Сегодня:
:: МеНюШкА
[X] Строительство
:: Реклама WMlink.ru
:: Пополнить баланс
Валюта:

Номер:


:: Погода
:: Реклама


:: Копилочка
.: Строительство
Сентябрь.23.2007
Книги

Если вдруг Вы что-то не смогли скачать, или у вас есть предложения по размещению здесь “ваших” книг пишите на e-mail , что ни будь придумаем.


ИНСТРУКЦИЯ ПО РАСЧЕТУ НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ НА ДИНАМИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ

В настоящей Инструкции приводятся указания по расчету и проектированию несущих конструкций промышленных зданий и со­оружений, подвергающихся действию динамических нагрузок, вызванных:

а) нормальной работой, пуском, остановкой или аварией установленных в здании (сооружении) машин и оборудования с возвратно-поступательным, вращательным и тому подобным движением масс;

б) быстро прикладываемыми силами (при разрушении напряжен ных конструкций, обрыве канатов, включении и коротком замыкании электромашин и т. д.), свободно падающими или летящими телами;

в)колебаниями основания здания и сооружений вследствие распространения гармонических волн от фундаментов машин и установок, создающих динамические нагрузки;

г) пульсацией давления газа в трубопроводах, внезапным изменением давления газа или жидкости в испытательных камерах, реактивным действием газовой струи и т. д.

Примечание. В Инструкции не рассматриваются вопросы расчета строительных конструкций на действие ветра, морского волнения, подвижных нагрузок и сейсмических воздействий, вызванных землетрясениями н промышленными взрывами.


ПРИМЕР РАСЧЕТА ТАКЕЛАЖНОЙ ОСНАСТКИ
Издание 4-е, переработанное и дополненное

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЭТАЖЕРКЕ
Троцкий Павел Николаевич, Стройиздат, Москва 1965 г

Этажерки - довольно широкий класс промышленных сооружений, применяемых в химической, нефтяной, машиностроительной и других отраслях промышленности.

В этой книге освещены вопросы проектирования высоких открытых промышленных этажерок - класс сооружений, наиболее часто встречающийся в нефтяной и химической промышленности.

СПРАВОЧНИК ПРОЕКТИРОВЩИКА Основания, фундаменты и подземные сооружения Под общей ред. д-ра тех. наук, проф. Е.А. СОРОЧАНА

Появилось много новых конструктивных решений в области фундаментостроения, во многом пересмотрены и уточнены методы расчета, разработаны новые методы строительства, такие, например, как способ «стена в грунте», разработаны методы расчета фундаментов для сейсмических районов.

С появлением новых методов строительства, а также строительных конструкций и механизмов требуется более тщательное технико-экономическое сравнение возможных вариантов решений оснований и фундаментов, что является особенно важным в связи с резко возросшим объемом капитального строительства. Следует также отметить, что в последние годы под строительство отводятся все чаще площадки со сложными для строительства инженерно-геологическими условиями. В то же время вследствие увеличения пролетов в промышленном строительстве и числа этажей в гражданском строительстве резко возрастают нагрузки на фундаменты. Эти обстоятельства повышают ответственность проектировщиков при выборе и расчете фундаментов.

СПРАВОЧНИК ПРОЕКТИРОВЩИКА Типовые железобетонные конструкции зданий и со-оружений для промышленного строительства 2-е изд., переработанное и дополненное Под общей ред. д-ра тех. наук, проф. Г.И. Бердичевского

В нашей стране основная часть промышленных зданий и инженерных сооружений выполняется с преимущественным использованием типовых железобетонных конструкций, в том числе изделий массового заводского изготовления.

Справочник состоит из трех разделов и трех приложений. Разделы 1 н 2 посвящены типовым конструкциям одноэтажных н многоэтажных промышленных зданий, в них приведены технические данные по фундаментам и фундаментным балкам, колоннам, стропильным балкам и фермам, под стропильным фермам, плитам и оболочкам покрытий, стеновым панелям, элементам каркасов многоэтажных зданий с балочными и без балочными перекрытиями. В раздел 3 вошли материалы по типовым конструкциям инженерных сооружений - силосов, закромов, емкостей, систем водоснабжения и канализации, эстакад под трубопроводы, коммуникационных каналов и тоннелей, труб для напорных и безнапорных водоводов и канализационных систем; в этот раз дел также включены данные по сваям и фундаментам под технологическое оборудование. В приложениях представлены краткие (основные) сведения об особенностях применения железобетонных конструкций в химически агрессивных средах, правильный учет которых позволит увеличить межремонтный период эксплуатации конструкций, а также даны указания по организации и выполнению контрольных испытаний изделий на заводах сборного железобетона и приведен перечень типовых конструкций, рассмотренных в справочнике.

СПРАВОЧНИК ПРОЕКТИРОВЩИКА Деревянные конструкции
Под общей ред. д-ра тех. наук, проф. А.И. ОТРЕШКО

В огромном строительстве, развернутом в нашей стране, для всех строительных материалов имеются области рационального и эффективного использования. Это относится и к древесине, которая во многих районах нашей страны является местным строительным материалом.

В справочнике приведены данные, необходимые для проектирования деревянные конструкций. Описаны конструкции наиболее часто применяемых в современном промышленном м гражданском строительстве. Для проектирования мостовых и гидротехнических конструкций приведены только основные сведения.


РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ
НИИОСП им. Н. М. Герсеванова Госстроя СССР
«Руководство по проектированию свайных фундаментов» содержит материалы, разъясняющие нормативы и требования главы СНиП II-17-77 «Свайные фундаменты за исключением вопросов, касающихся особенностей проектирования свайных фундаментов опор воздушных линий электропередачи, которые будут изложены в специальном руководстве.

РЕКОМЕНДАЦИИ по проектированию, изготовлению и монтажу конструкций каркаса малоэтажных зданий и мансард из холодногнутых стальных оцинкованных профилей производства ООО конструкций «Балт-Профиль»
Москва, 2004г.

Рекомендации распространяются на проектирование, изготовление и монтаж легких несущих конструкций покрытия с применением стальных гнутых профилей, поставляемых ООО «Балт-Профиль» по ТУ 1121-001-13830080 и именуемых в дальнейшем «профили».

При проектировании конструкций из профилей необходимо соблюдать требования СНиП II-23-81 «Стальные конструкции», Еврокода 3 и настоящих Рекомендаций.

Профили рекомендуется применять для несущих элементов покрытия, перекрытия, стен зданий высотой не более 10м. и мансард при расчетных нагрузках, не превышающих 400кгс/м2. Применение профилей в неразрезных несущих конструкциях не рекомендуется.

Область применения профилей и способы их защиты от коррозии принимаются в зависимости от степени агрессивности среды в соответствии со СНиП 2.03.11-85 для несущих и ограждающих конструкций из оцинкованной стали.

РЕКОМЕНДАЦИИ по предотвращению прогрессирующих обрушений крупнопа-нельных зданий

Конструктивная система жилых панельных зданий должна быть защищена от прогрессирующего (цепного) обрушения в случае локального разрушения ее несущих конструкций при аварийных воздействиях, не предусмотренных условиями нормальной эксплуатации зданий (взрывы, пожары, ударные воздействия транспортных средств и т.п.). Это требование означает, что в случае аварийных воздействий допускаются локальные разрушения несущих конструкций (полное или частичное разрушение отдельных стен в пределах одного этажа и двух смежных осей здания), но эти первичные разрушения не должны приводить к обрушению или к разрушению конструкций, на которые передается нагрузка, ранее воспринимавшаяся элементами, поврежденными аварийным воздействием.

Конструктивная система здания должна обеспечивать его прочность и устойчивость в случае локального разрушения несущих конструкций, как минимум на время, необходимое для эвакуации людей. Перемещение конструкций и раскрытие в них трещин в рассматриваемой чрезвычайной ситуации не ограничивается.

РЕКОМЕНДАЦИИ по защите жилых каркасных зданий при чрезвычайных ситуа-циях
Решение проблемы защиты жилых зданий, строящихся в Москве, в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС) в соответствии с директивными и нормативными документами должно учитывать природные и техногенные чрезвычайные ситуации, определенные соответствующими ГОСТ. Однако учет природных особенностей Московского региона и уроков многочисленных аварий зданий и сооружений в России и за рубежом показывает, что перечень ЧС, рассматриваемых при таком анализе, должен быть существенно уточнен и расширен по сравнению с гостируемым.

ПОСОБИЕ по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83)

Настоящее Пособие разработано к СНиП 2.02.01-83 и детализируют отдельные положения этого документа (за исключением вопросов , связанных с особенностями проектирования оснований опор мостов и труб по насыпями).

В Пособии рассмотрены вопросы номенклатуры грунтов и методов определения расчетных значений их характеристик , принципы проектирования оснований и прогнозирования изменения уровня подземных вод , вопросы глубины заложения фундаментов , методы расчета оснований по деформациям и по несущей способности , особенности проектирования оснований зданий и сооружений , возводимых на региональных видах грунтов , а также расположенных в сейсмических районах и на подрабатываемых территориях.

ПОСОБИЕ по проектированию защиты горных выработок от подземных и поверхност-ных вод и водопонижения при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений

Общее инженерно - геологическое изучение месторождений полезных ископаемых , включая гидрогеологические исследования, ведется с начала геологоразведочных работ. Оно должно быть направлено на получение исходных данных для проектирования горных предприятий , в том числе защиты горных выработок , и должно отвечать требованиям нормативов Мингео СССР , а также СНиП 2.06.14-85.

В общем случае для проектирования защиты горных выработок должны быть изучены все стороны природной обстановки на месторождении - физико - географические, гидрометеорологические, геологические, гидрогеологические и инженерно - геологические условия.

Справочник по контролю качества строительства жилых и общественных зданий М.М. Шулькевич, Т.Д. Дмитренко, А.И. Бойко

Издание 2-е, переработанное и дополненное
КИЕВ «БУД I ВЕЛЬНИК»



Сдвигоустойчивые соединения на высокопрочных болтах
А.С. Чесноков, А.Ф. Княжев

В последние годы к общеизвестным монтажным соединениям металлических конструкций - клепаным, сварным и болтовым на болтах нормальной точности прибавилось еще одно соедине­ние - сдвигоустойчивое на высокопрочных болтах.

Клепаное соединение - старое и вполне себя оправдавшее соединение, хотя оно и не лишено недостатков. В заклепочных соединениях усилие от одного элемента к другому передается через стержень заклепки в результате работы его на срез и смятие. К заклепке предъявляются два основных требо­вания: плотное заполнение отверстия стержнем заклепки и силь­ное стягивание склепываемого пакета. Чем плотнее стер­жень заклепки заполняет отверстие, тем меньше (величина возможных сдвигов деталей под воздействием внешних сил N, и чем сильнее стянут пакет заклепками, тем больше будут силы трения между деталями, что обеспечивает вязкость соединения и передачу усилий по поверхности склепываемых деталей; по сути это является основой его хорошей работы.

Примеры расчета конструкций из дерева и пластмасс
В.Е. Шишкин

Деревянные конструкции рассчитывают по двум предельным состояниям: по несущей способности (прочности или устойчивости) и по деформациям (по прогибу). При расчете по первому предельному состоянию необходимо знать расчетное сопротивление, а по второму - модуль упругости древесины Основные расчетные сопротивления древесины сосны и ели в конструкциях, защищенных от увлажнения и нагрева, приведены в 1, табл [8]*. Расчетные сопротивления древесины других пород получаются умножением основных расчетных сопротивлений на коэффициенты перехода.

Неблагоприятные условия эксплуатации конструкций учитывают введением коэффициентов снижения расчетных сопротивлений, значения которых приведены в 1, табл 10.

При определении деформаций конструкций, находящихся в нормальных условиях эксплуатации, модуль упругости древесины независимо от породы последней принимается равным Е = 100 000 кгс/см2. При неблагоприятных условиях эксплуатации вводятся поправочные коэффициенты согласно 1, табл. 101.

Влажность древесины, упогребляемой для изготовления деревянных конструкций, должна быть не более 15% -для клееных конструкций, не более 20% - для неклееных конструкций производственных, общественных, жилых и складских зданий и не более 25% - для животноводческих зданий, сооружений на открытом воздухе и инвентарных конструкций временных зданий и сооружений. Влажность древесины для изготовления неинвентарных конструкций временных зданий и сооружений' не нормируется.

Конструирование гражданских зданий
И.А. Шерешевский

Современное развитое городское строительство ведется на базе сети специализированных строительных объединений, включающих в себя заводы строительных деталей и монтажные подразделения. Эти объединения осуществляют заводское изготовление конструктивных элементов, доставку их на строительные площадки и монтаж зданий.

Большинство гражданских зданий (жилые, торговые, детские, учебные, лечебные, зрелищные) возводится по типовым проектам. Типизация основывается на отборе наиболее эффективных для данного периода объемно-планировочных и конструктивных решений, дающих наилучший экономический результат в строительстве и эксплуатации зданий и обеспечивающих комфорт при использовании этих зданий.

Типизируются здания определенного функционального назначения (жилые дома для посемейного расселения, общежития, гостиницы, торговые центры, ясли и детские сады, школы и профессионально-технические училища, поликлиники, кинотеатры и т. п.), рассчитанные на определенное количество проживающих или обслуживаемых лиц.

Конструирование промышленных зданий и сооружений

Современное индустриальное строительное производство ведется на базе развитой сети заводов-изготовителей, направляющих на строительные площадки подготовленные к монтажу укрупненные элементы зданий массой до 50 т, в соответствии с грузоподъемностью монтажных кранов.

Значительная часть промышленных зданий и сооружений возводится по типовым проектам. Типизация заключается в постоянном отборе наиболее универсальных для данного периода объемно-планировочных и конструктивных решений, дающих наибольший экономический эффект в строительстве и эксплуатации зданий. Типизируются здания отраслевого назначения, ограниченные определенной производственной мощностью, и секции зданий универсального назначения, ограниченные определенными производственными площадями и обслуживающими их транспортными средствами.

Современные типовые здания и сооружения отличаются от своих предшественников тем, что они унифицированы - подготовлены для возведения методами строительной индустрии. Унификация проводится путем применения наиболее экономичных и универсальных элементов зданий, отобранных в соответствии с возможностями заводов-изготовителей, простотой перевозки, монтажа и тому подобными критериями.

Технические решения по усилению и теплозащите конструкций жилых м общест-венных зданий

С увеличением жилищного фонда возрастает и потребность в его ремонте, модернизации и реконструкции. Минимально необходимые объемы реконструкций жилых зданий в Российской Федерации чрезвычайно велики. По приблизительным подсчетам они составляет не менее 750 млн м 2 общей площади. Эта цифра складывается из большей части жилых зданий дореволюционной постройки (6% существующего жилищного фонда), части жилых зданий, построенных в довоенные и первые послевоенные годы (27%) и полносборных жилых зданий первого поколения индустриального домостроения (т.н. "пятиэтажек") - около 250 млн м 2 .

Материалы пособия посвящены решению практических задач, возни­кающих при реконструкции и модернизации жилых зданий. При его подготовке учтены новые достижения в области реконструктивных работ, различные приемы усиления и замены строительных конструкций, упрочнения грунтов основания, методы повышения эксплуатационных характеристик жилых зданий, технологии, обеспечивающие снижение теплопотерь и теплозащиту, а также другие вопросы, связанные с реконструкцией зданий.

Основная часть пособия подготовлена в виде схем и чертежей, которые сопровождаются пояснительными текстами.

Металлические конструкции учебное пособие для вузов
Файбишенко В.К.

«Металлические конструкции» - первое учебное пособие курса «Конструкции зданий и сооружений», предлагаемое студентам архитектурных вузов.

Методическими особенностями настоящего издания являются сжатая, концентрированная форма изложения материала, сопровождаемая большим количеством иллюстраций, что в значительной мере облегчает его усвоение с учетом требований преподавания инженерных дисциплин для архитектурных специальностей.

Книга состоит из 14 глав. Каждая глава соответствует материалу, излагаемому преподавателем в одной лекции, включающей главным образом вопросы формообразования конструкций, решения узлов и деталей, приближенных способов расчета конструкций и рекомендации по их рациональному применению. Особое внимание уделено новым конструктивным формам большепролетных и пространственных конструкций, а также современным высотным каркасным зданиям, открывающим широкие возможности использования этих конструкций при объемно-планировочных решениях зданий и сооружении, разрабатываемых студентами в курсовых и дипломных проектах (сортамент основных профилей дан в приложениях).

Рекомендации по проектированию усиления железобетонных конструкций зданий и сооружений реконструируемых предприятий.

Настоящие Рекомендации предназначены для проектирования усиления несущих железобетонных конструкций зданий и сооружений и фундаментов, эксплуатируемых при воздействии температур не выше 50 °С и не ниже минус 70 °С.

Кроме того, Рекомендации могут быть использованы службами, занимающимися эксплуатацией, ремонтом и усилением конструкций

При проектировании и разработке усиления железобетон­ных конструкций зданий и сооружений необходимо помимо настоящих Рекомендаций руководствоваться требованиями СНиП 2.03.01 -84 * главы СНиП П-23-81 *, СНиП 2.01.07-85, СНиП 2.02.01-83, СНиП-2.02.03-85, СНиП 2.03.11-85, а также «Руководством по проектированию предварительно напряженных железобетонных конструкций из тяжелого бетона» (М.: Стройиздат, 1977).

Усиление железобетонных конструкций требуется для увеличения или восстановления их несущей способности, снизившейся от износа в процессе эксплуатации, перегрузки, неравномерной осадки фундаментов, пожара и т. п.


Воздействие ветра на здания и сооружения
Э. Симиу, Р.Сханлан

Книге охватывает широкий круг проблем, разрабатываемых на основе последних достижений в этой области. Основной акцент авторы делают на физическую интерпретацию рассматриваемых явлений, зачастую опуская сложные математические выкладки. Естественно, не все вопросы раскрыты в ней с достаточной полнотой, но некоторые из них представляют особый интерес для советских специалистов в связи с тем. что не нашли еще должного освещения в отечественной литературе. Небезынтересно будет также сравнить методики определения расчетных скоростей ветра и расчета зданий и ряда сооружений, рассматриваемые авторами, с решениями аналогичных вопросов в нашей стране, изложенными, например, в «Руководстве но расчету зданий и сооружений на действие ветра».

Одно из достоинств книги - практическая направленность всех полученных результатов, по-видимому, обусловлена характером деятельности самих авторов. Книга содержит много разнообразных примеров применения описанных методов исследований и расчета сооружений, большой иллюстративный материал и рекомендации по правильной интерпретации полученных данных. Вместе с тем она представляет большую научную ценность и в другом аспекте; авторы объединили и рассмотрели с единых позиций огромный фактический материал (свыше 500 литературных источников), используя который читатель может в дальнейшем более углубленно изучить интересующие его вопросы.

Свойства бетона
А. М. НЕВИЛЛЬ

Исследованию свойств бетона ежегодно посвящается значительное число работ. Этот сложный материал, свойства которого зависят не только от составляющих материалов, но и от технологии изготовления, в современном строительстве занимает первое место. Появляются все новые разновидности специальных бетонов. Бетон давно уже стал не только конструкционным материалом, но широко применяется для тепло- и гидроизоляции, получения жаростойких, декоративных, радиаци-онностойких конструкций. При этом важно, что бетонные и железобетонные конструкции специального назначения могут одновременно воспринимать большие силовые нагрузки.

Периодическое обобщение накопленных сведений о свойствах бетона представляется важным условием успешного технического прогресса в строительстве.

Примеры расчета металличесикх конструкций
А.П. Мандриков 2-е издание переработанное и дополненное

Металлические конструкции благодаря своим высоким технико-экономическим качествам применяются во всех отраслях народного хозяйства. Широкое использование в строительстве металлических конструкций позволяет проектировать сборные элементы зданий и сооружений сравнительно малой массы, организовывать поточное производство конструкций на заводах и поточно-блочный монтаж их на строительной площадке, ускорять ввод объектов в эксплуатацию.

Проектирование экономически эффективных металлических конструкций основывается на знании особенностей их работы под нагрузкой, правильном выборе конструктивных форм, использовании типовых в унифи­цированных решений и соответствующем расчете. При этом необходимо соблюдение «Технических правил по экономному расходованию основных строительных материалов» (ТП 101-81).

Мембранные конструкции зданий и сооружений
Справочное пособие в двух частях, Москва Стройиздат 1990

Мембранные системы представляют. собой пространственную кон­струкцию из тонкого металлического листа, закрепленного на контуре. Как известно, металлический лист н качестве несущей конструкции покрытия был впервые использован русским инженером ВТ. Шуховым еще в 1896 г . Хотя с тех пор было построено немало сооружений с мембранными покрытиями, применение их носило эпизодический характер, тем не менее уже с 1970-х годов достижения в области строительной механи­ки, строительных материалов, технологии возведения зданий н сооруже­ний, создали предпосылки для широкого применения тонколистовых конструкций. Так, в Москве возведены одни из крупнейших в мире олимпийские сооружения с мембранными покрытиями пролетом до 200 м . В Ленинграде построен универсальным спортивный зал диаметром 160 м , перекрытый тонколистовой оболочкой. Мембранные покрытия пролетом около 60 м применены во Дворце спорта во Фрунзе и в плавательном бассейне в Харькове. Построены сооружения с тонколистовыми металлическими покрытиями меньших пролетов. С использованием мембранного покрытия выполнена реконструкция действующего цеха на заводе "Компрессор" в Москве.

Мембранные покрытия применяются не только при сооружении уни­кальных сооружений (крытых стадионов, выставочных павильонов), но н при возведении зданий массового строительства: киноконцертных и спортивных залов универсального типа, больших магазинов, рынков. Они могут использоваться в промышленных зданиях без подвесного кра­нового оборудования, с мостовыми кранами или напольным транспор­том, в складских помещениях, гаражах, ангарах, резервуарах, отстойни­ках и т.д. Мембранные системы могут быть также широко использованы в ограждающих конструкциях стен, кровель, подвесных потолков. Об­ластью применения мембран являются и специальные сооружения различ­ного назначения.

Конструкция гражданских зданий
Т.Г. МАКЛАКОВА, С.М. НАНАСОВА
Москва 2000 г .
Изложены основные требования к разработке конструкций гражданских зданий.Приведены указания по выбору конструктивной и строительной системы проектируемого здания и даны основные принципы типизации объемно-планировочных и конструктивных решений, принятых в гражданском строительстве; рассмотрены конструкции, предусмотренные общероссийскими и отдельными территориальными каталогами унифицированных индустриальных изделий.


Несущие системы уникальное справочное издание, в котором представлены все типы несущих конструкций Хайно Энгель Перевод на русский язык 2006 г .

Положения, которые обосновывают эту работу и оправдывают данные требова­ния, категоричны:

1. Несущая конструкция занимает в архитектуре основополагающую и формообразующую позицию.

2. Инстанцией, отвечающей за архи­тектуру, ее решение и претворение в жизнь, является архитектор.

3. Архитектор разрабатывает концепцию несущей конструкции своего проекта.

Среди основных предпосылок существо­вания материальных форм, таких какдом, машина, дерево или живое существо, несущая конструкция является важней­шей. Без нее не может быть сохранена материальная форма, а без сохранения формы не может быть реализовано осмы­сление предмета, заключенного в эту форму. Итак, без материальной (веще­ственной) несущей конструкции нет дей­ствующего комплекса, будь то живое существо или нет.

Надежность несущих строительных конструкций
Доктор техн. наук, профессор Герхард Шпете

В книге немецкого автора представлены современные методы теории надежности применительно к строительным конструкциям. Рассмотрены практические методы надежности. Описано математическое моделирование случайных свойств сооружения и соответствующих нагрузок. Приведены статистические данные по нагрузкам и свойствам материалов.

Для научных и инженерно-технических работников научно-исследовательских и проектных организаций.

Обследование и испытание зданий и сооружений
Козачек В.Г. Нечаев Н.В.
, Москва 2004 г .

Систематизированы современные методы и средства контроля техни­ческого состояния конструкций зданий. Дана классификация целей и видов экспертизы. Приведены нормативные требования, характеристики и пара­метры конструкций зданий и содержания помещений, подлежащие контро­лю. Представлены методики экспертизы в зависимости от целей обследова­ния, вида зданий и их технического состояния. Обобщены нормативные требования по проведению экспертизы зданий и выходных документов, состав и содержание технического заключения по результатам экспертизы.

Для студентов строительных вузов, обучающихся по специальностям «Городское строительство и хозяйство», «Промышленное и гражданское строи­тельство» и «Проектирование зданий».
Яндекс цитирования Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru Rating All.BY статистика

карта сайта

All Content © 2007-2009 brest4ina

 

Hosted by uCoz

 

Hosted by uCoz