Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Научные исследования технология и организация строительства. Учебно-методическое пособие.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
12.08.2026
Размер:
859 Кб
Скачать

Комплекс теоретических и практических положений по инженерной подготовке территорий изложен в работах д-ра техн. наук, проф. Л.В. Киевского, д-ра техн. наук, проф. П.П. Олейника, канд. техн. наук Л.Ш. Фомиля, канд. техн. наук В.З. Перльштейна, канд. техн. наук Л.Г. Дикмана, канд. техн. наук Б.Ф. Ширшикова и др.

Наиболее актуальные научные проблемы (темы диссертационного исследования)

1.Исследование взаимозависимости комплексности застройки жилых массивов от поточной организации строительства.

2.Формирование долговременных потоков межотраслевого возведения объектов.

3.Особенности проектирования возведения уникальных объектов поточными методами.

4.Методы увязки заводского изготовления, транспортирования и монтажа строительных конструкций и блоков.

5.Методы совмещения во времени работ по возведению объекта и монтажа технологического оборудования.

6.Выбор рациональных организационно-технологических решений при возведении объектов комплектно-блочным методом.

7.Особенности формирования узлов промышленного предприятия и их технологической и энергетической взаимоувязки.

8.Выбор показателей и критериев планирования опережающей инженерной подготовки территории.

9.Обоснование очерёдности застройки жилого района.

10.Мониторинг инженерного обеспечения планирования и организации строительства инженерных коммуникаций.

11.Способы повышения технологичности процессов производства подготовительных работ.

12.Исследование и оценка факторов опережающей инженерной подготовки строительных площадок.

3.4. Теоретические и экспериментальные исследования эффективности технологических процессов; выявление общих закономерностей путём моделирования и оптимизации организационно-технологических решений, оптимизация организационно-технологических решений33

Термины и определения

Теоретические исследования — анализ, оценка, систематизация эмпирического и обобщённого материала с точки зрения автора.

Методы теоретических исследований:

формализация — отображение знания в знаково-символическом виде (например, математическими символами);

постулирование (аксиоматический метод) — построение научной теории на основе системы исходных положений (аксиомы или постулаты);

дедукция — формирование заключений (выводов) из гипотез.

33 П. 4 Паспорта специальности 05.23.08 «Технология и организация строительства». [Электронный ресурс]. — URL: http://vak.ed.gov.ru/316 (дата обращения 26.04.2018).

26

Эффективность — связь между достигнутым результатом и использованными ресурсами34.

Экспериментальные исследования — измерение значений результата (целевой функции) в зависимости от планового изменения фактора (или факторов — аргументов).

Модель — копия предмета исследования, в том числе в уменьшенном виде, или образец для изготовления какого-либо предмета.

Моделирование — построение и исследование моделей реально существующих предметов и процессов с целью исследования характеристик.

Оптимизация — процесс нахождения экстремума функции (выбор наилучшего варианта из множества возможных по критерию оптимальности). В зависимости от целевой функции и критерия оптимальности различают скалярную, векторную, многокритериальную, стохастическую, дискретную и непрерывную, выпуклую (вогнутую) гладкую (негладкую) оптимизацию.

Ключевые слова: эффективность технологических процессов, экспериментальные исследования, моделирование строительства, моделирование технологии строительства, моделирование организационно-технологических решений, технологический процесс, организационно-технологическое решение, оптимизация.

Основные нормативные документы

1.ГОСТ ISO 9000-2011 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь».

2.ГОСТ Р 54870-2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению портфелем проектов.

3.ГОСТ Р 54869-2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом».­

4.ГОСТ Р 54871-2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению программой».

5.ГОСТ ISO 9001-2011 «Системы менеджмента качества. Требования».

6.ГОСТ Р ИСО 9004-2010 «Менеджмент для достижения устойчивого успеха организации. Подход на основе менеджмента качества».

7.ГОСТ Р ИСО 10006-2005 «Системы менеджмента качества. Руководство по менеджменту качества при проектировании».

8.ГОСТ Р ИСО/ТО 10017-2005 «Статистические методы. Руководство по применению в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001».

9.ГОСТ Р 51897-2011 «Менеджмент риска. Термины и определения».

Список рекомендуемой литературы

Наиболее популярные (по наибольшему числу цитирований):

1.Селютина Л.Г. Проблемы оптимизации структуры жилищного строительства в крупном городе в современных условиях. С-Петербург: Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет, 2002. 234 с. (цит. 96).

2.Бузырев В.В., Васильев В.Д., Зубарев А.А. Выбор инвестиционных решений проектов. С-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет экономики

ифинансов, 2001. 286 с. (цит. 64).

34 П. 3.2.15 ГОСТ ISO 9000-2011. «Межгосударственный стандарт. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь».

27

3.Малофеев О.А., Зенович О.С., Севек В.К. Многоагентное взаимодействие в динамической задаче управления венчурными строительными проектами // Экономическое возрождение России. 2012. № 1. С. 124—131 (цит. 54).

4.Малышев В.В., Пиявский Б.С., Пиявский С.А. Метод принятия решений в условиях многообразия способов учёта неопределённости // Известия РАН. 2010. № 1.

С.46—61 (цит. 36).

5.Курочка П.Н., Симоненко А.Н., Чередниченко Н.Д. Модели распределения ресурсов в строительном комплексе // Технология и организация строительного производства. 2013. № 4. С. 46—48 (цит. 29).

6.Лапидус А.А. Потенциал эффективности организационно-технологических решений строительного объекта // Вестник МГСУ. 2014. № 1. С. 175—180 (цит. 30).

7.Пермяков В.Б., Иванов В.Н. Эффективность использования средств механизации в строительном производстве. Омск: Сибирская государственная автомобильнодорожная академия, 2002. 192 с. (цит. 25).

8.Силка Д.Н. Способы повышения эффективности организации инвестиционностроительных проектов // Вестник университета (государственный университет управления). 2011. № 10. С. 207—209 (цит. 20).

Последние публикации (за 2018 г.):

1.Никишин М.Б., Гарина С.В. Оценки оптимальности многомерных решений // Международный научно-исследовательский журнал. 2018. № 1-1. С. 47—51.

2.Земсков А.А., Клыков М.С. Прогнозирование потребности в ресурсах с учётом надёжности расписания // Известия высших учебных заведений. Строительство. 2018. № 1. С. 96—103.

Перспективы научных исследований

Любая технология строительного производства представляет собой совокупность приёмов и способов получения, обработки или переработки сырья, материалов и полуфабрикатов или изделий, осуществляемых с целью получения готового строительного продукта. При этом выполнение работ связано с протеканием физических, химических, физико-химических и механических процессов. В зависимости от характера и скорости этих процессов существует пять основных их групп:

гидромеханические процессы связаны с получением и переработкой материалов в разлагаемых агрегатных состояниях. В технологии строительного производства к таким процессам можно отнести гидромеханизированные — при разработке, транспортировании и классификации грунта и сыпучих материалов; гидро- и пневмотранспортные — при смешении и транспортировании бетонных смесей и растворов, укладке и уплотнении бетона (когда добиваются осаждения и уплотнения твёрдых частиц в жидкой среде). При этом определение технологических режимов связано с учётом законов гидродинамики;

тепловые процессы связаны с нагреванием и охлаждением материалов и конструкций при различных скоростях подвода и отвода тепла. Эти процессы используются для ускорения или замедления физико-химических процессов, например, ускорения твердения бетона или раствора, замедления схватывания растворов и т.п. Скорость и закономерности протекания тепловых процессов определяются законами теплопередачи;

массообменные (диффузионные) процессы связаны с переходом вещества из одной фазы

вдругую, из области высокой концентрации в область более низкой. Такие процессы

втехнологии строительного производства протекают при сушке слоя штукатурки (снижение начальной влажности), при твердении бетона (молекулярная диффузия) и т.п.;

28

химические процессы сопровождаются соответствующими химическими превращениями и реакциями. К химическим процессам можно отнести процессы, сопровождающиеся полимеризацией покрытий из красок и эмалей и др.;

механические процессы связаны с изменением геометрических размеров материала и изменением качества его поверхности, например, измельчением сыпучих материалов (щебня, песка), смешением компонентов, уплотнением грунтов, шлифованием поверхностей и т.п.

Поэтому при теоретических и экспериментальных исследованиях технологических режимов необходимо учитывать протекание указанных процессов как в отдельности, так и в совокупности.

Технологические методы непрерывно совершенствуются, следуя общему прогрессу науки и техники. Повышаются уровень индустриализации строительства и степень заводской­ готовности конструкций и деталей. Возрастает оснащение строительных организаций­ высокопроизводительными машинами (в том числе ручными), меха­ низмами и транспортными средствами, а также современным инвентарём и приспособлениями. Всё большее применение находят в строительстве автоматизированные системы, автоматы, а в заготовительных процессах — промышленные манипуляторыроботы. Снижается материалоёмкость строительства в результате применения более современных лёгких материалов и изделий, высокопрочных цементов и стали, современных конструктивных решений, отобранных на основе тщательного сравнения вариантов с учётом технологичности принятых строительных решений. Всё это позволяет уменьшить затраты тяжёлого ручного труда в строительстве, сократить продолжительность возведения объектов и снизить их стоимость при высоких эксплуатационных показателях.

В области исследования технологических процессов работали и работают многие учёные и специалисты, но особый вклад внесли д-р техн. наук, проф. А.А. Афанасьев, д-р техн. наук, проф. Б.В. Гусев, проф. Т.М. Штоль, д-р техн. наук, проф. Г.И. Евстратов, д-р техн. наук, проф. Ю.А. Вильман, канд. техн. наук И.А. Афонин, д-р техн. наук, проф. Ю.И. Беляков, д-р техн. наук, проф. Е.А. Сорочан, д-р техн. наук, проф. А.В. Нехорошев, д-р техн. наук, проф. В.Б. Белевич, д-р техн. наук, проф. К.И. Башлай, канд. техн. наук Б.В. Жадановский, канд. техн. наук Н.Н. Завражин, канд. техн. наук Р.А. Гребенник, канд. техн. наук Н.И. Евдокимов, канд. техн. наук В.А. Анзигитов, канд. техн. наук Е.П. Гницевич и др.

Наиболее актуальные научные проблемы (темы диссертационного исследования)

1.Новые прогрессивные способы производства земляных работ;

2.Совершенствование технологий устройства оснований и фундаментов;

3.Методы подбора состава бетонной смеси, обеспечивающие оптимальную её подвижность и однородность;

4.Производство бетонных работ при использовании различных бетонных смесей;

5.Создание системы высокомодульной крупнощитовой опалубки из лёгких высокопрочных сплавов;

6.Предварительно напряжённое армирование;

7.Высокоэффективные способы оценки качества бетонных и железобетонных конструкций;

8.Совершенствование технологических процессов возведения зданий и сооружений;­

29

9.Методы расчёта организационно-технологической надёжности для различных условий производства работ;

10.Технологичность строительных процессов и их технологическая гибкость;

11.Методы возведения быстромонтируемых зданий;

12.Совершенствование геодезического контроля точности монтажа строительных конструкций и оборудования;

13.Индустриальные методы производства отделочных, фасадных и кровельных работ.­

3.5. Исследование эффективности применения машин, оборудования, установок, инструментов, транспортных средств, систем автоматизации в строительстве и его производственной базе; обоснование

их технологических возможностей и областей рационального применения; обоснование оптимального машинного парка и организационных форм управления им35

Термины и определения

Исследование относится к процессу получения новых знаний о предмете исследования. Этот процесс характеризуется объективностью, воспроизводимостью, доказательностью, точностью. Исследования принято делить на экспериментальные (изучение практического опыта) и теоретические. Весьма часто исследования делят на фундаментальные, прикладные и поисковые. В положении о научных исследованиях аспирантов НИУ МГСУ (СКО ПВД 50-17-2017)36 приводятся следующие определения:­

«Фундаментальные научные исследования — экспериментальная или теоретическая деятельность, направленная на получение новых знаний об основных закономерностях строения, функционирования и развития человека, общества, окружающей среды;­ Прикладные научные исследования — исследования, направленные преимущественно на применение новых знаний для достижения практических целей и решения кон-

кретных задач; Поисковые научные исследования — исследования, направленные на получение но-

вых знаний в целях их последующего практического применения (ориентированные научные исследования) и (или) на применение новых знаний (прикладные научные исследования) и проводимые путём выполнения научно-исследовательских работ».

Эффективность — связь между достигнутым результатом и использованными ресурсами»37.

Технологические возможности — состав технологических операций и обеспечиваемые показатели качества изготавливаемой продукции38.

Оптимизация парка машин — выбор наилучшего варианта из множества возможных по одному из критериев: стоимость эксплуатации машин, увеличение коэффициента их использования (по количеству отработанных часов в год, продолжительности наработки на отказ и другие.

35П. 5 Паспорта специальности 05.23.08 «Технология и организация строительства». [Электронный ресурс]. — URL: http://vak.ed.gov.ru/316 (дата обращения 26.04.2018).

36утв. ректором НИУ МГСУ 13.01.2017. [Электронный ресурс]. — URL: http://mgsu.ru/science/Obraz_ deyatelnost/Aspirantura/dokumenty/polozheniya/pologen_ni_17.pdf (дата обращения 26.04.2018).

37П. 3.2.15 ГОСТ ISO 9000-2011. «Межгосударственный стандарт. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь».

38П. 1.1.3, табл. 2 ГОСТ 26228-90 «Системы производственные гибкие. Термины и определения, номенклатура показателей».

30

Ключевые слова: эффективность, технологические возможности, оптимизация, система машин.

Основные нормативные документы

1.ГОСТ Р 51709-2001 «Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки».

2.ГОСТ 24.702-85 «Единая система стандартов автоматизированных систем управления.Эффективностьавтоматизированныхсистемуправления.Основныеположения».­

3.ГОСТ Р 50779.11-2000 (ИСО 3534.2-93) «Статистические методы. Статистическое управление качеством. Термины и определения».

4.ГОСТ 15467-79 «Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины

иопределения».

5.ГОСТ 16504-81 «Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения».

6.ГОСТ Р ИСО 3450-99 «Машины землеройные. Тормозные системы колёсных машин. Требования к эффективности и методы испытаний».

7.ГОСТ 31532-2012 «Энергосбережение. Энергетическая эффективность. Состав показателей. Общие положения».

8.ГОСТ 31531-2012 «Энергосбережение. Методы подтверждения соответствия показателей энергетической эффективности энергопотребляющей продукции их нормативным значениям. Общие требования».

9.СП37.13330.2012«Промышленныйтранспорт.АктуализированнаяредакцияСНиП 2.05.07-91».

10.ГОСТ 4.22-85 «Система показателей качества продукции (СПКП). Краны грузоподъёмные. Номенклатура показателей».

11.«Методика определения сметных цен на эксплуатацию машин и механизмов». Утверждена приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации № 999/пр от 20.12.2016.

12.МДС 81-3.99 «Методические указания по разработке сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств». Утверждён Постановлением Госстроя России № 81 от 17.12.99.

Список рекомендуемой литературы

Наиболее популярные (по наибольшему числу цитирований):

1.Авилова И.П., Рыкова М.А., Хай Д.З. Модификация показателей экономической эффективности инвестиционно-строительного проекта с использованием профилей риска неполучения доходов проекта // Вестник Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова. 2014. № 4. С. 133—137 (цит. 64).

2.Асаул А.Н., Асаул Н.А., Симонов А.В. Формирование и оценка эффективности организационной структуры управления в инвестиционно-строительных компаниях. С-Петербург: Сибирская академическая книга, 2009. 258 с. (цит. 55).

3.Федотова М.А., Тазихина Т.В., Бакулина А.А. Девелопмент в недвижимости. М.: КноРус, 2010. 264 с. (цит. 52).

4.Зейниев Г.Я., Агеев С.М., Асаул А.Н., Лабудин Б.В. К вопросу эффективности новых технологий реконструкции зданий и сооружений // Промышленное и гражданское строительство. 2009. № 5. С. 55—56 (цит. 45).

31

5.Гумба Х.М. Теоретические основы инновационного развития предприятий строительной отрасли. М.: ЭБС АСВ, 2012. 200 с. (цит. 45).

6.Владимиров С.А. Экономическая эффективность инвестиционной деятельности

встроительстве: теория и практика. С-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов, 2006. 168 с. (цит. 40).

7.Куладжи Т.В. Кластерная экономика. Архангельск: Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова, 2014. 368 с. (цит. 38).

8.Денисов Г.А., Каменецкий М.И. Организация инновационной деятельности в строительном комплексе // Проблемы прогнозирования. 2003. № 3. С. 50—63 (цит. 35).

Последние публикации (за 2018 г.):

1.Жариков В.С., Давиденко П.В. Эффективное использование BIM-технологий при проведении строительно-технических экспертиз // Вестник Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова. 2018. № 1. С. 42—48.

2.Волков А.А., Тускаева З.Р. Методологические основы эффективного управления техническим потенциалом в строительстве // Вестник МГСУ. 2018. № 2. С. 231—239.

3.Шилкина С.В., Фокина Е.Н. Контроллер нечеткой логики в управлении технологическими процессами // Вестник Сибирского государственного автомобильно-до- рожного университета. 2018. № 1. С. 106—114.

4.Сборщиков С.Б., Журавлев П.А., Бахус Е.Е. Номенклатура работ и затрат на обеспечение качества строительной продукции: методы её идентификации // Промышленное и гражданское строительство. 2018. № 3. С. 76—79.

5.Яськова Н.Ю. Строительство в контексте новых взглядов на цели экономического развития // Известия вузов. Инвестиции. Строительство. Недвижимость. 2018. № 1. С. 133—142.

6.Шембаков В.А. Инновационные технологии в домостроении, освоенные ГК «Рекон-СМК» за 20 лет на рынке РФ и СНГ // Жилищное строительство. 2018. № 3. С. 36—43.

Перспективы научных исследований

При производстве строительно-монтажных работ должны применяться наиболее эффективные способы и средства механизации, обеспечивающие высокое качество, снижение себестоимости и сокращение трудоёмкости работ. Механизация строитель- но-монтажных работ должна быть, как правило, комплексной. При этом все трудоёмкие процессы должны выполняться средствами механизации, увязанными по производительности применительно к ведущей машине.

Виды и типоразмеры ведущей и комплектующих машин для производства работ должны определяться исходя из характеристики возводимого здания или сооружения, прогрессивной технологии, объёмов, темпов и условий производства работ. Режимы работы машин устанавливаются применительно к требованиям технологии производства работ и должны предусматривать полное использование технических характеристик машин и рациональную их загрузку.

Монтажная оснастка, инвентарь и приспособления, применяемые на механизированных работах, должны соответствовать требованиям технологии производства работ и мощности (грузоподъёмности) применяемых машин. Средства механизации необходимо выбирать на основе сопоставления показателей экономической эффективности технологически возможных вариантов механизированного выполнения заданных объёмов работ в установленные сроки. Состав парка и количество машин, необходи-

32

мых для выполнения установленной программы работ, должны определяться на основании объёмов работ в физических измерителях, принятых способов механизации работ и эксплуатационной производительности машин. Общая потребность в строительных машинах должна определяться как сумма потребностей в отдельных видах машин для выполнения каждого вида работ.

Потребность в средствах малой механизации (ручных машинах) определяют исходя из годовой программы работ или численности рабочих по профессиям. Степень оснащённости строительной организации средствами механизации оценивается показателями механо- и энерговооружённости.

Оценку эффективности парка машин в строительной организации производят по показателям: коэффициента использования календарного времени; использования внутрисменного времени; выполнения норм выработки машин.

Строительные и монтажные работы по способу выполнения подразделяются на следующие группы: механизированные, комплексно-механизированные, автоматизированные, роботизированные и ручные.

Закономерность совершенствования средств механизации, а следовательно, механизированных технологий в строительстве заключается в том, что затраты труда рабочих, участвующих в технологическом процессе, снижаются, а производительные затраты машинного времени технических средств увеличиваются при общем снижении суммарных затрат труда рабочих и производительности машинного времени технических средств. При этом темпы снижения затрат труда рабочих значительно выше темпов увеличения производительности затрат машинного времени технических средств.

Снижение затрат труда рабочих в технологическом процессе обеспечивается повышением уровня взаимной приспособленности технических средств и материальных элементов к устройству конструктивных зданий. Уровень такой приспособленности определяется минимально допустимой величиной предельных отклонений материальных элементов от проектных состояний конструктивных элементов зданий. Повышение значений данного параметра достигается увеличением уровня технологичности и числа степеней подвижности технических средств, снижением погрешности позиционирования.

Оценка эффективности механизации работ в строительстве производится по наименьшей величине комплексного критерия, в котором затраты имеют минимальное значение, а трудоёмкость ручных работ и производительность технических средств — соответственно минимально и максимально заданные величины.

Повышение эффективности механизации строительно-монтажных работ обеспечивается применением технически целесообразных и экономически эффективных для конкретных условий строительных машин и оборудования внедрением новых высокопроизводительных машин, специализированного автотранспорта, механизированного инструмента и средств малой механизации, совершенствованием структуры парка машин, внедрением эффективных методов работ, повышением технического уровня эксплуатации и ремонта машин. Дальнейшее вытеснение ручных операций на трудоёмких процессах в строительстве может быть достигнуто за счёт роботизации — наивысшего уровня развития механизации.

Для эксплуатации парка строительной техники существуют две принципиальные формы. При первой форме строительная техника является собственностью строительной организации, а при второй — собственностью баз (трестов, управлений) механизации. В первом случае могут иметь место две ситуации. Первая ситуация — строи-

33

тельные машины включаются в состав технологического процесса на протяжении его жизненного цикла, бесперебойную работу технологических систем обеспечивает бригада механиков, закреплённых за процессом. Вторая ситуация — строительные машины объединены в звенья, которые распределяются по графику на строящиеся объекты. Вторая форма характеризуется тем, что строительные машины принадлежат специализированной организации, которая выдаёт их на прокат, в аренду или заключает договор на выполнение механизированных работ своими силами. В этом случае вся ответственность по эксплуатации машин ложится на владельца машин. В задачу собственника машин (кроме выполнения строительно-монтажных работ) входит: пополнение и улучшение возрастной и качественной структуры машин с учётом их физического и морального износа; совершенствование управления парком машин; увеличение сменности работ машин и их внутрисменного использования; поддержание готовности машин, содержание их в работоспособном состоянии за счёт осуществления мероприятий по техническому обслуживанию и ремонту средств механизации в соответствии с системой планово-предупредительных ремонтов; подготовка и повышение квалификации кадров эксплуатационников.

Качество эксплуатации строительной техники характеризуется следующими показателями:

коэффициент использования парка строительных машин во времени, определяемый отношением количества фактически отработанного маш.-дн. к числу календарных дней нахождения машин в хозяйстве за тот же период;

коэффициент использования машин во времени, определяемый как отношение фактического времени работы машин за год (действительный фонд времени) к плановому (календарному) фонду времени за тот же период;

коэффициент использования машин по производительности, определяемый как отношение выработки машин к плановым нормам за тот же период времени;

коэффициент сменности работы машин, определяемый отношением числа маш.-ч, отработанных однотипными машинами за отчётный период, к произведению числа маш.-дн. нахождения этих машин в работе и средней продолжительности рабочего дня;

коэффициент использования машин внутри смены, определяемый отношением числа часов работы машин в течение смены к продолжительности смены.

В области применения строительных машин масштабные исследования выполнены канд. техн. наук В.М. Казариновым, канд. техн. наук С.П. Епифановым, канд. техн. наук Ч.П. Мешиком, канд. техн. наук М.Д. Полосиным, канд. техн. наук В.И. Поляковым, канд. техн. наук А.С. Мензуренко, канд. техн. наук Л.Г. Фохтом и др.

В области эксплуатации строительной техники известны работы канд. техн. наук А.И. Альперовича, канд. техн. наук Г.К. Башкова, канд. техн. наук С.П. Епифанова, канд. техн. наук Ю.А. Корытова, канд. техн. наук Г.Г. Гручушниковой и др.

В области применения и эксплуатации специализированного автотранспорта работы выполнены д-ром техн. наук, проф. М.И. Гриффом, д-ром техн. наук, проф. А.А. Поляк, д-ром техн. наук, проф. В.А. Зориным, канд. техн. наук В.Ф. Трофименковым, канд. техн. наук В.И. Карцевым, канд. техн. наук В.Н. Колосковым и др.

Наиболее актуальные научные проблемы (темы диссертационного исследования)

1. Исследование влияния параметров строительной техники на выполнение технологических процессов.

34

2.Методология формирования парка строительной техники по отраслевой специализации.

3.Обоснование требований к строительной технике для производства комплексов работ.

4.Установление рациональных областей применения комплектов строительной техники.

5.Определение комплектов строительной техники для производства работ в труднодоступных и малоосвоенных районах.

6.Исследование, разработка и оценка параметров эффективности применения сочетаний строительной техники.

7.Выработка новых и совершенствование существующих организационных форм эксплуатации строительных машин.

8.Методы комплектования средств малой механизации и инструмента для новых технологических процессов.

9.Формирование новых типоразмерных рядов специализированного автотранспорта.­

10.Организация системы доставки на объекты технологических комплектов материалов, изделий и конструкций.

11.Особенности формирования специализированных автотранспортных средств для мобильных строительных подразделений.

12.Обоснование мощности и структуры производственной базы по ремонту строительной техники.

3.6.Разработка принципов и методов определения производственной

мощности строительных организаций, предприятий, их производственной базы и обеспечение их взаимной сбалансированности39

Термины и определения

Принцип — исходное (главное) положение теории или учения, а также основа действия механизма (механической системы).

Метод — способ исследования, представляет собой совокупность приёмов и операций, используемых для изучения предметов и процессов, а также получения заданного результата.

Производственная мощность — расчётный максимальный объем продукции, выпускаемой в единицу времени при наиболее полном использования технологического оборудования и производственных площадей.

Ключевые слова: принцип, метод, научные исследования, производственная мощность, производственная база, баланс.

Основные нормативные документы

1.ГОСТ Р 1.4-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. Общие положения».

2.ГОСТ Р ИСО 9000-2008 «Системы менеджмента качества. Основные положения

исловарь».

3.ГОСТ Р ИСО/ТО 10017-2005 «Статистические методы. Руководство по применению в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001».

39 П. 6 Паспорта специальности 05.23.08 «Технология и организация строительства». [Электронный ресурс]. — URL: http://vak.ed.gov.ru/316 (дата обращения 26.04.2018).

35

4.ГОСТ 19605-74 «Организация труда. Основные понятия. Термины и определения».

5.МДС 12-16.2003. «Рекомендации по разработке локальных нормативных актов (стандартов предприятий), применяемых в системе управления охраной труда строительной организации». Утверждены Постановлением № 183 Госстроя РФ от 13.10.2003.

6.Р 613-86 «Рекомендации по разработке комплексных строительных программ производственных организаций». Утверждены 15.12.1986 ВНИИСТ.

7.«Положение о заказчике при строительстве объектов для государственных нужд на территории Российской Федерации». Утверждено Постановлением Госстроя РФ от 08.06.2001 N 58.

8.НТП-АПК 1.10.17.001-03 «Нормы технологического проектирования баз и складов общего назначения предприятий ресурсного обеспечения». Утверждены Заместителем Министра сельского хозяйства Российской Федерации 22.09.2003.

9.ГОСТ 26228-90 «Системы производственные гибкие. Термины и определения, номенклатура показателей».

10.СНиП I-2. Часть 1. «Общие положения. Глава 2. Строительная терминология».

11.ГОСТ 24525.0-80 «Управление производственным объединением и промышленным предприятием. Основные положения».

Список рекомендуемой литературы

Наиболее популярные (по наибольшему числу цитирований):

1.Окрепилов В.В., Макаров В.Л., Бахтизин А.Р., Кузьмина С.Н. Применение суперкомпьютерных технологий для моделирования социально-экономических систем // Экономика региона. 2015. № 2. С. 301—312 (цит. 29).

2.Гинзбург А.В. Системы информации: комплексные решения в строительстве // Вестник МГСУ. 2011. № 6. С. 388—393 (цит. 29).

3.Молодин В.В., Лунев Ю.В. Бетонирование монолитных строительных конструкций в зимних условиях. Новосибирск: Новосибирский государственный архитектур- но-строительный университет (Сибстрин), 2006. 300 с. (цит. 23)

4.Чеготова Е.В. Роль технического заказчика в организации инвестиционно-стро- ительной деятельности // Инженерно-строительный журнал. 2012. № 3. С. 5—11 (цит. 17).

5.Чередниченко Н.Д. Исследование эвристических правил распределения ресурсов // Интернет-журнал науковедение. 2014. № 1. С. 86 (цит. 10).

6.Плеханов А.Г., Плеханов В.А. Методы планирования и реализации стратегического потенциала строительной организации. Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, 2013. 110 с. (цит. 9).

Последние публикации (за 2018 г.):

1.Баркалов С.А., Курочка П.Н. Задача размещения как способ распределения ресурсов в строительном проекте // Системы управления и информационные технологии. 2018. № 1. С. 89—97.

2.Мухаметзянов З.Р., Разяпов Р.В. Разработка организационных решений на основе технологического взаимодействия между строительными работами и процессами // Научный журнал строительства и архитектуры. 2018. № 1. С. 65—71.

3.Коршунов А.Н. Крупнопанельные дома нового поколения // Жилищное строительство. 2018. № 3. С. 44—46.

36

4. Серов В.М., Панкратов О.Е. Об определении производственных мощностей строительных организаций в современных условиях хозяйствования: материалы VIII межд. науч.-практ. конф. Современные проблемы управления проектами в инвестиционностроительной сфере и природопользовании. Москва, 11—15 апреля 2018 г. Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, 2018. С. 78—81.

Перспективы научных исследований

Под мощностью строительной организации, как правило, понимается объем работ, который выполняет собственными силами организация при соответствующей структуре СМР и полном использовании находящихся в её распоряжении основных производственных фондов и трудовых ресурсов. Мощность выражается в стоимостных и натуральных показателях.

При расчёте производственной мощности решаются три взаимосвязанных задачи: определение фактической производственной мощности; определение плановой производственной мощности, необходимой для выполнения планового объёма СМР; планирование развития производственной мощности.

Фактическая производственная мощность может быть рассчитана как среднегодовая величина и как величина мощности на конец базового года (года, предшествующего плановому).

При расчёте плановой производственной мощности необходимо учитывать состояние и режим использования основных производственных фондов, структурные сдвиги, интенсивные и экстенсивные факторы. Производственная программа строительной организации составляет примерно 90% производственной мощности.

Производственная мощность определяется по работам, выполненной данной строительной организацией собственными силами, а также по генподряду, включая мощности привлекаемых субподрядных организаций.

Производственные мощности специализированных строительно-монтажных организаций, выполняющих работу в основном механизированным способом, могут планироваться в натуральных измерителях исходя из годовой производительности ведущих машин или агрегатов (землеройных машин в организациях, выполняющих земляные работы, агрегатов для механизированного строительства дорог и др.).

Мощности домостроительных комбинатов могут быть определены в стоимостном выражении (млн руб.) и в тыс. м2 жилой или общей площади. При планировании производственной мощности строительно-монтажной организации в расчётах принимается активная часть основных производственных фондов, включая стоимость силовых

ирабочих машин, оборудования, инструмента и производственного инвентаря. Расчёт производственной мощности строительно-монтажных организаций произ-

водится в следующем порядке:

определяют наличную (имеющуюся) мощность для базисного года (под которым понимается предшествующий отчётный год) и для расчётного (текущего) года;

устанавливают наличную (имеющуюся) мощность для базисного года (под которым понимается предшествующий год) и для расчётного (текущего) года;

устанавливают потребную мощность для перспективного периода (планируемого года и последующих лет).

В этой области известен целый ряд работ таких учёных как д-р техн. наук, проф. С.А. Ушацкий, д-р экон. наук, проф. И.С. Степанов, д-р экон. наук, проф. В.А. Заренков, д-р техн. наук, проф. В.С. Резниченко, д-р техн. наук, проф. А.З. Ефименко и др.

37

Наиболее актуальные научные проблемы (темы диссертационного исследования)

1.Особенности метода определения производственной мощности для малых и средних строительных организаций.

2.Выбор критериев и оптимизация параметров производственной мощности при выполнении широкой номенклатуры работ.

3.Моделирование управления производственной мощности для группы субподрядных организаций.

4.Исследование и определение пределов изменения трудовых ресурсов ведущего строительного процесса по объектам производственной программы.

5.Взаимоувязка моделей возведения отдельных объектов в организационно-техно- логической модели годового плана.

6.Методология разработки сводного проекта организации работ на годовую программу строительной организации.

7.Формирование эффективной стратегии обеспечения сбалансированности производственной мощности строительной организации и её производственной базы.

3.7.Разработка научных основ, методов и средств контроля

испособов повышения качества продукции в строительстве

иего производственной базе40

Термины и определения

Научные основы строительства — комплекс строительных материалов и технологий, применяемых для возведения зданий и сооружений. Строительные материалы и процессы основаны на физических и химических процессах, применяемых в технологических процессах возведения конструкций.

Методы контроля — способы диагностической деятельности, позволяющие получать информацию (количественную и качественную) о состоянии строительных конструкций или процессах.

Средства контроля — универсальные и специальные технические (в том числе автоматизированные и автоматические) средства для выполнения контрольно-измеритель- ных операций и обеспечения испытаний с целью оценки технического состояния изделия и качества работ41.

Качество продукции — совокупность свойств продукции, обусловливающих её пригодность удовлетворять определённые потребности в соответствии с её назначением42.

Ключевые слова: научные основы, методы контроля, средства контроля, качество продукции.

Основные нормативные документы

1. РДС 10-236-99 «Порядок проведения сертификации систем качества и сертификации производств в строительстве». Утверждён постановлением государственного ко-

40П. 7 Паспорта специальности 05.23.08 «Технология и организация строительства». [Электронный ресурс]. — URL: http://vak.ed.gov.ru/316 (дата обращения 26.04.2018).

41ГОСТ Р 53394-2009 «Интегрированная логистическая поддержка. Основные термины и определения».

42ГОСТ 15467-79. «Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения (с Изменением № 1)».

38

митета РФ по стандартизации и метрологии (Госстандарт России) и государственного комитета РФ по строительной и архитектурной политике (Госстроя России) № 13/12 от 04.03.1999.

2.ГОСТ 4.200-78 «Система показателей качества продукции (СПКП). Строительство. Основные положения».

3.СТ-НП СРО ССК-01-2010 «Система контроля качества в строительстве. Общие положения». Утверждены решением Общего собрания Некоммерческого партнёрства «Союз строительных компаний Урала и Сибири» (протокол № 5 от 15.01.2010).

4.ГОСТ 16504-81 «Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения».

5.РД-11-02-2006. «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций». Утверждён Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 1128 от 26.12.2006.

6.РД-11-04-2006. «Порядок проведения проверок при осуществлении государственного строительного надзора и выдачи заключений о соответствии построенных, реконструированных, отремонтированных объектов капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов, проектной документации». Утверждён приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 1129. от 26.12.2006.

7.РМГ 29-2013 ГСИ. «Метрология. Основные термины и определения». Утверждён приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

2166-ст от 5.12.2013.

8.«Порядок проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке». Утверждён Приказом Минпромторга России N 1815 от 2.07.2015.

9.ГОСТ Р ИСО 12491-2011. «Материалы и изделия строительные. Статистические методы контроля качества».

10.ГОСТ Р 50779.11-2000 (ИСО 3534.2-93) «Статистические методы. Статистическое управление качеством. Термины и определения».

Список рекомендуемой литературы

Наиболее популярные (по наибольшему числу цитирований):

1.Ищук М.К. Отечественный опыт возведения зданий с наружными стенами из облегчённой кладки. М.: Стройматериалы, 360 с. (цит. 45).

2.Байбурин А.Х., Головнев С.Г. Качество и безопасность строительных технологий. Челябинск: ЮУрГУ, 453 с. (цит. 40).

3.Иванов Н.А. Модель процесса управления несоответствиями в системе менеджмента качества предприятий строительной отрасли // Вестник МГСУ. 2011. № 5.

С.326—330 (цит. 36).

4.Малышев В.В., Пиявский Б.С., Пиявский С.А. Метод принятия решений в условиях многообразия способов учёта неопределённости // Известия РАН. Теория и системы управления. 2010. № 1. С. 46—61 (цит. 36).

5.Верстов В.В., Бадьин Г.М. Особенности проектирования и строительства зданий и сооружений в Санкт-Петербурге // Вестник гражданских инженеров. 2010. № 1.

С.96—104 (цит. 34).

39

6.Теличенко В.И., Слесарев М.Ю., Стойков В.Ф., Свиридов В.Н. Безопасность и качество в строительстве: Основные термины и определения. М.: АСВ, 2002. 336 с. (цит. 33)

7.Лукманова И.Г., Нежникова Е.В., Аксенова А.А. Создание системы менеджмента качества, охраны здоровья, безопасности и экологии в строительной отрасли. М.: МГСУ, 2014. 136 с. (цит. 32).

8.Логанина В.И., Макарова Л.В., Тарасов Р.В. Обеспечение качества и повышение конкурентоспособности строительной продукции. Пенза: Пензенский государственный университет архитектуры и строительства, 2014. 175 с. (цит. 26).

Последние публикации (за 2018 г.):

1.Дормидонтова Т.В., Гнутова Д.В. Статистические методы контроля качества // Интернаука. 2018. № 3. С. 5—7.

2.Князькина Е.В., Мелик-Пашаева И.Б., Хайруллин М.Ф. Математическое моделирование как способ обеспечения качества в строительстве // Инженерно-техниче- ские решения и инновации. 2018. № 4. С. 3—9.

3.Лапидус А.А., Шестерикова Я.В. Проблемы повышения качества строительных материалов: V межд. науч.-практ. конф. Актуальные вопросы в науке и практике. Самара, 1.02.2018. С. 240—243.

4.Лапидус А.А., Шестерикова Я.В. Формирование инструмента оценки комплексного показателя качества в строительстве // Системы. Методы. Технологии. 2018. № 1.

С.90—93.

5.Логанина В.И. Обеспечение качества строительных изделий и конструкций // Вестник ПГУАС: строительство, наука и образование. 2018. № 1. С. 21—25.

6.Синенко С.А., Мирошникова И.М. Формирование системы критериев комплексной оценки технологического уровня обеспечения строительства многоэтажных зданий // Системные технологии. 2018. № 2. С. 69—73.

6.Синенко С.А., Данилова Е.Д. К вопросу совершенствования форм отображения норм и нормативов по организации и технологии строительства. БСТ: Бюллетень строительной техники, 2018. № 5. С. 54—55.

Перспективы научных исследований

В строительном производстве требуемое качество и безопасность возведения зданий и сооружений обеспечивается строительным контролем, включающим комплекс технических, экономических и организационных мер по эффективному обеспечению качества на всех стадиях создания строительной продукции, в котором определённое место занимает управление качеством работ. Управление качеством работ осуществляется строительными организациями и включает совокупность мероприятий, методов и средств (ГОСТ Р ИСО 9000), направленных на обеспечение соответствия качества строительной продукции, включающей строительно-монтажные работы и законченные строительством объекты, требованиям нормативной проектной и рабочей документации.

Организационно-методической основой управления качеством строительной продукции являются стандарты предприятия в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001. Управление качеством работ в строительстве предусматривается выполнение на разных этапах строительства следующих основных функций: планирование, организация, координация, контроль, учёт, анализ, оценка и аттестация.

К планированию относится повышение уровня качества строительно-монтажных работ, материалов, изделий и конструкций, технологических процессов, труда испол-

40

нителей, организационно-технических мероприятий, конечной строительной продукции с учётом методов и путей их достижения в условиях заданных ограничений по времени и ресурсам.

Организация предполагает распределение функций управления качеством между всеми службами, отдельными работниками из условия принципа конкретной ответственности каждого за порученную работу.

Координация предусматривает согласование и упорядочение действий, направленных на выработку решений по установлению, обеспечению и поддержанию необходимого уровня качества продукции, исключения дублирования и повышения эффективности строительно-монтажных работ (ГОСТ Р ИСО 9004).

При строительном контроле качества производится внутренний и внешний контроль.

Учёт включает систематизацию дефектов, выявленных в результате контроля поступивших на объект материалов, конструкций и оборудования, отступлений от нормативных требований и технической документации при производстве строительно-мон- тажных работ.

Анализ охватывает изучение качества строительной продукции, применяемых материалов и конструкций, выполнения производственных процессов строительно-мон- тажных работ, труда исполнителей для выработки оперативных решений, направленных на повышение уровня управления качеством.

Оценка качества служит для измерения качества, достижения определённого уровня качества и предусматривает выбор методов для измерения уровней качества стро- ительно-монтажных работ, труда исполнителей, технологических процессов и конечной продукции строительства.

Всоставе управления качеством строительной организации для аттестации разрабатываются положения, относящиеся к службе качества, функциям и ответственности структурных подразделений, деятельность которых влияет на качество работ, а также к лицам, осуществляющим проверку и анализ показателей качества.

Контроль качества осуществляется только аттестованными работниками или специальными службами контроля качества, оснащёнными техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля, входящими в состав строительных организаций или привлекаемыми со стороны, имеющими соответствующий доступ к этому виду деятельности.

При внутреннем контроле лицом, осуществляющим строительство, проводятся следующие виды контроля: входной, операционный, лабораторный, геодезический, приёмочный.

Вобласти научных основ, методов и средств контроля качества строительной продукции активно работали д-р техн. наук, проф. А.А. Афанасьев, д-р техн. наук, проф. Ю.Б. Монфред, д-р техн. наук, проф. Б.В. Гусев, д-р техн. наук, проф. В.Д. Шапиро, д-р экон. наук, проф. А.Н. Ларионов, канд. техн. наук А.А. Ивлев, канд. техн. наук П.А. Калинин и др.

Наиболее актуальные научные проблемы (темы диссертационного исследования):

1.Эффективные методы диагностирования строительных конструкций.

2.Определение степени достоверности информации по параметрам диагностирования конструкций.

41

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]