Детальная информация

Название Высотное здание бизнес-центра с балочным перекрытием 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» = High-Rise Business Center Building with a Beam-Slab Floor System in St. Petersburg
Авторы Маскаева Ксения Артемовна
Научный руководитель Дьяков Станислав Федорович
Организация Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Инженерно-строительный институт
Выходные сведения Санкт-Петербург, 2026
Коллекция Выпускные квалификационные работы ; Общая коллекция
Тематика высотное здание ; бизнес-центр ; монолитное перекрытие ; балочная система ; оптимизация сечения ; материалоёмкость ; армирование ; high-rise building ; business center ; monolithic concrete floor ; beam-slab system ; cross-section optimization ; material consumption ; reinforcement
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/vr26-1706
Права доступа Доступ по паролю из сети Интернет (чтение)
Дополнительно Новинка
Ключ записи ru\spstu\vkr\41679
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

В рамках выпускной квалификационной работы был разработан проект высотного здания бизнес-центра с двухуровневой подземной автостоянкой. В ходе работы были поставлены и решены следующие задачи: 1. Выполнить анализ научно-технической литературы и существующих решений в области проектирования монолитных балочных перекрытий для высотных зданий; 2. Выполнить численное моделирование и вариантное проектирование сечения перекрытия в ПК ЛИРА-САПР путем варьирования высоты балки (600–900 мм) и толщины плиты (120–180 мм); 3. Провести сравнительный анализ полученных вариантов по критериям минимального расхода бетона и стоимости материалов с учетом конструктивных ограничений; 4. Выполнить ручную проверку принятого оптимального сечения по первой и второй группам предельных состояний. В результате исследования было обосновано сечение несущих конструкций перекрытия: балка 400×750 мм и плита толщиной 130 мм. Данный вариант обеспечивает минимальный объем бетона на типовой этаж (319,62 м³) при полном соответствии нормативным требованиям по прочности и трещиностойкости. Запас по изгибающему моменту для принятого сечения составляет около 24%. Для достижения полученных результатов использованы следующие программные комплексы: Revit 2023, AutoCad 2023, IIK JIИPA-CAПР 24, CAПФИP 24, SmetaWIZARD v.5, MS Project 2021, Twinmotion 2025, MS PowerPoint, MS Excel, MS Word, ЯндексДиск, Autodesk Navisworks 2023, СИГМА ПБ.

Within the framework of this thesis, a design for a high-rise business center incorporating a twolevel underground parking garage was developed. During the work the following tasks were set and solved: 1. Analysis of scientific and technical literature and existing engineering solutions for the design of monolithic beam-slab floors in high-rise buildings; 2. Numerical modeling and variant design of the floor cross-section using the LIRA-SAPR software package by varying the beam height (600–900 mm) and slab thickness (120–180 mm); 3. Comparative assessment of the generated variants based on the criteria of minimum concrete consumption and material cost, while accounting for structural constraints. 4. Manual verification of the selected optimal section against both the first and second groups of limit states. The research resulted in the justification of the load-bearing floor section: a 400×750 mm beam combined with a 130 mm thick slab. This configuration yields the minimum concrete volume per typical floor (319.62 m³) while fully complying with regulatory requirements for structural strength and crack resistance. The adopted section provides a safety margin of approximately 24% for bending moment capacity. To achieve the above results, the following software tools were used: Revit 2023, AutoCad 2023, IIK JIИPA-CAПР 24, CAПФИP 24, SmetaWIZARD v.5, MS Project 2021, Twinmotion 2025, MS PowerPoint, MS Excel, MS Word, ЯндексДиск, Autodesk Navisworks 2023, СИГМА ПБ.

Место доступа Группа пользователей Действие
Локальная сеть ИБК СПбПУ Все
Прочитать
Интернет Авторизованные пользователи СПбПУ
Прочитать
Интернет Анонимные пользователи
    • Листы
      • 1 - Ведомость чертежей
    • Листы
      • ‬4 - План 2 этажа на отметке +4,500
    • Листы
      • ‬1 - Общие данные
  • 1.pdf
    • Листы
      • 1 - Схема расположения несущих конструкций типового этажа на отметке +9.000...+81.000
  • 3.pdf
    • Листы
      • ‬3 - Разрез 1-1
    • Листы
      • 4 - Схема элементов расположения свайного поля
  • ГЧ
    • 1 - План парковки на отметке -4,500
    • 2 - План 1 этажа на отметке 0,000
    • 3 - План 2 этажа на отметке +4,500
    • 4 - План типового этажа на отметке +9,000
    • ‬5 - Аксонометрические схемы
  • Маскаева
    • 0.pdf
      • Листы
        • 0 - Ведомость чертежей
  • ГЧ
    • Листы
      • 0 - Ведомость чертежей
    • ГЧ
      • Листы
        • 1 - Ведомость чертежей
        • Листы
          • ‬3 - План 1 этажа на отметке 0,000
        • Листы
          • ‬4 - План 2 этажа на отметке +4,500
        • Листы
          • ‬5 - План типового этажа на отметке +9,000
        • Листы
          • ‬6 - План кровли
        • Листы
          • ‬7 - Разрез 1-1
        • Листы
          • ‬8 - Фасад 1-8, фасад А-Ж
    • ГЧ
      • Листы
        • 0 - Ведомость чертежей
  • Приложение
    • 1. Описание конструкции, выбранной для расчета
    • 2. Перечень элементов составляющих ограждающую конструкцию
    • 3. Расчет значения нормируемого сопротивления теплопередаче
    • 4. Геометрические характеристики объекта
    • 5. Расчет удельных потерь теплоты, обусловленных элементами
    • 6. Расчет приведенного сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции
    • Список используемой литературы
    • Перекрытие
      • 1. Описание конструкции, выбранной для расчета
      • 2. Перечень элементов составляющих ограждающую конструкцию
      • 3. Расчет значения нормируемого сопротивления теплопередаче
      • 4. Геометрические характеристики объекта
      • 5. Расчет удельных потерь теплоты, обусловленных элементами
      • 6. Расчет приведенного сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции
      • Список используемой литературы
    • Кровля
      • 1. Описание конструкции, выбранной для расчета
      • 2. Перечень элементов составляющих ограждающую конструкцию
      • 3. Расчет значения нормируемого сопротивления теплопередаче
      • 4. Геометрические характеристики объекта
      • 5. Расчет удельных потерь теплоты, обусловленных элементами
      • 6. Расчет приведенного сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции
      • Список используемой литературы
    • Кровля
      • 1. Описание конструкции, выбранной для расчета
      • 2. Перечень элементов составляющих ограждающую конструкцию
      • 3. Расчет значения нормируемого сопротивления теплопередаче
      • 4. Геометрические характеристики объекта
      • 5. Расчет удельных потерь теплоты, обусловленных элементами
      • 6. Расчет приведенного сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции
      • Список используемой литературы
...