Детальная информация

Название Здание бизнес-центра высотой 108 м в Санкт-Петербурге: выпускная квалификационная работа бакалавра: направление 08.03.01 «Строительство» ; образовательная программа 08.03.01_06 «Промышленное и гражданское строительство уникальных зданий и сооружений» = A 108-metre business-centre building in Saint Petersburg
Авторы Горчаков Александр Дмитриевич
Научный руководитель Занина Анна Дмитриевна
Организация Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Инженерно-строительный институт
Выходные сведения Санкт-Петербург, 2026
Коллекция Выпускные квалификационные работы ; Общая коллекция
Тематика бизнес-центр ; высотное здание ; монолитный железобетонный каркас ; информационное моделирование ; BIM ; углеродный след ; оценка жизненного цикла ; LCA ; openLCA ; ELCD 3.2 ; business center ; high-rise building ; reinforced concrete frame ; building information modeling ; carbon footprint ; life cycle assessment
Тип документа Выпускная квалификационная работа бакалавра
Язык Русский
Уровень высшего образования Бакалавриат
Код специальности ФГОС 08.03.01
Группа специальностей ФГОС 080000 - Техника и технологии строительства
DOI 10.18720/SPBPU/3/2026/vr/vr26-2243
Права доступа Доступ по паролю из сети Интернет (чтение)
Дополнительно Новинка
Ключ записи ru\spstu\vkr\41373
Дата создания записи 31.07.2026

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 проектированию высотного административно-делового здания в Санкт-Петербурге с исследованием углеродного следа объекта в границах модулей жизненного цикла A1–A3 по EN 15978. Задачи, которые решались в ходе исследования: – Разработать схему планировочной организации земельного участка с обоснованием по градостроительному и техническому регламентам. – Обосновать объёмно-планировочные и архитектурные решения здания с учётом функционального назначения и требований к высотному строительству. – Запроектировать каркасно-ствольную конструктивную систему с монолитным железобетонным каркасом, ядром жёсткости и свайно-ростверковым фундаментом на буронабивных сваях; выполнить расчёт несущих конструкций в ПК ЛИРА-САПР. – Разработать раздел организации строительства, включая выбор основных машин и механизмов, расчёт продолжительности строительства и технико-экономические показатели. – Подготовить технологическую карту на устройство наплавляемой рулонной гидроизоляции кровли. – Обосновать решения по пожарной безопасности с учётом класса функциональной пожарной опасности Ф4.3 и I степени огнестойкости здания. – Составить сметную документацию ресурсно-индексным методом по ГЭСН 2022 и ФСБЦ 2022 в текущем уровне цен IV квартала 2024 года. – Выполнить исследование углеродного следа объекта средствами openLCA с использованием базы ELCD 3.2 и метода IPCC 2013 GWP 100a; провести вариантное сравнение конструктивных решений каркаса. Углеродный след объекта в границах модулей A1–A3 составил 11 623,40 т CO₂-экв; доминирующий вклад вносят бетон каркаса через цементную составляющую и арматурная сталь (9 409,55 т CO₂-экв, или 80,95 % итогового показателя). Наибольший практически достижимый эффект снижения углеродного следа (–39,2 %) обеспечивает применение низкоуглеродных цементов и арматуры электродугового маршрута выплавки при сохранении исходной конструктивной схемы. Для достижения полученных результатов использованы следующие программные комплексы: Autodesk Revit 2025; Autodesk AutoCAD 2025; nanoCAD Стройплощадка 2023; ПК ЛИРА-САПР; SCAD Office 2021; Autodesk Navisworks 2025; Twinmotion 2025; SmetaWIZARD; MS Project; MS Office; СигмаПБ; openLCA с базой данных ELCD 3.2.

The given work is devoted to the design of a high-rise administrative-business building in Saint Petersburg with an assessment of the buildings carbon footprint within life-cycle modules A1–A3 according to EN 15978. The research set the following goals: – To develop the master plan of the land plot in accordance with urban-planning and technical regulations. – To justify the space-planning and architectural decisions of the building taking into account its functional purpose and the requirements of high-rise construction. – To design the frame-and-core structural system with a monolithic reinforced concrete frame, a stiffening core and a pile-and-raft foundation on bored piles; to perform structural analysis in LIRA-SAPR. – To develop the construction organisation section, including the selection of main machinery, the duration estimate and the technical-economic indicators. – To prepare a technological map for the installation of a roll-type built-up roofing waterproofing membrane. – To justify the fire-safety solutions taking into account the F4.3 functional fire hazard class and the I degree of fire resistance of the building. – To compile cost-estimate documentation using the resource-index method based on GESN 2022 and FSBC 2022 in current price levels of Q4 2024. – To assess the buildings carbon footprint by means of openLCA with the ELCD 3.2 database and the IPCC 2013 GWP 100a method; to compare alternative structural-frame solutions. The carbon footprint of the building within modules A1–A3 amounted to 11,623.40 t CO₂-eq; the dominant contribution comes from the cement component of the structural concrete and from the reinforcing steel (9,409.55 t CO₂-eq, i.e. 80.95 % of the total value). The most practically achievable reduction of the carbon footprint (–39.2 %) is provided by low-carbon cements and electric-arc-furnace reinforcement combined with the unchanged structural scheme. To achieve the above results, the following software tools were used: Autodesk Revit 2025; Autodesk AutoCAD 2025; nanoCAD Construction Site 2023; LIRA-SAPR; SCAD Office 2021; Autodesk Navisworks 2025; Twinmotion 2025; SmetaWIZARD; MS Project; MS Office; SigmaPB; openLCA with the ELCD 3.2 database.

Место доступа Группа пользователей Действие
Локальная сеть ИБК СПбПУ Все
Прочитать
Интернет Авторизованные пользователи СПбПУ
Прочитать
Интернет Анонимные пользователи
  • CopyPages_tmp.pdf
    • CopyPages_tmp.pdf
      • CopyPages_tmp.pdf
        • 1 - Общие данные
        • 1 - Общие данные
        • 15 - Армирование монолитной неразрезной балки
        • 1 - Общие данные
        • 10 - Схема расположения верхнего армирования плиты ростверка
        • 11 - Схема расположения верхнего армирования плиты ростверка
        • 12 - Армирование колонны
        • 13 - Армирование стены
        • 14 - Схема армирования плиты перекрытия типового этажа
        • 2 - Схема расположения монолитных конструкций -1-го и -2-го этажа на отм. -4,200, -8,400
        • 3 - Схема расположения несущих конструкций 1-го этажа на отм. 0,000
        • 4 - Схема расположения несущих конструкций типового этажа на отм. +6,300 - +10,500
        • 5 - Схема расположения несущих конструкций типового этажа на отм. +14,700 - +31,500
        • 6 - Схема расположения несущих конструкций типового этажа на отм. +35,700 - +73,500
        • 7 - Схема расположения несущих конструкций типового этажа на отм. +77,700 - +98,700
        • 8 - Разрез 1-1
        • 9 - Схема расположения элементов свайного поля
        • 2 - Схема расположения монолитных конструкций -1-го и -2-го этажа на отм. -4,200, -8,400
        • 3 - Схема расположения несущих конструкций 1-го этажа на отм. 0,000
        • 4 - Схема расположения несущих конструкций типового этажа на отм. +6,300 - +10,500
        • 5 - Схема расположения несущих конструкций типового этажа на отм. +14,700 - +31,500
        • 6 - Схема расположения несущих конструкций типового этажа на отм. +35,700 - +73,500
        • 7 - Схема расположения несущих конструкций типового этажа на отм. +77,700 - +98,700
        • 8 - Разрез 1-1
        • 9 - Схема расположения элементов свайного поля
        • 10 - Схема расположения верхнего армирования плиты ростверка
        • 11 - Схема расположения верхнего армирования плиты ростверка
        • 12 - Армирование колонны
        • 13 - Армирование стены
        • 14 - Схема армирования плиты перекрытия типового этажа
        • 15 - Армирование монолитной неразрезной балки
        • 2 - Схема расположения монолитных конструкций -1-го и -2-го этажа на отм. -4,200, -8,400
        • 3 - Схема расположения несущих конструкций 1-го этажа на отм. 0,000
        • 4 - Схема расположения несущих конструкций типового этажа на отм. +6,300 - +10,500
        • 5 - Схема расположения несущих конструкций типового этажа на отм. +14,700 - +31,500
        • 6 - Схема расположения несущих конструкций типового этажа на отм. +35,700 - +73,500
        • 7 - Схема расположения несущих конструкций типового этажа на отм. +77,700 - +98,700
        • 8 - Разрез 1-1
        • 9 - Схема расположения элементов свайного поля
        • 10 - Схема расположения верхнего армирования плиты ростверка
        • 11 - Схема расположения верхнего армирования плиты ростверка
        • 12 - Армирование колонны
        • 13 - Армирование стены
        • 14 - Схема армирования плиты перекрытия типового этажа
        • 15 - Армирование монолитной неразрезной балки
...