Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/40086
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core AlanıDeğerDil
dc.contributor.advisorМельник, Лілія Миколаївна-
dc.contributor.authorВівчар, Павло Михайлович-
dc.contributor.authorФрендій, Володимир Дмитрович-
dc.contributor.authorVivchar, Pavlo-
dc.contributor.authorFrendii, Volodymyr-
dc.date.accessioned2023-01-05T22:49:54Z-
dc.date.available2023-01-05T22:49:54Z-
dc.date.issued2022-12-26-
dc.identifier.citationВівчар П. М. Френдій В.Д. Проєктування будівлі ІТ центру в Харкові з дослідження роботи залізобетонного каркасу: кваліфікаційна робота магістра за спеціальністю „192 — будівництво та цивільна інженерія“ / П. М. Вівчар, В.Д. Френдій. — Тернопіль: ТНТУ, 2022. — 121 с.uk_UA
dc.identifier.urihttp://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/40086-
dc.description.abstractСучасне місто складно представити без висотних будівель і споруд, їм прагнуть надати універсальність, розширюють їх призначення, надаючи їм різну форму, ділячи на функціональні зони. A також висотні будівлі і спорудження допомагають максимально ефективно використовувати ділянки землі, підвищуючи місткість, ефективність експлуатації і інтенсивність. Конструктивною основою висотних будівель є сталевий, залізобетонний або комбінований каркас з простим ядром жорсткості або плоскими діафрагмами-зв’язками. В більшості висотних будівель передбачено ядро жорсткості, яке сприймає горизонтальні навантаження від примикаючих частин будівлі і забезпечує стійкість і просторову жорсткість всієї будівлі в процесі монтажу і експлуатації. Актуальність теми. Перевагами монолітного будівництва є зниження розходу сталі. Крім цього, необмежена кількість типорозмірів елементів і широкий вибір можливостей проектування геометричних форм конструкцій привели до створення нових, більш прийнятних об’ємно-планувальних рішень будівлі, втіленню раніше неможливих архітектурних ідей. Методи дослідження – скінченно-елементний з використанням прикладного програмного пакету SCAD. Мета роботи: Розробка проекту висотної будівлі IT центру з дослідженням роботи залізобетонного каркасу. Об’єкт досліджень – просторові залізобетонні каркаси висотних громадських будівель. Предмет дослідження – просторові залізобетонні каркаси висотних житлових будівель в об’ємній постановці при дії експлуатаційних навантажень. Галуззю застосування результатів роботи є проектування нових, реконструкція та експлуатація існуючих висотних багатоповерхових будівель із залізобетонним каркасом. Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що отримала подальший розвиток методика моделювання залізобетонного каркасу у висотних громадських будівлях в об’ємній постановці.uk_UA
dc.description.abstractIt is difficult to imagine a modern city without high-rise buildings and structures, they strive to give them universality, expand their purpose, give them different shapes, dividing them into functional zones. Also, high-rise buildings and structures help to use land plots as efficiently as possible, increasing capacity, operational efficiency and intensity. The structural basis of high-rise buildings is a steel, reinforced concrete or combined frame with a simple rigid core or flat diaphragms-ligaments. In most high-rise buildings, a core of rigidity is provided, which perceives horizontal loads from adjacent parts of the building and ensures stability and spatial rigidity of the entire building during installation and operation. Actuality of theme. The advantages of monolithic construction are the reduction of steel consumption. In addition, an unlimited number of standard sizes of elements and a wide selection of possibilities for designing geometric shapes of structures led to the creation of new, more acceptable volume-planning solutions of the building, the realization of previously impossible architectural ideas. The research methods are finite element using the SCAD application software package. The purpose of the work: Development of a project for a high-rise IT center building with a study of the work of a reinforced concrete frame. The object of research is spatial reinforced concrete frames of high-rise public buildings. The subject of the study is spatial reinforced concrete frames of high-rise residential buildings in a three-dimensional setting under the action of operational loads. 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 reinforced concrete frame. The scientific novelty of the obtained results lies in the further development of the method of modeling the reinforced concrete frame in high-rise public buildings in a volumetric setting.uk_UA
dc.description.tableofcontentsВступ .7 РОЗДЛІ 1 АРХІТЕКТУРНІ РІШЕННЯ 10 1.1 Опис та обґрунтування зовнішнього та внутрішнього виду об'єкта капітального будівництва, його просторової, планувальної та функціональної організації 10 1.1.1 Обгрунтування прийнятих об'ємно-просторових і архітектурно художніх рішень 10 1.1.2 Вертикально-планувальні рішення і розрахунок вертикального транспортування 11 1.1.3 Опис рішень по оздобленні приміщень основного, допоміжного, обслуговуючого і технічного значення 12 1.1.4 Підземний паркінг 12 1.1.5 Інженерні, складські, архівні та обслуговуючі приміщення, включаючи сходові клітки 13 1.1.6 Опис архітектурно-будівельних заходів, що забезпечують захист приміщень від шуму, вібрації і іншого впливу 13 1.1.7 Опис та обґрунтування зовнішнього та внутрішнього вигляду, його просторової, планувальної та функціональної організації 14 1.2 Функціональні рішення надземної частини 15 1.2.1 Обгрунтування прийнятих об'ємно-просторових і архітектурно художніх рішень, в тому числі в частині дотримання граничних параметрів дозволеного будівництва об’єкта капітального будівництва 15 1.2.2 Опис та обґрунтування використаних композиційних прийомів при оформленні фасадів та інтер'єрів об'єкта капітального будівництва 15 4 1.2.3Опис рішень з оздоблення приміщень основного, допоміжного, обслуговуючого і технічного значення 16 1.2.4 Торгові приміщення 16 1.2.5 ІТ приміщення 16 1.2.6 Опис архітектурних рішень, що забезпечують природне освітлення приміщень з постійним перебуванням людей 17 1.2.7 Опис архітектурно-будівельних заходів, що забезпечують захист приміщень від шуму, вібрації та іншого впливу 17 1.2.8 Опис рішень за світлообгородження об'єкта, що забезпечують безпеку польоту повітряних суден 18 1.2.9 Опис рішень по декоративно-художньому і кольоровому оздобленню інтер'єрів 18 РОЗДІЛ 2 РОЗРАХУНКОВО-КОНСТРУКТИВНИЙ РОЗДІЛ 19 2.1 Характеристики майданчика будівництва 19 2.2 Xapaктеристика будівлі 19 2.3 Варіантне проектування будівельних конструкцій 20 2.3.1 Варіант №1 - Монолітне залізобетонне перекриття з опиранням по контуру на монолітні балки 20 2.3.2 Варіант №2 – Монолітне залізобетонне перекриття по профільованого настилу балочної клітки з двотаврів 22 2.3.3 Визначення об'ємів і собівартості матеріалів на влаштування монолітного залізобетонного перекриття по профільованому настилу балочної клітки із широкопідлогових двотаврів 23 2.3.3 Вибір конструкцій перекриття поверху підземного паркування 24 2.4 Піземна частина будівлі 25 2.4.1 Збір навантажень 25 2.4.2 Тиск грунту. 26 2.5 Проектування елементів каркаса підземної частини будівлі 26 2.5.1 Проектування плити перекриття на відм. 26 2.5.2 Проектування центрального ядра жорсткості 29 2.5.3 Проектування діафрагми жорсткості підземної частини будівлі 31 2.5.4 Проектування колони Kм-1 і Kм-2 33 2.6 Характеристика надземної частини будівлі 36 2.6.1 Збір навантажень 37 2.6.2 Снігове навантаження . 41 2.6.3 Навантаження від скління. 42 2.7 Проектування елементів каркасу надземної частини будівлі 43 2.7.1 Проектування плити перекриття на відм. 43 2.7.2 Проектування центрального ядра жорсткості 45 2.7.3 Проектування стіни ліфтової шахти 48 2.7.4 Проектування колони Kм-1 50 2.7.5 Розрахунок закладної деталі, що з’єднує сталеву бaлку з залізобетонним ядром. 59 2.8 Проектування фундаменту 63 2.8.1 Вихідні дані для проектування 63 2.8.2 Проектування пальового фундаменту 67 2.8.3 Проектування буронабивної палі. 68 2.8.4 Проектування палі-оболонки 76 2.8.5 Спільний розрахунок схеми будівля-фундамент-основа 83 6 2.8.6 Розрахунок армування буронабивної палі 86 2.8.7 Розрахунок армування фундаментної плити 88 РОЗДІЛ 3 НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ. 94 3.1 Розрахункова модель підземної частини будівлі в ПK SCAD Office 21.1 . 94 3.2 Результати розрахунку . 95 3.3 Розрахунок моделі надземної частии будівлі в ПK SCAD Office 21.1 101 3.4 Результати розрахунку 102 РОЗДІЛ4 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ... 105 4.1 Охорона праці.. 105 4.1.2 Захисне заземлення.. . 109 4.2 Безпека в надзвичайних ситуаціях 111 4.2.1 Оцінка стійкості об’єкта будівництва до впливу ударної хвилі ядерного вибуху і заходи щодо підвищення стійкості. 111 4.2.2 Оцінка масштабу, розмірів втрат та інших наслідків можливої НС на об’єкті будівництва. 113 ВИСНОВКИ 117 БІБЛІОГРАФІЯ 118uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.subject192uk_UA
dc.subjectбудівництво та цивільна інженеріяuk_UA
dc.subjectзалізобетонний каркасuk_UA
dc.subjectІТ-центрuk_UA
dc.subjectскінченні елементиuk_UA
dc.subjectreinforced concrete frameuk_UA
dc.subjectIT centeruk_UA
dc.subjectfinite elementsuk_UA
dc.titleПроєктування будівлі ІТ центру в Харкові з дослідження роботи залізобетонного каркасуuk_UA
dc.title.alternativeIT center building g design in Kharkiv and the study of reinforced concrete frame workuk_UA
dc.typeMaster Thesisuk_UA
dc.rights.holder© Вівчар Павло Михайлович, Френдій Володимир Дмитрович 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, 1995uk_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 119 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. 97-100.uk_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, 502–508 (2020).uk_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 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. Основания, фундаменты и подземные сооружения:. Е. А. Сорочана, Ю. Г. Ирофименкова. – М. : Стройиздат, 1985. – 135с.uk_UA
dc.relation.references21. 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.references22. Пищаленко М. Ю. Технология возведения зданий и сооружений – Киев. : Высшая школа, 1982. - 298с.uk_UA
dc.relation.references23. Байков В. Н., Сигалов Э. Е. Ж/бетонные конструкции. Общий курс. М. : Стройиздат, 1991. – 412сuk_UA
dc.relation.references24. 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.references25. Залізобетонні конструкції. Навчальний посібник / Вахненко П.Ф., Павліков А.М., Горик 0.8., Вахненко В.П.// К: Вища школа, 1999.uk_UA
dc.relation.references26. 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.references27. Мельник І.В. Ефективність використання композитних матеріалів при підсиленні будівельних конструкцій / І.В. Мельник, Р.З. Добрянський, А.Я. Мурин // Збірник наукових праць третьої всеукраїнської науково-технічної конференції: науково-технічні проблеми сучасного залізобетону. – Львів, 2003. – С. 577-584.uk_UA
dc.relation.references28. 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.references29. 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.references30. 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.relation.references31. Mykhailo Hud, Simulation of the stress-strain state of a cylindrical tank under the action of forced oscillations, Procedia Structural Integrity,Volume 36,2022,Pages 79-86,ISSN 2452-3216,https://doi.org/10.1016/j.prostr.2022.01.006.uk_UA
dc.relation.references32. Analysis of the effect of horizontal ties on the deformability of the bottom of the floating pool / Mykhailo Hud, Nataliya Chornomaz, Viktoriia Ihnatieva, Ihor Koval // Scientific Journal of TNTU. — Tern.: TNTU, 2022. — Vol 106. — No 2. — P. 133–137.uk_UA
dc.relation.references33. Hud, M., Chornomaz, N., Grytseliak, R., & Baran, D. (2022). Study of the joint work of the foundations and the spatial tower under the action of dynamic loads. Procedia Structural Integrity, 36, 87-91uk_UA
dc.contributor.affiliationТернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюяuk_UA
dc.coverage.countryUAuk_UA
Koleksiyonlarda Görünür:192 — будівництво та цивільна інженерія

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
KRM_Vivchar,Frendii.pdfКваліфікаційна робота3,98 MBAdobe PDFGöster/Aç
AD_Vivchar,Frendii.pdfАвторська довідка585,18 kBAdobe PDFGöster/Aç


DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.

Yönetim Araçları