Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/47211
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core AlanıDeğerDil
dc.contributor.advisorКонончук, Олександр Петрович-
dc.contributor.authorХома, Марія Володимирівна-
dc.contributor.authorMariya, Homa-
dc.date.accessioned2025-01-06T14:35:30Z-
dc.date.available2025-01-06T14:35:30Z-
dc.date.issued2024-12-30-
dc.identifier.citationХома М. В. Реконструкція складу під азотно-кисневу станцію з дослідженням підсилення залізобетонних балок композитними матеріалами : робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 192 - будівництво та цивільна інженерія / наук. кер. О. П. Конончук. Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2024. 80 с.uk_UA
dc.identifier.urihttp://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/47211-
dc.description.abstractБудівля, що підлягала реконструкції довгий час перебувала в закинутому стані та не використовувалась за призначенням. У зв’язку із збільшенням потужностей азотного заводу виникла необхідність створення ще однієї Азотно-кисневої станції, яка призначена для розділення повітря на азот і кисень який іде на виробництво адіпінової кислоти і аміаку. Будівля являє собою промислову будівлю із збірним залізобетонним каркасом, обладнану підвісним краном вантажопідйомністю 5 т. Основним несучими конструкціями каркасу будівлі є залізобетонні колони, що опираються на фундаменти стаканного типу на палевій основі. Несучою конструкцією покриття є попередньо напружена сегментна ферма прольотом 18 м. Стінове огородження виконано із збірних залізобетонних стінових панелей товщиною 200 мм, покриття виконано із збірних ребристих плит. В розрахунково- конструктивному розділі виконано статичний розрахунок сегментної ферми та ребристої плити покриття та виконано перерахунок їх несучої здатності за новими навантаженнями та впливами, що діють згідно ДБН В.1.2-2:2006 «Навантаження і впливи». Також виконано перевірку несучої здатності основ і палевих фундаментів під колони та виконано розрахунок їхнього осідання. Встановлено, що існуючі конструкції можуть нести задані навантаження. В межах реконструкції розроблено технологічну карту на зовнішнє опорядження фасаду азотно-кисневої станції з утепленням, в якій детально розроблено календарний графік та схеми виконання робіт. Мета наукових досліджень – чисельне моделювання напружено-деформованого стану та оцінка міцнісних характеристик повномасштабних згинальних залізобетонних балок до та після їх підсилення вуглецевим полотном з урахуванням різних схем підсилення. Моделювання чверті експериментальної балки проводили в ПК ANSYS. У модель бетону закладали модельну діаграму деформування бетону на стиск (Уільяма - Варнке) та коефіцієнти, що описують поведінку бетону при розтріскування та дробленні (таблиця на попередньому плакаті). Проаналізувавши експериментальні та розрахункові дані можна говорити про високу збіжність результатів, зокрема в діапазоні критичних (руйнівних) навантажень.uk_UA
dc.description.abstractThe building to be reconstructed had been abandoned for a long time and was not used for its intended purpose. Due to the increase in the capacity of the nitrogen plant, it became necessary to create another Nitrogen-Oxygen Station, which is designed to separate air into nitrogen and oxygen, which is used to produce adipic acid and ammonia. The building is an industrial building with a prefabricated reinforced concrete frame, equipped with a suspension crane with a lifting capacity of 5 tons. The main supporting structures of the building frame are reinforced concrete columns resting on cup-type foundations on a pile foundation. The supporting structure of the covering is a prestressed segmental truss with a span of 18 m. The wall enclosure is made of prefabricated reinforced concrete wall panels 200 mm thick, the covering is made of prefabricated ribbed plates. In the calculation and design section, a static calculation of the segmental truss and ribbed slab of the roof was performed and their bearing capacity was recalculated for new loads and influences acting in accordance with DBN V.1.2-2:2006 “Loads and Influences”. The bearing capacity of the foundations and pile foundations for the columns was also checked and their settlement was calculated. It was established that the existing structures can bear the specified loads. As part of the reconstruction, a technological map was developed for the external decoration of the facade of the nitrogen-oxygen station with insulation, in which a detailed calendar schedule and work execution schemes were developed. The purpose of scientific research is numerical modeling of the stress-strain state and assessment of the strength characteristics of full-scale bending reinforced concrete beams before and after their reinforcement with carbon web, taking into account various reinforcement schemes. The modeling of a quarter of the experimental beam was carried out in the ANSYS PC. The concrete model included a model diagram of concrete compression deformation (William-Warnke) and coefficients describing the behavior of concrete during cracking and crushing (table on the previous poster). After analyzing the experimental and calculated data, we can say about the high convergence of the results, in particular in the range of critical (destructive) loads.uk_UA
dc.description.tableofcontentsВступ... 6 Розділ 1. Архітектурно-будівельний ... 8 1.1 загальна характеристика ділянки ...8 1.2 генеральний план ... 9 1.3 об’ємно-планувальне рішення ... 10 1.4 конструктивні рішення ... 15 1.5 архітектурно-художнє рішення будівлі ... 17 1.6 санітарно-технічне обладнання ... 17 Висновки до розділу 1 ... 18 Розділ 2. Розрахунково-конструктивний ... 19 2.1 перерахунок ребристої попередньо-напруженої плити покриття ... 19 2.1.1 збір навантажень ...19 2.1.2 розрахунок плити покриття ... 19 2.1.3 розрахунковий проліт, навантаження і зусилля в поперечному Ребрі ...22 2.1.4 розрахунок на міцність нормальних перерізів поперечного ребра ... 24 2.1.5 розрахунок міцності похилих перерізів ... 25 2.1.6 розрахунковий проліт, навантаження і зусилля в поздовжніх ребрах 26 2.1.7 розрахунок нормальних перерізів поздовжніх ребер на міцність ...26 2.1.8 розрахунок на міцність похилих перерізів поздовжніх ребер ...29 2.2 перерахунок попередньо напруженої сегментної ферми прольотом 18 м ... 29 2.2.1 статичний розрахунок ферми ... 30 2.2.2 розрахунок елементів ферми ... 32 2.3 перевірка стійкості основ та фундаментів ... 40 2.3.1 визначення типу грунтових умов за просіданням ... 40 2.3.2 висновки про інженерно-геологічні умови будівельного Майданчика ... 42 2.3.3 збір навантажень на фундаменти ... 42 2.3.4 перевірка несучої здатності пальових фундаментів ... 42 2.3.5 перевірка несучої здатності пальового фундаменту під колону Крайнього ряду ... 44 2.3.6 розрахунок пальового фундаменту під колону крайнього ряду за Деформаціями ... 44 2.3.7 перевірка необхідної кількості паль ... 46 Висновки до розділу 2 ... 47 Розділ 3. Науково-дослідний ... 48 3.1 мета та задачі наукових досліджень ...48 3.2 актуальгність питання підсилення залізобетонних згинальних Конструкцій полімер-композитними матеріалами ... 48 3.3 конструкція дослідних зразків та механічні властивості матеріалів . 50 3.4 моделювання методом скінченних елементів ... 52 Висновки до розділу 3 ... 62 Розділ 4. Технологія і організація будівельного Виробництва ...63 4.1 технологічна карта на зовнішнє опорядження з утепленням ...63 4.1.1 галузь застосування та технологічні вимоги ... 63 4.1.2 організація та технологія будівельного процессу ... 64 Висновки до розділу 4 ... 66 Розділ 5. Охорона праці та безпека в Надзвичайних ситуаціях ... 67 5.1 охорони та безпека праці при реконструкції будівель і споруд ...... 67 5.2 розрахунок захисного заземлення ... 68 5.3 цивільна оборона україни в надзвичайних ситуаціях... 71 5.4 забезпечення стійкості промислово-побутового комплексу в Умовах надзвичайних ситуацій ... 73 Висновки до розділу 5 ... 74 Загальні висновки ... 75 Бібліографія ... 76uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.subject192uk_UA
dc.subjectбудівництво та цивільна інженеріяuk_UA
dc.subjectзалізобетонні конструкціїuk_UA
dc.subjectреконструкціяuk_UA
dc.subjectметод скінченних елементівuk_UA
dc.subjectпідсиленняuk_UA
dc.subjectвуглецеве композитне полотноuk_UA
dc.subjectreinforced concrete structuresuk_UA
dc.subjectreconstructionuk_UA
dc.subjectfinite element methoduk_UA
dc.subjectreinforcementuk_UA
dc.subjectcarbon composite webuk_UA
dc.titleРеконструкція складу під азотно-кисневу станцію з дослідженням підсилення залізобетонних балок композитними матеріаламиuk_UA
dc.title.alternativeReconstruction of a warehouse for a nitrogen-oxygen station with research into reinforcing reinforced concrete beams with composite materialsuk_UA
dc.typeMaster Thesisuk_UA
dc.rights.holder© Хома Марія Володимирівна, 2024uk_UA
dc.coverage.placenameТернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюяuk_UA
dc.subject.udc624.012.25uk_UA
dc.relation.references1. ДБН В.1.2-2:2006. Навантаження і впливи: Норми проектування. – Київ: Мінбуд України, 2006. – 75 с.uk_UA
dc.relation.references2. ДБН В.2.1-10:2018. Основи та фундаменти споруд. Основні положення проектування. Київ: Мінбуд України, 2018. – 98 с.uk_UA
dc.relation.references3. ДБН В.2.6-31:2021. Теплова ізоляція будівель. Київ: Мінбуд України, 2021. – 71 с.uk_UA
dc.relation.references4. ДБН В.2.5-28:2018. Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення. Київ: Мінбуд України, 2018. – 65 с.uk_UA
dc.relation.references5. Методичні вказівки до оформлення курсових та дипломних проектів із залізобетонних конструкцій для студентів спеціальності «Промислове та цивільне будівництво» / Ковальчук Я.О., Дубіжанський Д.І., Сорочак А.П., Конончук О.П. – Тернопіль: ТНТУ, 2013. – 52 с.uk_UA
dc.relation.references6. ДБН В.1.1-7:2016 "Пожежна безпека об’єктів будівництва". Київ: Держбуд України, 2016. – 33 с.uk_UA
dc.relation.references7. ДБН А.3.2-2-2009 Охорона праці і промислова безпека в будівництвіuk_UA
dc.relation.references8. 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.references9. Методичні вказівки до практичних занять «Статичний аналіз напружено-деформованого консольного сталевого стержня» з дисципліни «Метод скінченних елементів в механіці споруд» для студентів спеціальності 7.06010101 та 8.06010101 «Промислове і цивільне будівництво» денної і заочної форми навчання / Укладачі: Ю.І. Пиндус, О.П. Конончук – Тернопіль: Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2016. – 26 с.uk_UA
dc.relation.references10. Методичні вказівки до практичних занять «Моделювання згинальної залізобетонної балки методом скінченних елементів» з дисципліни «Метод скінченних елементів в механіці споруд» для студентів спеціальності 7.06010101 та 8.06010101 «Промислове і цивільне будівництво» денної і заочної форми 77 навчання / Укладачі: Ю.І. Пиндус, О.П. Конончук – Тернопіль: Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2016. – 48 с.uk_UA
dc.relation.references11. Методичний посібник для здобувачів освітнього ступеня «магістр» всіх спеціальностей денної та заочної (дистанційної) форм навчання «Безпека в надзвичайних ситуаціях» / В.С.Стручок – Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., –156 с.uk_UA
dc.relation.references12. Конспект лекцій з дисципліни «Проектування залізобетонних і мурованих конструкцій» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної і заочної форми навчання. / Укладачі: О.П. Конончук, В.П. Ясній – Тернопіль: Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2018. – 133 с.uk_UA
dc.relation.references13. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни «Проектування залізобетонних і мурованих конструкцій» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної і заочної форми навчання. / Укладачі: О.П. Конончук, В.П. Ясній – Тернопіль: Вид- во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2018. – 22 с.uk_UA
dc.relation.references14. Конспект лекцій з дисципліни «Залізобетонні та кам'яні конструкції» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної і заочної форми навчання. Частина 1 / Укладачі: Й.Й. Лучко, О.П. Конончук – Тернопіль: Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2018. – 221 с.uk_UA
dc.relation.references15. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни «Залізобетонні та кам'яні конструкції» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної і заочної форми навчання. / Укладач: О.П. Конончук – Тернопіль: Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2018. – 23 с.uk_UA
dc.relation.references16. Климпуш М.Д. Дослідження залізобетонних балок з багаторядною арматурою, підсилених композитними полімерами / М.Д. Климпуш // Зб. Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди. – Рівне: РДТУ, 2001. – Вип. 7 – С. 252 – 260.uk_UA
dc.relation.references17. Кваша В.Г. Розрахунок міцності нормальних перерізів залізобетонних балок, підсилених зовнішнім наклеєним композитним армуванням, на основі 78 деформаційної моделі / Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди. – Рівне, 2008. – Вип. 16. Ч.1. – С. 363-371.uk_UA
dc.relation.references18. Meier U. Strengthening of Structures with CFRP Laminates, Advanced Composite Materials in Civil Engineering Structures, / U. Meier, K. Kaiser // Proceedings of the Specialty Conference (ASCE), Las Vegas, Nevada, 1991. р. 224- 232.uk_UA
dc.relation.references19. Meier U. Strengthening of Structures with CFRP Laminates: Research and applications in Switzerland Advanced composite materials in bridges and structures. / U. Meier, M. Deuring, H. Meier, G. Shwegler // 1st International Conference. Sherbrooke, Canada.- 1992.uk_UA
dc.relation.references20. Meier U. Composite for structural repair and retrofitting / U. Meier // International Conference on Fiber Composites in Infrastructure 1CC1 1996. - P. 1202- 1216.uk_UA
dc.relation.references21. Meier U. Strengthening of structures using carbon fibre/epoxy composites / U. Meier // Construction and Building Materials. Vol. 9. No. 6. pp. 341-351, 1995.uk_UA
dc.relation.references22. Ritchie P. External Reinforcement of Concrete Beams / P. Ritchie, D. Thomas, G. M. Connelly // Iszng Fiber-Reinforced Plastics, AC 1 Structural Jornal, 8 (4), 1991, pp. 490-500.uk_UA
dc.relation.references23. Steiner, W., “Strengthening of Structures with CFRP Strips,” Advanced Composite Materials for Bridges and Structures, 2n International Conference, Proceedings, editor M.El-Bardry, Montreal, Canada, August 1996.uk_UA
dc.relation.references24. Tedesco, J. W., Stallings J. M., and El-Mihilmy, M., “Finite Element Method Analysis of a Concrete Bridge Repaired with Fiber Reinforced Plastic Laminates,” Computers and Structures, 72, 379-407, 1999.uk_UA
dc.relation.references25. Tedesco, J. W., Stallings J. M., El-Mihilmy, M., and McCauley, M., “Rehabilitation of Concrete Bridges Using FRP Laminates,” 4th Materials Conference, “Materials for the New Millennium”, editor K. Chong, American Society of Civil Engineers, Washington, D. C., November 1996.uk_UA
dc.relation.references26. Marshall, O. S. and Busel, J. P., “Composite Repair/Upgrade of Concrete Structures,” 4th Materials Conference, “Materials for the New Millennium”, editor K. Chong, American Society of Civil Engineers, Washington, D. C., November 1996.uk_UA
dc.relation.references27. McCurry, D., Jr. and Kachlakev, D. I., “Strengthening of Full Sized Reinforced Concrete Beam Using FRP Laminates and Monitoring with Fiber Optic Strain Gauges,” in Innovative Systems for Seismic Repair and Rehabilitation of Structures, Design and Applications, Technomic Publishing Co., Inc., Philadelphia, Pennsylvania, March 2000.uk_UA
dc.relation.references28. Kachlakev, D.I., “Retrofit of Historic Structures Using FRP Composites.” ICCE/6 Sixth Annual International Conference on Composites Engineering, Orlando, FL, 387-388, 1999.uk_UA
dc.relation.references29. Kachlakev, D.I., “Finite Element Method (FEM) Modeling for Composite Strengthening/Retrofit of Bridges.” Research Project Work Plan, Civil, Construction and Environmental Engineering Department, Oregon State University, Corvallis, Oregon, 1998.uk_UA
dc.relation.references30. Kachlakev, D.I., Strengthening Bridges Using Composite Materials. FHWA-OR-RD-98-08, Oregon Department of Transportation, Salem, Oregon, 1998.uk_UA
dc.relation.references31. CH2M HILL, Inc., Consulting Engineers-in conjunction with TAMS Consultants, “Evaluation and Resolution of Under Capacity State Bridges: Bridge #04543, Horsetail Creek Bridge, Corvallis, Oregon, June 1997.uk_UA
dc.relation.references32. D. Kachlakev. Finite Element Modelling of Reinforced Concrete Structures Strengthening with FRP Laminates / D. Kachlakev, T. Miller, S. Yim, K. Chansawat, T. Potisuk. Special Report SP316, Oregon Department Of Transportation, USA, May 2001. 113 p.uk_UA
dc.relation.references33. G. Murali. Flexural Strengthening Of Reinforced Concrete Beams Using Fibre Reinforced Polymer Laminate: A Review / Murali G., Pannirselvam N. ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences Vol. 6, No. 11, November 2011, pp.41-47.uk_UA
dc.relation.references34. P. A. Ritchie, D. A. Thomas, L.W. Lu and G. M. Connelly, External Reinforcement of Concrete Beams Using Fiber Reinforced Plastics, ACI structural journal, Title no. 88-S52, July-August 1991. 88(4): pp. 490.uk_UA
dc.relation.references35. M. Arduini, A. D. Tommaso and A. Nannim, Brittle Failure in FRP Plate and Sheet Bonded Beams, ACI Structural Journal, 1997. 94(4): pp. 363-370.uk_UA
dc.relation.references36. S. F. Brena, R. M. Bramblett, S. L. Wood and M.E. Kreger, Increasing Flexural Capacity of Reinforced Concrete Beams Using Carbon Fiber-Reinforced Polymer Composites, ACI Structural Journal, 2003. 100(6):pp.827-830.uk_UA
dc.relation.references37. ANSYS, ANSYS User’s Manual Revision 5.5, ANSYS, Inc., Canonsburg, Pennsylvania, 1998uk_UA
dc.relation.references38. ДСТУ Б В.2.7-217:2009 Будівельні матеріали. Бетони. Методи визначення призмовоі міцності, модуля пружності і коефіцієнта Пуассона.uk_UA
dc.relation.references39. ДСТУ Б В.2.7-214:2009 Будівельні матеріали. Бетони. Методи визначення міцності за контрольними зразками.uk_UA
dc.relation.references40. Тенічна картка матеріалу. Ідентифікаційний No 02040101 System Sika® CarboDur® Plates. Видання UA_YS_04/2011.uk_UA
dc.relation.references41. Тенічна картка матеріалу. Ідентифікаційний No 020401020010000025 SikaWrap®-230 C/45. Видання UA_YS_04/2011.uk_UA
dc.relation.references42. Тенічна картка матеріалу. Ідентифікаційний No 020401040010000001 Sikadur®-30. Видання UA_YS_04/2011.uk_UA
dc.relation.references43. Тенічна картка матеріалу. Ідентифікаційний No 020401040010000004 Sikadur®-330. Видання UA_YS_04/2011.uk_UA
dc.relation.references44. Борисюк О.П. Напружено-деформований стан нормальних перерізів згинальних залізобетонних елементів, підсилених вуглепластиками за дії малоциклового навантаження / О.П. Борисюк, О.П. Конончук // Монографія. – Рівне: НУВГП, 2014. – 136 с.uk_UA
dc.relation.references45. Ясній П. В. Методи моніторингу та розрахунку експлуатаційних впливів і динаміки руху колісних транспортних систем при транспортуванні великогабаритних вантажів : навчальний посібник / П.В. Ясній , В.З. Гудь , Ю.І. Пиндус , М. І. Гудь та ін. – Тернопіль : ТНТУ, 2018. – 168 с.uk_UA
dc.relation.references46. Методичні вказівки до написання розділу з Охорони праці в будівництві для спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» - Тернопіль: ТНТУ, 2024 – 15 с.uk_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_Homa.pdfКваліфікаційна робота1,03 MBAdobe PDFGöster/Aç


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

Yönetim Araçları