Помощь в написании студенческих работ
Антистрессовый сервис

Выбор параметров конкурентоспособных способов строительного переустройства городских коммуникационных систем: На примере систем централизованного теплоснабжения г. Москвы

ДиссертацияПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Выносимые на защиту результаты, имеющие научную новизну: обоснование городских систем централизованного теплоснабжения в качестве объекта-представителя линейно-протяжённых инженерных сооруженийобоснование организационно-технологической надежности и организационно-технологической безопасности в качестве главных критериев эффективности строительного переустройства линейно-протяжённых инженерных… Читать ещё >

Выбор параметров конкурентоспособных способов строительного переустройства городских коммуникационных систем: На примере систем централизованного теплоснабжения г. Москвы (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Содержание

  • 1. АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИИ И ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕУСТРОЙСТВА И ВОЗВЕДЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ЛИНЕЙНО-ПРОТЯЖЕННЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ (ЛПИС)
    • 1. 1. Анализ состояния и перспектив развития инженерной инфраструктуры энергетического комплекса крупного города
    • 1. 2. Анализ опыта и перспективных направлений опережающего проектирования, возведения и переустройства сетей централизованного теплоснабжения крупного города
    • 1. 3. Организационно-технологическая надежность и безопасность как основные параметры организации строительного переустройства городских коммуникационных систем
    • 1. 4. Разработка методологической схемы проведения диссертационного исследования
  • 2. ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕССОВ ПРОКЛАДКИ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ
    • 2. 1. Классификация подготовительных работ и их элементов при прокладке городских коммуникаций
    • 2. 2. Определение значимых факторов прокладки трасс городских коммуникаций СЦТ
    • 2. 3. Основные принципы прокладки инженерных коммуникаций городских СЦТ
  • 3. ОСНОВНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО КОМПЛЕКСНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ ПРОКЛАДКИ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ
    • 3. 1. Способы повышения технологичности работ при строительном переустройстве СЦТ к
    • 3. 2. Способы повышения технологичности работ при прокладке трасс городских коммуникаций СЦТ
    • 3. 3. Рекомендуемые схемы рациональной прокладки подземных коммуникаций
  • 4. ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ТРУБОПРОВОДОВ СЦТ
    • 4. 1. Повышение теплозащитных свойств теплоизоляции промышленных трубопроводов
    • 4. 2. Повышение эффективности теплоизоляции трубопроводов систем централизованного теплоснабжения
    • 4. 3. Снижение негативного воздействия парообразной влаги на теплозащитные свойства теплоизоляции низкотемпературных трубопроводов
    • 4. 4. Целесообразность использования теплоизоляционных покрытий из композиционных материалов типа «Т11егтл-па1-Соа1:» в теплоизоляционных конструкциях трубопроводов
  • ОБЩЕ
  • ВЫВОДЫ

Актуальность работы. В крупных городах разнообразие линейно-протяжённых инженерных сооружений (ЛПИС) очень велико: это тоннели метрополитена, линии электропередач, автомобильные дороги, железнодорожные пути, системы и сети канализации, теплоснабжения, водоснабжения и многие другие. Для каждой разновидности ЛПИС существуют только ей присущие конструктивные и функциональные параметры, методы исследования, проектирования, возведения, эксплуатации и т. д. При новом строительстве, а в особенности — при строительном переустройстве, крайне важной и общей для всех ЛПИС характеристикой является использование наиболее эффективных организационно-технологических решений с применением новых конкурентоспособных материалов и конструкций, повышающих надежность и безопасность возведения и эксплуатации ЛПИС.

Важным является также использование поточных методов строительного переустройства, которые в период «перестройки» в силу объективных и субъективных причин были преданы забвению: существовавшие ранее нормативно-методические документы не соответствовали изменившейся системе хозяйствования и резко возросшей сложности строительного производства, а разработка новых не была поддержана необходимыми ресурсами (финансовыми, кадровыми, материальными и др.). На смену существовавшим ранее на отечественном строительном рынке появились новые конкурентоспособные материалы и технологии, которые необходимо использовать в строительном переустройстве ЛПИС.

Такое положение определило актуальность темы диссертационного исследования, в котором в качестве объекта-представителя городских коммуникационных систем рассмотрены системы центрального теплоснабжения (СЦТ) г. Москвы, требующих при обслуживании и строительном переустройстве существенных затрат ресурсов (материальных, кадровых, финансовых и др.), необходимых для возведения, перемещения, монтажа и демонтажа временных и постоянных инженерных сетей и коммуникаций, изменения инфраструктуры .

В качестве научно-технической гипотезы высказано предположение о необходимости разработки методики выбора эффективных организационно-технологических решений строительного переустройства сетей центрального теплоснабжения (СЦТ), адекватных применяемым новым материалам и конструктивным решениям, которая позволит обеспечить заданный уровень организационно-технологической надежности (ОТН) и организационно-технологической безопасности (ОТБ) при значительном повышении эффективности строительного переустройства СЦТ.

Цель диссертационного исследования: разработка эффективных организационно-технологических решений конкурентоспособного переустройства СЦТ крупного города, эффективных по критериям ОТН и ОТБ на протяжении всего жизненного цикла сети за счет использования новых материалов, конструктивных решений и технологий.

Для достижения поставленной цели решены следующие задачи исследования: анализ особенностей возведения и строительного переустройства городских коммуникационных систем с обоснованием выбора СЦТ в качестве их объекта-представителясистематизация факторов, влияющих на эффективность и организационно-технологическую надежность строительного переустройства СЦТ, а также на организационно-технологическую безопасность функционирования СЦТ после их переустройствавыявление и оценка основных организационно-технологических параметров возведения и строительного переустройства городских коммуникационных систем и СЦТ как их объекта-представителяразработка методики выбора рациональных решений подготовки и производства работ по строительному переустройству СЦТ в зависимости от заданного уровня ОТН и ОТБвнедрение и экспериментальная проверка разработанной методики в производственных условияхформирование пакета рациональных инженерных решений по возведению и. строительному переустройству СЦТ.

Объект исследования: организация строительного переустройства городских коммуникационных систем на примере СЦТ г. Москвы.

Предмет исследования: организационно-технологическая надёжность и организационно-технологическая безопасность строительного переустройства СЦТ.

Методологические и теоретические основы исследования базируются на работах отечественных и зарубежных ученых в области технологии и организации строительства, системотехники строительства, теории функциональных систем, экспертного логического и системного анализа, вероятностно-статистических методов, информационно-вычислительных технологий.

Выносимые на защиту результаты, имеющие научную новизну: обоснование городских систем централизованного теплоснабжения в качестве объекта-представителя линейно-протяжённых инженерных сооруженийобоснование организационно-технологической надежности и организационно-технологической безопасности в качестве главных критериев эффективности строительного переустройства линейно-протяжённых инженерных сооружений — методика количественной оценки организационно-технологической надежности и организационно-технологической безопасности применительно к строительному переустройству линейно-протяжённых инженерных сооруженийинфографические модели многокритериальной интегральной оценки эффективности строительного переустройства линейно-протяжённых инженерных сооружений по критериям организационно-технологической надежности и организационно-технологической безопасности.

Практическая значимость результатов подтверждена эффективностью организации строительного переустройства ряда линейно-протяжённых инженерных сооружений, в частности — при реконструкции теплосети в районе Дубнинской улицы, владение 32.

Апробация результатов исследования: основные положения диссертации доложены и обсуждены на научно-методологическом семинаре лаборатории ИТЭБЖ ЦНИИОМТП и на научно-техническом совете института (2003;2004гг.) — на семинаре секции «Системотехника строительства» Науч! ного Совета по комплексной проблеме «Кибернетика» РАН (2001;2004гг.) — на научных и научно-методических семинарах строительных организаций Москвы и Московской области.

Публикации. По теме диссертации в 2001;2004гг. опубликованы пять научных статей.

Структура и объём работы. Диссертация состоит из введения, четырёх глав, выводов, списка использованной литературы. Работа содержит 120 страниц текста, 9.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ.

1. Независимо от большого разнообразия и отличия друг от друга объектов, относящихся к классу линейно-протяженных инженерных сооружений (ЛПИС), можно выделить из их среды наиболее типичных представителей отдельных видов этого класса, располагающих наибольшим числом вариабельных свойств и характеристик всех остальных. Основанием для выбора такого объекта-представителя являются: максимальная полезность и комфортность использования этого ЛПИСего экологическая, производственная и бытовая безопасностьгарантированная инженерно-техническая и организационно-технологическая надежность (ОТН) и безопасность (ОТБ) функционирования самого ЛПИС и деятельности человека в его пределах. Наиболее характерным таким представителем ЛПИС являются сети центрального теплоснабжения крупного города (на примере г. Москвы).

2. Обобщен отечественный и зарубежный опыт применения и эксплуатации теплоизолированных трубопроводов. Установлено, что вследствие интенсивных тепловлажностных и механических воздействий окружающей среды, недостаточного внимания к качеству применяемых теплоизоляционных материалов и их монтажа, а также отсутствия учета особенностей совместного теплои влагообмена при проектировании и разработке рекомендательной, справочной и нормативной литературы, теплозащитные свойства теплоизоляционных конструкций в процессе эксплуатации снижаются. В результате анализа выявлено, что общие тепловые потери через изоляцию трубопроводных СЦТ России в два раза превышают нормативные потери и составляют около 324 млн. Гкал или 59 млн. тонн условного топлива в год. Вместе с потерями промышленных теплосетей страны ежегодный перерасход тепловой энергии в сетях теплоснабжения достигает 244 млн. Гкал или 4 4 млн. тонн условного топлива.

3. Систематизированы факторы, влияющие на эффективность и организационно-технологическую надежность (ОТН) строительного переустройства СЦТ, а также на организационно-технологическую безопасность (ОТБ) функционирования СЦТ после их переустройства. Отобраны элементы подготовки строительного переустройства и прокладки СЦТ (трубопроводы. тоннели, каналы, монтажные площадки, мобильные комплексы и др.), для которых, применительно к конкретному переустраиваемому объекту, оптимизированы функциональное назначение, конструктивные характеристики и виды используемых материалов.

4. Выявленные и отобранные факторы и основные организационно-технологические параметры возведения и строительного переустройства городских коммуникационных систем (и СЦТ, как их объекта-представителя) оценены рядом единичных показателей сокращения трудоемкости, которые затем комплексно оценены с помощью разработанной модели свертки таких показателей в один интегральный. Построена функция распределения объемов строительно-монтажных работ по переустройству локальных участков СЦТ. Исследованные факторы ранжированы по степени их влияния на достижение заданного уровня ОТН и ОТБ, на эффективность строительного переустройства СЦТ и его конкурентоспособность на рынке строительных услуг.

5. Разработка методики выбора рациональных решений подготовки и производства работ по строительному переустройству СЦТ в зависимости от заданного уровня ОТН и ОТБ. В процессе реализации этой методики функции распределения продолжительности и трудоемкости строительно-монтажных работ вычислялись с использованием фактических статистических данных диагностики и мониторинга процессов строительного переустройства СЦТ, по отдельным видам работ или их укрупненным комплексам, без аппроксимации этих данных каким-либо классическим видом распределения. Методика ориентирована на использование компьютерных информационных технологий и позволяет оптимизировать рациональное совмещение специализированных потоков земляных работ и работ по прокладке трубопровода теплотрассы. В результате использования такой методики достигнуто повышение темпов строительного переустройства СЦТ и снижение затрат при совмещении потоков.

6. Сформирован пакет рациональных решений по возведению и строительному переустройству СЦТ, содержащих рекомендуемые схемы прокладки коммуникаций, очередность технологических процессов, варианты совмещенного и раздельного выполнения работ, параметры конкурентоспособного возведения систем теплоснабжения.

7. Проведено экспериментальное внедрение полученных результатов диссертационного исследования в области ОТН и ОТБ строительного переустройства СЦТ. Оценена эффективность предложенных вариантов строительного переустройства локальных участков СЦТ на основе действующих нормативных и методических документов с их частичной адаптацией к специфике СЦТ г. Москвы. В целом подтверждены эффективность и конкурентоспособность полученных результатов, которые целесообразно распространить на СЦТ других регионов страны.

Показать весь текст

Список литературы

  1. Л.И., Манаенкова Э. А. Организация и планирование строительного производства, управление строительной организацией.- М., 1990.
  2. Автоматизация решения задач подготовки строительного производства и оперативного управления / Б. Н. Небритов, Л. Б. Зеленцов, Г. И. Лазарев и др. / Под ред. Б. Н. Небритова.- М., 1993.
  3. Автоматизированная информационно-поисковая система формирования различных вариантов монтажа объектов / В. П. Черевко, Л. Н. Преждо, Р. В. Бетрахмадов и др. / Сб. НТИ «Автоматизация управления строительством».- НКЦ ПО «Информюгстрой».- Вып. 1.- М., 1990.
  4. B.C., Гинзбург A.B., Ивянский А. М. Интегрированная система календарного планирования и управления строительным производством // Промышленное и гражданское строительство.- 1993.- № 4.
  5. В.А. Критерии оценки организации строительства // Экономика строительства.- 1972.- № 8.
  6. В.А. Поточная организация строительства.- Л., 1990.
  7. В.Л. Вариационные принципы механики сплошной среды.- М., 1983.
  8. В.Н. Строительная теплофизика. М, 1982.
  9. В.А. К определению оптимальной продолжительности реконструкции цехов // Промышленное строительство.- 1966.- № 12.
  10. В.А. Исследование вопросов организации работ при реконструкции промышленных предприятий (на примере предприятий химической промышленности Верхне-Волжского CHX).- Автореф. дисс. на соиск. уч. степ. канд. техн. наук.- М., 1966.
  11. И.В., Костешок О. М., Мальтер В. Л. Расчетный метод определения теплопроводности волокнистых материалов. Теплотехнические процессы и свойства применяемых материалов. Сб. трудов ВНИИ-ЭТО.- М., 1986.
  12. В.А., Коган В. Г., Полежаев В. И. Влияние анизотропии проницаемости на конвекцию и перенос тепла в пористой кольцевой прослойке.- Изв. АН СССР.- МЖГ.- № 1, 1980.
  13. В.А. Численные исследования естественной конвекции в пористых цилиндрических прослойках. В кн.: «Математические модели течений жидкостей».- Труды VI Всесоюзного семинара по численным методам механики вязкой жидкости.- Новосибирск, 1978.
  14. С.Н. Структура и пути научного обеспечения строительного комплекса // Экономика строительства.- № 10.-1996.
  15. Н. Теория множеств.- М., 1965.
  16. Н.П. Моделирование сложных систем.- М., 1978.
  17. В.М. Управление строительным производством.- JL, 1990.
  18. В.М., Панибратов Ю. П., Резник С. Д., Хитров В.А.
  19. Управление в строительстве.- М., 1994.
  20. Васильев JIJL, Фрайман Ю. Е. Теплофизические свойства плохих проводников тепла.-Минск, 1967.
  21. Л.Л., Танаева С. А. Теплофизические свойства пористых материалов.-Минск, 1971.
  22. Е.С. Теория вероятностей.- М., 1969.
  23. Е.С. Исследование операций.- М., 1972.
  24. В.В. Общая теория решения задач (радиология).- М.: Изд. ВЗПИ, 1990.- 125с.
  25. М.П., Полежаев В. И. Естественная конвекция и перенос тепла в проницаемых пористых материалах-. ИПМ АН СССР, препринт № 77.-М., 1975.
  26. В.И. Управление проектами как фактор повышения эффективности инвестиционной деятельности // Экономика строительства.-№ 10.- 1996.
  27. К.Б., Гинзбург А. В. Выбор метода организации реконструкции объектов / Сб.: Опыт совершенствования управления в строительстве. Материалы семинара.- М., 1990.
  28. В.А. Оптимизация управления строительным производством.-Л., 1985.
  29. A.B. Организационно-технологическая надежность функционирования строительной организации / Интернет: новости и обозре-ние.-1998.- № 2.
  30. В.В., Жолудов B.C., Денисов В. Г. Тепловая изоляция в промышлённости. Теория и расчет.- М., 2003.
  31. A.A. Организационно-технологическая надежность строительного производства (в условиях автоматизированных систем проектирования).- M., 1974.
  32. A.A., Куликов Ю.А, Основы проектирования организации строительного производства.- М., 1977.
  33. A.A. Системотехника строительства, — М., 1983.
  34. В.И. Модели группового выбора (Обзор) / Известия АН СССР. Техническая кибернетика.- 1983.- № 1.
  35. Ю.И. Методы оптимизации.- М., 1980.
  36. А.Г. Прогнозирование поведения ППУ применительно к условиям длительного использования в строительных конструкциях. Механика композитных материалов.- 1990.- № 4.
  37. Д.Д., Махова М. Ф., Сергеев В. П. Базальтоволокнис-тые материалы // Промышленность строительных материалов.- Сер. 6.- 1986. № з., М.,
  38. Г. Н., Заричняк Ю. П. Теплопроводность смесей и композиционных материалов.- JL, 1974.
  39. В.А. Технология и организация ремонтно-строительного производства.- Киев, 1976.
  40. Ю.А., Макснменко В. А. Оптимальное строительное проектирование.- М., 1990.
  41. В.Е. Многокритериальные модели принятия решений с неопределенностью.-Тбилиси, 1983.
  42. Завадскас Э.-К.К. Системотехническая оценка технологических решений строительного производства.- JI., 1991.
  43. Ю.В. Методика статистической обработки эмпирических данных.-М., 1973.
  44. И.А., Петров-Денисов В.Г., Короткова З. В. Процессы массопереноса в гидрофобной теплоизоляции бесканальных теплопроводов // Теплоэнергетика.- 1980.- № 2.
  45. Л.Б., Небрнтов Б. Н. Проектирование информационной технологии управления организационно-технологических систем // Сб. «Организационно-технологические системы».- Ростов-на-Дону, 1995.
  46. Н.М., Шпеер М. Г. Тепловая изоляция трубопроводов тепловых сетей.- М., 1962.
  47. К. Факторный анализ.-М., 1980.
  48. В.К., Кочетков А. И., Шапиро В. Д. Толковый словарь по управлению проектами.- М., 1992.
  49. В.К. Инновационный менеджмент в строительстве (в условиях новых информационных технологий).- М., 1999.
  50. Р.В., Лившиц В. Н. Принципы сравнения эффективности различных вариантов организационных систем управления производственными объектами.-М., 1983.
  51. Инженерная подготовка строительного производства / Т. Н. Цан, Б. Ф. Ширшиков, Б. И. Баетов, В. Т. Цай.- М., 1990.
  52. В. А. Ларин В.Я., Самущенко Л. М. Алгоритм и программы решения прикладных многокритериальных задач / Известия АН-145
  53. СССР. Техническая кибернетика.- 1986.- № 1.
  54. Х.А., Панченко И. П., Преждо Л. Н. Автоматизированные информационные технологии в строительстве.- Грозный, 1993.
  55. P.P. Компьютерные технологии организации управления средствами механизации и транспортирования // Механизация строитель-ства.-2003.-№ 11.
  56. М.Г. Теплоизоляция с использованием вакуума.- М, 1963.
  57. М.Г. Тепломассообмен в низкотемпературных конструкциях.- М., 1979.
  58. В.А. Система систем. Очерки общей теории и методологии.- М., 1995.
  59. Л.В., Олейник П. П. Руководство по разработке технологических карт в строительстве.- М., 1998.
  60. Комплексная механизация прокладки инженерных сетей / А. И. Журба, И. С. Зорин, А. Х. Теплицкий, А. Г. Черенков.- Киев, 1989.
  61. Ю.А. Оценка качества решений в управлении строительством.-М., 1990.
  62. Е.И. Пути адаптации строительных организаций к осуществлению реконструктивных работ.- Автореф. дисс. на соиск. уч. степ, канд. техн. наук.- М.: 1982.- 28с.
  63. В.А. Конфликтующие структуры М., 1973.
  64. Ли Э.Б., Маркус Л. Основы теории оптимального управления.- М., 1972.
  65. И. Информационные системы. Методы и средства / Пер. с франц.-М., 1979.
  66. В.И., Малкин Б. А. Влияние влагосодержания и его градиента на величину влагопроводности строительных материалов. Сб. трудов НИИСФ.-М., 1986.
  67. A.B. Тепломассообмен.- М., 1971.
  68. A.B. Теоретические основы строительной теплофизики.1. Минск, 1961.
  69. Г. Г., Павлов A.C., Пихтерев Д. В., Теличенко В.И.
  70. Концепция и принципиальная схема обмена данных в строительстве / В сб.: Объектно-ориентированные методы разработки и реализации строительных решений.- М., МГСУ, 1997.
  71. В.Д. Теплотехнические основы строительства. М., 1949.
  72. Мир управления проектами/Под ред. Х. Решке, Х. Шелле / Пер. с англ.-М., 1993.71. .Миснар А. Теплопроводность твердых тел, жидкостей, газов и их композиций.- М., 1968.
  73. А.К. Техника статистических вычислений, — М., 1971.
  74. B.C., Кукса А. И. Методы последовательной оптимизации в дискретных сетевых задачах оптимального распределения ресур-сов.-М., 1985.
  75. А.И., Косоруков Ю. Д., Чулков В. О. Инфография и ее применение в больших информационных технологиях.- Сб. трудов МИИП.-1997.-№ 2.
  76. Об определении понятий нового строительства, расширения, реконструкции и технического перевооружения действующих предприятий: Письмо Госплана СССР, Госстроя СССР, Стройбанка СССР и ЦСУ СССР от 8 мая 1984 г.
  77. В.И. Расчет обобщенной проводимости гетерогенных систем.- ЖТФ.- Т.21.- Вып.6.- 1951.
  78. П.П. Организация индустриального строительства объектов.- М., 1990.
  79. П.П. Организация строительства.- М., 2001.
  80. П.П. Актуальные задачи развития механизации строительства // Механизация строительства.- 2003.- № 11.-14 780. Организация и планирование строительного производства / А. К. Шрейбер, Л. И. Абрамов, А. А. Гусаков и др.- М., 1987.
  81. А.И., Росин М. Ф. Математическое обеспечение систем принятия решений / Препринт.- М., 1990.
  82. Петров-Денисов В.Г., Масленников JI.A. и др. Тепло и массо-обмен в низкотемпературной атмосферной теплоизоляции. Сб. тр. ВНИПИ Теплопроект.- Выпуск 35.- М., 1975.
  83. Петров-Денисов В.Г. и др. Тепло- и влагообмен в капиллярно-пористых материалах для изготовления теплоизоляционных оболочек бесканальных теплопроводов// Теплоэнергетика.- 1980.-№ 8.
  84. Петров-Денисов В.Г., Масленников A.A. Процессы тепло и влагообмена в промышленной изоляции.- М. 1983.
  85. В.В., Ногин В. Д. Парето-оптимальные решения многокритериальных задач.- М-Д982.
  86. В.В. Математическая теория принятия решений в сложных ситуациях.- М., 1987.
  87. Проектирование тепловых сетей. Справ, проектировщика / Под редакцией A.A. Николаева.- М., 1965.
  88. .В., Иш В.Г., Ширшиков Б. Ф. Основы управления производственно-строительными системами.- М., 1991.
  89. Тепловая изоляция в промышленности и строительстве.- М., 1996.
  90. Рекомендации для определения продолжительности реконструк-ции промышленных предприятий, зданий и сооружений- Разработка ЦНИИОМТП.- М., 1983.
  91. В.И. Системный анализ и целевое управление в строительстве.- М., 1980.
  92. С.С. Современные информационные технологии.-М., 1989.
  93. В.Б. Поиск структурных решений комбинаторными методами.-М., 1992.
  94. С.А. Новая информационная технология проектирования организации строительства.-М., 1992.
  95. Системотехника строительства. Энциклопедический словарь / Под ред. A.A. Гусакова, — М., 1999.
  96. Ю.А., Горлов М. Ю. Высокотемпературная волокнистая изоляция тепловых агрегатов.- М., 1989.
  97. Ю.С. Обоснование~решений: Методологические вопросы.-М., 1990.
  98. Строительное производство: Энциклопедия / Под ред. А. К. Шрейбера.- М., 1995.
  99. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. СНиП 2.04.14−88.-М., 1989.
  100. Е.В., Балык В. М. Теория принятия решений: Учебное пособие.-М., 1994.
  101. В.И. Актуальные проблемы строительства в России и инновационный потенциал строительной науки // Промышленное и гражданское строительство.-1997.-№ 8.
  102. Технология, механизация и автоматизация строительства: Учебн. для ВУЗов / С. С. Атаев, В. А. Бондарчук, И. Н. Громов и др. / Под ред. С. С. Атаева, С. Я. Слуцкого.- М., 1990.
  103. Управление в строительстве / В. М. Васнльев, Ю. П. Панибратов,
  104. С.Д.Резник и др.- М., 1994.
  105. Управление строительными инвестиционными проектами: Учебн. пособие / Под общ. ред. В. М. Васильева, Ю. П. Панибратова.- М.- Спб., 1997.
  106. В.Б. Разработка календарных планов строительства с вероятностными характеристиками продолжительности работ: Автореф. дисс. канд. техн. наук / МГСУ, — М.: 1998.
  107. СВ. Практические расчеты тепловой изоляции-М., 1976.
  108. В. Теория технических систем / Пер. с нем.- М., 1987.
  109. H.A. Механика грунтов.- М. 1979.
  110. А.Д. Основы синтеза структуры сложных систем.- М., 1982.
  111. В.П., Преждо JI.H. и др. Методические принципы формирования автоматизированной информационно-справочной системы данных в строительстве // В сб. «Автоматизация управления строительством». -Вып. 1.-М., 1990.
  112. В.О., Казарян P.P., Мастуров И .Я. К вопросу формирования надежности системы «человек-техника-среда» // Методы проектирования технологических процессов строительного производства.- Научно-технический сборник.- ЦНИИОМТП.- М., 2001.
  113. В.В. Организационные основы строительного производства // Промышленное и гражданское строительства.- 2003.- № 12.
  114. А.Е. Системотехника научного обеспечения строительства.- М., 1996.
  115. Экспертные системы для персональных компьютеров: Справочное пособие / В. С. Крисевич, Л. А. Кузьмин, М. А. Шиф и др.- Минск, 1990
  116. М.С. Термоизолирующее покрытие «Термо-Шилд» // Строит/ материалы, оборудование, технологии XXI века".- 2004.- № 1. .
  117. Bundiansky D. On the elastic moduli of some het .J. Mech. and Phys.1. Solids, v.13,1965.
  118. R.A. 8elf-consistent mechanics of composite materias. J. Mech. and Phys. Solids, v.13,1965.
  119. Contemporary environments for people with dementia // Architecture.-1997.- Vol.86, № 1.
  120. Garett J H Jr, Maher Hakim Object-oriented model of engineering design standard Computing in Civil Engineering 1992.- Vol. 6.- No 3, July.
  121. Giartano, G.Riley. Expert Systems. Principles and Programming.1994.
  122. Hayes-Roth F., Jakobstein N. The state of knowledge-Based Systems // Communicatims of the ACM, 1994, marsh-V.37.- № 3.
  123. Ball G.W., Healey W.G. and Partington J.B. The thermal conductivity of isocyanate-based rigid cellular plastics. Performance in practice // The Europe J. Cellular Plastics. Vol. 1, 1978.
  124. Burgers H.C. Phys, Ztschr, H.20, 1919.134. de Vries D.A. The thermal conductivity of granular materials. Jnst. intern, froid., Paris, 1955.
  125. Eucken F., Z.S. VDY Forschundsheft 353, 1932.
  126. Frike H., Phys. Rev., Vol 24, 1924
  127. Gasquet R. Isolation thermique industrielle. Paris, 1966.
  128. Herhsey A.V. The elasticity of an isotropic aggregate of anisotropic cubic crystals. J. Apple. Mech., v. 21., 1954.
  129. Henning D. Long-term Insulating Properties District Heating Pipes, EUROHEAT and Power, No 4−5, 1997.
  130. J.S. Han, A.A. Cosner. Effective Thermal Conductivities of Fibrous Composites. Heat Transfer, no.2, 1981.
  131. Kroner E. Berechnung der elasischen Konstanten des Erinkristalles. L. Phus., v. 151, 1958.
  132. Klasfeld S. Champs de temperature assories aux movements de convection naturelle dans milieu poreux limite. Revue Generale Yermique, t.9,1. JNs9, 1970.
  133. Kumaran M.K. and Stephenson D.J. Heat Transport through Fibrous Insulation Materials. Journal of Thermal Insulation, v. l 1, 1988.
  134. Langlais C. Thermal Gradients Effect on Thermal Properties Measurements.
  135. Journal of Thermal Insulation, v/11, 1988.
  136. LoeB Z., Amer., Ceram, Soc, Vol.37, JVb26 1954.
  137. Maxwell Y.G. Atreatise on electricity and magnetism. Oxford University Press., 1891.
  138. Mallay, John F. Thermal Insulation. New York, 1969.
  139. Norton F. J. Thermal conductivity and life of polymer foams// J. Cellular Plast.--Vol.2, No. 1, 1967.
  140. Roux G. and Tramblay G. Prediction of the long-term insulation value of PUR foams. The ACERMI Method// Cellular Polymers.- Vol.9, No.4, 1990.
  141. Schneider K.I. Investigation of the influence of free thermal convection on heat transfer through granular material. XI International Congress of Refrigeration. Munich, 1963.
  142. Tong T.W., Tiem C.L. Analytical Models for Thermal Radiation in Fibrous Insulations. Journal of Thermal Insulation, vol. 4, 1980.
  143. Tong T.W., Tiem C.L. Radiative Heat Transfer in Fibrous Insulation. ASME. Journal of Heat Transfer, vol. 105, 1983.
  144. Wilson David N. Expert systems: Project management implications / Libr. and ES.: Proc. Conf. and Workshop Centre Inf. Stud., Riverina, Juli, 1990.-London, 1991.
  145. Примечание: Опубликованные научные статьм соискателя помечены звездочкой.
Заполнить форму текущей работой