2. Роботы для 3й-печати зданий
Технология 3D-печати применяется для строительства целых домов и других сооружений. Специальные роботизированные принтеры, такие как Contour Crafting, используют бетон или другие материалы для создания стен здания слоями. Этот метод позволяет строить сложные структуры с высокой скоростью, снижая расходы на материалы и уменьшая количество строительных отходов.
3. Роботы для бетонирования
Автоматизированные роботы для заливки и выравнивания бетона играют важную роль в строительстве крупных объектов, таких как мосты, дороги и фундаменты зданий. Роботы, например, Fastbrick Robotics, способны равномерно заливать бетон и выполнять задачи по укладке, что снижает время на выполнение этих операций и улучшает качество бетонирования.
4. Роботы для сварки и резки
В строительстве металлических конструкций активно применяются роботы для сварки и резки металла. Такие системы работают с высокой точностью и скоростью, обеспечивая высокое качество сварочных швов. Это особенно важно при создании сложных стальных каркасов и других металлоконструкций, где требуется высокая точность соединений. Список использованной литературы:
1. Schrader, C., & Khoshnevis, B. (2010). Automation and robotics in construction. Proceedings of the 27th International Symposium on Automation and Robotics in Construction (ISARC).
2. Helmrich, M., & Bock, T. (2017). Robotic Construction. In Advances in Construction Automation and Robotics. Springer.
3. Buswell, R.A., Soar, R., Gibb, A.G. F., & Thorpe, A. (2007). Freeform construction: Mega-scale rapid manufacturing for construction. Automation in Construction, 16(2), 224-231.
4. Bock, T., & Linner, T. (2015). Robot-Oriented Design: Design and Management Tools for the Deployment of Automation and Robotics in Construction. Cambridge: Cambridge University Press.
© Овезбердиева А.Д., Салыхов Д., Таиров А., 2024
УДК 692.232
Овезбердиева А.,
Преподаватель
Туркменский государственный архитектурно-строительный институт
Оразбердиев С., Студент
Туркменский государственный архитектурно-строительный институт
Гурбанмырадов Т., Студент
Туркменский государственный архитектурно-строительный институт
Ашхабад, Туркменистан
УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫМИ ПРОЕКТАМИ: МЕТОДОЛОГИИ, ИНСТРУМЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ
Аннотация
В настоящем документе рассматриваются ключевые аспекты управления строительными
проектами, включая методологии, инструменты и технологии, применяемые в данной области. Описываются традиционные и современные подходы, такие как водопадная модель, Agile и Lean-методы, а также их влияние на эффективность и качество выполнения проектов. Особое внимание уделяется инструментам управления, таким как программное обеспечение для планирования, мониторинга и анализа рисков, а также современным технологиям, включая BIM и IoT, которые способствуют оптимизации процессов и повышению прозрачности. В заключение подчеркивается важность интеграции различных подходов для достижения успешных результатов в строительстве.
Ключевые слова
управление строительными проектами, методологии, инструменты, технологии, водопадная модель, Agile, Lean, программное обеспечение, планирование, мониторинг, анализ рисков, BIM, IoT, оптимизация процессов, эффективность, качество.
Управление строительными проектами — это комплексная деятельность, направленная на планирование, организацию и контроль всех этапов строительства. В данной области применяются различные методологии и инструменты, которые помогают обеспечить успешное выполнение проектов в установленные сроки и в рамках бюджета.
Методологии
1. Традиционные методологии: Включают водопадную модель, где процессы следуют последовательно, и использование диаграмм Ганта для визуализации этапов проекта.
2. Гибкие методологии (Agile): Позволяют адаптироваться к изменениям и фокусироваться на итеративном подходе, что особенно полезно в условиях неопределенности.
3. Lean-методы: Ориентированы на минимизацию потерь и оптимизацию ресурсов, что помогает повысить общую эффективность проекта.
Инструменты
1. Программное обеспечение для управления проектами: Такие как Microsoft Project, Primavera, которые позволяют планировать, отслеживать и управлять ресурсами.
2. Инструменты для анализа рисков: Используются для идентификации и оценки потенциальных рисков, таких как Monte Carlo Simulation.
3. Системы управления документами: Обеспечивают централизованное хранение и доступ к проектной документации.
Технологии
1. BIM (Building Information Modeling): Позволяет создать трехмерную модель здания, что способствует более эффективному планированию и координации работ.
2. IoT (Интернет вещей): Используется для мониторинга состояния объектов в реальном времени, что помогает в управлении процессами и ресурсами.
3. Дрон-технологии: Применяются для инспекции строительных площадок и сбора данных о ходе работ.
Интеграция различных методологий, инструментов и технологий в управление строительными проектами позволяет значительно повысить их эффективность и качество. Современные подходы и инновации создают новые возможности для успешного завершения проектов в условиях постоянно меняющейся среды.
Список использованной литературы:
1. Kerzner, H. (2017). *Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling*. Wiley.
2. PMI (Project Management Institute). (2021). *A Guide to the Project Management Body of Knowledge
(PMBOK® Guide)*. Project Management Institute.
3. Gray, C. F., S Larson, E. W. (2018). *Project Management: The Managerial Process*. McGraw-Hill Education.
4. Wysocki, R. K. (2019). *Effective Project Management: Traditional, Agile, Extreme*. Wiley.
© Овезбердиева А.Д., Оразбердиев С., Гурбанмырадов Т., 2024
УДК 69
Оразхуммиев А.,
студент.
Башимов П.,
старший преподаватель.
Сахедов О.,
старший преподаватель.
Туркменский государственный архитектурно-строительный институт Ашгабат, Туркменистан ДЕКОНСТРУКТИВИЗМ В АРХИТЕКТУРЕ: КОНЦЕПЦИИ, ЧЕРТЫ И ВЛИЯНИЕ НА СОВРЕМЕННЫЙ ГОРОД
Аннотация
Деконструктивизм — это одно из самых радикальных направлений в архитектуре конца XX века, которое стремится разрушить традиционные представления о форме и функциональности. В статье рассматриваются теоретические основы этого движения, его основные черты и влияние на развитие современной архитектуры. Особое внимание уделено анализу известных построек, а также тому, как деконструктивистская архитектура изменяет образ современного города.
Ключевые слова: деконструктивизм, современная архитектура, формы, концепция, Жак Деррида, хаос, инновации, городская среда.
Деконструктивизм как направление в архитектуре появился в 1980-е годы и стал реакцией на постмодернизм и функционализм. Вдохновлённый философией деконструкции Жака Деррида, этот стиль характеризуется разрывом с традиционными представлениями о гармонии, симметрии и функциональности. Архитекторы-деконструктивисты стремятся создавать здания, которые бросают вызов устоявшимся нормам, разрушая привычные формы и взаимодействия с пространством
Ключевые фигуры этого направления — Фрэнк Гери, Захи Хадид, Даниэль Либескинд и Бернард Чуми. Их работы получили международное признание благодаря уникальному подходу к проектированию и стремлению к созданию сложных, нестандартных форм.
В этой статье будет рассмотрен феномен деконструктивизма, его основные принципы и философия, а также примеры построек, которые воплощают в себе этот стиль. Также будет обсуждено, как деконструктивистская архитектура влияет на облик и развитие современных городов.
Исторические корни и философские основы деконструктивизма
Деконструктивизм как архитектурное движение черпает свои теоретические основы в философии деконструкции Жака Деррида, французского философа, который предложил критический подход к традиционным понятиям языка, текста и структуры. Деррида считал, что структура — это нечто нестабильное, подверженное постоянным изменениям и переосмыслению. Архитекторы, вдохновленные