霂瑞霂��撘����迨��辣: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/48789
摰����漯敶�
DC �������霂剛��
dc.contributor.advisorЯсній, Володимир Петрович-
dc.contributor.authorСава, Андрій Богданович-
dc.contributor.authorSava, Andrii-
dc.date.accessioned2025-06-12T09:27:15Z-
dc.date.available2025-06-12T09:27:15Z-
dc.date.issued2025-05-29-
dc.identifier.citationСава А. Б. Дослідження міцності та деформівності вузла обпирання металевої колони на фундамент: робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 192 - будівництво та цивільна інженерія / наук. кер. В. П. Ясній. Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2025. 68 с.uk_UA
dc.identifier.urihttp://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/48789-
dc.description.abstractВ кваліфікаційній роботі було встановлено, що сучасне проєктування вузлів обпирання сталевих колон базується на європейських стандартах (ДСТУ Б EN 1993, ДСТУ Б EN 1090), які забезпечують високий рівень надійності та безпеки. З'єднання через опорну плиту залишається ефективним конструктивним рішенням. Програмні засоби, зокрема IDEA StatiCa, дають змогу виконувати глибокий аналіз конструкцій із врахуванням складних навантажень, нелінійної поведінки матеріалів та потенційних режимів руйнування. В другому розділі «Методика дослідження НДС вузла» завдяки використанню CBFEM у програмі IDEA StatiCa було продемонстровано високу точність у розрахунках. Врахування пластичності, контактних взаємодій та геометричних параметрів дозволило створити достовірну модель з'єднання. Це забезпечило можливість ефективного інженерного аналізу з урахуванням вимог нормативів Eurocode. В третьому розділі «Результати досліджень» результати розрахунків підтвердили ефективність запропонованої конструкції. Напруження в елементах вузла перебувають у межах допустимих значень, хоча деякі компоненти (зокрема полиці колони та окремі анкери) наближаються до граничного навантаження, що вимагає додаткової перевірки чи посилення. Виявлена асиметрія розподілу навантаження, а також нерівномірний тиск у бетонній основі, підкреслюють важливість ретельного проєктування і перевірки вузла на всіх рівнях. В четвертому розділі «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» езпечне виконання робіт у зоні примикання колони до фундаменту вимагає дотримання всіх норм охорони праці, регулярного інструктування працівників, наявності засобів індивідуального захисту та плану дій у разі надзвичайних ситуацій. Це сприяє не лише зниженню ризику травматизму, а й підвищенню загальної якості будівельних робіт.uk_UA
dc.description.abstractIn the qualification thesis, it was established that modern design of steel column support joints is based on European standards (DSTU B EN 1993, DSTU B EN 1090), which ensure a high level of reliability and safety. The connection through a base plate remains an effective structural solution. Software tools, particularly IDEA StatiCa, allow for in-depth structural analysis, taking into account complex loading conditions, nonlinear material behavior, and potential failure modes. In the second chapter, “Methodology of Stress-Strain State (SSS) Analysis of the Joint”, the use of CBFEM in the IDEA StatiCa software demonstrated high accuracy in calculations. Considering plasticity, contact interactions, and geometric parameters allowed for the creation of a reliable model of the joint. This enabled effective engineering analysis in compliance with Eurocode regulations. In the third chapter, “Research Results”, the calculation results confirmed the effectiveness of the proposed design. Stresses in the joint elements remain within permissible limits, although some components (particularly the column flanges and certain anchors) approach their load capacity, which requires additional verification or reinforcement. The identified load distribution asymmetry, as well as uneven pressure on the concrete base, emphasize the importance of careful design and joint verification at all levels. In the fourth chapter, “Occupational Safety and Emergency Preparedness”, safe execution of work in the area where the column connects to the foundation requires adherence to all occupational safety standards, regular worker instruction, availability of personal protective equipment, and an emergency action plan. This contributes not only to reducing the risk of injury but also to improving the overall quality of construction work.uk_UA
dc.description.tableofcontentsВСТУП 5 РОЗДІЛ 1 ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 7 1.1 З’єднання опорної плити 7 1.1.1 Передача навантаження 9 1.1.2 Практика в будівництві 10 1.1.3 Режими руйнування 11 1.2 Вбудовані з'єднання колон 13 1.2.1 Передача навантаження 14 1.2.2 Практика і будівництві 15 1.3 Анкерні болти в зборі 16 1.3.1 Передача навантаження 17 1.3.2 Практика будівництві 18 1.3.3 Допуски 19 1.3.4 Корозія 19 1.4 Колонні башмаки 20 1.4.1 Передача навантаження 22 1.4.2 Практика в будівництві 22 1.4.3 Режими руйнування 24 1.5 Висновки за розділом 1 25 РОЗДІЛ 2 МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ НДС ВУЗЛА 26 2.1 Створення розрахункової моделі вузла бази колони в програмному комплексі Idea StatiСa 26 2.2 Розрахунок вузлового з’єднання 32 2.3 Висновки за розділом 2 35 РОЗДІЛ 3 РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ 37 3.1 З'єднання колони з бетонним фундаментом 37 3.2 Режим навантаження 38 3.3 Аналіз результатів досліджень 39 3.1 Висновки за розділом 3 42 РОЗДІЛ 4 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 44 4.1 Охорона праці 44 4.1.1 Вимоги до будівельно-монтажних площадок 45 4.1.2 Вимоги до вихідних матеріалів, будівельних конструкцій 47 4.1.3 Вимоги до складування, збереження і транспортування вихідних матеріалів і  будівельних конструкцій 48 4.1.4 Вимоги до технологічних процесів 50 4.2 Безпека в надзвичайних ситуаціях 53 4.2.1 Алгоритм дій при НС 53 4.3 Комплексне забезпечення безпеки на об'єкті 58 4.3.1 Заходи пожежної безпеки 58 4.3.2 Медичне забезпечення та домедична допомога 60 4.3.3 Організація співпраці з ДСНС 61 4.3 Висновки за розділом 4 63 ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 64 БІБЛІОГРАФІЯ 65uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.subject192uk_UA
dc.subjectбудівництво та цивільна інженеріяuk_UA
dc.subjectнапруженняuk_UA
dc.subjectметод скінченних елементівuk_UA
dc.subjectПК Idea StatiCаuk_UA
dc.subjectрозрахунокuk_UA
dc.subjectсталева колонаuk_UA
dc.subjectфундаментuk_UA
dc.subjecttensionuk_UA
dc.subjectfinite element methoduk_UA
dc.subjectPC Idea StatiCauk_UA
dc.subjectcalculationuk_UA
dc.subjectsteel columnuk_UA
dc.subjectfoundationuk_UA
dc.titleДослідження міцності та деформівності вузла обпирання металевої колони на фундаментuk_UA
dc.title.alternativeStudy of the strength and deformability of the metal column support joint on a foundationuk_UA
dc.typeMaster Thesisuk_UA
dc.rights.holder© Сава Андрій Богданович, 2025uk_UA
dc.coverage.placenameТернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюяuk_UA
dc.subject.udc624uk_UA
dc.relation.references1. ДСТУ-Н Б EN 1993-1-1:2010. Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-1. Загальні правила і правила для споруд (EN 1993-1- 1:2005, IDT). [Electronic resource]. URL: https://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=26650 (accessed: 20.05.2025).uk_UA
dc.relation.references2. ДСТУ EN 1090-3:2022 Виконання сталевих та алюмінієвих конструкцій. Частина 3. Технічні вимоги до алюмінієвих конструкцій (EN 1090- 3:2019, IDT) [Electronic resource]. URL: https://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=98592 (accessed: 20.05.2025).uk_UA
dc.relation.references3. Romaniuk V. et al. Features of the work of continuous perforated beams near intermediate supports // Procedia Structural Integrity. Elsevier B.V., 2024. Vol. 59. P. 471–478.uk_UA
dc.relation.references4. Pidgurskyi M. et al. Peculiarities of studying the stress-strain state of structural steel perforated beams using the finite element // Sci. J. TNTU. 2023. Vol. 111, № 3. P. 126–138.uk_UA
dc.relation.references5. Kolisnyk M., Iasnii V., Gomon S. Modeling of the deformation impact of the main structure framework on the stress and strain state of its individual parts // Sci. J. TNTU. 2022. Vol. 105. P. 141–147.uk_UA
dc.relation.references6. Kolisnyk M. et al. 3D modeling of grain unloading station steel structure based on bim technology // Sci. J. Ternopil Natl. Tech. Univ. 2024. Vol. 114. P. 141–148.uk_UA
dc.relation.references7. Moore E., Wald F. Design of Structural Connections to Eurocode 3 – Frequently Asked Questions. 2008. 140 p.uk_UA
dc.relation.references8. Kanvinde A.M., Gregory G., Deierlein P.E. Recent research on column base connections // NASCC: The Steel Conferenc. 2011. P. 1–3.uk_UA
dc.relation.references9. Gomez I. et al. Shear transfer in exposed column base plates. 2009. 159 p.uk_UA
dc.relation.references10. Cook R.A. et al. Design guide for steel-to-concrete connections. 1989.uk_UA
dc.relation.references11. DAVID A., AMIT M. Embedded column base connections subjected to flexure and axial load: tests and strength models [Electronic resource] // https://www.aisc.org/globalassets/aisc/research-library/embedded-column-base- connections-grilli-and-kanvinde.pdf. 2015. P. 1–83.uk_UA
dc.relation.references12. Inamasu H., Lignos D.G. Seismic performance of steel columns interacting with embedded column bases while exhibiting inelastic deformations // Eng. Struct. Elsevier Ltd, 2022. Vol. 251.uk_UA
dc.relation.references13. ДСТУ EN 1992-4:2022 Єврокод 2. Проєктування бетонних конструкцій. Частина 4. Проєктування кріплень для використання в бетоні (EN 1992-4:2018, IDT) // https://online.budstandart.com/ua/catalog/doc- page.html?id_doc=113749.uk_UA
dc.relation.references14. https://www.ideastatica.com/support-center/check-of-anchors-according- to-eurocode [Electronic resource]. URL: https://www.ideastatica.com/support- center/check-of-anchors-according-to-eurocode.uk_UA
dc.relation.references15. Stașcov M., Venghiac V.., Luca S.G. Nonlinear FEM analysis of steel beam-to-column connections with extended end plate // IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 586. 2019. P. 012026.uk_UA
dc.relation.references16. Kinnunen J. ETA Tests and Design of HPKM Column Shoe Connections // Procedia Engineering. Elsevier Ltd, 2017. Vol. 172. P. 521–528.uk_UA
dc.relation.references17. ДСТУ 8541:2015 Прокат сталевий підвищеної міцності. Технічні умови.uk_UA
dc.relation.references18. НПАОП 0.00-1.80-18 Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання.uk_UA
dc.relation.references19. ВДОП 6.1.36-5.11-96. Інструкція з охорони праці під час виконання робіт з монтажу металевих і залізобетонних конструкцій.загальні вимоги безпеки.uk_UA
dc.relation.references20. ДСТУ Б В.2.8-43:2011 Огородження інвентарні будівельних майданчиків та ділянок виконання будівельно-монтажних робіт. Технічні умови (ГОСТ 23407-78, MOD).uk_UA
dc.relation.references21. ОСТ 6-28-012-86 Роботи вантажно-розвантажувальні. Загальні вимоги безпеки (НПАОП 63.11-7.01-86).uk_UA
dc.relation.references22. ДБН А.3.2-2-2009 Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення (НПАОП 45.2-7.02-12).uk_UA
dc.contributor.affiliationТернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюяuk_UA
dc.coverage.countryUAuk_UA
�蝷箔����:192 — будівництво та цивільна інженерія

��辣銝剔�﹝獢�:
獢�獢� ��膩 憭批���撘� 
KRM_Sava.pdfКваліфікаційна робота2,59 MBAdobe PDF璉�閫�/撘��


�DSpace銝剜�������★��������雿��.

蝞∠�極�