31.07.2026 23:38
Новости.
Просмотров всего: 655; сегодня: 2.

Углеродное усиление применили при реставрации фабрики «Красное знамя»

Углеродное усиление применили при реставрации фабрики «Красное знамя»

При ремонте и реставрации производственных корпусов бывшей трикотажной фабрики «Красное знамя» в Санкт-Петербурге применили систему внешнего армирования CarbonWrap. Углеродные материалы использовали для усиления главных и второстепенных балок, а также конструкций перекрытий исторического здания.

Комплекс фабрики имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. При проведении работ необходимо было повысить несущую способность существующих железобетонных конструкций, сохранив их геометрию и не увеличивая существенно нагрузку на здание. Решить эту задачу позволило внешнее армирование углеродными лентами.

Памятник ленинградского конструктивизма

Комплекс фабрики «Красное знамя» расположен на Петроградской стороне по адресу: Пионерская улица, дом 53, литера А. Производственные корпуса возводились в 1926–1929 годах и считаются одним из наиболее известных памятников ленинградского конструктивизма.

Первоначальную концепцию фабричного комплекса разработал немецкий архитектор Эрих Мендельсон. Проектированием главного трикотажного, отбельного и красильного цехов занималась группа ленинградских архитекторов под руководством Ипполита Претро.

В настоящее время исторические корпуса приспосабливают для современного использования. Реконструкция подобных зданий требует особого подхода: необходимо обеспечить безопасную эксплуатацию конструкций, но при этом сохранить архитектурную ценность объекта и минимизировать вмешательство в его первоначальную конструктивную схему.

Почему для усиления выбрали углеродные материалы

При реконструкции существующих зданий несущая способность отдельных элементов может оказаться недостаточной из-за изменения эксплуатационных нагрузок, устройства новых помещений, дефектов конструкций или необходимости привести сооружение в соответствие с современными требованиями.

Традиционное усиление железобетонных элементов часто предусматривает устройство металлических обойм, дополнительных опор, наращивание сечений бетоном или установку стальных балок. Такие решения могут увеличивать собственную массу конструкций, уменьшать высоту и полезный объём помещений, а также усложнять проведение работ внутри исторического здания.

Система внешнего армирования на основе углеродных композитов позволяет повысить несущую способность без существенного увеличения размеров усиливаемых элементов. Углеродные ленты обладают высокой прочностью при небольшой толщине и массе, не подвержены коррозии и могут устанавливаться непосредственно на подготовленную поверхность конструкции.

Описание компонентов, техническая документация и ассортимент материалов представлены на странице системы внешнего армирования CarbonWrap.

Усиление балок и перекрытий фабрики

Летом 2026 года на объекте выполнили усиление главных и второстепенных балок, а также участков железобетонных перекрытий. В проектных решениях использовали однонаправленные углеродные ленты CarbonWrap Tape 230/300 и CarbonWrap Tape 600/600.

Углеродный холст CarbonWrap Tape 230/300 имеет плотность 230 г/м² и ширину 300 мм. Материал предназначен для усиления строительных конструкций и применяется совместно с эпоксидным связующим, обеспечивающим его сцепление с подготовленным основанием.

Перед монтажом системы поверхность бетона очищают от непрочных участков, загрязнений и материалов, способных снизить адгезию. Дефекты основания ремонтируют, неровности устраняют, после чего поверхность грунтуют и подготавливают к приклеиванию углеродной ленты.

Ленту укладывают в предусмотренном проектом направлении волокон. После нанесения эпоксидного состава материал прикатывают к основанию, добиваясь равномерной пропитки и отсутствия складок, воздушных включений и непроклеенных участков. После отверждения все элементы системы работают совместно с существующей конструкцией и воспринимают дополнительные растягивающие усилия.

Преимущества внешнего армирования при реставрации

Небольшая толщина углеродных материалов позволяет усиливать балки и перекрытия практически без изменения их первоначальной геометрии. Это особенно важно в помещениях с ограниченной высотой, на сложных участках и в исторических зданиях, где установка массивных металлических элементов может повлиять на внешний вид и пространственное решение объекта.

Малая масса системы не создаёт значительной дополнительной нагрузки на существующие конструкции. Работы могут выполняться на локальных участках, а для монтажа обычно не требуется тяжёлая подъёмная техника. Углеродные материалы также устойчивы к коррозии, что выгодно отличает их от традиционных стальных элементов усиления.

При этом применение композитов не отменяет необходимости инженерного обследования и расчёта. Количество слоёв, направление волокон, ширина полос, схема анкеровки и характеристики эпоксидных составов должны определяться проектной документацией с учётом состояния конструкций и действующих нагрузок.

CarbonWrap на объектах культурного наследия

Системы внешнего армирования применяются при восстановлении исторических зданий в разных регионах России. Они используются для усиления железобетонных перекрытий, балок, стен, колонн, каменной и кирпичной кладки, а также отдельных архитектурных и конструктивных элементов.

Среди объектов, где применялись материалы CarbonWrap, — дворцово-парковый ансамбль «Михайловская дача» в Петергофе, главный дом усадьбы Берново в Тверской области и церковь Стефана Сурожского в Феодосии. На этих объектах использовались углеродные холсты, композитные сетки, анкерные жгуты, эпоксидные связующие и ремонтные составы.

Другие примеры применения углеродных и строительных материалов представлены в разделе реализованных объектов и поставок МПКМ.

Современные технологии для сохранения исторических зданий

Применение CarbonWrap на фабрике «Красное знамя» показывает, как современные композитные технологии могут использоваться при реставрации промышленной архитектуры. Внешнее армирование помогает повысить надёжность существующих конструкций и приспособить историческое здание к новым условиям эксплуатации без установки массивных металлических систем.

ООО «МПКМ» является официальным дистрибьютором CarbonWrap. Компания поставляет углеродные ленты, ламели, композитные сетки, анкерные жгуты, эпоксидные связующие и ремонтные составы, а также помогает подобрать комплект материалов по проектной документации и рассчитать потребность для объекта.

Информация о применении системы CarbonWrap на фабрике «Красное знамя» подготовлена по материалам Нанотехнологического центра композитов. ООО «МПКМ» не заявляет о выполнении или поставке материалов непосредственно на этот объект.

Изображение (фото): Нанотехнологический центр композитов


Усиление углеродными лентами ТМ CarbonWrap
Усиление углеродными лентами ТМ CarbonWrap

Усиление углеродными лентами ТМ CarbonWrap
Усиление углеродными лентами ТМ CarbonWrap

Усиление углеродными лентами ТМ CarbonWrap
Усиление углеродными лентами ТМ CarbonWrap

Усиление углеродными лентами ТМ CarbonWrap
Усиление углеродными лентами ТМ CarbonWrap


Ньюсмейкер: МПКМ — 12 публикаций
Сайт: mpkm.org/news/carbonwrap-primenili-pri-restavratsii-fabriki-kras/

Интересно:

Выставка «Живоносные силы искусств… с верой, надеждой, любовью...»
17.09.2026 09:53 Новости
Выставка «Живоносные силы искусств… с верой, надеждой, любовью...»
Творческая выставка «Живоносные силы искусств… с верой, надеждой, любовью...» в Московской государственной Консерватории имени П.И. Чайковского (корпус Большого концертного зала) представление проекта в фойе первого амфитеатра 17 сентября 2026 года, начало в 17.30 Московская Консерватория (знаковый объект культурного наследия и ведущий музыкальный вуз страны и мира) встречает свое 160 - летие уникальными творческими событиями, в числе которых с 01 сентября по 05 октября 2026 года проводится Выставка «Живоносные силы искусств… с верой, надеждой, любовью...» (живопись, графика, лаковая миниатюра, стекло, батик, керамика, хрусталь). В экспозиции представлены произведения известных российских художников — членов авторитетных профессиональных союзов и объединений, в том числе Союза художников России, Московского Союза художников, Союза художников Подмосковья, Союза художников Санкт ...
3D-печать вышла из ниши
15.09.2026 19:38 Мероприятия
3D-печать вышла из ниши
Третий Аддитивный форум, организованный АО «Лазерные системы» в партнерстве с Академией аддитивных технологий «Цифра Цифра», показал: технологии 3D-печати стали не только технически эффективными, но и экономически востребованными – всё больше предприятий начинают внедрять их в свои производственные цепочки. Александр Ситов, председатель Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга открывая форум, сказал: «В Петербурге аддитивные технологии уже перешли из разряда сложных инноваций в категорию реально работающих промышленных инструментов. Каждая пятая организация в стране, разрабатывающая аддитивные технологии для прототипирования и 3D-печати изделий из металла, находится в Северной столице. Для судостроения, машиностроения, приборостроения – это прямой путь к технологическому суверенитету. Петербург по традиции задаёт стандарт применения перспективных...
Деньги, дела и место в истории барона Александра Штиглица
13.09.2026 11:13 Персоны
Деньги, дела и место в истории барона Александра Штиглица
13 сентября 1814 года родился барон Александр Людвигович фон Штиглиц. Человек, имя которого должно стоять в одном ряду с крупнейшими русскими предпринимателями и благотворителями. Барон Александр Штиглиц строил фабрики и дороги, создавал финансовую систему страны. Наравне с другими "русскими иностранцами", такими как Людвиг Нобель и Франц Сан-Галли, работал для России и считал это делом чести. Но XX век с его революциями и войнами почти стер из человеческой памяти имя мецената. Только в начале XXI века в России начали восстанавливать историю его жизни, которую он полностью посвятил этой стране. Репутация дороже денег Александр Штиглиц родился в 1814 году в Петербурге. Его отец Людвиг, купец первой гильдии, приехал в Россию из немецкого княжества Вальдеке в поисках денег всего за 10 лет до рождения сына. Здесь его дела пошли в гору. Он основал собственный банкирский дом и получил...
Премьера фильма «Руки, что держат небо» пройдет в Сочи
10.09.2026 18:03 Мероприятия
Премьера фильма «Руки, что держат небо» пройдет в Сочи
16 сентября в Сочи, в рамках XXI Международного кинофестиваля «Победили вместе» имени Владимира Меньшова, состоится премьера документального фильма «Руки, что держат небо». Кинокартина о проекте, объединившем тысячи добровольцев всей страны, создана оргкомитетом национальной премии «Хрустальный компас», Русским географическим обществом, телекомпанией «Под знаком Пи» и продюсерским центром «Чайка» при поддержке фонда помощи «Русский Крест». Фильм «Руки, что держат небо», рассказывает о масштабном проекте «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера», получившем благословение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и отмеченного национальной премией «Хрустальный компас». С 1917 года количество храмов на Севере сократилось с 1302 до менее чем 400. Без срочных действий оставшаяся часть наследия тоже могла исчезнуть. Отец Алексей Яковлев и его супруга Татьяна побывали на...
Знамя победы над Веной
09.09.2026 09:05 Аналитика
Знамя победы над Веной
Только вдумайтесь: размер этого красного полотнища с пятиконечной звездой, серпом и молотом — 40 квадратных метров! Специально сконструированное устройство несколько раз поднимало его над столицей Австрии. Советские войска овладели городом 13 апреля 1945 года. Сейчас Венское Знамя Победы хранится в Центральном музее Вооружённых сил. История сохранилась в документах, которые сопровождают указанный музейный экспонат.  Лейтенант Арон Эммануилович Стомахин предложил сконструировать специальный аэростат, с помощью которого можно было подавать с большой высоты световые сигналы. Парашютисты при приземлении могли бы ориентироваться на них и быстро собраться в одном месте после десантирования. Сказано — сделано. С помощью специалистов из Центрального аэрогидродинамического института изготовили небольшой аппарат (типа аэростата) объемом 17 кубических метров. Он был наполнен водородом и был...