Уже начинается финальная стадия подготовки новой программы по полноценной переподготовке проектировщиков по разделу КР, КЖ, КМ, КД с выдачей диплома гособразца. То есть на программу можно будет записаться не имея профильного образования: если у вас есть среднее или высшее по совершенно другой специальности.
О старте набора объявим скоро...
О старте набора объявим скоро...
1👍41🔥8🗿5⚡2👌2🤷♂1
🤔 Все слышали фразу «надо просто подправить семейство в Revit» — и только тот, кто реально это делал, знает, что за этим «просто» иногда стоит час нервов.
Сегодня разберём ситуацию, знакомую каждому, кто работает с инженеркой и поставщиками: готовая модель вентустановки вроде бы есть, а спецификация «сыпется» из‑за разных имён систем «до» и «после» оборудования.
На глаз — всё подключено. На деле — Revit считает это разными системами, и ваши расчёты начинают жить своей жизнью.
Что на самом деле такое «редактирование семейств»❓
📚 Редактирование семейств — это умение не только создавать новые компоненты по шаблону, но и тонко подстраивать чужие модели под логику вашего проекта, не ломая их изнутри.
В реальной жизни мы гораздо чаще не «творим с нуля», а доводим до ума то, что прислал поставщик, чтобы модель работала в вашей системе, а не наоборот.
Сегодня — пример на вентустановках.
Типовая проблема с вентустановкой от поставщика
⁉️ Сценарий:
Поставщик прислал модель, вы загрузили её в Revit, подключили… и видите:
«Имя системы» до вентустановки одно,
«Имя системы» после неё — другое.
Выглядит мелочью, но:
спецификация считает системы отдельно;
расчёты и сводные ведомости «плывут»;
при изменениях вы теряете время на ручные проверки.
А нужно всего лишь единое имя системы, чтобы Revit воспринимал это как одну непрерывную сеть.
Как за пару кликов привести семейство в порядок
☑️ Логика действий простая: заставляем соединители «думать» как одна система.
1️⃣ Открываем семейство: «Редактировать семейство» прямо из проекта.
2️⃣ Находим соединитель с одной стороны вентустановки: выделяем нужный «соединительный элемент».
3️⃣ Связываем соединители: команда «Связать соединители».
4️⃣ Указываем второй соединитель: выделяем соединительный элемент с другой стороны установки.
5️⃣ Возвращаем семейство в проект: загружаем обновлённую версию.
6️⃣ Подменяем существующую: выбираем «заменить существующую версию».
✅ В результате система до и после вентустановки видится Revit как единая, спецификация собирается корректно, а вы перестаёте править «хвосты» вручную.
Когда хочется, чтобы такие вещи «просто работали»
Если в реальных проектах у вас постоянно всплывают похожие истории с ОВ:
- модели от производителей живут по своим правилам;
- спецификации «не сходятся»;
- время уходит не на проектирование, а на борьбу с Revit —
и проще всего поддержку по инженерным системам и разбор подобных кейсов можно получить в нашем обучении по отоплению и вентиляции.
Елена Ошина — главный специалист отдела «Отопление и вентиляция»
🔴 Кстати, также по расчетам и проектированию в Revit можно прокачаться и в курсе по водоснабжению и водоотведению (внутренние сети), на него пока действует скидка (последний день 25.01 будет).
Сегодня разберём ситуацию, знакомую каждому, кто работает с инженеркой и поставщиками: готовая модель вентустановки вроде бы есть, а спецификация «сыпется» из‑за разных имён систем «до» и «после» оборудования.
На глаз — всё подключено. На деле — Revit считает это разными системами, и ваши расчёты начинают жить своей жизнью.
Что на самом деле такое «редактирование семейств»❓
📚 Редактирование семейств — это умение не только создавать новые компоненты по шаблону, но и тонко подстраивать чужие модели под логику вашего проекта, не ломая их изнутри.
В реальной жизни мы гораздо чаще не «творим с нуля», а доводим до ума то, что прислал поставщик, чтобы модель работала в вашей системе, а не наоборот.
Сегодня — пример на вентустановках.
Типовая проблема с вентустановкой от поставщика
⁉️ Сценарий:
Поставщик прислал модель, вы загрузили её в Revit, подключили… и видите:
«Имя системы» до вентустановки одно,
«Имя системы» после неё — другое.
Выглядит мелочью, но:
спецификация считает системы отдельно;
расчёты и сводные ведомости «плывут»;
при изменениях вы теряете время на ручные проверки.
А нужно всего лишь единое имя системы, чтобы Revit воспринимал это как одну непрерывную сеть.
Как за пару кликов привести семейство в порядок
☑️ Логика действий простая: заставляем соединители «думать» как одна система.
1️⃣ Открываем семейство: «Редактировать семейство» прямо из проекта.
2️⃣ Находим соединитель с одной стороны вентустановки: выделяем нужный «соединительный элемент».
3️⃣ Связываем соединители: команда «Связать соединители».
4️⃣ Указываем второй соединитель: выделяем соединительный элемент с другой стороны установки.
5️⃣ Возвращаем семейство в проект: загружаем обновлённую версию.
6️⃣ Подменяем существующую: выбираем «заменить существующую версию».
✅ В результате система до и после вентустановки видится Revit как единая, спецификация собирается корректно, а вы перестаёте править «хвосты» вручную.
Когда хочется, чтобы такие вещи «просто работали»
Если в реальных проектах у вас постоянно всплывают похожие истории с ОВ:
- модели от производителей живут по своим правилам;
- спецификации «не сходятся»;
- время уходит не на проектирование, а на борьбу с Revit —
и проще всего поддержку по инженерным системам и разбор подобных кейсов можно получить в нашем обучении по отоплению и вентиляции.
Елена Ошина — главный специалист отдела «Отопление и вентиляция»
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍31⚡4🔥3💯1
🏛А у вас ничего не набухло, часом? Набухающие и просадочные грунты: критические вызовы фундаментостроения и современные инженерные решения.
🔸Физическая природа процессов набухания и просадки принципиально различна: набухание — результат внутрикристаллической гидратации монтмориллонитовых минералов с развитием давлений до 600+ кПа; просадка — макроструктурное разрушение водно-коллоидных и цементационных связей в высокопористых лессовых породах.
🔸Масштаб деформаций может быть катастрофическим: подъем фундаментов на набухающих грунтах до 300-580 мм, просадки до 200-400 мм при мощности проблемных слоев 10-15 м, что абсолютно недопустимо для большинства строительных конструкций.
🔸Экономические потери от игнорирования свойств проблемных грунтов в 2-3 раза превышают затраты на качественные изыскания и правильное проектирование. Аварийно-восстановительные работы обходятся в 30-70% от стоимости объекта.
🔸Водозащита — необходимое, но недостаточное условие. Полная гарантия исключения замачивания недостижима, поэтому водозащитные мероприятия должны сочетаться с конструктивными и технологическими решениями.
🔸Свайные фундаменты с полной прорезкой проблемного слоя — наиболее надежное, хотя и дорогое решение для ответственных объектов. Обязательно устройство воздушного зазора между ростверком и грунтом.
🔸Предварительное замачивание просадочных грунтов с устройством отсекающих прорезей — экономически эффективный метод для типа II при мощности слоя до 12 м, снижающий стоимость работ в 3-5 раз.
🔸Геосинтетические материалы (георешетки, геотекстиль, геокомпозиты) повышают эффективность традиционных методов армирования и усиления оснований на 20-40%, являясь перспективным направлением развития технологий.
🔸Качество инженерных изысканий — определяющий фактор безопасности. Недостаточный объем изысканий или их низкое качество неизбежно приводят к дефектам проектирования и авариям.
✅Практические рекомендации
🔹Для проектных организаций:
🔻Требовать от изыскателей определения всего комплекса характеристик набухания/просадочности, а не ограничиваться общими описаниями
🔻Применять многовариантное проектирование с технико-экономическим сравнением альтернатив
🔻Предусматривать геотехнический мониторинг в процессе строительства и начальный период эксплуатации
🔻Учитывать возможность аварийных ситуаций (прорыв коммуникаций) в расчетных схемах
🔹Для строительных организаций:
🔻Строго соблюдать технологические регламенты при выполнении работ по уплотнению грунтов (замачивание, вибрация, трамбование)
🔻Контролировать качество уплотнения полевыми методами (штамповые испытания, зондирование)
🔻Не допускать замачивания котлованов и траншей во время производства работ
🔻Оперативно устранять протечки временных коммуникаций
🔹Для эксплуатирующих организаций:
🔻Организовать систему контроля состояния инженерных коммуникаций с периодичностью не реже 1 раза в год
🔻Поддерживать в исправности водозащитные устройства (отмостки, дренаж, водостоки)
🔻Проводить геодезический мониторинг осадок и кренов (особенно в первые 3-5 лет эксплуатации)
🔻При появлении трещин немедленно обращаться к специалистам-геотехникам для обследования
🔹Для органов экспертизы и надзора:
🔻Ужесточить требования к объемам изысканий на проблемных грунтах
🔻Требовать обоснования выбора типа фундамента с технико-экономическим сравнением вариантов
🔻Контролировать наличие раздела «Мероприятия по защите окружающей застройки» при строительстве вблизи существующих зданий
🔻Не допускать упрощенных решений типа «стандартный ленточный фундамент» без соответствующих обоснований
📎Читайте полный аналитический разбор этой проблемы в нашей статье.
➡️ Пройти комплексное обучение по разработке проекта фундаментов на разных грунтовых условиях можно здесь.
🔸Физическая природа процессов набухания и просадки принципиально различна: набухание — результат внутрикристаллической гидратации монтмориллонитовых минералов с развитием давлений до 600+ кПа; просадка — макроструктурное разрушение водно-коллоидных и цементационных связей в высокопористых лессовых породах.
🔸Масштаб деформаций может быть катастрофическим: подъем фундаментов на набухающих грунтах до 300-580 мм, просадки до 200-400 мм при мощности проблемных слоев 10-15 м, что абсолютно недопустимо для большинства строительных конструкций.
🔸Экономические потери от игнорирования свойств проблемных грунтов в 2-3 раза превышают затраты на качественные изыскания и правильное проектирование. Аварийно-восстановительные работы обходятся в 30-70% от стоимости объекта.
🔸Водозащита — необходимое, но недостаточное условие. Полная гарантия исключения замачивания недостижима, поэтому водозащитные мероприятия должны сочетаться с конструктивными и технологическими решениями.
🔸Свайные фундаменты с полной прорезкой проблемного слоя — наиболее надежное, хотя и дорогое решение для ответственных объектов. Обязательно устройство воздушного зазора между ростверком и грунтом.
🔸Предварительное замачивание просадочных грунтов с устройством отсекающих прорезей — экономически эффективный метод для типа II при мощности слоя до 12 м, снижающий стоимость работ в 3-5 раз.
🔸Геосинтетические материалы (георешетки, геотекстиль, геокомпозиты) повышают эффективность традиционных методов армирования и усиления оснований на 20-40%, являясь перспективным направлением развития технологий.
🔸Качество инженерных изысканий — определяющий фактор безопасности. Недостаточный объем изысканий или их низкое качество неизбежно приводят к дефектам проектирования и авариям.
✅Практические рекомендации
🔹Для проектных организаций:
🔻Требовать от изыскателей определения всего комплекса характеристик набухания/просадочности, а не ограничиваться общими описаниями
🔻Применять многовариантное проектирование с технико-экономическим сравнением альтернатив
🔻Предусматривать геотехнический мониторинг в процессе строительства и начальный период эксплуатации
🔻Учитывать возможность аварийных ситуаций (прорыв коммуникаций) в расчетных схемах
🔹Для строительных организаций:
🔻Строго соблюдать технологические регламенты при выполнении работ по уплотнению грунтов (замачивание, вибрация, трамбование)
🔻Контролировать качество уплотнения полевыми методами (штамповые испытания, зондирование)
🔻Не допускать замачивания котлованов и траншей во время производства работ
🔻Оперативно устранять протечки временных коммуникаций
🔹Для эксплуатирующих организаций:
🔻Организовать систему контроля состояния инженерных коммуникаций с периодичностью не реже 1 раза в год
🔻Поддерживать в исправности водозащитные устройства (отмостки, дренаж, водостоки)
🔻Проводить геодезический мониторинг осадок и кренов (особенно в первые 3-5 лет эксплуатации)
🔻При появлении трещин немедленно обращаться к специалистам-геотехникам для обследования
🔹Для органов экспертизы и надзора:
🔻Ужесточить требования к объемам изысканий на проблемных грунтах
🔻Требовать обоснования выбора типа фундамента с технико-экономическим сравнением вариантов
🔻Контролировать наличие раздела «Мероприятия по защите окружающей застройки» при строительстве вблизи существующих зданий
🔻Не допускать упрощенных решений типа «стандартный ленточный фундамент» без соответствующих обоснований
📎Читайте полный аналитический разбор этой проблемы в нашей статье.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍26🔥12🙏2💯1
📎В нем вам доступны сотни уроков по всем видам конструкций, примеры реальных проектов и большой курс по карьере инженера.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1👍16🔥7⚡2
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
⚡6🔥5👍2👌2
🏛Много инженерного мозговыноса сейчас дают обычные на вид здания, в которых сочетается сразу несколько “несовместимых” требований:
🔻Здание должно работать чуть ли не как мост (огромные пролёты без колонн под паркинг, склады, open‑space), но вести себя как обычный офис по вибрациям, шуму и трещинкам в отделке.
🔻Конструкции должны быть такими же лёгкими, как у условного ангара, но при этом держать нагрузку и жесткость, как у лаборатории или операционной (минимальные прогибы, отсутствие вибраций от оборудования).
🔻Каркас должен спокойно переживать, что сегодня у тебя там кофейня и коворкинг, а завтра — дата‑центр, фитнес с бассейном или склад с высокими стеллажами, без “переделать всё с нуля”.
📎И вот самое интересное: часто опаснее всего выглядит как раз “красивый простой коробочек” без вычурной архитектуры.
За ним может стоять:
составной каркас (сталь+ЖБ) с хитрыми связями,
неочевидные пути передачи нагрузок,
работа конструкций “на пределе” норм по прогибам и вибрациям,
и куча расчётных сценариев “а что если тут внезапно поставят чиллер/сейф/серверную?”.
Мир идёт к тому, что визуально конструкции всё проще, а внутри — всё сложнее.
Самые продвинутые решения всё реже можно “увидеть глазом” — их видно только в расчёте и в модели.
✔️ Как делать расчетную модель и модель геометрическую, а потом получать из этих моделей готовый проект под экспертизу, мы подробно рассказываем: здесь. А если необходимо более "лайтовое без экспертизы" уметь рассчитывать и проектировать, то вот это подойдет лучше всего.
🔻Здание должно работать чуть ли не как мост (огромные пролёты без колонн под паркинг, склады, open‑space), но вести себя как обычный офис по вибрациям, шуму и трещинкам в отделке.
🔻Конструкции должны быть такими же лёгкими, как у условного ангара, но при этом держать нагрузку и жесткость, как у лаборатории или операционной (минимальные прогибы, отсутствие вибраций от оборудования).
🔻Каркас должен спокойно переживать, что сегодня у тебя там кофейня и коворкинг, а завтра — дата‑центр, фитнес с бассейном или склад с высокими стеллажами, без “переделать всё с нуля”.
📎И вот самое интересное: часто опаснее всего выглядит как раз “красивый простой коробочек” без вычурной архитектуры.
За ним может стоять:
составной каркас (сталь+ЖБ) с хитрыми связями,
неочевидные пути передачи нагрузок,
работа конструкций “на пределе” норм по прогибам и вибрациям,
и куча расчётных сценариев “а что если тут внезапно поставят чиллер/сейф/серверную?”.
Мир идёт к тому, что визуально конструкции всё проще, а внутри — всё сложнее.
Самые продвинутые решения всё реже можно “увидеть глазом” — их видно только в расчёте и в модели.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1💯15👍8✍6⚡3
🚰Гидравлический расчет водоснабжения: почему вода доходит до крана (или не доходит)
Большинство думает, что в трубопровод просто наливают воду — и готово. На самом деле там целая физика, которая решает, будет ли напор на 5-м этаже или нет.
Три основных врага:
🔸трение в трубах — вода трется о стенки, теряет энергию. Чем длиннее труба, чем уже диаметр, чем выше скорость потока — тем больше потери. Старые трубы с наростом = ещё хуже.
🔸местные сопротивления — каждый поворот, каждый вентиль, каждое ответвление = дополнительные потери. Заглушка на крестовине стоит дороже, чем сто метров прямой трубы.
🔸высота — поднять воду на 20 метров = нужно дополнительное давление ~2 атм. На 100 метров = уже 10 атм. Без этого вода просто не поднимется.
Как это считается:
Формула Дарси-Вейсбаха (классика): ΔP = λ × (L/d) × (v²/2g)
где λ = коэффициент трения, L = длина, d = диаметр, v = скорость.
📎Чуть ли не все проблемы "нет давления" решаются двумя методами:
1️⃣увеличить диаметр трубы (потери падают в степени 1:1)
2️⃣снизить расход (v меньше → ΔP меньше в степени уже 2)
На практике:
❌ Типичная ошибка: проектировщик считает давление на входе в дом (3 атм), забывает, что на 9-м этаже будет ноль.
✅ Правильно: считаешь потери по каждому участку, проверяешь, что на самой верхней точке ещё 0,5 атм минимум.
❗️Интересный факт: почему в старых домах на верхних этажах напор слабый?
🔻трубы диаметром 15 мм вместо расчётных 20 мм
🔻раздача на 20 квартир вместо 4
🔻накипь 5 мм толщиной внутри = диаметр реально 5 мм
🔻каждый фактор снижает давление, всё вместе = кран писает.
✔️ Современные решения:
Если высота большая или расход высокий → нужна подпорная станция (насос на промежуточном этаже) или регулятор давления. Без них закон физики не обойдёшь.
🧮 Автоматизация расчёта:
Считать вручную по формулам можно, но долго и легко ошибиться. Для этого существуют специализированные программы — например, «Умная вода», которая автоматизирует гидравлический расчет: подбирает диаметры труб, считает потери давления на каждом участке, проверяет соответствие нормам и выдаёт готовые ведомости. Вместо недели расчётов — пара часов качественной работы. Кстати, научиться делать расчеты вручную и программно, а также выполнять проект в Revit мы учим на программе обучения "Водоснабжение и водоотведение: проектируем в Revit" (осталось 2 дня скидок на обучение). Сейчас, как никогда, востребовано умение грамотно делать расчеты и проектировать все это в 3D (BIM).
🔴Вывод: качество водоснабжения (и проекта водоснабжения) — это не про магию, а про правильный гидравлический расчёт и выполнение проекта как написано. Если считал на 20 мм, но смонтировали 15 мм — это не недосмотр, это нарушение законов физики, которые потом больно кусают.
Большинство думает, что в трубопровод просто наливают воду — и готово. На самом деле там целая физика, которая решает, будет ли напор на 5-м этаже или нет.
Три основных врага:
🔸трение в трубах — вода трется о стенки, теряет энергию. Чем длиннее труба, чем уже диаметр, чем выше скорость потока — тем больше потери. Старые трубы с наростом = ещё хуже.
🔸местные сопротивления — каждый поворот, каждый вентиль, каждое ответвление = дополнительные потери. Заглушка на крестовине стоит дороже, чем сто метров прямой трубы.
🔸высота — поднять воду на 20 метров = нужно дополнительное давление ~2 атм. На 100 метров = уже 10 атм. Без этого вода просто не поднимется.
Как это считается:
Формула Дарси-Вейсбаха (классика): ΔP = λ × (L/d) × (v²/2g)
где λ = коэффициент трения, L = длина, d = диаметр, v = скорость.
📎Чуть ли не все проблемы "нет давления" решаются двумя методами:
1️⃣увеличить диаметр трубы (потери падают в степени 1:1)
2️⃣снизить расход (v меньше → ΔP меньше в степени уже 2)
На практике:
❌ Типичная ошибка: проектировщик считает давление на входе в дом (3 атм), забывает, что на 9-м этаже будет ноль.
✅ Правильно: считаешь потери по каждому участку, проверяешь, что на самой верхней точке ещё 0,5 атм минимум.
❗️Интересный факт: почему в старых домах на верхних этажах напор слабый?
🔻трубы диаметром 15 мм вместо расчётных 20 мм
🔻раздача на 20 квартир вместо 4
🔻накипь 5 мм толщиной внутри = диаметр реально 5 мм
🔻каждый фактор снижает давление, всё вместе = кран писает.
Если высота большая или расход высокий → нужна подпорная станция (насос на промежуточном этаже) или регулятор давления. Без них закон физики не обойдёшь.
Считать вручную по формулам можно, но долго и легко ошибиться. Для этого существуют специализированные программы — например, «Умная вода», которая автоматизирует гидравлический расчет: подбирает диаметры труб, считает потери давления на каждом участке, проверяет соответствие нормам и выдаёт готовые ведомости. Вместо недели расчётов — пара часов качественной работы. Кстати, научиться делать расчеты вручную и программно, а также выполнять проект в Revit мы учим на программе обучения "Водоснабжение и водоотведение: проектируем в Revit" (осталось 2 дня скидок на обучение). Сейчас, как никогда, востребовано умение грамотно делать расчеты и проектировать все это в 3D (BIM).
🔴Вывод: качество водоснабжения (и проекта водоснабжения) — это не про магию, а про правильный гидравлический расчёт и выполнение проекта как написано. Если считал на 20 мм, но смонтировали 15 мм — это не недосмотр, это нарушение законов физики, которые потом больно кусают.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
4👍42🔥9⚡3
🏛Что дают автогенеративные возможности? Они дают быстрое эскизирование возможных идей. Нет, они ни в коем случае не сделают за вас проект (до этого пока далеко), но можно быстро сделать 10-20-30 набросков для интегрирования итоговой идеи для проекта. И это бесценно, на самом деле.
Два примера:
- таунхаусы (блокированные) из разных материалов.
- надстройка исторического здания (также с миксом материалов).
📎Обучение проектированию и управлению проектами.
➡️ Мы в МАХ, Дзен, Youtube, Rutube.
Два примера:
- таунхаусы (блокированные) из разных материалов.
- надстройка исторического здания (также с миксом материалов).
📎Обучение проектированию и управлению проектами.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
4🔥18💯7🏆3✍2
📎Узловые крепления в деревянных конструкциях посредством болтов: смотреть.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍23✍5⚡4🔥3
Во-первых, у нас так делали раньше. Только в виде отдельных сооружений, которые назывались водонапорными башнями. Сейчас они до сих пор много где стоят уже не функционирующие и используются чисто аистами для гнездования...
Во-вторых, с этими емкостями и на крыше и в виде башен есть две большие проблемы: замерзание зимой (придется греть) и протухание воды: бактерии, зелень, накопление всякой взвеси и ржавчины. Емкость то громадная.
В итоге борьба с этими двумя проблемами полностью уничтожает пользу, которую мы получаем. Поэтому от этого метода получения давления воды и его стабилизации давно отказались: все подается централизованно и стабилизируется до нужного давления дополнительными насосами и расширительными баками мембранными. Все это прекрасно работает, требует кратно меньшего пространства в доме, гораздо дешевле в создании и последующем обслуживании.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1👍47💯25⚡3