Проектирование несущих конструкций многоуровневого автоматизированного гаража

Автор: Руневски Кристиан

Журнал: Строительство уникальных зданий и сооружений @unistroy

Статья в выпуске: 9 (24), 2014 года.

Бесплатный доступ

Статья представляет собой выдержку из дипломной работы, представленной на факультете Гражданского строительства в г. Скопье. Дипломная работа посвящена проектированию несущих конструкций многоэтажного автоматизированного гаража. Статический анализ 3D-математической модели выполнен с использованием программного обеспечения Autodesk Robot Structural Analysis Professional.

Автомобильный гараж, круглый план, сталь, железобетон, проектирование, несущие конструкции

Короткий адрес: https://sciup.org/14322171

IDR: 14322171   |   УДК: 69

Design of load bearing structure of multilevel automated car garage

His paper is a part of a graduation thesis that was presented at the Faculty of Civil Engineering in Skopje. The subject of this thesis is design of a load bearing structure of an automated car garage. It is a multi storey structure with a ring plan. In its middle part, there is a central column resting at the level of the basement plate and the roof structure level. The part of the structure above ground is designed as steel braced frame structure, while the part below ground as a reinforced concrete structure composed from frames and walls. Static analysis of a 3D mathematical model was performed by use of the Autodesk Robot Structural Analysis Professional software.

Список литературы Проектирование несущих конструкций многоуровневого автоматизированного гаража

  • Runevski K. Analysis and design of load bearing structure of automated car garage (in Macedonian), Gradutation thesis, Skopje, 2013. p. 180
  • Cvetanovski P. Design of Steel Structures" (in Macedonian), Faculty of Civil Engineering, 2014. 231 p.
  • Jugoslovenski standard: Opterecenje vjetrom, JUS U.C7.110, JUS U.C7.111 I JUS U.C7.112
  • Pravilnik o tehnickim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmickim podrucjima, 1981. 168 p.
  • Filipovski G. Steel Structures, (in Macedonian), Faculty of Civil Engineering -Skopje, Skopje, 2000. p. 382
  • Atanasovski S. Design of Reinforced Concrete, (in Macedonian), Faculty of Civil Engineering, Skopje, 2000. p.
  • Ватин Н. И., Горшков А. С., Немова Д. В. Энергоэффективность ограждающих конструкций при капитальном ремонте (2013) Строительство уникальных зданий и сооружений. 2013. №3 (8). С. 1-11.
  • Горшков А. С., Немова Д. В., Ватин Н. И. Формула энергоэффективности//Строительство уникальных зданий и сооружений. 2013. 7 (12). С. 49-63.
  • Платонова М.А., Ватин Н.И., Немова Д.В., Матошкина С.А., Иотти Д., Того И. Влияние воздухоизоляционного состава на теплотехнические характеристики ограждающих конструкций.//Строительство уникальных зданий и сооружений. №4 (19). С. 83-95.
  • Flager F., Soremekun G., Adya A. Fully Constrained Design: A general and scalable method for discrete member sizing optimization of steel truss structures (2014) Computers & Structures. Vol. 140. pp. 55-65.
  • Zhang H., Rasmussen J.R. System-based design for steel scaffold structures using advanced analysis (2013) Journal of Constructional Steel Research. Vol. 89. pp. 1-8
  • Kravanja S., Turkalj G., Šilih S., Žula T. Optimal design of single-story steel building structures based on parametric MINLP optimization (2013) Journal of Constructional Steel Research. Vol. 81. pp. 86-103.
  • Gunalan Sh., Heva Y. B., Mahendran M. Flexural-torsional buckling behaviour and design of cold-formed steel compression members at elevated temperatures. (2014) Engineering Structures. Vol. 79. pp. 149-168.
  • Theofanous M., Saliba N., Zhao O., Gardner L. Ultimate response of stainless steel continuous beams (2014) Thin-Walled Structures. Vol. 83. pp. 115-127.
  • Shu G., Zheng B., Xin L. A new design method for stainless steel columns subjected to flexural buckling. (2014) Thin-Walled Structures. Vol.83. pp. 43-51
  • Ватин Н.И., Синельников А.С. Большепролетные надземные пешеходные переходы из легкого холодногнутого стального профиля//Строительство уникальных зданий и сооружений. 2012. № 1. С. 47-53.
  • Кишеневская Е.В., Ватин Н.И., Кузнецов В.Д. Перспективы применения нанобетона в монолитных большепролетных ребристых перекрытиях с постнапряжением//Инженерно-строительный журнал. 2009. №2. С. 54-58.
  • Urbanavičienė V., Kaklauskas A., Zavadskas E. K., Šliogerienė J., Naimavičienė J., Vatin N. I. Facilitating the housing bargaining with the help of the bargaining decision support system (2014) International Journal of Strategic Property Management. 18 (3). pp. 213-225.
  • Xin H., Liu Y., He J., Zhang Y. Experimental and analytical study on stiffened steel segment of hybrid structure., (2014) Journal of Constructional Steel Research, Vol. 100. pp. 237-258.
  • Chan S.L. Non-linear behavior and design of steel structures (2001) Journal of Constructional Steel Research, Vol. 57, pp. 1217-1231
  • Saadat S., Camp Ch. V., Sh. Pezeshk. Seismic performance-based design optimization considering direct economic loss and direct social loss (2014) Engineering Structures, Vol. 76. pp. 193-201
  • Liu M., Wen Y.K., Burns S. A. Life cycle cost oriented seismic design optimization of steel moment frame structures with risk-taking preference (2004). Engineering Structures. Vol. 26. Issue 10. pp.1407-1421.
Еще