Настроены0 параметров

Настроить фильтр

Регион
Все новости
+

В IV очереди «Приморского квартала» установят высококачественные лифты METEOR (до ребрендинга OТIS)

В строящихся жилых домах у Коломяжского проспекта установят высококачественные лифты, собранные на том же заводе, что и в заселенных очередях «Приморского квартала». Только на месте узнаваемого иностранного шильдика появится более привычное русское слово.

В 40, 41 и 42 корпусах «Приморского квартала» высотой до 25 жилых этажей установят 41 лифт METEOR. Теперь так называются лифты, ранее известные как OТIS. Больше для потребителя ничего не изменится: кабины, как и раньше, изготавливаются на петербургской площадке, а производитель и его команда, обеспечивающие техническое обслуживание оборудования – все те же опытные специалисты.

 

Интересный факт: слово «метеор» пришло в русский язык в начале XVIII века из французского и греческого, где термин météore обозначает «небесный» и «поднятый вверх».

 

Презентабельный внешний вид; отличное качество материалов, отделки и механизмов; плавность хода и безопасность – все это стало отличительной чертой лифтов, которые завоевали доверие жителей и являются достойным проектным дополнением домов «Мегалит – Охта Групп». Кабины модели Gen2 бренда OТIS, произведенные в Петербурге, установлены в 10 жилых корпусах «Приморского квартала».

Грузоподъемность лифтового оборудования – 450 и 1000 кг, скорость движения – 1,0 м/с. Кабины выполняются из нержавеющей стали и оснащены зеркалами во всю ширину задней стенки, синтезатором речи, уведомляющим о прибытии на этаж, а также кнопками с подсветкой и тактильным шрифтом для слабовидящих. Модель Meteor Evo оборудована энергосберегающими приводами и безредукторной лебедкой, что повышает ее энергоэффективность на 75% по сравнению с традиционными лифтовыми системами, а также снижает уровень шума, делая его почти незаметным.

В переходный для многих производителей период, в середине 2022 года, девелопер «Мегалит – Охта Групп» рассматривал альтернативных поставщиков подъемных кабин. Было решено продолжить сотрудничество с отлично зарекомендовавшей себя командой изготовителя под уже новым брендом METEOR.

В корпусах 41 и 42 уже приступили к установке лифтов.

 

Справка

Летом 2022 года все активы американской лифтовой компании OТIS, расположенные в России, были выкуплены отечественным многопрофильным холдингом S8 Capital. С 2023 года предприятие работает под новой торговой маркой METEOR Lift – об этом руководители лифтовой компании рассказали на ПМЭФ–2023. Сменившее имя лифтовое подразделение является компанией полного цикла: от проектирования и строительства до техобслуживания. У компании разветвленная сервисная сеть по всей стране, а также две производственные площадки – лифтостроительный завод в Санкт-Петербурге и площадка в Московской области.

 

ЖК «Приморский квартал» – проект комплексной квартальной застройки комфорт-класса на территории 25 Га в 400 метрах от станции метро «Пионерская». Уже сданы три очереди из четырех (10 домов из 13); работают более 50 объектов инфраструктуры: магазины, кафе и предприятия сферы обслуживания. Завершить основные строительные работы по еще двум домам планируется до конца года. Социальная инфраструктура включает в себя три детских сада на 460 мест, второй из которых (на 140 мест) сдается в III квартале 2023 года.

+

Утверждены новые национальные стандарты, устанавливающие методы контроля отдельных строительных конструкций и скрытых работ

На одном из порталов правовой информации опубликованы приказы Росстандарта №1502-ст и №1509-ст от 24.10.2024, которыми утверждены национальные стандарты, устанавливающие методы контроля отдельных строительных конструкций и скрыт работ.

  

Изображение сгенерировано нейросетью «Kandinsky»

 

Приказом №1502-ст утвержден ГОСТ Р 71730-2024 «Конструкции стеклянные несущие. Методы испытаний» с датой введения в действие 01.12.2024.

Стандарт распространяется на строительные конструкции из многослойного стекла, применяемые в качестве несущих, и устанавливает методы определения предела прочности и деформационных характеристик при сжатии и изгибе путем разрушающих кратковременных статических испытаний моделей и контрольных образцов из многослойного стекла.

Настоящий стандарт предназначен для применения несущих конструкций из многослойного стекла, выполненного из цельного гладкого листового стекла: закаленного, закаленного термовыдержанного, термоупрочненного, неупрочненного, с низкоэмиссионным твердым покрытием, солнцезащитным или декоративным твердым покрытием, окрашенного в массе, с самоочищающимся покрытием, закаленного эмалированного (стемалит). В качестве промежуточного слоя при этом используются этиленвинилацетатная (EVA, ЭВА), поливинилбутиральная (PVB, ПВБ) пленки по ГОСТ 9438, прослойки из ионопласта (IP, ИП) и другие прослойки.

Стандарт устанавливает требования:

 к условиям проведения испытаний моделей/образцов;

• к отбору и подготовке образцов;

• к испытательному оборудованию, оснастке, средствам измерений;

• к порядку проведения испытаний;

• к оформлению протокола испытаний;

• к обработке результатов испытаний;

• к безопасности при проведении испытаний.

В процессе подготовки к эксперименту разрабатывается программа испытаний, в которой определяется формат испытаний:

• испытания моделей (прототипов) несущих конструкций;

• испытания контрольных образцов;

• испытания моделей (прототипов) несущих конструкций и контрольных образцов.

Стандартом предусмотрены испытания моделей/образцов стержневых несущих конструкций:

• на сжатие: определение разрушающей нагрузки при центральном приложении вертикального усилия, при внецентренном приложении вертикального усилия на образец; определение относительной деформации сжатия;

• на изгиб: определение разрушающей нагрузки и относительной деформации растяжения при чистом изгибе поперек слоев сечения образца; определение разрушающей нагрузки и относительной деформации растяжения при чистом изгибе вдоль слоев сечения образца.

   

  

Приказом №1509-ст утвержден ГОСТ Р 71733-2024 «Строительные работы и типовые технологические процессы. Контроль качества скрытых работ геофизическими методами при строительстве подземных объектов» с датой введения в действие 01.08.2025.

Стандарт предназначен для учета при проектировании и строительстве подземных сооружений и устанавливает правила проведения неразрушающего контроля качества скрытых работ геофизическими методами.

Стандарт распространяется на неразрушающий контроль качества железобетонных свайных фундаментов, траншейных «стен в грунте», «стен в грунте» из буросекущих и бурокасательных свай, фундаментных плит и обделки тоннелей, грунтоцементных свай и массивов.

Выбор геофизического метода для контроля качества скрытых работ осуществляется исходя из возможностей методов при решении задач контроля качества конструкций.

Стандарт устанавливает правила проведения неразрушающего контроля качества скрытых работ следующими методами.

• Сейсмоакустический метод контроля длины и сплошности свай основан на регистрации искусственно возбуждаемых в стволе сваи упругих волн с целью получения сведений о длине и сплошности бетона сваи. Для возбуждения упругих волн используется механический удар молотка по оголовку сваи. Акустические волны регистрируются с помощью датчика, установленного на оголовке сваи;

• Георадарное профилирование позволяет определить наличие дефектов в бетоне, обводненных участков, оценить стояние контакта «конструкция-грунт», проверить наличие и геометрию армирования, локализовать области дополнительного армирования или участки коррозии арматуры. Обследование, как правило, ведется по поверхности плиты или обделки. Метод заключается в передаче в объект контроля с помощью излучающей антенны электромагнитного импульса с последующей регистрацией откликов с помощью приемной антенны. Множество трасс располагают друг за другом, их амплитудные значения кодируются цветом. Так формируются радарограммы отдельных профилей наблюдения;

• Ультразвуковой метод. Контроль сплошности бетона свай и стен в грунте ультразвуковым методом основан на анализе параметров ультразвуковых волн, получаемых при проведении измерений через предварительно установленные в теле конструкции трубы доступа. Основной диагностический параметр — изменение времени первого вступления сигнала/ скорости распространения сигнала, вспомогательный — затухание сигнала.

 

 

Для проведения измерений источник и приемник синхронно перемещают по трубам доступа и с заданным шагом производят возбуждение и регистрацию ультразвуковых сигналов. Зарегистрированные сигналы передают на персональный компьютер для дальнейшей визуализации, обработки и интерпретации. Метод испытаний позволяет обнаружить области нарушения сплошности бетона, расположенные в пределах плоскостей между осями труб доступа, локализовать их по глубине и выполнять оценку их расположения в пределах сечения сваи;

• Термометрический. Неразрушающий контроль качества бетона свай и стен в грунте термометрическим методом основан на измерении температуры в процессе твердения бетона с целью получения сведений о сплошности бетона сваи. Измерения проводятся через установленные в составе арматурного каркаса конструкции трубы доступа с помощью термометрического зонда или с применением закладных кос температурных датчиков. Зарегистрированные температурные профили передаются на персональный компьютер для дальнейшей визуализации, обработки и интерпретации.;

• Скважинный сейсмоакустический метод. Использование сейсмоакустического каротажа для обследования грунтоцементных свай и колонн состоит в возбуждении упругих волн в заполненной флюидом скважине в теле сваи и регистрации приемником колебаний волн разных типов, распространяющихся по жидкости, внутренней поверхности ствола скважины, по телу сваи и окружающей сваю породе. Скорости распространения этих волн, их динамические характеристики и спектральный состав несут информацию о геометрии и упругих параметрах тела сваи.

   

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам! 

 

 

 

  

Другие публикации по теме:

Как скорректированы индексы сметной стоимости строительства в III квартале 2024 года

Очередные уведомления о новых проектах СП

Опубликованы уведомления о новых проектах СП

Вышли уведомления о новых проектах сводов правил и изменениях действующих

Опубликованы уведомления о проектах изменений в сводах правил

Очередные уведомления о проектах новых изменений в СП

Проекты новых изменений в сводах правил

Проекты новых изменений в сводах правил на проектирование образовательных организаций и судов

Росстандарт проинформировал о разработке новых сводов правил

Изменения правил проектирования систем внутреннего тепло- и холодоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

Изменения в действующих сводах правил и новые стандарты

Как изменятся правила проектирования для маломобильных групп населения

Минстрой разъяснил условия применения стандартов организации при разработке проектной документации

Минстрой будет контролировать применение типовой проектной документации в регионах

Вступил в силу национальный стандарт, устанавливающий требования к малым грузовым лифтам

Требования к порядку подготовки и содержанию результатов применения способов обоснования принятых проектных решений