По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 621.87 DOI:10.33920/sel-10-2505-02

Комплекс машин для вертикальной планировки в ландшафтной архитектуре

Лященко А. Е. студент 3-го курса ландшафтной архитектуры, Е-mail: lyashchenko.aleksiya@mail.ru
Лавров А. В. доцент, Е-mail: lavrov@rgau-msha.ru

Исследован комплекс машин, применяемых для вертикальной планировки в ландшафтной архитектуре, при учете их влияния на эффективность преобразования рельефа. Показано, что достижение оптимального результата вертикальной планировки возможно при рациональном подборе машин и их последовательном применении на различных этапах работ. Подчеркивается влияние ключевых факторов, таких как масштаб проекта, тип грунта, доступный бюджет, а также требования к экологической безопасности, на выбор наиболее подходящего комплекса машин для обеспечения требуемой точности, производительности и минимизации негативного воздействия на окружающую среду.

Литература:

1. Вертикальная планировка [Электронный ресурс]. — URL: https://www.landshaft-expert.ru/vertikalnaya-planirovka/ (дата обращения: 01.04.2025).

2. Боговая И. О. Ландшафтное искусство: учебное пособие для вузов / И.О. Боговая, В. С. Теодоронский. — М.: Агропромиздат, 1990. — 224.

3. Строительные нормы и правила СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. — М.: Минрегион России, 2011.

4. Обзор рынка строительной техники [Электронный ресурс]. — URL: https://www.стройтехника.ру/analitika/obzor-rynka-stroitelnoi-tekhniki/ (дата обращения: 01.04.2025).

5. Дидманидзе О. Н. Методические рекомендации по определению нормативной потребности в сельскохозяйственной технике для растениеводства / О.Н. Дидманидзе, А.В. Лавров, В. М. Бейлис. — М.: Сам Полиграфист, 2024. — 56 с. ISBN 978-500227-383-6. EDN ZKINKE.

6. Лавров А. В. Методические подходы к оценке технологической потребности в сельскохозяйственных тракторах для АПК / А. В. Лавров, В.А. Зубина // Агроинженерия. — 2021. — № 1 (101). — С. 20–26. DOI: 10.26897/2687-1149-2021-1-20-26. EDN FNMMBJ.

7. СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты. — М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1988. — 64 с.

8. Иванов П. С. Оптимизация парка строительных машин для выполнения земляных работ / П.С. Иванов // Механизация строительства. — 2018. — № 5. — С. 25–28.

9. Сидоров А. А. Применение GPS-технологий в строительстве земляных сооружений / А. А. Сидоров, В. В. Петров // Геодезия и картография. — 2019. — № 10. — С. 30–35.

10. Лемешко А. Е. Строительные машины и оборудование: учебное пособие / А. Е. Лемешко, Е. Е. Глаголев. — Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2012. — 204 с.

11. Кузнецов С. В. Эффективность применения современных землеройных машин при строительстве автомобильных дорог / С. В. Кузнецов // Строительные и дорожные машины. — 2020. — № 2. — С. 15–19.

12. Volvo CE. EC380E [Электронный ресурс]. — URL: https://www.volvoce.com/europe/en/products/excavators/ec380e/ (дата обращения: 01.04.2025).

13. Петрова Е. Н. Экологические аспекты применения строительной техники при выполнении земляных работ / Е. Н. Петрова // Экология и промышленность России. — 2021. — № 4. — С. 45–49.

14. Caterpillar. Бульдозеры среднего класса [Электронный ресурс]. — URL: https://www.cat.com/ru_RU/products/new/equipment/dozers/medium-dozers/103420.html (дата обращения: 01.04.2025).

15. Modern Machinery. Колесный бульдозер Komatsu WD600-6 [Электронный ресурс]. — URL: https://www.modernmachinery.ru/catalog-komatsu/ wd600-6.html (дата обращения: 01.04.2025).

16. Смирнов А. И. Оценка влияния различных видов уплотняющих машин на качество уплотнения грунта / А. И. Смирнов, В. К. Козлов // Вестник МГСУ. — 2022. — Т. 17. — № 3. — С. 350–358.

17. Шевцов В. Г. Концептуальные предпосылки развития тракторного обеспечения растениеводства / В. Г. Шевцов, Г. С. Гурылев, А. В. Лавров // Интеллектуальные машинные технологии и техника для реализации Государственной программы развития сельского хозяйства: Сборник научных докладов Международной научно-технической конференции, Москва, 15–16 сентября 2015 г. — М.: Всероссийский научно-исследовательский институт механизации сельского хозяйства, 2015. — Ч. 2. — С. 20–24. EDN URJIPF.

18. Шевцов В. Г. Влияние тракторного парка на показатели технической оснащенности и ресурсные характеристики механизированного сельхозпроизводства / В. Г. Шевцов, А.В. Лавров // Тракторы и сельхозмашины. — 2014. — № 12. — С. 38–40. — EDN UAHLWJ.

19. Оперативная оценка предельного состояния узлов и агрегатов тракторов с применением счетчиков-индикаторов / Н.А. Петрищев, М.Н. Костомахин, А. С. Саяпин и др. // Технический сервис машин. — 2021. — № 3 (144). — С. 12–21. DOI: 10.22314/2618-8287-2021-59-3-12-21. EDN YCZPHJ.

20. Дорохов А. С. Сбор информации о надежности сельскохозяйственных машин с использованием систем мониторинга с помощью контроля параметров технического состояния / А. С. Дорохов, М. Н. Костомахин, А. Н. Воронов // Сельскохозяйственная техника: обслуживание и ремонт. — 2018. — № 8. — С. 53–61. EDN YAQTDN.

Вертикальная планировка — это ключевой этап ландшафтных проектов, связанный с изменением рельефа для достижения заданных высот, уклонов и форм [1]. Этот процесс обеспечивает правильный дренаж, стабильность оснований и эстетику рельефа, что важно как для функциональности, так и для дизайна [2]. Эффективная вертикальная планировка требует скоординированного использования специализированной техники, где каждая машина выполняет уникальную роль в точном и быстром преобразовании ландшафта [3].

Специализированная техника незаменима для вертикальной планировки: она позволяет перемещать грунт, точно выравнивать поверхности и уплотнять почву. Правильный подбор оборудования повышает продуктивность, сокращает ручной труд и гарантирует соблюдение инженерных стандартов, что критично для успеха проекта [4].

Выбор оптимального комплекса машин для вертикальной планировки в ландшафтной архитектуре остается сложной задачей, требующей учета множества факторов, таких как экологические требования, точность и сроки. Неправильный выбор приводит к нерациональному использованию ресурсов, увеличению сроков и негативному воздействию на окружающую среду. Следовательно, необходимо разработать научно обоснованные рекомендации для эффективного и устойчивого выбора техники [5, 6].

Цель — обосновать выбор комплекса машин для вертикальной планировки в ландшафтном строительстве.

Исследование выполнено на основе анализа литературных источников, нормативных документов, а также технических характеристик серийных моделей.

При разработке рекомендаций по выбору оптимального комплекса машин для выполнения работ по вертикальной планировке проведен комплексный анализ факторов, включающий различные аспекты применения техники.

Процесс вертикальной планировки территории представляет собой комплекс инженерных мероприятий, направленных на изменение существующего рельефа местности с целью приведения его к проектным отметкам и создания оптимальных условий для последующего строительства и эксплуатации объектов [7]. Реализация данных мероприятий требует применения специализированной техники и оборудования. Ключевые машины, используемые в комплексе вертикальной планировки, включают в себя:

Для Цитирования:
Лященко А. Е., Лавров А. В., Комплекс машин для вертикальной планировки в ландшафтной архитектуре. Сельскохозяйственная техника: обслуживание и ремонт. 2025;5.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: