КАК ЧЕЛОВЕК ПРИРУЧИЛ СТИХИЮ
К 100-летию Всероссийского научно-исследовательского института гидротехники имени Б. Е. Веденеева

История ВНИИГ глазами сотрудников института

100 лет для гидротехники не срок
Стихию можно приручить и поставить на службу человечеству. Добывать энергию с помощью гидростанций, направлять русла рек для орошения засушливых степей и даже прокладывать новые пути для судоходства. Но вода коварна и точит любой камень. Важно не только возвести величественные плотины, глубокие туннели и высокие градирни, но и сохранить построенное. Именно этим и занимается Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники. Его специалисты следят, чтобы гидротехнические сооружения были правильно спроектированы и стояли долго. Вот уже 100 лет они проводят исследования и научные работы в данной области. В этом материале мы расскажем об истории института, самых важных его событиях, а еще заглянем внутрь лабораторий, где раньше бывали лишь сотрудники учреждения.
В этом материале мы расскажем об истории института, о самых важных его событиях, а еще заглянем внутрь лабораторий, где раньше бывали лишь сотрудники института.
Постановлением Совета народных комиссаров учрежден Научно-мелиорационный институт.
5 сентября
Моменты истории
1921
1925
1931
1940
1941
1946
1972
1989
2006
2021
Научно-мелиорационный институт преобразуется в Научно-исследовательский институт гидротехники (НИИГ).
19 апреля
С началом Великой Отечественной войны сотрудники ВНИИГ воевали на фронтах, участвовали в создании оборонительных сооружений и трудились в тылу, не прерывая научную работу.
В институте начинаются исследования для Комплекса защиты Ленинграда от наводнений. Всего для петербургской дамбы специалисты ВНИИГ выполнили более 100 научных работ.
Институт входит в ПАО «РусГидро».
Институт начинает работать на нужды ГОЭЛРО, проводятся исследования для строительства Волховской, Днепровской и других ГЭС.
Институту присваивается статус всесоюзного. Появляется аббревиатура ВНИИГ.
Институту присваивается имя академика Б.Е. Веденеева - выдающегося ученого, энергетика, гидротехника.
Институт начинает активно участвовать в разработке проектов сооружений на континентальном шельфе.
ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева отмечает свой 100-летний юбилей.
5 сентября
История учреждения началась 100 лет назад. Изначально он был образован для решения вопросов орошения и мелиорации, однако время диктует новые требования - стране нужна энергия. Советская власть принимает план ГОЭЛРО: более 20 ТЭС и 10 ГЭС должны вырасти по всей стране. В связи с этим перед гидротехниками возникают новые задачи.

Среди основателей института - профессора и преподаватели Политеха: Г. К. Ризенкампф, Н. Н. Павловский, И. И. Москвитинов и другие. Поэтому не случайно одна из первых лабораторий учреждения расположилась под сенью гидробашни учебного заведения. В ней специалисты проводили исследования на построенных из гипса и бетона моделях гидроэлектростанций.
5 сентября 1921 года создан Научно-мелиорационный институт.
НАЧАЛО
Большинство кадров ВНИИГ во все времена - это выпускники Политеха. Институт продолжает сотрудничать с вузом: специалисты НИИ принимают участие в образовательном процессе, а особо талантливые студенты-гидротехники могут получить именную стипендию ВНИИГ.
Ученые Научно-мелиорационного института помогали проектировать канал имени Москвы, Беломорканал, выполняли работы для Московского метрополитена. Их научные разработки заложены в основании практически каждой советской ГЭС: Волховской, Днепровской, Свирских, Нивских, Верхневолжских и других. В 1931 году институт реорганизуют - он получает название «Научно-исследовательский институт гидротехники». А в июне 1940 года к аббревиатуре НИИГ добавляется буква «В» - институт становится всесоюзным.
Работа не прекращалась и в годы войны. Специалисты института воевали на фронтах, участвовали в создании оборонительных сооружений и трудились в тылу, не прерывая научную деятельность.
Ученые разрабатывали способы подземной прокладки кабелей, подводной гидроизоляции бетона, выполняли исследования для Дороги жизни. В 1942 году институт эвакуировали в жаркие степи Узбекистана - города Ташкент и Чирчик. На прежнее место ВНИИГ вернулся только в 1944-м и включился в масштабные работы по восстановлению энергетики и промышленности нашей страны. В 1946 году в знак почета институт получил имя крупного ученого-гидротехника, одного из основоположников разработки и реализации плана ГОЭЛРО Б. Е. Веденеева.
Борис Евгеньевич Веденеев родился в 1885 году в Тифлисе, учился в Петербургском институте инженеров путей сообщения. Выйдя из стен вуза, молодой ученый сосредоточился на строительстве портов - его изыскания лежат в основе проектов Мурманского и Владивостокского портов.

После Октябрьской революции работал в комиссии ГОЭРЛО: принимал участие в проектировании первой советской ГЭС - Волховской. Затем отправился на строительную площадку Днепровской ГЭС. В 1932 году за свои научные заслуги был избран членом АН СССР.

Всю жизнь Борис Евгеньевич был не только талантливым ученым и руководителем, но и преподавателем. Читал лекции по гидравлике в петербургских и московских университетах. Из-под его пера вышел учебник по гидроэнергетике, ставший настольной книгой для многих поколений студентов.

В военные годы занимал пост заместителя члена Государственного комитета обороны, в 1943 году награжден Сталинской премией, которую передал в Фонд обороны. Скончался в 1946 году в Москве.
Веденеев Б. Е.

Академик был одним из основоположников разработки и реализации плана ГОЭЛРО. После войны, в 50-е, появились русловые гидростанции на мягких грунтах Волги. Благодаря этим колоссам начала бурно развиваться химическая промышленность. Они же давали ток на Урал, где ковался ядерный щит страны. В 60-е были построены высокие плотины в горах Кавказа и Средней Азии, сибирские станции на Енисее и Ангаре, что кормили заводы, поставлявшие лес, целлюлозу и алюминий всей стране. На вечной мерзлоте были возведены сооружения на Колыме, Вилюе, Хантайке. Тогда же, в 1960 году, создан Сибирский филиал ВНИИГ. Исследования института использовались при постройке более 200 гидроэлектростанций, 150 тепловых и 30 атомных станций.
Модель Братской ГЭС
Натурные исследования, 1960-е гг.
Модель Ингурской ГЭС
Модель затворного сооружения С-1 на генеральной модели КЗС Ленинграда от наводнений
Модель Колымской ГЭС во дворе института, 1970-е гг.
Математический отдел ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева, 1980-е гг.
Исследования на модели Бурейской ГЭС пропуска расчетного расхода через эксплуатационный водосброс
Left
Right
Модель Братской ГЭС
Натурные исследования, 1960-е гг.
Модель Ингурской ГЭС
Модель затворного сооружения С-1 на генеральной модели КЗС Ленинграда от наводнений
Модель Колымской ГЭС во дворе института, 1970-е гг.
Математический отдел ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева, 1980-е гг.
Исследования на модели Бурейской ГЭС пропуска расчетного расхода через эксплуатационный водосброс
Left
Right
Модель Братской ГЭС
Натурные исследования,
1960-е гг.
Модель Ингурской ГЭС
Модель затворного сооружения С-1 на генеральной модели КЗС Ленинграда от наводнений
Модель Колымской ГЭС во дворе института, 1970-е гг.
Математический отдел ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева, 1980-е гг.
Исследования на модели Бурейской ГЭС пропуска расчетного расхода через эксплуатационный водосброс
Left
Right
Гидротехники нужны на всех этапах жизни ГЭС: когда только закладывается первый камень плотины и когда генераторы вовсю вырабатывают энергию. Следить за состоянием сооружений специалистам помогают специальные датчики и приборы. Например, в тело Саяно-Шушенской ГЭС, прямо в бетон, еще на этапе строительства было вмонтировано более 6000 датчиков. Раньше их приходилось проверять вручную, пробираясь по узким и сырым техническим коридорам, потернам.
Сегодня процесс контроля стал намного проще - за все отвечает автоматика. Данные от датчиков поступают в специальную систему, за которой и следят специалисты. ВНИИГ также разрабатывает полностью автоматизированные системы контроля, которые могут не только собирать, но и анализировать информацию.
А в 1972 году начинаются исследования для Комплекса защиты города Ленинграда от наводнений. В начале 80-х в гидравлической лаборатории ВНИИГ возводится модель русла Невы и акватории Финского залива. На ней ученые создавали искусственные наводнения и изучали течения и их скорость, колебания уровня воды, перепады давления. Все это позволило уточнить основные характеристики защитных сооружений. Сейчас ВНИИГ продолжает сотрудничать с дирекцией комплекса.
О том, как защитить Петербург от наводнений, думали еще с момента его основания. Один из основателей ВНИИГ Николай Николаевич Павловский выступал экспертом в одном из таких проектов в 20-е годы прошлого века.
В стенах НИИ работали и над узлами Ленинградской атомной станции, Нововоронежской, Смоленской, Калининской, Ростовской АЭС. Специалисты института помогали с оценкой и инвентаризацией исторических водопроводов Константиновского дворца, Царского Села.

В начале 90-х институт начал заниматься арктическими и морскими проектами - терминалами для добычи газа, нефтяными платформами на континентальном шельфе. В 1992 году ВНИИГ стал частью РАО «ЕЭС России», а в 2006-м вошел в группу компаний ПАО «РусГидро».
Ну а 5 сентября 2021 года Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники будет отмечать столетие со дня своего основания. В активе института - опыт решения сложнейших задач гидротехнического строительства и богатейшая история. Менялись эпохи, проходили года, однако ВНИИГ выдержал все удары судьбы. Устоял в том числе благодаря таланту, трудолюбию и профессионализму своих сотрудников.
71 патент
на изобретения
37 патентов
на полезные модели
15 свидетельств
на программы для ЭВМ
Кадровый состав:
|
|
|
|
  • Изначально ВНИИГ располагался в здании особняка вдовы генерал-майора М. К. Покотиловой по адресу: Каменноостровский проспект, 48. А в 1927 году институт разместился в здании бывшего Свято-Иоанновского женского монастыря на набережной реки Карповки, 45.

  • Во дворе института была построена бетонная модель Братской ГЭС высотой в половину человеческого роста.

  • Во ВНИИГ в специально отстроенном павильоне была изготовлена уникальная гидравлическая модель размером 120х60 м. Она моделировала устье Невы, Невскую губу и восточную часть Финского залива и была предназначена для выполнения работ по научному сопровождению строительства Комплекса защиты Ленинграда от наводнений.

  • На строительстве Токтогульской ГЭС благодаря специалистам ВНИИГ был внедрен особый, «токтогульский» метод бетонирования, который стал поворотным моментом в развитии плотиностроения. Его применение позволило снизить стоимость и уменьшить трудозатраты при высоком качестве бетонной кладки.

  • Здание на Гжатской улице, 21, построено специально для института и называлось «Лабораторный корпус на Лесном». В нем институт располагается с 1934 года. Сегодня это объект культурного наследия.
ТОЛЬКО ФАКТЫ
От Калининграда до Владивостока
Деятельность специалистов ВНИИГ охватывает всю страну
более 200
гидроэлектростанций
около 150
тепловых электростанций
более 30
атомных электростанций
более 1500
защищенных охранными документами новых технических решений
Чиркейская ГЭС
Бурейская ГЭС
Богучанская ГЭС
Братская ГЭС
Машинный зал Братской ГЭС
Буровая платформа «Беркут»
Калининская АЭС
Нижне-Бурейская ГЭС
Бурейская ГЭС
Гоцатлинская ГЭС
Иркутская ГЭС
Иркутская ГЭС
Машинный зал Иркутской ГЭС
Калининградская ТЭЦ
Костромская ГРЭС
Ленинградская АЭС
Буровая платформа «Орлан»
Благовещенская ТЭЦ
Загорская ГАЭС
Колымская ГЭС
Красноярская ГЭС
Новосибирская ГЭС
Мост на о.Русский
«Диалоги о главном»
Вопросы, на каждый из которых специалист ВНИИГ дает ответ
Гидротехника - сложнейшая наука. Возведение огромной плотины или любого другого крупного сооружения требует не только сотен тысяч тонн бетона, но и колоссальных умственных усилий.

Логично, что у стороннего наблюдателя возникает масса вопросов.


Как возвести сооружение, которое простоит десятилетия? Как обеспечивается его надежная работа? И за что отвечают ученые?

Можно читать учебники. Но лучше - спросить у эксперта. Пять специалистов, пять лекций, в которых сотрудники ВНИИГ отвечают на самые интересные вопросы. Рассказывают о самых разных вещах: от устройства петербургской дамбы до модели самой высокой плотины.
«Диалоги о главном»
Вопросы, на каждый из которых специалист ВНИИГ дает ответ
Гидротехника - сложнейшая наука. Возведение огромной плотины или любого другого крупного сооружения требует не только сотен тысяч тонн бетона, но и колоссальных умственных усилий.

Логично, что у стороннего наблюдателя возникает масса вопросов.
Как возвести сооружение, которое простоит десятилетия? Как обеспечивается его надежная работа? И за что отвечают ученые?

Можно читать учебники. Но лучше - спросить у эксперта. Пять специалистов, пять лекций, в которых сотрудники ВНИИГ отвечают на самые интересные вопросы. Рассказывают о самых разных вещах: от устройства петербургской дамбы до модели самой высокой плотины.
Ученый секретарь, кандидат технических наук
Заведующий лабораторией «Гидравлика сооружений, русел и акваторий», кандидат технических наук
Директор Аналитического центра по безопасности ГТС, кандидат технических наук
Иванова Татьяна
Судольский Георгий
Филиппова Елена
Организует деятельность аспирантуры, ученого и диссертационного советов института. Специалист в области гидравлических исследований.
Важным направлением его деятельности являются экспериментальные и натурные исследования водосбросных гидротехнических сооружений.
Один из ведущих специалистов в области оценки надежности и безопасности гидротехнических сооружений различного назначения.
Штильман Владимир
Является высококвалифицированным специалистом в области надежности и безопасности гидротехнических сооружений и их оборудования.
Директор по научной деятельности, доктор технических наук
Шипилов Александр
Высококвалифицированный специалист в области натурных наблюдений, а также по вопросам, связанным с эксплуатацией гидротехнических сооружений.
Начальник отдела «Научно-техническое обеспечение эксплуатации комплекса защитных сооружений СПб от наводнений», кандидат технических наук
Глазами ученого
Лаборатория «Техводоснабжение и охладители ТЭС и АЭС»
Лаборатория «Механика грунтов и геотехника»
Лаборатория «Фильтрационные исследования» академика имени
Н. Н. Павловского
Лаборатория «Долговечность бетонных и железобетонных сооружений и их конструктивных элементов»
Лаборатория «Гидравлика сооружений, русел и акваторий»
Отдел «Технология строительства и ремонта железобетонных сооружений»
Здесь изучают компоненты систем технического водоснабжения тепловых, атомных станций и промышленных предприятий, исследования проводятся на математических и физических моделях различных сооружений.
Для работы любой электрической станции нужна охлажденная вода. Часть ее используется для охлаждения оборудования, а часть - рабочая среда, которая вращает турбину. Поэтому необходимо выполнять технологические расчеты при разработке гидротехнических сооружений ТЭС и АЭС. Проверяют эти расчеты на физических моделях - это масштабные копии самих гидротехнических сооружений. Их строят из фанеры, металла, бетона и оргстекла, чтобы выяснить, как ведет себя вода при различных режимах работы станции.
В лаборатории отдела проводятся исследования технологического оборудования градирен: огромные башни, извергающие клубы пара, которые охлаждают оборотную техническую воду. Внутри градирни имеются специальные разбрызгиватели, которые распыляют воду на ороситель. Во ВНИИГ есть специальный стенд, который позволяет испытывать разные виды оросителей, для определения, насколько эффективно будет охлаждаться техническая вода. Данный стенд является уникальным в России.

Кроме градирен, для охлаждения применяются естественные или искусственные водоемы. Часть станций строится на берегах рек, морей и озер, откуда они и забирают воду на охлаждение конденсаторов. Специалисты ВНИИГ могут проверить расчеты конструкторов на математической или физической моделях гидротехнических сооружений, а также провести расчеты температурных режимов и течений воды в водоемах-охладителях.
Здесь выясняют характеристики грунта, на котором будет стоять сооружение.
Любое сооружение должно надежно стоять на земле. Для этого перед строительством нужно исследовать грунт будущего основания. Как он поведет себя под давлением многотонной конструкции? Выдержит ли нагрузки? А если грунт сам является материалом для строительства, например, дамбы, плотины или автодороги, как придать ему свойства, необходимые для безопасности и долговечности объекта? На все эти вопросы ищут ответы в лаборатории отдела «Механика грунтов и геотехника».
Очевидно, что это нужно для расчета любого сооружения. Поэтому лабораторные исследования грунтов проводят перед возведением объектов самого различного назначения: для гидроэнергетики, атомной и тепловой энергетики, для нефтегазовой отрасли, для уникальных городских зданий. С этих объектов в лабораторию доставляют грунты, у которых размеры отдельных частиц могут различаться в 100 000 раз: от глинистых частиц размером менее 0,002 мм до щебня крупностью 200 мм.

Испытания крупных грунтов проводят на уникальном оборудовании, в том числе собственной конструкции. Но если крупность природного грунта превышает возможности даже этих устройств, готовят специальный образец. Для этого грунт массой более 500 кг необходимо высушить и просеять через несколько сит, чтобы отсортировать по определенным размерам частиц. Удалив слишком крупные, надо заново собрать частицы в единый образец, но уже в другой пропорции. Так специалисты получают «модельный грунт»: он сохраняет основные свойства природного грунта, параметры которых и нужно определить.

Образцы испытывают в специальных приборах - стабилометрах, позволяющих смоделировать условия, в которых грунт будет находиться в процессе эксплуатации объекта. Мощный компрессор создает давление, подобное воздействию многотонного сооружения. Исследуют и влияние низких температур на свойства грунта. В специальной камере можно проводить испытания мерзлого грунта в условиях, приближенных к арктическим. Это необходимо для реализации инновационных проектов на севере, которыми также занимается ВНИИГ.
Здесь узнают, как вода просачивается через грунты и строительные материалы и как это повлияет на гидротехническое сооружение.
Вода просачивается сквозь любой материал - песок, скалу и даже бетон. В гидротехнике этот процесс называется «фильтрацией». Именно его и изучают в лаборатории фильтрационных исследований имени Б. Е. Веденеева, основанной в 1935 г. - одной из старейших во всём НИИ. Специалисты изучают способность грунта сопротивляться разрушающему воздействию фильтрационного потока, например, на месте строительства ГЭС и в ее конструктивных элементах. Научные исследования в лаборатории позволяют определить фильтрационную прочность грунта тела и основания плотины, а значит спрогнозировать и вовремя выявить условия возникновенияя аварийных ситуаций и возможный характер их проявления.
Перед специалистами стоят различные вопросы. Насколько хорошо грунт или материал пропускает воду? Склонен ли набухать? Выдержит ли заложенные в проекте строительства нагрузки? Как изменится в процессе эксплуатации? Что нужно сделать, чтобы гарантировать его надежность и долговечность?

Ответы можно получить только на практике. Даже в век высоких технологий компьютеры не заменят эксперименты: многие нюансы можно узнать только на лабораторных образцах и физической лабораторной модели. На ней же увидеть то, чего не могли учесть проектировщики. Исследования проводятся в специальных приборах, установках и лотках, в которые загружают грунты с объекта гидротехнического строительства (или их аналоги) или строительные материалы, затем создают условия, в которых реально работает конкретный материал (давление, температура, напор воды, контакты с элементами строительных конструкций и др.), в процессе исследования определяют характер фильтрации и фиксируют изменения, происходящие с испытуемыми материалами.

Другое направление исследований - проверка качества строительных материалов. Например, бентонитовых матов - сандвича из двух слоев геосинтетических полотнищ, между которыми заключены гранулы бентонитовой глины. При попадании воды она превращается в гель, который не пропускает влагу. Соответствует ли материал заявленным характеристикам (прочность, растяжение, прокалывание, долговечность и еще около 20 показателей)? Не будет ли он пропускать воду в составе конструкции гидротехнического сооружения? Это и выясняют в лаборатории «Фильтрационные исследования» имени академика Н. Н. Павловского.

Кроме непосредственных исследований в собственно лаборатории, ее специалисты выезжают на действующие и строящие объекты гидротехнического строительства для установления причин, оценки состояния и решения сложных вопросов, связанных с нарушениями фильтрационной прочности, разработки и контроля технических решений по аварийно-восстановительным работам. При необходимости выполняются крупномасштабные полевые эксперименты.

Даже нормативно-методическую документацию - методики проведения экспериментов, рекомендации, разрабатывают здесь же, во ВНИИГ.

Но главная особенность лаборатории в том, что она может выполнять практически любые задачи в области фильтрационных исследований. Если оборудования для проведения испытания не существует, специалисты разработают его для конкретной ситуации и материала с нуля, используя накопленный опыт и знания.
Здесь изучают, как микроорганизмы влияют на арматуру и бетон и как можно защитить сооружения от их воздействия.
Воды любой реки, озера или моря населены различными микроорганизмами. А на любом, даже самом инновационном строительном сооружении, могут поселяться мхи и лишайники. Живые организмы играют огромную роль в геологических процессах. Их воздействие сказывается на бетоне, арматуре - на всех конструкциях, из которых состоит гидротехническое сооружение. Как именно, и выясняют в лаборатории «Долговечность бетонных и железобетонных сооружений и их конструктивных элементов». Это единственный в России центр, который занимается мониторингом микробиологических процессов, которые протекают на гидротехнических сооружениях. Наработки ученых могут быть использованы в самых разных сферах, не только в гидростроительстве, но и, например, в реставрации.
Гидротехники здесь работают в паре с микробиологами. Специалисты выезжают на объект, осматривают сооружение внутри и снаружи, ищут трещины и другие разрушения. Когда находят, берут пробы и делают экспресс-анализ. Результат показывает, участвуют ли бактерии в разрушении. Исследуют и воду - насколько в ней богатая жизнь. Если необходимо, помогают защищать дамбы и плотины от воздействия микроорганизмов. При этом ищут баланс: пытаются и построенное сохранить, и не навредить природе.

Кстати, бактерии могут не только разрушать. Микроорганизмы могут придавать строительным материалам уникальные свойства. Гидротехники и микробиологи уже получили впечатляющие результаты. Например, совместно с другими лабораториями специалисты разрабатывают биобетон, трещины в котором могут зарастать при участии микроорганизмов.
Здесь создают модели основных сооружений гидроэлектростанций: плотин, водосбросов, туннелей. С их помощью узнают, как ведет себя сооружение в реальных условиях, как осуществляется пропуск воды при строительстве и эксплуатации ГЭС.
Прежде чем построить гидроэлектростанцию, необходимо провести гидравлические исследования. Выбрать наиболее оптимальную компоновку сооружений и размеры водосбросов, обеспечить эффективное гашение энергии воды и защитить русло реки от размывов.
Несмотря на то что инженеры могут смоделировать все эти процессы на компьютере, физическое моделирование, или создание уменьшенных копий реальных объектов, до сих пор не теряет своей актуальности, ведь некоторые детали можно выяснить только на практике. К физическому моделированию прибегают не только на этапе проектирования ГЭС, но и при решении практических вопросов, возникающих на этапе эксплуатации и модернизации объектов.

В лаборатории действует несколько стендов, моделирующих процесс течения воды через водосбросы ГЭС. На них можно создать практически любой рельеф дна реки, а затем возвести на нем модель ГЭС из оргстекла и бетона. Например, сейчас специалисты проводят исследования на модели Новосибирской ГЭС. Их задача - разработка мероприятий по укреплению элементов сооружений нижнего бьефа, чтобы защитить сооружения ГЭС от подмыва. На соседнем стенде ведется строительство пяти гидравлических моделей для проведения исследований для обоснования конструкций водосбросных туннелей Рогунской ГЭС в Таджикистане - ее плотина высотой 335 м станет самой высокой в мире. Так что работы у специалистов ВНИИГ много.

Также в лаборатории есть уникальный волновой стенд. На нем, например, проводят исследования для буровых платформ, которые стоят в море. С помощью современного оборудования на стенде моделируют воздействие волн и течений, определяют волновые нагрузки и деформации дна. Задача этих исследований - обеспечить надежность и устойчивость сооружений на шельфе.
Здесь изучают характеристики бетона.
В современном строительстве не обойтись без применения бетона. Специалистами ВНИИГ
им. Б. Е. Веденеева разрабатываются инновационные решения по технологии бетона и бетонных работ. Среди последних наукоемких инновационных разработок института в области бетона - высокоскоростная технология производства работ на основе самоуплотняющихся бетонных смесей. Другой уникальной разработкой, не имеющей аналогов в мире, является особый тип легкого бетона с высокой прочностью, долговечностью и трещиностойкостью.
При выполнении данных работ характерной особенностью является комплексный подход - от разработки новых технологий и материалов до их внедрения на объектах и сдачи в эксплуатацию. Для большей части инновационных решений разрабатываются новые либо актуализируются уже существующие нормативные документы.

Лаборатория бетона располагает экспериментальной базой для решения задач любой сложности в области строительных материалов и бетонов. В ней проводится полный комплекс испытаний строительных материалов, бетонных смесей, бетонов, растворов, добавок, наполнителей и ремонтных материалов. Лаборатория оснащена испытательными машинами, оборудованием, измерительными приборами и устройствами для проведения стандартных испытаний в соответствии с российскими и зарубежными нормативными документами. Уникальной является кавитационно-эрозионная установка с камерой «Вентури», изготовленная на заказ и не имеющая аналогов в России. Лаборатория оборудована современными приборами неразрушающего контроля для испытаний бетона и ремонтных материалов, в том числе на строящихся и эксплуатирующихся объектах.
Над проектом работали:
Руководитель проекта: Алена Чичигина
Фото: ВНИИГ, Юлия Пыхалова, Андрей Гашев
Дизайн и верстка: Алина Ясиновская
Текст: Александр Голиков, Любовь Холопова
АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева»
Санкт-Петербург, Гжатская ул., 21
+7 812 535 54 45
e-mail: vniig@vniig.ru
www.vniig.rushydro.ru