Детальная информация
| Название | Высотное здание гостиницы с подземной двухуровневой автостоянкой 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» = A high‑rise hotel building with a two‑level underground parking in Saint‑Petersburg |
|---|---|
| Авторы | Батраков Владислав Павлович |
| Научный руководитель | Короткова Анна Сергеевна |
| Другие авторы | Носов Ю. Е. |
| Организация | Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Инженерно-строительный институт |
| Выходные сведения | Санкт-Петербург, 2026 |
| Коллекция | Выпускные квалификационные работы ; Общая коллекция |
| Тематика | BIM-технологии ; информационное моделирование ; Autodesk Revit ; MS Excel ; гидравлический расчет ; системы водоснабжения ; высотные здания ; важнейшая траектория ; оптимизация сетей ; BIM technologies ; information modeling ; hydraulic calculation ; water supply systems ; high-rise buildings ; critical path ; network optimization |
| 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/3/2026/vr/vr26-1688 |
| Права доступа | Доступ по паролю из сети Интернет (чтение) |
| Дополнительно | Новинка |
| Ключ записи | ru\spstu\vkr\41662 |
| Дата создания записи | 03.08.2026 |
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 и практическому применению методики интеграции BIM-модели систем водоснабжения, созданных в Autodesk Revit, с расчетной средой Microsoft Excel. Исследование направлено на устранение главного недостатка существующих подходов - разрыва между информационной моделью и процессом гидравлического расчета, соответствующего актуальным нормативным требованиям на территории Российской Федерации. В ходе исследования решены задачи: 1. Выполнить анализ нормативно-технической документации и современных методов гидравлического расчета, выявлены недостатки встроенного расчетного модуля Revit и специализированных программ. 2. Определено понятие «важнейшая траектория» для систем водоснабжения высотного здания, разработаны правила ее выделения в Revit и создана детальная информационная модель для гостиницы высотой 23 с двумя зонами водоснабжения. 3. Разработан специализированный Excel-шаблон, реализующий гидравлический расчет в соответствии с СП 30.13330.2020 и Таблицами Шевелева с возможностью выбора типов потребителей, редакции нормативов, интерактивной оптимизацией диаметров и материалов труб. 4. Разработана процедура автоматизированного экспорта параметров трубопроводов выбранной системы водоснабжения из Revit в Excel с последующей обработкой данных средствами MS Excel. 5. Выполнен анализ разработанного расчетного шаблона: расхождение с расчетом схожих специализированных программ составило менее 1,0% по полученным расходам, скоростям и потерям напора. 6. Проведена оптимизация систем, на примере двух зон холодного водоснабжения высотного здания гостиницы, результаты которой подтвердили эффективность методики. Практическая значимость работы подтверждена результатами, полученными в ходе анализа и оптимизации систем водоснабжения проектируемого здания. Так, при использовании разработанной методики были снижены суммарные потери напора на 55,6% с учетом сильно меньших время-затрат на проведение гидравлического расчета в сравнении с ручным методом. Экономия времени составила порядка 3,5 часов для одного гидравлического расчета, что при повторных итерациях проектирования кратно повышает эффективность трудозатрат инженера. Также разработанная методика позволяет исключить любые арифметические ошибки, возможные при ручном расчете либо повторном воссоздании системы в сторонних специализированных программах. Для достижения полученных результатов использованы следующие программные комплексы: Autodesk Revit 2023; Autodesk AutoCAD 2023; Autodesk Navisworks 2023; ПК ЛИРА САПР 2024; MS Word; MS Excel; Ryrosim; PathFinder; MS Project; SmetaWIZARD; Lumion 2024.
This work is devoted to the development and practical application of a methodology for integrating BIM models of water supply systems created in Autodesk Revit with the computational environment of Microsoft Excel. The research aims to eliminate the main drawback of existing approaches — the gap between the information model and the hydraulic calculation process that complies with the current regulatory requirements in force on the territory of the Russian Federation. The following tasks were solved in the course of the research: 1. An analysis of regulatory and technical documentation and modern hydraulic calculation methods was performed; the shortcomings of the built in Revit calculation module and specialized software were identified. 2. The concept of the «critical path» for water supply systems of a high rise building was defined, rules for its identification in Revit were developed, and a detailed information model was created for a 23 story hotel building with two water supply zones. 3. A specialized Excel template was developed that performs hydraulic calculation in accordance with SP 30.13330.2020 and Shevelevs Tables, allowing the selection of consumer types, regulatory versions, interactive optimization of pipe diameters and materials. 4. A procedure for automated export of pipeline parameters of a selected water supply system from Revit to Excel was developed, followed by data processing using MS Excel tools. 5. An analysis of the developed calculation template was performed: the deviation from calculations of similar specialized programs was less than 1.0% for flow rates, velocities, and head losses. 6. Optimization of systems was carried out using the example of two cold water supply zones of a high rise hotel building; the results confirmed the effectiveness of the methodology. The practical significance of the work is confirmed by the results obtained during the analysis and optimization of the water supply systems of the designed building. Thus, using the developed methodology, the total head losses were reduced by 55.6%, with significantly lower time costs for performing the hydraulic calculation compared to the manual method. The time savings amounted to about 3.5 hours for a single hydraulic calculation, which, with repeated design iterations, greatly increases the efficiency of the engineers labour. Furthermore, the developed methodology eliminates any arithmetic errors that may occur during manual calculation or when re‑creating the system in third‑party specialized programs. To achieve the above results, the following software tools were used: Autodesk Revit 2023; Autodesk AutoCAD 2024; Autodesk Navisworks 2023; LIRA-CAD 2024; MS Word; MS Excel; PyroSim; Pathfinder; MS Project; SmetaWIZARD; Lumion 2024.
| Место доступа | Группа пользователей | Действие |
|---|---|---|
| Локальная сеть ИБК СПбПУ | Все |
|
| Интернет | Авторизованные пользователи СПбПУ |
|
| Интернет | Анонимные пользователи |
|
- 00 - Ведомость чертежей
- 01 - Схема планировочной организации земельного участка
- 1 - Ведомость рабочих чертежей основного комплекта
- 2 - План -02 этажа на отм. -6,800. М 1 100
- 3 - План -01 этажа на отм. -3,400. М 1 100
- 4 - План 01 этажа на отм. 0,000. М 1 100
- 5 - План 02 этажа на отм. +4,200. М 1 100
- 6 - План типового (03-18) этажа на отм. +8,400...+71,400. М 1 100
- 7 - План 19 этажа на отм. +75,600. М 1 100
- 8 - План типового (20-23) этажа отм. +79,800...+92,400. М 1 100
- 9 - План кровли на отм. +96,600. М 1 100
- 10 - Разрез 1-1. М 1 200
- 11 - Узлы
- 12 - Фасад А-Е, Фасад 1-14, 3D вид входной группы. М 1 200
- 13 - Фотореалистичные изображения экстерьеров
- ВКР_Батраков_Армирование
- Армирование круглой сваи
- ВКР_Батраков_Армирование
- Армирование стены и колонны
- 1 - Общие данные
- 1.2 - Общие данные.
- 1.3 - Общие данные.
- 1.4 - Общие данные.
- 1.5 - Общие данные.
- 1.6 - Общие данные.
- 1.7 - Общие данные.
- 2 - План -02 этажа (сводный)
- 3 - План -01 этажа (канализация)
- 4 - План -01 этажа (водоснабжение)
- 5 - План 01 этажа (сводный)
- 6 - План 02 этаж (сводный)
- 7 - План 03-18 этажей (сводный)
- 8 - План 19-23 этажей (сводный)
- 9 - План кровли (канализация)
- 10 - Аксонометрическая схема системы В1 (ниже 0,000)
- 11 - Аксонометрическая схема системы В1 (выше 0,000)
- 12 - Аксонометрическая схема системы Т3 и Т4 (выше 0,000)
- 13 - Аксонометрическая схема системы В2
- 14 - Аксонометрические схемы систем В1.1.в, В1.2.в, В1.3.в
- 15 - Аксонометрические схемы систем К1.1.в, К1.2.в, К1.3.в
- 16 - Аксонометрические схемы систем К1
- 17 - Аксонометрические схемы систем К2, К1н
- 18 - Аксонометрическая схема системы К3
- 19 - Приложение 1. Водомерный узел
- 20 - Приложение 2. Расчет водопотребления
- 21 - Приложение 3. Узлы коллекторов
- 22 - Приложение 4. Узлы типовых санузлов
- 23 - Приложение 5. Гидравлические расчеты В1 (1 зона)
- 24 - Приложение 5. Гидравлические расчеты В1 (2 зона)
- 25 - Приложение 5. Гидравлические расчеты В2
- 26 - Приложение 5. Гидравлические расчеты К1
- 27 - Приложение 5. Гидравлические расчеты Т3 (1 зона)
- 28 - Приложение 5. Гидравлические расчеты Т3 (2 зона)
- 29 - Приложение 5. Гидравлические расчеты систем В1.1.в, В1.2.в, В1.3.в
- 30 - Приложение 5. Гидравлические расчеты К2
- 31 - Приложение 6. Регуляторы давления
- 32 - Спецификация изделий и материалов
- 33 - Спецификация изделий и материалов
- 34 - Спецификация изделий и материалов
- 35 - Спецификация изделий и материалов
- 36 - Спецификация изделий и материалов
- 37 - Спецификация изделий и материалов
- 38 - Спецификация изделий и материалов
- 39 - Спецификация изделий и материалов
- 40 - Спецификация изделий и материалов
- Чертежи
- Листы и виды
- ТСП
- Листы и виды
- Чертежи
- Листы и виды
- СГП-СГП
- Листы и виды
- СГП
- Листы и виды
- СГП-СГП
- Листы и виды
- Для
- 1 - Ведомость рабочих чертежей основного комплекта
- 2 - График ресурсов