Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/44075
Назва: Проєкт багатоповерхової житлової будівлі в Івано-Франківську з дослідженням роботи комбінованого каркасу
Інші назви: Project of a multi-storey residential building in Ivano-Frankivsk with the study of the combined frame operation
Автори: Ковбаса, Владислав Андрійович
Kovbasa, Vladyslav
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Бібліографічний опис: Ковбаса В. А. Проєкт багатоповерхової житлової будівлі в Івано-Франківську з дослідженням роботи комбінованого каркасу: кваліфікаційна робота магістра за спеціальністю „192 — будівництво та цивільна інженерія“ / В.А. Ковбаса. — Тернопіль: ТНТУ, 2023. — 62 с.
Дата публікації: 29-гру-2023
Дата внесення: 26-січ-2024
Країна (код): UA
Місце видання, проведення: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Науковий керівник: Чорномаз, Наталія Юріївна
УДК: 624.15
Теми: 192
будівництво та цивільна інженерія
каркас
житлова будівля
скінченні елементи
frame
residential building
finite elements
Короткий огляд (реферат): З усіх будівельних матеріалів у деревини найбільш багатовікова історія. Ще первісні люди будували з дерев'яних стовбурів примітивні житла, невеликі мости й огорожі. Першочерговість деревини в історії будівництва зумовлена її поширеністю і простотою обробки. З розвитком науки відбувався і розвиток будівництва з деревини. Будівництво висотних житлових будинків і бізнес-центрів із дерева - тенденція, що набирає дедалі більшої популярності в країнах Європи та Αмерики. Технології дерев'яного будівництва постійно вдосконалюються, і вже стає очевидним той факт, що будувати з дерева - це вигідно, швидко, надійно і безпечно. З кожним роком з'являються все нові рекорди зведення багатоповерхових будівель із застосуванням дерев'яних панелей CLT і клеєного бруса LVL. Переваг у CLT-панелей багато, що дає змогу деяким експертам називати їх матеріалом майбутнього: матеріал екологічно чистий. У виробництві використовується клей класу, меблевий, тобто безпечний для людини; CLT-панелі забезпечують здоровий мікроклімат у приміщенні; немає усадки на відміну від зрубів; щілин у стінах немає, тобто відсутня необхідність у герметизації; немає необхідності штукатурити стіни, тому що вони вже мають рівну поверхню;процес будівництва призводить до утворення мінімальної кількості сміття і відходів; CLT-панелі не горять. Так, вони дерев'яні, але завдяки склеюванню під сильним тиском дуже щільні. Як показали випробування, стіна з цього матеріалу витримує нагрівання до +1200 °С; будинки виходять сейсмостійкими, зараз їх будують у Японії. CLT-панелі можуть витримати дев'ятибальний землетрус; теплоємність 2,1 кДж/кг, теплопровідність 0,13 Вт/мК. Це втричі вище, ніж у будинків із бетону та цегли; високий рівень шумопоглинання; важить будинок небагато, можна економити на фундаменті;стіни на третину тонші за аналогічні з бетону і бруса. Це збільшує площу внутрішніх приміщень; немає динамічних вібрацій, всі панелі статично міцні на всіх напрямках.
Of all the building materials, wood has the longest history. Even primitive people built primitive dwellings, small bridges and fences from wooden trunks. The priority of wood in the history of construction is due to its widespread availability and ease of processing. With the development of science, the development of wood construction also took place. The construction of high-rise residential buildings and business centres made of wood is a trend that is gaining popularity in Europe and America. Timber construction technologies are constantly improving, and it is already becoming apparent that building from wood is profitable, fast, reliable and safe. Every year, new records for the construction of multi-storey buildings using CLT wood panels and LVL laminated timber are being set. CLT panels have many advantages, which allows some experts to call them the material of the future: the material is environmentally friendly. The production uses furniture-grade glue, which is safe for humans; CLT panels provide a healthy indoor climate; no shrinkage, unlike log cabins; there are no gaps in the walls, i.e. there is no need for sealing; there is no need to plaster the walls because they already have a flat surface; the construction process produces minimal waste and garbage; CLT panels do not burn. Yes, they are wooden, but thanks to high-pressure gluing, they are very dense. Tests have shown that a wall made of this material can withstand heating up to +1200 °C; the houses are earthquake-resistant, and they are currently being built in Japan. CLT panels can withstand a nine-point earthquake; heat capacity of 2.1 kJ/kg, thermal conductivity of 0.13 W/mK. This is three times higher than that of concrete and brick houses; high level of noise absorption; the house weighs little, so you can save on the foundation; walls are one third thinner than those made of concrete and timber. This increases the area of the interior; no dynamic vibrations, all panels are statically strong in all directions.
Зміст: вступ 5 розділ 1 αрхітектурно-будівельний розділ 8 1.1 варіантне проектування 8 1.1.1 варіантне проектування конструктивного рішення будівлі 8 1.1.2 варіант 1 8 1.1.3 варіант 2 9 1.1.4 вибір конструкції для житлового будинку 10 1.2 опис і обґрунтування зовнішнього і внутрішнього вигляду об'єкта капітального будівництва, просторові і планувальні рішення 10 1.3 обґрунтування прийнятих об'ємно-планувальних та архітектурно-художніх рішень, зокрема дотримання граничних параметрів дозволеного будівництва об'єкта капітального будівництва. 11 1.4 обґрунтування та опис використаних композиційних прийомів під час оформлення фасадів та інтер'єрів об'єкта капітального будівництва 12 1.5 опис і обґрунтування технічних рішень, що забезпечують необхідну міцність, стійкість, просторову незмінність будівлі 12 1.6 обґрунтування проектних рішень і заходів, що забезпечують дотримання необхідних теплозахисних характеристик огороджувальних конструкцій 13 1.7 обґрунтування проєктних рішень і заходів, що забезпечують зниження шуму і вібрацій 13 1.8 обґрунтування прийнятих архітектурних рішень, що забезпечують вимоги енергетичної ефективності 14 1.9 опис архітектурних рішень, що забезпечують природне освітлення приміщень із постійним перебуванням людей 15 1.10 опис архітектурних рішень, що забезпечують дотримання безпечного рівня електромагнітних та інших випромінювань, дотримання санітарно-гігієнічних умов 15 1.11 опис архітектурних рішень, що забезпечують пожежну безпеку 15 1.12 опис і обґрунтування оздоблення приміщень, конструкцій підлог, покрівлі та перегородок 16 розділ 2 κонструктивні рішення 17 2.1 опис та обґрунтування конструктивних рішень будівлі 17 2.2 збір навантажень 17 2.3 результати розрахунків 22 2.4 конструювання з'єднань 32 2.5 проектування фундаментів 34 2.5.1 основні відомості про умови земельної ділянки для будівництва об'єкта 34 2.5.2 проектування пальового фундаменту 37 2.5.3 підбір палебійного обладнання 39 2.5.4 проектування монолітного ростверку 39 2.5.5 розрахунок монолітного плитного ростверку на продавлювання 41 розділ 3 науково-дослідний 43 3.1 скінченно-елементне моделювання будівлі 43 3.2 результати обчислень 44 розділ 4 охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях 48 4.1 охорона праці 48 4.1.1 загальні вимоги 48 4.1.2 запроектовані заходи з охорони праці 49 4.2 безпека в надзвичайних ситуаціях 51 4.2.1 оцінка стійкості об’єкта до впливу ударної хвилі ядерного вибуху і заходи щодо підвищення стійкості 51 4.2.2 оцінка масштабу, розмірів втрат та інших наслідків можливої нс на будівльному об’єкті 54 висновок 58 бібліографія 59
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/44075
Власник авторського права: © Ковбаса Владислав Андрійович, 2023
Перелік літератури: 1. Ковальчук Я. О. Методичний посібник для виконання кваліфікаційної роботи магістра за спеціальністю 192 “Будівництво та цивільна інженерія” / Я. О. Ковальчук, Г. М. Крамар, О. М. Мещерякова. - Тернопіль : ТНТУ, 2020. – 56 с.
2. ДБН В.2.2-9-2019 Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення.
3. ДБН В.1.2-2:2006 Навантаження і впливи К.: Мінбуд України, 2006.
4. ДБН В.1.17-2016 Пожежна безпека об’єктів будівництва. – К.: Держбуд України, 2003.
5. ДБН В.2.1-10-2009 Основи та фундаменти споруд. К.: Мінрегіонбуд України, 2009.
6. ДБН В.2.6-31:2021 Теплова ізоляція будівель та енергоефективність.
7. ДБН В.2.6-98:2009 Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення К.: Міністерство регіонального розвитку та будівництва України, 2011.
8. ДСТУ Б В.2.1-2-96. Ґрунти. Класифікація. – К.: Державний комітет України у справах містобудування i архітектури, 1995.
9. ДБН А.2.1–1-2008 Інженерні вишукування для будівництва. Основні положення. – К.: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, 2008.
10. ДБН В.1.2-2:2006 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об`єктів. Навантаження і впливи. Норми проектування.
11. Malezhyk, М.P., Pidhurs’kyi, М.І., Rudyak, Y.А., Pidhurs’kyi, І.М. & Voitovych, L.V. (2019) Investigation of the Fracture of an Orthotropic Plate with Circular Hole and Two Edge Cracks Under Pulsed Loading by the Method of Dynamic Photoelasticity. Materials Science, 55(2). P. 254-258. (SCOPUS)
12. Pidgurskyi I. Analysis of stress intensity factors obtained with the fem for surface semielliptical cracks in the zones of structural stress concentrators // Scientific Journal of TNTU. - Ternopil: TNTU, 2018. - Vol. 90. - No 2. - P. 92-104. (Index Copernicus, Google Scholar)
13. Yasniy, P.V., Mykhailyshyn, M.S., Pyndus, Y.I. et al. Numerical Analysis of Natural Vibrations of Cylindrical Shells Made of Aluminum Alloy. Mater Sci 55, 502–508 (2020). https://doi.org/10.1007/s11003-020-00331-2
14. Ковальчук Я. Теплоізоляційні будівельні матеріали з місцевих технологічних відходів / Я. Ковальчук, Г. Крамар, Л. Бодрова, І. Коваль, С. Мариненко // Наукові нотатки. - 2019. - Вип. 66. - С. 165-171.
15. Гомон, С., Матвіюк, О., Кулаковський, Л., & Чорномаз, Н. (2022). ДО ПОБУДОВИ ПОВНИХ ДІАГРАМ ДЕФОРМУВАННЯ ДЕРЕВИНИ ВІЛЬХИ ТА ЯЛИНИ ЗА СТАНДАРТНОЇ ВОЛОГОСТІ. Містобудування та територіальне планування, (79), 87-92.
16. Ясній П.В., Гомон Св. Св. Динаміка зміни критичних деформацій деревини з різним показником вологості. Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди. Рівне: НУВГП, 2021. Вип 40. С. 234 -241
17. Гомон, С. С., Гомон, С. С., Савицький, В. В., & Чорномаз, Н. Ю. (2021). МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ПОЧАТКОВОГО МОДУЛЯ ПРУЖНОСТІ ТА МОДУЛЯ ДЕФОРМАЦІЙ ДЕРЕВИНИ РІЗНОГО ВІКУ. Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди, (40), 121-128.
18. Дзьоба, В., Стасюк, О., Данильченко, С. М., & Чорномаз, Н. Ю. (2022). Дослідження роботи комбінованого каркасу із залізобетону та дерева багатоповерхової житлової будівлі при дії вітрового навантаження. Праці конференції Міжнародної науково-технічної конференції присвяченої 70-річчю від дня народженнячлен-кореспондента НАН України, проф. Яснія Петра Володимировича „Міцність і довговічність сучасних матеріалів та конструкцій “, 49-50.
19. Розрахунки і проектування спеціальних будівель і споруд: Навчальний посібник/ Фомиця Л.М., Артеменко А.К., Мамін О.М., Височин І.А. // Під редак. Л.М.Фомиці.- К: Урожай.- 1994.
20. Залізобетонні конструкції. Навчальний посібник / Вахненко П.Ф., Павліков А.М., Горик 0.8., Вахненко В.П.// К: Вища школа, 1999.
21. 3оценко М.Л.,Коваленко В.І.,Хілобок В.Г. Яковлев А.В. Інженерна геологія. Механіка грунтів, основи і фундаменти. -К.:Вища шк.,1992.- 408 с.
22. ДСТУ-П OHSAS 18002: 2006 Системи управління безпекою та гігієною праці. Основні принципи виконання вимог (OHSAS 18002:2000, ІDТ).
23. ДБН А.3.2-2-2009 "Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення"
24. ДСТУ 2293–99 Охорона праці. Терміни та визначення основних понять.
25. ДСТУ Б А.3.2-15:2011 Норми освітлення будівельних майданчиків
26. ДСТУ Б В.2.8-43:2011 Огородження інвентарні будівельних майданчиків та ділянок виконання будівельно-монтажних робіт. Технічні умови
27. НПАОП 0.00-6.23–92 Про порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці
28. НПАОП 0.00-4.12–05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці.
29. Методичні вказівки для написання розділу дипломного проекту з дисципліни «Охорона праці в галузі» / В. Б. Каспрук. - Тернопіль: ТНТУ, 2017. - 14 с
30. Техноекологія та цивільна безпека. Частина «Цивільна безпека». Навчальний посібник / В.С. Стручок, – Тернопіль: ТНТУ ім. І.Пулюя, 2022. – 150 с.
31. Стручок В.С. Безпека в надзвичайних ситуаціях. Методичний посібник для здобувачів освітнього ступеня «магістр» всіх спеціальностей денної та заочної (дистанційної) форм навчання / В.С.Стручок. — Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2022. — 156 с.
Тип вмісту: Master Thesis
Розташовується у зібраннях:192 — будівництво та цивільна інженерія

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
AD_KovbasaV..pdfАвторська довідка324,73 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити
KRM_KovbasaV.pdfКваліфікаційна робота2,55 MBAdobe PDFПереглянути/відкрити


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

Інструменти адміністратора