このアイテムの引用には次の識別子を使用してください: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/40070
完全メタデータレコード
DCフィールド言語
dc.contributor.advisorЧорномаз, Наталія Юріївна-
dc.contributor.authorДзьоба, Валентина Сергіївна-
dc.contributor.authorDzoba, Valentyna-
dc.date.accessioned2023-01-04T13:29:50Z-
dc.date.available2023-01-04T13:29:50Z-
dc.date.issued2022-12-26-
dc.identifier.citationДзьоба В. С. Проєктування висотної житлової будівлі в Сумах з дослідженням напружено-деформівного стану комбінованого каркасу: кваліфікаційна робота магістра за спеціальністю „192 — будівництво та цивільна інженерія“ / В.С. Дзьоба. — Тернопіль: ТНТУ, 2022. — 61 с.uk_UA
dc.identifier.urihttp://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/40070-
dc.description.abstractЗ усіх будівельних матеріалів деревина має багатовікову історію. Ще первісні люди будували з дерев'яних колод примітивні житла, невеликі мости та огорожі. Першочерговість деревини в історії будівництва обумовлена її поширеністю та простотою обробки. З розвитком науки відбувався розвиток будівництва з деревини. Актуальність теми. Будівництво висотних житлових будинків з дерева – тенденція, що набирає все більшої популярності в країнах Європи та Америки. Технології дерев'яного будівництва постійно вдосконалюються, і стає очевидним той факт, що будувати з дерева – це вигідно, швидко, надійно і безпечно. З кожним роком з'являються нові рекорди зведення багатоповерхових будівель із застосуванням дерев'яних панелей CLT і клеєного бруса LVL. CLTпанелі забезпечують здоровий мікроклімат у приміщенні та не горять. Як показали випробування, стіна з цього матеріалу витримує нагрівання до +1200 °С. CLT-панелі можуть витримати дев'ятибальний землетрус. Мета роботи: Розробка проекту висотної житлової будівлі з дослідженням напружено-деформівного стану комбінованого каркасу. Об’єкт досліджень –просторові комбіновані каркаси висотних житлових будівель. Предмет дослідження – просторові комбіновані каркаси висотних житлових будівель в об’ємній постановці при дії пульсуючих знакозмінних навантажень. Методи дослідження – скінченно-елементний з використанням прикладного програмного пакету SCAD. Галуззю застосування результатів роботи є проектування нових, реконструкція та експлуатація існуючих висотних багатоповерхових будівель із комбінованим каркасом. Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що отримала подальший розвиток методика моделювання комбінованого каркасу у висотних житлових будівлях в об’ємній постановці. Практичне значення отриманих результатів. Отримані в роботі результати досліджень можуть бути використані для зведення нових та реконструкції житлових висотних будівель із комбінованим каркасом в об’ємній постановці.uk_UA
dc.description.abstractOf all building materials, wood has a centuries-old history. Even primitive people built primitive houses, small bridges and fences from wooden logs. The primacy of wood in the history of construction is due to its prevalence and ease of processing. With the development of science, the development of construction from wood took place. Actuality of theme. The construction of high-rise residential buildings from wood is a trend that is gaining more and more popularity in the countries of Europe and America. The technologies of wooden construction are constantly being improved, and it becomes obvious that building from wood is profitable, fast, reliable and safe. New records for the construction of multi-story buildings using CLT wooden panels and LVL glued beams appear every year. CLT panels provide a healthy indoor microclimate and do not burn. As tests have shown, a wall made of this material can withstand heating up to +1200 °C. CLT panels can withstand a 9-magnitude earthquake. The purpose of the work: Development of a project of a high-rise residential building with a study of the stress-deformation state of the combined frame. The object of research is spatial combined frames of high-rise residential buildings. The subject of the study is the spatial combined frames of high-rise residential buildings in a three-dimensional setting under the action of pulsating alternating loads. The research methods are finite element using the SCAD application software package. The field of application of the work results is the design of new, reconstruction and operation of existing high-rise multi-story buildings with a combined frame. The scientific novelty of the obtained results lies in the further development of the method of modeling the combined frame in high-rise residential buildings in a volumetric setting. Practical significance of the obtained results. The research results obtained in the work can be used for the construction of new and reconstruction of high-rise residential buildings with a combined frame in a three-dimensional setting.uk_UA
dc.description.tableofcontentsЗміст ВСТУП 5 РОЗДІЛ 1 АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНИЙ 7 1.1 Опис та обґрунтування зовнішнього та внутрішнього вигляду об'єкта капітального будівництва, просторові та планувальні рішення 7 1.2 Обґрунтування прийнятих об'ємно-планувальних та архітектурномистецьких рішень, у тому числі дотримання граничних параметрів дозволеного будівництва об'єкта капітального будівництва 7 1.3 Обґрунтування та опис використаних композиційних прийомів при оформленні фасадів та інтер'єрів 8 1.4 Опис та обґрунтування технічних рішень, що забезпечують необхідну міцність, стійкість, просторову незмінність будівлі 8 1.5 Обґрунтування проектних рішень та заходів, що забезпечують дотримання необхідних теплозахисних характеристик огороджувальних конструкцій 9 1.6 Обґрунтування проектних рішень та заходів, що забезпечують зниження шуму та вібрацій. 9 1.7 Обґрунтування прийнятих архітектурних рішень, що забезпечують вимоги енергетичної ефективності 9 1.8 Опис архітектурних рішень, що забезпечують природне висвітлення приміщень з постійним перебуванням людей 10 1.9 Опис архітектурних рішень, що забезпечують дотримання безпечного рівня електромагнітних та інших випромінювань, дотримання санітарно-гігієнічних умов 11 1.10 Опис архітектурних рішень, що забезпечують пожежну безпеку. 11 1.11 Опис та обґрунтування обробки приміщень, конструкцій підлог, покрівлі та перегородок 11 РОЗДІЛ 2 КОНСТРУКТИВНІ РІШЕННЯ 12 2.1 Варіантне проектування 12 2.1.1 Варіантне проектування конструктивного рішення будівлі 12 2.1.2 Варіант 1 12 2.1.3 Варіант 2 13 2.1.3 Вибір конструкції для житлового будинку 14 2.2 Опис та обґрунтування конструктивних рішень будівлі 14 2.3 Збір навантажень 15 2.4 Розрахунок плити перекриття 26 2.5 Конструювання з'єднань 28 2.6 Проектування фундаментів 30 2.6.1 Основні відомості про умови земельної ділянки для будівництва об'єкту 30 2.6.2 Проектування пальового фундаменту 33 2.6.3 Підбір палебійного обладнання 34 2.6.4 Проектування монолітного ростверку 35 2.7 Техніко-економічні показники 39 РОЗДІЛ 3 НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ 40 3.1 Моделювання роботи комбінованого каркасу висотної будівлі 40 3.3 Результати розрахунків 44 РОЗДІЛ 4 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 45 4.1 Охорона праці 45 4.1.2 Захисне заземлення. 49 4.2 Безпека в надзвичайних ситуаціях 51 4.2.1 Оцінка стійкості об’єкта будівництва 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 об’єкті будівництва 53 ВИСНОВОК 57 БІБЛІОГРАФІЯ 58uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.subject192uk_UA
dc.subjectбудівництво та цивільна інженеріяuk_UA
dc.subjectкомбінований каркасuk_UA
dc.subjectжитлова будівляuk_UA
dc.subjectскінченні елементиuk_UA
dc.subjectcombined frameuk_UA
dc.subjectresidential buildinguk_UA
dc.subjectfinite elementsuk_UA
dc.titleПроєктування висотної житлової будівлі в Сумах з дослідженням напружено-деформівного стану комбінованого каркасуuk_UA
dc.title.alternativeA tall residential building design in Sumy city and the study of a combined frame stress-and-strain stateuk_UA
dc.typeMaster Thesisuk_UA
dc.rights.holder© Дзьоба Валентина Сергіївна, 2022uk_UA
dc.coverage.placenameТернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюяuk_UA
dc.subject.udc534.134uk_UA
dc.relation.references1. 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.uk_UA
dc.relation.references2. ДБН В.1.2-2:2006 Навантаження і впливи К.: Мінбуд України, 2006.uk_UA
dc.relation.references3. ДБН В.1.17-2019 Пожежна безпека об’єктів будівництва. – К.: Держбуд України, 2018.uk_UA
dc.relation.references4. ДБН В.2.1-10-2009 Основи та фундаменти споруд. К.: Мінрегіонбуд України, 2009.uk_UA
dc.relation.references5. ДБН В.2.6-31:2021 Теплова ізоляція будівель К.: Міністерство будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України, 2020.uk_UA
dc.relation.references6. ДБН В.2.6-98:2009 Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення К.: Міністерство регіонального розвитку та будівництва України, 2011.uk_UA
dc.relation.references7. ДСТУ Б В.2.1-2-96. Ґрунти. Класифікація. – К.: Державний комітет України у справах містобудування i архітектури, 1995.uk_UA
dc.relation.references8. ДБН А.2.1–1-2008 Інженерні вишукування для будівництва. Основні положення. – К.: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, 2008.uk_UA
dc.relation.references9. 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.uk_UA
dc.relation.references10. Pidgurskyi, Mykola & Rudyak, Yuri & Pidgurskyi, Ivan. (2019). Research and Modeling of Stress-Strain State and Fracture Strength of Triplexes at Temperatures 293–213K. // Lecture Notes in Mechanical Engineering SerProceedings of the 7th International Conference on Fracture Fatigue and Wear., Belgium, Ghent University, 2018. – P.135-150.uk_UA
dc.relation.references11. 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.uk_UA
dc.relation.references12. Вплив температури на мікромеханізми статичного деформування та руйнування теплостійких сталей / П.В. Ясній, В.Б. Гладьо, П.О. Марущак, Д.Я. Баран // Вісник Тернопільського державного технічного університету. - 2007. - Т. 14. - № 3. – С. 7-16.uk_UA
dc.relation.references13. Maruschak P., Degradation and cyclic crack resistance of continuous casting machine roll material under operating temperatures / P. Maruschak, D. Baran // Iranian Journal of Science and Technology Transaction B: Engineering. - 2011. - Vol. 35. - M2. - Р. 159-165.uk_UA
dc.relation.references14. Ігнатьєва В.Б. Аналіз способів поліпшення теплотехнічних характеристик при будівництві будівель / В.Б. Ігнатьєва, Е.О. Текін // ΛΌГOΣ. Мистецтво наукової думки, 2019. - Vol. 3. – C. 97-100uk_UA
dc.relation.references15. 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, 502–508uk_UA
dc.relation.references16. Yasniy P., Pyndus Y., Hud M. Methodology for the experimental research of reinforced cylindrical shell forced oscillations. Scientific journal of the Ternopil national technical university. 2017. Vol. 86. №. 2. P. 7–13uk_UA
dc.relation.references17. Макара, Т.Я. Оцінка вогнестійкості елементів металевого каркасу торгівельно-офісного центру / Т.Я. Макара, Т.О. Криницький, А.П. Сорочак // Актуальні задачі сучасних технологій: збірник тез доповідей IX Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів (Тернопіль, 25-26 листопада 2020). – Т. 1. – Т. : ТНТУ, 2020. – С. 93uk_UA
dc.relation.references18. Теслюк, М.В. Аналіз впливу типу перев’язки на НДС цегляної кладки в місці стику стін / М.В. Теслюк, Т.К. Гунда, А.П. Сорочак // Актуальні задачі сучасних технологій: збірник тез доповідей IX Міжнародної науково- 60 технічної конференції молодих учених та студентів (Тернопіль, 25-26 листопада 2020). – Т. 1. – Т. : ТНТУ, 2020. – С. 133-134uk_UA
dc.relation.references19. 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.uk_UA
dc.relation.references20. Веселов В.А. Проектирование оснований и фундаментов. – М.: Стройиздат, 1990. – 240с.uk_UA
dc.relation.references21. Основания, фундаменты и подземные сооружения:. Е. А. Сорочана, Ю. Г. Ирофименкова. – М. : Стройиздат, 1985. – 135с.uk_UA
dc.relation.references22. Бугров А. К. Расчёт осадок оснований с развитыми областями предельного напряжённого состояния грунта. Швецова. М. : Высшая школа, 1991, С. 127 – 131.uk_UA
dc.relation.references23. Цытович Н. А. Механика мёрзлых грунтов (общая и прикладная) , – М. : 1973. – 387с.uk_UA
dc.relation.references24. Шведенко В. И. Монтаж строительных конструкций. М. : Высшая школа, 1987. – 167с.uk_UA
dc.relation.references25. Нойферт Э. Строительное проектирование. М. : Стройиздат, 1991.uk_UA
dc.relation.references26. Пищаленко М. Ю. Технология возведения зданий и сооружений – Киев. : Высшая школа, 1982. - 298с.uk_UA
dc.relation.references27. Байков В. Н., Сигалов Э. Е. Ж/бетонные конструкции. Общий курс. М. : Стройиздат, 1991. – 412с.uk_UA
dc.relation.references28. 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.uk_UA
dc.relation.references29. Залізобетонні конструкції. Навчальний посібник / Вахненко П.Ф., Павліков А.М., Горик 0.8., Вахненко В.П.// К: Вища школа, 1999.uk_UA
dc.relation.references30. 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.uk_UA
dc.relation.references31. Мельник І.В. Ефективність використання композитних матеріалів при підсиленні будівельних конструкцій / І.В. Мельник, Р.З. Добрянський, А.Я. 61 Мурин // Збірник наукових праць третьої всеукраїнської науково-технічної конференції: науково-технічні проблеми сучасного залізобетону. – Львів, 2003. – С. 577-584.uk_UA
dc.relation.references32. Клампуш М.Д. Розрахунок міцності нормальних перерізів залізобетонних балок, підсилених вуглецевими полімерами / М.Д. Клампуш, В.Г. Кваша // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди. – Рівне, 2007. – Вип. 15. – С. 270-276.uk_UA
dc.relation.references33. Бамбура А.Н. К построению деформационной теории железобетона стержневых систем на экспериментальной основе / А.Н. Бамбура, А.Б. Гурковский // Будівельні конструкції: Міжвідомчий науково-технічний збірник. - Київ: НДІБК, 2003.- Випуск 59.- Книга 1.- С. 121 – 130.uk_UA
dc.relation.references34. Крусь Ю.О. Метод визначення малоциклової втомленості бетону із застосуванням енергетичних гіпотез / Ю.О. Крусь // Проблеми теорії і практики залізобетону: Збірник наукових статей.- Полтава,1997.- С. 265 – 268uk_UA
dc.contributor.affiliationТернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюяuk_UA
dc.coverage.countryUAuk_UA
出現コレクション:192 — будівництво та цивільна інженерія

このアイテムのファイル:
ファイル 記述 サイズフォーマット 
AD_Dzoba.pdfАвторська довідка658,15 kBAdobe PDF見る/開く
KRM_Dzoba.pdfКваліфікаційна робота2,53 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.

管理ツール