Детальная информация
| Название | Высотное административное здание со сталежелезобетонными перекрытиями в сейсмически активном районе: 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» = High-rise administrative building with steel-concrete floor slabs in a seismically active region |
|---|---|
| Авторы | Веселова Кристина Александровна |
| Научный руководитель | Школяр Филипп |
| Организация | Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Инженерно-строительный институт |
| Выходные сведения | Санкт-Петербург, 2026 |
| Коллекция | Выпускные квалификационные работы ; Общая коллекция |
| Тематика | высотное строительство ; административное здание ; сталежелезобетон ; сейсмически активный район ; high-rise construction ; administrative building ; steel-reinforced concrete ; seismically active region |
| 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/vr26-1692 |
| Права доступа | Доступ по паролю из сети Интернет (чтение) |
| Дополнительно | Новинка |
| Ключ записи | ru\spstu\vkr\41666 |
| Дата создания записи | 03.08.2026 |
Разрешенные действия
–
Действие 'Прочитать' будет возможно после подготовки администраторами необходимых файлов
| Группа | Анонимные пользователи |
|---|---|
| Сеть | Интернет |
Целью данной работы является сравнительный анализ напряженно-деформированного состояния, несущей способности и технико-экономических показателей сталежелезобетонного перекрытия с использованием стад-болтов и железобетонного перекрытия в условиях сейсмически активного района. В рамках исследования были сформулированы и выполнены следующие задачи: 1. Определение жесткостных характеристик комбинированной балки с помощью математического описания; 2. Расчет двух схем исследуемого высотного здания в программном комплексе ЛИРА-САПР: с применением сталежелезобетонного и железобетонного перекрытия; 3. Подбор и проверка свайного фундамента по несущей способности грунта и деформациям (осадке) для каждой расчетной схемы; 4. Модальный анализ для определения собственных частот, периодов и форм колебаний каждой расчетной схемы; 5. Сравнительный анализ количества расходуемых материалов и стоимости для двух видов перекрытий; 6. Разработка соединений и стыков элементов сталежелезобетонного перекрытия. По результатам исследования был сделан вывод, что сталежелезобетонные перекрытия обладают повышенной сейсмостойкостью по сравнению с традиционными монолитными железобетонными перекрытиями. Применение таких конструкций в высотных зданиях сейсмических зон технически целесообразно: они обеспечивают лучшие динамические характеристики, ускоряют монтаж и уменьшают расход материалов, доказывая свою комплексную эффективность. Представленные результаты были получены с применением следующих программных комплексов: Autodesk Revit, ПК ЛИРА-САПР, ПК «SmetaWIZARD», СИГМА ПБ, ANSYS, IDEA StatiCa, MS Project, Autodesk Navisworks, Twinmotion.
The aim of this study is to compare the stress-strain state, load-bearing capacity, and techno-economic performance of steel-concrete slabs with headed stud connectors and conventional reinforced concrete slabs in seismically active regions. Within the framework of this study, the following tasks were formulated and accomplished: 1. Determination of stiffness characteristics of a composite beam through mathematical modeling; 2. Structural analysis of two design configurations of the investigated high-rise building using the LIRA-SAPR software suite: one featuring steel-concrete composite floor slabs and the other employing conventional reinforced concrete slabs; 3. Design and verification of pile foundations with respect to soil bearing capacity and deformation criteria (settlement) for each analytical model; 4. Modal analysis to determine natural frequencies, vibration periods, and mode shapes for each design configuration; 5. Comparative assessment of material quantities and construction costs for the two types of floor systems; 6. Development of connections and joints for structural elements of the steel-concrete composite floor system. Based on the research findings, it was concluded that steel-concrete floor slabs exhibit enhanced seismic resistance compared to conventional monolithic reinforced concrete slabs. The application of such structures in high-rise buildings located in seismic zones is technically justified: they provide superior dynamic performance, accelerate construction erection, and reduce material consumption, thereby demonstrating their overall effectiveness. To achieve the above results, the following software tools were used: Autodesk Revit, ПК ЛИРА-САПР, ПК «SmetaWIZARD», СИГМА ПБ, ANSYS, IDEA StatiCa, MS Project, Autodesk Navisworks, Twinmotion.
| Место доступа | Группа пользователей | Действие |
|---|---|---|
| Локальная сеть ИБК СПбПУ | Все |
|
| Интернет | Авторизованные пользователи СПбПУ |
|
| Интернет | Анонимные пользователи |
|