Бетон повышенной выразительности, или как превратить типовой проект в авторское произведение
Технологии и материалы
Duravit для делового кластера «Сбербанк Сити» – крупнейшего… Коллекции Duravit разработаны дизайнерами Маттео Туном и Филиппом Старком. Wienerberger поздравляет с наступившим Новом Годом и подводит.
новая керамическая плитка Terca Slips,
новый онлайн-курс «Школа проектировщиков»,
керамика Wienerberger – для Open Village,
канал Porotherm на Youtube,
работаем дальше для вас и – к новым победам на рынке! Инновационная сантехника. Новинки подвесных монолитных… Последняя революция в сантехнике произошла недавно, когда оборудование для ванных комнат приобрело монолитную форму.


Может быть даже – более чем. Подведены итоги Гран-при 2021 KERAMA MARAZZI 10 декабря официально объявлены результаты международного конкурса реализованных проектов Гран-при KERAMA MARAZZI 2021. 3D-узоры из кирпича Объемная кладка – один из способов переосмыслить традиционный кирпич и сделать здание современным и контекстуальным одновременно.

93 вида кирпича ручной формовки, годовой объем – 15 400 000 штук,
морозостойкость и прочность – выше европейских аналогов,
прекрасная логистика и – уже – складская программа!
А также: кирпичи-лидеры продаж и эксклюзив для особых проектов Знак качества Регулярно в мире проходят тысячи архитектурных конкурсов, но не более десятка являются авторитетными площадками демонстрации или проводниками новых идей.





25 лет для самых красивых домов В ноябре 2021 года одному из ведущих поставщиков облицовочного кирпича на российском рынке «Фирме «КИРИЛЛ» исполнилось 25 лет.


Сейчас на главной
Золотое очелье Новый стеклянный объем с параболической аркой из корабельной стали между башнями штаб-квартиры Сбербанка – общественное пространство, открытое для посещения. Архитектурную концепцию предложили Evolution Design, генпроектировщик – компания «Мост», занималась проработкой и реализацией сложных технических решений. Ниже рассказ о сложностях и тонкостях. Ценность подлинности Музей Третьяковых в 1-м Голутвином переулке – пример нестандартного подхода к формированию экспозиции там, где невозможна мемориальная обстановка дома-музея.











Евросоюз инициирует новый исследовательский проект по изучению деградации бетона
Новый совместный исследовательский проект Европейского Союза, координируемый Финским центром технических исследований VTT, направлен на улучшение понимания старения и разрушения бетона.
Консорциум проекта ACES включает Комиссариат по атомной энергии и альтернативным источникам энергии (CEA), Институт радиозащиты и ядерной безопасности (IRSN) и EDF — Франция; Чешский технический университет (CTU) и Centrum výzkumu Rež (CVR) — Чешская Республика; Энергориск — Украина; Engie Lab и SCK • CEN — Бельгия; Национальный институт строительства и гражданского строительства (ZAG) — Словения; и Окриджская национальная лаборатория (ORNL) — США.
«Проект ACES окажет значительное влияние на безопасность действующих атомных электростанций, а также повлияет на проектирование станций следующего поколения», — сказал Мигель Феррейра, координатор проекта в VTT, — «Проект улучшит понимание старения бетона и, что более важно, продемонстрирует и количественно определит запас прочности, определяемый нормами и стандартами, применяемыми на протяжении всего срока службы АЭС».
![]()
Проект начался 1 сентября и продлится до 31 августа 2024 года с общим бюджетом чуть более 5 090 580 евро (6 млн долларов), включая 3 999 562 евро от Европейской комиссии в рамках программы h3020-Евратом-1.
Основная цель и миссия ACES — «продвигать оценку показателей безопасности строительных конструкций путем устранения оставшихся научных и технологических пробелов для безопасной и долгосрочной эксплуатации критически важной бетонной инфраструктуры атомных электростанций», — заявили в VTT.
ACES позволяет операторам и регулирующим органам улучшить понимание и, следовательно, прогнозирование явлений старения, возникающих в критически важной для безопасности бетонной инфраструктуре, чтобы обеспечить безопасную долгосрочную эксплуатацию существующих европейских атомных электростанций. Эта цель будет достигнута путем предоставления дополнительных знаний и инструментов для управления старением ядерных реакторов.
Евросоюз в свою очередь заявляет, что важной целью ACES является распространение и образование специалистов в области ядерной инженерии и исследователей:
«Это улучшит и гармонизирует знания о старении АЭС и, таким образом, обеспечит высокое влияние результатов проекта.
Результаты ACES будут распространены среди основных европейских и международных заинтересованных сторон».
В VTT заявили, что цель ACES — оказать значительное влияние на безопасность действующих реакторов Gen II и III, а также на проектирование станций следующего поколения. ACES улучшит понимание старения и разрушения бетона, а также продемонстрирует и количественно определит запасы безопасности, присущие консервативным подходам, используемым при проектировании, и определенным нормами и стандартами, применяемыми на протяжении всего срока службы АЭС.
Выполненные проекты из светопроводящего и архитектурного бетона
Здесь вы наглядно можете оценить эстетику применения светопроводящего бетона в качестве современного отделочного материала.
Столешницы Терраццо изготовлены из высокопрочного бетона М700 с добавлением гранита, отшлифованы и покрыты специальным лаком
Размеры D=800*40мм, D1000*40мм
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
Кашпо из архитектурного бетона в интерьере
Высокопрочный бетон М700
Размеры 190*120мм, 190х140мм, 260*140мм
160*180мм
Цвет – серый
Скамьи уличные из светопроводящего бетона Lumicon
Высокопрочный бетон М700
Фракция бетона – 2,5-5мм
Цвет – темно-серый
Диаметр волокна – 0,5мм
Расположение – хаотичное
Вывеска ресторана
из светопроводящего бетона
(Дубай, ОАЭ)
Размер плит — 600х400х30мм
Фракция бетона – 0,2-0,5мм
Цвет – серый
Диаметр волокна – 0,25мм
Расположение – хаотичное
Стойка ресепшн
из светопроводящего бетона
(г. Москва)
Фракция бетона – 1-3мм
Цвет – серый
Диаметр волокна – 0,5мм
Расположение – хаотичное
Отделка плитами Lumicon шахты лифта (IQ Квартал г.Москва)
Фракция бетона – 1-3мм
Размер плит 1200х400х25мм
Цвет – темно-серый
Диаметр волокна – 0,5мм
Расположение – хаотичное
Отделка плитами Lumicon барной стойки (GAUDI г.Киров)
Фракция бетона – 0.2-0.5мм
Размер плит 1200х400х30мм
Цвет – серый
Диаметр волокна – 0,5мм
Расположение – хаотичное
Отделка фасада плитами Lumicon
(ЦДП г.Москва)
Фракция бетона – 2,5-5мм
Размер плит 400х400х15мм
Цвет – темно-серый
Диаметр волокна – 0,5мм
Расположение – хаотичное
Проект «Доска Почета»
(г.Киров)
Фракция бетона – 0,2-0,5мм
Цвет – серый
Диаметр волокна – 0,25мм
Расположение – хаотичное
Отделка стены на кухне плитами
из светопроводящего бетона
(г.Саратов)
Размер плит — 1200х400х25мм
Фракция бетона – 0,2-0,5мм
Цвет – темно-коричневый
Диаметр волокна – 0,25мм
Расположение – хаотичное
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
Скамья из светопроводящего бетона Lumicon
press to zoom
Скамья из светопроводящего бетона Lumicon 1
press to zoom
Скамья из светопроводящего бетона Lumicon 6
press to zoom
Скамья из светопроводящего бетона Lumicon
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
6748AB39-511B-4AAD-9767-45FD583008B6
press to zoom
press to zoom
C0CD9D83-F46C-4509-A650-DAC4139477EF
press to zoom
6748AB39-511B-4AAD-9767-45FD583008B6
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
Отделка стены для проекта «Квартирный вопрос» (г. Москва)
Размер плит — 1200х400х15мм
Фракция бетона – 0,2-0,5мм
Цвет – песчаник
Диаметр волокна – 0,25мм
Расположение – хаотичное
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
Российские ученые разработали новую технологию бетона для строительства в Арктике
В Южно-Уральском государственном университете продолжается работа над повышением срока службы и прочности бетона. Исследование ученых может продвинуть строительство в Арктике, Сибири и на Дальнем Востоке – территориях с суровыми климатическими условиями, для которых требуется бетон сверхвысокой морозостойкости. Получить материал с такими свойствами удалось благодаря изменению структуры гидратных фаз цементного камня. Статья об этом исследовании опубликована в журнале «Case Studies in Construction Materials» (входит в базу данных Scopus).
Долговечность железобетонных изделий
Бетон и железобетон используются в строительстве с середины 19 века, и специалисты регулярно улучшают эксплуатационные свойства этих материалов. Они надежны, безопасны для человека и обладают практически неограниченной сырьевой базой.
При этом эксперты отмечают существенный недостаток железобетонных конструкций: они недолговечны в суровых климатических условиях. Бетон, защищающий арматуру, разрушается при циклическом замораживании. Это происходит из-за образования льда в порах строительного материала. Причиной также служит механическое напряжение из-за перепадов температур, вымывание минерала портландита или старение цементного геля.
Над повышением долговечности железобетонных конструкций и сооружений работают ученые во всем мире. Для исследователей ЮУрГУ эта проблема также представляет интерес. Исследование долговечности бетона на кафедре «Строительные материалы и изделия» Архитектурно-строительного института ведется с 1990-х годов, а в 2018 был запущен соответствующий магистерский проект.
В новом исследовании, проведенном сотрудниками Южно-Уральского государственного университета, впервые показана необходимость учета стабильности гидратных фаз цементного камня при циклическом замораживании и оттаивании.
«При обеспечении стабильности гидратных фаз цементного камня сохраняются неизменными механические свойства бетона, а, следовательно, и его долговечность. Мы предложили оценивать долговечность во временных показателях срока службы в зависимости от условий эксплуатации железобетонных конструкций и используемых модификаторов», — рассказал старший преподаватель АСИ ЮУрГУ Кирилл Шулдяков.
Испытание низкими температурами
Исследование проводилось в лаборатории ЮУрГУ при температуре -50 °С в 5 % растворе поваренной соли. Надо отметить, что иностранные коллеги исследователей ЮУрГУ были удивлены таким подходом, поскольку самые суровые условия испытаний у них минус 20 градусов. Однако именно воссозданные в лаборатории ЮУрГУ условия соответствуют национальному стандарту и позволяют создать материал, который выдержит, помимо эксплуатационных воздействий, испытания климатом Арктики, Сибири и Дальнего Востока.
Изображение: относительные деформации образца бетона, насыщенного и замороженного в 5% растворе хлорида натрия
Циклическому замораживанию и оттаиванию подвергался высокофункциональный бетон с водоцементным отношением менее 0,35. Стабильность структуры материала оценивалась как до циклических воздействий, так и после различного их числа. В итоге ученые сделали вывод, что марка по морозостойкости бетона может меняться в 4–5 раз при постоянном водоцементном отношении, но при введении различных модификаторов, которые влияют на состав гидратных фаз. Стабильный гидросиликатный гель сформировался при содержании портландита в цементном камне не более 5 %. Это обеспечили за счет введения оптимальных дозировок современных модифицирующих добавок.
«Механизм кристаллизации цементного геля связан с повышением его основности при поглощении извести первоначально образовавшимися гидросиликатами кальция. Введение пуццоланы (минеральная добавка, способствующая повышению прочности и стойкости бетона) снижает концентрацию извести, вызывает активную полимеризацию кремнекислородных тетраэдров, особенно при циклическом замораживании, что способствует формированию стабильных коллоидно-дисперсных гидросиликатов кальция», — пояснил Кирилл Шулдяков.
![]()
Исследование ученых ЮУрГУ может помочь при строительстве сооружений в суровых условиях, например, газопровода «Сила Сибири», и при освоении Арктической зоны.
Фото: Кирилл Шулдяков, старший преподаватель кафедры «Строительные материалы и изделия» Архитектурно-строительного института ЮУрГУ
Но ученые не намерены останавливаться в своей работе. На очереди исследование диффузионной проницаемости бетона. По стандарту ГОСТ 31384-2017 эта характеристика определяет срок службы железобетонных конструкций.
Исследования в области материаловедения являются одними из трех стратегических направлений развития научной и образовательной деятельности Южно-Уральского государственного университета наряду с цифровой индустрией и экологией.
ЮУрГУ — участник Проекта 5-100, призванного повысить конкурентоспособность российских университетов среди ведущих мировых научно-образовательных центров.
СМИ о нас:
Руководство управляющего недвижимостью по управлению бетонными проектами
Тело ничто без головы, которая его направляет. Тот же принцип стоит и в отношении успеха строительного проекта. Эффективное выполнение такой задачи во многом зависит от вас, руководителя проекта. Ваши обязанности можно резюмировать как обеспечение бесперебойного выполнения проекта, от проверки того, что проект соответствует отраслевым стандартам и оправдывает ожидания заинтересованных сторон, до обеспечения того, чтобы он оставался в рамках бюджета и был завершен вовремя.
Однако управление проектом приносит пользу не только полномасштабному строительству. Специализированные бетонные проекты также могут быть значительно улучшены при хорошем управлении. Даже небольшие работы, такие как ремонт тротуаров и укладка мощения на складах, требуют навыков надежного человека, который может координировать свои действия с поставщиками и субподрядчиками, а также контролировать рабочих на месте.
Домовладельцы и управляющие недвижимостью могут взять на себя эту работу, но это не значит, что они справятся с этой задачей.На самом деле в бетонных плоскостях есть нечто большее, чем кажется на первый взгляд. Именно поэтому владельцы недвижимости, которые ранее выполняли бетонные работы, решили передать работу бетонным подрядчикам, таким как K&E Flatwork.
Процесс управления строительными проектами (и интеграция управления бетонными проектами)
Управление строительным проектом состоит из четырех известных фаз: инициация, планирование, выполнение и закрытие. Как ответственное лицо, вы будете участвовать в каждом этапе.
- Инициация проекта. Вопреки тому, что многие могут подумать, планирование — это не первый этап строительного проекта.ТЭО есть. Участвующие стороны определят, есть ли у проекта потенциал и стоит ли им двигаться вперед. Когда все решат дать проекту зеленый свет, ваша команда подготовит проектный документ (PID). По сути, это основа проекта, поскольку он содержит такие детали, как цели, объем, организационные схемы, заинтересованные стороны и риски.
Фаза инициации может пройти намного быстрее для конкретного проекта, особенно если речь идет о ремонте или улучшении (в дополнение к уже стоящей конструкции).
- Планирование. Несмотря на то, что вся команда участвует в планировании дорожной карты проекта, вы как руководитель проекта несете ответственность за составление плана управления проектом (PMP), который будет направлять выполнение проекта. Вам необходимо произвести следующее:
- Документация с подробным описанием целей, результатов, графиков и основных этапов — этот уточненный список послужит вашим руководством в управлении различными аспектами строительства. Обращайтесь к этим документам при отслеживании расписаний.
- Структура распределения работы — это наглядная диаграмма, которая делит всю команду на более мелкие, более управляемые секции. Например, в проекте строительства дома в структуре разбивки работ будут указаны результаты в разделе «Внутренние работы» (подразделы включают «Электроснабжение и водопровод»), «Фундамент» (земляные работы, монтаж металлоконструкций) и «Внешние работы» (каменная кладка, кровля и отделка).
- План коммуникаций.
Установите линии связи между заинтересованными сторонами, поставщиками и командами, обрабатывающими результаты, указанные в структуре разбивки работ.Стремитесь к прозрачности внутри организации. Это сократит коммуникационную иерархию и сэкономит время для всех (поддержание вовлеченных сторон в цикле снижает потребность в телефонных звонках, электронных письмах и встречах).
- План управления рисками. Управление строительным проектом без каких-либо планов на случай непредвиденных обстоятельств неразумно, особенно с точки зрения безопасности. Строительные площадки обязаны соблюдать меры безопасности для предотвращения несчастных случаев, травм и задержек. То же самое относится к подрядным мелким бетонным работам.Кроме того, важно, чтобы вы оставляли пространство для гибкости. Можно быть строгим с контрольными точками и контрольными точками, но в конце концов быть гибким в методах их достижения.
- Выполнение. После начала строительства вы должны быть активным руководителем и участвовать в процессе проекта.
Пребывание за столом не посылает положительный и мотивирующий сигнал остальной команде; ваша команда должна видеть, как ваша команда проявляет личный интерес к тому, как продвигается работа.Это также относится к вашим обязанностям, когда вы входите в четвертую фазу строительства.
- Оценка и мониторинг производительности. Чтобы быть действительно эффективным в своей роли, вам, как менеджеру проекта, необходимо иметь информацию обо всех аспектах проекта из первых рук. Следите за ходом работ, следите за выполнением и проверяйте качество выполняемой работы.
- Закрытие — непосредственно перед завершением проекта команда снова соберется для повторной оценки завершенной работы, включая высокие и низкие точки операции.Все стороны определят любые незавершенные сегменты. Вы также обсудите окончательный бюджет и рассчитаете оставшуюся стоимость незавершенной работы. В совокупности вы создадите отчет, который станет ценным ресурсом для будущих проектов.
Институт управления проектами (PMI), который выдает сертификаты специалистам по управлению проектами, определил эти пять этапов управления строительством.
Обязанности руководителей бетонных проектов
Заинтересованные стороны и владельцы недвижимости возлагают большие надежды на менеджеров по бетонным или строительным проектам (PM).Чтобы быть эффективным PM, вы должны:
- Постоянно узнавайте об отрасли . Вам необходимы всесторонние знания в вопросах, касающихся бетона и укладки плоских поверхностей. В противном случае будет трудно — и безответственно — составить план проекта. Например, вы должны знать о различных типах материалов для бетонирования и о том, сколько времени требуется, чтобы залитый бетон оседал и высыхал.
- Соблюдайте сроки. Завершить работу вовремя, если не раньше, — цель каждого продакт-менеджера.
- Предвидь проблемы и будь проницателен в своих приготовлениях. Важно правильно предвидеть проблемы. Ожидание и подготовка идут рука об руку со знаниями. Только когда вы достаточно знаете о процессе, вы можете оценивать ситуации, предсказывать проблемы и соответственно готовиться к ним.
- Эффективно управлять людьми. Независимо от того, работаете ли вы в команде из трех или трехсот человек, вам необходимо быть хорошим коммуникатором, мотиватором и лидером.Стремитесь стать PM, рабочие и начальник будут следовать и уважать.
- Всегда будь в курсе событий. Как человек, ответственный за весь проект, вы должны быть в курсе дел. Владельцы недвижимости, заинтересованные стороны и руководители ждут ваших указаний в следующих областях:
- Планирование проекта
- Тайм-менеджмент
- Управление затратами
- Обеспечение качества
- Безопасность площадки и рабочих
- Управление контрактами
Этот список не исчерпывает ваших обязанностей руководителя строительного проекта.На самом деле это было бы невозможно, поскольку Американская ассоциация управления строительством (CMAA) утверждает, что менеджеры по строительству выполняют не менее 120 задач для любого конкретного проекта. Наши опытные супервайзеры K&E Flatwork могут подтвердить это.
Наша аффирмация и практическое применение
Как подрядчик по бетонным решениям, мы помогаем управляющим недвижимостью, беря на себя задачи менеджера по конкретным проектам. Мы контролируем работу нашей команды специалистов по монтажу плоскостных материалов, обеспечиваем своевременную доставку расходных материалов и оборудования от партнеров-поставщиков и информируем каждого клиента о нашем прогрессе.
Являясь партнером генеральных подрядчиков строительных работ, промышленного и коммерческого строительства, мы понимаем важность своевременного выполнения качественных работ. Вот почему у нас есть специалисты по бетону, которые проверяют качество наших плоских изделий и установок. У нас также есть деловые люди, которые работают за кулисами, следя за тем, чтобы мы были на правильном пути.
K&A Flatwork делает все это, чтобы продемонстрировать нашу приверженность беспрепятственному предоставлению бетонных услуг партнерам и клиентам. Если вы являетесь владельцем дома или недвижимости, управляющим недвижимостью, генеральным подрядчиком или руководителем строительного проекта и ищете надежного подрядчика по бетонным решениям, свяжитесь с нами. Мы будем рады помочь Вам.
Исследователи Purdue тестируют систему 3D-печати бетоном в рамках проекта
, финансируемого NSF.WEST LAFAYETTE, Ind. — Переход на чистую энергию ветра может стать более рентабельным, поскольку исследователи из Университета Пердью тестируют новую технологию, созданную международным стартапом для закрепления морских ветряных турбин.
Компания RCAM Technologies, имеющая офисы в США и Великобритании, получила от Национального научного фонда грант на передачу технологий для малого бизнеса на этапе I для разработки бетонных всасывающих анкеров, напечатанных на 3D-принтере, для замены традиционных анкеров для морских ветряных электростанций. Исследования будут проводиться в Лаборатории крупномасштабных исследований в области гражданского строительства Роберта Л. и Терри Л. Боуэн в Инженерном колледже Пердью.
Габриэль Фальцоне, операционный директор RCAM Technologies, сказал, что традиционные якоря для плавучих морских ветряных электростанций изготавливаются из стали.Это делает их дорогими и углеродоемкими; они также требуют больших судов для установки.
Инженеры Университета Пердью (слева направо) Ян Олек, Джеффри П. Янгблад и Пабло Заваттьери проводят исследования с докторской степенью. студент Фабиан Б. Родригес (крайний справа) рассказывает о технологии 3D-печати бетона от RCAM Technologies. (Фото Университета Пердью/Винсент Уолтер) Скачать изображение «Наши бетонные всасывающие анкеры, напечатанные на 3D-принтере, снизят стоимость анкеров до 90% по сравнению с традиционными анкерными болтами при использовании в общей конфигурации швартовки», — сказал Фальзоне.«Всасывающие анкеры могут воспринимать нагрузку в нескольких направлениях, что позволяет подключать их к нескольким турбинам. Это может уменьшить количество анкеров, необходимых для каждой установки».
Исследования анкеров возглавят Ян Олек, профессор гражданского строительства Джеймса Х. и Кэрол Х. Кюр, Пабло Д. Заваттьери, профессор гражданского строительства Джерри М. и Линда Т. Энгельхардт, оба из школы Лайлса. гражданского строительства и Джеффри П. Янгблад, профессор Школы материаловедения.
«Работа с Purdue ускорила коммерциализацию и предоставила нам доступ к важным знаниям и возможностям», — сказал Фалзоне. «Опыт Purdue в области испытаний бетона на прочность и структурных испытаний является одним из лучших в мире».
Фабиан Родригес, аспирант Школы гражданского строительства Лайлса, работающий над проектом, сказал, что исследования сосредоточены на разработке процесса 3D-печати в больших масштабах.
«Возможность понять поведение вяжущих материалов в различных системах 3D-печати позволяет нам иметь четкое представление о физических характеристиках и качестве материалов, которые мы хотим использовать для крупномасштабного строительства в морской среде», — сказал Родригес. .«Существующая роботизированная система позволит нам производить более крупные элементы, на которых мы можем оценить такие свойства, как их прочность и долговечность».
Олек сказал, что сложный аспект этого применения бетона, напечатанного на 3D-принтере, заключается в том, что он будет подвергаться воздействию морской среды.
«Это означает воздействие повышенных уровней хлоридов, которые могут химически реагировать с гидратированной цементной матрицей и потенциально негативно влиять на долговечность анкера», — сказал Олек. «Мы изучаем микроструктуру бетона, создаваемую в процессе послойного осаждения.Мы хотим знать, как это влияет на проницаемость и скорость проникновения хлоридов в печатный элемент, и оценить влияние на долговечность».
Янгблад сказал: «3D-печать может быть преувеличена, поскольку во многих случаях это более дорогой способ сделать что-то хуже. 3D-печать сияет там, где трудозатраты высоки, а структуры уникальны и / или сложны. Здесь у нее есть шанс действительно оказывают влияние, поскольку строительство является трудоемким, и эта конкретная конструкция была бы сложной с другими методами производства.
Заваттьери сказал, что это исследование является прекрасным примером сотрудничества между академическими кругами и промышленностью.
«Мы делимся ноу-хау и оборудованием, и все же мы работаем вместе над разработкой новой технологии, которая потенциально может обеспечить новые и более эффективные способы строительства сооружений», — сказал Заваттьери. «Это сотрудничество позволяет нам создавать эти уникальные возможности здесь, в Purdue».
Об университете Пердью
Purdue University — ведущее государственное исследовательское учреждение, разрабатывающее практические решения самых сложных задач современности.Каждый год из последних четырех лет Purdue входит в число 10 самых инновационных университетов США по версии US News & World Report и проводит исследования, которые меняют мир, и невероятные открытия. Стремясь к практическому и онлайн-обучению в реальном мире, Purdue предлагает преобразующее образование для всех. Стремясь обеспечить доступность и доступность, Purdue заморозила обучение и большинство сборов на уровне 2012–2013 годов, что позволило большему количеству студентов, чем когда-либо, получить высшее образование без долгов. Посмотрите, как Purdue никогда не останавливается в настойчивом стремлении к следующему гигантскому скачку, на https://purdue.образование/.
Писатель: Стив Мартин, [email protected]
Источники: Габриэль Фальзоне, [email protected]
Ян Олек, [email protected]
Джеффри П. Янгблад, [email protected]
Пабло Заваттьери, [email protected]
Удаление бетона с реки Меномони
Грант
Проекта по рыбному проливу реки Меномони / Инициатива по восстановлению Великих озер В 1965 году, чтобы улучшить пропускную способность реки Меномони в Милуоки, река Меномони была углублена и облицована бетоном примерно на 4600 футов от современной Северной 45-й улицы до примерно 500 футов к югу от межштатного шоссе 94.Бетонный канал начинается всего в 3,8 милях вверх по течению от устья реки Милуоки и впадает в озеро Мичиган.
Эти изменения русла и берегов реки Меномони привели к созданию барьера для движения рыбы и диких животных, а также к опасности для судоходства и рекреационного использования реки. Этот проект охватывает примерно 1000 футов самого крутого участка бетонного канала вверх по течению от моста Блюмаунд-Роуд. Красная лошадь, в том числе большая красная лошадь, находящаяся под угрозой исчезновения, обыкновенная белая присоска и северная щука регулярно наблюдаются в реке Меномони.Ловля лосося и форели очень распространена в реке ниже по течению от бетонного канала во время сезонного нереста лососевых. Эти и другие рекреационные спортивные и кормовые рыбы, такие как судак и малоротый окунь, не имеют доступа к своим историческим местам нереста и выращивания, включая более 1000 акров прибрежных водно-болотных угодий.
Хотя большая часть прибрежного коридора вдоль реки Меномони в округе Милуоки находится на землях общественных парков и в основном экологическом коридоре, отсутствие движения рыбы между озером Мичиган, устьем реки Милуоки и верховьями реки Меномони ограничивает возможности рыболовства и других водных ресурсов. рекреационное использование.Удаление или модификация этого барьера для прохода рыбы позволит рыбе получить доступ к среде обитания и создаст новые возможности для лова рыбы вдоль 37 дополнительных миль реки, притоков и коридора среды обитания, вплоть до плотины Леппер в деревне Меномони-Фолс, штат Висконсин.
Проект направлен на восстановление прохода рыбы, устойчивых популяций рыб, среды обитания в реке, прибрежных растительных сообществ и рекреационного использования воды в одном из самых урбанизированных, населенных и демографически разнообразных водосборных бассейнов штата Висконсин.Работы начались 15 июля 2013 г. и будут завершены в течение года, после чего следует трехлетний период установления вегетации. Общая стоимость проекта составляет 5,4 миллиона долларов, а стоимость строительства — 4 миллиона долларов. Более 1,3 миллиона долларов США в виде грантов и взносов натурой перечислены ниже партнерами проекта.
ПАРТНЕРЫ
- Агентство по охране окружающей среды США (грант GLRI в размере 1 103 000 долларов США)
- Национальный фонд рыболовства и дикой природы : (грант в размере 200 000 долларов США)
- Департамент природных ресурсов Висконсина : мониторинг после строительства, исследование шпулярника и помощь в проектировании окончательного ручья
- Комиссия по региональному планированию Юго-Восточного Висконсина : взнос в натуральной форме в размере 10 000 долларов США покрывает часть работ по мониторингу до и после строительства, проектных и полевых оценок, гидрологического и гидравлического анализа, а также помощь в проектировании окончательного ручья
- Milwaukee Riverkeeper : 5 200 долларов натурой за гражданский мониторинг вверх и вниз по течению от участка, а также за координацию волонтерами работ по очистке рек и восстановлению
- Trout Unlimited, Southeast Wisconsin Chapter : 6 024 доллара натурой на восстановление среды обитания, мониторинг и просветительскую работу по рыболовству
проектов| Журнал «Бетонное строительство»
опубликовано