Детальная информация
| Название | Ледовый дворец вместимостью 5500 зрителей в Санкт-Петербурге: выпускная квалификационная работа специалиста: направление 08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений» ; образовательная программа 08.05.01_01 «Строительство высотных и большепролетных зданий и сооружений» = Ice Palace with a capacity of 5500 viewers in St. Petersburg |
|---|---|
| Авторы | Финагенова Светлана Владимировна |
| Научный руководитель | Дьяков Станислав Федорович |
| Организация | Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Инженерно-строительный институт |
| Выходные сведения | Санкт-Петербург, 2025 |
| Коллекция | Выпускные квалификационные работы ; Общая коллекция |
| Тематика | строительство ; архитектура ; спортивные сооружения ; ледовый дворец ; большепролетные покрытия ; фермы ; пространственные конструкции ; вариантное проектирование ; construction ; architecture ; sports facilities ; ice palace ; large-span coatings ; truss ; space structure ; variant design |
| Тип документа | Выпускная квалификационная работа специалиста |
| Язык | Русский |
| Уровень высшего образования | Специалитет |
| Код специальности ФГОС | 08.05.01 |
| Группа специальностей ФГОС | 080000 - Техника и технологии строительства |
| DOI | 10.18720/SPBPU/3/2025/vr/vr26-1262 |
| Права доступа | Доступ по паролю из сети Интернет (чтение, печать) |
| Дополнительно | Новинка |
| Ключ записи | ru\spstu\vkr\40846 |
| Дата создания записи | 01.07.2026 |
Разрешенные действия
–
Действие 'Прочитать' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети
| Группа | Анонимные пользователи |
|---|---|
| Сеть | Интернет |
Данная работа посвящена разработке вариантов покрытия для здания ледового дворца с пролетом 59 метров и выявление наиболее рационального конструктивного решения по критериям материалоемкости, трудоемкости изготовления, архитектурной выразительности и напряженно-деформируемого состояния. Задачи, которые решались в ходе исследования: 1. Выполнить анализ научно-технической литературы в области проектирования и расчета большепролетных покрытий. 2. Разработать три расчетные схемы вариантов покрытий с пролетом 59 м, провести расчет конструкций, подобрать сечения. 3. Выбрать наиболее рациональное конструктивное решение большепролетного покрытия по критериям материалоемкости, трудоемкости изготовления, архитектурной выразительности и напряженно-деформируемого состояния. 4. Выполнить анализ полученных результатов и оценить влияние типов покрытий на напряженно-деформированное состояние и материалоемкость конструкций здания ледового дворца. В ходе выполнения выпускной квалификационной работы было выявлено, что применение пространственной фермы позволяет уменьшить сечения конструкции, что уменьшает стоимость монтажа единицы конструкции, трудозатраты и трудоемкость доставки подобного рода профилей. Пространственная ферма является более жесткой конструкцией ввиду более сгущенной сетки элементов: шаг между арочными фермами может достигать 7 900 мм, в то время как между ребрами пространственной фермы примерно 3 000 мм. Арочная ферма, несмотря на большие сечения, в 2,7 раз дешевле пространственной конструкции, что объясняется большим числом элементов в пространственной ферме. Для достижения полученных результатов использованы следующие программные комплексы: Autodesk Revit 2021, Rhino 7, Autodesk AutoCAD 2018, Synchro, SCAD++, MS Project 2016; Pathfinder 2024, PyroSim 2024, Elcut 6.6, SmetaWIZARD5, Twinmotion, MS Office Word, MS Excel, MS Powerpoint.
This work is devoted to the development of coating options for the ice palace building with a span of 59 meters and the identification of the most rational design solution according to the criteria of material consumption, manufacturing complexity, architectural expressiveness and stress-strain state. The research set the following goals: 1. To analyze scientific and technical literature in the field of design and calculation of large-span coatings. 2. Develop three design schemes for coating options with a span of 59 m, calculate structures, and select cross-sections. 3. Choose the most rational design solution for a large-span coating according to the criteria of material consumption, manufacturing complexity, architectural expressiveness and stress-strain state. 4. Analyze the results obtained and evaluate the effect of coating types on the stress-strain state and material consumption of the structures of the ice palace building. During the completion of the graduate qualification work, it was revealed that the use of a spatial truss makes it possible to reduce the cross-sections of the structure, which reduces the cost of installing a structural unit, labor costs and the complexity of delivering such profiles. The spatial truss is a more rigid structure due to a more condensed grid of elements: the pitch between the arched trusses can reach 7,900 mm, while the distance between the edges of the spatial truss is approximately 3,000 mm. The arched truss, despite its large cross-sections, is 2.7 times cheaper than the spatial structure, which is explained by the large number of elements in the spatial truss. To achieve the above results, the following software tools were used: Autodesk Revit 2021, Rhino 7, Autodesk AutoCAD 2018, Synchro, SCAD++, MS Project 2016; Pathfinder 2024, PyroSim 2024, Elcut 6.6, SmetaWIZARD, Twinmotion, MS Office Word, MS Excel, MS Powerpoint.
| Место доступа | Группа пользователей | Действие |
|---|---|---|
| Локальная сеть ИБК СПбПУ | Все |
|
| Интернет | Авторизованные пользователи СПбПУ |
|
| Интернет | Анонимные пользователи |
|
- Листы
- 1 - Ведомость чертежей
- Листы
- 1 - Схема планировочной организации земельного участка
- Листы
- Листы
- 1 - Ведомость чертежей
- ар
- Листы
- 1 - План подвала на отметке -4.590
- Листы
- АР
- Листы
- 2 - План первого этажа на отметке +0.000
- Листы
- АР
- Листы
- 3 - План второго этажа на отметке +4.450
- Листы
- АР
- Листы
- 4 - План третьего этажа на отметке +8.950
- Листы
- АР
- Листы
- 5 - План кровли
- Листы
- АР
- Листы и виды
- Layout1
- Листы и виды
- АР
- Листы
- 7 - Фасад 1/21, фасад 21/1
- Листы
- АР
- Листы
- 8 - Фасад А/Ц, фасад Ц/А
- Листы
- АР
- Листы
- 9 - Фотореалистичные изображения
- Листы
- Листы и виды
- Layout1
- 3_Armirovanie_kolonny.pdf
- Листы
- 3 - Армирование колонны
- Листы
- 5_Armirovanie_balki.pdf
- Листы
- 5 - Армирование балки
- Листы
- Листы
- 4 - Армирование фундаментной плиты
- Листы
- Листы
- 6 - Армирование стены
- Листы
- Листы
- 2 - Армирование свай
- Листы
- Листы
- 7 - Армирование плиты перекрытия 1 этажа
- Листы
- свая
- Листы
- 5 - Схема расположения элементов свайного поля. Армирование сваи
- Листы
- фунд
- Листы
- 4 - Армирование фундаментной плиты
- Листы
- БАЛКА
- Листы
- 7 - Армирование горизонтальной и наклонной балок
- Листы
- НЕСУЩИЕ
- Листы
- 6 - Схема расположения несущих элементов подземного и второго этажей
- Листы
- стена
- Листы
- 2 - Армирование колонны и стены
- Листы
- Листы
- 1 - Ведомость чертежей
- ИОС
- Листы
- 1 - План расположения воздуховодов. Первый этаж. Верхний левый фрагмент
- Листы
- ИОС
- Листы
- 2 - План расположения воздуховодов. Первый этаж. Верхний правый фрагмент
- Листы
- ИОС
- Листы
- 3 - План размещения воздуховодов. Первый этаж. Нижний правый фрагмент
- Листы
- ИОС
- Листы
- 4 - План размещения воздуховодов. Первый этаж. Нижний левый фрагмент
- Листы
- ИОС
- Листы
- 5 - План размещения воздуховодов. Второй этаж. Верхний левый фрагмент
- Листы
- ИОС
- Листы
- 6 - План размещения воздуховодов. Второй этаж. Верхний правый фрагмент
- Листы
- ИОС
- Листы
- 7 - План размещения воздуховодов. Второй этаж. Нижний левый фрагмент
- Листы
- ИОС
- Листы
- 8 - План размещения воздуховодов. Второй этаж. Нижний правый фрагмент
- Листы
- ИОС
- Листы
- 9 - План размещения воздуховодов. Третий этаж. Верхний левый фрагмент
- Листы
- ИОС
- Листы
- 10 - План размещения воздуховодов. Третиий этаж. Нижний левый фрагмент
- Листы
- ИОС
- Листы
- 11 - План размещения воздуховодов. Третиий этаж. Нижний правый фрагмент
- Листы
- ИОС
- Листы
- 12 - План размещения воздуховодов. Третиий этаж. Верхний правый фрагмент
- Листы
- ИОС
- Листы
- 13 - Вывод коммуникаций на кровлю
- Листы
- Листы
- 14 - План размещения воздуховодов на подвальном этаже
- ИОС
- Листы
- 15 - ХОВС
- Листы
- ИОС
- Листы
- 16 - Таблица воздухообменов
- Листы
- ИОС
- Листы
- 17 - Аксонометрические схемы П1-П3
- Листы
- ИОС
- Листы
- 18 - Аксонометрические схемы П4-П9
- Листы
- ИОС
- Листы
- 19 - Аксонометрические схемы П10-П11
- Листы
- ИОС
- Листы
- 20 - Аксонометрические схемы П12-П14
- Листы
- ИОС
- Листы
- 21 - Аксонометрические схемы П15-П17
- Листы
- ИОС
- Листы
- 22 - Аксонометрические схемы В1-В5
- Листы
- ИОС
- Листы
- 23 - Аксонометрические схемы В6-В9
- Листы
- ИОС
- Листы
- 24 - Аксонометрические схемы В10-В11, В13
- Листы
- ИОС
- Листы
- 25 - Аксонометрические схемы В12, В14
- Листы
- ИОС
- Листы
- 26 - Аксонометрические схемы В15-В20
- Листы
- Листы
- 1 - Ведомость чертежей
- Листы и виды
- Layout1
- Листы и виды
- Листы
- 1 - Ведомость чертежей
- Листы и виды
- Layout1
- Листы и виды
- график
- Листы и виды
- Layout2
- Листы и виды
- гант
- Листы и виды
- Layout2
- Листы и виды
- Листы
- 1 - Ведомость чертежей
- Листы
- 1 - Схема эвакуации со второго этажа на отм. +4,500
- Листы
- Листы
- 2 - Схема эвакуации из подземного паркинга на отм. -4,650
- Листы
- перекрытие
- Листы
- 8 - Перекрытие
- Листы