый, нерегулируемый характер. Постоянно растет неконтролируемый обмен между абиотической и биотической средой, между веществом и энергией. В связи с этим возникает масса проблем в рациональном природопользовании. Для их решения необходим единый комплексный подход. При этом вопросы использования земель в сельском хозяйстве должны быть увязаны с вопросами максимальной общественной выгоды их использования, защиты природы, восполнения ресурсов.

Осуществление аграрного производства невозможно без наличия земельных ресурсов как в Российской Федерации, так и на территории других стран. Земля является особым средством производства во всем мире, любая производственная деятельность людей невозможна без земельных ресурсов. В связи с этим

129

рациональное и бережное отношение к земельным ресурсам – это главная задача любого государства [1,2].

Япония – государство, территория которого находится на острове. Большую часть территории занимают лесные земли - 67%. Сельскохозяйственные угодья составляют 13,3 % территории, в том числе пашня 10%. Япония испытывает острый дефицит продуктивных угодий, в связи с этим и наблюдается бережное отношение к таким угодьям.

В соответствии с земельной политикой Японии и в целях рационального использования природных ресурсов в стране разрабатываются национальные планы использования земли, в которых содержатся данные по использованию земель на долгосрочную перспективу, установлены необходимые требования и нормы по использованию земель в различных хозяйственных целях.

Территория Японии делится на 47 префектур, на каждый из которых составляется план землепользования, которые в свою очередь служат основой для формирования муниципальных планов и являются средством административноуправленческого регулирования. При их разработке учитывают современное законодательство в сфере городского планирования, лесного хозяйства и национальных парков. Данные документы регулируют все необходимые действия, осуществляемые с землей и положительно влияют на территориальное развитие страны.

Основными функциями управления земельными ресурсами, которые осуществляют центральное правительство, префектуры и муниципалитеты, являются землеустройство и организация рационального использования и охраны земель. Основой для их осуществления является разработка соответствующих планов, программ и проектов [3].

Землеустройство – это действенный механизм реализации земельной политики государства в области земельно-имущественных отношений. Землеустройство в Японии включает в себя комплекс мероприятий по планированию и организации рационального использования земель, их охраны и улучшению.

Если смотреть с точки зрения документации, в Японии есть такое понятие, как префектурные планы землепользования, в России же обычно используют понятие документов территориального планирования.

Как и в России, в Японии целевое использование земель зависит от принадлежности к той или иной категории земель, от этого и зависит их рациональное использование. Такое бережное отношение к земле в Японии направлено на освоение новых земель и вовлечение их в хозяйственный оборот, увеличение экономического уровня использования каждого гектара сельскохозяйственных угодий, внедрение комплекса эффективных мероприятий, направленных на повышение почвенного плодородия [3].

При рациональном использовании земли в России и Японии наиболее полно учитываются природные и экономические условия и свойства определенных территорий. Кроме этого учитываются коренные национальные интересы общества и обеспечивается охрана и воспроизводство продуктивных и других полезных свойств земли.

Для планирования мероприятий, связанных с рациональным использованием земель, во всем мире необходимо разрабатывать комплекс землеустроитель-

130

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]