Лабораторный контроль это в строительстве

Содержание

Лабораторный контроль или лабораторное сопровождение строительных объектов — это комплекс работ, испытаний и мероприятий, осуществляемых на строительной площадке, с целью определения соответствия строительных изделий, конструкций, материалов, строительно-монтажных работ нормативным техническим требованиям.

Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.

Лабораторный контроль объектов строительства, как правило, проводится три этапа. Входной, текущий операционный и приемочный контроль качества.

При входном контроле качества осуществляется прием строительных материалов, изделий, конструкций при поставке их на строительную площадку. При лабораторном сопровождении строительные элементы оцениваются специалистами визуальными и инструментальными методами на соответствие требованиям нормативной и проектной документации. Оцениваются геометрические характеристики, физико-механические и химические свойства, выявляются видимые дефекты и повреждения. Данный этап контроля позволяет на ранней стадии отсортировать некачественный строительный материал, и является грамотным способом еще на ранней стадии сэкономить и минимизировать риски подрядчиков и инвесторов.

Основы контроля качества лабораторных исследований

При текущем операционном контроле качества осуществляется прием отдельных видов строительно-монтажных работ, например, прием монолитной железобетонной фундаментной плиты. При текущем контроле проводятся неразрушающие методы контроля, осуществляемые непосредственно на объекте, а также отбор образцов строительных конструкций и последующее их испытание в лаборатории. При лабораторном контроле проводимым во время строительства нередко проводится комплексное обследование возведенных конструкций объекта, оценивается техническое состояние объекта, производятся поверочные расчеты.

На этапе приемочного контроля специалистами проверяется соответствие выполненных строительно-монтажных работ и законченных конструктивных элементов, требованиям договорной, проектной и нормативной документации.

Компания ПГС предлагает Вам:

  • Лабораторное сопровождение в форме контроля качества строительных работ.
  • Лабораторное сопровождение в форме контроля качества строительных изделий и материалов;
  • Определение физико-механических свойств строительных материалов;
  • Определение плотности грунтов основания;
  • Испытание строительных материалов, изделий и конструкций.

Мы предлагаем услуги по лабораторному сопровождению объектов строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий и сооружений. Наша работа включает в себя выезд на объект, отбор проб строительных материалов, их испытание в лаборатории и на объекте с последующей выдачей технического заключения или протоколы испытаний о соответствии строительного материала требованиям ГОСТ. По результатам наших испытаний мы выдаем Заказчику протоколы испытаний, по результатам обследования – техническое заключение. Протоколы испытаний и технические заключения соответствуют действующим нормативным требованиям.

Лабораторные испытания — мы всегда на страже качества нашего бетона!

Особенности неразрушающих методов контроля бетона

С момента вступления в силу ГОСТа 18105-2010 «Бетоны. Правила контроля и оценки прочности» в 2012 году взамен старому ГОСТ 18105-86 на площадке строительства для монолитных конструкций запрещается испытывать бетон по контрольным образцам («кубикам»). При этом допускается испытывать конструкции только неразрушающим методом контроля (отрыв со скалыванием, ультразвуковая дефектоскопия, ударный импульс, упругий отскок). Несмотря на данные изменения зачастую на площадках строительства продолжают лить «кубики», а затем испытывать их. Достоверность таких испытаний остается сомнительной и не отражает фактической прочности конструкций.

Неразрушающие методы контроля прочности бетона имеют свои особенности. Дело в том, что используемые при испытаниях приборы (склерометры и ультразвук) определяют прочность бетона косвенно. Приборы определяют не фактическую прочность бетона в данной конструкции, а прочность некоего абстрактного образца бетона, в соответствии со своими заводскими настройками.

Такой способ измерения дает погрешность, которая в отдельных случаях достигает 80%. Для более точного определения прочности бетона строительных конструкций косвенный метод определения прочности комбинирует с прямым. При прямом методе используется прибор для отрыва со скалыванием.

Наши специалисты в данном случае используют измеритель прочности материалов ОНИКС-1 (модификация ОНИКС-1.ОС.050). Несмотря на значительную трудоемкость прямого метода, это стоит того, потому что отрыв со скалыванием показывает действительную фактическую прочность бетона. На строительной площадке специалисты производят серии отрывов со скалыванием (по ГОСТ — 6-20 измерений), определяют градуировочную зависимость. И впоследствии подвергают испытаниям оставшиеся конструкции косвенными методами. При косвенных методах нашими специалистами используется Молоток Шмидта Швейцарской фирмы «PROCEQ SA» и измеритель времени и скорости распространения ультразвука Пульсар-2 (модификация Пульсар 2М).

Нужно отметить, что прибор Пульсар-2 не совсем подходит для определения прочности железобетонных конструкций, так как при попадании прибором в арматуру значения значительно искажаются. При определении прочности бетона наши специалисты комбинируют его с измерителем толщины защитного слоя бетона и поиска арматуры «Profoscope», т.е. сначала определяют участок конструкции где арматуры точно нет, а затем на данном участке определяют фактическую прочность бетона. Несмотря на данное неудобство Пульсара-2, данный прибор неплохо зарекомендовал себя при проведении обследований зданий и сооружений для выявления скрытых дефектов и повреждений, а также для определения глубины трещин.

Лабораторное сопровождение строительства часто включает в себя:

  • неразрушающие методы контроля прочности монолитных бетонных конструкций (ударный импульс, ультразвуковая дефектоскопия, отрыв со скалыванием);
  • определение водонепроницаемости и морозостойкости кирпича и бетона;
  • определение прочности кирпичной кладки неразрушающими методами;
  • измерение влажности строительных элементов;
  • измерение неразрушающими методами защитного слоя железобетона;
  • определение диаметра и прочности арматуры в бетоне;
  • определение в швах кирпичной кладки прочности раствора;
  • испытание отобранных контрольных образцов и кернов из бетона, асфальтобетона и тп.
  • определение коэффициента уплотнения и модуля упругости оснований;

Что вы получите в результате лабораторного сопровождения объекта?

  1. Бесплатное консультирование, оперативное и качественное обследование, протоколы испытаний, независимые и объективные выводы, рекомендации;
  2. «Прозрачный» договор с нашей компанией, экономию собственного времени при заключении договора, простую процедуру взаимодействия и гибкую систему оплаты за услугу;
  3. Техническое заключение или протоколы испытаний с результатами обследования, выводами и рекомендациями.

Сколько стоит лабораторное сопровождение объекта?

Стоимость лабораторного сопровождения зависит от нескольких факторов, таких как: местоположения объекта, предмета испытаний, технических характеристик объекта, наличия исходной документации. Поэтому при определении стоимости лабораторного сопровождения Вашего объекта рекомендуем Вам обратиться за консультацией в компанию или оставить заявку на сайте.

При выборе компании, которая будет осуществлять лабораторное сопровождение строительства следует обратить внимание на техническую базу этой компании, т.е. на наличие профессионального инструмента и оборудования. а также на методы испытаний используемые ее специалистами. В дальнейшем это поможет Вам избежать проблем и неприятностей с контролирующими органами, позволит Вам быть уверенными в достоверности, объективности и качестве полученных результатов испытаний. Инструменты и оборудование, используемое нашими специалистами при лабораторном контроле, имеют действующие свидетельства о поверке.

Источник: www.pgs.expert

Лабораторный контроль качества строительства

Специалист мобильной лаборатории неразрушающего контроля Гарант Эксперт анализирует данные экспертизы

Контроль качества строительных материалов необходим как в процессе производства, так и непосредственно во время строительства. Эта процедура — неотъемлемая часть современного строительного производства. Будучи неразрывно связанным с ростом автоматизации строительства, значение лабораторного контроля постоянно увеличивается.

Мониторинг применяемых строительных материалов на начальном этапе, а также параметров самих технологических процессов становится первоочередной задачей. Именно поэтому процент затрат от общего бюджета строительства на лабораторный контроль становится более весомым. Однако эти расходы полностью оправданы.

Немного истории

На протяжении сотен лет все расчеты при проектировании и строительстве основывались лишь на накопленном строителями опыте. За счет этого расход материалов на изготовление строительных конструкций значительно увеличивался. Но даже это не обеспечивало их надежность и прочность. К тому же такой подход не был надежным и нередко приводил к трагическим последствиям.

Научная революция и строительный бум XIX столетия обусловил необходимость кардинально новых решений. Интенсивное строительство мостов, шоссейных и железных дорог, начавшееся в середине XIX в., требовало новых строительных материалов, систематического подхода к анализу их механических характеристик и разработки правил их использования. Такие испытания проводились по методикам, составленным различными специалистами, однако не имели четкой системы и унифицированного подхода.

Первые лаборатории для контроля качества строительных материалов появились во второй половине XIX века. Первопроходцами в этом важном деле стали профессора Ф.И.Сулима и П.И.Собко. К концу 1853 г. революционно новая лаборатория для химических и механических исследований строительных материалов была полностью построена и оборудована машинами и приборами.

Читайте также:  Что такое девелоперская компания в строительстве и недвижимости

Конец девятнадцатого столетия ознаменовался созданием лаборатории в главе с профессором Н.А. Белелюбским. Им были разработаны некоторые методы испытаний, ставшие классическими и применяемыми и поныне, например, определение марки вяжущих и определение морозостойкости.

В современных лабораториях по контролю качества строительных материалов проводятся испытания самых различных по структуре, назначению и составу строительных компонентов. Для этого лаборатории снабжаются высокотехнологичным оборудованием, точными приборами и устройствами. Благодаря этому такие лаборатории обеспечивают контроль самых разных характеристик современных строительных материалов в различных условиях их эксплуатации.

Этапы лабораторного строительного контроля

Как уже было сказано, лабораторный контроль прежде всего направлен на повышение надежности и долговечности материалов, изделий и конструкций в зданиях и сооружениях, а также обеспечения безопасности объектов. В целом — это комплекс работ и тестов, подразумевающий анализ качества материалов, а также контроль качества исполнения строительно-монтажных работ.

Сотрудник Гарант Эксперт проводит энергоадит здания

Доверяйте контроль качества строительных материалов только проверенным организациям

Деятельность таких лабораторий регламентируется действующим законодательством в области строительства, государственными стандартами, строительными нормами и правилами, техническими условиями на изготовление, приемку и методы испытаний строительных материалов, изделий и конструкций.

Контроль качества строительства, необходим для того, чтобы вовремя обнаружить несоответствие строительной продукции заявленным требованиям, выявить нарушения технологического процесса и отступления от нормативов. Помимо этого, результаты лабораторных исследований учитываются при оформлении исполнительной документации и при сдаче работ на разных этапах строительства.

Объектами лабораторного анализа являются:

  • качество используемых материалов;
  • качество труда;
  • соблюдение технологических режимов;
  • качество выпускаемой продукции.

Чтобы обеспечить каждый из этих моментов, лабораторный контроль проводится в несколько этапов.

Входной контроль.

На этом этапе проверяются количество и качество поступивших строительных материалов и конструкций, а также их соответствие нормативам, содержащимся в проектно-сметной документации. Здесь же специалисты регулируют условия хранения и транспортировки материалов. Входной контроль необходим для всех используемых материалов и компонентов технического оборудования.

На этапе входного контроля ведется журнал — специальный документ, в котором фиксируются все процедуры по приемке поступающих на участок застройки материалов. Журнал ведется постоянно и должен соответствовать установленным нормативам.

Весь процесс лабораторного контроля фиксируется в специальных журналах

Операционный контроль.

Этот этап лабораторного контроля необходим для проверки соблюдения нормативных требований, установленных для различных технологической операций. Его задача — обнаружить и устранить нарушения в процессе изготовления строительных материалов. Специалисты оценивают параметры готовых материалов и элементов конструкции, а также наблюдают за монтажными операциями в процессе их выполнения.

Приемочный контроль.

Этап посвящен проверке качества готовых материалов и проводится экспертами в специально оборудованных лабораториях путем испытания материалов, изделий или строительных конструкций. Тестирование проводится по каждому изделию или конструкции. Если же требуется оценить качество штучных компонентов, например, песка или кирпича, от каждой партии материалов отбираются пробные образцы. Их объемы и размеры проб, а также правила их отбора установлены стандартами на каждый отдельный вид стройматериала.

Чтобы оценить качество строительных материалов, эксперты отбирают пробные образцы

Следует отметить, что чем больше объем отобранного материла из партии, тем достовернее результат. Но, с другой стороны увеличение объема выборки вызывает и рост финансовых и временных затрат. Именно поэтому в стандартах на материалы и изделия указаны зафиксированы научно обоснованные объемы проб, которые отбираются от партии материала.

Оборудование лабораторий строительного контроля

Для выполнения каждой из перечисленных процедур нужно специализированное высокоточное оборудование. Например, наиболее распространенными являются приспособления для отбора грунтов и материалов. Чтобы оценить строительные материалы в лабораторных условиях, используют испытательные приборы и машины. Они позволяют узнать, как будут реагировать материалы на различные внешние воздействия, а также как они себя поведут в различных климатических условиях. К так называемым испытательным приборам относят прессы, разрывные, универсальные машины, оборудование для испытания пружин.

С помощью разрывных машин испытывают металлы и пластмассу на сжатие, изгиб, растяжение или усталость. Помимо этого, используются и универсальные машины, с гораздо более широкими возможностями тестирования.

Лабораторный контроль — это важно

Исследование качества строительных материалов выполняется как на строительных объектах, так и непосредственно в самой лаборатории. Эксперты оценивают правильность хранения строительных материалов. Помимо исчерпывающего анализа продукции, каждый этап лабораторного контроля фиксируется в специальных журналах. Также в них содержатся и указания экспертов.

Контроль за строительством —важнейшая составляющая отрасли. Только качественный и своевременный контроль способен обеспечить безопасность и долговечность возводимому сооружению. Благодаря современным лабораториям строительного контроля застройщик может быть уверен, что объект не будет представлять угрозы жизни и здоровью людей, а также окружающей среде.

Лабораторный контроль на всех этапах строительства — залог безопасности будущего сооружения

Аккредитованные строительные лаборатории имеются не у каждого застройщика. В таких случаях следует обращаться в специализированные организации. Ввиду несомненной важности лабораторного строительного контроля следует доверять его только проверенным организациям с хорошей репутацией. Такие исполнители имеют в своем штате квалифицированные кадры и лабораторию, отвечающую всем современным требованиям.

Источник: garant-ekspert.ru

Лабораторное сопровождение строительства

Лабораторное сопровождение строительства

Лабораторное сопровождение строительства

Контроль качества строительных материалов и всех этапов возведения здания или сооружения является важной задачей, стоящей перед заказчиком объекта. В силу объективных обстоятельств провести самостоятельно разнообразные испытания и проверки на стройке не получится. Подобные услуги оказывают специалисты в аккредитованных центрах. Для работы используется оборудование, приборы, прошедшие метрологическую поверку. Для достоверности результатов важно соблюдать сроки поверки.

Под лабораторным сопровождением строительства подразумевают комплексные мероприятия, производимые на площадке строительства. В ходе работ эксперты определяют соответствие ГОСТ или СНиП конструкций, материалов, технологий, монтажных работ.

Итогом лабораторной работы становится документ, подтверждающий качество и безопасность выполненного объекта. Заключение оформляется на основе актов проведенных исследований и экспертиз.

Лабораторное сопровождение является обязательным для всех капитальных строительных объектов или при их реконструкции, а также при капремонте зданий или сооружений. Данная норма закреплена в Градостроительном кодексе РФ в статье 54. Подрядчик без проведения экспертиз на стройплощадке не сможет получить от надзорных органов заключение о соответствии. Следовательно, у него не получится ввести объект в эксплуатацию.

Классификация видов контроля

Для выполнения каждого из видов лабораторных работ по контролю за качеством строительства используют разные методы и приспособления.

Существует несколько классификаций методов контроля. По времени и месту проведения различают:

  • входной;
  • промежуточный;
  • геодезический;
  • приемочный;
  • инспекционный контроли.

По объему проверки могут быть: разовые, выборочные или сплошные. По периодичности исследований выделяют постоянные и непостоянные проверки. По применению средств контроля выделяют:

  • визуальный осмотр;
  • лабораторные испытания;
  • проверку с использованием инструментов;
  • регистрационный контроль;
  • техническую проверку.

Какой вид проверки необходим в каждом конкретном случае, регламентируется нормативно-правовыми актами и российским законодательством.

Этапы лабораторного сопровождения

Строительство зданий и сооружений — это сложный, многоступенчатый, технологичный процесс. Все начинается с подготовки проекта, выбора земельного участка. Далее следует заливка фундамента, возведение стен, перекрытий, кровли, разводки коммуникаций. Для получения качественного результата строительства важно, чтобы лабораторный контроль осуществлялся в полной мере на каждом этапе.

В ходе работы специалистам аккредитованного центра сопровождения строительства предстоит проверить:

  • свойства, характеристики и качество стройматериалов;
  • качество конструкций и их элементов;
  • правильность выполнения работ и соблюдение технологий.

Исследованию подвергается не только само здание, но и земельный участок, на котором оно расположено.

Эксперты выделяют 3 этапа лабораторного сопровождения строительства:

  • входной контроль;
  • текущий или операционный контроль;
  • приемка.

Каждый из видов контроля решает свои задачи, обладает определенным набором методов для исследования.

Входной контроль

На этом этапе специалисты определяют качество материалов, которые поступают на строительную площадку. Изучению подвергаются также изделия, необходимые для возведения зданий.

Регламент проведения входного контроля описан в законодательных актах:

  • градостроительный кодекс, статья №52;
  • технический регламент о безопасности зданий, статьи № 38 и 34;
  • постановление правительства №468.

Работа экспертов заключается в том, чтобы сверить информацию в сопроводительных документах с теми свойствами и характеристиками, которые реально присутствуют у стройматериала. Продукция, прошедшая проверку, отмечается в специальном журнале.

  1. Для определения соответствия используют визуальный осмотр, измерительные приборы.
  2. Оценивают механические, физические, химические и прочие свойства.
  3. Выявляют дефекты, появившиеся в результате транспортировки.
Читайте также:  Сколько стоят материалы для строительства каркасного дома

Работы проводятся как в лаборатории, так и на строительной площадке. Под пристальное внимание эксперта попадают каркасные и опорные материалы, бетон различных марок.

Основные разновидности входного контроля:

  • сплошной — проверка всего поступающего материала;
  • выборочный — один экземпляр из партии товара;
  • непрерывный — проверяют всю продукцию, пока не наберется нужное количество материала, соответствующего безопасности.

При неудовлетворительном качестве продукции возможен ее возврат поставщику на основании заключения эксперта лаборатории сопровождения строительства.

Данный вид контроля снижает вероятность последующих переделок, демонтажа из-за использования некачественного продукции. На этом этапе происходит существенное уменьшение риска возникновения аварийного обрушения конструкции.

Входной контроль осуществляется постоянно, при завозе на площадку новой партии материалов. Специалисты отбирают для проб столько продукции, сколько им необходимо для тщательной проверки.

Непрерывность исследования объясняется тем, что часто возникают ситуации с недобросовестными поставщиками. Например, в начале строительства отгружают материалы высокого качества, соответствующие всем нормам. После нескольких поставок продукция теряет в качестве и, если этого вовремя не заметить, то последствия могут быть непредсказуемы.

Входной контроль стройматериалов

Текущий контроль

Текущий контроль заключается в проверке и приеме строительно-монтажных работ. Специалисты оценивают состояние готовых конструкций здания. При необходимости берутся пробы для экспертизы.

Заключение экспертов помогает скорректировать строительный процесс при необходимости. Такой подход снижает затраты подрядчика и заказчика на последующие исправления в ходе возведения объекта.

Для определения свойств и характеристик используются специальные приборы, приспособления. Например, плотномер или режущее кольцо.

При выявлении несоответствия показателей нормам подрядчиком проводятся работы по исправлению. После таких работ снова проводится лабораторная проверка экспертом. Процесс продолжается до того момента, пока не будут достигнуты необходимые критерии.

Компания, занимающаяся оценкой качества строительства, должна контролировать косвенные факторы, которые могут привести к некачественному результату работы подрядчика. Например, для укладки насыпи требуется определенная плотность слоев грунта. Эксперту лучше проконтролировать влажность земли перед процессом утрамбовки, так как этот критерий имеет определяющее значение.

Текущий контроль проводится не разрушающими конструкцию методами. Таким образом можно оценить качество бетона в фундаменте. Для этого используют:

  • ультразвуковой прибор;
  • молотки Шмидта;
  • метод ударного импульса и прочие варианты.

Часть материалов испытывают в условиях лаборатории, подвергая их всевозможным нагрузками.

Плотнометр

Приемочный контроль

Проводится при завершении строительных работ. На этом этапе проверяют, насколько построенное сооружение соответствует:

  • заявленной на этапе планировки документации;
  • нормам ГОСТ, СНиП и санитарным правилам.

Итогом проверочного контроля является документ о пригодности или непригодности объекта строительства. Подрядчик предъявляет бумагу заказчику работ. Заключение о невозможности использовать здание по назначению является основанием для отказа заказчика от оплаты работы подрядчика.

При соблюдении предыдущих этапов лабораторного сопровождения вероятность получения негативного заключения в ходе приемочного контроля практически равна нулю.

Перечень работ, входящих в лабораторное сопровождение

Разные инфраструктурные объекты требуют проведения различных видов лабораторных работ. Например, перечень исследований при строительстве зданий и возведении автомобильной эстакады будет отличаться. Поэтому лабораторное сопровождение включает в себя те работы, которые затребованы заказчиком.

Список исследований, проводимых экспертами:

  • полевые и геодезические работы;
  • изучение документации, проекта, нормативной базы;
  • определение состава строительных смесей;
  • проверка характеристик арматурных соединений;
  • контроль прочности стен, перекрытий;
  • исследование изъятых со стройки образцов в лабораторных условиях;
  • определение влажности, прочности, разнообразных коэффициентов материалов, конструкций.

Анализу подвергается бетон, щебень, песок, грунт, сварка, кирпич, арматура, железные конструкции и прочие материалы, используемые в строительстве.

Геодезические работы

Неразрушающие методы контроля

В эту группу относятся те методы, которые не требуют проведения демонтажа или разборки изделия, конструкции. Проще говоря, проверка проводится без нарушения целостности, появления дефектов.

Неразрушающие методы позволяют проверить важные характеристики, обеспечивающие безопасную эксплуатацию здания или сооружения:

  1. Позволяет определить фактические характеристики. Сюда относятся однородность, плотность, толщина и другие варианты. Так проверяют швы или наружное покрытие, включая качество краски.
  2. Прочность стыковочных соединений, например, в сварных швах, при пайке или резьбе.
  3. На этапе строительства можно определить наличие трещин, грибка, коррозии и прочих внутренних дефектов.

При обнаружении какого-либо несоответствия решается вопрос, насколько опасен дефект, и как избежать его дальнейшего распространения.

Акустический метод

Самый распространенный и простой в применении вариант исследования. Подходит для проверки качества сварных швов, доступен для обследования на большом количестве материалов.

Принцип работы основан на определении свойств предмета исследования при регистрации скорости прохождения ультразвука сквозь него. Оператор с помощью специального оборудования может выявить глубинные дефекты: например, расслоения или трещины.

Работы проводятся дефектоскопами разных видов. Приборы в короткий срок определяют качество детали и выдают результат на экране. Дефектоскопы имеют небольшие размеры, поэтому оператор может перемещаться между строительными объектами без проблем. Интерпретировать результат может только сотрудник, обладающий соответствующей квалификацией.

Акустический метод контроля

Магнитный контроль

В основе этого вида контроля лежит взаимодействие между интересующим объектом и магнитным полем. При наличии пустот внутри объекта магнитные волны ее огибают. Так приборы регистрируют магнитные поля над дефектами. Подходит для анализа изделий из железа, кобальта, никеля или продукции на основе их сплава.

Один из вариантов магнитной проверки — это нанесение на предмет исследования специальной суспензии. Недостаток в том, что с помощью порошка можно определить дефекты неглубокого залегания, максимум до 3 мм от поверхности.

Магнитный контроль

Использование рентгеновских лучей

Способность рентгеновских лучей проникать сквозь любые поверхности легла в основу этого метода неразрушающего контроля. С одной стороны исследуемого объекта натягивают или устанавливают пленку, не пропускающую лучи рентгена. С другой стороны воздействуют излучением на предмет. Прибор фиксирует расположение лучей — картинка подвергается анализу специалистами.

Более яркое свечение говорит о наличии дефектов внутри конструкции. Это объясняется низкой плотностью материала в месте дефекта.

Часто применяют рентгеновский метод для проверки качества сварных швов.

В результате проверки удается обнаружить нарушения в геометрии, наличие пор или посторонних включений, трещины или поры.

Недостаток метода заключается в том, что он не подходит для исследования сварных швов меньше стандартного размера. Также для работы необходимо использование мер предосторожности, так как рентгеновские лучи опасны для здоровья человека.

Радиографический неразрушающий контроль

Разрушающие методы контроля в строительстве

В данную группу относятся те методы исследований, которые показывают, при какой нагрузке на предмет наступает его разрушение. Проверка выполняется в лабораторных условиях на специальном оборудовании. В качестве образца выступает проба, взятая на строительном объекте.

Специалисты проводят следующие виды проверок:

  • динамические испытания в виде ударов разной силы для определения хрупкости или вязкости;
  • испытания на усталость предполагают не сильные, но многократные нагрузки на предмет до его разрушения;
  • испытания на твердость проводят с помощью алмазного наконечника, который показывает необходимую силу для разрушения предмета;
  • изнашивание или истирание проводят с помощью силы трения, воздействующей на материал или деталь.

В качестве примеров оборудования для разрушающих методов лабораторного сопровождения строительства можно назвать использование разрывных машин. Они способны сгибать металлические листы, скручивать проволоку. Достигаются такие результаты тем, что машина развивает усилие до 600 кН. Для определения твердости металла используют другие машины. Они носят название твердомеры.

Разрушающие методы контроля в строительстве

Цена на услуги по сопровождению строительства

Стоимость услуги по лабораторному сопровождению строительных объектов зависит от различных факторов. Чем больше исследований предстоит выполнить, тем дороже придется заплатить заказчику. На формирование цены влияет также удаленность строительного объекта и даже время года. Исследования проводятся на протяжении всего периода строительства: следовательно, чем дольше длится процесс, тем больше будет оплата услуги.

Представители компании выезжают на объект строительства. Только после визуального осмотра, анализа менеджеры смогут назвать окончательную цену лабораторного сопровождения.

Оказанием услуг по лабораторному сопровождению строительства занимаются специалисты, имеющие высокую квалификацию и инженерное образование.

Все испытания и проверки проводятся в соответствии с требованием нормативных документов. На любой вид исследования оформляется соответствующий акт. На основании всех документов формируется итоговая документация.

Упоминания

BIM выходит на большую дорогу

25.10.2021 — 16:19

В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 331 от 5 марта 2021 года, с начала будущего года проектирование всех объектов, строящихся с участием бюджетных средств, должно осуществляться с использованием BIM (или, в российском варианте, ТИМ — технологии информационного моделирования). Немалая доля госзаказа — транспортные объекты. Но специалисты не уверены в готовности дорожников к переходу на современные технологии.

Информационное моделирование

Информационное моделирование

Боеготовность

«Нет уверенности в готовности всей отрасли на 100%. Чуть лучше обстоят дела с крупными инфраструктурными объектами, на которых работают передовые проектные институты, самые квалифицированные подрядчики и заказчики», — констатирует заместитель генерального директора по развитию АО «Петербург-Дорсервис» Анатолий Пичугов.

Читайте также:  Технология современного строительства из бетона

О том же говорят и представители компаний, предлагающих программное обеспечение для BIM. «По официальной статистике, около 25% российских регионов пока не готовы к переходу государственных строек на ТИМ», — говорит региональный директор бизнес-направления «Технологии для строительства» Trimble Денис Купцов.

«Есть десятки проектных организаций, готовых полностью перейти на ТИМ с 1 января 2022 года. Это крупные институты, которые увидели преимущества BIM в первую очередь для себя и начали его внедрение еще до выхода Постановления Правительства № 331.

Организации, имеющие опыт работы в BIM, крупные, поэтому и объекты, на которых они опробовали и применяли BIM, довольно масштабные: либо уникальные сооружения, либо множество малых и средних мостов в составе проекта автомобильной или железной дороги большой протяженности. Но основная масса малых и средних институтов, занимающихся проектированием инфраструктурных объектов (в том числе мостовых сооружений), либо вовсе не внедряет BIM, либо только встала на этот путь. В итоге, скорее всего, в контрактах не будет требований по созданию цифровой информационной модели (ЦИМ). Либо эти требования не будут выполняться в полной мере», — отмечает BIM-менеджер компании «Айбим» Дамир Ильясов, уточняя при этом, что готовность дорожных строителей к использованию BIM еще ниже, чем у проектировщиков.

Схожее мнение высказывает руководитель проектного направления КРЕДО Владимир Каредин. «С учетом озвученных пояснений со стороны Минстроя и Росавтодора в части того, к чему готовиться организациям, предполагается, что период перехода на BIM будет плавным и постепенным. И в первую очередь он коснется госзаказов, интересов самих заказчиков, большое внимание будет уделено системам документооборота, сметным расчетам и более глубокой интеграции с самой моделью, т. к. основная цель — это в первую очередь оптимизация экономических показателей», — говорит он.

Камни преткновения

По словам Дамира Ильясова, такая ситуация обусловлена недостатком ресурсов у малых институтов; отсутствием нужного количества квалифицированных кадров; неготовностью норм, регламентирующих процесс информационного моделирования в части инфраструктурных объектов, и, самое главное, неготовностью государственного заказчика принимать и вести информационные модели.

С этим согласен и Анатолий Пичугов. «Основные ключевые трудности — отсутствие грамотных специалистов, отсутствие финансовых ресурсов для обеспечения ТИМ. Наша компания развивается в этом направлении последние пять лет. Мы создали дополнительные рабочие места, обеспеченные квалифицированными специалистами, необходимыми программными продуктами и высокопроизводительной техникой и, как следствие, уже успешно реализовали несколько объектов. Причем несколько лет назад нам пришлось инвестировать в дополнительную разработку ПО для обеспечения внутренней технологии проектирования, которая является нашим ноу-хау и которую мы выстраивали в течение 30 лет работы», — говорит он.

Технический эксперт по направлению «Инфраструктура» Autodesk Алла Землянская выделяет также психологический фактор. «Мы часто говорим о том, что технологии BIM — это не только и не столько про софт.

Информационное моделирование требует перестройки многих процессов взаимодействия внутри компании, потому что затрагивает информационный обмен, подразумевает разработку и следование новым регламентам работы, появление новых ролей, введение новой дисциплины и правил работы с информацией. Мне кажется, девять из десяти работников изменениям не рады, поэтому очень важно на старте проекта по переходу к BIM объяснять персоналу причины, по которым компания делает этот шаг, какие преимущества будут у бизнеса и у конкретного проектировщика. Если забирать у исполнителя привычный инструмент, обрушивать на него новые регламенты и объяснять все лишь на уровне «ну вот ты сюда файлы сохранял, а теперь вот сюда будешь» — это граничит с неуважением к инженерам. Успех проекта обеспечивают люди, они же могут его и похоронить», — подчеркивает она.

«Самые главные и наибольшие трудности, по крайней мере в проектировании линейных сооружений, в частности, объектов транспортной инфраструктуры, заключаются в отсутствии окончательно сформированных BIM-требований и правил работы, ведь они только сейчас формируются, а вместе с ними и механизмы по обеспечению прохождения экспертизы, а уж про этапы строительства и эксплуатации из всего жизненного цикла объектов упоминается лишь в общих чертах. Также много вопросов по определению общих правил работы при изысканиях по существующим коммуникациям, хотя, в свою очередь, мы предложили вариант реализации требований и правил на этапе формирования Единой инженерной информационной модели местности», — со своей стороны заявляет Владимир Каредин.

Денис Купцов отмечает неэффективность «автономной работы с цифровой моделью. «BIM — это совершенно новая технология, с которой взаимодействуют не только проектировщики. Здесь задействованы все участники строительного процесса — от заказчика до специалистов на стройплощадке, и работа с BIM требует от них готовности существовать в единой экосистеме.

Перестроиться с автономной работы на интегрированную, межкомандную и есть основная особенность и одновременно сложность процесса перехода на BIM», — говорит он. «Кроме того, к переходу на ТИМ в мостах не готова и имеющаяся на данный момент нормативная база. Например, СП 333.1325800.2020 касается мостов и дорог очень поверхностно», — добавляет Дамир Ильясов.

Учиться, учиться и еще раз учиться

При всем обилии проблем, связанных с переходом на BIM, главной, по мнению экспертов, остается недостаток квалифицированных специалистов. «Нехватка кадров, причем не только на уровне проектной или подрядной организации, а, главным образом, на уровне государственного заказчика — основная преграда на пути общего перехода на BIM», — констатирует Дамир Ильясов.

Закономерным выводом из этого посыла становится необходимость организации эффективных обучающих программ по подготовке специалистов в сфере цифрового моделирования. Вариантов существует немало, хотя эксперты и придерживаются несколько разных мнений о том, какой из них наиболее целесообразен.

«Если говорить о работе с программным обеспечением для проектирования, например, мостов, то наиболее желательна очная форма обучения. Такой формат более эффективный, чем дистанционный. Кроме того, необходимо учитывать, что дистанционное обучение дает хорошие результаты, если оно проводится с помощью программного обеспечения, разработанного специально для этих целей. А такие решения есть не у всех компаний», — считает Денис Купцов.

Владимир Каредин занимает альтернативную позицию. «С учетом постоянно растущего уровня технологий и, конечно же, всеобщих эпидемиологических ограничительных мер самым востребованным и в то же время наиболее удобным является дистанционный формат обучения», — уверен он.

А Алла Землянская исходит из того, что заказчику нужно предоставить возможность выбирать форму обучения. «Многие из авторизованных учебных центров Autodesk из-за локдауна ввели онлайн-курсы, у некоторых они существовали и раньше.

Со смягчением антиковидных ограничений и возвращением сотрудников в офисы вернулся и классический подход — старый добрый офлайн с компьютерными классами. Программы регулярных курсов составляются образовательными партнерами самостоятельно на основе их опыта работы с заказчиками. Как правило, они различаются по уровню сложности — от базового до специализированного. Наличие курсов в расписании учебных центров дает возможность отправить на повышение квалификации одного или двух специалистов, это удобно тем компаниям, у которых небольшой штат», — говорит она.

По словам эксперта, крупные компании обычно выбирают другой подход — разработку адаптированного курса с учетом своих задач и особенностей взаимодействия внутри и с внешними подрядчиками. Неоспоримое преимущество этого варианта в том, что сотрудники изучают возможности продукта на своих проектах, на тех исходных данных, с которыми обычно имеют дело. Это снимает с них задачу самостоятельно искать методы решения сложных задач. В этом случае инструктор заранее разбирается с проектом и во время практических занятий показывает готовые способы работы на реальных примерах.

«Еще один вид обучения — это выполнение пилотного проекта. Его отличие в том, что специалисты не просто осваивают инструменты на отдельных задачах из своей практики, но под руководством и при поддержке опытного инструктора проходят все стадии разработки проекта. Я бы сказала, что это максимально полезный метод. В том числе и потому, что после окончания обучения и выполнения пилота в компании остаются настроенные шаблоны, стили, разработанные библиотеки инструментов, которые при грамотной организации дел могут быть внедрены в рабочие процессы и использоваться на следующих проектах», — отмечает Алла Землянская.

Источник: asninfo.ru

Рейтинг
Загрузка ...