АНАЛИЗ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПРИ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ

АНАЛИЗ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПРИ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ

Авторы публикации

Журнал

Журнал «Научный лидер» выпуск # 18 (219), Май ‘25

Поделиться

В статье анализируются нормативные требования к расчету строительных конструкций в соответствии с Федеральным законом № 384-ФЗ. Рассматриваются методы обеспечения надежности зданий и сооружений, использование современных расчетных комплексов, а также новый реестр требований, вводимый с 1 сентября 2024 года.

В процессе проектирования и строительства специалисты строго следуют установленным правилам и нормам, закрепленным в актуальных нормативных актах. Ключевым правовым документом, регулирующим строительную отрасль, выступает Федеральный закон № 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Этот законодательный акт в своей 16-й статье предписывает обязательное включение в проектную документацию детального обоснования механической безопасности конструктивных элементов посредством расчетных методов и дополнительных способов верификации.

Под надежностью строительных конструкций понимается их способность стабильно выполнять заданные эксплуатационные функции на протяжении всего установленного срока службы объекта. Для достижения необходимого уровня надежности критически важно соблюдение всех установленных критериев и требований при учете различных предельных состояний, особенно в условиях воздействия максимальных расчетных нагрузок на протяжении всего жизненного цикла сооружения.

Обеспечение надежности конструкций требует комплексного подхода к их расчету – от отдельных элементов до всей строительной системы в целом. Проводимые расчеты позволяют определить оптимальные параметры сечений, необходимые характеристики и свойства материалов, обеспечивающие эффективную работу конструкций и их соответствие функциональному назначению.

Для гарантирования надежности необходимо:

1. Проводить комплексные расчеты как отдельных элементов, так и всей строительной системы

2. Учитывать:

  • физическую и геометрическую нелинейность;
  • взаимодействие элементов между собой и с основанием;
  • возможность образования трещин.

3. Использовать современные расчетные комплексы (ЛИРА, SCAD, ANSYS и др.)

C 01.09.2024 вводится реестр требований, подлежащих применению при проведении экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, осуществлении архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, эксплуатации и сноса ОКС.

В соответствии с Постановлением реестр требований является общедоступным государственным информационным ресурсом, за исключением сведений, составляющих государственную тайну.

Кроме того, устанавливается право проектировщика обосновать соответствие проектных значений и характеристик здания или сооружения требованиям безопасности, а также проектируемых мероприятий по обеспечению его безопасности одним или несколькими из следующих способов: [1]

  • результаты исследований;
  • расчеты и (или) испытания;
  • моделирование сценариев возникновения опасных природных процессов и явлений и (или) техногенных воздействий, в том числе при неблагоприятном сочетании опасных природных процессов и явлений и (или) техногенных воздействий;
  • оценка риска возникновения опасных природных процессов и явлений и (или) техногенных воздействий.

Предоставление проектировщикам возможности выбора альтернативных вариантов обоснования принимаемых ими технических решений упрощает:

  • внедрение инновационных материалов;
  • применение неординарных проектных решений.

В современной строительной практике обеспечение безопасности проектных решений традиционно базируется на строгом следовании нормативной базе, закрепленной в сводах правил и национальных стандартах. Однако динамичное развитие технологий и необходимость оперативного внедрения инновационных решений нередко требует применения нестандартных технических подходов. В связи с этим актуализируется роль специального постановления Правительства РФ, направленного на обеспечение безопасности технических решений в условиях нестандартных проектных задач.

Ключевой особенностью новой методологии является индивидуальный подход к каждому объекту капитального строительства. Результаты применения способов обоснования формируются с учетом специфики конкретного объекта и подлежат утверждению компетентными специалистами и организациями, обладающими необходимым уровнем профессиональной ответственности. Особое внимание уделяется роли главных инженеров проекта, внесенных в Национальный реестр специалистов в сфере инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования. Именно эти специалисты уполномочены утверждать результаты обоснования и несут персональную ответственность за достоверность и безопасность принимаемых решений.

Значительное преимущество новой методики заключается в возможности проведения параллельных расчетов с использованием различных программных комплексов. Такой подход позволяет существенно повысить качество анализа расчетных схем, своевременно выявлять потенциальные неточности и ошибки, а также обеспечивать более высокий уровень надежности итоговых решений. Важно отметить, что различные программные продукты по-разному реализуют многие локальные расчеты (например, расчет на продавливание), что делает целесообразным использование нескольких программ для получения наиболее точных результатов.

Согласно актуальным нормативным требованиям, для обеспечения надлежащего качества расчетного обоснования проектных решений современных сложных объектов строительства проектным организациям рекомендуется выполнять расчеты не менее чем в двух сертифицированных программных комплексах, разработанных независимо друг от друга и прошедших практическую апробацию. Последующий сопоставительный анализ полученных результатов позволяет достичь максимальной достоверности проектных решений.

Выводы

Изучение актуальной нормативной базы демонстрирует интересную особенность: несмотря на то, что двойной расчет строительных конструкций в различных программных продуктах формально является лишь пожеланием, экспертные органы получили право требовать проведения такого дублирующего анализа для любых объектов строительства. При этом неважно, насколько сложным является проектируемое сооружение – решение о необходимости двойного расчета принимается экспертами на основании действующих нормативных актов.

Наблюдается четкая тенденция к усилению контроля над проектной документацией в строительной сфере. С 1 сентября 2024 года вступает в силу обновленный реестр обязательных требований, который существенно повысит уровень ответственности проектировщиков и приведет к качественному улучшению разрабатываемых проектных решений. Применение передовых методов расчета и специализированного программного обеспечения становится ключевым фактором в обеспечении требуемого уровня безопасности и надежности современных строительных объектов.

Такой подход позволяет не только минимизировать риски при проектировании, но и значительно повышает достоверность получаемых результатов, что особенно важно при работе со сложными архитектурными формами и нетиповыми конструктивными решениями. В условиях постоянного совершенствования нормативной базы проектировщикам необходимо быть в курсе последних изменений и своевременно адаптировать свои рабочие процессы под новые требования.

Список литературы

  1. Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (ред. от 25.12.2023). 30 с.
  2. ГОСТ 27751-2014 "Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения». 24 с.
  3. Манапов А.З. Учебное пособие «Расчет надежности и ресурса строительных конструкций методом статистического моделирования». - Казань: КГАСУ, 2010. 132 с.
  4. Ржаницын А.Р. Теория расчета строительных конструкций на надежность. - М: Стройиздат, 1978. 240 с.
  5. Дудина И. В., Жержееа С.А. Применение прикладных методов теории надежности в строительном проектировании // Труды Братского государственного университета. Серия: Естественные и инженерные науки. 2016. - Том 1. 117-121 с.
  6. Острейковский В. А. Теория надежности. - М.:Высш. шк, 2003. Шишмарев В.Ю. Надежность технических систем. - М.: издательство Академия, 2010. 420 с.
  7. Половко А.М., Гуров С.В. Основы теории надежности. - Санкт-Петербург: издательство БХВ-Петербург, 2008. 583 с.
  8. Сухов Ю.Д. Некоторые особенности теории надежности строительных конструкций // Строительная механика и расчет сооружений. №2. 1975. 6-10 с.
Справка о публикации и препринт статьи
предоставляется сразу после оплаты
Прием материалов
c по
Осталось 4 дня до окончания
Размещение электронной версии
Загрузка материалов в elibrary
Публикация за 24 часа
Узнать подробнее
Акция
Cкидка 20% на размещение статьи, начиная со второй
Бонусная программа
Узнать подробнее