НАЗАД
- СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ
- Методы защиты зданий и сооружений в полосе отвода железной дороги
- УДК 624.194.014.5
doi: 10.33622/0869-7019.2026.06.41-48
Диана Кононовна ЛЕЙКИНА1, кандидат архитектуры, зам. генерального директора - главный архитектор, советник РААСН, leikina@asm-1.ru
Дмитрий Сергеевич КОНЮХОВ2, доктор технических наук, доцент, советник РААСН, руководитель отдела научно-технического сопровождения строительства, gidrotehnik@inbox.ru
Геннадий Вадимович ОКЕАНОВ1, кандидат архитектуры, главный специалист, g.okeanov@yandex.ru
1 Центральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт промышленных зданий и сооружений - ЦНИИПромзданий, 127238 Москва, Дмитровское ш., 46, корп. 2
2 Мосинжпроект, 101000 Москва, Сверчков пер., 4/1
Аннотация. Строительство зданий и сооружений в границах полосы отвода железных дорог представляет собой перспективное направление рационального использования городских территорий, позволяющее возводить объекты общественно-делового, жилого и многофункционального назначения над железнодорожными путями. Однако такое строительство сопряжено с комплексом неблагоприятных физических и химических воздействий на здания и их пользователей: вибрацией, структурным и воздушным шумом, загрязнением воздуха, электромагнитными полями. В статье проведен системный анализ нормативной базы и актуальных научных публикаций, позволяющий раскрыть механизмы указанных воздействий и оценить их последствия для объемно-пространственных и конструктивных решений объектов общественно-делового, жилого и многофункционального назначения, а также для здоровья человека. Рассмотрен современный арсенал защитных мер, воздействующих на источник, путь распространения и приемник негативных факторов, в том числе виброизолирующие платформы, портальные системы, системы фильтрации воздуха и современные высокоэффективные звукоизоляционные материалы. Обосновано, что для создания безопасной и комфортной городской среды недостаточно применять разрозненные решения, необходим целостный системный подход, интегрирующий архитектурно-планировочные, конструктивные и инженерные меры защиты. В заключение определены приоритетные направления дальнейших исследований, среди которых ключевое место занимает разработка специализированных нормативных документов, регламентирующих проектирование и строительство таких сооружений.
Ключевые слова: градостроительство, строительство зданий и сооружений, железнодорожный транспорт, вибрация, структурный шум, загрязнение воздуха, виброзащита, акустические материалы - СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
1. Коробко В. И. Проблемы градостроительства в РФ // Строительство. Экономика и управление. 2026. № 1(61). С. 2-6. EDN: UKXNFO
2. Гладкова Е. Д. Совместимость городской инфраструктуры и промышленных объектов: проблемы и решения // Города России: проблемы строительства, инженерного обеспечения, благоустройства и экологии : сб. статей XXVII Междунар. науч.-практ. конф. Пенза: ПГАУ, 2025. С. 123-126. EDN: JHGZUF
3. Ларина Н. А. Приемы реорганизации полос отвода и санитарно-защитных зон железных дорог // Architecture and Modern Information Technologies. 2021. № 2(55). С. 309-319. EDN: JQNHBM
4. Ларина Н. А. Железнодорожные территории - перспективы для развития города Москвы // Архитектура и современные информационные технологии. 2014. № 3(28). C. 1-15. EDN: QWHBAR
5. Артемьева М. Мировой опыт надпутевого строительства // Prezi. 18 сентября 2017 г. URL: https://prezi.com/nrbmxm9lowhm/presentation/ (дата обращения: 25.03.2026).
6. Некрасов А., Михеева Ю. РЖД готово к развитию надпутевого пространства // Недвижимость и строительство Санкт-Петербурга. URL: https://nsp.ru/33021-rzd-gotovo-k-razvitiyu-nadputevogo-prostranstva (дата обращения: 25.03.2026).
7. Зерцалов М. Г., Конюхов Д. С., Меркин В. Е. Освоение подземного пространства мегаполисов. История и перспективы развития. М. : АСВ, 2025. 432 с. EDN: OLAWOC
8. Шулятьев О. А., Мозгачева О. А., Поспехов В. С. Освоение подземного пространства городов. М. : АСВ, 2017. 510 с. EDN: JZQABN
9. Thompson D. J. Railway noise and vibration: mechanisms, modelling and means of control [Железнодорожный шум и вибрация: механизмы, моделирование и средства контроля]. Elsevier, 2024. doi: 10.1016/C2012-0-07344-9
10. Канев Н. Г. Вибрационное воздействие на человека в жилых домах от движения рельсового транспорта и особенности его нормирования // Безопасность жизнедеятельности. 2018. № 11(215). С. 16-20. EDN: YMXDLN
11. Никулин А. А., Медов М. В., Кошкаров Р. В. Подходы к прогнозированию негативного влияния железнодорожного транспорта на окружающую среду // Universum: технические науки. 2021. № 4(85). С. 18-22. EDN: BQHMKW
12. Aзиев Я. Г., Мамедова У. Д. Влияние железнодорожного транспорта на окружающую среду и пути их решения // Proc. сonf. "Challenges in Science of Nowadays" (December 6-8, 2023). Washington, USA. Pp. 390-395.
13. Kouroussis G., Connolly D. P., Verlinden O. Railway-induced ground vibrations - a review of vehicle effects [Колебания грунта, вызванные работой железной дороги - обзор последствий воздействия транспортных средств] // International Journal of Rail Transportation. 2014. No. 2(2). Pp. 69-110. doi: 10.1080/23248378.2014.897791
14. Афанасьева Т. А., Леванчук Л. А. Транспортный шум как фактор риска при формировании комфортной городской среды // Материалы II Междунар. науч.-практ. конф. "Проблемы обеспечения безопасности". Уфа : УГАТУ, 2020. С. 257-259. EDN: QUFSZI
15. Аполлонский С. М., Горский А. Н. Проблемы электромагнитной безопасности в урбанизированном пространстве // Электричество. 2020. № 7. С. 65-73. EDN: ACXBQU
16. Пащенко Л. В., Потапенко В. И. Загрязнение атмосферы предприятиями железнодорожного транспорта // Сб. научн. тр. ДонИЖТ. 2017. № 47. C. 40-58.
17. Smith M. G., Croy I., Ogren M., Persson Waye K. On the influence of freight trains on humans: a laboratory investigation of the impact of nocturnal low frequency vibration and noise on sleep and heart rate [О влиянии грузовых поездов на человека: лабораторное исследование влияния ночных низкочастотных вибраций и шума на сон и частоту сердечных сокращений] // PLoS One. 2013. No. 8(2). P. e55829. doi: 10.1371/journal.pone.0055829
18. Liu J., Li J., Liu K. [et al.]. Comparative experimental investigation of the vibration mitigation characteristics of ballasted track using the rubber composite sleeper and concrete sleeper under various interaction forces [Сравнительное экспериментальное исследование характеристик снижения вибрации рельсового пути на балласте с использованием резиновой композитной шпалы и бетонной шпалы при различных силах взаимодействия] // Engineering Structures. 2022. Vol. 272. P. 114982. doi: 10.1016/j.engstruct.2022.114982. EDN: PBUTBK
19. Лейкина Д. К., Океанов Г. В. Формирование многофункциональных комплексов в полосе отвода железных дорог // Академический вестник УралНИИпроект РААСН. 2025. № 3(66). С. 18-22. EDN: FCKZBD
20. Афанасьева Т. А. Снижение акустической нагрузки на жилые помещения в зоне влияния железнодорожного транспорта // Материалы VI Междунар. науч.-практ. конф. "Техносферная и экологическая безопасность на транспорте". СПб : ПГУПС, 2018. С. 21-24.
21. Афанасьева Т. А., Бурнашов Л. Б., Курепин Д. Е., Пирогова Н. Н. Результаты исследования мер снижения сверхнормативного акустического воздействия на жилые территории // Материалы Всерос. науч.-практ. конф. "Профилактическая медицина - 2018". СПб : СЗГМУ им. И. И. Мечникова, 2018. С. 40-44. EDN: UFKEIO
22. Du J., Liu X., Chen Z. [et al.]. Vibration control and noise attenuation strategies via acoustic metamaterial in railway transportation: a state-of-the-art review [Стратегии борьбы с вибрацией и шумоподавлением с помощью акустических метаматериалов на железнодорожном транспорте: обзор новейших достижений] // Railway Engineering Science. 2025. Vol. 3. Art. 14. EDN: IKNMGR
23. Багмут В. С. Система очистки воздуха в помещении // Проблемы и перспективы развития электроэнергетики и электротехники : материалы VI Всерос. науч.-практ. конф. Казань : КГЭУ, 2024. С. 50-54. EDN: WMBWAJ
24. Иванов Н. И., Куклин Д. А., Матвеев П. В., Олейников А. Ю. Снижение шума подвижного состава железнодорожного транспорта в источнике образования и на пути распространения // Защита от повышенного шума и вибрации. Сб. докл. V Всерос. науч.-практ. конф. СПб, 2015. С. 125-144. EDN: TNNKFT
25. Повколас К. Э. Оценка эффективности некоторых способов виброизоляции существующих зданий и сооружений от вибродинамических воздействий, распространяющихся в грунтовой среде // Наука и техника. 2023. Т. 22. № 2. С. 131-140. EDN: LFGIKU - Для цитирования: Лейкина Д. К., Конюхов Д. С., Океанов Г. В. Методы защиты зданий и сооружений в полосе отвода железной дороги // Промышленное и гражданское строительство. 2026. № 6. С. 41-48. doi: 10.33622/0869-7019.2026.06.41-48
НАЗАД

