Вогнестійкість монолітних каркасних будівель з урахуванням просторової роботи

Аналітичний огляд конструктивних рішень і методів розрахунку монолітних каркасних будівель з урахуванням впливу пожежного середовища. Оцінка вогнестійкості розрізних і нерозрізних балок і плит. Вплив температури на характеристики бетону і арматури.

Рубрика Строительство и архитектура
Вид автореферат
Язык украинский
Дата добавления 12.07.2015
Размер файла 56,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

Вогнестійкість монолітних каркасних будівель з урахуванням просторової роботи

Спеціальність 05.23.01 - будівельні конструкції, будівлі та споруди

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Наджафі Рухоллах

Харків - 2010

Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Харківському державному технічному університеті будівництва та архітектури Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник - доктор технічних наук, професор Фомін Станіслав Леонідович, Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури, професор кафедри залізобетонних і кам'яних конструкцій.
Офіційні опоненти:
доктор технічних наук, професор Корсун Володимир Іванович, Донбаська національна академія будівництва та архітектури, завідувач кафедри залізобетонних конструкцій;
кандидат технічних наук, доцент Стельмах Олег Адамович, Науково-методичний центр навчальних закладів МНС України, Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, начальник науково-методичного центру.

Захист відбудеться “ 8 ” червня 2010 р. о 14-00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.056.04 Харківського державного технічного університету будівництва та архітектури за адресою: вул. Сумська, 40, м. Харків, 61002.

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Харківського державного технічного університету будівництва та архітектури за адресою: вул. Сумська, 40, м. Харків, 61002.

Автореферат розісланий « 7 » травня 2010 р.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради к.т.н., доцент Костюк Т.О.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

монолітний каркасний вогнестійкість бетон

Актуальність теми. В Україні і за кордоном останніми роками набули широкого поширення каркасні монолітні будівлі.

В даний час важливою проблемою, пов'язаною з конструкціями несучих елементів багатоповерхових будівель, є забезпечення їх вогнестійкості, особливо із збільшенням висоти будівлі. Основною проблемою, на вирішення якої направлена тема дисертації, є забезпечення надійності експлуатації монолітних залізобетонних каркасних будівель із заданою межею вогнестійкості.

За існуючою методикою межа вогнестійкості конструкцій (R) визначається часом нагрівання їх елементів за стандартним режимом пожежі до вичерпання їх несучої здатності в результаті зниження міцності матеріалів від температури. На елементи, що знаходяться у складі будівель, при нагріванні конструкцій впливають також додаткові температурні зусилля і напруження. На основі проведених у ХДТУБА експериментальних і теоретичних досліджень показано, що при розрахунку вогнестійкості необхідно враховувати додаткові температурні зусилля, які виникають в умовах пожежі від стримування температурних деформацій елементів зв'язками (сусідніми конструктивними елементами). Ці зусилля накладаються на зусилля від нормативного навантаження, знижують межу вогнестійкості в порівнянні з розрахунком за існуючою методикою. Власні температурні напруження, що виникають при нелінійному розподілі температури по перерізу залізобетонних елементів, також впливають на несучу здатність, збільшуючи або знижуючи її залежно від форм температурного поля. Температурні зусилля виникають також і в ненагрітих конструктивних елементах, які можуть втратити міцність у процесі розвитку пожежі. Час досягнення втрати несучої здатності в цих елементах може визначити межу вогнестійкості будівлі в цілому. Одним з найважливіших питань уточнення здатності чинити опір вогняним діям на будівлі є розробка методики розрахунку вогнестійкості з урахуванням їх просторової роботи. Значний вплив на вогнестійкість будівель має також місце розташування джерел пожежі.

За останні роки накопичено великий вітчизняний і зарубіжний досвід чисельного моделювання, аналітичних методів у теорії пружності, пластичності, сучасних прийомів використання деформаційної моделі залізобетону, експериментальних досліджень, що дає передумови для вирішення поставленої проблеми на новому рівні.

Вибрана тема дисертаційної роботи сприяє вирішенню актуальної для України проблеми профілактики пожежної безпеки і відповідає пріоритетним напрямам розвитку науки і техніки.

Зв'язок з науковими програмами, планами, темами. Робота виконувалася відповідно до координаційного плану науково-дослідних робіт за держбюджетними темами “Вогнестійкість статично невизначених залізобетонних конструкцій будівель та споруд” (№ держреєстрації 0106 U 000165, інв. № 0027) і “Розробка наукових основ розрахунку вогнестійкості безбалкових плит перекриттів монолітних будинків з безригельними каркасами” (№ держреєстрації 0108U000408, інв. № 0032).

Метою дослідження є створення способів підвищення експлуатаційної надійності монолітних каркасних будівель шляхом розробки методики розрахунку їх вогнестійкості з урахуванням просторової роботи.

Задачі дослідження

1. Розробити методику розрахунку еквівалентних температур для визначення температурних зусиль в залізобетонних елементах монолітних каркасних будівель при стандартному режимі пожежі. Методом скінчених елементів визначити двовимірні і тривимірні температурні поля в приопорних зонах плит і ригелів, які істотно впливають як на напружено-деформований стан локальних зон елементів, так і всієї конструкцію в цілому.

2. Методом математичного моделювання напружено-деформованого стану в конструкціях експериментальних фрагментів ригельних і безригельних каркасних будівель при сумісній дії навантаження і стандартної пожежі в лінійній і нелінійній постановках виявити нові особливості їх роботи.

3. Розробити методику розрахунку вогнестійкості каркасних монолітних будівель на основі комп'ютерних технологій, яка включає застосування нелінійних способів, зокрема нелінійної деформаційної моделі не тільки при оцінці міцності перерізів залізобетонних елементів, а також при статичному розрахунку споруди в цілому.

4. Провести експериментальні дослідження напружено-деформованого стану фрагментів монолітних каркасних будівель при сумісній дії навантаження і високої температури. Перевірити наукові положення, прийняті при розробці методики розрахунку їх вогнестійкості.

5. Розробити методику оцінки напружено-деформованого стану статично невизначних конструкцій при сумісній дії температури і навантаження шляхом «інтерактивного» нелінійного моделювання з використанням зворотного зв'язку з результатами експериментів, що мінімізує похибку дослідів.

6. Розробити пропозиції для оцінки несучої здатності конструкцій з урахуванням робочих навантажень в умовах пожежі, які дозволяють на основі аналізу різних сценаріїв небезпечних ситуацій і різних комбінацій нагріву забезпечити заданий ступінь вогнестійкості будівель і споруд.

7. Провести апробацію розробленої методики розрахунку вогнестійкості на прикладах оцінки ригельного перекриття монолітної залізобетонної будівлі в м. Харкові і вогнестійкості промислової будівлі з ригельним каркасом.

Об'єкт дослідження - вогнестійкість монолітних залізобетонних конструкцій будівель.

Предмет дослідження - монолітні залізобетонні каркасні будівлі, що працюють в умовах дії температурного режиму пожежі.

Методи дослідження - розробка методів розрахунку несучої здатності залізобетонних монолітних конструкцій з урахуванням фізичної нелінійності бетону і арматури при нагріві, застосування чисельних і експериментальних методів досліджень.

Наукова новизна роботи:

- розроблено методику розрахунку еквівалентних температур для визначення температурних зусиль у залізобетонних елементах монолітних каркасних будівель при стандартному режимі пожежі. Визначено двовимірні і тривимірні температурні поля в приопорних зонах плит і ригелів;

- чисельне дослідження напружено-деформованого стану в конструкціях експериментальних фрагментів ригельних і безригельних каркасних будівель при сумісній дії навантаження і стандартної пожежі в лінійній і нелінійній постановках виявило нові особливості їх роботи з урахуванням просторової схеми;

- розроблено методику розрахунку вогнестійкості каркасних монолітних будівель на основі комп'ютерних технологій, яка включає застосування нелінійних способів, зокрема нелінійної деформаційної моделі не тільки при оцінці міцності перерізів залізобетонних елементів, а також і при статичному розрахунку споруди в цілому;

- проведено експериментальні дослідження напружено-деформованого стану фрагментів монолітних каркасних будівель при сумісній дії навантаження і високої температури. Виявлено особливості роботи залізобетонних каркасних будівель. Підтверджено наукові положення, які прийняті при розробці методики розрахунку їх вогнестійкості;

- розроблено методику оцінки напружено-деформованого стану статично невизначних конструкцій при сумісній дії температури і навантаження шляхом «інтерактивного» нелінійного моделювання з використанням зворотного зв'язку з результатами експериментів, що мінімізує похибки дослідів;

- розроблено методику оцінки несучої здатності конструкцій в умовах пожежі на основі розробки сценаріїв небезпечних ситуацій з урахуванням різних комбінацій нагріву, яка забезпечує задану вогнестійкість будівель і споруд;

- проведена апробація розробленої методики розрахунку вогнестійкості на прикладах оцінки ригельного перекриття монолітної залізобетонної будівлі в м. Харкові виявила ряд недоліків існуючої методики і шляхи їх усунення.

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що розроблена методика дозволяє підвищити точність розрахунку монолітних залізобетонних конструкцій, розробити раціональні конструктивні рішення із забезпеченою межею вогнестійкості.

Впровадження роботи. Результати роботи упроваджені при підготовці проекту ДСТУ-Н Б.В.2.6-хх:200х Проектування залізобетонних конструкцій. Основні положення. Вогнестійкість.

Особистий внесок здобувача визначається в роботах, опублікованих в співавторстві:

- [1] Показано, що існуюча методика розрахунку, яка заснована на забезпеченні необхідних меж вогнестійкості основних конструкцій за наслідками вогняних випробувань, не гарантує втрату міцності будівлі в цілому. Істотним при оцінці вогнестійкості є урахування просторової роботи конструкцій.

- [2] Проведені чисельні дослідження впливу розрахункових схем на напружено-деформований стан рамної конструкції фундаменту коксових батарей з нижнім підведенням опалювального газу. Розроблено пропозиції по уточненню методики розрахунку і конструктивних рішень.

- [3] Проведені чисельні дослідження просторової розрахункової схеми фрагмента каркасної монолітної залізобетонної будівлі при сумісній дії статичного навантаження і нагріву за режимом стандартної пожежі. Виявлені нові особливості, які необхідні для корегування існуючої методики розрахунку, розроблені пропозиції по її уточненню.

- [5] Експериментально досліджено вплив високотемпературного нагріву на поведінку фрагмента залізобетонної монолітної будівлі з ригельним каркасом. Виявлений ряд особливостей їх роботи. Підтверджені наукові положення, які прийняті при розробці методики розрахунку їх вогнестійкості.

Апробація роботи. Основні результати роботи доповідались на наукових конференціях ХДТУБА 2005 - 2010 рр.

Публікації. Основний зміст роботи опублікований у 5 друкованих працях, затверджених ВАК України.

Структура і об'єм роботи. Дисертація складається зі вступу, 5 розділів, що включають експериментальну і теоретичну частини, висновків, списку використаних джерел з 98 найменувань. Вона містить 221 сторінки, зокрема 120 сторінок машинописного тексту, 183 рисунка, 19 таблиць.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі обґрунтована актуальність теми, сформульовані мета і задачі дослідження, наведені наукова новизна, практичне значення роботи, дані зведення про апробацію і публікацію результатів дослідження.

У першому розділі проведено аналітичний огляд конструктивних рішень і методів розрахунку монолітних каркасних будівель з урахуванням впливу пожежного середовища. Проаналізовані принципи підходу до оцінки вогнестійкості розрізних і нерозрізних балок і плит, викладених в Єврокодах.

В Україні під егідою «Української будівельної асоціації» була розроблена єдина класифікація житлових будівель, згідно з якою визначено п'ять класів: соціальний, економ-клас, бізнес-клас, преміум-клас і клас де-люкс. Однією з основних вимог до технології будівництва для бізнес-класу, преміум-класу і класу де-люкс є обов'язкове застосування монолітної каркасної технології зведення будівель, що дозволяє втілити дизайнерські рішення щодо планування внутрішнього простору і застосування нових матеріалів.

Такі будівлі мають істотні особливості як з погляду розрахунку і проектування конструктивної системи в цілому, так і окремих його елементів. До них відносяться особливості розрахунку будівлі як просторової системи методом скінчених елементів з урахуванням фізичної і геометричної нелінійності, особливості розрахунку плоских елементів перекриттів і стін з комплексним урахуванням силових дій, що діють на них, особливості розрахунку вузлових з'єднань колон і стін з плоскими плитами перекриттів, особливості конструювання монолітних елементів системи та їх армування. Тим часом, ці особливості комплексно не враховуються в існуючих вітчизняних нормативних документах і у вітчизняній практиці проектування і будівництва, що призводить або до недостатньої міцності і жорсткості таких конструкцій, або до зайвої витрати матеріалів. Слід зазначити, що нормативні документи, які діють в даний час, були розроблені декілька десятиліть тому, коли подібні конструктивні системи мали обмежене застосування у вітчизняній практиці будівництва.

В даний час важливою проблемою, пов'язаною з конструкціями несучих елементів багатоповерхових будівель, є проблема забезпечення вогнестійкості несучих елементів, вимога до яких різко підвищується із збільшенням висоти будівлі.

Не досліджена вогнестійкість монолітних каркасних будівель з урахуванням просторової роботи.

Проблемам вогнестійкості залізобетонних конструкцій присвячені роботи Б. Бартелемі, В.П. Бушева, Гусакова В. Н., Б.Г. Демчини, Т.Т. Лі, В.В. Жукова, М.І. Колякова, М.М. Кулешова, Ж. Крюппа, А.Ф. Мілованова, Е.Ф.Панюкова, В.А. Пчелінцева, А.В. Пчелінцева, В.М. Ройтмана, М.Я. Ройтмана, І.Т. Романенкова і В.Н. Зігерн-Корна, О.А. Стельмаха, С.Л. Фоміна, Е.Д. Чихладзе, В.С. Шмуклера, А.І. Яковлєва та ін. дослідників.

При нормальних температурах дослідженню нерозрізних залізобетонних конструкцій присвячені роботи В.М. Бондаренко, А.А. Гвоздева, А.С. Городецкого, А.А. Диховічного, С.М. Крилова і ін. Нелінійна теорія залізобетону створена завдяки роботам Є.М. Бабіча, а.Я. Барашикова, В.М. Бондаренко,

а.М. Бамбури, А.Б. Голишева, а.І. Звездова, А.С. Залесова, Т.А. Мухамедієва, Е.А. Чистякова, н.І. Карпенко, в.І. Корсуна, о.П. Крічевського та ін.

Експериментально виявлено вплив опорного і прольотного армування на деформативність, тріщиностійкість, перерозподіл зусиль в залізобетонних елементах.

В результаті виконаного аналізу визначені і сформульовані задачі досліджень.

Другий розділ присвячений дослідженню температурних дій пожежного середовища на будівельні конструкції монолітних залізобетонних каркасних будівель.

Розподіл температури по товщині залізобетонних плит в середній частині розраховується на основі вирішення нелінійного диференційного рівняння теплопровідності для одновимірного теплового потоку, яке має вигляд

(1)

з граничними умовами для конвективного теплообміну за законом Ньютона

(2)

де - коефіцієнт тепловіддачі Вт/(м2С),

і променистого теплообміну за законом Стефана-Больцмана

(3)

Коефіцієнти теплопровідності , Вт/(мС) і питомої теплоємності с, кДж/(кгС) важкого бетону визначалися залежностями

(4)

(5)

Температура навколишнього середовища визначається по ДСТУ для режиму стандартної пожежі

Тs = 345 lg (8 +1) +20 (6)

Коефіцієнти у формулах (4) -(5) залежать від складу бетону.

У зарубіжній та вітчизняній нормативній літературі використовують графіки, складені для важких бетонів на силікатному і карбонатному заповнювачах для уніфікованого ряду висот перерізу 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 і 200 мм.

При нелінійному розподілі температури в перерізі елементу виникають власні температурні напруження, які впливають на загальні температурні деформації плоского перерізу. Тому еквівалентні температури t1 і t2 необхідно визначати з урахуванням цих напружень. Точне рішення надзвичайно громіздке, оскільки пов'язане з необхідністю урахування фізичної нелінійності бетону і арматури, її розташуванням та ін. чинниками. З достатньою для інженерних задач достовірністю ці параметри можуть бути знайдені з пружного рішення, яке зводиться до побудови еквівалентних трапецієвидних температурних епюр, що дорівнюють реальним за площею статичним моментам. Для цієї мети запропоновано скористатися лінійною апроксимацією залежностей за допомогою табличного процесора Excel for Windows.

Рішення проводиться в наступній послідовності. Перебудовуються графіки залежності температури t від часу для фіксованих значень відстані від поверхні x, що нагрівається, для заданої висоти перерізу плити t = f(t, x) в графіки розподілу температури по висоті перерізу для фіксованих значень часу t = f(x, ). За цими значеннями будується діаграма за допомогою табличного процесора Excel for Windows, вводиться лінія тренду, задається апроксимація у вигляді регресії і виводяться формули на діаграму. В результаті цих дій реалізується метод найменших квадратів при лінійній апроксимації, тобто, іншими словами, визначаються еквівалентні температури, які відповідають температурній кривизні при виникненні власних температурних напружень. З цієї лінійної апроксимації визначаються граничні еквівалентні температури t1 і t2.

Залізобетонні ригелі мають, як правило, прямокутний переріз і залежно від способів з'єднання з перегородками можуть мати як одновимірне, так і двовимірне температурне поле, тобто обігріватися з однією, з двох і або з трьох в) сторін пожежним середовищем.

При однобічному нагріві (у горизонтальному напрямі) можна використовувати графіки, які представлені для плит, при трибічному нагріві спеціальні таблиці.

При двобічному нагріві необхідно проводити чисельне моделювання температурного поля на основі вирішення нелінійного диференційного рівняння теплопровідності для двовимірного теплового потоку, яке має вигляд

(7)

з граничними умовами на поверхнях (2), що обігріваються, (3), (6) і конвективного теплообміну за законом Ньютона типу (2) з температурою повітря Т=20с.

Для визначення температурних моментів потрібно проведення розрахунку еквівалентних лінійних розподілів температури за наявними в нормативних документах графіках нелінійного її розподілу по товщині плит. Сучасні обчислювальні програмні комплекси для розрахунку температурних зусиль вимагають завдання середньої по перерізу температури Т і величини температурного перепаду Т1, Т2.

Розроблено методику їх розрахунку, за якою отримані еквівалентні розподіли температури по висоті перерізів плит найбільш поширеної товщини. У приопорних зонах плит і ригелів виникають двовимірні і тривимірні температурні поля, які вносять істотний вплив як на напружено-деформований стан локальних зон елементів, так і на всю конструкцію в цілому. Методом скінчених елементів проведено чисельне моделювання двовимірних температурних полів в перерізі ригель-плита для часу 45 і 60 хв., а також тривимірного температурного поля в центральному вузлі перерізу ригелів і плити над опорою експериментального фрагменту каркасного будинку для часу 60 і 120 хв.

У третьому розділі досліджено напружено-деформований стан будівельних конструкцій монолітних залізобетонних каркасних будівель, що працюють в умовах дії пожежного середовища.

Результати досліджень, проведених в ХДТУБА, показують, що для розрахунку вогнестійкості залізобетонних будівель в цілому необхідно оцінювати зниження несучої здатності конструкцій з урахуванням власних температурних напружень в елементах, що нагріваються, враховувати повні діаграми деформації бетону і арматури при нагріві. Статичний розрахунок будівлі проводити з урахуванням нагріву його конструкцій і з урахуванням інших можливих дій, оскільки граничний стан може наступити із-за втрати міцності елементами, що не вичерпали ресурс вогнестійкості. З метою виявлення особливостей роботи залізобетонних каркасних будівель при дії високої температури з урахуванням просторової роботи проведені чисельні дослідження просторової розрахункової схеми фрагменту каркасного ригеля і каркасної безригельної монолітної залізобетонної будівлі при сумісній дії статичного навантаження і нагріву за режимом стандартної пожежі із застосуванням ПК ЛІРА.

Розрахункова модель експериментального монолітного залізобетонного фрагменту включає каркас, зібраний з 9 залізобетонних колон перерізом 100х100 мм завдовжки 1240 мм, 12 ригелів перерізом 100х140 мм і плити перекриття товщиною 40 мм, розміром в плані 2000х2000 мм (рис.3).

Для всіх конструктивних елементів прийнятий важкий бетон природного затверднення на силікатному заповнювачі класу В15 з Еb = 2,4·104 МПа, Rbn=(н) =11 МПа, Rbt = +(н) =1,15 Мпа.

Для колон і ригелів прийняті універсальні просторові стрижньові кінцеві елементи Се10, для плити - універсальні прямокутні кінцеві елементи оболонки Се41 розміром 50х50 мм.

Розглянуто 9 завантажень: 1) власна вага - с.в., 2) с.в. і нагрів 1 секції плити і ригелів до 60 хв. SF (стандартна пожежа), 3) с.в., розподілене навантаження q = 40 кН/м2 на 1 секції плити, 4) с.в., q = 40 кН/м2 1 секції плити і нагрів 1 секції плити і ригелів до 60 хв. SF, 5) с.в., q = 40 кН/м2 на всю плиту, 6) с.в., q = 40 кН/м2 на всю плиту і нагрів 1 секції плити і ригелів до 60 хв. SF, 7) с.в., q = 40 кН/м2 на всю плиту і нагрів 1 і 2 секції плити і ригелів, 8) с.в., q = 40 кН/м2 на всю плиту і нагрів 1 і 3 секції плити і ригелів, 9) с.в., q = 40 кН/м2 на всю плиту і нагрів 1, 2, 3 і 4 секції плити і ригелів.

Результати розрахунку у лінійній постановці плит показують, що статична невизначність конструкції, створена жорстким каркасом ригеля, затисненою плитою і колонами, зумовили її просторову роботу.

Проведені чисельні дослідження, крім виявлених нових особливостей температурних дій на каркасні системи, показали недостатність оцінки вогнестійкості існуючими методиками, які базуються на урахуванні тільки впливу температури на характеристики бетону і арматури. Необхідно, перш за все, урахування температурних зусиль, яке може бути отримано тільки із застосуванням чисельних методів.

Виявлено також, що лінійний розрахунок навіть чисельними методами не вирішує проблему. Необхідно застосування нелінійних методів, зокрема нелінійної деформаційної моделі не тільки при оцінці міцності перерізів залізобетонних елементів, а також при статичному розрахунку споруди в цілому.

У зв'язку з викладеним проведено нелінійний розрахунок фрагменту каркасу ригеля. Розрахункова модель плити зібрана з фізично нелінійних універсальних елементів оболонки Се241, для ригелів і колон прийняті фізично нелінійні універсальні просторові стрижньові елементи Се210. Характеристики нелінійності для Се241 основного матеріалу - бетону класу В20 прийняті за експоненціальною залежностю 15 з урахуванням впливу температури нагріву шляхом введення знижуючих коефіцієнтів умови роботи на модуль пружності Еb, міцність Rbt, граничні відносні деформації бетону b2. Для армуючого матеріалу класу А-III вибрана експоненціальна залежність нелінійності з урахуванням впливу температури нагріву шляхом введення знижуючих коефіцієнтів умови роботи на модуль пружності s, міцність Rst, граничні відносні деформації арматури s. Арматура прийнята стрижньового типу (фізичний еквівалент сітки в % армування) з вказівкою двох шарів, відсоток армування сітки по осі У (Ny), по осі X (Nx) і прив'язці стрижнів до середньої поверхні Z для плити і 4 стрижнів для ригелів і колон.

Моделювання нелінійних завантажень проведено при формуванні послідовності 1-го (с.в. і навантаження q = 40 кн/м на всю плиту ) і 2-го (температурних дій на 1 секцію плити і ригелів) завантажень з вибором простого крокового методу розрахунку при числі максимальних ітерацій 300, 50 рівномірних кроків розрахунку, урахування передісторії першого завантаження і виводу на друк переміщень і зусиль після кожного кроку.

В результаті розрахунку фізичної нелінійності континуальних конструкцій відображається напрям розвитку тріщин для кожного елементу у вибраному шарі на фоні ізополів головних напружень.

Руйнування плити відбулося на 7 кроці 2 локального завантаження. Повне руйнування відмічено в елементах 1 секції плити над ригелями 2-5 і 5-4, а також кутових елементів 2 і 4 секцій.

Виявлено нові особливості напружено-деформованого стану каркасних залізобетонних монолітних будівель при дії пожежі на основі урахування їх просторової роботи.

Встановлена необхідність корегування існуючої методики розрахунку вогнестійкості, заснованої тільки на обліку впливу температури на характеристики бетону і арматури в перерізі елементів.

Розроблено пропозиції по уточненню методики, які включають застосування нелінійних методів, зокрема нелінійної деформаційної моделі не тільки при оцінці міцності перерізів залізобетонних елементів, а також при статичному розрахунку споруди в цілому.

Розроблено методику розрахунку вогнестійкості, яка включає наступні передумови:

1. Урахування просторової роботи конструкції.

2. Дія температури пожежі двояка: з одного боку виникають додаткові температурні зусилля, які можуть зіграти позитивну роль за рахунок перерозподілу зусиль в конструкції, - з іншого боку нагрів арматури знизу в пролітних перерізах і бетону в опорних перерізах призводить до істотного зниження міцності прольотних і опорних перерізів.

Ця остання, найголовніша дія пожежі, може бути змодельована з різним ступенем точності:

- за допомогою застосування кінцевих елементів оболонкового типу навіть з урахуванням фізичної нелінійності алгоритм розрахунку в кроковому процесорі для цих СЕ побудований таким чином, що можна задавати 5 можливих шарів армування, але тільки одного класу сталі. Наприклад, для армуючого матеріалу можна задати експоненціальну форму нелінійності, прийнявши модулі Юнга Е- і нормативний опір - зменшеними з урахуванням нагріву на задану температуру, але така форма нелінійності буде розповсюджуватись на всіх можливих 5 шарах армування. Іншими словами, за допомогою завдання параметрів нелінійності не можна змоделювати різний нагрів по висоті нелінійного оболонкового елементу;

- за допомогою запропонованого методу розрахунку вогнестійкості залізобетонних плит з використанням комп'ютерних технологій, заснованого на застосуванні об'ємних нелінійних елементів. Суть методу полягає в розробці такої розрахункової схеми, яка забезпечує достатньо точний розподіл температури по товщині плити для заданої тривалості стандартної пожежі і завдання параметрів нелінійності основного матеріалу - бетону відомого складу і арматури в залежності від температури нагріву. Процедура розрахунку містить завдання в кожному шарі кінцевих елементів абсолютної і еквівалентної температури, визначеної за методикою розділу 2, визначення модулів пружності і розрахункових опорів бетону та арматури, які відповідають їх абсолютним температурам, визначення жорсткостей елементів шляхом завдання закону нелінійної деформації і за наявності арматури в елементі, її відсотка уздовж усіх осей X (Nx), У (Nу), Z (Nz), моделювання нелінійних завантажень, яке полягає у формуванні послідовності нелінійних завантажень.

3. Для розрахунку вогнестійкості залізобетонних будівель в цілому необхідно оцінювати зниження здатності несучих конструкцій з урахуванням власних температурних напружень в елементах, які нагріваються, враховувати повні діаграми деформації бетону і арматури при нагріві, статичний розрахунок будівлі проводити з урахуванням нагріву його конструкцій і з урахуванням інших можливих дій, оскільки граничний стан може наступити через втрату міцності елементами, що не вичерпали ресурс вогнестійкості.

Розроблена методика дозволяє прогнозувати зміну стану будівель, розробити сценарії небезпечних ситуацій з урахуванням різних комбінацій нагріву, розробити пропозиції по забезпеченню необхідної вогнестійкості.

У четвертому розділі наведені результати експериментальних досліджень, метою яких є виявлення особливостей роботи залізобетонних плит з різними умовами зв'язків по контуру при нагріві, підтвердження розробленої методики розрахунку їх вогнестійкості.

Завданнями експериментів були: визначення температурних полів в перерізах елементів зразка; визначення характеру деформації монолітного каркасу і плит перекриття при одночасній дії температури і навантаження; виявлення впливу температурних моментів на перерозподіл зусиль; визначення характеру виникнення та розвитку пластичних шарнірів в опорних і прольотних перерізах у процесі нагріву і виникнення тріщин; дослідження зниження міцності при інтенсивному високотемпературному нагріві опорних і прольотних перерізів; виявлення урахування просторової роботи каркасних будівель.

Виготовлений фрагмент залізобетонної каркасної будівлі складається з чотирьох залізобетонних плит, монолітно об'єднаних із залізобетонними ригелями. Чотири ригелі, які підтримують 1-у секцію залізобетонної плити, по кутах спирались на жорстку металеву раму; ригелі, що підтримують 2-у, 3-ю і 4-у секції плити, мали жорстке з'єднання із залізобетонними колонами (рис.6). У розділі 3 методом скінчених елементів проведено аналіз напружено-деформованого стану дослідного фрагменту каркасної будівлі при нагріві за режимом стандартної пожежі, який дозволив уточнити методику експерименту.

Дослідження фрагменту каркасу 1 проводились на спеціальній установці, яка зібрана із нагрівальної електропечі 3 потужністю 53 кВт, опорної металевої рами, на яку встановлювали чотири опори 2 у вигляді бетонних кубів розміром 100x100x100 мм під ригелі 1-ї секції нерозрізної плити. Перша секція плити нагрівалася знизу і завантажувалася рівномірно розподіленим навантаженням зверху. Рівномірно розподілене навантаження моделювалося одиночними силами, що прикладаються в 16 точках за допомогою 10-ти тонного домкрата 5 і розподільної системи траверс 4, 6, 7 з трикутними металевими елементами, які забезпечують точність її застосування при будь-яких деформаціях плити.

Для фрагмента каркасу ригеля окремо бетонувалися верхня залізобетонна плита з ригелями і окремо колони. У ригелях передбачені заставні деталі у вигляді сталевих пластин, за допомогою яких проводилося з'єднання на зварці з колонами.

Для плити і колон застосовано бетон наступного складу: портландцемент М300 - 500 кг; пісок кварцовий з модулем крупності 2,0 - 665 кг; щебінь гранітний фракції 5-10 мм - 1050 кг; вода водопровідна - 275 л. Водоцементне відношення - 0,55; об'ємна маса = 2250 кг/м3.

Збірка проводилася на місці випробування. Колони жорстко кріпилися до силової підлоги лабораторії на болтах за допомогою заставних деталей.

Випробування проводилося в наступній послідовності. Зразок спочатку просушували першим нагрівом без навантаження. В процесі нагріву проводили всі вимірювання.

Після повного охолодження зразка прикладалося рівномірно розподілене навантаження величиною 40 кН/м2 чотирма етапами, потім включалася електропіч, за допомогою якої проводили нагрів першої секції плити і ригелів, які підтримують її з нижнього боку. Вимірювання переміщень плити проводилося за допомогою індикаторів годинникового типу, вимірювання переміщень ригелів в площині плити - за допомогою прогиномірів П-1 і П-2, для вимірювання фібрових деформацій ригелів і колон застосовувалися тензометри і переносні місури.

Результати досліджень показують, що при сумісній дії температури і навантаження в статично невизначних залізобетонних монолітних каркасних будинках при пожежі відбувається перерозподіл зусиль в результаті виникнення в них температурних моментів, які при нагріві знизу розвантажують прольотні перерізи і довантажують опорні.

Для кількісної оцінки результатів дослідження в ПК Ліра проведено нелінійний розрахунок напружено-деформованого стану фрагменту каркасу при реальному температурному режимі випробування для часу нагріву = 360 хв. За даними експерименту і розробленій методиці для плити прийняті еквівалентні температури, які дорівнюють t1=180єС, t2=505єС. Розрахункова середня температура плити Т1 = (180+505)/2 = 342,5єС і температурний перепад Т2 = t1-t2 = 180-505= - 325єС.

Одновимірний нагрів ригеля шириною 100 мм в горизонтальному напрямі реалізований шляхом добавлення еквівалентних граничних температур: t1=80єС, t2=220єС. Навантаження прийняті у вигляді добавлення власної ваги і рівномірно розподіленого навантаження 40 кН/м2.

В процесі навантаження і подальшого нагріву в експерименті спостерігалося переміщення опор, що вносить похибки при порівнянні результатів експериментів з даними моделювання. Програмний комплекс Ліра дозволяє мінімізувати ці похибки шляхом завдання додаткових завантажень у вигляді деформацій опор, отриманих дослідним шляхом.

Ізополя вертикальних переміщень Z, мм, ізополя моментів Mx, що вигинають. За ізополями переміщень у напрямку

Поздовжні сили і згинальні моменти в колонах пояснюють виникнення вигину ригелів, які оточують нагріту секцію 1 в поперечному напрямі і показують особливість її роботи на косий вигин, який не передбачався в проектах.

Нелінійний розрахунок, крім точності результатів, дозволяє отримати повну картину руйнувань і напрямок виникнення тріщин.

Для спостереження в експерименті була доступна тільки верхня поверхня плити, виникнення тріщин на ній. Проведене «інтерактивне» моделювання, мається на увазі зворотній зв'язок з результатами дослідів, дозволило виявити картину виникнення текучості в арматурі. Розрахунки за розробленою методикою показують високу достовірність за збігом з експериментальними даними.

У п'ятому розділі розглянуто застосування розробленої методики на прикладах розрахунку чотириповерхової промислової будівлі з ригельним каркасом і шістнадцятиповерхової типової будівлі центру інформаційних технологій в монолітному варіанті.

Значний вплив на вогнестійкість будівлі має розташування джерел пожежі, що демонструють наступні чисельні дослідження напруженого стану просторової системи багатоповерхової будівлі.

Проведено чисельне моделювання зусиль і переміщень в каркасній будівлі центру інформаційних технологій при дії стандартної пожежі з використанням ПК Ліра. Будівля складається з двох частин: шістнадцятиповерхової і чотириповерхової. Конструктивна схема висотної частини виконується з ригельним каркасом із збірних залізобетонних елементів.

Висотна частина до третього поверху має збірний залізобетонний каркас з колон серії К-01-49 перерізом 500х800 мм з бетону класу В50 з Rb = 27,5 мПа, Еb = 35000 Мпа; з робочою арматурою класу А-Ш з RS = 365 Мпа, Еs = 200000 Мпа.

З третього до восьмого поверху колони перерізом 400х800 мм виконані з бетону класу В30 з Rb = 17,0 мПа, Еb = 29000 мПа. Вище за восьмий поверх прийнятий каркас за серією ИИ-04 випуск 2.

Розрахунки проведені для стандартної пожежі тривалістю 60 хв, для якої приймалася середня температура в колонах Т=510єс, і температурний перепад у ригелях Т1=157єс, Т2=800єс. Варіювалися різні схеми розташування джерел пожежі і їх розповсюдження на сусідні секції.

Розроблено методику розрахунку вогнестійкості конструкцій, яка дозволяє прогнозувати зміну стану будівель на основі аналізу різних сценаріїв небезпечних ситуацій з урахуванням різних комбінацій нагрівання для розробки пропозицій по забезпеченню необхідної вогнестійкості будівель в цілому.

ОСНОВНІ висновки

1. Розроблено методику розрахунку еквівалентних температур для визначення температурних зусиль у залізобетонних елементах монолітних каркасних будівель при стандартному режимі пожежі.

2. Визначені значення еквівалентної середньої температури Т і еквівалентного температурного перепаду у вигляді температур на протилежних поверхнях конструкції за заданим напрямком Т1 і Т2, які дозволяють уточнити температурні зусилля в конструкціях.

3. Методом скінчених елементів визначені двовимірні і тривимірні температурні поля в приопорних зонах плит і ригелів, які істотно впливають як на напружено-деформований стан локальних зон елементів, так і на всю конструкцію в цілому.

4. Математичне моделювання напружено-деформованого стану в конструкціях експериментальних фрагментів ригельних і безригельних каркасних будівель при сумісній дії навантаження і стандартної пожежі виявило нові особливості їх роботи на основі урахування їх просторової роботи.

5. Встановлена необхідність корегування існуючої методики розрахунку вогнестійкості, яка основана тільки на урахування впливу температури на характеристики бетону і арматури в перерізі елементів.

6. Розроблено методику розрахунку вогнестійкості каркасних монолітних будівель на основі комп'ютерних технологій, яка включає застосування нелінійних засобів, зокрема нелінійної деформаційної моделі не тільки при оцінці міцності перерізів залізобетонних елементів, а також при статичному розрахунку споруди в цілому.

7. Проведено експериментальні дослідження напружено-деформованого стану фрагментів монолітних каркасних будівель при сумісній дії навантаження і високої температури. Виявлено особливості роботи залізобетонних каркасних будівель. Підтверджено наукові положення, які прийняті при розробці методики розрахунку їх вогнестійкості.

8. Вимірювання температурних полів у часі нагріву показало, що в розрахунках даних конструкцій розподіл температури по висоті перерізу плити може бути прийнятий одновимірним. Для ригелів характерні дво- і тримірні температурні поля. При цьому виникають великі поперечні температурні деформації і напруження, на які ці конструкції не розраховувалися.

9. Результати досліджень показують, що при сумісній дії температури і навантаження в результаті просторової роботи залізобетонних конструкцій відбувається перерозподіл зусиль у результаті виникнення в них температурних моментів у перпендикулярних площинах, які при нагріві знизу розвантажують прольотні перерізи і довантажують опорні.

10. Розроблено методику оцінки напружено-деформованого стану статично невизначних конструкцій при сумісній дії температури і навантаження шляхом «інтерактивного» нелінійного моделювання з використанням зворотного зв'язку з результатами експериментів, що мінімізує похибки дослідів.

Підтверджено достовірність розробленої методики розрахунку вогнестійкості каркасних монолітних будівель.

11. Розроблено методику розрахунку несучої здатності конструкцій з урахуванням виникнення додаткових робочих навантажень в умовах пожежі, яка дозволяє прогнозувати зміну стану будівель на основі аналізу різних сценаріїв небезпечних ситуацій, різних комбінацій вогнищ нагріву для розробки пропозицій по забезпеченню необхідної вогнестійкості будівель в цілому.

12. Проведено апробацію розробленої методики розрахунку вогнестійкості на прикладі оцінки ригельного перекриття монолітної залізобетонної будівлі в м. Харкові.

13. За результатами сумісної роботи з державним науково-дослідним інститутом будівельних конструкцій НДІБК Харківським державним технічним університетом будівництва і архітектури проведено розробку державного стандарту України «Проектування залізобетонних конструкцій. Основні положення. Вогнестійкість».

Результати роботи упроваджені в проектування і будівництво. На основі результатів наукового дослідження введені нові розділи в дисципліну спецкурсу ”Поведінка залізобетонних конструкцій в умовах високих температур” для спеціальності 6.092100 «Промислове і цивільне будівництво», яка розроблена на кафедрі залізобетонних конструкцій ХДТУБА.

Основні положення дисертації опубліковані в наступних роботах

1. Фомин С. Л. Огнестойкость монолитних каркасных зданий с учетом пространственной работы / Фомин С. Л., Наджафи Рухоллах // Науковий вісник будівництва.-Вип. 42.-Харків: ХДТУБА, ХОТВ АБУ, 2007.-С.159-164.

2. Фомин С.Л. Учет пространственной работы фундамента коксовых батарей при расчете напряженного состояния / Фомин С.Л. , Плахотникова И.А. , Наджафи Рухоллах // Науковий вісник будівництва.-Вип. 49.-Харків: ХДТУБА, ХОТВ АБУ, 2008.-С.242-248.

3. Фомин С. Л. Учет пространственной работы фрагмента каркасного монолитного здания при пожаре / С. Л. Фомин, Наджафи Рухоллах // Науковий вісник будівництва.-Вип. 54.-Харків: ХДТУБА, ХОТВ АБУ, 2009.-С.122-130.

4. Фомин С. Л. Экспериментальное исследование фрагмента каркасного здания при высокой температуре / С. Л. Фомин, Наджафи Рухоллах // Науковий вісник будівництва.-Вип. 57.- Харків: ХДТУБА, ХОТВ АБУ, 2010.-С.107-114.

5. Наджафи Рухоллах. Напряженно-деформированное состояние опытного фрагмента каркасного здания при нагребе / Наджафи Рухоллах // Науковий вісник будівництва.-Вип. 58.- Харків: ХДТУБА, ХОТВ АБУ, 2010.-С.68-73.

АНОТАЦІЯ

Наджафі Рухоллах. Вогнестійкість монолітних каркасних будівель з урахуванням просторової роботи - Рукопис. Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.01 - будівельні конструкції, будівлі і споруди, Харківський державний технічний університет будівництва і архітектури, Харків, 2010 р.

Розроблено методику розрахунку еквівалентних температур. Визначені двовимірні і тривимірні температурні поля в приопорних зонах плит і ригелів.

Розроблено методику розрахунку вогнестійкості каркасних монолітних будівель на основі комп'ютерних технологій з урахуванням фізичної нелінійності матеріалів і просторової роботи.

Проведені експериментальні дослідження виявили особливості їх роботи і підтвердили достовірність розробленої методики розрахунку вогнестійкості.

Розроблені пропозиції за оцінкою несучої здатності конструкцій і робочих навантажень в умовах пожежі дозволяють на основі аналізу різних сценаріїв небезпечних ситуацій з урахуванням різних комбінацій нагріву забезпечити заданий ступінь вогнестійкості будівель і споруд. Результати роботи впроваджені у нормативні документи, у проектування і будівництво.

Ключові слова: каркасні будівлі, вогнестійкість, просторові системи, температурні поля, напружено-деформований стан, комп'ютерні технології, фізична нелінійність, експериментальні дослідження, методика розрахунку.

АННОТАЦИЯ

Наджафи Рухоллах. Огнестойкость монолитных каркасных зданий с учетом пространственной работы - Рукопись. Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.23.01 - строительные конструкции, здания и сооружения, Харьковский государственный технический университет строительства и архитектуры, Харьков, 2010 г.

Разработана методика расчета эквивалентных температур для определения температурных усилий в железобетонных элементах монолитных каркасных зданий при стандартном режиме пожара. Выявлены новые особенности их работы на основе учета их пространственной работы.

Установлена необходимость корректировки существующей методики расчета огнестойкости.

Разработана методика расчета огнестойкости каркасных монолитных зданий на основе компьютерных технологий, которая включает применение нелинейных способов, в частности нелинейной деформационной модели не только при оценке прочности сечений железобетонных элементов, а также при статическом расчете сооружения в целом.

Проведены экспериментальные исследования напряженно- деформированного состояния фрагментов монолитных каркасных зданий при совместимом действии нагрузки и высокой температуры. Подтверждены научные положения, принятые при разработке методики расчета их огнестойкости. Разработаны предложения по оценке несущей способности конструкций в условиях пожара, которые позволяют на основе анализа различных сценариев опасных ситуаций с учетом разных комбинаций нагрева обеспечить заданную степень огнестойкости зданий и сооружений. Результаты работы внедрены в нормативные документы и в проектирование зданий.

Ключевые слова: каркасные здания, огнестойкость, пространственные системы, температурные поля, напряженно-деформированное состояние, компьютерные технологии, физическая нелинейность, экспериментальные исследования, методика расчета.

ABSTRACT

Najafi Roohollah. Fire resistance of monolithic frames buildings taking into account spatial work. - Manuscript. Thesis for candidate technical sciences degree by specialty 05.23.01 -building constructions, building and structure. Kharkov state technical university of construction and architecture, Kharkov, 2010.

The calculation method of equivalent temperatures is developed. The two and three-dimensional temperature fields are certain in the areas of slab and beam.

The calculation method of fire-resistance frames monolithic buildings is developed on the basis of computer technologies, with account the non-linearity physical of materials and spatial work.

Conducted the features of their work found out experimental researches and validified the developed method of calculation of fire-resistance.

Suggestions are developed as evaluated by bearing the capabilities of constructions and workloads in the conditions of fire allow on the basis of analysis of different scenarios of near-accidents taking into account different combinations of heating to provide the set degree of fire-resistance of buildings and constructions. The results of performances are conducted in cods and in projects planning of buildings.

Key words: frame buildings, fire-resistance, spatial systems, temperature fields, stress- strain state, computer technologies, physical non-linearity, experimental researches, method of calculation.

Размещено на Allbest.ur

...

Подобные документы

  • Розробка технологічного забезпечення та нормування точності геометричних параметрів конструкцій багатоповерхових каркасно-монолітних будівель. Розвиток багатоповерхового будівництва за кордоном. Рівень геодезичного забезпечення технологічного процесу.

    автореферат [30,3 K], добавлен 11.04.2009

  • Бетонування фундаментів та масивів, каркасних конструкцій, колон, балок, рамних конструкцій, склепінь, стін, перегородок, плит перекриття, підготовка під підлогу. Малоармовані і неармовані масиви з камнебетону. Застосовування вібробулав і вібраторів.

    реферат [138,3 K], добавлен 21.09.2009

  • Оцінка кількості жителів району та розрахунок виробничих показників громадсько-комунальних підприємств та адміністративних будівель. Розрахунки електричного навантаження будинків та громадських будівель. Вибір схем електричних мереж та відхилення напруги.

    курсовая работа [803,6 K], добавлен 02.03.2012

  • Машини, механізми, ручні та механізовані інструменти, що застосовують при виконанні робіт. Вимоги до основ по яким буде влаштоване покриття чи конструкції. Вплив технології виконання декоративної штукатурки на прийняття архітектурно-конструктивних рішень.

    реферат [3,6 M], добавлен 12.06.2015

  • Проектування — надзвичайно важливий і відповідальний етап в інвестиційному процесі. Склад проектної документації. Стадія передпроектної пропозиції. Техніко-економічне обґрунтування. Плани, розрізи і фасади будівель. Напрямок січної площини для розрізу.

    реферат [236,5 K], добавлен 15.11.2013

  • Прольотні будови і сталеві опори інженерних споруд мостового типу. Принципові схеми повздовжнього компонування конвеєрних галерей. Типи конструктивних рішень: з ферм з паралельними поясами, із зварних двотаврових балок, з оболонки прямокутного перетину.

    реферат [164,0 K], добавлен 25.11.2015

  • Сучасні енергозберігаючі сендвіч-панелі. Головні особливості технології "Термодім". Застосування в будівництві малих стінових блоків. Енергозберігаючі стяжки з полістирол бетону. Термопанель для утеплення фасадів будівель. Монтаж фасадної панелі.

    реферат [3,3 M], добавлен 20.11.2012

  • Розробка майданчику для відпочинку – місця для проведення вільного часу на території Київського національного університету з урахуванням функціональних, конструктивних та естетичних вимог. Аналіз території на організацію пішохідного руху студентів.

    творческая работа [6,0 M], добавлен 19.11.2014

  • Робота теплової установки, її технологічні параметри та конструктивні характеристики. Розрахунок тепловиділення бетону. Розрахунок горіння палива. Тепловий баланс котлоагрегату. Техніко-економічні показники процесу теплової обробки плит перекриття.

    контрольная работа [1,0 M], добавлен 24.11.2012

  • Бетонування монолітних конструкцій в зимовий час. Організація і технологія будівельного процесу. Встановлення готових каркасів і укладання сіток. Область застосування фанери ламінованої. Технологія арматурних робіт. Розрахунок складу бетонної суміші.

    курсовая работа [159,9 K], добавлен 16.03.2015

  • Характеристика економічних і кліматичних умов району проектування дороги. Побудова трикутника транспортних зв'язків. Розрахунок дорожнього полотна за допустимим пружним прогином, за зсувом в грунті земляного полотна, монолітних шарів на розтяг при згині.

    курсовая работа [188,1 K], добавлен 15.12.2011

  • Картограма електричних навантажень, розрахунок потреби теплоти за енергетичним балансом будинку. Проектування теплоізоляційної оболонки. Заходи з підвищення ефективності використання електричної енергії. Використання поновлюваних енергоресурсів.

    дипломная работа [4,0 M], добавлен 14.12.2014

  • Оцінка металоємкості різник типів балочної клітки для вибору раціональної схеми. Визначення нормативних і розрахункових навантажень на головну балку, товщини її опорного ребра, монтажної висоти перекриття. Розрахунок центрово-стиснених колон майданчика.

    курсовая работа [293,9 K], добавлен 07.01.2011

  • Дослідження впливу реконструкції історичного центру міста як елементу будівельної галузі на розвиток регіону. Розгляд європейського досвіду відновлення історичних будівельних споруд та визначення основних шляхів використання реконструйованих будівель.

    статья [19,7 K], добавлен 31.08.2017

  • Визначення основних функціональних груп будівель та споруд, які розташовані на береговій частині комплексу та їх вплив на загальну планувальну концепцію території суходолу і гавані. Процес становлення яхтового комплексу як архітектурного об’єкта.

    статья [181,4 K], добавлен 24.11.2017

  • Формування, характеристики та знакові форми арабського стилю. Розвиток орнаментики в арабській архітектурі XI-XII ст. Поширення куполів як засобу перекриття будівель. Кордовська соборна мечеть - видатний архітектурний твір, змішання культур і традицій.

    презентация [11,3 M], добавлен 15.03.2016

  • Історична довідка про розвиток архітектури в Україні. Якісна оцінка рівню архітектурних споруд, опис архітектури споруд доби християнства. Розвиток системи хрестово-купольного храму. Внутрішнє убрання храмів, опис будівель, що збереглися до наших днів.

    реферат [20,3 K], добавлен 18.05.2010

  • Поняття ростверку, його види. Характеристики і технологія формування ростверкового фундаменту у будівництві споруд. Використання балок або плит як опорної конструкції для споруджуваних елементів будівлі. Класифікація свайних фундаментів і ростверків.

    презентация [2,9 M], добавлен 26.11.2013

  • Призначення та область застосування заданої будівельної технології. Машини, механізми, ручні та механізовані інструменти, що застосовують при виконанні робіт. Вимоги до основ, по яким буде влаштоване покриття. Облаштування покрівлі м'якою черепицею.

    реферат [2,5 M], добавлен 06.05.2015

  • Сучасні тенденції в проектуванні дизайну архітектурного середовища квартир. Перепланування житла з елементами стилю Американської класики з урахуванням діючих норм та правил забудови. Розсувні двері в інтер’єрі спальні. Сантехнічне обладнання ванної.

    дипломная работа [2,5 M], добавлен 02.05.2017

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.