Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31275
Назва: Проект офісного центру в м. Хмельницькому з дослідженням залізобетонного прекриття
Інші назви: Project of an office center in Khmelnytskyi with a study of reinforced concrete flooring
Автори: Гаврон, Інна Ярославівна
Havron, Inna
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Бібліографічний опис: Гаврон І. Я. Проект офісного центру в м. Хмельницькому з дослідженням залізобетонного прекриття: дипломна робота магістра за спеціальністю „192 — будівництво та цивільна інженерія“/ І. Я. Гаврон — Тернопіль: ТНТУ, 2019. — 112 с.
Дата публікації: 28-гру-2019
Дата внесення: 16-січ-2020
Країна (код): UA
Місце видання, проведення: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Науковий керівник: Крамар, Галина Михайлівна
УДК: 624.012.4
Теми: 192
будівництво та цивільна інженерія
міцність
контроль
бетон
деформації
моделювання
strength
concrete
deformation
modeling
Короткий огляд (реферат): В дипломній роботі виконано проект офісного центру в м. Хмельницькому з дослідженням залізобетонного перекриття, розроблена модель залізобетонного перкриття з робочим швом бетонування, проведено натурний контроль на реальному будмайданчику, порівняно результати моделювання та вимірювання.
In the thesis the project of the office center in Khmelnytskyi with the study of reinforced concrete overlap was completed, the model of reinforced concrete percussion with the working seam of concreting was developed, the on-site control at the real construction site was conducted, compared to the result of modeling and measurement.
Зміст: ЗМІСТ 1. Архітектурно-будівельний розділ ...7 1.1.Кліматичні дані...7 1.2.Вертикальне планування і благоустрій...8 1.3.Об’ємно-планувальне рішення...8 1.4. Конструктивне рішення....9 Опалення...10 Водопровід...10 Каналізація....10 Зовнішні інженерні мережі...10 Водопостачання...10 Каналізаці...11 Експлікація приміщень...1 Перший поверх...11 Другий поверх...12 Третій поверх...14 Загальні площі по зонуванню...15 Загальні площі по поверхах...15 Оздоблення...15 2.Розрахунково-конструктивний розділ...17 2.1 Розрахунок і конструювання плити перекриття...17 2.1.1 Вихідні дані:...17 2.1.2 Розрахунок за міцністю...19 2.1.3 Визначення геометричних характеристик...20 2.1.4 Розрахунок міцності перетинів, похилих до повздовжньої осі панелі...24 2.1.5 Розрахунок плити за розкриттям тріщин...27 4 2.1.6 Розрахунок за довготривалим розкриттям тріщин...28 2.1.7 Розрахунок за короткочасним розкриттям тріщин...29 2.1.8 Перевірка за розкриттям тріщин, похилих до повздовжньої вісі...29 2.1.9 Перевірка плити на монтажні навантаження....30 2.2.1 Характеристика конструктивного рішення фундаментів будинку...31 2.2.2 Оцінка інженерно-геологічних умов будівництва....33 2.2.3 Визначення навантажень на фундамент...33 2.2.4 Розрахунково-фізичні характеристики грунтів...37 2.2.5 Визначення типу грунтових умов по просіданню...39 2.2.6 Розрахунок фундаментів із забивних призматичних паль...40 2.2.7 Просідання стрічкового пальового фундаменту...43 3. Технологія і організація будівельного виробництва...44 3.1 Вибір варіантів методів виконання робіт...44 3.2 Визначення трудомісткості.....44 3.2.1 Визначення обсягів загальнобудівельних робіт...44 3.2.2 Визначення термінів будівництва...45 Розрахунок тривалості будівництва...45 3.2.3 Визначення трудомісткості робіт...45 Потреби в кадрах...45 Техніко-економічні показники...46 3.2.4 Підбір монтажних механізмів і визначення їх кількості, підрахунок транспортних засобів і вибір схеми їх руху....46 3.2.5 Техніка безпеки при роботі із механізмами...47 3.3 Методи виконання основних робіт...49 3.3.1 Короткий опис виконання основних технологічних процесів...49 Земляні роботи...49 5 Влаштування фундаменту....49 Зведення стін з цегли....49 Влаштування перекриття та покриття...50 Влаштування підлоги...51 Опоряджувальні роботи...51 Благоустрій території...51 3.3.2 Характеристика умов і особливостей виконання робіт...52 Проект виконання робіт...52 Підготовка об’єкта....52 Роботи, що слід виконувати до початку основних видів робіт...53 Методи та послідовність виконання основних робіт...53 3.4 Складання технологічної карти...55 3.4.1 Сфера застосування...55 3.4.2 Організація та технологія будівельного процесу...56 Методи і послідовність виробництва робіт...58 3.4.3 Техніко-економічні показники...60 3.4.4 Матеріально-технічні ресурси...61 3.5 Календарний план будівництва...62 3.5.1 Обгрунтування прийнятого графіку виконання робіт...62 3.6 Будгенплан...62 Обґрунтування розміщення на будівельному майданчику монтажних кранів і шляхів їх руху...64 Тимчасові склади та їх площі...65 Тимчасові будинки і споруди...65 Тимчасові внутрішні шляхи та їх сполучення....66 Визначаємо конструкцію доріг...66 4.Науковий розділ...68 6 Проектування мололітних залізобетонних конструкцій з врахуванням швів бетонування ...68 ВСТУП...68 Огляд літератури...68 Методика випробування....70 Результати дослідження...74 Висновки...78 5.2 Розрахунок приведеної вартості варіантів за укрупненими показниками...82 6. Організаційно-економічна частина....84 Вихідні дані...84 7.1 Охорона праці....96 Нормативна і законодавча база з охорони праці...96 Небезпечні та шкідливі виробничі фактори під час будівництва об’єкту ...96 Основні нормативні вимоги безпеки при виконанні окремих видів робіт та експлуатації машин і механізмів....99 7.2 Безпека в надзвичайних ситуаціях...101 Запроектовані заходи та технічні рішення для ліквідації і зменшення впливу небезпечних та шкідливих виробничих факторів...101 Вентиляція та протидимний захист...103 8. Екологія...106 8.1 Екологічні проблеми будівельної галузі...106 8.2. Забруднення довкілля при зведенні будівлі і заходи по його зменшенню...107 Бібліографія:...110
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31275
Власник авторського права: © Гаврон Інна Ярославівна, 2019
Перелік літератури: 1.Roy B., Laskar A.I. Cyclic performance of beamcolumn subassemblies with construction joint in column retrofitted with GFRP // Structures. 2018. Vol. 14. Pp. 290–300. DOI: 10.1016/j.istruc.2018.04.002 2. Коянкин А.А., Белецкая В.И., Гужевская А.И. Влияние шва бетонирования на работу конструкции // Вестник МГСУ. 2014. № 3. С. 76–81. DOI: 10.22227/1997-0935.2014.3.76-81
2.Gerges N.N., Issa C.A., Fawaz S. The effect of construction joints on the flexural bending capacity of singly reinforced beams // Case Studies in Construction Materials. 2016. Vol. 5. Pp. 112–123. DOI: 10.1016/j. cscm.2016.09.004
3.Gergesa N.N., Issab C.A., Fawaz S. Effect of construction joints on the splitting tensile strength of concrete // Case Studies in Construction Materials. 2015. Vol. 3. Pp. 83–91. DOI: 10.1016/j.cscm.2015.07.001
4.Issa C.A., Gergesb N.N., Fawaz S. The effect of concrete vertical construction joints on the modulus of rupture // Case Studies in Construction Materials. 2014. Vol. 1. Pp. 25–32. DOI: 10.1016/j.cscm.2013.12.001
5.Jang H.-O., Lee H.-S., Cho K., Kim J. Experimental study on shear performance of plain construction joints integrated with ultra-high performance concrete (UHPC) // Construction and Building Materials. 2017. Vol. 152. Pp. 16–23. DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2017.06.156
6.Смоляго Г.А., Крючков А.А., Дронова А.В., Дрокин С.В. Результаты экспериментальных исследований несущей способности, трещиностойкости и деформативности сборно-монолитных и монолитных перекрытий // Известия Юго-Западного государственного университета. 2011. № 5–2 (38). С. 105а–109.
7.Шпилевская Н.Л., Шведов А.П. Особенности нормативного обеспечения для проектирования организации и производства работ по устройству рабочих швов бетонирования // Архитектурностроительный комплекс: проблемы, перспективы, инновации : сб. ст. междунар. науч. конф., посвящ. 50-летию Полоцкого государственного университета, Новополоцк, 05–06 апреля 2018 г. Новополоцк, 2018. С. 311–315.
8.Шведов А.П., Шпилевская Н.Л. Разработка организационнотехнологической документации на бетонирование массивных фундаментных плит // Вестник Полоцкого государственного университета. 2018. № 8. С. 49–55.
9.Zhou W., Choi P., Saraf S., Ryu S.W., Won M.C. Premature distresses at transverse construction joints (TCJs) in continuously reinforced concrete pavements // Construction and Building Materials. 2014. Vol. 55. Pp. 212–219. DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2014.01.042
10.Yang K.-H., Mun J.-H., Hwang Y.-H., Song J.K. Cyclic tests on slip resistance of squat heavyweight concrete shear walls with construction joints // Engineering Structures. 2017. Vol. 141. Pp. 596–606. DOI: 10.1016/j.engstruct.2017.03.054
11.Пикин Д.Ю., Кондрашкова В.А. Исследование различных подходов к определению относительных деформаций железобетонных конструкций // Молодежь и XXI век : мат. VI Междунар. мол. науч. конф., Курск, 25–26 февраля 2016. В 4-х т. / отв. ред. А.А. Горохов. Курск : Университетская книга, 2016. Т. 3. С. 289–293.
12.Манахов П.В., Федосеев О.Б. Об альтернативном методе вычисления накопленной пластической деформации в пластических задачах с использованием метода конечных элементов // Вестник Самарского университета. Естественнонаучная серия. 2008. № 3 (62). С. 262–271.
13.Pradhan K.K., Chakraverty S. Finite element method. Computational structural mechanics. Academic Press, 2019. Pp. 25–28. DOI: 10.1016/B978-0- 12815492-2.00010
14.Антипов И.В., Балагуров А.В. Аналитическое решение задачи формирования матрицы жесткости элемента в методе конечных элементов // Труды РАНИМИ. 2016. № 1 (16). С. 146–156.
Raveendra Babua R., Gurmail S. Benipala, Arbind K. Singhb. Constitutive modelling of concrete: an overview // Asian Journal of Civil Engineering (Building and Housing). 2005. Vol. 6. No. 4. Pp. 211–246.
Willam K.J., Warnke E.D. Constitutive model for the triaxial behavior of concrete // Proceedings, International Association for Bridge and Structural Engineering. 1975. Vol. 19. Pp. 1–30.
15.Пискунов А.А., Зиннуров Т.А., Бережной Д.В., Умаров Б.Ш., Вольтер А.Р. О результатах экспериментального и численного исследований напряженнодеформированного состояния бетонных конструкций, армированных предварительно напряженными полимеркомпозитными стержнями // Транспортные сооружения. 2018. № 2 (5). С. 1–18. DOI: 10.15862/02SATS218
16.Ширко А.В., Камлюк А.Н., Полевода И.И., Зайнудинова Н.В. Прочностной расчет железобетонных плит при пожаре с использованием программной среды ANSYS // Вестник Командно-инженерного института МЧС Республики Беларусь. 2014. № 1 (19). С. 48–58.
17.Радайкин О.В., Шарафутдинов Л.А. К оценке прочности, жесткости и трещиностойкости изгибаемых железобетонных элементов, усиленных сталефибробетонной «рубашкой», на основе компьютерного моделирования в ПК «ANSYS» // Известия КГАСУ. 2017. № 1 (39). С. 111–120.
18.Михуб А., Польской П.П., Маилян Д.Р., Блягоз А.М. Сопоставление опытной и теоретической прочности железобетонных балок, усиленных композитными материалами, с использованием разных методов расчета // Новые технологии. 2012. Вып. 4. С. 101–110.
19.Городецкий А.С., Барабаш М.С. Учет нелинейной работы железобетона в ПК Лира-САПР. Метод «инженерная нелинейность» // International Journal for Computational Civil and Structural Engineering. 2016. Т. 12. № 2. С. 92–98
20.Иванова Е.И., Котов А.А. Жесткость железобетонных балок в конечноэлементных расчетных моделях каркасных сооружений // Современное строительство и архитектура. 2019. № 1 (13). С. 19–25. DOI: 10.18454/mca.2019.13.4
Тип вмісту: Master Thesis
Розташовується у зібраннях:192 — будівництво та цивільна інженерія

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
autoreferat_Havron.pdfАвтореферат164,03 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити
dyplom_Havron.pdfДипломна робота3,76 MBAdobe PDFПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

Інструменти адміністратора