Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/44029
Повний запис метаданих
Поле DCЗначенняМова
dc.contributor.advisorБаран, Денис Ярославович-
dc.contributor.authorГрушкевич, Дмитро Сергійович-
dc.contributor.authorHrushkevych, Dmytro-
dc.date.accessioned2024-01-24T10:56:22Z-
dc.date.available2024-01-24T10:56:22Z-
dc.date.issued2023-12-29-
dc.identifier.citationГрушкевич Д. С. Проєкт багатоповерхової житлової будівлі з вбудованими приміщеннями з дослідженням поведінки монолітного залізобетонного каркасу: кваліфікаційна робота магістра за спеціальністю „192 — будівництво та цивільна інженерія“ / Д. С. Грушкевич. — Тернопіль: ТНТУ, 2023. — 62 с.uk_UA
dc.identifier.urihttp://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/44029-
dc.description.abstractБудівництво багатоповерхової житлової будівлі має ряд переваг спільноти та міста в цілому, зокрема: Економія місця: Багатоповерхові будинки дозволяють ефективно використовувати обмежену площу землі, що особливо важливо у великих містах з обмеженим простором. Ефективне використання інженерних мереж: Будівництво багатоповерхових будинків дозволяє здійснювати більш ефективне використання інженерних комунікацій, таких як системи водопостачання, опалення та каналізації. Економія енергії: у багатоповерхових будівлях легше забезпечити ефективну ізоляцію та тепловий обмін між квартирами, що може призвести до економії енергії на опалення та кондиціонування. Зменшення транспортних проблем: Мешканці багатоповерхових будинків часто мають зручний доступ до громадського транспорту, магазинів та інших служб, зменшуючи потребу у власному автотранспорті і зменшуючи транспортні проблеми. Більше можливостей для інфраструктури: Багатоповерхові будинки привертають більше інвестицій і можуть бути супроводжені розвитком додаткової інфраструктури, такої як парки, торгові центри, школи, які поліпшують якість життя мешканців.uk_UA
dc.description.abstractThe construction of a multi-storey residential building has a number of benefits for the community and the city as a whole: Space saving: Multi-storey buildings allow efficient use of limited land area, which is especially important in large cities with limited space. Efficient use of engineering networks: The construction of multi-storey buildings allows for more efficient use of utilities, such as water supply, heating and sewage systems. Energy savings: In multi-storey buildings, it is easier to ensure effective insulation and heat exchange between apartments, which can lead to energy savings on heating and air conditioning. Reduced transportation problems: Residents of high-rise buildings often have convenient access to public transportation, shops and other services, reducing the need for private vehicles and reducing transportation problems. More opportunities for infrastructure: High-rise buildings attract more investment and can be accompanied by additional infrastructure such as parks, shopping centers, and schools that improve the quality of life for residents.uk_UA
dc.description.tableofcontentsвступ 6 розділ 1 архітектурно-будівельні рішення 8 1.1 вступ 8 1.2 відомості про топографічні, інженерно-геологічні, гідрогеологічні, метеорологічні та кліматичні умови земельної ділянки 8 1.3 опис та обґрунтування конструктивних рішень 9 1.4 опис і обґрунтування технічних рішень, що забезпечують необхідну міцність, стійкість, просторову незмінність будівлі 10 1.5 обґрунтування номенклатури, компонування і площ основного призначення 10 1.6 обґрунтування проєктних рішень і заходів 11 1.6.1 дотримання необхідних теплозахисних характеристик огороджувальних конструкцій 11 1.6.2 зниження шуму та вібрацій 11 1.6.3 гідроізоляція і пароізоляція приміщень 11 1.6.4 зниження загазованості приміщень 12 1.6.5 видалення надлишків тепла 12 1.6.6 дотримання безпечного рівня електромагнітних та інших випромінювань, дотримання санітарно-гігієнічних умов 12 1.7 характеристика та обґрунтування конструкцій підлог, покрівлі, перегородок та оздоблення приміщень 12 1.8 перелік заходів щодо захисту будівельних конструкцій і фундаментів від руйнування 13 1.9 інженерні рішення, що забезпечують захист території об'єкта від небезпечних природних і техногенних процесів 14 1.10 варіантне проектування 14 1.10.1 опис і оцінка варіантів конструктивного рішення перекриття 14 1.10.2 варіант 1: монолітне ребристе перекриття 14 1.10.3 варіант 2: збірно-монолітне перекриття із застосуванням збірних оболонок 16 1.10.3 безбалкове монолітне перекриття з опиранням на капітелі 17 1.10.4 порівняння варіантів 18 розділ 2 розрахунково - конструктивний 19 2.1 збір навантажень 20 2.1.1 постійні навантаження 20 2.2 визначення конструктивних особливостей 22 2.2.1 армування монолітної плити перекриття на відм. +84.450 22 2.2.1.1 порівняння та конструювання арматури в плиті перекриття 25 2.2.2 армування оболонкових монолітних колон 27 2.2.3 армування внутрішніх монолітних колон 28 2.2.4 армування монолітних ригелів оболонки будівлі 28 2.3 проектування фундаментів 29 2.3.1 оцінювання інженерно-геологічних умов майданчика будівництва 29 2.3.2 навантаження. вихідні дані 30 2.3.3 проектування пальового фундаменту на забивних палях 33 2.3.4 визначення несучої здатності забивних паль 33 2.3.5 розрахунок палі за деформаціями 37 2.3.6 визначення навантажень на забивні палі 41 2.3.7 проектування пальового фундаменту на буронабивних палях 41 2.3.8 розрахунок плити ростверку на продавлювання колоною 44 розділ 3 науково-дослідний 46 3.1. завдання розрахункової схеми будівлі 46 3.2 аналіз отриманих розрахунків 49 розділ 4 охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях 53 4.1 оорона праці 53 4.1.1 загальні положення 53 4.1.2 вимоги пожежної безпеки 55 4.2 безпека в надзвичайних ситуаціях 56 4.2.1 законодавча база україни 56 4.2.2 стійкість житлового споруди від ударної хвилі 56 висновки 61 бібліографія 62uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.subject192uk_UA
dc.subjectбудівництво та цивільна інженеріяuk_UA
dc.subjectзалізобетонний каркасuk_UA
dc.subjectжитлова будівляuk_UA
dc.subjectскінченні елементиuk_UA
dc.subjectдеформаціїuk_UA
dc.subjectвнутрішні зусилляuk_UA
dc.subjectreinforced concrete frameuk_UA
dc.subjectresidential buildinguk_UA
dc.subjectfinite elementsuk_UA
dc.subjectdeformationsuk_UA
dc.subjectinternal forcesuk_UA
dc.titleПроєкт багатоповерхової житлової будівлі з вбудованими приміщеннями з дослідженням поведінки монолітного залізобетонного каркасуuk_UA
dc.title.alternativeProject of a multi-storey residential building with integrated premises, including the study of the behavior of a monolithic reinforced concrete frameuk_UA
dc.typeMaster Thesisuk_UA
dc.rights.holder© Грушкевич Дмитро Сергійович, 2023uk_UA
dc.coverage.placenameТернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюяuk_UA
dc.subject.udc624uk_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.2.2-9-2019 Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення.uk_UA
dc.relation.references3. ДБН В.1.2-2:2006 Навантаження і впливи К.: Мінбуд України, 2006.uk_UA
dc.relation.references4. ДБН В.1.17-2016 Пожежна безпека об’єктів будівництва. – К.: Держбуд України, 2016.uk_UA
dc.relation.references5. ДБН В.2.1-10-2009 Основи та фундаменти споруд. К.: Мінрегіонбуд України, 2009.uk_UA
dc.relation.references6. ДБН В.2.6-31:2021 Теплова ізоляція та енергоефективність будівель, 2021.uk_UA
dc.relation.references7. ДБН В.2.6-98:2009 Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення К.: Міністерство регіонального розвитку та будівництва України, 2011.uk_UA
dc.relation.references8. ДСТУ Б В.2.1-2-96. Ґрунти. Класифікація. – К.: Державний комітет України у справах містобудування i архітектури, 1995.uk_UA
dc.relation.references9. 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.references10. ДБН В.1.2-2:2006 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об`єктів. Навантаження і впливи. Норми проектування.uk_UA
dc.relation.references11. 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)uk_UA
dc.relation.references12. 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)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. Mykhailo Hud, Natalia Chornomaz, Roman Grytseliak, Denys Baran,Study of the joint work of the foundations and the spatial tower under the action of dynamic loads,Procedia Structural Integrity,Volume 36,2022,Pages 87-91, ISSN 2452-3216,https://doi.org/10.1016/j.prostr.2022.01.007.(https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2452321622000075))uk_UA
dc.relation.references15. 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. Режим доступу: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/2617-7064/article/view/306/293 44. Ignatyeva, V. B. (2018).uk_UA
dc.relation.references16. 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/s11003-020-00331-2uk_UA
dc.relation.references17. 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.references18. 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. 93.uk_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. 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.references21. Залізобетонні конструкції. Навчальний посібник / Вахненко П.Ф., Павліков А.М., Горик 0.8., Вахненко В.П.// К: Вища школа, 1999.uk_UA
dc.relation.references22. 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.references23. 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.references23. 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.references24. ДСТУ-П OHSAS 18002: 2006 Системи управління безпекою та гігієною праці. Основні принципи виконання вимог (OHSAS 18002:2000, ІDТ).uk_UA
dc.relation.references25. ДБН А.3.2-2-2009 "Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення"uk_UA
dc.relation.references26. ДСТУ 2293:2014 Охорона праці. Терміни та визначення основних понятьuk_UA
dc.relation.references27. ДСТУ Б А.3.2-15:2011 Норми освітлення будівельних майданчиківuk_UA
dc.relation.references28. ДСТУ Б В.2.8-43:2011 Огородження інвентарні будівельних майданчиків та ділянок виконання будівельно-монтажних робіт. Технічні умовиuk_UA
dc.relation.references29. НПАОП 0.00-6.23–92 Про порядок проведення атестації робочих місць за умовами праціuk_UA
dc.relation.references30. НПАОП 0.00-4.12–05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці.uk_UA
dc.relation.references31. Методичні вказівки для написання розділу дипломного проекту з дисципліни «Охорона праці в галузі» / В. Б. Каспрук. - Тернопіль: ТНТУ, 2017. -14 сuk_UA
dc.relation.references32. «Основи наукових досліджень і теорія експерименту : Навчальний посібник / укл. Ю. Б. Капаціла, П. О. Марущак, В. Б. Савків, О. П. Шовкун. Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2023. 186 с.».uk_UA
dc.contributor.affiliationТернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюяuk_UA
dc.coverage.countryUAuk_UA
Розташовується у зібраннях:192 — будівництво та цивільна інженерія

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
AD_Hrushkevych.pdfАвторська довідка235,84 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити
KRM_Hrushkevych.pdfКваліфікаційна робота2,46 MBAdobe PDFПереглянути/відкрити


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

Інструменти адміністратора