<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
  <title>DSpace Общество:</title>
  <link rel="alternate" href="http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/5101" />
  <subtitle />
  <id>http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/5101</id>
  <updated>2026-04-11T00:19:07Z</updated>
  <dc:date>2026-04-11T00:19:07Z</dc:date>
  <entry>
    <title>Систематизація принципів і методів символічного підходу у містобудівному проектуванні</title>
    <link rel="alternate" href="http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/6472" />
    <author>
      <name>Булах, Ірина Валеріївна</name>
    </author>
    <author>
      <name>Булах, Ирина Валерьевна</name>
    </author>
    <author>
      <name>Savenko, Volodymyr</name>
    </author>
    <id>http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/6472</id>
    <updated>2021-05-21T06:00:31Z</updated>
    <published>2015-12-01T00:00:00Z</published>
    <summary type="text">Название: Систематизація принципів і методів символічного підходу у містобудівному проектуванні
Авторы: Булах, Ірина Валеріївна; Булах, Ирина Валерьевна; Savenko, Volodymyr
Краткий осмотр (реферат): UK: Постановка проблеми. Низький рівень виразності та індивідуалізації масової архітектури&#xD;
другої половини ХХ століття пов’язанний з поширенням індустріальної технології та ще більшою мірою з&#xD;
механістичним, традиційно функціоналістським ставленням до людини як до усередненого, абстрактного&#xD;
споживача архітектури. Умовою виходу з критичної ситуації стає зосередження уваги на питаннях естетизації,&#xD;
художнього осмислення і творення гармонійного образу навколишнього середовища. Проблема підвищення&#xD;
архітектурно-художнього рівня містобудівних та архітектурних рішень, подолання одноманітності планування і&#xD;
забудови, створення естетично виразного міського середовища не втрачає актуальності протягом останніх&#xD;
десятиліть. Розуміння і сприйняття багатоплановості і динамічності розвитку міст спонукають архітекторів до&#xD;
пошуку нових методів проектування, здатних забезпечити у майбутньому можливість більш обґрунтованого&#xD;
формування художньо-естетичного образу сучасного міста. Мета статті - визначити і систематизувати&#xD;
принципи символізації архітектурно-планувальних образів; запропонувати методи символізації в архітектурно-&#xD;
планувальному образотворенні міського середовища. Висновок. На основі аналізу розширено і поглиблено&#xD;
поняття символізації архітектурно-планувального образу, визначено місце, роль і тенденції символізації на всіх&#xD;
рівнях організації міського середовища - планувальному, об'ємно-просторовому і благоустрою міської&#xD;
території; вперше визначено основні етапи і рівні символізації (аналогізація, схематизація та алегоризація), їх&#xD;
ознаки і характеристики; сформульовано основні принципи символізації архітектурно-планувального&#xD;
образотворення, а саме принципи комунікації між образними аналогіями, трансформації серед подальших схем,&#xD;
комутації алегоричних групувань і метаморфізації кінцевої мети - народження символу; RU: Постановка проблемы. Низкий уровень выразительности и индивидуализации массовой&#xD;
архитектуры второй половины ХХ века связан с распространением индустриальной технологии и еще в&#xD;
большей степени с механистическим, традиционно функциональным отношением к человеку как к&#xD;
усредненному, абстрактному потребителю архитектуры. Условием выхода из критической ситуации становится&#xD;
сосредоточение внимания на вопросах эстетизации, художественного осмысления и создания гармоничного&#xD;
образа окружающей среды. Проблема повышения архитектурно-художественного уровня градостроительных и&#xD;
архитектурных решений, преодоление однообразия планировки и застройки, создания эстетически&#xD;
выразительной городской среды не теряет актуальности на протяжении последних десятилетий. Понимание и&#xD;
восприятие многоплановости и динамичности развития городов побуждают архитекторов к поиску новых&#xD;
методов проектирования, которые в состоянии обеспечить в будущем возможность более обоснованного&#xD;
формирования художественно-эстетического образа современного города. Цель статьи - определить и&#xD;
систематизировать принципы символизации архитектурно-планировочных образов; предложить методы&#xD;
символизации в архитектурно-планировочном образотворении городской среды. Вывод. На основе&#xD;
проведенного анализа расширены и углублены понятия символизации архитектурно-планировочного образа,&#xD;
определены место, роль и тенденции символизации на всех уровнях организации городской среды - планировочном, объемно-пространственном и благоустройства городской территории; впервые определены&#xD;
основные этапы и уровни символизации (аналогизация, схематизация и аллегоризация), их признаки и&#xD;
характеристики; сформулированы основные принципы символизации архитектурно-планировочного творения&#xD;
образа, а именно принципы коммуникации между образными аналогиями, трансформации среди дальнейших&#xD;
схем, коммутации аллегорических групп и метаморфизации конечной цели - рождения символа; EN: Formulation of the problem. The low level of expression and personalization of mass architecture of the second half of the twentieth century connected with the spread of industrial technology and even to a greater extent with mechanistic traditionally functional relation to the average person as, abstract consumer architecture. The condition out of the critical situation is focusing on matters aesthetic, artistic understanding and harmonious image creation environment. The problem of increasing architectural and artistic level of architectural and urban planning solutions to overcome the monotony of planning and development, creating aesthetically expressive urban environment does not lose relevance over the past decades. Understanding and acceptance of enigma and dynamic development of cities encourage architects to find new design techniques that are able to provide in the future a reasonable possibility of forming artistic and aesthetic image of the modern city.&#xD;
&#xD;
Purpose. Define and systematize the principles of symbolization architectural and planning images; propose methods symbolism in the architectural planning of image of the urban environment. Conclusion based on analysis of the enhanced concept symbolizing the image of Architecture and Planning, the place, role and symbolization trends at all levels of the urban environment - planning, three- dimensional and improvement of urban areas; first identified the main stages and levels of symbolization (analohyzatsyya, schematization and alehoryzatsiya), their features and characteristics, formulated the basic principles of symbolization architectural and planning of image, namely the principles of communication between figurative analogies, transformation of subsequent circuits, switching allegorical groupings and metamorfizm ultimate goal – symbol birth</summary>
    <dc:date>2015-12-01T00:00:00Z</dc:date>
  </entry>
  <entry>
    <title>Математичне моделювання нелінійно-непружних контактних задач</title>
    <link rel="alternate" href="http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/6471" />
    <author>
      <name>Тімченко, Радомир Олексійович</name>
    </author>
    <author>
      <name>Тимченко, Радомир Алексеевич</name>
    </author>
    <author>
      <name>Timchenko, Radomyr</name>
    </author>
    <author>
      <name>Крішко, Дмитро Анатолійович</name>
    </author>
    <author>
      <name>Кришко, Дмитрий Анатольевич</name>
    </author>
    <author>
      <name>Krishko, Dmytro</name>
    </author>
    <author>
      <name>Богатинський, Артем Вячеславович</name>
    </author>
    <author>
      <name>Богатинський, Артем Вячеславович</name>
    </author>
    <author>
      <name>Bohatynskyi, Artem</name>
    </author>
    <author>
      <name>Савенко, Володимир Олегович</name>
    </author>
    <author>
      <name>Савенко, Владимир Олегович</name>
    </author>
    <author>
      <name>Savenko, Volodymyr</name>
    </author>
    <id>http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/6471</id>
    <updated>2021-05-21T05:45:15Z</updated>
    <published>2015-12-01T00:00:00Z</published>
    <summary type="text">Название: Математичне моделювання нелінійно-непружних контактних задач
Авторы: Тімченко, Радомир Олексійович; Тимченко, Радомир Алексеевич; Timchenko, Radomyr; Крішко, Дмитро Анатолійович; Кришко, Дмитрий Анатольевич; Krishko, Dmytro; Богатинський, Артем Вячеславович; Богатинський, Артем Вячеславович; Bohatynskyi, Artem; Савенко, Володимир Олегович; Савенко, Владимир Олегович; Savenko, Volodymyr
Краткий осмотр (реферат): UK: Постановка проблеми. Розрахунок споруд, які не сприймають нерівномірні деформації,&#xD;
зводиться в загальному вигляді до визначення осідань фундаменту та розрахунку на міцність та стійкість&#xD;
елементів їх конструкцій. В таких розрахунках не звертають увагу на деформування споруди спільно з основою&#xD;
як єдиної системи. Зовсім інша картина спостерігається у випадку розрахунку споруди в складних інженерно-&#xD;
геологічних умовах. Основою таких споруд є ґрунти, що нерівномірно стискаються чи сприймають&#xD;
переміщення земної поверхні, викликані механічними або фізичними процесами у земній корі. Розрахунок&#xD;
конструкцій таких споруд неможливий без урахування взаємного впливу споруди та основи. Одним із&#xD;
найважливіших розрахункових параметрів, що входять у рівняння, яке описує спільне деформування системи&#xD;
«основа – фундамент – надфундаментна споруда» під час розрахунку конструкцій в складних інженерно-&#xD;
геологічних умовах, є коефіцієнт жорсткості основи. Мета статті. Визначити особливості розрахунку&#xD;
фундаментів із саморегулювальними властивостями в умовах нерівномірно-деформованої основи методом&#xD;
змінного коефіцієнту жорсткості. Висновок. Аналіз сучасних методів розрахунку конструкцій з урахуванням&#xD;
деформаційних властивостей ґрунту показав, що для розв’язання задачі взаємодії основи та фундаментів в&#xD;
умовах підроблюваних територій найдоцільніше застосування математичного моделювання: методу змінних&#xD;
коефіцієнтів жорсткості основи у відомих трактуваннях. Крім того, слід ураховувати зниження значень&#xD;
коефіцієнтів жорсткості залежно від величин відносних горизонтальних деформацій розтягу в напрямку&#xD;
простягання пластів та перпендикулярно до них. Використання для розрахунку конструкцій у складних&#xD;
інженерно-геологічних умовах діаграм, що описують нелінійно-непружні властивості ґрунту, зумовлює&#xD;
зниження узагальнених зусиль від 20-30 % до 50 % і більше порівняно з пружним розрахунком, залежно від&#xD;
жорсткості системи «основа – фундамент – надфундаментна споруда» та умов контакту основи та фундаменту; RU: Постановка проблемы. Расчёт сооружений, которые не воспринимают неравномерные&#xD;
деформации, сводится в общем виде к определению оседания фундамента и расчёта на прочность и&#xD;
устойчивость элементов их конструкций. В таких расчётах не обращают внимания на деформирование&#xD;
сооружения совместно с основанием как единой системы. Совсем другая картина наблюдается при расчёте&#xD;
сооружения в сложных инженерно-геологических условиях. Основанием таких сооружений являются грунты,&#xD;
которые неравномерно сжимаются или испытывают перемещения земной поверхности, вызванные&#xD;
механическими или физическими процессами в земной коре. Расчёт конструкций таких сооружений&#xD;
невозможен без учёта взаимного влияния сооружения и основания. Одним из самых важных расчётных&#xD;
параметров, входящих в уравнение, которое описывает совместное деформирование системы «основание –&#xD;
фундамент – надфундаментное сооружение» при расчёте конструкций в сложных инженерно-геологических&#xD;
условиях, есть коэффициент жесткости основания. Цель статьи. Определить особенности расчёта&#xD;
фундаментов с саморегулирующими свойствами в условиях неравномерно-деформируемого основания&#xD;
методом переменного коэффициента жесткости. Вывод. Анализ современных методов расчёта конструкций с&#xD;
учётом деформационных свойств грунта показал, что для решения задачи взаимодействия основания и&#xD;
фундамента в условиях подрабатываемых территорий целесообразно использование математического&#xD;
моделирования: метода переменного коэффициента жесткости основания. Кроме того, следует учитывать&#xD;
понижение значений коэффициентов жесткости основания в зависимости от величины относительных&#xD;
горизонтальных деформаций растяжения в направлении простирания пластов или же перпендикулярно им.&#xD;
Использование для расчёта конструкций в сложных инженерно-геологических условиях диаграмм, которые&#xD;
описывают нелинейно-неупругие свойства грунта, приводит к уменьшению обобщенных усилий от 20-30 % до&#xD;
50 % и более в сравнении с упругим расчётом, в зависимости от жесткости системы «основание – фундамент –&#xD;
надфундаментное строение» и условий контакта основания и фундамента; EN: Raising of problem.Calculation of buildings, that isn’t carrying non-uniform deformation, is going to definition of foundation displacement and calculation of their elements hardness and sustainability. In that case we don’t pay attention on building and base cooperative deformations. Another view we can see in case of building calculation with hard geological conditions. Base of such buildings is uneven compressible soils or displacement carrying soil. Calculation of these constructions is impossible without building and base mutual influence consideration. One of the most important calculation parameters in cooperative deformation equations is base stiffness factor.&#xD;
&#xD;
Purpose. Purpose is to define peculiar properties of self-regulation foundation calculation in case of non-uniform base deformation by the variable base stiffness factor.&#xD;
&#xD;
Conclusion. Analysis of modern construction calculation methods with deformation soil properties demonstrated that variable base stiffness factor method employment is the most reasonable for solution of undermined base and foundation interaction problem. Besides, we need to take into account variable base stiffness factor decrease depended on relative horizontal extension deformation value. Nonlinear-inelastic soil diagram application for calculation of construction with hard geological conditions lead to main deformation 50% decrease compared with elastic calculation depended on “base – foundation – building” structure stiffness</summary>
    <dc:date>2015-12-01T00:00:00Z</dc:date>
  </entry>
  <entry>
    <title>Применение метода случайных марковских полей для распознавания текстур изображений при металлографическом анализе</title>
    <link rel="alternate" href="http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/6469" />
    <author>
      <name>Меркулова, Екатерина Владимировна</name>
    </author>
    <author>
      <name>Меркулова, Катерина Володимирівна</name>
    </author>
    <author>
      <name>Merkulova, Kateryna</name>
    </author>
    <author>
      <name>Запорожец, Елена Викторовна</name>
    </author>
    <author>
      <name>Запорожець, Олена Вікторівна</name>
    </author>
    <author>
      <name>Zaporozhets, Olena</name>
    </author>
    <id>http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/6469</id>
    <updated>2021-05-20T09:34:14Z</updated>
    <published>2015-12-01T00:00:00Z</published>
    <summary type="text">Название: Применение метода случайных марковских полей для распознавания текстур изображений при металлографическом анализе
Авторы: Меркулова, Екатерина Владимировна; Меркулова, Катерина Володимирівна; Merkulova, Kateryna; Запорожец, Елена Викторовна; Запорожець, Олена Вікторівна; Zaporozhets, Olena
Краткий осмотр (реферат): RU: Постановка проблемы. Черные металлы являются основным материалом, который&#xD;
используют в различных отраслях промышленности: в машиностроении, авиастроении и судостроении для&#xD;
изготовления металлоконструкций для промышленного и жилищного строительства, транспортных&#xD;
коммуникаций и техники.&#xD;
Металлургические заводы Украины предоставляют свою продукцию не только в страны СНГ, но и за&#xD;
рубеж. При этом продукция должна быть качественной, чтобы не потерять клиентов и сохранить свою&#xD;
конкурентоспособность на мировом рынке. Поэтому задача получения комплекса свойств того или иного&#xD;
металла становится еще более актуальной, так как позволяет найти равноценный отечественный заменитель&#xD;
иностранным маркам стали как по составу, так и по свойствам. Одним из самых важных аспектов решения&#xD;
данной задачи является контроль качества выпускаемой продукции. Создание автоматизированной системы&#xD;
металлографического анализа срезов сплавов на основе обработки их изображений является актуальной&#xD;
задачей; UK: Постановка проблеми. Чорні метали - основний матеріал, який використовують у&#xD;
різноманітних галузях промисловості, в машино-, авіа- та суднобудуванні, у виготовленні металоконструкцій&#xD;
для промислового та житлового будівництва, транспортних комунікацій та техніки.&#xD;
Металургійні заводи України постачають свою продукцію не тільки до країн СНД, а й за кордон. При&#xD;
цьому продукція повинна бути якісною, аби не втратити клієнтів і зберегти свою конкурентоспроможність на&#xD;
світовому ринку. Тому завдання отримання комплексу властивостей металу актуальне і дозволить знайти&#xD;
рівнозначний замінник іноземним маркам сталі як за складом, так і за якостями. Одним із найважливих аспектів&#xD;
виконання такого завдання є контроль якості продукції. Створення автоматизованої системи металографічного&#xD;
аналізу зрізів сплавів на основі опрацювання їх зображень - актуальне завдання; EN: Statement of a problem. Ferrous metals are the main material which use in various industries: in mechanical engineering, aircraft industry and shipbuilding, for production of a metalwork for industrial and housing construction, transport communications and equipment.&#xD;
&#xD;
Steel works of Ukraine provide the production not only to the countries of the former UIS, but also abroad. Thus production has to be qualitative not to lose clients and to keep the competitiveness in the world market. Therefore the problem of receiving a complex of properties of this or that metal becomes even more actual as allows to find equivalent domestic substitute to foreign brands of steel both on structure, and on properties. One of the most important aspects of the solution of this task is quality control of products. Creation of the automated system of the metalgraphic analysis of cuts of alloys on the basis of processing of their images is an actual task</summary>
    <dc:date>2015-12-01T00:00:00Z</dc:date>
  </entry>
  <entry>
    <title>Технологические резервы повышения эффективности возведения полносборных зданий</title>
    <link rel="alternate" href="http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/6468" />
    <author>
      <name>Соколов, Игорь Анатольевич</name>
    </author>
    <author>
      <name>Соколов, Ігор Анатолійович</name>
    </author>
    <author>
      <name>Sokolov, Ihor</name>
    </author>
    <id>http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/6468</id>
    <updated>2021-05-20T08:39:30Z</updated>
    <published>2015-12-01T00:00:00Z</published>
    <summary type="text">Название: Технологические резервы повышения эффективности возведения полносборных зданий
Авторы: Соколов, Игорь Анатольевич; Соколов, Ігор Анатолійович; Sokolov, Ihor
Краткий осмотр (реферат): RU: Постановка проблемы. Наибольшие резервы повышения эффективности строительного&#xD;
производства заключены в решении проблемы обеспечения соответствия технологических свойств объемно-&#xD;
планировочных и конструктивных решений зданий организационно-технологическим условиям производственных&#xD;
процессов. Тенденции развития общества предопределили рост объемов строительства, усложнение проектных&#xD;
рений здании, а также обуславливал необходимость сокращения сроков возведения зданий и снижения стоимости&#xD;
строительно-монтажных работ. В последние годы, архитектурно-композиционные решения возводимых зданий&#xD;
все чаще входят в противоречие с организационно-технологическими и техническими возможностями&#xD;
строительных организаций. Эта проблема решается путем совершенствования и создания новых технологий&#xD;
строительного производства, применение более современных строительных машин и механизмов. Реализация&#xD;
поставленных задач может быть решена путем создания объемно-планировочных и конструктивных решений&#xD;
зданий соответствующим возможностям строительных организаций или создания принципиально новых&#xD;
технологий. В настоящее время отсутствует единый комплексный подход позволяющий установить степень&#xD;
соответствия объемно-конструктивных решений зданий технологическими возможностями строительного&#xD;
производства. Дисбаланс намерений и возможностей приводит к значительному увеличению финансовых затрат на&#xD;
возведение здания. Цель статьи. Необходимо предложить метод оценки уровня технологичности возведения&#xD;
полносборных зданий, применение которой обеспечит возможность совершенствования полного технологического&#xD;
процесса возведения здания и, как следствие, роста его эффективности путем повышения степени соответствия&#xD;
технологических свойств объемно-планировочных и конструктивных решений зданий организационно-&#xD;
технологическим условия процессов изготовления, погрузки-разгрузки, транспортирования и монтажа&#xD;
конструкций и изделий. Выводы. Предложенный метод и система инженерных расчетов позволяют вносить&#xD;
коррективы в предложенный вариант объемно-планировочного и конструктивного решения (без ущерба&#xD;
архитектурно-композиционному решению) здания, а также совершенствовать технологические процессы его&#xD;
возведения, за счет оптимизации его отдельных параметров. Создание экономико-математических моделей,&#xD;
описывающих подсистемы строительного производства, позволило установить функциональную и структурную&#xD;
взаимосвязь эффективности строительного производства и технологичности проектных решений возводимых&#xD;
зданий; UK: Постановка проблеми. Найбільші резерви підвищення ефективності будівельного виробництва&#xD;
укладені у вирішенні проблеми забезпечення відповідності технологічних властивостей об'ємно-планувальних і&#xD;
конструктивних рішень будівель організаційно-технологічним умовам виробничих процесів. Тенденції розвитку&#xD;
суспільства зумовили зростання обсягів будівництва, ускладнення проектних реній будівлі, а також обумовлював&#xD;
необхідність скорочення термінів зведення будівель і зниження вартості будівельно-монтажних робіт. В останні&#xD;
роки, архітектурно-композиційні рішення зведених будинків все частіше входять в протиріччя з організаційно-&#xD;
технологічними та технічними можливостями будівельних організацій. Ця проблема вирішується шляхом&#xD;
вдосконалення і створення нових технологій будівельного виробництва, застосування більш сучасних будівельних&#xD;
машин і механізмів. Реалізація поставлених завдань може бути вирішена шляхом створення об'ємно-планувальних&#xD;
і конструктивних рішень будівель відповідним можливостям будівельних організацій або створення принципово&#xD;
нових технологій. В даний час відсутній єдиний комплексний підхід дозволяє встановити ступінь відповідності&#xD;
об'ємно-конструктивних рішень будівель технологічними можливостями будівельного виробництва. Дисбаланс&#xD;
намірів і можливостей призводить до значного збільшення фінансових витрат на зведення будівлі. Мета статті.&#xD;
Необхідно запропонувати метод оцінки рівня технологічності зведення повнозбірних будівель, застосування якої&#xD;
забезпечить можливість вдосконалення повного технологічного процесу зведення будівлі і, як наслідок, зростання&#xD;
його ефективності шляхом підвищення ступеня відповідності технологічних властивостей об'ємно-планувальних і&#xD;
конструктивних рішень будівель організаційно-технологічним умови процесів виготовлення, погрузкі-розвантаження, транспортування і монтажу конструкцій і виробів. Висновки. Запропонований метод і система&#xD;
інженерних розрахунків дозволяють вносити корективи в запропонований варіант об'ємно-планувального і&#xD;
конструктивного рішення (без шкоди архітектурно-композиційному рішенню) будівлі, а також удосконалювати&#xD;
технологічні процеси його зведення, за рахунок оптимізації його окремих параметрів. Створення економіко-&#xD;
математичних моделей, що описують підсистеми будівельного виробництва, дозволило встановити функціональну&#xD;
і структурну взаємозв'язок ефективності будівельного виробництва і технологічності проектних рішень зведених&#xD;
будинків; EN: Formulation of the problem. the largest reserves of increase of efficiency of building production concluded in the decision of problems of ensuring compliance with the technological properties of space-planning and constructive decisions of buildings organizational and technological conditions of manufacturing processes. Tendencies of development of the society determined the growth in construction, complexity of design rhenium building and makes it necessary to reduce the time of construction of buildings and reduce the cost of construction and installation works. In recent years, the architectural and compositional solutions constructed buildings are increasingly conflict with organizational, technological and technical capacity building organizations. This problem is solved by the improvement and development of new technologies of building production, the use of more modern construction machines and mechanisms. The implementation of the tasks can be solved by creating a space-planning and constructive decisions of buildings corresponding possibilities of building organizations and the creation of fundamentally new technologies. Currently, there is no single comprehensive approach allows to establish the extent to which space-constructive decisions of buildings technological possibilities of building production. Imbalance intentions and capabilities results in a significant increase in financial expenses for the construction of the building.&#xD;
&#xD;
The purpose of the article. It is necessary to propose a method of assessing the level of technological prefabrication construction of buildings, the application of which will provide an opportunity to improve the full process of erection of the building and, as a consequence, increase its efficiency by increasing the extent to which the technological properties of space-planning and constructive decisions of buildings organizational and technological conditions of manufacturing processes, pogruzki- unloading, transportation and installation of structures and products.&#xD;
&#xD;
Conclusions. The proposed method and system engineering calculations allow you to make adjustments to the proposed version of the space-planning and constructive decisions (without compromising architectural composition solution) of the building, as well as to improve the processes of its construction, by optimizing its individual parameters. Creation of economic and mathematical models describing the subsystem construction industry, has allowed to establish the functional and structural relationship of the efficiency of building production and technological design solutions constructed buildings</summary>
    <dc:date>2015-12-01T00:00:00Z</dc:date>
  </entry>
</feed>

