Учебник монолитное строительство: Книги по железобетонным конструкциям | DWGFORMAT

Содержание

Книги по железобетонным конструкциям | DWGFORMAT

Технология возведения зданий и сооружений из монолитного железобетона. Анпилов С.М. 2010 г.

В учебном пособии изложены основные положения по технологии возведения зданий и сооружений из монолитного железобетона. Систематизированы положения об основных аспектах опалубочных, арматурных, бетонных, геодезических работ, тепловой обработке бетона и контролю качества на строительной площадке. Освещены основные вопросы: квалификация и требования к опалубкам; элементы и конструкции опалубок; технология монтажа и демонтажа системной опалубки; ее методика расчета; виды и классы арматуры; соединение арматурных элементов; условия совместной работы бетона и арматуры; приготовление, транспортировка и подача бетонной смеси; механическая и тепловая обработка бетона; требования техники безопасности при производстве работ. Отражены современные методы возведения зданий и сооружений из монолитного железобетона, технология выполнения строительно-монтажных работ.

Армирование элементов монолитных железобетонных зданий. Пособие по проектированию. Тихонов И.Н. 2007г.

Пособие состоит из двух частей. В первой части приводятся результаты исследований Центра проектирования и экспертизы НИИЖБ в области разработок и внедрения эффективного стержневого и поставляемого в мотках арматурного проката класса прочности 500 МПа. Здесь же приводится оценка потребительских свойств новых видов арматуры в сопоставлении с известными, а также даются рекомендации по их применению в строительстве. Во второй части, оформленной в виде приложений 1 и 2, приводятся конструктивные требования к армированию основных элементов зданий из монолитного железобетона, а также примеры рабочей документации по армированию основных конструктивных элементов монолитных зданий с разными конструктивными схемами, построенных в Москве и разработанных ЗАО «Проектно-архитектурная мастерская «ПИК»», ЗАО «Трианон», КНПСО Центр «Поликварт», а также в НИИЖБ.

Строительство монолитных зданий. Мазов Е.П.

В настоящем учебном пособии даны конструктивно-технологические принципы возведения монолитных зданий, приведена технология производства монолитных бетонных, опалубочных и арматурных работ; даны необходимые данные для выбора и расчета бетононасосных установок, даны примеры применения различных типов опалубок, рассмотрены вопросы безопалубочного бетонирования, приобъектные полигоны и базы монолитного домостроения, а также методы зимнего бетонирования.

Железобетонные конструкции. Общий курс. Байков В.Н., Сигалов Э.Е. 1991г.

Описаны физико-механические свойства бетона и железобетона. Приведены основы теории сопротивления железобетонных элементов и способы их конструирования. Изд. 4-е вышло в 1985 г. Изд. 5-е переработано и дополнено в соответствии с действующими нормативными документами и новой учебной программой. Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Промышленное и гражданское строительство».

Железобетонные конструкции. Сигалов Э.Е., Стронгин С.Г. 1960г.

В книге излагаются современные методы расчета и конструирования железобетонных конструкций — как обычных, так и предварительно напряженных — применительно к программе строительных техникумов. Конструкции зданий, и сооружений рассматриваются преимущественно сборные. Подбор сечений элементов конструкций, проектирование сборного перекрытия и проектирование каркаса одноэтажного производственного здания иллюстрированы примерами.

Расчет сечений и конструирование элементов обычных и предварительно напряженных железобетонных конструкций. Лопатто А.Э. 1966г.

В книге изложены приемы расчета сечений основных элементов железобетонных конструкций в соответствии со СНиП И-В. 1—62. Даны методика и правила их конструирования. Второе издание книги отличается от первого сокращенным изложением правил конструирования монолитных железобетонных конструкций, изъятием расчетов на косой изгиб и косое внецентренное сжатие, а также введением расчета и конструирования элементов предварительно напряженных железобетонных конструкций.

Монолитный бетон. Технология производства работ. Хаютин Ю.Г. 1991г.

Изложен отечественный и зарубежный опыт производства монолитного бетона и возведения конструкций их него. Рассмотрены процессы приготовления, транспортирования и укладки бетонной смеси, а также ухода за бетоном. Освещены современные методы контроля качества бетонной смеси и бетона, вопросы механизации отдельных процессов. 

Проблемы технологии бетона. Лермит Р. 2007г.

В книге рассмотрены вопросы практической эффективности основных процессов технологии бетона — приготовления бетонной смеси, ее транспортировании, укладки, уплотнения и дана их теоретическая оценка в свете механики упруго-вязко-пластической среды. Значительное место уделено проблемам усадки и ползучести бетона, особенностям его деформирования под нагрузкой (упругого и пластического), а также обзору и критическому анализу теорий прочности бетона. 

Технология бетона. Баженов Ю.М. 1979г.

Учебное пособие имеет цель ознакомить студентов с современной теорией и практикой технологии бетона, научить производить технологические и технико-экономические расчеты с учетом современных математических методов, правильно выбирать, изготовлять н применять различные виды бетона. 

Проектирование безбалочных бескапительных перекрытий. А. Э. Дорфман, Л. Н. Левонтин

В книге изложены основные положения статического расчёта конструкций каркасов зданий с безбалочными бескапительными перекрытиями. Рекомендации по расчёту подтверждены экспериментальными исследованиями, краткое описание которых приведено. Даны примеры расчёта и новые конструктивные решения железобетонных каркасов с бескапительными перекрытиями, часть из которых выполнена в реальных сооружениях. Перекрытия со скрытыми капителями – «воротниками» и предварительно напряжёнными железобетонными вкладышами рассмотрены только в обзорной части, так как в конструктивном отношении они не могут быть отнесены к бескапительным.

Безбалочные перекрытия. М. Я. Штаерман, А. М. Ивянский
Книга является пособием по проектированию безбалочных перекрытий; в ней отражены отечественные достижения в области расчета и конструирования безбалочных перекрытий индустриальный метод армирования сварными сетками; новые виды конструкций безбалочных перекрытий без обвязочных балок и безбалочных перекрытий с консолями; расчет перекрытий с учетом перераспределения усилий вследствие пластических деформаций и пр. 

Помимо этого в книге рассмотрены особенности возведения безбалочных перекрытий, устройство опалубки и пр.

Железобетонные пространственные покрытия. Горенштейн Б. В.
В книге рассматривается методика выбора и основные принципы компоновки сборных и сборно-монолитных покрытий пространственных конструкций, а также приводятся сведения о выборе генеральных размеров, расчёте и конструировании наиболее распространенных видов таких покрытий. Описывается ряд уже осуществленных конструкций.
Книга рассчитана на инженеров-проектировщиков и строителей.

Расчет и конструирование сборного железобетонного перекрытия. Сонин С.А., Амелькович С.В., Фердер А.В.

В учебном пособии рассмотрены основные положения расчета и конструирования сборного перекрытия. Приведен пример расчета ребристой плиты. Пособие предназначено для студентов специальности «Городское строительство и хозяйство», «Архитектура жилых и общественных зданий», «Промышленное и гражданское строительство».

Опалубочные системы для монолитного строительства. Анпилов С.М. 2005г.

В книге систематизированы положения об основных аспектах опалубочных работ. Содержится системный обзор применяемых в строительстве многочисленных видов опалубок для строительства объектов из монолитного бетона, в том числе используемых при возведении стен, перекрытий, опор, балок и др. Освещены основные вопросы: классификация и требования к опалубкам; применяемые материалы и нагрузки на опалубку; элементы и конструкции опалубок; отечественные и зарубежные методики расчета давления свежеуложенного бетона на элементы опалубок; технология монтажа и демонтажа системной опалубки и ее методика расчета; требования техники безопасности при работе с опалубками.

Кроме того, в книге даются предложения автора по устройству опалубки для монолитных перекрытий со строительным подъемом.

Технология монолитного бетона и железобетона. Евдокимов Н.И. и др. 1980г.

В книге рассмотрен комплекс технологических процессов по возведению конструкций гражданских здании и сооружений из монолитного и сборно-монолитного железобетона и дан краткий анализ экономических показателей этого вида строительства. Издание предназначено в качестве учебного пособия к курсу «Технология строительного производства» для студентов специальности «Промышленное и гражданское строительство», его могут использовать также студенты других строительных специальностей.

Проектирование железобетонных конструкций. Справочное пособие. Голышев А.Б. и др. 1990г.

Систематизированы методы расчета и конструирования элементов и конструкций из обычного и предварительно напряженного железобетона на все виды воздействий. Даны примеры проектирования сборных, сборно-монолитных и монолитных конструкции различных типов зданий и сооружении, необходимые графики, таблицы и другие вспомогательные материалы, облегчающие работу проектировщиков. Издание дополнено сведениями по свайным фундаментам и свойствам исходных материалов.

Расчёт бетонных и железобетонных конструкций на изменения температуры и влажности с учётом ползучести бетона

. Александровский С.В. 2004 г.

В книге рассмотрен ряд практически важных инженерных вопросов о расчете распределения температуры и влажности, а также связанного с ним напряженно-деформированного состояния бетонных и железобетонных конструкций. Особое внимание уделено повышению практической ценности получаемых при этом решений. Приведены результаты широких экспериментальных исследований ползучести, влажностных и температурных деформаций бетона, а также температурно-усадочных напряжений в нем. Содержится иллюстративный материал и необходимые числовые примеры расчета, отвечающие требованиям действующих норм проектирования; приводятся таблицы, а также библиография по рассматриваемой проблеме.

Технология бетонных и железобетонных изделий. Баженов Ю.М., Комар А.Г. 1984г.

Рассмотрены структура и основные свойства бетонов, влияние качества сырья, его состава и способа изготовления на свойства бетонов и железобетонных изделий Изложены фнзико-химические процессы, происходящие при формовании и твердении бетонов. Описана современная технология железобетонных конструкций, эффективные технологические линии, целесообразные режимы основных процессов, а также организация заводского производства изделий, конструкций и объемных элементов для промышленного и гражданского строительства.

Безраскосные железобетонные фермы для покрытий промышленных зданий. Гершанок Р. А., Клевцов В. А.

В книге приведены описания безраскосных железобетонных стропильных ферм, рассмотрены основные положения расчёта и даны рекомендации по определению оптимальных геометрических размеров и назначению конструктивных решений ферм при проектировании. Изложены наиболее важные результаты экспериментальных исследований ферм и фрагментов узлов под нагрузкой. Освещен опыт изготовления и применения безраскосных ферм в промышленном строительстве.

Сопряжение колонны и безребристой бескапительной плиты перекрытия монолитного железобетонного каркасного здания. Ватин Н. И., Иванов А. Д.

Рассмотрен расчёт и конструирование узла стыка колонны и безребристого бескапительного монолитного железобетонного перекрытия. Установлена зависимость напряжённого состояния плиты от геометрических характеристик каркаса. Даны рекомендации по использованию метода конечных элементов при определении поперечных сил в плите перекрытия. Предложен алгоритм расчёта при помощи современных инженерных инструментов.

Опалубки для монолитного бетона. О. М. Шмит (Oscar M. Schmitt), 1987 г.

В книге автора из ФРГ содержится системный обзор применяемых в строительстве многочисленных видов опалубок для монолитного бетона в том числе используемых при производстве фундаментов, опор, стен, белок, перекрытий и др. Приведены примеры подвижных, скользящих и пространственных опалубок. Книга иллюстрирована чертежами и схемами различных типов опалубок. Для инженерно-технических работников строительных организаций.

Расчет и проектирование конструкций высотных зданий из монолитного железобетона. Городецкий А.С. и др. 2004г.

Книга предназначена для специалистов, проектирующих конструкции высотных зданий из монолитного железобетона. Рассматриваются особенности работы конструкций высотных зданий, возможные варианты отдельных конструктивных решений, рекомендации по составлению расчетных схем. Обсуждаются вопросы, связанные с моделированием отдельных процессов жизненного цикла сооружения, в том числе процессы возведения и процессы приспособления конструкции, препятствующие прогрессирующему разрушению. Кратко излагаются основы метода конечных элементов с точки зрения инженера, оценивающего правомерность полученного решения. Даются рекомендации по построению конечных элементов моделей. Описаны основные этапы автоматизированного проектирования конструкций высотных зданий на основе програмного комплекса МОНОМАХ.

Монолитные железобетонные кессонные перекрытия. Лоскутов И.С. 2015г.

Описание, история развития и применения. Проектирование кессонных перекрытий. Принципы определения геометрических размеров кессонных перекрытий. Расчет кессонных перекрытий. Выбор разбивочной сетки при проектировании кессонных перекрытий при помощи ЭВМ. Особенности конструирования кессонных перекрытий. Технологические особенности возведения кессонных перекрытий. Перспективы и возможные направления развития кессонных перекрытий.

Расчет железобетонных конструкций при сложных деформациях. Торяник М.С. (ред.). 1974г.

На основе экспериментальных исследований разработаны практические способы расчета обычных и предварительно-напряженных железобетонных конструкций, подвергающихся сложным деформациям: косому внецентренному сжатию, косому изгибу, косому изгибу с кручением, действию поперечной силы при косом изгибе, косому внецентренному обжатию при изготовлении сборных предварительно-напряженных железобетонных конструкций с несимметричным армированием. Приведенные номограммы и таблицы позволяют свести расчет при сложных деформациях к простым операциям, как и при обычном изгибе.

Железобетонные конструкции (расчёт и конструирование). Улицкий И.И., Ривкин С.А., Самолетов М.В., Дыховичный А.А., Френкель М.М., Кретов В.И.

Книга является пособием по проектированию железобетонных конструкций гражданских, промышленных и инженерных сооружений. В ней изложены методы расчёта и конструирования железобетонных элементов с ненапрягаемой и напрягаемой арматурой на все виды воздействий. Рассмотрен статический расчёт и конструирование плит, балок, ферм, стоек, рам и фундаментов. Большое внимание уделено вопросам систематизации расчётов и уменьшению трудоемкости расчётных операций. Для сложных расчётов элементов железобетонных конструкций разработаны рациональные последовательности выполнения расчётных операций. Приводятся подробно разработанные примеры расчёта и конструирования сборных и монолитных конструкций. Примеры освещают вопросы проектирования современных конструкций покрытий, перекрытий, каркасов промышленных зданий, подкрановых балок и различных типов фундаментов. Дано большое количество таблиц, формул и других материалов для статического расчёта железобетонных конструкций. Приведены данные о нагрузках и воздействиях на сооружения.

Железобетонные конструкции. Примеры расчета. Лысенко Е.Ф. и др. 1975г.

В пособии содержатся основные сведения по компоновке конструктивных схем поперечников одноэтажных промышленных зданий. Изложены примеры расчета железобетонных конструкций одноэтажного промышленного здания с тремя пролетами по 18 м и шагом крайних колонн 6 м, а средних — 12 м. Приведены примеры расчета конструкций того же здания при шаге крайних и средних колонн 12 м, а также расчет конструкций одноэтажного промышленного здания пролетом 36 м. Рассмотрена компоновка конструктивной схемы поперечника многоэтажного здания. Приведены примеры расчета элементов междуэтажного перекрытия, колонн и фундаментов в монолитном и сборном железобетоне.

Технология заполнителей бетона. Ицкович С. М., Чумаков Л.Д., Баженов Ю.М. 1991г.

В учебнике рассмотрены сведения об источниках сырья для получения заполнителей, технологии их производства, технологические требования к заполнителям, их свойства и методы испытаний, особенности применения в бетонах. Уделяется внимание более доступным и дешевым заполнителям, а также производству их из местного сырья и отходов промышленности. Рассматриваются основные вопросы снижения материалоемкости, экономии топливно-энергетических ресурсов и повышения качества заполнителей.

Бетон. Часть I. Свойства. Проектирование. Испытания. Райхель В., Конрад Д. 1979г.

В книге, написанной на основе новейших теоретических разработок, популярно рассказывается о свойствах, проектировании и испытании бетона. Рассмотрены проблемы дозировки и смешивания исходных материалов, прочности затвердевшего бетона, методы испытания исходных материалов, бетонной смеси, затвердевшего бетона. Книга хорошо иллюстрирована. Предназначена для широких кругов строителей.

Бетон. Часть II. Изготовление. Производство работ. Твердение. Райхель В., Глатте Р. 1981г.

В книге, построенной на материале последних научных проработок, популярно рассказывается о технологии изготовления бетонной смеси и бетона, производстве бетонных работ и твердении бетона в различных условиях. Подробно излагаются вопросы изготовления монолитного бетона и сборных бетонных и железобетонных изделий и сведения об используемых при этом механизмах и оборудовании. Книга предназначена для широких кругов строителей и учащихся производственно-технических училищ и техникумов строительного профиля.

Железобетонные безбалочные бескапительные перекрытия для многоэтажных зданий. Глуховский А. Д.

Книга посвящена результатам исследований конструктивных решений безбалочных бескапительных перекрытий жилых и промышленных зданий. Приведены методы расчёта этих конструкций, а также данные об особенностях их проектирования и возведения при осуществлении в сборном и монолитном железобетоне.

Междуэтажные перекрытия из лёгких бетонов. Баулин Д. К.

Рассматриваются основные условия и рациональные способы применения лёгких бетонов в конструкциях междуэтажных перекрытий жилых крупнопанельных зданий. Приводятся результаты исследований свойств конструктивных лёгких бетонов на различных пористых заполнителях. Даются рекомендации по учету их особенностей при проектировании и изготовлении элементов перекрытий. Значительное внимание уделено вопросам звукоизоляции и жёсткости конструкций. На основе экспериментальных исследований и опыта применения лёгкобетонных перекрытий даются рекомендации по их конструированию и расчёту. Намечены пути дальнейшего совершенствования конструктивных решений. Показано, что применение лёгкого бетона позволяет повысить заводскую готовность перекрытий и снизить расход арматурной стали.

Монолитные перекрытия зданий и сооружений. Санников И. Н., Величко В. А., Сломонов С. В., Бимбад Г. Е., Томильцев М. Г.

В книге рассмотрены конструкции перекрытий из монолитных железобетонных плит, армированных стальными профилями, их область применения. Методы расчёта сгруппированы по предельным состояниям, приведены алгоритмы расчёта на ЭВМ и примеры расчёта. Сведения об особенностях технологии возведения и экономической эффективности получены на основе обобщения опыта строительства. Для специалистов проектных и строительных организаций.

 

Поделиться в социальных сетях

Монолитное строительство учебник

Монолитное строительство

Монолитное строительство — это одна из самых перспективных технологий, применяемых в строительстве зданий и сооружений для разных нужд. Сам процесс монолитного строительства выглядит как строительство разных конструктивных элементов из смеси, содержащей бетон, и специальной опалубки. Под опалубкой понимают особую конструкцию, которая служит специальной формой, в которую укладывают монолитный бетон. Опалубка является неотъемлемой частью монолитного строительства, а также одной из ее особенностей, так как именно за счет опалубки конструкция будущего здания приобретает прочность, жесткость и устойчивость к изменениям формы, размера и других свойств бетонируемой конструкции.

Высотное строительство

Небоскрёб – жилое здание, направление которого устремлёно ввысь. Сегодня в российских мегаполисах возобновляется активное строительство высотных зданий после 30-ти летнего перерыва. В советское время преимущественно высотными были административные здания. Сегодня же это элитные офисные строения или жилые комплексы.

2 ОСНОВНЫЕ РАСЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Количествоарматуры в элементах конструкций монолитных железобетонных зданий определяетсярасчетом с выполнением требований первой (по несущей способности) и второй(трещиностойкости и деформативности) групп предельных состояний в соответствиис указаниямиСП52-101-2003, СП 52-103-2007 иСТО36554501-005-2006 (для А500СП) кСНиП52-01-2003.

Проектирование домов — технология

Первостепенной задачей является выбор подходящей технологии строительства: этажность, материал стен, конструктивная схема здания. Когда вы создадите техническое задание, нужно переходить к составлению эскизных чертежей, но остановимся на строительных технологиях:

Долговечны ли такие здания?

Для того чтобы достичь долголетней эксплуатации сооружения без трещин необходимо стремиться к возможно меньшему тепловому расширению несущих стен. В стенах, построенных из блоков несъемной опалубки, бетонная сердцевина изолировала от влияния тепла и холода со всех сторон слоем пенополистирола толщиной 5 см.

Контрольная работа: Технологии монолитного строительства жилья:

Введение

Основным направлением развития массового жилищного строительства является сборное, панельное домостроение. Однако более 35% объемов жилищного строительства осуществляется еще недостаточно индустриальными методами. Поэтому индустриальные методы монолитного домостроения рассматриваются как резерв повышения общего уровня дальнейшей индустриализации строительства.

Монолитное строительство

                                     

1. История монолитного домостроения в России

Впервые в России технология была применена при строительстве здания Государственного банка в Петербурге, построенного в 1881 году фирмой «В. Гюртлер и К °». Для строительства был применён лёгкий бетон и простая деревянная опалубка. В качестве крупного заполнителя использовался кирпичный щебень и каменноугольный шлак гарь. Из такого бетона в 1890-х годах в Петербурге возведены стены, своды и перекрытия многих жилых, общественных и промышленных зданий.

Тяжелый же монолитный бетон впервые применен в 1886 году при возведении стен железнодорожной будки на Костромской ветви Московско-Ярославской железной дороги. Её стены имели два ряда вентилируемых вертикальных пустот. Бетонирование велось в деревянных инвентарных щитах, уже применявшихся при строительстве железнодорожных сооружений. Практика возведения наружных стен из тяжёлого бетона с воздушной прослойкой продолжалась и в последующие годы. Так, описание метода возведения стен жилого дома из монолитного трамбованного бетона содержалось в так называемой привилегии, полученной в 1894 году петербургским изобретателем А. Л. Шиллером: его предложение предусматривало два вида деревянных опалубочных форм — разборные внешние, высокие вертикальные ребра которых наращиваются в процессе бетонирования, и постоянные внутренние, оставляемые в воздушной прослойке.

К началу ХХ века накопился значительный мировой опыт строительства жилых зданий из монолитного бетона. Знаменитый американский изобретатель Т. А. Эдисон разработал метод возведения домов из монолитного бетона в многократно оборачиваемых опалубках патент 1908 года. Он применил литой бетон, приготовленный на тонкомолотом цементе собственного производства с введением пластифицирующих добавок. Дальнейшего распространения метод Эдисона не получил, однако литой бетон нашёл применение в самых разных странах, в том числе и у нас при возведении монолитных жилых домов.

В СССР со второй половины 1920-х годов начался новый этап внедрения монолитного бетона в гражданское строительство. Так, в 1926 — 1929 годах в Харькове был построен знаменитый 14-этажный Дом Государственной промышленности с монолитным железобетонным каркасом, а затем и другие многоэтажные здания. Реализуемые в эти годы технические решения отвечали международному уровню развития технологии, чему способствовали, в частности, нормативные документы, например «Урочные нормы на железобетонные работы».

Созданное в 1925 году Русско-германское акционерное строительное общество Русгерстрой позднее преобразованное в трест «Теплобетон» начало применять для монолитных стен пемзошлаковый бетон. Для приготовления бетона использовались небольшие бетономешалки системы «Кайзер», сначала импортировавшиеся, затем выпускавшиеся заводом «Свет шахтёра». Одновременно для подъёма бетона стали применять шахтные подъёмники и укрупнённую, несколько раз оборачиваемую опалубку; её собирали из вертикальных щитов, шириной 1 м и высотой на этаж из досок толщиной 25 мм, скреплённых наружными горизонтальными рейками, внутренними временными распорками и проволочными связями. В Москве такая опалубка была внедрена в 1927 году, в Ленинграде — в 1929 году.

Трест «Теплобетон» построил в Москве, Ленинграде, Ростове-на-Дону, Туле, Брянске, Воронеже и в других городах много жилых домов с набивными стенами из пемзошлакобетона. Среди его московских построек — 6-этажный жилой дом на Тишинской площади, дом на Шаболовке, студенческое общежитие на Усачевке. Одним из существенных недостатков такого строительства была многокомпонентность состава бетона, к тому же, входившую в состав бетона пемзу приходилось привозить издалека — с Кавказа. Преодолеть этот недостаток помогли создание в 1920-х — начале 1930-х годов науки о бетоне, развитие научных методов подбора состава и технологии приготовления бетона, методов контроля его качества на специальные исследования по лёгким бетонам работы Н. А. Попова, Р. М. Михайлова и других.

В Государственном институте сооружений, созданном в 1927 году, были разработаны, трёхкомпонентные цементно-песчано-шлаковые бетоны, которые впервые были применены для набивки стен толщиной 50 см в 2-этажных жилых домах Косогорского завода в Подмосковье а затем в 2-З-этажных домах «Металлотреста» Центрального района Москвы. В это время в Ленинграде с использованием щитовой деревянной опалубки строили 4–5-этажные дома с однослойными стенами из шлакобетона марки 35 и марки 50. В Закавказье Баку, Тбилиси для возведения монолитных стен, а иногда и перекрытий нашёл применение пемзобетон. Например, в Тбилиси на Плехановском проспекте в 1935 году был построен 6-этажный дом с наружными стенами толщиной 35 см из пемзобетона. Работы велись теми же методами, которые применял трест «Теплобетон». Перекрытия в этом доме выполнялись из армированного железобетона марки 50 и в двух направлениях через каждые 5-5.5 м имели рёбра.

Другим недостатком монолитного домостроения того времени было несовершенство деревянной щитовой опалубки. Преодолению его способствовало внедрение скользящей опалубки. Такая опалубка впервые была применена в США, в Филадельфии, в 1903 году. Соперничавшие друг с другом предприятия разработали несколько различных систем опалубки, наиболее известной из них стала система Макдональда. Эту систему использовали прежде всего при строительстве высоких сооружений с круглым планом, а после 1920-х годов — с различной конфигурацией плана.

Метод скользящей опалубки состоит в следующем: по всему периметру стен после укладки фундаментов устанавливается опалубочное кольцо высотой 120 см. С помощью гидравлических, механических или пневматических домкратов кольцо постепенно, передвигается скользит — вверх со скоростью 15 — 30 см/ч. С той же скоростью растёт здание. Непрерывно в опалубку укладываются арматура и бетон, и по мере подъёма опалубки из-под неё выходит затвердевший бетон прочностью 3-5 кг/см². Этого вполне достаточно, чтобы он выдержал тяжесть находящихся на опалубке конструкций, подмостей, оборудования и людей. Домкраты установлены на рамах, соединённых со щитами опалубки, так что домкрат как бы ползёт по стальному стержню, заделанному в свежеуложенный бетон, и тянет за собой всю конструкцию опалубки. Выходящий из-под опалубки бетон затирают с подмостей.

Первый в СССР опыт возведения жилого дома в скользящей опалубке относится к 1930 году: московская организация «Заводстрой» выполнила этим методом бетонирование однослойных пемзошлакобетонных стен 7-этажного дома на Большой Колхозной площади. Однако здесь ещё не было необходимых точности передвижения опалубки и качества работ. Созданное в конце 1925 году акционерное общество строительной индустрии большинство его трестов находилось на Украине с 1928 года начало использовать скользящую опалубку при строительстве элеваторов, а в начале 1930-х годов её впервые применили в жилищном строительстве в зимних условиях. В Баку однослойные наружные и внутренние стены возводили из неармированного чингильбетона, заполнителем которого служил щебень из местного известняка. Перекрытия выполняли в щитовой деревянной опалубке из армированного чингильбетона. В 1935 году стоимость таких домов снизилась на 12 % по сравнению с аналогичными кирпичными домами.

Однако, используемые в то время домкраты были несовершенны, что увеличивало затраты труда даже по сравнению с кирпичным строительством. Сложным, многодельным было и построечное бетонное хозяйство, а также подъёмные механизмы. Поэтому и предпринимались попытки усовершенствовать щитовую опалубку — увеличить её размеры, применить металл вместо дерева, оптимально увязывать конструктивные решения дома с методами их реализации. В 1931 году в Ленинграде был проведён конкурс на монолитные конструкции тонкостенных жилых домов, на механизированные способы их возведения из литого бетона и в короткие сроки. Однако первые 13 домов высотой в 4 — 6 этажей с наружными стенами из шлакобетона, построенные в 1931 — 1935 годах имели недостатки: промерзание стен, усадочные трещины, недостаточная звукоизоляция помещений.

В 1935 — 1936 годах в Ленинграде, на Кирочной улице ныне улица Салтыкова-Щедрина, 20, был возведён более совершенный 6-этажный дом с применением металлической опалубки высотой на этаж. Несущие внутренние стены выполнялись из армированного тяжёлого бетона толщиной 10 см, в верхней части они имели уширения для опирания балок деревянных перекрытий. Наружные стены, кроме слоя тяжёлого бетона толщиной 10 см, имели утепляющий слой из пемзошлакобетона 26 см и облицовочные плиты 4 см. На строительстве этого дома трудозатраты были уменьшены на 19 %, а стоимость — на 12 % по сравнению с аналогичными кирпичными домами. В летнее время этаж возводили за шесть дней с доведением бетона до 70 % полной готовности.

Основываясь на этом опыте, состоявшееся в 1936 году Всесоюзное совещание по крупноблочному и монолитному строительству квалифицировало возведение домов из литого бетона как полноценный индустриальный метод строительства. Начавшаяся война остановила его развитие. В послевоенное восстановление страны возникла острая необходимость строить много, быстро и недорого. Эти потребности смогли удовлетворить технологии крупнопанельного и объёмноблочного строительства. Благодаря им сняли острейшую жилищную проблему и перешли от коммунального заселения квартир к посемейному, однако это привело к серости и однообразию новых городов и районов. В конце XX века начинается попытка повторного внедрения монолитного строительства с целью повышения архитектурной выразительности массовой типовой застройки. Метод монолитного строительства прежде всего использовали при возведении многоэтажных здании, служащих в застройке композиционными акцентами.

Накопленный опыт монолитного домостроения выявил неоспоримые технико-экономические преимущества этого метода, вследствие чего за первое десятилетие XXI века монолитное строительство практически вытеснило с рынка кирпичное, крупноблочное и даже крупнопанельное. На сегодняшний день индустрия монолитного домостроения имеет развитую техническую базу и разнообразие опалубочных систем.

Монолитное строительство

                                     

1. История монолитного домостроения в России.

(History of monolithic house-building in Russia)

Впервые в России была применена технология в строительстве здания Государственного банка в Петербурге, построенный в 1881 году фирма «в. вихрям Гертлера и K °». для строительства были применены для легких бетонов и простой деревянной опалубки. В качестве крупного заполнителя использовался щебень кирпичный и уголь шлак гарь. такой бетон 1890-х лет в Санкт-Петербурге, построены стены, арки и потолки многих жилых, общественных и промышленных зданий.

Тяжелого монолитного бетона впервые использовал в 1886 году при строительстве стен из железнодорожной будки в Костромской филиал Московско-Ярославской железной дороги. его стены имели два ряда навесных вентилируемых вертикальных пустот. бетонирование проводилось в деревянных досок инвентаря уже был использован в строительстве железнодорожных объектов. Практика возведения наружных стен из тяжелого бетона с воздушной прослойкой, продолжалось и в последующие годы. поэтому, описание метода возведения стен жилого дома из монолитного бетона trambovanija, содержащиеся в так называемых привилегий, полученных в 1894 году Санкт-Петербург изобретатель А. Л. Шиллер: его предложение включает в себя два вида деревянной опалубки портативный внешний высокими вертикальными ребрами, которые создаются в процессе бетонирования, и постоянные внутренние и могут быть изменены в воздушном зазоре.

К началу ХХ века был накоплен значительный международный опыт строительства жилых зданий из монолитного бетона. знаменитый американский изобретатель Т. А. Эдисон разработал метод возведения зданий из монолитного бетона в опалубку многократно обернуть патенте 1908 года. он используется литой бетон готовят на тонкий помол цемента собственного производства с введением пластификаторов. дальнейшее распространение метода, Эдисон, тем не менее литой бетон нашел применение в ряде стран, в том числе и у нас в строительстве монолитных домов.

В Советском Союзе во второй половине 1920-х лет, начался новый этап внедрения железобетона в гражданском строительстве. поэтому, в 1926 — 1929 года в Харькове был построен знаменитый 14-ти этажное здание с монолитным железобетонным каркасом, а затем и другие высотные постройки. осуществить в ближайшие годы технические решения соответствуют мировому уровню развития технологий, которые способствовали, в частности, нормативных документов, например «Урочные нормы на железобетонные работы».

Создан в 1925 году совместное российско-германское строительное общество Rocherster позже превращается в доверие «Теплобетон» начали применять для монолитных бетонных стен isolately. для приготовления бетона, используемые в небольших системного микшера «Кайзер», сначала завозят, потом выпускаемые заводом «Свет шахтёра». в то же время для подъема бетона стали применять шахты лифтов и увеличенные в несколько раз, обернуть опалубку, он был построен из вертикальных досок, ширина 1 м и высотой пола из досок толщиной 25 мм, приклеенная к наружной горизонтальных перекладин, внутренние временные распорки и стяжки. В Москве эта форма была введена в 1927 году, в Ленинграде — в 1929 году.

Трест «Теплобетон» построены в Москве, Ленинграде, Ростове-на-Дону, Туле, Брянске, Воронеже и других городах многие дома с мягкими стенами. изолабона среди своих московских зданиях 6 — ти этажного жилого дома на Тишинской площади дом на Шаболовке, в здании студенческого общежития, в Усачевка. одним из основных недостатков данной конструкции является многокомпонентным составом из бетона, либо, который был частью бетона пемзы пришлось привозить издалека — с Кавказа., чтобы преодолеть этот недостаток помогли становлению в 1920-х — начало 1930-х лет в науке о бетоне, разработки научных методов подбора состава и технологии приготовления бетона, методы контроля качества специальные исследования по легкого бетона работа Н. А. Попов, Р. М. Михайлов и другие.

В Государственном институте сооружений, созданных в 1927 году, были разработаны, три-компонентом цемент-песок-шлак бетон, который был впервые применен для прокладки толщина стенки 50 см в 2-этажных жилых домов Косогорский завод в пригороде, а затем 2-З-х этажных домов «Металлотреста» Центрального округа Москвы. В это время в Ленинграде, используя щит деревянной опалубки построен с 4-5-этажный дом с однослойной стены из шлакобетона марки 35 и бренд 50. В Закавказья, Баку, Тбилиси, для возведения монолитных стен и иногда потолков были использованы isobutan. например, в Тбилиси на Плеханова проспект в 1935 году было построено 6-этажное здание с наружными стенами толщиной 35 см из изобутана. работа была выполнена теми же методами, которые были использованы Трест «Теплобетон» Потолок. в этом здании были сделаны из железобетона марки 50 и в двух направлениях каждый 5-5.5 м ребрами.

Еще одним недостатком монолитного домостроения в то время несовершенство деревянные панели пола опалубки. чтобы преодолеть это способствовало введение скользящей опалубке. эта система форма-опалубкы был впервые использован в США, в Филадельфии, в 1903 году. конкурирующих друг с другом компаний разработали несколько различных систем опалубки, самым известным из них был Макдональд системы. эта система использовалась в основном при строительстве высотных зданий вокруг, и после 1920-х лет — различной конфигурации в плане.

Метод скользящей опалубки состоит в следующем: по всему периметру стен после закладки фундамента опалубка устанавливается кольцо высота 120 см. С помощью гидравлических, механических или пневматических домкратов кольцо постепенно движется скольжения вверх со скоростью 15 — 30 см / ч с той же скоростью растет дома. постоянно в опалубку укладывают арматуру и бетон, и при подъеме опалубки из-под его из затвердевшего бетона прочность 3-5 килограмм / см2. этого вполне достаточно для поддержания веса на опалубку конструкций, монтаж, техники и людей. домкраты смонтированы на рамах, Соединенных с опалубочными плитами, так что Джек как бы ползет вдоль стального стержня, заглубленного в свежеуложенный бетон, так и тянет всю конструкцию. оставив опалубки Опалубка бетонной растирают с подрядчиками.

Первый советский опыт строительства жилых домов в скользящей опалубке применяется к 1930 год: Москва организация «Заводстрой», проведенные с помощью этого метода бетонирования femtosekundnykh один слой стены, 7-этажного дома на большой площади фермы. однако, до сих пор нет необходимой точности движения опалубки и качество работы. — создали в конце 1925 году акционерной компании строительной промышленности, большинство его доверие было в Украине с 1928 года начинают использовать скользящую опалубку для строительства элеваторов, и в начале 1930-х лет, он был впервые использован в жилищном строительстве в зимних условиях. В Баку однослойные наружные и внутренние стены построены из неармированных cingulata, наполнитель которой щебня из местного известняка. перекрытия выполнены в щитовой деревянной опалубки из армированного cingulata. В 1935 году стоимость этих домов уменьшилась на 12 % по сравнению с теми же кирпичными домами.

Однако, используемые во время валеты были несовершенны, что увеличило затраты на оплату труда даже в сравнении с кирпичным строительством. сложный, напряженный и строил конкретный дом, а также Тали. поэтому, были предприняты попытки улучшить щитовую опалубку, чтобы увеличить его размер, использовать металл вместо дерева, чтобы оптимально согласовать конструктивные решения дома с методами их реализации. В 1931 году в Ленинграде, был проведен конкурс на монолитной конструкции из тонкостенных жилых зданий с механизированным способами строительства из монолитного бетона и в короткие сроки. однако первый 13 высота домов в 4 — 6 этажей с наружными стенами из шлакоблоков, построенный в 1931 — 1935 лет недостатки: промерзание стен, трещины усушки, недостаточная звукоизоляция помещения.

В 1935 — 1936 года в Ленинграде на Кирочной улице ныне улица Салтыкова-Щедрина, 20, был возведен над совершенным 6-этажного здания с использованием металлической опалубки высота от пола. несущие внутренние стены были выполнены из монолитного тяжелого бетона толщиной 10 см в верхней части они были расширены для поддержки балок деревянный пол. наружные стены, за исключением тяжелого бетона толщина слоя 10 см, имеет согревающий слой печатание 26 см и покрытий 4 см. строительство этого дома была сокращена на 19 %, и стоимость составляет на 12 % по сравнению с теми же кирпичными домами. Летом Пол был построен за шесть дней, принося бетона до 70 % от полной готовности.

Основываясь на этом опыте, проведенном в 1936 году Всесоюзной конференции по крупноблочных и монолитных работ квалифицированным строительство домов из бетона и искусственного камня в качестве полноценного метода промышленного строительства. войны прекратили свое развитие. В послевоенном восстановлении страны существует острая необходимость строить много, быстро и недорого. эти потребности может удовлетворить технологии крупнопанельного домостроения и обыкновенного. они сняли острую жилищную проблему и перешел с коммунального заселения квартир семьям, однако, это привело к серости и монотонности новых городов и районов. В конце XX века начинается повторном осуществлении монолитного строительства с целью повышения архитектурной выразительности массовой типовой застройки. метод монолитного строительства в основном используется в строительстве высотных зданий, служащих в строительстве композиционные акценты.

Опыт монолитного домостроения выявил неоспоримые технические и экономические преимущества этого метода, в результате чего в первое десятилетие XXI века монолитного строительства практически вытеснены с рынка кирпичных, крупноблочных и крупнопанельных. даже сегодня в отрасли монолитного домостроения имеет развитую техническую базу и различные опалубочные системы.

Монолитное строительство

Монолитное строительство — метод возведения зданий при котором основным материалом конструкций является монолитный железобетон. Основная особенность монолитного строительства заключается в том, что местом для производства материала монолитных зданий является строительная площадка. Применение монолитного железобетона позволяет реализовывать многообразие архитектурных форм, а также сократить расход стали на 7-20 % и бетона до 12 %. Но при этом возрастают энергозатраты, особенно в зимнее время, и повышаются трудозатраты на строительной площадке.

1. История монолитного домостроения в России
Впервые в России технология была применена при строительстве здания Государственного банка в Петербурге, построенного в 1881 году фирмой «В. Гюртлер и К °». Для строительства был применён лёгкий бетон и простая деревянная опалубка. В качестве крупного заполнителя использовался кирпичный щебень и каменноугольный шлак гарь. Из такого бетона в 1890-х годах в Петербурге возведены стены, своды и перекрытия многих жилых, общественных и промышленных зданий.
Тяжелый же монолитный бетон впервые применен в 1886 году при возведении стен железнодорожной будки на Костромской ветви Московско-Ярославской железной дороги. Её стены имели два ряда вентилируемых вертикальных пустот. Бетонирование велось в деревянных инвентарных щитах, уже применявшихся при строительстве железнодорожных сооружений. Практика возведения наружных стен из тяжёлого бетона с воздушной прослойкой продолжалась и в последующие годы. Так, описание метода возведения стен жилого дома из монолитного трамбованного бетона содержалось в так называемой привилегии, полученной в 1894 году петербургским изобретателем А. Л. Шиллером: его предложение предусматривало два вида деревянных опалубочных форм — разборные внешние, высокие вертикальные ребра которых наращиваются в процессе бетонирования, и постоянные внутренние, оставляемые в воздушной прослойке.
К началу ХХ века накопился значительный мировой опыт строительства жилых зданий из монолитного бетона. Знаменитый американский изобретатель Т. А. Эдисон разработал метод возведения домов из монолитного бетона в многократно оборачиваемых опалубках патент 1908 года. Он применил литой бетон, приготовленный на тонкомолотом цементе собственного производства с введением пластифицирующих добавок. Дальнейшего распространения метод Эдисона не получил, однако литой бетон нашёл применение в самых разных странах, в том числе и у нас при возведении монолитных жилых домов.
В СССР со второй половины 1920-х годов начался новый этап внедрения монолитного бетона в гражданское строительство. Так, в 1926 — 1929 годах в Харькове был построен знаменитый 14-этажный Дом Государственной промышленности с монолитным железобетонным каркасом, а затем и другие многоэтажные здания. Реализуемые в эти годы технические решения отвечали международному уровню развития технологии, чему способствовали, в частности, нормативные документы, например «Урочные нормы на железобетонные работы».
Созданное в 1925 году Русско-германское акционерное строительное общество Русгерстрой позднее преобразованное в трест «Теплобетон» начало применять для монолитных стен пемзошлаковый бетон. Для приготовления бетона использовались небольшие бетономешалки системы «Кайзер», сначала импортировавшиеся, затем выпускавшиеся заводом «Свет шахтёра». Одновременно для подъёма бетона стали применять шахтные подъёмники и укрупнённую, несколько раз оборачиваемую опалубку; её собирали из вертикальных щитов, шириной 1 м и высотой на этаж из досок толщиной 25 мм, скреплённых наружными горизонтальными рейками, внутренними временными распорками и проволочными связями. В Москве такая опалубка была внедрена в 1927 году, в Ленинграде — в 1929 году.
Трест «Теплобетон» построил в Москве, Ленинграде, Ростове-на-Дону, Туле, Брянске, Воронеже и в других городах много жилых домов с набивными стенами из пемзошлакобетона. Среди его московских построек — 6-этажный жилой дом на Тишинской площади, дом на Шаболовке, студенческое общежитие на Усачевке. Одним из существенных недостатков такого строительства была многокомпонентность состава бетона, к тому же, входившую в состав бетона пемзу приходилось привозить издалека — с Кавказа. Преодолеть этот недостаток помогли создание в 1920-х — начале 1930-х годов науки о бетоне, развитие научных методов подбора состава и технологии приготовления бетона, методов контроля его качества на специальные исследования по лёгким бетонам работы Н. А. Попова, Р. М. Михайлова и других.
В Государственном институте сооружений, созданном в 1927 году, были разработаны, трёхкомпонентные цементно-песчано-шлаковые бетоны, которые впервые были применены для набивки стен толщиной 50 см в 2-этажных жилых домах Косогорского завода в Подмосковье а затем в 2-З-этажных домах «Металлотреста» Центрального района Москвы. В это время в Ленинграде с использованием щитовой деревянной опалубки строили 4–5-этажные дома с однослойными стенами из шлакобетона марки 35 и марки 50. В Закавказье Баку, Тбилиси для возведения монолитных стен, а иногда и перекрытий нашёл применение пемзобетон. Например, в Тбилиси на Плехановском проспекте в 1935 году был построен 6-этажный дом с наружными стенами толщиной 35 см из пемзобетона. Работы велись теми же методами, которые применял трест «Теплобетон». Перекрытия в этом доме выполнялись из армированного железобетона марки 50 и в двух направлениях через каждые 5-5.5 м имели рёбра.
Другим недостатком монолитного домостроения того времени было несовершенство деревянной щитовой опалубки. Преодолению его способствовало внедрение скользящей опалубки. Такая опалубка впервые была применена в США, в Филадельфии, в 1903 году. Соперничавшие друг с другом предприятия разработали несколько различных систем опалубки, наиболее известной из них стала система Макдональда. Эту систему использовали прежде всего при строительстве высоких сооружений с круглым планом, а после 1920-х годов — с различной конфигурацией плана.
Метод скользящей опалубки состоит в следующем: по всему периметру стен после укладки фундаментов устанавливается опалубочное кольцо высотой 120 см. С помощью гидравлических, механических или пневматических домкратов кольцо постепенно, передвигается скользит — вверх со скоростью 15 — 30 см/ч. С той же скоростью растёт здание. Непрерывно в опалубку укладываются арматура и бетон, и по мере подъёма опалубки из-под неё выходит затвердевший бетон прочностью 3-5 кг/см². Этого вполне достаточно, чтобы он выдержал тяжесть находящихся на опалубке конструкций, подмостей, оборудования и людей. Домкраты установлены на рамах, соединённых со щитами опалубки, так что домкрат как бы ползёт по стальному стержню, заделанному в свежеуложенный бетон, и тянет за собой всю конструкцию опалубки. Выходящий из-под опалубки бетон затирают с подмостей.
Первый в СССР опыт возведения жилого дома в скользящей опалубке относится к 1930 году: московская организация «Заводстрой» выполнила этим методом бетонирование однослойных пемзошлакобетонных стен 7-этажного дома на Большой Колхозной площади. Однако здесь ещё не было необходимых точности передвижения опалубки и качества работ. Созданное в конце 1925 году акционерное общество строительной индустрии большинство его трестов находилось на Украине с 1928 года начало использовать скользящую опалубку при строительстве элеваторов, а в начале 1930-х годов её впервые применили в жилищном строительстве в зимних условиях. В Баку однослойные наружные и внутренние стены возводили из неармированного чингильбетона, заполнителем которого служил щебень из местного известняка. Перекрытия выполняли в щитовой деревянной опалубке из армированного чингильбетона. В 1935 году стоимость таких домов снизилась на 12 % по сравнению с аналогичными кирпичными домами.
Однако, используемые в то время домкраты были несовершенны, что увеличивало затраты труда даже по сравнению с кирпичным строительством. Сложным, многодельным было и построечное бетонное хозяйство, а также подъёмные механизмы. Поэтому и предпринимались попытки усовершенствовать щитовую опалубку — увеличить её размеры, применить металл вместо дерева, оптимально увязывать конструктивные решения дома с методами их реализации. В 1931 году в Ленинграде был проведён конкурс на монолитные конструкции тонкостенных жилых домов, на механизированные способы их возведения из литого бетона и в короткие сроки. Однако первые 13 домов высотой в 4 — 6 этажей с наружными стенами из шлакобетона, построенные в 1931 — 1935 годах имели недостатки: промерзание стен, усадочные трещины, недостаточная звукоизоляция помещений.
В 1935 — 1936 годах в Ленинграде, на Кирочной улице ныне улица Салтыкова-Щедрина, 20, был возведён более совершенный 6-этажный дом с применением металлической опалубки высотой на этаж. Несущие внутренние стены выполнялись из армированного тяжёлого бетона толщиной 10 см, в верхней части они имели уширения для опирания балок деревянных перекрытий. Наружные стены, кроме слоя тяжёлого бетона толщиной 10 см, имели утепляющий слой из пемзошлакобетона 26 см и облицовочные плиты 4 см. На строительстве этого дома трудозатраты были уменьшены на 19 %, а стоимость — на 12 % по сравнению с аналогичными кирпичными домами. В летнее время этаж возводили за шесть дней с доведением бетона до 70 % полной готовности.
Основываясь на этом опыте, состоявшееся в 1936 году Всесоюзное совещание по крупноблочному и монолитному строительству квалифицировало возведение домов из литого бетона как полноценный индустриальный метод строительства. Начавшаяся война остановила его развитие. В послевоенное восстановление страны возникла острая необходимость строить много, быстро и недорого. Эти потребности смогли удовлетворить технологии крупнопанельного и объёмноблочного строительства. Благодаря им сняли острейшую жилищную проблему и перешли от коммунального заселения квартир к посемейному, однако это привело к серости и однообразию новых городов и районов. В конце XX века начинается попытка повторного внедрения монолитного строительства с целью повышения архитектурной выразительности массовой типовой застройки. Метод монолитного строительства прежде всего использовали при возведении многоэтажных здании, служащих в застройке композиционными акцентами.
Накопленный опыт монолитного домостроения выявил неоспоримые технико-экономические преимущества этого метода, вследствие чего за первое десятилетие XXI века монолитное строительство практически вытеснило с рынка кирпичное, крупноблочное и даже крупнопанельное. На сегодняшний день индустрия монолитного домостроения имеет развитую техническую базу и разнообразие опалубочных систем.

2. Основные процессы
Процесс монолитного строительства состоит из связанных технологически последовательных процессов:
монтаж опалубки и лесов;
монтаж арматуры;
демонтаж опалубки.
укладка и уплотнение бетонной смеси;
уход за бетоном летом и прогрев его зимой;
Последовательность некоторых процессов может меняться в зависимости от вида конструкции.

2.1. Основные процессы Устройство арматурного каркаса
Как известно, бетон воспринимает растягивающие нагрузки в 15-20 раз хуже, чем нагрузки на сжатие. С целью компенсировать слабую работу бетона на растяжение в его структуру включаются стальные стержни — арматура.
Из арматурных стержней, различных диаметров, при помощи сварки или специальной отожжённой стальной проволоки «вяжутся» арматурные каркасы будущей конструкции.

2.2. Основные процессы Монтаж опалубки
Для придания и поддержания формы конструкций, до набора ими необходимой прочности, применяется опалубка. Опалубка для стен и колонн производится из стальных или алюминиевых профилей обшитых ламинированной фанерой. Опалубка перекрытий представлена, как правило, вертикальными телескопическими стойками Домкратами, на которые укладываются специальные деревянные балки, на балки, в свою очередь, укладывается ламинированная фанера.
Поверхность опалубки, находящаяся в непосредственном контакте с бетоном, перед бетонированием обрабатывается техническим маслом эмульсолом, в основе которого содержатся минеральные масла и поверхностно-активные вещества. Это необходимо для того, чтобы повысить качество поверхности конструкций и увеличить количество циклов оборачиваемости опалубки.
Монтаж опалубки может вестись как вручную, так и механизированным способом.

2.3. Основные процессы Укладка и уплотнение бетонной смеси
Укладка бетонной смеси производится в предварительно установленную опалубку. Для того, чтобы исключить возможность возникновения пустот внутри будущей конструкции в процессе укладки бетонная смесь уплотняется глубинными вибраторами. Булава вибратора погружается в бетонную смесь до тех пор, пока не прекратится выделение пузырей на поверхности смеси.

2.4. Основные процессы Уход за бетоном
Уход за бетоном включает в себя комплекс мер по предотвращению преждевременного высыхания бетонной смеси в летнее время и промерзания свежеуложенной бетонной смеси в зимнее время года, а также защиту свежеуложенного бетона от чрезмерных осадков.

3. Достоинства и недостатки
Главное преимущество монолитных зданий над всеми остальными — это отсутствие швов между различными конструкциями здания. Грубо говоря, монолитное здание представляет из себя цельную железобетонную «глыбу», что обеспечивает высокую жёсткость каркаса и возможность создавать высотные здания. Кроме того, монолитная конструкция обладает высокой сейсмостойкостью, так как высокая жёсткость каркаса сводит к минимуму склонность к трещинообразованию. В монолитных зданиях существует возможность перепланировки помещений в период эксплуатации без риска повреждения несущих конструкций, а также высокое качество поверхностей стен и потолков, снижающее объёмы отделочных работ. Также значительный плюс — меньшая по отношению к кирпичным зданиям на 15 — 20 % масса.
Из недостатков можно отметить этот метод строительства весьма затратный и трудоёмкий, требует дорогое оборудование, большое число рабочих и инженеров высокой квалификации. Монолитная стена имеет высокую теплопроводность и поэтому требует утепления. Также стенам характерно отсутствие паропроницаемости, то есть стены «не дышат» и это обязательно нужно компенсировать принудительной вентиляцией.

  • известковым раствором. Монолитное строительство — метод возведения зданий при котором основным материалом конструкций является монолитный железобетон. Модульное
  • жилой дом белорусских писателей в Минске Монолитное ядро — тип ядра операционных систем Монолитное строительство Монолит Рекордс Легендарные инопланетные
  • Строительная инженерия Сейсмостойкое строительство Монолитное строительство Финансовый контроль в строительстве Реновация Быстровозводимые здания Off — plan
  • применяется для серийного производства одинаковых секций. Железобетон Монолитное строительство Опалубочные вкладыши В. И. Даль. Толковый словарь живого великорусского
  • Константина Тимофеева зал введут в эксплуатацию в конце 2019 года. Монолитное строительство здания было завершено к февралю 2017 года, за исключением участка
  • подготовленную опалубку, обычную или несьёмную Применение монолитных конструкций в строительстве позволяет сооружать как типовые здания, прямоугольные в
  • Минск, изд. Полымя 1983 г. Строительство и архитектура Белоруссии 3, 1985 г. Минск, А. И. Фридман, Р. И. Вигдорчик Монолитное домостроение: проблемы внедрения
  • трубопроводов и оборудования Строительство автомобильных дорог Теплоизоляция кровли, чердаков и мансард Дорожное строительство Стяжки перекрытий негорючесть
  • Индустриальное строительство ОАО Управление жилищного строительства — 1 Москва Монолитное строительство ОАО Управление монолитного индивидуального
  • сборно — разборной опалубочной системы из алюминиевых балок МЕГАФОРМ AL. Монолитное строительство станционного комплекса в котловане Бетонирование свода в механизированной
  • комбинированные фундаменты. Они бывают сборные сплошные монолитные или стаканного типа монолитные и сборно — монолитные Выбор фундамента зависит от сейсмичности местности
  • использованием бетонных конструкций в строительстве Все железобетонные конструкции делят на три основных вида: монолитные сооружаемые на месте сборные, составляемые
  • опалубочную конструкцию — форму для укладки монолитного армированного бетона. Ускоряет и упрощает строительство за счёт объединения нескольких операций в
  • Строительство космодрома Восточный было начато в середине 2012 года. 6 ноября 2007 года президент России Владимир Путин подписал указ 1473с О космодроме
  • очередь, приводит к уменьшению затрат на строительство Такое явление наблюдалось в СССР в период массового строительства Большое внимание на заводе ЖБИ уделяется
  • открытым способом. Строительство станционного комплекса велось открытым способом. Станция была запроектирована полностью в монолитном исполнении, поэтому
  • стенками крепления котлована. На станции Марьино вместо сборного применено монолитное железобетонное перекрытие. В Восточной Европе станции этого типа встречаются
  • Щербо Г. М. Развитие жилищного строительства с применением монолитного бетона в нашей стране Г. М. Щербо Монолитное домостроение. Сб. ЦНИИЭП жилища:
  • объектам из архитектурного бетона. Бетон Железобетон Стойкость бетона Монолитное строительство Скульптура Декоративно — прикладное искусство Резьба по камню Лепка
  • том же месте. За 2009 — 2010 годы строительство набрало темп и шло полным ходом. 3 июля 2010 в связи со строительством северного вестибюля станции была
  • невысока, и они не выдерживают изгиба. Это вынуждает при строительстве зданий из монолитного железобетона с использованием арматуры класса А400 А — III
  • при строительстве кирпичного дома. Такие длительные и трудоёмкие процессы, как установка арматуры или бетонирование, какие характерны для монолитного домостроения
  • конструкций производства местного домостроительного комбината. В здании сборно — монолитное ядро жёсткости. Фундамент здания покоится на 900 глубоких ЖБ забивных
  • бетонный завод производил материал для монолитных конструкций помимо зданий и сооружений, большинство дорог имеют монолитное бетонное покрытие Здесь же находились
  • Simposium. Espoo. 1985. 1985 Индустриализация монолитного строительства в зимних условиях Механизация строительства — 1985 — 4. 1971 О термообработке каркасных
  • ресторанно — развлекательный блок. Театр эстрады — капитальное каркасно — монолитное с монолитными железобетонными перекрытиями здание. Стены бетонные, кирпичные
  • забор. По типу выполнения конструкции Сплошная — несущая или самонесущая монолитная конструкция из камней, связанных строительным раствором. Облечённая эффективная
  • следующие виды: монолитные из набрызг — бетона, бетона, монолитно — прессованного бетона или железобетона комбинированные сборно — монолитные сборные из
  • заложенная на такой глубине, при которой она сооружается открытым способом. Строительство станций мелкого заложения в большинстве случаев ведётся в открытом котловане
  • городских построек. Здание Секретариата 1953 — 1959 годы строительства — выполнено из монолитного бетона, имеет высоту 42 метра и длину 254 метра. По своему

Монолитное строительство: монолитное строительство частного дома, монолитное строительство учебник, монолитное строительство технология, монолитное строительство — это, монолитное строительство многоэтажных домов технология, каркасно монолитное строительство, монолитное строительство дома, монолитное строительство москва

Монолитное строительство учебник.

Монолитное строительство: технология, выбор материалов и. Разработка новых принципов постройки и проектирования прямым образом влияют на монолитное строительство. Основной принцип монолитного. Монолитное строительство частного дома. Монолитное строительство ГК Фундамент. В настоящее время существует множество технологий строительства. Одной из таких технологий является монолитное строительство имеющее.

Монолитное строительство дома.

Монолитное строительство: суть технологии, достоинства и. Монолитное строительство монолитный частный дом. Монолитные работы в Москве и Подмосковье. Цены на монолитное строительство,. Монолитное строительство — это. Монолитное строительство в Самаре по выгодной цене СК. Популярность строительства высотных зданий положила Америка. За ней присоединились страны Европы. Несмотря на всю новизну монолитного.

Монолитное строительство москва.

Монолитное строительство ПетроЭкология Северо Запад. В портфеле выполненных проектов имеются самые разные объекты монолитного строительства и административно офисные центры, и многоэтажные. Современное монолитное строительство жилых загородных. Основа монолитного строительства – это особая опалубка, которая одновременно участвует в создании планировочных решений и придает зданию. Монолитное строительство и монолитные работы СТК. Услуги и расценки по монолитному строительству на полуострове. Компания АрхиТек предлагает профессиональные и доступные в ценовом.

Монолитное строительство Ассоциация Монолит.

Как и любая технология, монолитное строительство имеет свои плюсы и минусы. Преимущества технологии монолитного строительства. Одним из. Монолитное строительство Новости СК Гарантия. Монолитное строительство частных и многоэтажных домов в Москве под ключ от компании Tehstroy City. Услуги монолитного малоэтажного. Монолитное строительство в Москве и Московской области. Компания Строим 61 предлагает услуги по монолитному строительству в Ростове на Дону. Преимущества и особенности монолитной технологии.

Монолитное строительство: за и против Оценщик.ру.

Монолитное строительство Москвы в исторических фактах. Дома и сооружения построенные по технологии монолитного железобетона. Сборное. Монолитное строительство безграничные возможности. Монолитное строительство коттеджей Сфера строительства развивается стремительными темпами. Это обусловлено большим спросом в данной. Этапы строительства монолитного многоэтажного дома. Монолитное строительство. Ассоциация Монолит опалубка для монолитного строительства. Монолитные дома строительство и проектирование по. Подробнее о технологии монолитного строительства. Строительство монолитных зданий процесс сложный, но его принцип предельно прост: сначала.

Монолитное строительство преимущества 10 Февраля 2017.

Монолитное строительство коттеджей и многоэтажных домов за умеренную цену. Наши сотрудники проконсультируют вас по любым вопросам. Монолитное строительство в России история и перспективы. Строительство монолитных домов и коттеджей по выгодной цене в Москве. Узнать стоимость и заказать работы по строительству коттеджа из. Монолитное строительство коттеджей и домов под ключ по. Наша строительная компания обладает серьезным опытом и знаниями для проведения всех видов работ в сфере монолитного строительства. Монолитное строительство домов Строительный портал. В чем популярность монолитных домов? Монолитное строительство набирает обороты с каждым годом. Это самое перспективное.

Монолитное строительство Нью Граунд.

Технология строительства монолитного дома. Следует отметить, что монолитное строительство – возведение конструкций из бетонной. История монолитного строительства Москвы СТРОИТЕЛИ. Монолитное строительство. Среди основных видов нашей деятельности особое место занимает монолитное строительство. Мы активно занимаемся.

Малоэтажное строительство монолитных домов ООО.

Монолитное строительство, узнать цены на работы и материалы, заказать монолитное строительство в г. Краснодаре и крае. Монолитное строительство на территории России: история. Монолитное профессиональное строительство в Тюмени: монолитные дома​, фундаменты, подвалы, бассейны и т.д. Монолитное строительство. ГК Астра. Использование технологии монолитного строительства решит все выше перечисленные задачи. Монолитное строительство. Монолитные работы. Монолитное строительство ФПК Сатори. Монолитное строительство домов в Краснодаре. Технология монолитного строительства сегодня – одна из самых востребованных. Она позволяет в.

Монолитное строительство House Concept.

Строительство монолитных домов. Монолитные здания по сравнению с другими современными сооружениями, несмотря на скорость возведения,. Монолитное строительство РентаСтрой. Монолитное строительство коттеджей, дач, офисных зданий, магазинов и других построек специализация нашей компании уже долгие годы. Монолитное строительство в Челябинске СК Каркас. Строительная компания ООО СК ЕвроДом предлагает выгодную стоимость на строительство монолитных домов в Казани. Монолитное строительство в Москве СК РЕТЕРРА. Бытует мнение, что монолитное строительство коттеджей развернулось лишь в 80 е годы XX века. Это вовсе не так. Монолитное строительство как.

Монолитные работы Монолитное строительство.

Монолитное строительство представляет собой сложную технологию, однако ее принцип понятен и простому застройщику. Сначала принято. Монолитное строительство в Краснодаре – быстро, надежно. МОНОЛИТНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РАБОТЫ МОНОЛИТ. Профессионалы компании TSZ Group выполнят. Монолитное строительство коттеджей технологии, цены. Без ее использования монолитное строительство невозможно. Именно благодаря опалубке здание получает требуемую жесткость,. Монолитное строительство по доступным ценам в Москве. Новости. 09.03.2017. Монолитное строительство. Строительная компания ​Гарантия с удовольствием хочет поделиться с Вами информацией о.

Монолитное строительство в Хабаровске АСК.

Монолитное строительство – это технология возведения зданий и сооружений из железобетона, которая позволяет в короткие сроки возводить здания и. Технология строительства частных монолитных домов. О достоинствах и преимуществах монолитного строительства в нашей статье. Монолитное строительство – это современная техника. Монолитное строительство Атлант Бетон. Технология монолитного строительства во многих городах стало буквально открытием в 90 х годах минувшего столетия, и сейчас.

Монолитное строительство Строительная компания СМУ 5.

Строительство частных монолитных домов. ООО Триумф предлагает услуги по строительству частных домов по каркасно монолитной технологии и их. Монолитное строительство. Особенности технологии. Именно поэтому объемы монолитного строительства в развитых странах мира в настоящее время достигают 55 80%. Всего лишь десять лет назад. Монолитное Строительство AC Holding. Технология монолитного строительства в Санкт Петербурге. Что такое монолитное строительство? Это быстрое возведение прочного строения с. Монолитное строительство Антей стройинвест. Компания Каркас осуществляет строительство монолитных частных домов под ключ. Индивидуальный подход. Гарантия качества.

монолитное строительство многоэтажных домов технология, монолитное строительство частного дома

Анализ и перспективы развития монолитного малоэтажного строительства Текст научной статьи по специальности «Строительство и архитектура»

Дребезгова М.Ю., аспирант, Чернышева Н.В., д-р техн. наук, доц., Глаголев Е.С., канд. техн. наук, доц., Герасимов А.В., магистрант Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова

АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МОНОЛИТНОГО МАЛОЭТАЖНОГО

СТРОИТЕЛЬСТВА

mdrebezgova@mail. ru

Приведенный в статье анализ развития монолитного малоэтажного строительства и его перспектив показывает, что монолитное и сборно-монолитное домостроение получает дальнейшее развитие и становится доминирующим методом в общей структуре малоэтажного строительного комплекса и создает возможность проще и дешевле, чем при сборном домостроении, создавать разнообразные, выразительные по планировке и архитектуре здания и сооружения городов и сел, гибкую систему внутренней планировки, отсутствие ограничений при выборе этажности будущего дома, что немаловажно в коттеджном строительстве. Этому способствуют освоение новых технологий, использование современных опалубочных систем и комплексной механизации и индустриализации технологических процессов приготовления, доставки, подачи и укладки бетонной смеси и др.

Ключевые слова: малоэтажное строительство, монолитное строительство

В настоящее время, благодаря достижениям строительного материаловедения, расширению сырьевой базы композиционных вяжущих, за счет применения сырьевых ресурсов с высокой свободной внутренней энергией, рынок малоэтажного строительства является самым перспективным направлением развития строительной отрасли [1-4].

Не смотря на сложную политическую и экономическую ситуацию в стране (наблюдается кризис), доля этого сегмента рынка, по сравнению с данными 20-ти летней давности, показало прирост 37 %, а к 2020 году объемы малоэтажного строительства должны составить не менее 70 % от общей доли [5]. Для того, чтобы данные планы воплотились в жизнь, нужно строить около одного миллиона домов в индивидуальном секторе каждый год. Чтобы это осуществить, российским производственникам необходимо увеличить долю выпуска строительных материалов, как минимум в 1,5 раза, при этом необходимо обосновывать производство строительных материалов, учитывая потребности региональных рынков, максимально используя местные ресурсы. И, в первую очередь, это направленно на обеспечение снижения массы строящихся зданий, высокого энергосбережения в процессе их эксплуатации, экологическую безопасность, снижение себестоимости, обеспечения комфортных условий для проживания.

Основная часть. При строительстве малоэтажных жилых домов применяются различные технологии: панельная; монолитная и сборно-монолитная; для кирпичных и блочных зданий (на основе ячеистых бетонов: газобетон, пенобетон) — технология ручной кладки несущих стен;

для деревянных — технология рубленных бревенчатых стен и т. д.

Накопленный в последнее время опыт монолитного домостроения выявил технико-экономические преимущества этого метода строительства по сравнению с кирпичным, крупноблочным и даже крупнопанельным (рис.1).

В монолитном домостроении прослеживается два ключевых направления развития. Одно из них нацелено на строительство уникальных зданий, а другое — на возведение множества типовых жилых сооружений, в том числе и коттеджных, из бетонной смеси с использованием специальных форм (опалубки) непосредственно на строительной площадке.

Внедрение монолитного железобетона дает возможность проще и дешевле, чем при сборном домостроении, создавать разнообразные, выразительные по планировке и архитектуре здания и сооружения городов и сел, гибкую систему внутренней планировки, отсутствие ограничений при выборе этажности будущего дома, что немаловажно в коттеджном строительстве [615].

При монолитном строительстве здание полностью возводится из сплошного бетона, а при сборно-монолитном — создается жесткий монолитный каркас с различными видами ограждающих конструкций и элементов перекрытия (рис. 2).

Одним из основных преимуществ, при четко отработанной схеме монолитной технологии, является возможность существенного сокращения сроков возведения конструкции зданий (стены, перекрытия, колонны, лестничные мар-

ши и др.) непосредственно на строительной площадке практически любой этажности и формы, зависящих от сложности и площади возводимого коттеджа.

Современные технологии позволяют этап возведения каркаса загородного дома или коттеджа сократить от месяца до 5 — 6 дней.

МАТЕРИАЛ КОНСТРУКЦИИ

1_

ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗВЕДЕНИЯ

СТРОИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

Возведение зданий и сооружений из бетона

Монолитная и сборно-монолитная

Рис. 1. Способы возведения зданий и сооружений из бетона

Рис. 2. Возведение малоэтажного здания из монолитного железобетона

Трудозатраты при возведении таких объектов гораздо меньше (для монтажа опалубки и заливки бетона требуется гораздо меньше времени). Монолитные здания на 15-20 %, легче кирпичных что дает возможность строить их на «проблемных» почвах. За счет облегчения веса конструкций уменьшается материалоемкость и, соответственно, удешевляется устройство фундаментов. В монолитных зданиях нагрузка передается на несущий каркас, при этом отпадает необходимость устройства толстых внутренних перегородок, а наружные стены выполняют роль

ограждающей, звуко- и теплоизолирующей конструкции. Они имеют больший срок эксплуатации и лучшую сейсмическую устойчивость. За счет меньшей толщины стен и перекрытий существенно увеличивается внутренняя (полезная) площадь монолитного дома.

Монолитная конструкция обеспечивает равномерную и очень незначительную усадку здания, что предотвращает образование трещин в его элементах, а также позволяет почти сразу после возведения дома приступить к внешним и внутренним отделочным работам. Кроме того,

при качественно выполненной работе исключается необходимость производить отделку поверхностей (стяжку и штукатурку стен и потолков), что позволяет значительно снизить затраты на используемые отделочные материалы. Такие дома являются практически бесшовными, что существенно повышает их прочность и увеличивает срок службы. Все это существенно улучшает комфортность системы «человек-материал-среда обитания», создавая предпосылки для творческой активности, работоспособности и др.

Таким образом, коттеджи, возведенные по монолитной технологии, не только прочны и надежны, но и имеют долгий срок службы, устойчивы к любым неблагоприятным воздействиям со стороны окружающей среды.

Метод монолитного возведения зданий, несмотря на явные преимущества, имеет и ряд недостатков, к которым можно отнести [17]:

— опасность образования технологических трещин в монолитных конструкциях от темпе-ратурно-усадочных деформаций бетона в процессе его твердения, зависящих от состава бетона, условий твердения и размеров участков бетонирования конструкций;

— надежная оценка прочности твердеющего бетона в момент распалубки и передачи нагрузки от вышележащих элементов на конструкции, в которых бетон не достиг проектной прочности;

— необходимость разработки расчетных правил по установлению допустимой промежуточной прочности бетона при снятии и перестановке опалубки по этажам для различных видов монолитных конструкций (перекрытий, стен, колонн) с точки зрения обеспечения трещино-

Активно внедряются отечественные (и с использованием зарубежного опыта) комплектные строительные системы (СС) малоэтажного строительства, в значительной степени удовлетворяющие указанным выше требованиям [13]. К некоторым СС индустриального строительства относятся: Радослав, Канадский дом, Эко-пан, Итонг, Изодом, Сталдом, Конкор-дом, Растущий дом и др., а также различные смешанные СС индивидуального домостроения на основе штучных блоков из газо- или пенобетона, керам-зитобетона и др. материалов: Термоблок, DURISOL и др.) [17]. В последние годы ежегодное производство товарного бетона для монолитного строительства в мире намного опережает другие виды строительных материалов и пре-

стойкости и прочности конструкций во время возведения монолитного здания, а также включение в план производства работ мероприятий по ускорению набора прочности бетоном;

— эффективный контроль качества монолитных конструкций.

Монолитное строительство имеет более высокую трудоемкость и стоимость по сравнению с каркасно-панельным, но ниже, чем с кирпичным строительством (снижается за счет некоторой экономии в материалах, уменьшения количества рабочих и строительной техники).

В монолитном доме должны быть заранее предусмотрены каналы для инженерных сетей и дымоходов, поскольку возможность осуществления перепланировки в нем практически отсутствует.

Для обеспечения высокой прочности и монолитности конструкции процесс заливки бетона должен вестись непрерывно, причем одно-

вышает 2 млрд. м3 (рис.3).

Россия

0.2%

0.5%

0.75%

0,5

1,5

2%

Рис. 3. Доля выпуска монолитного бетона, на душу населения, м

0

1

2

временно во многих направлениях, а уплотнение залитой смеси должно производиться максимально качественно, т. к. даже незначительные отступления от этого правила сводят на нет все плюсы монолитных домов.

Железобетонные стены имеют высокую теплопроводность (а значит, плохую теплоизоляцию), поэтому требуют дополнительного утепления.

Достаточно сложно проводить испытания монолитных конструкций пробным нагружени-ем, а контроль прочности бетона по образцам недостаточен, особенно при бетонировании в зимнее время в связи с чем контроль прочности бетона должен осуществляться неразрушающи-ми методами.

В условиях малоэтажного строительства возникают проблемы, связанные с рассредото-ченностью строительных площадок, в основном с небольшим объемом работ и неудовлетворительными транспортными связями.

Но в последние годы все большее количество преуспевающих строительных компаний переходит на технологию монолитного возведения домов, которая постоянно оптимизируется, применяются новые оснастки, средства механизации.

Развитию малоэтажного строительства на территории Белгородской области способствует реализация областных целевых программ [3]:

— инженерного обустройства микрорайонов массовой застройки индивидуального жилищного строительства;

— обеспечения жильем отдельных категорий граждан (молодых семей, детей-сирот и др.

— финансовая поддержка индивидуальных застройщиков,

— высокая миграционная привлекательность области и др.

Увеличение доли ввода малоэтажного жилья (застройки городского типа «таунхаус» и коттеджные застройки) в 2015 году в Белгородской области составило от 80,5 % до 98,2 %. При этом доля индивидуального домостроения в общей площади жилья в целом по России составила 40,9 %.

Технология монолитного строительства состоит из нескольких этапов [9]: приготовление бетонной смеси, установка опалубки, заливка готовой смеси в опалубку, выдержка образовавшихся форм до приобретения необходимой прочности, и, наконец, демонтаж опалубки и эксплуатация полученной конструкции (рис. 4).

Приготовление бетонной смеси чаще всего происходит в заводских условиях с помощью

использования специальных автоматизированных бетоносмесителей и производственных емкостей. При небольших масштабах строительства бетонную смесь изготавливают механическими способами непосредственно на территории строительной площадки. Транспортирование бетонной смеси до места монтажа сооружений осуществляется посредством специально оборудованной строительной дорожной техники — автобетоносмесители, обеспечивающие требуемое качество перевозимой бетонной смеси на большие расстояния. Они могут загружаться на заводе как готовой бетонной смесью, так и сухими компонентами.

При строительстве малоэтажных зданий в отдаленных от центральных бетоносмеситель-ных заводов районах доставка бетонной смеси в автобетоносмесителях не эффективна, так как требует дополнительных транспортных расходов и четкого графика доставки смеси на объект.

Укладка бетона является одним из самых ответственных моментов при монолитном строительстве коттеджа.

Очень важно учитывать время доставки бетона, его температуру, жесткость смеси при выгрузке, скорость бетонирования, время и шаг вибрирования, соблюдение времени разрывов, качество швов.

На сегодняшний день прогрессивным способом подачи и укладки бетонной смеси является бетононасосная подача по трубопроводам. Для подачи бетонной смеси на высоту применяют передвижные или стационарные бетононасосы с большим запасом мощности, а на укладке литой бетонной смеси используется стрела раздатчик.

Опыт показывает (рис. 5), что большую долю трудозатрат при возведении монолитных конструкций имеют опалубочные и бетонные работы [8, 10]. Выбор опалубки во многом определяет необходимость применения грузоподъемных механизмов, трудоемкость, стоимость, качество и скорость строительства.

Применяют монолитные технологии со съемной опалубкой (щитовые, объемно-переставные или туннельные, скользящие) и с несъемной опалубкой (из пенополистирола, арболита, фибролита, стекломагнезита и др.). Проведенный анализ показывает, что для малоэтажного домостроения целесообразно применение легких разборно-переставных опалубок, позволяющих выполнять опалубочные работы по бескрановой технологии и обеспечивают высокое качество бетонирования конструкций.

Этапы монолитного строительства

ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ

ЗАЛИВКА ГОТОВОЙ СМЕСИ В ОПАЛУБКУ И ВЫДЕРЖКА ЕЕ ДО ПРИОБРЕТЕНИЯ НЕОБХОДИМОЙ ПРОЧНОСТИ

I заводская бетонная ] ,

■ приготовленная ~на»:

ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОЛУЧЕННОЙ КОНСТРУКЦИИ

Рис. 4. Этапы монолитного строительства

%

60 50 40 30 20 10 0

Арматурные Бетонные работы Опалубочные работы работы

Рис. 5. Виды технологических процессов в монолитном строительстве

Монолитные коттеджи возводятся путем применения трех основных типов опалубки: переставной, скользящей и их сочетаний [10]. Каждый вид опалубки позволяет проектировать

определенную архитектурную форму монолитного коттеджа.

Например, с учетом применения переставной опалубки, состоящей из опалубочных мо-

дулей, проектируют монолитные коттеджи объемно-модульной структуры.

С применением скользящей опалубки стен в сочетании со щитовой опалубкой перекрытий строят монолитные коттеджи с вертикальной структурой стен любого очертания в плане.

Для монолитного строительства коттеджей криволинейной пространственной формы применяется пневматическая опалубка.

Возможны варианты сочетания скользящей опалубки для стен первых этажей монолитных коттеджей, щитовой опалубки для перекрытий и пневматической опалубки для монолитного строительства коттеджей со второго этажа.

Пневматическую опалубку используют только для монолитного строительства коттеджей с тонкостенными конструкциями из тяжелого бетона, защищенными от промерзания и перегрева слоем эффективного утеплителя. Все три группы опалубки отличаются по технологии укладки бетонной смеси. На пневматическую опалубку бетон набрызгивают «шприц машиной», а в другие — бетон заливают с применением бетононасоса.

Известно применение при строительстве монолитных коттеджей переставной и скользящей немецкой опалубки фирмы Пэри [10], позволяющей возводить практически любую архитектурную форму малоэтажного здания из тонкостенных конструкций с применением тяжелого бетона. В смонтированную и закрепленную опалубку бетонная смесь подается с помощью специальной бадьи или автобетононасоса. Толщина стен из монолитного коттеджа принимается: 18-40 см для легкого бетона и 10-20 см для тяжелого. Тело бетона армируется сварными сетками или арматурными каркасами в соответствии с требованиями прочности и устойчивости оболочек. В качестве утеплителя железобетонных оболочек монолитного коттеджа используется пенопласт или плиты минеральной ваты. Перекрытия коттеджа из монолитного бетона используется для домов с плоской совмещенной кровлей. Благодаря монолитному соединению всех элементов, несущий остов монолитного коттеджа отличается высочайшей степенью жесткости и устойчивости.

Важным этапом монолитного строительства коттеджей является качество ухода за бетоном, контроль и регулирование температуры и влажности схватывания бетонной смеси. Нарушение технологии на этом этапе недопустимы. После набора проектной прочности и демонтажа опалубки бетон готового конструктива проходит финишную доводку. Только после точного выполнения всех технологических операций процесс монолитного строительства коттеджа мож-

но считать оконченным, т.е. возведение здания должно сопровождаться серьезным мониторингом для обеспечения его надежности и последующей безопасности.

Вопросам современного монолитного строительства посвящены работы многих ученых [18-32]. Результаты их научной и практической деятельности позволили обобщить и развить основные идеи современной технологии монолитного железобетона. Как ни один другой материал, монолитный железобетон является важным формообразующим элементом современной архитектуры, при этом реальные возможности достижения архитектурной выразительности сооружений из бетона еще очень слабо использованы отечественными архитекторами и проектировщиками — повсеместно встречается монолитный железобетон в унифицированных модульных зданиях, подходящих больше для сборного строительства.

Выводы. Таким образом, монолитное и сборно-монолитное домостроение получает дальнейшее развитие и становится доминирующим методом в общей структуре малоэтажного строительного комплекса. Этому способствуют освоение новых технологий, использование современных опалубочных систем и комплексной механизации и индустриализации технологических процессов приготовления, доставки, подачи и укладки бетонной смеси и др.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Постановление Правительства РФ от 25 августа 2015 г. № 889.

2. Проект Государственной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения России» [Электронный ресурс]. Портал Министерства регионального развития Российской Федерации. Режим доступа: http://www.minregion.ru/ Lfhf j,hfotybz (дата обращения 04.08.2016).

3. Информационное агентство «Бел.Ру». [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.bel.ru/hews/region/ 913303.html (дата обращения 04.08.2016).

4. Лесовик В.С. Повышение эффективности производства строительных материалов с учетом генезиса горных пород. М.: Изд. АСВ, 2006. 526 с.

5. Хамидов М.А., Гишлакаева М.И., Хасиев Р.М. Современные материально-технологические подходы к монолитному домостроению // Материалы Междун. науч.-практич. конференции, посвящ. 95-летию ФГБОУ ВПО «ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова» Россия, г. Грозный . 2015. Т.2. С. 582-590.

6. Гаврикова Т.А., Яворский А.А., А.Н. Смирнов. Об эффективности технологии малоэтажного домостроения с использованием несъемных опалубочных блоков // Строительство и архитектура: сб. материалов квалификационных и научных работ студентов и магистрантов. ННГАСУ. Н. Новгород. 2003. Вып. 5. С.88-91.

7. Афанасьев А.А. Интенсификация работ при возведении зданий и сооружений из монолитного железобетона М., Стройиздат, 1990. 384 с.

8. Евдокимов Н.И., Степанов А.П., Пятакова О.Г., Евдокимова Е.А., Круглова А.В. Опалубка для монолитного строительства: состояние, перспективы развития и проблемы // Строительные материалы. 2005. №6. С. 50-52.

9. Технология несъемной опалубки в монолитном строительстве // СтройПРОФИЛЬ. 2004. №4. С.84-89.

10. Монолитное строительство коттеджей — Режим доступа: http://suprom.ru/id_1.html

11. Несветайло В.М. Инновационная технология монолитного бетона // Технологии бетонов. 2014. № 6 (95). С. 40-43.

12 Коровяков В.Ф. Роль научно-технического сопровождения в повышении качества монолитного строительства // Технологии бетонов. 2014. № 12 (101). С. 20-21.

13. Лосев Ю.Г., Ермаков В.В. Анализ современных строительных систем монолитного малоэтажного строительства // Образование, наука, производство и управление. 2011. Т. II. С. 20-25.

14. Муртазаев С.А.Ю., Хасиев Р.М., Хами-дов М.А. К вопросу о подходах по применению опалубочных систем в современном монолитном малоэтажном строительстве // Труды Грозненского государственного нефтяного технического университета им. академика М.Д. Милли-онщикова. 2013. № 12,13. С. 170-178.

15. Абрамян С.Г., Ахмедов А.М., Халилов В.С., Уманцев Д.А. Развитие монолитного строительства и современные опалубочные системы // Вестник Волгоградского государственного архитектурно-строительного университета. Серия: Строительство и архитектура. 2014. № 36 (55). С. 231-239.

16. Маклакова Т.Г., Нанасова С.М. Конструкции гражданских зданий: учебник. М.: Изд. АСВ. 2008. 296 с.

17. Технология монолитного строительства частных домов — преимущества и недостатки [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://better-house.ru/stroitelstvo/monoHtnoe-stroitelstvo-chastnyx-domov / (дата обращения 04.08.2016).

18. Филоненко К.А. Некоторые аспекты применения вяжущих веществ в монолитном строительстве // Вестник Иркутского государственного технического университета. 2015. № 8 (103). С. 132-140.

19. Гипс в малоэтажном строительстве / Под общей ред. А.В. Ферронской. М.: 2008. Изд-во АСВ, 240 с.

20. Лесовик В.С., Сулейманова Л.А., Кара К.А. Энергоэффективные газобетоны на композиционных вяжущих для монолитного строительства // Известия высших учебных заведений. Строительство. 2012. № 3. С. 10-20.

21. Лесовик В.С., Чернышева Н.В., Клименко В.Г. Процессы структурообразования гипсо-содержащих композитов с учетом генезиса сырья // Известия высших учебных заведений. Строительство. 2012. №4. С.3- 11.

22. Юй Ц.Л., Спеш П., Броуэрс Й. Разработка ультралегкого бетона для монолитных бетонных конструкций // Вестник Московского государственного строительного университета.

2014. № 4. С. 98-106.

23. Шигапов Р.И., Бабков В.В., Халиуллин М.И. Использование пеногипса в малоэтажном строительстве // Известия Казанского государственного архитектурно-строительного университета. 2014. № 2. С. 211-217.

24. Чернышева Н.В. Использование техногенного сырья для повышения водостойкости композиционного гипсового вяжущего // Вестник Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова. 2014. №7. С. 53-56.

25. Чернышева Н.В. Стеновые материалы повышенной водостойкости на композиционном гипсовом вяжущем // Промышленное и гражданское строительство. 2014. №8. С. 57-60.

26. Лесовик В.С., Гридчина А.А. Монолитные бетоны на основе расширяющих добавок и химических модификаторов // Строительные материалы. 2015. № 8. С. 81-83.

27. Мамочкин С.А. Низкомарочный монолитный бетон для малоэтажного строительства // Современная наука: актуальные проблемы и пути их решения. 2015. № 7 (20). С. 31-33.

28. Чернышева Н.В., Дребезгова М.Ю. Стеновые материалы на композиционном гипсовом вяжущем для малоэтажного строительства // Сухие строительные смеси. 2015. № 3. С. 19-21.

29. Сованн Ч. Мелкозернистый фибробетон для монолитного строительства в Камбодже // Материалы Междунар. науч.-практ. конф., по-свящ. 95-летию ФГБОУ ВПО «ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова» / Россия, г. Грозный .

2015. т. 1. С. 417-424.

30. Глаголев Е.С. Высокопрочный мелкозернистый бетон на композиционных вяжущих и техногенных песках для монолитного строительства: дисс. … канд. техн. наук. Белгород. 2010. 206 с.

31. Чернышева Н.В., Лесовик В.С., Дребез-гова М.Ю. Водостойкие гипсовые композиционные материалы с применением техногенного

сырья: монография / г. Белгород: Изд-во БГТУ, 2015. 321 с.

32. Чернышева Н.В., Дребезгов Д.А. Свойства и применение быстротвердеющих композитов на основе гипсовых вяжущих // Вестник Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова. 2015. №5. С.125-133.

Drebezova M.Yu., Chernysheva N.V., Glagolev E.S., Gerasimov A.V.

ANALYSIS OF DEVELOPMENT AND PROSPECTS OF LOW-RISE MONOLITHIC

CONSTRUCTION

In article the analysis of development of monolithic low-rise construction and its prospects shows that monolithic and precast-monolithic house-building is further developed and becomes the dominant method in the General structure of the low-rise building complex and creates the possibility of easier and cheaper than when prefabricated housing, to create diverse, distinctive layout and architecture of the buildings and structures of towns and villages, a flexible internal layout, no restrictions when choosing the number of storeys of the future house, which is important in the construction of the cottage. Contribute to the development of new technologies, the use of modern formwork systems and integrated mechanization and industrialization of technological processes ofpreparation, delivery, supply and laying of concrete mix etc. Key words: low-rise, high-rise building

Дребезгова Мария Юрьевна, аспирант кафедры строительного материаловедения, изделий и конструкций. Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова. Адрес: Россия, 308012, Белгород, ул. Костюкова, д. 46. E-mail: [email protected]

Чернышева Наталья Васильевна, доктор технических наук, профессор кафедры строительного материаловедения, изделий и конструкций.

Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова. Адрес: Россия, 308012, Белгород, ул. Костюкова, д. 46. E-mail: [email protected]

Глаголев Евгений Сергеевич, кандидат технических наук, доцент. Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова. Адрес: Россия, 308012, Белгород, ул. Костюкова, д. 46.

Герасимов Александр Владимирович, магистрант кафедры строительного материаловедения, изделий и конструкций.

Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова. Адрес: Россия, 308012, Белгород, ул. Костюкова, д. 46. E-mail: [email protected]

Наши книги — за рубежом

Издания МарГТУ были представлены на II Международной книжной ярмарке «BookExpoAstana – 2011» (Республика Казахстан, 30 марта – 1 апреля 2011 г.), на стенде «Вузы России».

Эксперты в области издательского дела дали изданиям нашего университета высокую оценку.

Марийский государственный технический университет награжден дипломами за учебник «Проектирование металлорежущего инструмента» (авторы: Трембач Е.Н., Мелетьев Г.А., Схиртладзе А.Г., Шебашев В.Е., Шобанов Л.Н.) и конспект лекций «Русский язык и культура речи» (авторы: Шигаева М.И., Сульдина Л.Г., под общей ред. М.И. Шигаевой).

На выставке экспонировались:

1. Региональные аспекты экономики, управления и права в современном обществе. Выпуск 8. Межвузовский региональный сборник статей.

2. Управление источниками финансирования: лизинговые операции: учебное пособие (Береславская В.А., Ульмекальм Е.А., Аитова Л.Н., Поздеев А.В.)

3. Философия управления: монография (Голубкова Л.Г., Розин В.М.)

4. Урбоэкология и мониторинг городских насаждений: учебное пособие (Карасев В.Н., Карасева М.А.)

5. Лесоводство. Международное лесное хозяйство: учебное пособие (Курбанов Э.А., Воробьев О.Н.)

6. Монолитное строительство в экстремальных условиях: учебное пособие (Минаков Ю.А.)

7. Проектирование встраиваемых микропроцессорных систем: учебное пособие (Мясников В.И.)

8. Лесные культуры. Ускоренное лесовыращивание: учебное пособие (Романов Е.М., Еремин Н.В., Мухортов Д.И., Нуреева Т.В.)

9. Экология: экологический мониторинг лесных экосистем: учебное пособие (Романов Е.М., Малюта О.В., Конаков Д.Е., Курненкова И.П., Гаврицкова Н.Н.)

10. Компьютерные методы обработки лесотехнической информации: учебное пособие (Рукомойников К.П.)

11. Международный менеджмент: учебное пособие (Суворова А.П., Юрьева Н.А.)

12. Инструменты и технологическая оснастка фрезерных операций: учебное пособие (Схиртладзе А.Г., Коротков И.А., Мелетьев Г.А., Шебашев В.Е.)

13. Проектирование металлорежущего инструмента: учебник (Трембач Е.Н., Мелетьев Г.А., Схиртладзе А.Г., Шебашев В.Е., Шобанов Л.Н.)

14. Русский язык и культура речи: конспект лекций (Шигаева М.И., Сульдина Л.Г.)

Дата публикации: 05.05.2011

Руководство архитектора по методам монолитного строительства

Архитекторы: Найдите исходные материалы для вашего следующего проекта через Architizer. Производители: ознакомьтесь с последними новостями строительства и зарегистрируйтесь сейчас .

Монолитные здания исторически использовались для обозначения постоянства, силы, верховенства закона и долговечности. Таким образом, масса в форме здания является одновременно символом более широких общественных идеалов, а также эстетическим выбором. Однако современные технологии позволили архитекторам более дешево и быстро построить солидное здание, в связи с чем возникает вопрос: какова ценность действительно массивного здания в нашей архитектурной культуре сегодня?

Этот сборник обращается к различным технологиям массивного строительства, включая монолитный бетон, утрамбованный грунт, уложенные монолитные камни и кирпичную кладку, все с использованием материалов выраженной несущей способности.

Concrete Studio от Mell Lawrence Architects, Остин, Техас, США

Этот студийный дизайн для творческой семьи — игра двойственности; тяжесть бетона с прозрачностью стекла, твердость стены с мягкими краями ландшафта. Эта небольшая конструкция полностью состоит из заливного бетона с использованием специальной опалубки для создания повторяющейся внешней текстуры.

Modern Ruin by autotroph, Санта-Фе, Н.М., США

Этот особняк построен с использованием техники утрамбованной земли и отсылает к руинам, сооруженным много лет назад и сохранившимся. В массивной форме размещаются хозяйственные компоненты проекта, а жилые помещения — из обветренной стали.

ДОМ 1101 by HARQUITECTES, Сан-Кугат-дель-Валлес, Испания

В этом доме используется двойная двойная каменная кладка из несущих кирпичей, окрашенных в красный цвет снаружи и выкрашенных в белый цвет внутри.Кубические формы дома соединены плавными переходами, которые можно полностью открывать наружу или закрывать от стихии.

© Роланд Хальбе

© Роланд Хальбе

© Роланд Хальбе

Трюфель от Ensamble Studio, Коста-да-Морте, Испания

Это небольшое убежище, охватывающее слои земли, сделано из неармированного бетона, образованного путем наложения грунта снаружи и тщательно уложенных тюков сена в качестве держателей для внутреннего объема.Затем сено было убрано, а почва перераспределена без материальных отходов.

© Адриа Гула

© Адриа Гула

© Адриа Гула

Дом 1014 от HARQUITECTES, Гранольерс, Испания

Этот проект расположен в историческом центре города и поэтому слишком чувствителен к масштабу и существующему контексту. Сохраняя исторический каменный фасад, эта реконструкция контрастирует с существующей тканью с несущими кирпичными стенами, столь же прочными, как и их предшественники.

Приморская библиотека от Vector Architects, Хэбэй Шэн, Китай

Легко сделать что-то, что тяжелее выглядит тяжелее. В этой библиотеке на побережье Китая используется свет, чтобы ее массивная бетонная конструкция выглядела непривлекательной и маневренной.

Поиск производителей бетона

Найдите лучшие строительные продукты через Architizer: Нажмите здесь, чтобы зарегистрироваться сейчас .Вы производитель и хотите наладить контакт с архитекторами? Щелкните здесь .

Модульный монолит: грунтовка — Камил Грзыбек

Этот пост является частью серии статей об архитектуре модульного монолита:
1. Модульный монолит: грунтовка (это)
2. Модульный монолит: архитектурные драйверы
3. Модульный монолит: усиление архитектуры
4. Модульный монолит: стили интеграции
5. Модульный монолит: доменно-ориентированный дизайн

Введение

Прошло много лет с момента роста популярности микросервисной архитектуры, и она по-прежнему остается одной из основных тем, обсуждаемых в контексте системной архитектуры.Популярность облачных решений, контейнеризации и передовых инструментов, поддерживающих разработку и обслуживание распределенных систем (таких как Kubernetes), еще больше способствует этому явлению.

Наблюдая за тем, что происходит в сообществе, компаниях и во время разговоров с программистами, можно сделать вывод, что большинство новых проектов реализовано с использованием микросервисной архитектуры. Более того, некоторые устаревшие системы также продвигаются к этому подходу.

Хорошо, тема поста — Modular Monolith, и я остановился на микросервисах, вопрос — почему? А именно потому, что я считаю, что как ИТ-индустрия мы сделали ложный старт, приняв такую ​​архитектуру микросервисов.Вместо , ориентированного на архитектурные драйверы , мы полагали, что микросервисы — это лекарство от всего зла, которое присутствует в монолитных приложениях. Если вы участвовали в разработке системы, состоящей из более чем одной единицы развертывания, вы уже знаете, что это не так. У каждой архитектуры есть свои плюсы и минусы. — микросервисы не исключение. Они решают одни проблемы, создавая взамен другие.

Этой записью я хотел бы начать серию статей об архитектуре Modular Monolith.Я делаю это по нескольким причинам.

Прежде всего, я хотел бы опровергнуть миф о том, что в монолитной архитектуре нельзя сделать высококлассную систему. Во-вторых, хотелось бы развеять сомнения по поводу определения этой архитектуры и ее внешнего вида — многие по-разному трактуют ее. В-третьих, я рассматриваю эту серию сообщений как расширение и дополнение к моей реализации Modular Monolith с архитектурой DDD, которой я поделился несколько месяцев назад на GitHub и которая была очень хорошо принята (1к звезд через месяц после публикации).

В этом вводном посте я сосредоточусь на определении архитектуры модульного монолита.

Что такое модульный монолит?

Я всегда стараюсь быть точным, когда говорю или пишу о технических и деловых вопросах, особенно когда речь идет об архитектуре. Я считаю, что четкое и связное сообщение очень важно. Вот почему я хотел бы четко определить, что для меня значит архитектура Модульного Монолита и как я ее воспринимаю.

Давайте начнем с более простой концепции, что такое Монолит?

Монолит

Википедия описывает «монолитную архитектуру» с точки зрения строительства зданий, а не информатики, следующим образом:

Монолитная архитектура описывает здания, вырезанные, отлитые или выкопанные из цельного куска материала, исторически сложившегося из камня.

С точки зрения информатики, сборка — это система, а материал — это наш исполняемый код. Итак, в монолитной архитектуре наша система состоит ровно из одного фрагмента исполняемого кода и ничего более.

Давайте посмотрим на два технических определения: первое о системе Monolith:

Программная система называется «монолитной», если она имеет монолитную архитектуру, в которой функционально различимые аспекты (например, ввод и вывод данных, обработка данных, обработка ошибок и пользовательский интерфейс) взаимосвязаны, а не содержат архитектурно отдельные составные части.

Второй о монолитной архитектуре:

Монолитная архитектура — это традиционная унифицированная модель для разработки программного обеспечения. Монолитный в этом контексте означает, что все цельное. Монолитное программное обеспечение разработано как автономное; компоненты программы взаимосвязаны и взаимозависимы, а не слабо связаны, как в случае с модульными программами

Эти 2 определения выше (один из первых результатов в Google) имеют 2 общих предположения.

Во-первых, они определяют, что эта архитектура предполагает, что все части системы образуют одну единицу развертывания — я согласен с этим.

Второе общее допущение этих определений состоит в том, что они предполагают отсутствие модульности в такой архитектуре, и я определенно не согласен с этим. Фразы «переплетаются, а не содержат архитектурно отдельные компоненты» и «компоненты программы взаимосвязаны и взаимозависимы, а не слабо связаны» очень негативно характеризуют эту архитектуру, предполагая, что в них все перемешано.Это может быть так, но не обязательно должно быть . Это не высший атрибут Монолита.

Подводя итог, можно сказать, что Monolith — это не что иное, как система , в которой есть ровно один модуль развертывания . Ни меньше, ни больше.

Модульность

Я определил, что означает «Монолит», давайте перейдем ко второму аспекту: модульности.

Что означает, что что-то является модульным, согласно английскому словарю?

Состоит из отдельных частей , которые при объединении образуют единое целое / состоят из набора отдельных частей, которые можно соединить вместе, чтобы сформировать более крупный объект

и сама модуляризация:

Разработка или изготовление чего-либо в отдельных частях

Поскольку это общее определение, его недостаточно для мира программирования.Давайте воспользуемся более конкретным техническим вопросом о модульном программировании:

.

Модульное программирование — это метод проектирования программного обеспечения, который подчеркивает разделение функциональных возможностей программы на независимых взаимозаменяемых модулей , так что каждый содержит все необходимое для выполнения только одного аспекта желаемой функциональности . Интерфейс модуля выражает элементы, которые предоставляются и требуются модулю. Элементы, определенные в интерфейсе, обнаруживаются другими модулями.Реализация содержит рабочий код, соответствующий элементам, объявленным в интерфейсе.

Здесь было поднято несколько важных вопросов. Чтобы иметь модульную архитектуру, у вас должны быть модули и эти модули:

  • a) должны быть независимыми и взаимозаменяемыми и
  • б) должен иметь все необходимое для обеспечения желаемой функциональности и
  • c) должен иметь определенный интерфейс

Давайте посмотрим, что означают эти предположения.

Модуль должен быть независимым и взаимозаменяемым

Чтобы модуль соответствовал этим предположениям, как следует из названия, он должен быть независимым. Конечно, он не может быть полностью независимым, потому что тогда это означает, что он не интегрируется с другими модулями. Модуль всегда будет от чего-то зависеть, но зависимости должны быть сведены к минимуму. По принципу: свободное сцепление, сильное сцепление.

На диаграмме ниже слева у нас есть модуль, который имеет много зависимостей, и вы определенно не можете сказать, что он независимый.С другой стороны, справа ситуация обратная — модуль содержит минимум зависимостей и они более рыхлые, наконец, более независимый:

Независимость модуля

Однако количество зависимостей — это лишь один из показателей того, насколько хорошо наш модуль независим. Второй показатель — насколько сильна зависимость. Другими словами, вызываем ли мы это очень часто, используя несколько методов или иногда используя один или несколько методов?

Сильная / Слабая зависимость

В первом случае возможно, что мы неправильно определили границы наших модулей, и нам следует объединить оба модуля, если они тесно связаны :

Объединение модулей

Последний атрибут, влияющий на независимость модуля, — это частота изменений модулей, от которой зависит .Как несложно догадаться — чем реже они меняются, тем больше модуль независим. С другой стороны, если изменения происходят часто — мы должны часто менять наш модуль, и он теряет свою независимость:

Стабильность модуля

Итак, независимость модуля определяется тремя основными факторами:

  • количество зависимостей
  • сила зависимостей
  • стабильность модулей от которых зависит модуль
Модуль должен иметь все необходимое для обеспечения желаемой функциональности

Модуль — это очень перегруженное слово, которое можно использовать во многих контекстах с разными значениями.Обычно логические уровни называются модулями, например Модуль графического интерфейса пользователя, модуль логики приложения, модуль доступа к базе данных. Да, в этом контексте это тоже модули, но они обеспечивают техническую, а не бизнес-функциональность .

Если рассматривать модуль в техническом контексте, только технические изменения вызывают изменение только одного модуля:

Технические модули и технические изменения

Добавление или изменение бизнес-функций обычно происходит на всех уровнях , вызывая изменения в каждом техническом модуле :

Технические модули — новые / изменение бизнес-функции

Мы должны задать себе следующий вопрос: чаще ли мы вносим изменения, связанные с технической частью нашей системы или изменениями в бизнес-функциях? На мой взгляд — однозначно чаще второе.Мы редко обмениваемся уровнем доступа к базе данных, библиотекой журналов или фреймворком GUI. По этой причине модуль в модульном монолите представляет собой бизнес-модуль, который может полностью обеспечивать набор требуемых функций . Этот вид дизайна называется «Вертикальные срезы» , и мы группируем эти срезы в модуле:

Бизнес-модули и вертикальные срезы

Таким образом, частые изменения влияют только на один модуль — он становится более независимым, автономным и может сам обеспечивать функциональность.

Модуль должен иметь определенный интерфейс

Последний атрибут модульности — это четко определенный интерфейс . Мы не можем говорить о модульной архитектуре, если у наших модулей нет Контракта:

Модули без контракта (интерфейс)

Контракт — это то, что мы делаем доступным извне, поэтому это очень важно. Это «точка входа» в наш модуль. Хороший контракт должен быть недвусмысленным и содержать только то, что нужно клиентам данного контракта. Мы должны поддерживать его стабильность (чтобы не нарушать работу наших клиентов) и скрывать за ним все остальное (инкапсуляция):

Модули с контрактом

Как вы можете видеть на диаграмме выше, контракт нашего модуля может принимать разные формы.Иногда это своего рода фасад для синхронных вызовов (например, общедоступный метод или служба REST), иногда это может быть опубликованное событие для асинхронной связи. В любом случае все, что мы разделяем за пределами , становится общедоступным API модуля . Следовательно, инкапсуляция является неотъемлемым элементом модульности .

Сводка

1. Монолит — это система, имеющая ровно одну единицу развертывания.
2. Монолитная архитектура не означает, что система плохо спроектирована, не модульная или плохая.Это ничего не говорит о качестве.
3. Модульная архитектура Monolith — это явное название системы Monolith, разработанной по модульному принципу.
4. Для достижения высокого уровня модульности каждый модуль должен быть независимым, иметь все необходимое для обеспечения желаемой функциональности (разделение по сферам деятельности), инкапсулированный и иметь четко определенный интерфейс / контракт.

В следующем посте я расскажу о плюсах и минусах архитектуры Modular Monolith, сравнив ее с микросервисами.

Дополнительные ресурсы

1. Видео о модульных монолитах — Simon Brown
2. Majestic Modular Monliths — Axel Fontaine
3. Модульное программирование — Wikipedia
4. Монолитное приложение — Wikipedia
5. Модульный монолит с DDD — репозиторий GitHub
6. Архитектура вертикальных срезов — Jimmy Богард

Похожие сообщения

1. GRASP — Объяснение шаблонов программного обеспечения для распределения общей ответственности
2. Атрибуты модели чистого домена
3. Инкапсуляция модели домена и PI с Entity Framework 2.2
4. Простая реализация CQRS с необработанным SQL и DDD

Изображение предоставлено: Magnasoma

Ваш путеводитель по фундаментам бревенчатых домов

Фундаменты существуют для того, чтобы удерживать дома именно там, где они были построены, а не ниже, не выше и не с наклоном в сторону. Все остальное, что предлагает фонд, например, кладовая или дополнительное жилое пространство, является бонусом.

Дома имеют четыре основных типа фундамента. Фундаменты опор аналогичны опорам отдельно стоящих настилов.Фундамент из плит представляет собой заливную бетонную плиту, стоящую прямо на земле. У фундаментов подполья короткие стены, которые поддерживают черновой пол на высоте нескольких футов над землей. Фундамент подвала состоит из стен во всю высоту, поддерживающих черный пол. Чтобы определить, что подходит для вашей ситуации, давайте вернемся во времени и посмотрим, почему они были созданы.

Давным-давно в далекой стране пионер, уставший жить в холодной сырой пещере, взял топор и направился в лес.Он быстро срубил несколько деревьев и разложил их на земле. Укладывая бревна в стены и добавляя выступающие балки для поддержки крыши, он создал уютный дом для себя и миссис Пионер.

Все было хорошо, пока однажды их бревенчатый дом не рухнул. Ползая из-под завалов, мистер Пионер обнаружил, что бревна подоконника — те, что стояли прямо на земле — сгнили. «На заметку для себя», — сказал г-н Пайонир. «Не кладите бревна прямо на землю. Держите их над землей, чтобы воздух циркулировал и они оставались сухими.”

Он срубил еще деревья. На этот раз вместо того, чтобы класть бревна прямо на землю, он собрал несколько плоских камней, сложил их штабелями и положил поперек них бревна, чтобы поддержать пол и бревенчатые стены. Так был изобретен фундамент пирса.

Пирс работал намного лучше. Видя успехи пионеров, другие покинули свои пещеры и присоединились к ним. Им тоже понравился внешний вид бревен, и они строили свои собственные бревенчатые дома таким же образом.С большим интересом к строительству из бревен г-н Пионер наблюдал и со временем заметил некоторые вещи.

Хотя каменные опоры создавали прочное основание на твердой, устойчивой почве, они были далеко не идеальными, когда грунт был мягким или почвенные условия были плохими. В некоторых местах опоры проваливались в землю, и бревна снова оставались лежать прямо на земле. Иногда опоры опускались в одном углу, оставляя противоположный угол подвешенным в пространстве, пока в конечном итоге не опускался, оставляя неприятную морщинку на полу. Во время сильных ветров и землетрясений опоры оказались бесполезными для прикрепления домов к земле.«Я думаю, что мой фундамент пирса нуждается в доработке», — подумал г-н Пайонир.

Он заметил, что даже при хороших условиях полы и стены иногда все еще плохо себя ведут. Он также заметил, что почва расширялась и сжималась по мере замерзания и оттаивания. Он посоветовал своим новым соседям выкопать ямы для своих опор, которые уходили бы ниже места, где обычно замерзает земля. Размещение каменных опор ниже глубины промерзания еще больше уменьшило перемещение и заселение жилых домов. «Однажды кто-то изобретет строительные нормы и правила, и вам все равно придется это делать», — сказал г-н.Пионер сказал им.

Beyond Piers

Со временем одни виды грунта показали себя лучше других в качестве опоры для опор. На слабых почвах г-н Пионер посоветовал использовать опоры большего размера или больше. Больше опор, вкопанных глубоко в землю, означало, что часто было проще просто выкопать траншею под местами внешней стены и построить каменную стену вместо опор. Это очень помогло, а также создало замкнутое пространство для хранения инструментов и вещей. Когда миссис Пионер попросила его залезть под дом и достать садовые грабли, он воскликнул: «Я создал пространство для обхода!»

Подземный доступ не только затруднял скунсам, енотам, опоссумам и медведям возможность поселиться под их бревенчатым домом, но и помогал утеплять пол от зимних холодов.Но остались некоторые проблемы. В подвале был земляной пол, и влага с земли иногда грозила сгнить пол. Г-н Пионер подумывал об изобретении обработанных под давлением пиломатериалов и консервантов для древесины, но понял, что сначала ему придется изобрести слишком много других вещей, поэтому он искал более простое решение.

Он попытался проветрить лазейку, оставив несколько отверстий в каменной стене над уровнем земли. Это также было открытым приглашением для многих созданий, которых он только что исключил, поэтому он изобрел экраны, закрывающие вентиляционные отверстия.Они остановили тварей, но, поскольку наружный воздух теперь циркулировал под домом, зимой полы становились довольно холодными.

Примерно в это время умный сосед изобрел бетон, и мистер Пионер быстро увидел его потенциал. «Почему бы просто не вылить это вещество на ровную землю и вообще не пропустить опоры и места для ползания?» он спросил.

«Эврика!» кричали его соседи: «Вы только что изобрели плиточный фундамент!»

Фундамент из плит

Людям очень понравились плиты, потому что они сэкономили много времени на копку и укладку камней.Это сделало строительство более быстрым и менее дорогим. Но у людей, живущих в холодном климате, все еще были проблемы. От замерзания и оттаивания бетонные плиты деформировались, и ходить зимой босиком было не для слабонервных.

«Попробуйте выкопать траншею глубже, чем мороз проникает по краю плиты», — посоветовал г-н Пионер. «Дайте бетону течь внутрь. Если это сработает, назовем это монолитной или загнутой вниз плитой. Если это не сработает, просто забудьте, что я упоминал об этом ».

Это сработало, и на свет появилась монолитная плита.Это хорошо сработало во многих ситуациях, но не для всех. Для плит требовалось достаточно ровное основание. В более холодном климате траншея по краю должна быть глубокой, требовать много рытья и, что более важно, много дорогого бетона. В этих обстоятельствах казалось, что пирсы или вентилируемые лазейки были лучшим выбором. Конечно, этот выбор вернул холодные полы, случайное смещение или проседание фундамента и потенциальное повреждение от влаги.

Мистеру Пионеру пришла в голову идея.«Залейте этот бетонный материал в отверстия опор и траншеи», — предложил он. «Это не только обеспечит прочное основание для каменных опор и стен, но и будет шире и поможет распределить вес вашего дома более равномерно, а также уменьшить смещение и тонущий. Когда будут изобретены строительные нормы и правила, они, вероятно, будут указывать толщину от 6 до 12 дюймов, в зависимости от ситуации ».

«Спасибо за изобретение опор», — подбадривали его соседи. Все они выпили тост и устроили танец, пока кто-то не спросил: «А как насчет холодных полов и влажности грунта?»

«Я работаю над этим», — ответил г-н.Пионер.

Рождение подвалов

Стоя в окопе глубиной пять или шесть футов, чтобы опоры опускались ниже морозной глубины, г-н Пайонир подумал: «Мы вырыли эту чудовищную траншею, и теперь нам нужно построить стены высотой 5 или 6 футов. Почему бы просто не копнуть немного глубже, чтобы люди могли здесь встать, а затем залить бетонный пол? Мы оставим вентиляционные отверстия, хотя кто-то может захотеть изобрести окно в подвале, чтобы впустить немного света и воздуха ».

«Фантастика!» кричали соседи.«Наконец-то вы изобрели полноценный подвал. Теперь у нас есть отличное место для бильярдных столов, домашних кинотеатров и других хранилищ ».

Итак, за несколько тысяч лет были изобретены основные типы фундаментов, подходящие для всех видов окружающей среды и условий строительства. На этом вы можете подумать, что история заканчивается. Отнюдь не.


Фонды сегодня

Я встретился с пионерами в пенсионном сообществе в Северной Каролине. Я спросил мистера Пионера обо всем, что он видел, и получил его представление о некоторых новых вариантах фонда.«Если бы вы сегодня строили новый бревенчатый дом, — спросил я, — какой фундамент вы бы построили?»

«Все зависит от многих вещей, — сказал он, — например, от того, где я строил, и от моего бюджета. Если бы я строил на достаточно ровной земле, я бы выбрал монолитную плиту, но с некоторыми изгибами. В холодной местности, вместо того, чтобы копать опоры на морозную глубину, я бы использовал защищенную от мороза мелкую опору, или FPSF. Они десятилетиями использовали эти вещи в Северной Европе, но в Соединенных Штатах они только завоевывают популярность.Тем не менее, все основные строительные нормы и правила их принимают ».

Принцип работы FPSF прост. Изоляция края плиты и фундамента, а также земли непосредственно вокруг фундамента отводит тепло от здания, поэтому мороз не проникает так глубоко. Построенные таким образом опоры должны иметь глубину всего от 12 до 16 дюймов вместо нескольких футов. Результат — значительная экономия времени и средств. Поскольку FPSF зависит от тепла здания, температура в помещении не должна опускаться ниже 55–60 градусов.Это означает, что они не подходят для некондиционных хозяйственных построек или сезонных домов. Количество изоляции, а также ширина и глубина изоляции, уложенной вокруг основания, зависят от климата, поэтому важно, чтобы кто-нибудь, знакомый с FPSF, спроектировал их. Также лучше, чтобы их установил опытный подрядчик. Это будет дешевле, к тому же вам не придется прислушиваться ко всем причинам, по которым вам следует строить традиционную основу.

«Если бы я строил на плите в холодном климате», — сказал г-н.Пионер продолжил: «Я бы также установил лучистое отопление для пола. Это устранит необходимость в воздуховодах и сократит количество пыли, которая идет вместе с обдувом воздуха. Я бы купил самый эффективный котел, какой смогу найти. Если бы у меня была солнечная строительная площадка, я бы заглянул в солнечную горячую воду. Это значительно сократит расходы на отопление. В конце концов, мы на пенсии, а фиксированный доход плохо сочетается с ростом цен на электроэнергию ».

Изолированный бетон

«Если бы я не мог построить на плите», — сказал г-н.Пионер продолжил: «Я бы, наверное, пропустил ползание и сразу перешел в полный подвал. Но я бы не стал использовать традиционные строительные материалы, такие как камень, бетон или блоки для стен. Я бы, вероятно, выбрал изолированные бетонные формы (ICF) или сборный бетон. Эти продукты, как правило, проще и быстрее устанавливать, они обеспечивают повышенную безопасность, комфорт и энергоэффективность ».

ICF — это панели или блоки из жесткого пенопласта. Вместо того, чтобы возводить формы, заливать бетон и затем снимать формы, бетон заливается в ICF, которые остаются на месте для создания изолированной бетонной стены.Они позволяют повысить энергоэффективность и сделать подвал более сухим и комфортным. Стеновые панели из сборного железобетона устанавливаются с помощью крана. Они включают в себя некоторую изоляцию и могут принять больше, чтобы быстро построить энергосберегающую стену подвала.

«Кстати, — сказал г-н Пионер, — если бы я планировал построить полноценный подвал, я бы поискал строительную площадку с достаточным уклоном, чтобы оставить часть фундаментной стены открытой. Таким образом, я мог бы добавить несколько окон и, возможно, дверь. В подвалах намного комфортнее, когда в них есть солнечный свет и свежий воздух.

«Если бы я не мог сделать плиту и у меня был ограниченный бюджет или я не хотел бы хлопот в подвале, я бы выбрал невентилируемое или« кондиционированное »пространство для ползания. Я бы использовал FPSF, как для плиты, и заливал бетонный пол. Я мог бы использовать подвесное пространство для хранения и коммунальных услуг, таких как водонагреватель, печь или тепловой насос. Это также дало бы мне кондиционированное пространство для воздуховодов, чего не могла бы сделать плита ».

С наступлением полудня я наконец завершил наш разговор.Когда я уходил, мистер Пайонир оставил меня, сказав несколько напутственных слов.

«Знаете, когда я строил, большинство вещей мы делали методом проб и ошибок», — сказал он. «Нам также пришлось что-то изобретать и долго ждать, чтобы увидеть, сработают ли они. Сегодня есть множество строительных знаний и много технологий, которыми я никогда не пользовался. Изучите и не бойтесь пробовать что-то новое. Когда некоторые из этих старожилов приходят ко мне и говорят: «В прежние времена дома были намного лучше», я просто улыбаюсь и спрашиваю: «Вы имеете в виду, до водопровода?»

Джим Купер — бывший генеральный подрядчик, автор книги «Легкие бревенчатые дома» и сертифицированный специалист LEED, консультирующий по вопросам энергоэффективного и устойчивого строительства.

Введение в монолитную архитектуру и архитектуру микросервисов | Сирадж уль Хак | KoderLabs

«Монолит» — это все, состоящее из одного элемента. Приложение Monolithic описывает одноуровневое приложение software , в котором различные компоненты объединены в единую программу на единой платформе. Компоненты могут быть:

  • Авторизация — отвечает за авторизацию пользователя
  • Презентация — отвечает за обработку HTTP-запросов и отвечает либо HTML, либо JSON / XML (для API веб-сервисов).
  • Бизнес-логика — бизнес-логика приложения.
  • Уровень базы данных — объекты доступа к данным, отвечающие за доступ к базе данных.
  • Интеграция приложений — интеграция с другими службами (например, через обмен сообщениями или REST API). Или интеграция с любыми другими источниками данных.
  • Модуль уведомлений — отвечает за отправку уведомлений по электронной почте при необходимости.

Пример монолитного подхода

Рассмотрим пример приложения электронной коммерции, которое авторизует клиента, принимает заказ, проверяет инвентарь продуктов, авторизует платеж и отправляет заказанные продукты.Это приложение состоит из нескольких компонентов, включая пользовательский интерфейс электронного магазина для клиентов (веб-представление магазина), а также некоторые серверные службы для проверки товарных запасов, авторизации и начисления платежей и заказов на доставку.

Монолитная архитектура (для приложения электронной коммерции)

Несмотря на наличие разных компонентов / модулей / услуг, приложение создается и развертывается как одно приложение для всех платформ (например, настольных компьютеров, мобильных устройств и планшетов) с использованием СУБД в качестве источника данных. Преимущества и недостатки монолитной архитектуры.

Преимущества:

  • Простота разработки — в начале проекта намного проще перейти на монолитную архитектуру.
  • Просто проверить. Например, вы можете реализовать сквозное тестирование, просто запустив приложение и протестировав пользовательский интерфейс с помощью Selenium.
  • Простота развертывания. Вам необходимо скопировать упакованное приложение на сервер.
  • Простое масштабирование по горизонтали за счет запуска нескольких копий за балансировщиком нагрузки.

Недостатки:

  • Обслуживание — Если приложение слишком большое и сложное для полного понимания, сложно быстро и правильно внести изменения.
  • Размер приложения может замедлить время запуска.
  • При каждом обновлении необходимо повторно развертывать все приложение.
  • Монолитные приложения также сложно масштабировать, когда разные модули имеют противоречивые требования к ресурсам.
  • Надежность — ошибка в любом модуле (например, утечка памяти) может потенциально вывести из строя весь процесс. Более того, поскольку все экземпляры приложения идентичны, эта ошибка влияет на доступность всего приложения
  • Независимо от того, насколько простыми могут показаться начальные этапы, монолитные приложения испытывают трудности с внедрением новых и передовых технологий.Поскольку изменения в языках или фреймворках влияют на все приложение, требуются усилия для тщательной работы с деталями приложения, следовательно, это требует больших затрат времени и усилий.

Микросервисы — это подход к разработке приложений, при котором большое приложение строится как набор модульных сервисов (то есть слабо связанных модулей / компонентов). Каждый модуль поддерживает конкретную бизнес-цель и использует простой четко определенный интерфейс для взаимодействия с другими наборами сервисов.

Вместо того, чтобы совместно использовать одну базу данных, как в монолитном приложении, каждая микрослужба имеет свою собственную базу данных. Наличие базы данных для каждой службы важно, если вы хотите извлечь выгоду из микросервисов, поскольку она обеспечивает слабой связи . Каждая из служб имеет свою базу данных. Более того, служба может использовать тип базы данных, который лучше всего соответствует ее потребностям.

Рассмотрим тот же пример приложения электронной коммерции, которое состоит из нескольких компонентов / модулей. Определите каждый компонент / модуль как отдельный слабо связанный сервис в зависимости от требований, которые могут взаимодействовать друг с другом в зависимости от сценария.У нас могут быть следующие услуги для полного приложения:

  • Служба авторизации — отвечает за авторизацию клиента.
  • Служба заказов — принимает заказ и обрабатывает его.
  • Служба каталогов — управление продуктами и проверка их запасов.
  • Служба корзины — Управление тележкой пользователя, эта служба может использовать службу каталога в качестве источника данных.
  • Платежная служба — управление и авторизация платежей.
  • Служба доставки — Доставка заказанных продуктов.
Архитектура микросервисов (для приложений электронной коммерции)

Преимущества:

  • Микросервисы Обеспечивает непрерывную доставку и развертывание больших и сложных приложений.
  • Лучшая тестируемость — сервисы меньше и быстрее тестируются.
  • Лучшая возможность развертывания — службы можно развертывать независимо.
  • Это позволяет вам организовать разработку несколькими командами. Каждая команда отвечает за одну или несколько отдельных услуг.Каждая команда может разрабатывать, развертывать и масштабировать свои сервисы независимо от всех остальных команд.
  • Каждая микрослужба относительно мала
  • Разработчику удобно для понимания
  • IDE быстрее, делая разработчиков более продуктивными
  • Приложение запускается быстрее, что делает разработчиков более продуктивными и ускоряет развертывание
  • Улучшенная изоляция ошибок. Например, если есть утечка памяти в одной службе, это затронет только эту службу.Остальные службы продолжают обрабатывать запросы. Для сравнения: один некорректный компонент монолитной архитектуры может вывести из строя всю систему.
  • Микросервисы Устраняет любые долгосрочные обязательства перед технологическим стеком. При разработке новой услуги вы можете выбрать новый стек технологий. Точно так же при внесении серьезных изменений в существующую службу вы можете переписать ее с использованием нового технологического стека.

Недостатки:

  • Разработчикам приходится иметь дело с дополнительной сложностью создания распределенной системы.
  • Инструменты / IDE разработчика ориентированы на создание монолитных приложений и не предоставляют явной поддержки для разработки распределенных приложений.
  • Тестирование сложнее по сравнению с приложениями Monolith.
  • Разработчики должны реализовать механизм межсервисной связи.
  • Сложно реализовать сценарии использования, охватывающие несколько служб, без использования распределенных транзакций.
  • Реализация сценариев использования, охватывающих несколько сервисов, требует тщательной координации между командами.
  • Сложность развертывания. В производственной среде также существует операционная сложность развертывания и управления системой, состоящей из множества различных типов сервисов.
  • Повышенное потребление памяти. Архитектура микросервисов заменяет N экземпляров монолитных приложений экземплярами сервисов NxM. Если каждая служба работает в своем контейнере , что обычно необходимо для изоляции экземпляров, то накладные расходы будут в M раз больше, чем контейнеров.
Разница между архитектурами Monolith и MicroService

Что ж, у обоих подходов есть свои плюсы и минусы, но это зависит от каждого сценария или требований продукта / проекта и от того, какой компромисс вы выберете.Поскольку монолитный подход лучше всего подходит для легких приложений, рекомендуется сначала принять Монолитный подход и, в зависимости от потребностей / требований, постепенно переходить к подходу Microservices.

  1. Монолитная архитектура против архитектуры MicroServices
  2. Монолитная архитектура
  3. Архитектура MicroServices

Руководство по строительству утрамбованного грунта

Руководство по строительству утрамбованного грунта

Структура

Утрамбованный грунт считается прочным на сжатие и подходит для несущих конструкций.В стены можно ввести арматуру, аналогичную бетонной, однако это должно быть тщательно спроектировано из-за возможности растрескивания и трудностей набивания арматурных стержней.

Изоляция

Особенностью, часто используемой для утрамбованных земляных конструкций, является тепловая масса. Тепловая масса замедляет движение тепла через стены, а затем высвобождает тепло, когда температура окружающей среды падает (ночью). Конструкции из термомасса способны сглаживать перепады температур, создавая комфортную внутреннюю среду.

Изоляция утрамбованной земляной конструкции может потребовать тщательного обдумывания. Часто дизайнеры хотели бы сохранить внешний вид утрамбованной земли по эстетическим соображениям. Изоляция конструкции внутри здания утратит все преимущества теплоемкости. Более выгодно изолировать конструкцию снаружи здания, что защитит утрамбованную землю, но также позволит зданию извлечь выгоду из тепловой массы.

Расположение и требования к изоляции будут зависеть от местоположения и климата, но стоит отметить, что утрамбованная земля гигроскопична, что означает, что стены должны дышать и допускать испарение.Любая отделка должна быть паропроницаемой, чтобы конденсат не скапливался внутри сборки.

Прочность

Конструкция с утрамбованным грунтом подходит для более теплого и сухого климата, по этой причине в Великобритании относительно мало примеров утрамбованного грунта. Это популярный метод строительства в Австралии.

Стены должны быть максимально защищены от непогоды. Фундамент должен поднимать стену как минимум на 225 мм над уровнем земли, а свесы крыши должны защищать стены от дождя.Всю воду следует слить подальше от стен, а влага должна легко испаряться.

Были разработаны некоторые добавки, обладающие водоотталкивающими свойствами, они добавляются в смесь, чтобы позволить возводить стены в более незащищенных средах.

Сколько стоит установка фундамента?

Фото: Shutterstock

Когда вы планируете построить дом, фундамент является одним из наиболее важных элементов конструкции, поскольку он поддерживает весь дом и обеспечивает ровную ровную поверхность для строительства.

Многие домовладельцы и частные лица на этапе планирования часто задаются вопросом, какова общая стоимость установки фундамента. В зависимости от типа фундамента, который вы планируете, и почвы под ним, цены могут значительно различаться.

В этом руководстве:

  • Средняя стоимость установки различных типов фундаментов
  • Распределение затрат на установку фундамента
  • Средняя стоимость квадратного метра установки фундамента
  • Как сэкономить на устройстве фундамента дома

Сколько стоит установка нового фундамента?

В среднем стоимость установки нового фундамента для стандартного дома площадью 1200 квадратных футов колеблется от примерно 4500 долларов до примерно 40 тысяч долларов, при этом в среднем по стране около 10 тысяч долларов.Стоимость дома площадью 2400 квадратных футов колеблется от 12 000 до 80 000 долларов США при средней стоимости около 27 000 долларов США.

Это очень приблизительные цифры, но они должны дать вам основу для вашего дома. Окончательная смета будет зависеть от площади вашего дома, типа фундамента и некоторых других факторов окружающей среды.

Получите бесплатные котировки от специалистов местных фондов

Бетонная плита Стоимость

Бетонные плиты, как правило, являются самым дешевым типом фундамента для установки.Поскольку они построены по принципу перекрытия, они не требуют значительных земляных работ или постоянного обслуживания и, как правило, не вызывают проблем с влажностью. Однако они могут сделать ремонт дома — например, ремонт встроенных водопроводных сетей — более дорогостоящим, и они не подходят для районов с глубокими морскими линиями.

Существует два основных типа плитных фундаментов:

Монолитный

Монолитная плита строится за одну заливку, когда плита и опоры устанавливаются одновременно.

Эти фундаменты обычно стоят от 4500 до 20 000 долларов в зависимости от размера и почвенных условий, при средней стоимости 9 000 долларов.

Стенка ствола

Стена ствола очень похожа на монолитную плиту, но сначала устанавливаются опоры и фундаментные стены, а затем область засыпается и утрамбовывается перед заливкой плиты. Они дороже монолитных плит, так как требуют дополнительного шага и трудозатрат. Это видео ниже покажет вам, как они устроены:

Фундамент под стенку ствола обычно стоит от 7000 до 21000 долларов, при средней стоимости 12000 долларов.

Стоимость фундамента для пирса и балки

Фундамент из опор и балок состоит из ряда выровненных и закрепленных на якоре опор, которые поддерживают балки, на которых построен ваш дом. Они идеально подходят для неровных участков и участков, где могут возникнуть наводнения или землетрясения. Они позволяют оставлять под вашим домом пространство для хранения, но эта область часто склонна к накоплению влаги и может привести к образованию плесени.

Фото: Shutterstock

Стоимость опор и балочного фундамента обычно колеблется от 7 500 до 21 000 долларов при средней стоимости около 11 000 долларов.

Эта цена зависит от нескольких факторов, в том числе от размера вашего дома и количества требуемых опор. Опоры устанавливаются на расстоянии 5-10 футов друг от друга, но дополнительные опоры для выступов или в зависимости от состояния почвы немного увеличат цену.

Стоимость фонда Crawl Space

Фундамент подползания включает в себя выкопку большой площади земли и строительство пространства под вашим домом глубиной от 18 до 4 футов. По периметру фундамента создается поддержка вашего дома, и часто по всему пространству располагаются колонны для дополнительной поддержки.

Фундамент для подполья может включать пароизоляцию, что делает его лучше защищенным от влаги и роста плесени, чем фундамент для опор и балок. Однако в нем не так много вертикального пространства, как в коридоре или в подвале с дневным светом.

Стоимость фундамента для подполья колеблется от 8000 до 21000 долларов, при средней стоимости около 14000 долларов. Если вы планируете установить пароизоляцию, вам следует ожидать прибавить от 1200 до 4000 долларов в зависимости от размера вашего фундамента.

Полный подвал

Полные подвалы строятся аналогично фундаментам для подполья, но требуется больше раскопок, чтобы получить полную глубину 8 футов среднего фундамента. Блочный фундамент строится по периметру, а большие колонны обычно проходят через середину подвала, чтобы выдержать вес дома наверху.

Фундаменты подвала обычно включают пароизоляцию для защиты от накопления влаги и роста плесени. Эти дополнительные затраты и дополнительные трудозатраты, необходимые для проведения массивных земляных работ и обратной засыпки, делают этот тип фундамента самым дорогим.

Фото: Shutterstock

Средняя цена полной установки фундамента подвала составляет около 40 000 долларов США, а цены варьируются от 25 000 долларов США до 80 000 долларов США в зависимости от размера. Если вы планируете установить готовый подвал, вы можете рассчитывать добавить от 7000 до 20000 долларов в зависимости от площади и отделки.

Сколько стоят новые фонды?

Учитывая, что стоимость нового фундамента составляет от 4500 до 80 000 долларов, вы можете задаться вопросом, почему существует такая большая разница в цене.Чтобы лучше понять, откуда берутся эти диапазоны, давайте рассмотрим различные факторы, включенные в общую цену:

Планирование

Планировка — это первый шаг к возведению фундамента. Ваш дом должен соответствовать местным строительным нормам, которые включают получение разрешений на строительство. Получение надлежащего разрешения имеет важное значение для законного строительства, и ваш муниципалитет будет взимать от 500 до 2000 долларов США только за открытие ваших разрешений.

Вам также необходимо убедиться, что фундамент, который вы строите, безопасен, что чаще всего включает в себя отчет о грунте и другие соображения.Строителю необходимо знать тип почвы, уплотнение и глубину линии промерзания, чтобы определить и построить наиболее безопасный фундамент для вашего района. Тестирование обычно стоит около 1000 долларов, и вы должны запланировать добавить около 800 долларов, если вам также нужны отчеты о наводнениях или сейсмических исследованиях.

Инспекции

Затем инженер-строитель должен осмотреть фундамент, чтобы убедиться в его конструкционной прочности. Стоимость проверки фундамента в среднем составляет около 500 долларов, но может стоить и 1800 долларов.Этот осмотр — еще один важный шаг, и строительство не должно продолжаться, пока инженер не подпишет ваш фундамент.

Материалы

Большая часть стоимости вашего фундамента, конечно, будет составлять материалы, включая стоимость бетона. В зависимости от типа фундамента, который вы устанавливаете, для поддержки вашего дома будут установлены тысячи фунтов бетона или бетонных блоков. Фундамент также требует армирования арматурой и молдинга, что увеличивает стоимость.

Если вы планируете утеплить фундамент, вы можете рассчитывать добавить около 2000 долларов в зависимости от типа фундамента и используемого изоляционного материала.

Дренаж

Независимо от того, устанавливаете ли вы плиту или цельный подвал, накопление влаги вокруг фундамента может вызвать значительные повреждения водой и даже привести к разрушению фундамента. Правильный дренаж — необходимость при установке фундамента.

Простые дренажные системы, такие как выравнивание или установка отстойника, могут быть относительно недорогими и стоить от 1000 до 5000 долларов.Более дорогие дренажные системы, такие как французские водостоки, в среднем стоят от 6000 до 15000 долларов.

Тепловое излучение

Вам также необходимо подумать о том, как будет отапливаться ваш дом и как ваша система отопления повлияет на ваш фундамент. Если вы планируете установить лучистое отопление, вы можете рассчитывать на стоимость от 5000 до 10 000 долларов, в зависимости от типа вашего фундамента.

Дополнительные проектные затраты могут также относиться к фундаментным плитам, если у вас есть какая-либо другая система водяного отопления, так как трубопроводы должны быть проложены через бетонную плиту.Затраты на ремонт в будущем также, как правило, будут выше.

Уплотнение

Наконец, вам нужно будет подумать о стоимости гидроизоляции фундамента. В большинстве случаев я рекомендую пароизоляцию на всех типах фундаментов, включая плиты. Пароизоляция препятствует попаданию влаги в подполье, в подвал или на первый этаж. Они будут стоить в среднем 3000 долларов, но могут варьироваться от 2000 до 5000 долларов в зависимости от типа и размера вашего фундамента.

Фото: Shutterstock

Следует отметить, что пароизоляция более дорогая — но также более важная — в подвальных помещениях и фундаментах подвала, учитывая, что вертикальные бетонные стены также нуждаются в обработке.

Калькулятор стоимости бетонного фундамента по проекту и площади

Может быть полезно просмотреть руководство по стоимости, основанное на предлагаемом вами стиле фундамента, а также в квадратных футах вашего нового фундамента.

в квадратных футах

Бетонная плита (монолитная)

Можно ожидать, что монолитный фундамент из бетонных плит будет стоить около 4 долларов за квадратный фут. Выступы, добавление лучистого тепла и герметизация пароизоляцией могут увеличить эту стоимость.

Бетонная плита (стенка ствола)

Стена ствола требует больше труда, чем монолитная плита, поэтому средняя стоимость квадратного фута немного выше и составляет 5 долларов. Выступы, лучистое тепло и герметизация также увеличивают эту стоимость.

Фундамент для пирса и балки

Опоры и балочные фундаменты обычно также стоят около 5 долларов за квадратный фут. Стоимость часто увеличивается, если у вас есть выбоины, требуются дополнительные опоры в зависимости от состава почвы или требуется дополнительная выемка грунта, чтобы закрепить опоры ниже линии глубокого промерзания.

Установка теплоизоляции и пароизоляции также значительно увеличит эту стоимость, как и надлежащий дренаж, если потребуется.

Фонд Crawl Space

Средняя стоимость фундамента для подполья составляет около 7 долларов за квадратный фут. Эта стоимость обычно увеличивается, если также устанавливаются изоляция и пароизоляция, и это могут быть проекты DIY после установки в зависимости от того, насколько вы удобны. Водосливные насосы немного увеличат цену, а французский слив может значительно увеличить стоимость.

Полный подвал

Полные подвалы — это самый дорогой тип фундамента, в среднем 18 долларов за квадратный фут. Настоятельно рекомендуется добавить изоляцию и пароизоляцию, как и французский водосток, что также увеличивает стоимость. Отделка подвала сама по себе может очень легко удвоить цену за квадратный фут, в результате чего средняя стоимость составит около 40 долларов за квадратный фут.

Сколько стоит поднять дом и заменить фундамент?

Если ремонт фундамента невозможен или вы хотите установить новый фундамент, весь ваш дом необходимо будет поднять и поддержать, а существующий фундамент будет удален и заменен.Средняя стоимость возведения дома площадью 1200 квадратных футов и замены фундамента составляет около 30 000 долларов, но это может стоить около 100 000 долларов в зависимости от нескольких ключевых факторов.

Если грунт под фундаментом неустойчивый, домкрат будет стоить значительно дороже. Цена также может увеличиться, если потребуются дополнительные земляные работы или осмотр. Наконец, ваши расходы будут значительно выше, если вы поднимете свой дом из-за расположения в зоне затопления, так как вам нужно будет следовать спецификациям FEMA.

Как сэкономить на установке фундамента?

Экономия денег с помощью бетонной плиты

Самый простой способ сэкономить на бетонной плите — выбрать монолитную плиту, а не створчатую стену, сэкономив около 1 доллара на квадратный фут. Вы также можете отказаться от установки пароизоляции. У большинства плитных фундаментов нет серьезных проблем с влажностью или гнилью, особенно если вы находитесь в относительно сухом климате, и это может сэкономить до 1000 долларов на вашей установке.

Стоимость фундамента для пирса и балки

Расходы на опоры и балочные фундаменты имеют тенденцию к увеличению по мере добавления опор, поэтому лучший способ сэкономить на установке — это придерживаться идеально прямоугольного дома.Отсутствие выступов ограничит количество необходимых опор, что значительно снизит ваши общие расходы.

Стоимость фонда Crawl Space

Самая значительная экономия, которую вы получите при установке фундамента в подвесном пространстве, — это отказ от пароизоляции. Это не рекомендуется, если вы не живете в засушливом климате и совсем не подвержены наводнениям. Вы можете бороться с небольшим скоплением воды с помощью надлежащего дренажа снаружи и водоотливного насоса внутри, но вы должны помнить, что влага все равно будет попадать внутрь!

Хотя вы не сэкономите денег и в конечном итоге будете тратить больше, один из лучших способов получить больше за свои деньги — это установить вместо этого полноценный подвал.Ваша рентабельность инвестиций выше, а ваша жилая площадь значительно увеличится.

Полный подвал

Установка полностью в подвале — самая дорогая, так что именно здесь вы можете сэкономить больше всего денег. Отказ от пароизоляции сэкономит несколько тысяч долларов, но без его установки есть те же подводные камни, что и при установке в обходное пространство.

Лучший способ сэкономить на полноценном подвальном помещении — оставить его незавершенным. Незаконченная отделка подвала, скорее всего, снизит цену более чем вдвое.

Красные флажки при установке нового фундамента?

На этапах планирования и начального строительства фундамента для нового дома есть несколько вещей, на которые следует обратить внимание, которые могут указывать на дополнительные проблемы или расходы в будущем.

Во-первых, если ваш местный подрядчик не запрашивает и не рекомендует испытание грунта, это хороший показатель того, что он не рассматривает лучший и самый безопасный тип фундамента для вашего участка и климата. Почвенные условия могут существенно повлиять на эффективность и структурную целостность различных типов фундаментов и сыграть важную роль в стилях, которые должны быть установлены.

Во-вторых, ваш подрядчик может посоветовать, что осмотр инженером-строителем перед закладкой фундамента не требуется. Вы всегда должны получать две оценки — одну до и одну после установки фундамента, поскольку инженер сможет указать на потенциальные проблемы и передовой опыт в зависимости от вашей почвы и климата.

Наконец, вы всегда должны убедиться, что ваш подрядчик обсуждает надлежащий дренаж до того, как земля будет взорвана. Знающие профессионалы будут знать местность и потенциальный ущерб от насыщенной почвы, поэтому узнайте тип дренажа перед тем, как начать установку, чтобы позже вас не удивили дополнительные расходы.

3 секрета создания микросервисов

«Микросервисы» — это популярная современная организационная практика программной инженерии. Руководящий принцип микросервисов заключается в создании приложения путем разделения его бизнес-компонентов на небольшие сервисы, которые можно развертывать и использовать независимо друг от друга. Разделение проблем между услугами определяется как «границы услуг».

Границы услуг тесно связаны с бизнес-требованиями и границами организационной иерархии.Отдельные услуги могут быть привязаны к отдельным командам, бюджетам и дорожным картам. Некоторыми примерами границ услуг могут быть услуги «обработки платежей» и «аутентификации пользователя». Микросервисы отличаются от устаревших методов разработки программного обеспечения, в которых все компоненты были объединены вместе.

Этот документ будет ссылаться на воображаемый стартап под названием «Pizzup», чтобы проиллюстрировать применение микросервисов в современном программном бизнесе.

Как создавать микросервисы

Шаг 1. Начните с монолита

Первая передовая практика использования микросервисов состоит в том, что они вам, вероятно, не нужны.Если у вас нет пользователей для вашего приложения, скорее всего, бизнес-требования быстро изменятся, пока вы создаете свой MVP. Это просто связано с характером разработки программного обеспечения и циклом обратной связи, который должен происходить, пока вы определяете ключевые бизнес-возможности, которые должна предоставить ваша система. Микросервисы добавляют экспоненциальные накладные расходы и усложняют управление. По этой причине для новых проектов гораздо меньше накладных расходов, чтобы сохранить весь код и логику в единой кодовой базе, поскольку это упрощает перемещение границ различных модулей вашего приложения.

Например, с Pizzup мы могли начать с очень простой идеи проблемы, которую мы хотим решить для наших клиентов: мы хотим, чтобы люди могли заказывать пиццу онлайн.

По мере того, как мы начинаем думать о заказе пиццы, мы начнем определять различные возможности, необходимые в нашем приложении для удовлетворения этой потребности. Нам нужно будет иметь возможность управлять списком различных пицц, которые мы можем приготовить, нам нужно будет позволить клиентам выбрать одну или несколько пицц, обработать платеж, запланировать доставку и так далее.Мы также можем решить, что разрешение нашим клиентам создать учетную запись упростит повторный заказ в следующий раз, когда они будут использовать Pizzup, и после разговора с нашими первыми пользователями мы могли бы выяснить, что отслеживание доставки в реальном времени и мобильная поддержка определенно дадут нам преимущество перед конкурентами.

То, что вначале было простой потребностью, быстро превращается в список возможностей, которые вам необходимо предоставить.

Микросервисы работают хорошо, если вы хорошо понимаете роли различных сервисов, требуемых вашей системе.С ними гораздо труднее справиться, если основные требования приложения все еще разрабатываются. Действительно, переопределение взаимодействий сервисов, API и структур данных в микросервисах обходится довольно дорого, поскольку у вас может быть гораздо больше движущихся частей, которые необходимо координировать. Вот почему мы советуем не усложнять задачу до тех пор, пока вы не соберете достаточно отзывов пользователей, чтобы вы были уверены, что основные потребности ваших клиентов поняты и запланированы.

Небольшое предостережение, поскольку построение монолита может быстро привести к сложному коду, который будет трудно разбить на более мелкие части.Как можно больше старайтесь идентифицировать четкие модули, чтобы вы могли позже извлечь их из монолита. Вы также можете начать с отделения логики от вашего веб-интерфейса и убедиться, что она взаимодействует с вашим сервером через RESTful API через HTTP. Это упростит переход на микросервисы в будущем, когда вы начнете перемещать некоторые ресурсы API в другие службы.

Шаг 2. Правильная организация команд

До сих пор казалось, что создание микросервисов — это в основном техническое дело.Вам нужно будет разделить кодовую базу на несколько сервисов, реализовать правильные шаблоны для корректного сбоя и восстановления после сетевых проблем, иметь дело с согласованностью данных, отслеживать загрузку сервисов и т. Д. Будет много новых концепций, которые нужно понять, но одна вещь, которая Нельзя игнорировать то обстоятельство, что вам необходимо реструктурировать организацию ваших команд.

Любая организация, разрабатывающая систему (в широком смысле), создаст проект, структура которого является копией коммуникационной структуры организации.

Закон Конвея — это реальная вещь, которую можно соблюдать во всех типах команд, и если команда разработчиков программного обеспечения организована с бэкэнд-командой, фронтенд-командой и операционной командой разделены, они в конечном итоге получат отдельные фронтенд и бэкэнд-монолиты, которые выбрасываются в команду операторов, чтобы они могли управлять этим в процессе производства.

Этот тип структуры не подходит для микросервисов, поскольку каждая услуга может рассматриваться как отдельный продукт, который необходимо поставлять независимо от других.Вместо этого вам следует создавать небольшие команды, которые обладают всеми необходимыми компетенциями для разработки и поддержки сервисов, за которые они отвечают. Вернер Фогельс, технический директор Amazon, описал эту ситуацию фразой «вы строите, вы запускаете». Такая организация команд дает большие преимущества. Прежде всего, ваши разработчики получат лучшее понимание того, какое влияние оказывает их код на производственную среду — это поможет улучшить выпуск и снизить риск появления проблем, переданных вашим клиентам.Во-вторых, ваши развертывания станут второй натурой для каждой команды, поскольку они смогут работать вместе над улучшением кода, а также над автоматизацией конвейера развертывания.

Шаг 3. Разделение монолита для создания архитектуры микросервисов

Когда вы определили границы своих сервисов и выяснили, как вы можете изменить свои команды, чтобы стать более вертикальными с точки зрения компетенций, вы можете начните разбивать ваш монолит для создания микросервисов.Вот ключевые моменты, о которых стоит подумать в то время.

Упростите обмен данными между сервисами с помощью RESTful API

Если вы еще не используете RESTful API, сейчас самое время внедрить его в свою систему. Как объясняет Мартин Фаулер, вам нужны «умные конечные точки и тупые каналы». Это означает, что протокол связи между вашими службами должен быть как можно более простым и должен отвечать только за передачу данных без их преобразования. Вся магия будет происходить в самих конечных точках — они получают запрос, обрабатывают его и отправляют ответ в ответ.

Именно здесь микросервисы можно отличить от SOA, избегая сложности Enterprise Service Bus. Архитектура микросервисов стремится к тому, чтобы все было как можно проще, чтобы избежать тесной связи компонентов. В некоторых случаях вы можете использовать управляемую событиями архитектуру с асинхронным обменом сообщениями. Но еще раз вам следует изучить базовые службы очереди сообщений, такие как RabbitMQ, и не усложнять сообщения, передаваемые по сети.

Разделите структуру данных

Довольно часто бывает, что в монолите есть одна база данных для всех различных возможностей. Когда пользователь обращается к своему заказу, вы смотрите прямо в пользовательскую таблицу, чтобы отобразить информацию о клиенте, и ту же таблицу можно использовать для заполнения счета, управляемого системой выставления счетов. Это кажется логичным и простым, но с микросервисами вы захотите, чтобы сервисы были разделены — чтобы счета-фактуры могли быть доступны, даже если система заказов не работает, — и потому что это позволяет вам оптимизировать или развивать таблицу счетов-фактур независимо от других.Это означает, что каждая служба может иметь собственное хранилище данных для хранения необходимых данных.

Очевидно, это создает новые проблемы, так как в конечном итоге некоторые данные будут дублироваться в разных базах данных. В этом случае вы должны стремиться к конечной согласованности и можете принять управляемую событиями архитектуру, чтобы помочь синхронизировать данные между несколькими службами. Например, ваши службы биллинга и отслеживания доставки могут отслеживать события, генерируемые службой учетной записи, когда клиент обновляет свою личную информацию.После получения события эти службы обновят свое хранилище данных соответствующим образом. Эта управляемая событиями архитектура позволяет упростить логику службы учетной записи, поскольку ей не нужно знать все другие зависимые службы. Он просто сообщает системе, что она сделала, а другие службы слушают и действуют соответственно.

Вы также можете сохранить всю информацию о клиенте в службе учетной записи и сохранить только ссылку на внешний ключ в службе выставления счетов и доставки. Затем они будут взаимодействовать со службой учетной записи, чтобы получить соответствующие данные о клиентах, когда это необходимо, вместо того, чтобы дублировать существующие записи.Универсальных решений для этих проблем не существует, и вам придется разбираться в каждом конкретном случае, чтобы определить лучший подход.

Создайте архитектуру микросервисов на случай отказа

Мы увидели, как микросервисы могут дать вам большие преимущества по сравнению с монолитной архитектурой. Они меньше по размеру и специализированы, что упрощает их понимание. Они разделены, что означает, что вы можете провести рефакторинг службы, не опасаясь поломки других компонентов системы или замедления разработки других команд.Они также дают вашим разработчикам больше гибкости, поскольку они могут выбирать различные технологии, если это необходимо, без ограничений, связанных с потребностями других сервисов.

Короче говоря, микросервисная архитектура упрощает разработку и поддержку каждой бизнес-функции. Но все становится сложнее, если вы посмотрите на все службы вместе и на то, как они должны взаимодействовать для выполнения действий. Теперь ваша система распределена с множеством точек отказа, и вам нужно это исправить.Вы должны учитывать не только случаи, когда служба не отвечает, но и иметь возможность справляться с более медленными сетевыми ответами. Восстановление после сбоя также иногда может быть сложным, поскольку вам нужно убедиться, что службы, которые снова и снова работают, не переполняются ожидающими сообщениями.

Когда вы начнете извлекать возможности из ваших монолитных систем, убедитесь, что ваши проекты с самого начала рассчитаны на отказ.

Сделайте упор на мониторинг, чтобы упростить тестирование микросервисов

Тестирование — еще один недостаток микросервисов по сравнению с монолитной системой.Приложению, построенному как единая кодовая база, не нужно много работать с тестовой средой. В большинстве случаев вам придется запустить внутренний сервер вместе с базой данных, чтобы иметь возможность запускать свой набор тестов.

В мире микросервисов все не так просто. Что касается модульных тестов, он по-прежнему будет очень похож на монолит, и вы не должны чувствовать больше боли на этом уровне. Однако когда дело доходит до интеграции и тестирования системы, все станет намного сложнее.Возможно, вам придется запускать несколько служб вместе, иметь разные хранилища данных, и ваша установка может потребовать включения очередей сообщений, которые вам не нужны для вашего монолита. В этой ситуации выполнение функциональных тестов становится гораздо более дорогостоящим, а увеличение числа движущихся частей очень затрудняет прогнозирование различных типов сбоев, которые могут произойти.

Вот почему вам нужно уделять большое внимание мониторингу, чтобы иметь возможность выявлять проблемы на раннем этапе и иметь возможность соответствующим образом реагировать.Вам необходимо понимать базовые параметры ваших различных сервисов и уметь реагировать не только на их отказ, но и на непредвиденное поведение. Одним из преимуществ внедрения микросервисной архитектуры является то, что ваша система должна быть устойчивой к частичному отказу, поэтому, если вы начнете замечать аномалии в службе отслеживания доставки нашего приложения Pizzup, это будет не так плохо, как если бы это была монолитная система. Наше приложение должно быть спроектировано таким образом, чтобы все остальные службы реагировали должным образом и позволяли нашим клиентам заказывать пиццу, пока мы восстанавливаем отслеживание в реальном времени.

Используйте непрерывную доставку, чтобы уменьшить трение при развертывании

Запуск монолитной системы в производство вручную — утомительное и рискованное мероприятие, но это можно сделать. Конечно, мы не рекомендуем этот подход и призываем каждую команду разработчиков программного обеспечения использовать непрерывную доставку для всех типов разработки, но в начале проекта вы можете выполнить свои первые развертывания самостоятельно через командную строку.

Такой подход неэффективен, когда у вас растет количество сервисов, которые необходимо развертывать несколько раз в день.Итак, в рамках вашего перехода на микросервисы критически важно, чтобы вы приняли непрерывную доставку, чтобы снизить риски сбоя выпуска, а также убедиться, что ваша команда сосредоточена на создании и запуске приложения, а не застревает в его развертывании. Практика непрерывной доставки также будет означать, что ваш сервис прошел приемочные испытания перед запуском в производство — конечно, будут возникать ошибки, но со временем вы создадите надежный набор тестов, который повысит вашу уверенность вашей команды в качестве выпусков.

Запуск микросервисов — это не спринт

Микросервисы быстро становятся популярной и широко применяемой передовой практикой в ​​отрасли. Для сложных проектов они предлагают большую гибкость в способах создания и развертывания программного обеспечения. Они также помогают идентифицировать и формализовать бизнес-компоненты вашей системы, что очень удобно, когда над одним приложением работает несколько команд. Но есть также некоторые явные недостатки в управлении распределенными системами, и разделение монолитной архитектуры должно производиться только при четком понимании границ сервиса.

Создание микросервисов следует рассматривать как путешествие, а не ближайшую цель команды. Начните с малого, чтобы понять технические требования распределенной системы, как корректно отказываться и масштабировать отдельные компоненты. Затем вы сможете постепенно извлекать все больше и больше услуг по мере накопления опыта и знаний.

Миграцию на архитектуру микросервисов не нужно выполнять за один раз. Итеративная стратегия последовательного переноса более мелких компонентов на микросервисы — более безопасный вариант.Определите наиболее четко определенные границы сервисов в установленном монолитном приложении и итеративно работайте, чтобы разделить их на их собственный микросервис.

Резюме

Напомним, микросервисы — это стратегия, которая полезна как для процесса разработки исходного технического кода, так и для общей стратегии организации бизнеса. Микросервисы помогают организовать команды в подразделения, которые сосредоточены на разработке и владении конкретными бизнес-функциями. Такой детальный фокус улучшает общее деловое общение и повышает эффективность.Есть компромиссы в пользу преимуществ микросервисов. Перед переходом на микросервисную архитектуру важно четко определить границы сервисов. Архитектура микросервисов все еще довольно молода, но это многообещающий способ разработки приложений, и на него определенно стоит обратить внимание. Просто помните, что это может (пока) не подходить для вашей команды.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *