| Великое прошлое: научный пантеон Отечества-прогрессивный успешный опыт НПО НИИОКР |
|
|
Великое прошлое: научный пантеон Отечества-прогрессивный успешный опыт НПО НИИОКР
Цитата: «29 мая 2020 в Норильске из резервуара хранения ТЭЦ-3, принадлежащей ПАО ГМК «Норильский никель» произошла утечка 21 160 тонн дизельного топлива.Об аварии - экологической катастрофе стало известно только через несколько дней. Опять заявили об очередной «системной» проблеме, но забыли как злорадно и системно уничтожали все уникальные достижения отечественной науки самой передовой в мире. В результате „Perestroiki" были системно уничтожены разработанные советскими учёными ГОСТы, СНиПы, Инструкции и руководства по проектированию, контролю качества, техническому надзору за сооружениями, то есть уничтожили всю СИСТЕМУ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА созданную учёными СССР, результат - экологическая катастрофа в Норильске, но впереди могут быть очередные катастрофы на построенных 40-60 лет назад ГРЭС, ТЭЦ, АЭС, в связи с отсутствием постоянного технического надзора который раньше по-графику осуществляли наши учёные и специалисты. Ключевые слова: строительство и наука, отечественные учёные, уникальные достижения, нововведения, экономическая прибыль, проблемы контроля качества и технического надзора. Цитата из доклада: «Веру в будущее мы найдём в величии нашего прошлого» - так нас учили в ХХ веке. - Научные и технические кадры собранные в начале 1950-х годов в Научно-Производственном Объединении (НПО) ВНИПИ ТЕПЛОПРОЕКТ Минмонтажспецстроя СССР создавали и внедряли новые строительные материалы, технологии, процессы, конструкции и сооружения для всех министерств и ведомств Советского Союза, и так-же применялись во многих странах всего остального Мира. Важнейшее мероприятие от которого зависела надёжность и сроки службы отечественных энергосистем выполняли сотрудники ВНИПИ Теплопроект: контроль, наблюдение и статистическое исследование построенных высотных и специальных сооружений, выработка мероприятий и инструкций обеспечивающих длительную безремонтную эксплуатацию инженерных сооружений.
Рисунок 1. Штаб Науки СССР, единомышленники (справа налево) : к.т.н.И.А.Шишков директор института ВНИПИ Теплопроект ММСС СССР, д.т.н.И.Б.Заседателев зав. лабораторией теплотехнических исследований, к.т.н.Б.Д.Тринкер зав. лабораторией высотных и специальных сооружений, к.т.н.И.И.Шахов зав. лабораторией жаростойких конструкций. ВНИПИ Теплопроект организованный в конце 1940-х годов на базе заводов, строительно-монтажных управлений и институтов являлся, как сегодня называют «кластер» (то есть Научно-Производственное Объединение НПО) который одновременно разрабатывал-исследовал-проектировал-изготавливал (свой завод в Апрелевке был!) и составлял инструкции по применению новых строительных материалов и технологий ЖБИ, в результате время от первоначальной идеи до опытного образца было сокращено до минимума, экономились трудозатраты и сырьё, взаимозаменяемость учёных в цехах заводов позволяла получать высокачественные материалы и технологии по своим параметрам не имеющие аналогов в мире. - Причём разработанные и утверждённые Инструкции по применению новых строительных материалов и технологий бетонов являлись гарантией долговечности зданий и сооружений. Директор ВНИПИ ТЕПЛОРОЕКТ к.т.н. Иван Алексеевич Шишков и заведующие центральными лабораториями составляли Главный Штаб Науки Минмонтажспецстроя и всего СССР (Рис. 1). - ВНИПИ Теплопроект располагался в уютном подмосковном строительном городке Апрелевка (Рис. 2 - Рис. 4), состоявшем из лабораторных, инженерных корпусов, и опытного завода, который изготавливал отдельные партии инновационных экспериментальных конструкций, а в конференц-зале проводили семинары, совещания и мастер-классы для всех строителей СССР и частых иностранных делегаций которые перенимали опыт и учились.
Рисунок 2. ВНИПИ Теплопроект Минмонтажспецстроя СССР, научная часть института.
Рисунок 3. Инженерный корпус Теплопроекта.
Рисунок 4. Опытный завод Теплопроекта. - Основная тематика Центральной лаборатории высотных и специальных конструкций и сооружений, которой заведовал с 1954 года к.т.н.Б.Д.Тринкер, включала обследование (Рис. 5) и изучение состояния высотных железобетонных дымовых и вентиляционных труб, градирен, шахт, силосов, гранбашен, тонненей, мостов, монументальных памятников, сборных ЖБИ конструкций для промышленного, специального и жилищного строительства, производили разра-ботку новых проектных решений. Лаборатория № 10 профессора Б.Д.Тринкера количством всего 120 специалистов состояли из 3 секторов: 1.Сектор натурных обследований специальных сооружений с.н.с.Г.Г.Дёмина, разработка методик и функциональных приборов для неразрушающего контроля, испытаний основных параметров высотных инженерных сооружений, 2.Сектор противокоррозионной химически-стойкой защиты, к.т.н.Т.С.Самохина и к.т.н.А.И.Балалаев, 3.Сектор производственного внедрения инноваций с.н.с.Г.В.Лазутина и с.н.с.Г.В.Кремнёв. - В результате проведённых работ были разработаны общесоюзные и ведомственные нормативные документы по производству и круглосуточному непрерывному контролю качества бетонных работ при возведении дымовых железобетонных труб, башенных гиперболических градирен, калийных шахт, тяжёлых морских причалов, по противокоррозионной защите специальных сооружений в высоко-агрессивных средах, обеспечению жаростойкости, сейсмоустойчивости и других параметров. Разработаны нормативные документы по приготовлению и применению торкрет-масс для тепловой изоляции, а также огнезащитных штукатурок и жаростойких растворов для технологии набрызг-бетона. - Серьёзной работой являлось обобщение результатов исследовательских работ и опыта строительства железобетонной опоры (высотой 385,6 м) телевизионной башни в Останкино (1963-1967). При строительстве этого уникального сооружения были предъявлены специальные требования к качеству цемента и заполнителей бетона. Лабораторией № 10 проводился жёсткий постадийный активный круглосуточный (!) контроль на всех постах за соблюдение всех технических требований при возведении башни. - Были получены новые данные о влиянии: вещественного состава цемента (щелочей, окиси железа) и структуры минералов (алита и белита) на свойства бетонных смесей и затвердевшего бетона, Водо-Цементного отношения В/Ц на прочность и долговечность бетона. Прочность бетона Останкинской телебашни со временем нарастала непрерывно, при проектной марке бетона М400 (1963 год), через 10 лет испытания бетона на прочность на отметке 85 метров показали результат М650-М700 и Мрз800, в результате Б.Д.Тринкер получил Вечный Бетон (Рис. 6). - В ХХ веке построено более 80 труб высотой 320 - 330 и 420 метров новых конструкций с противодавлением в вентилируемом зазоре между стволом и футеровкой, разработанных лабораториями №5, №10 и отделом проектирования промышленных труб института (нач.отдела В.И.Лебедев). На Углегорской, Запорожской, Рязанской ГРЭС в 1970-1974 построены дымовые трубы высотой 320 метров новой конструкции. Исследование, проектирование и подбор составов бетона для всех дымовых труб были произведены в лаборатории №10. С применением полимерцементного лёгкого бетона ПЦБ впервые построена дымовая труба №2 высотой 330 метров на Экибастузской ГРЭС-1 в 1981 и самая высокая в Мире труба высотой 420 метров на Экибастузской ГРЭС-2 в 1985. Серию дымовых труб высотой 330 метров с кремне-бетонными стволами при авторском надзоре лаб. №10, было осуществлено на Киришской ГРЭС, Зуевской ГРЭС-2, Ново-Ангренской ГРЭС, труба № 1 на Экибастузской ГРЭС-1, на Азербайджанской ГРЭС в 1977-1983. - Уникальные трубы новой конструкции с полимер-силикатным ПСБ внутренним стволом, для эксплуатации в сверх-высокой агрессивной среде были построены на Сибирских ГРЭС. По инструктивным документам, разработанным лаб. №№ 5 и 10, были построены стволы Березниковского, Соликамского и Селигерского калийных комбинатов и тяжёлый морской причал в Баренцевом море. - При научно-технической помощи лаб. № 10 построены первые в СССР конические железобетонные дымовые трубы высотой 180 и 250 метров в скользящей опалубке на ТЭЦ-25, ТЭЦ-26, ТЭЦ-23, и гиперболические градирни (гипар) высотой 90 метров впервые в СССР в скользящей опалубке с применением супер-ЛТМ и бетононасосов = на Московских ТЭЦ-21, -22, -23, -24, -25, -26, на Ленинградских ТЭЦ, Киевской ТЭЦ-6, Гомельской ТЭЦ впервые в СССР. В новой слоисто-пластиковой опалубке, с суперпластификаторами ЛТМ и с бетононасосами, на Ровенской АЭС и Ново-Ангренской ГРЭС возведены впервые в Европе (!) уникальные самые мощные в мире градирни высотой и диаметром по 150 метров (гиперболические параболлоиды). - Все высотные сооружения возведены из бетона с суперпластификатором ЛТМ полученным в лаб.№10 (первое в мире ПАВ-лигносульфонаты - ССБ Сульфитно-Спиртовая Барда, создано в 1948 году Б.Д.Тринкером), чтобы применить литьевую-безвибрационную самоуплотняющуюся технологию (О.К.= 22-24 см), одновременно получить сверх-прочный и сверх-долговечный бетон в высокоагрессивных средах, и одновременно улучшить экологию страны. - В лаб. №10 запроектирован и подобран бетон для возведения памятника В.И.Ленину в г. Волгограде (Сталинграде), разработаны методы реставрации и под руководством руководителя лаборатории Б.Д.Тринкера осу¬ществлена высотная работа на главном монументе «Родина-мать» памят¬ника-ансамбля героям Сталинградской битвы на Мамаевом кургане в г. Сталинграде в 1969-1971, и на 3000-кубовых фундаментах цехов метанола на Новгородском химкомбинате «СОЮЗАЗОТ», которые испытывали пульсирующие под давлением 200 атмосфер нагрузки, в 1982-1983 годах.
Рисунок 5. Специальный сверх-высотный монтаж невозможен без применения разработанной отечественными учёными-новаторами уникальной «Единой системы строительства высотных сооружений», самые высотные в мире градирни на Ровенской АЭС, высота по 150 метров, 1980 год. За время работы в институте Теплопроект сотрудники лабо¬ратории №10 получили более 150 авторских свидетельств на изобретения, защитили десять кандидатских диссертаций, опубликовали более 450 статей и три книги по профилю специальных и высотных работ. - Наглядные примеры показывают значительную экономическую прибыль полученную в результате производственного применения научно-технических разработок ВНИПИ Теплопроекта, например при возведении впервые в Мире в 1984 году дымовой трубы высотой 250 метров ТЭЦ Металлургического Комбината «Азовсталь» в гор. Жданов (Мариуполь) из кислото-жаро-стойкого лёгкого (!) всепогодного полимер-силикатного бетона ПСБ. При расходе бетона 10 тысяч кубометров был получен чистый эффект - прибыль в количестве 1 миллион рублей (в ценах 1984 года) за счёт:
Рисунок 6. Результаты работы : вручение высшей награды Красного Знамени Теплопроекту заместителем Министра Минмонтажспецстроя СССР, из книги В.П.Луговского к 100-летию Л.Д.Солоденникова (автор статьи А.Б.Тринкер), издание 2012 года. Учитывая запросы энергетиков и для расширения области применения были сконструированы для малых энергетических установок отдалённых районов Севера сборные мобильные железобетонные дымовые трубы высотой 30, 45, 60 метров, причём для эксплуатации в среде высоко-агрессивных дымовых газов (топливом служит сернистый мазут, с содержанием серы 3-5 %) применяется лёгкий (!) полимер-силикат бетон ПСБ, для средне-агрессивных дымовых газов (топливом служит бурый уголь, содержание серы 0,5-1 %) применяется лёгкий полимер-цементный бетон ПЦБ. - Технология применения и материалы-композиты были разработаны Центральной лабораторией высотных и специальных сооружений и конструкций № 10 ВНИПИ Теплопроект ММСС СССР проф.Б.Д.Тринкером. - Сборные мобильные дымовые трубы высотой 30, 45 и 60 метров из ПСБ, предназначенные для отдалённых районов, быстро-монтируемые в любых климатических условиях при температуре от минус 60 до плюс 60 градусов Цельсия и на Вечной Мерзлоте стали этапом научно-технического прогресса нашей страны. Рисунок 7. в 1990-годах Минмонтажспецстрой СССР (здание на Садовом кольце из красного Карельского трофейного гранита) и головной ВНИПИ Теплопроект были уничтожены, а здания попали в руки торгашей, НАУЧНЫЙ ПАНТЕОН Отечества прекратил своё существование! ВЫВОДЫ
В ХХ1 веке появилось выражение : «СССР ничего не производил, кроме галош!» - однако это извращение настоящей исторической хронологической реальности. Впервые во всемирной истории науки и техники в 1950-1980 годах во всесоюзном научно-исследовательском центре ВНИПИ Теплопроект Минмонтажспецстроя СССР учёные практически успешно доказали: железобетон является самым долговечным, всепогодным и сейсмостойким строительным материалом, из которого были созданы архитектурные шедевры, один из примеров Останкинская Царь-Башня. В целях ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ экологических катастроф в ХХI веке, наподобии аварии в Норильске, наша отечественная наука должна быть восстановлена и требуется возобновить производственное творчество гениальных учёных Теплопроекта.
|
Великое прошлое: научный пантеон Отечества-прогрессивный успешный опыт НПО НИИОКР










