Repository of Faculty of Civil Engineering Osijek
Not a member yet
    2575 research outputs found

    Reinforced concrete walls: analysis and reinforcing

    No full text
    Armiranobetonski zidovi su vertikalni kruti konzolni nosači koji su vrlo učinkoviti prilikom prijenosa horizontalnih sila uzorkovanih vjetrom ili potresom na tlo. Zidovi se dijele na niske i visoke, te na pune zidove i zidove s otvorima. Prema obliku zidove možemo podijeliti na zidove I, C, T i L presjeka. Armiranobetonski zidovi se prema razredu duktilnosti dijele na zidove srednje i visoke duktilnosti. U radu su prikazani načini armiranja prema različitim normama, odnosno, uspoređene su hrvatske i novozelandske norme. Opisani su načini spojeva zidova, te povezivanje armiranobetonskih zidova s armiranobetonskim pločama i gredama. Za odabrani primjer armiranobetonskog zida izrađen je proračun potrebne armature te iskaz armature.Reinforced concrete walls are vertical rigid cantilever girders that are very effective in transmitting horizontal forces sampled by wind or earthquake to the ground. The walls are divided into low and high, and into solid walls and walls with openings. According to the shape of the walls can be divided into walls of I, C, T and L cross sections. Reinforced concrete walls are divided into walls of medium and high ductility according to the ductility class. The paper presents the methods of reinforcement according to different norms, Croatian and New Zealand norms are compared. Ways of joining walls, and connecting reinforced concrete walls with reinforced concrete slabs and beams are described. For the selected example of a reinforced concrete wall, a calculation of the required reinforcement and a statement of reinforcement were made

    Self-compacting rubberized concrete in structural members

    No full text
    U svijetu se godišnje proizvede približno jedna milijarda otpadnih guma. Navedeni se broj iz godine u godinu povećava, a samo se 2 % otpadnih guma kao reciklirani materijal koristi u građevinskom sektoru. Uključivanje otpadne gume u građevinsku industriju predstavlja ekološki prihvatljivo rješenje za zbrinjavanje otpadne gume koje promovira održivu gradnju i potiče koncept održive proizvodnje. Detaljnim pregledom literature utvrđene su prednosti korištenja samozbijajućeg betona s recikliranom gumom u odnosu na obični beton s recikliranom gumom te je zaključeno da postojeća znanstvena istraživanja u najvećoj mjeri obuhvaćaju ispitivanja mehaničkih svojstava betona s gumom. Istraživanja termičkih svojstava, svojstava trajnosti te konstrukcijskih elemenata izrađenih od samozbijajućeg betona s recikliranom gumom nisu značajno zastupljena u dostupnoj literaturi, što predstavlja potencijal za buduća eksperimentalna istraživanja. Glavni cilj ovog istraživanja bio je utvrditi utjecaj reciklirane gume na mehanička i termička svojstva, svojstva trajnosti, parametre mehanike loma i mikrostrukturu samozbijajućeg betona te dokazati mogućnost primjene reciklirane gume u nosivim armiranobetonskim gredama zadovoljavajuće mehaničke otpornosti i stabilnosti te poboljšanih svojstava trajnosti. Kako bi se postigao zadani cilj, u prvom koraku provedena su preliminarna eksperimentalna ispitivanja samozbijajućega betona s recikliranom gumom s ciljem definiranja optimalnog sastava betonske mješavine, materijala koji će reciklirana guma zamijeniti, udjela reciklirane gume u sastavu betonsku mješavine te potrebi prethodnoga tretiranja reciklirane gume. U idućem koraku, s ciljem odabira optimalnih mješavina, izrađena je 21 mješavina samozbijajućeg betona s različitim postotnim udjelima reciklirane gume kao djelomične zamjene sitnoga agregata i silicijske prašine kao djelomične zamjene cementu te su provedena ispitivanja svojstava samozbijajućega betona u svježem i očvrsnulom stanju. Provedena su i dodatna eksperimentalna istraživanja ponašanja samozbijajućeg betona s recikliranom gumom pri lomu promatranjem osnovnih parametara mehanike loma. Nakon toga provedena su eksperimentalna ispitivanja odabranih optimalnih mješavina samozbijajućega betona s recikliranom gumom na razini materijala i na razini konstrukcijskih elemenata. Na razini materijala dodatno su ispitana svojstva trajnosti i termička svojstva optimalnih mješavina samozbijajućeg betona s recikliranom gumom te struktura i veza na sučeljku cementnog kamena i prirodnog agregata, tj. reciklirane gume pomoću pretražnoga elektronskog mikroskopa. Na razini konstrukcijskih elemenata ispitano je 12 greda, po tri od svake odabrane betonske mješavine. Na temelju eksperimentalnih rezultata dokazano je da se postotni udjeli reciklirane gume od 10 i 15 % mogu koristiti u nosivim armiranobetonskim elementima bez dodatnih ograničenja vezanih uz svojstva trajnosti, termička svojstava i svojstava mehanike loma. Nadalje, dokazano je da reciklirana guma doprinosi poboljšanju svojstava trajnosti armiranobetonskih greda te da je nosivost armiranobetonskih greda s recikliranom gumom slična ili jednaka nosivosti armiranobetonskih greda bez reciklirane gume.Approximately 1 billion waste tires are produced annually worldwide. This number is increasing from year to year and only 2 % of waste tires are used as recycled material in the construction sector. The inclusion of waste rubber in the construction industry is an environmentally friendly solution for the disposal of waste rubber which promotes sustainable construction and encourages the concept of sustainable production. With detailed literature overview, the advantages of using self-compacting concrete with recycled rubber over ordinary concrete with recycled rubber were identified and conclusion was made that existing scientific research in the majority includes investigation of the mechanical properties of concrete with rubber. Investigations of thermal properties, durability properties and structural elements made of self-compacting concrete with recycled rubber are quite unrepresented in the available literature, which represents the potential for future experimental research. The main goal of this research was to determine the influence of recycled rubber on mechanical, thermal and durability properties, fracture mechanics parameters and microstructure of self-compacting concrete and to prove the possibility of using recycled rubber in load-bearing reinforced concrete beams with satisfactory mechanical resistance and stability and improved durability properties. To achieve the set goal, several steps have been taken. In the first step, preliminary experimental testing of self-compacting concrete with recycled rubber was performed to define the optimal composition of the self-compacting concrete mixture, the replaced material, the proportion of recycled rubber in the self-compacting concrete mixture and the need for pre-treatment of recycled rubber. In the next step, in order to select the optimal mixtures, 21 mixtures of self-compacting concrete with different percentages of recycled rubber as partial replacement of fine aggregate and silica fume as a partial replacement of cement were made and investigation of the self-compacting concrete fresh and hardened state properties were performed. Additional experimental investigation of the fracture behavior of self-compacting concrete with recycled rubber was performed by observing the basic parameters of fracture mechanics. In final two steps, experimental tests of selected optimal mixtures of self-compacting concrete with recycled rubber at the level of material and at the level of structural elements were then performed. At the level of material, the durability and thermal properties of optimal self-compacting rubberized concrete mixtures were examined. Additionally, bond between cement paste and natural aggregate, i.e. recycled rubber was examined with scanning electron microscope. At the level of structural elements, 12 beams were tested, three from each selected concrete mix. Based on experimental results, it has been proven that the percentages of recycled rubber of 10 % and 15 % can be used in load-bearing reinforced concrete elements without additional restrictions related to durability, thermal and fracture properties. Furthermore, it has been proven that recycled rubber contributes to improving the durability properties of reinforced concrete beams and that the load-bearing capacity of reinforced concrete beams with recycled rubber is similar or equal to the load-bearing capacity of reinforced concrete beams without recycled rubber

    Repair of railway track in Osijek railway station - Donji grad

    No full text
    Kolosijek u kolodvoru prilikom eksploatacije izložen je trošenju i gubitku kvalitete njegovih elemenata i gubitku kvalitete kolosiječne geometrije. Na elementima kolosijeka nastaju oštećenja kao što su trošenje i putovanje tračnica, propadanje drvenih pragova, popuštanje kolosiječnog pribora, oštećenje i istrošenost tračnica te oštećenje kolosiječnog zastora. Ako se redovnim održavanjem više ne može postići sigurno odvijanje željezničkog prometa, potrebno je napraviti remont kolosijeka. Remont može biti ručni ili strojni, a odabire se ovisno o opsegu radova, o troškovima održavanjima i slično. Starost željezničkog kolodvora Osijek – Donji grad rezultirao je potrebom za obnovom kolosijeka u njemu. U radu je prikazano postojeće stanje drugog kolosijeka koji je neobnovljen i trećeg kolosijeka koji je obnovljen, te njihova usporedba

    Effects of geosynthetics in soil and determination of compressibility modulus by static load plate

    No full text
    Geosintetici su nezaobilazan građevinski materijal. Korištenjem geosintetika u izgradnji omogućuju se značajnije uštede ostalih materijala i produžuje se vijek trajanja objekata. Možemo reći da su geosintetici neophodni materijal u suvremenom građevinarstvu. Najčešće se koriste u izvedbi prometnica, željeznica, avionskih pista, zgrada, objekata, zaštite okoliša i drugih sličnih zahvata. Općenito o geosinteticima, a malo više o geomrežama i geomrežama u kolnicima pisati ću u ovom radu. Također će biti prikazani rezultati modulskog ispitivanja (određivanje modula stišljivosti statičkom kružnom pločom) – ispitivanja su se vršila na prilagođenom i pojednostavljenom modelu u laboratoriju, u kontroliranim uvjetima

    Dimensioning of the sewage pumping station

    No full text
    Rad obuhvaća dimenzioniranje crpne stanice i tlačnog cjevovoda na dijelu sanitarne fekalne kanalizacije naselja Bakić koje pripada gradu Slatini u Virovitičko podravskoj županiji. Na osnovu podataka o broju stanovnika i količini potrošnje vode za analizirano područje dobivene su vrijednosti potrebne za dimenzioniranje sanitarno fekalnog sustava odvodnje naselja Bakić. Sustav kanalizacije je namjenjen isključivo za sanitarne vode, dok se oborinske vode odvode cestovnim jarcima. Zbog kota terena naselja neophodno je izvesti crpnu stanicu s tlačnim cjevovodom u duljini od 455.20m koji se na kraju spaja na okno te gravitacijom sanitarno-fekalne vode odlaze u kolektor K-BA6.The final thesis includes the dimensioning of the pumping station and the pressure pipeline on the part of the sanitary sewage system of the Bakić, which belongs to the town of Slatina. Based on the data on the number of inhabitants and the amount of water consumption for the analyzed area, the values necessary for sizing the sanitary and fecal drainage system of the Bakić settlement were obtained. The sewage system is intended exclusively for sanitary water, while rainwater is drained by road ditches. Due to the elevation of the terrain of the settlement, it is necessary to build a pumping station with a 455.20 m long pressure pipeline, which at the end connects to the shaft, and by gravity, the sanitary-fecal water goes to the collector KBA6

    Calculation of inner forces for a three-hinged frame and projections of displacements

    No full text
    U okviru kolegija Mehanika 1, završni rad se temelji na dva zadatka. U prvom zadatku, za trozglobni konstrukcijski sustav, potrebno je izračunati vrijednosti unutarnjih sila u zadanom presjeku n-n, na dva načina. Prvi način je osnovna metoda određivanja unutarnjih sila, a to je da iz uvjeta ravnoteže dobijemo moment savijanja, vertikalnu silu i uzdužnu silu. Drugim načinom sile proračunavamo metodom virtualnog rada. Uz izračun potrebno je priložiti i nacrtane dijagrame unutarnjih sila, te moramo rezultate izkontrolirati u nekom od programskih paketa, u našem slučaju to je Autodesk Robot Structural Analysis. U drugom zadatku završnog rada zadan nam je također trozglobni okvir ali u obliku mehanizma. Za njega je potrebno odrediti kutove zaokreta tijela drugog I trećeg tijela, te pomake točaka C,D,E,F,G i H, prema već zadanom kutu zaokreta prvog tijela. Zadatak ćemo riješiti uz pomoć plana pomaka, tako što ćemo odrediti polove pomaka, skiciranjem poznatih kinematskih veličina jednog tijela, te ćemo konstruirati plan pomaka ostatka konstrukcije. Rezultate koje smo dobili geometrijskim uvjetima, potrebno je provjeriti računskim putem.Within the Mechanics 1 course, the final exam is based on two tasks. In the first task, for a three-hinged structural system, it is necessary to calculate the values of internal forces in the given section n-n, in two ways. The first method is the basic method of determining internal forces, which is to obtain the bending moment, vertical force and longitudinal force from the equilibrium conditions. The second method of force calculation is the virtual work method. Along with the calculation, it is necessary to attach drawn diagrams of internal forces, and we have to check the results in one of the software packages, in our case it is Autodesk Robot Structural Analysis. In the second task of the final exam, we were also given a three-hinged frame, but in the form of a mechanism. For him, it is necessary to determine the angles of rotation of the body of the second and third bodies, and the displacements of points C, D, E, F, G and H, according to the already given angle of rotation of the first body. We will solve the task with the help of a displacement plan, by determining the poles of the displacement, by sketching the known kinematic quantities of one body, and we will construct a displacement plan for the rest of the structure. The results obtained by geometrical conditions need to be verified by calculation

    Risk analysis in construction projects

    No full text
    U ovom diplomskom radu definirati će se što je rizik, kako se dijeli, koji su mogući izvori te prihvatljiva razina rizika. Nakon utvrđivanja definicije rizika te s njima povezanih komponenti slijedi određivanje važnosti upravljanja rizicima i kako to učiniti. Upravljanje rizicima je neizostavni dio upravljanja projektima. U radu će se navesti načela i smjernice upravljanja rizicima. Upravljanje rizicima za svrhu ima povećanje vjerojatnosti pozitivnih utjecaja, a smanjenje vjerojatnosti pojave negativnih utjecaja na projekt. Govorit će se o različitim metodama procjene rizika koje se dijele na kvantitativne i kvalitativne analize rizika. Proces upravljanja rizicima sastoji se od identifikacije rizika, procjene i analize rizika, odgovor rizicima, praćenje i kontrola rizika te registra rizika od kojih će svaki dio biti posebno pojašnjen. U praktičnom dijelu rada na zadanom projektu simulirati par rizičnih situacija u računalnim programima. Cilj je uočiti koliko je bitna analiza rizika u svakom projektu kako bi on bio uspješan te kako bi se pokušali izbjeći neželjeni događaji. Upravljanje rizikom treba biti kontinuirano tijekom cijelog životnog vijeka projekta.This thesis will define what risk is, how it is divided, what are the possible sources and the acceptable level of risk. After determining the definition of risks and their related components, the importance of risk management and how to do it is determined. Risk management is an indispensable part of project management. The paper will state the principles and guidelines of risk management. Risk management aims to increase the probability of positive impacts and reduce the probability of negative impacts on the project. We will talk about different methods of risk assessment, which are divided into quantitative and qualitative risk analysis. The risk management process consists of risk identification, risk assessment and analysis, risk response, risk monitoring and control, and the risk register, each part of which will be explained separately. In the practical part of the work on the assigned project, simulate a couple of risky situations in computer programs. The goal is to see how important risk analysis is in every project in order for it to be successful and to try to avoid unwanted events. Risk management should be continuous throughout the life of the project

    Tender documentation for a construction contract

    No full text
    U diplomskom radu je prema dokumentaciji o nabavi radova u otvorenom postupku javne nabave prikazan postupak izrade dijela dokumentacije za izradu ponude za sklapanje Ugovora o građenju višestambene zgrade. Prvo su u teorijskom dijelu rada opisani važeći zakoni, tj. Zakon o gradnji, Zakon o javnoj nabavi i Zakon o obveznim odnosima te je na temelju njih opisan postupak izrade dijela dokumentacije o nabavi za konkretni primjer. U praktičnom dijelu prikazan je postupak određivanja jediničnih cijena radova i ukupne cijene tako što je izrađen detaljni postupak analize cijene radova, troškovnik građevinskih radova i izračun trajanja radova svih aktivnosti. Prikazan je utjecaj promjene cijene radne snage na ukupnu cijenu izvođenja ponuđenih radova.In this master thesis, according to the documentation on the procurement of works in the open public procurement procedure, the procedure for creating a part of the documentation for the preparation of an offer for the conclusion of the contract for the construction of a multi-apartment building is presented on a concrete example. First, in the theoretical part, the applicable laws are described, i.e., the Law on Construction, the Law on Public Procurement, and the Law on Obligatory Relations, and based on them, the procedure for creating part of the procurement documentation for a specific example is described. In the practical part, the procedure for determining the unit prices of the works and the total price is shown by creating a detailed procedure for the analysis of the price of the works, the cost sheet of the construction works, and the time calculation of the duration of the work of all activities. The impact of the change in the price of labor on the total price of the offered works is shown

    Monitoring the dynamics of work execution in a multidimensional environment

    No full text
    Porastom potrebe za korištenjem specifične programske podrške u građevinarstvu kao što je BIM pristup (informacijsko modeliranje građevina) postavljaju se novi izazovi, ne samo voditeljima građevinskih projekata, nego i svim ostalim sudionicima u projektu. Potpuna implementacija BIM pristupa u svakoj fazi životnog ciklusa projekta u smislu funkcionalnosti i korisnosti za sve sudionike u projektu zahtjeva pomno planiranje, odnosno algoritam izrade inteligentnog informacijskog modela u ranim fazama projekta. U radu će se istražiti mogućnosti povezivanja BIM elemenata s ostalom tehničkom dokumentacijom u projektima, neophodnom za procese praćenja i kontrole dinamike radova. Višedimenzijski pristup navedenoj problematici prikazat će se na primjeru 3D modela višestambene zgrade čiji će se konstrukcijski elementi povezati s pripadajućim aktivnostima u dinamičkom planu (4D) i stavkama troškovnika (5D) te formirati korisno i učinkovito digitalno okruženje za praćenje dinamike izvođenja radova i kolaboraciju svih sudionika u projektu. Osim toga, istražiti će se mogućnosti integracije BIM-a i tehnologije 3D ispisa te pokazati način pripreme i ispisa 3D modela višestambene zgrade.The growing need to use specific software in construction, such as the BIM approach (Building Information Modelling), poses a new challenges, not only to managers of construction projects, but also to all other project stakeholders. Complete implementation of the BIM approach in each phase of the project life cycle in terms of functionality and usefulness for all project stakeholders requires careful planning, or algorithm for creating an intelligent information model in the early stages of the project. The paper will explore the possibilities of connecting BIM elements with other technical documentation in projects necessary for the processes of monitoring and control of work dynamics. A multidimensional approach to this issue will be presented on the example of 3D model of the multi-apartment building, whose structural elements connected to related activities in the schedule (4D) and cost estimate items (5D) will form a useful and effective digital environment for monitoring the dynamics of work and collaboration of all project stakeholders. In addition, the possibilities of integrating BIM and 3D printing technology will be researched, and the method of preparing and printing a 3D model of an multi-apartment building will be shown

    288

    full texts

    2,575

    metadata records
    Updated in last 30 days.
    Repository of Faculty of Civil Engineering Osijek
    Access Repository Dashboard
    Do you manage Open Research Online? Become a CORE Member to access insider analytics, issue reports and manage access to outputs from your repository in the CORE Repository Dashboard! 👇