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/45209
タイトル: Дослідження напружено-деформівного стану лінзоподібних просторових плит покриття
その他のタイトル: Research of the stress-strain state of lens-shaped spatial plates
著者: Краузе, Олександр Сергійович
Krauze, Oleksandr
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Краузе О. О. Дослідження напружено-деформівного стану лінзоподібних просторових плит покриття: кваліфікаційна робота магістра за спеціальністю „192 — будівництво та цивільна інженерія“ / О. О. Краузе. — Тернопіль: ТНТУ, 2024. — 69 с.
発行日: 10-6月-2024
Date of entry: 13-6月-2024
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Supervisor: Чорномаз, Наталія Юріїівна
UDC: 624.15
キーワード: 192
будівництво та цивільна інженерія
плита покриття
дерев’яні смугові елементи
covering slab
wooden strip elements
抄録: Швидкомонтовані модульні будівлі мають ряд важливих переваг, які роблять їх особливо актуальними в Україні, особливо в контексті сучасних викликів та потреб країни. Зокрема: Швидкість будівництва: Однією з головних переваг швидкомонтованих будівель є їхня швидкість зведення. Це особливо важливо для України, де необхідно швидко відновлювати інфраструктуру та житлові приміщення після руйнувань, спричинених війною. Економічна ефективність: Швидкомонтовані будівлі часто дешевші у будівництві та експлуатації порівняно з традиційними методами будівництва. Це дозволяє зекономити бюджетні кошти та залучити інвестиції в інші критичні сфери. Гнучкість та мобільність: Такі будівлі можна швидко зводити, розбирати та переміщати. Це актуально для тимчасових житлових рішень для переселенців або для створення мобільних медичних та освітніх закладів. Енергоефективність: Сучасні швидкомонтовані будівлі часто проєктуються з використанням енергоефективних технологій, що допомагає зменшити споживання енергії та витрати на опалення і охолодження. Це сприяє екологічній стійкості та економії ресурсів. Різноманітність застосувань: Такі конструкції можуть використовуватися в різних сферах, від житлових будинків та офісів до медичних закладів, шкіл і промислових об'єктів. Це дозволяє задовольнити різноманітні потреби суспільства. Сейсмостійкість: Україна розташована в регіоні, де можливі землетруси, тому сейсмостійкість будівель є важливим фактором. Швидкомонтовані будівлі, завдяки своїй конструкції, можуть бути більш стійкими до сейсмічних впливів.
Prefabricated modular buildings have a number of important advantages that make them particularly relevant in Ukraine, especially in the context of the country's current challenges and needs. In particular: Speed of construction: One of the main advantages of prefabricated buildings is their speed of construction. This is especially important for Ukraine, where infrastructure and housing need to be quickly rebuilt after the destruction caused by the war. Cost-effectiveness: Prefabricated buildings are often cheaper to build and operate than traditional construction methods. This allows for budgetary savings and investment in other critical areas. Flexibility and mobility: Such buildings can be quickly erected, dismantled and moved. This is relevant for temporary housing solutions for IDPs or for the creation of mobile medical and educational facilities. Energy efficiency: Modern prefabricated buildings are often designed using energy-efficient technologies, which helps reduce energy consumption and heating and cooling costs. This contributes to environmental sustainability and resource conservation. Variety of applications: Such structures can be used in a variety of applications, from residential buildings and offices to healthcare facilities, schools, and industrial facilities. This makes it possible to meet the diverse needs of society. Earthquake resistance: Ukraine is located in a region that is prone to earthquakes, so the earthquake resistance of buildings is an important factor. Prefabricated buildings, due to their design, can be more resistant to seismic impacts.
Content: ЗМІСТ ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1 ОБҐРУНТУВАННЯ КОНСТРУКТИВНОГО РІШЕННЯ 7 1.1 Огляд наявних конструктивних рішень 7 1.2 Варіантне проектування 8 1.2.1 Лінзоподібний блок покриття з металевого профлиста 8 1.2.2 Лінзоподібна плита покриття з дерев'яних смугових елементів 11 1.2.3 Лінзоподібна плита покриття з металевих стрижневих елементів 13 1.3 Техніко-економічне порівняння варіантів 14 1.4 Висновки до розділу 15 РОЗДІЛ 2 ЧИСЕЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛІНЗОПОДІБНОЇ ПЛИТИ ПОКРИТТЯ З ДЕРЕВ'ЯНИХ СМУГОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ 16 2.1 Завдання розрахункової схеми та збір навантажень 16 2.2 Результати розрахунку 21 2.3 Аналіз частоти дроблення поясів на пластинчасті скінченні елементи 26 2.4 Підбір оптимальної товщини перерізу елементів поясів 32 2.5 Підбір оптимального початкового вигину елементів поясів 34 2.6 Підбір оптимальної кількості стійок 36 2.7 Вибір раціонального варіанта постановки зв'язків 39 2.8 Визначення коефіцієнта подібності для зменшеної випробувальної моделі 44 2.8.1 Перевірка стійкості, жорсткості та міцності зменшеної моделі 48 РОЗДІЛ 3 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 50 3.1 Випробування наконечника з болтовим з'єднанням на розтягнення 50 3.2 Цілі, методика і зміст випробувань 51 3.3 Опис установки для випробувальної моделі 53 3.4 Результати випробувань 54 3.5 Аналіз отриманих результатів 58 РОЗДІЛ 4 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 65 4.1 Охорона праці 65 4.1.1 Вимоги безпеки під час виконання кам'яних робіт 67 4.2 Аналіз надзвичайних ситуацій та засоби захисту 69 ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 72 БІБЛІОГРАФІЯ 73
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/45209
Copyright owner: © Краузе Олександр Сергійович, 2024
References (Ukraine): 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. Zbie´c, M.; Borysiuk, P.; Mazurek, A. Thermoplastic bonded composite chipboard Part 2—Machining tests. In Proceedings ofthe 8th International Science Conference: “Chip and Chipless Woodworking Processes”, Zvolen, Slovakia, 6–8 September 2012;pp. 399–405.50.
3. Borysiuk, P.; Wilkowski, J.; Krajewski, K.; Auriga, R.; Skomorucha, A.; Auriga, A. Selected Properties of Flat-pressed Wood-polymer Composites for High Humidity Conditions. Bioresources 2020,15, 5156–5178
4. Mirski, R., Dziurka, D., Banaszak, A., 2018: Properties of particleboards produced from various lignocellulosic particles. BioResources 13(4): 7758-7765.
5. Russ, A., Schwartz, J., Boháček, Š., Lübke, H., Ihnát, V., Pažitný, A., 2013: Reuse of old corrugated cardboard in constructional and thermal insulating boards. Wood Research 58(3): 505-510
6. Lengowski, Elaine & Bonfatti Júnior, Eraldo & Kumode, Marina Mieko & Carneiro, Mayara & Satyanarayana, K.G.. (2019). Nanocellulose-Reinforced Adhesives for Wood-Based Panels. 10.1007/978-3-030-05399-4_35.
7. Dourado, N.; Pereira, F. A. M.; Lousada, J. L.; de Moura, M. F. S. F., 2019: Experimental and numerical analyses of wood boards joining using wood-pin connectors. Construction and Building Materials, 222: 556-565.
8. Клименко В.З. Конструкції з дерева і пластмас. – К.: Вища школа, 2000. – 304с.
9. Eurocode 5. Design of timber structures. Part 1.1. General rules and rules for buildings. – 1995. - 124p.
10. Гомон С.С., Алексієвець В.І. Робота та розрахунок сталевих нагельних з’єднань дерев’яних конструкцій за повторних навантажень: Монографія. – Рівне: НУВГП, 2013. – 111с. 214
11. Pavluk, Andriy, et al. "Stiffness of solid wood beams under direct and oblique bending conditions." Acta Facultatis Xylologiae Zvolen 65.2 (2023): 109-122.
12. ДБН В.2.6-161:2010 Конструкції будинків і споруд. Дерев’яні конструкції / Міненергобуд України. К: ДП Украрбудінформ, 2011. – 102 с. 6.
13. ДБН В.1.2-2:2006. Навантаження і впливи / Мінбуд України. К: Сталь, 2006. – 70 с. 7.
14. Погореляк А.П., Романюк В.В., Чорнолоз В.С., Погореляк О.А. Конструкції з деревини і пластмас. – Рівне: РДТУ, 2001.- 392 с
15. ДСТУ –Н Б В.2.6-184:2012 Конструкції з цільної і клеєної деревини. Настанова з проектування. / Мінрегіон України. – К. : Мінрегіон України, 2013 – 158с.
16. Hud, M., Chornomaz, N., Ihnatieva, V., & Koval, I. (2022). Analysis of the effect of horizontal ties on the deformability of the bottom of the floating pool. Вісник Тернопільського національного технічного університету, 106(2), 133-137.
17. ІЛЬКОВ, І. В.; ІЛІХ, Р. В.; ЧОРНОМАЗ, Н. Ю. Особливості балок із орієнтовано-стружкової плити. Збірник тез доповідей ІX Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій “, 2020, 1: 68-68.
18. 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.
19. Методичні вказівки для написання розділу дипломного проекту з дисципліни «Охорона праці в галузі» / В. Б. Каспрук. - Тернопіль: ТНТУ, 2017. - 14 с.
Content type: Master Thesis
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_Krauze.pdfАвторська довідка341,3 kBAdobe PDF見る/開く
KRM_Krauze.pdfКваліфікаційна робота6,35 MBAdobe PDF見る/開く


このリポジトリに保管されているアイテムはすべて著作権により保護されています。

管理ツール