| Kategoria | Projekty studenckie |
|---|---|
| Rok | 2026 |
| Kraj | Poland |
| Organizacja | Politechnika Wrocławska |
| Autor | Gabriela Krasicka |
| Miejsce budowy | Polska |
| Tags | Tekla StructuresSteel |
PROJEKT KONSTRUKCJI STALOWEJ WIEŻY WIDOKOWEJ W MIRSKU
Autorka: Gabriela Krasicka, studentka Politechniki Wrocławskiej
1. Kontekst i cel opracowania
Nazywam się Gabriela Krasicka i jestem studentką Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej. Prezentowany model konstrukcji stalowej został opracowany w roku akademickim 2025/2026 w ramach pracy inżynierskiej. Celem projektu było opracowanie autorskiej koncepcji wieży widokowej, łączącej złożoną geometrię przestrzenną z wymaganiami technicznymi dla obiektów wysokościowych.
2. Lokalizacja i funkcja obiektu
Obiekt zaprojektowano dla lokalizacji na Polanie Izerskiej w gminie Mirsk (woj. dolnośląskie), na rzędnej 974 m n.p.m. Wieża pełni funkcję rekreacyjno-turystyczną, stanowiąc punkt obserwacyjny panoramy Gór Izerskich. Projekt kładzie nacisk na wkomponowanie stalowej struktury w krajobraz wysokogórski przy zachowaniu jej wyrazistej formy architektonicznej.
3. Charakterystyka konstrukcji i geometria modelu
Wieża została zaprojektowana jako przestrzenna konstrukcja wspornikowa o rzucie dwunastokąta foremnego. Modelowanie w programie Tekla Structures pozwoliło na precyzyjne odzwierciedlenie układu, na który składają się:
– Słup centralny: profil CHS 762×20, pełniący funkcję sztywnego rdzenia nośnego oraz wspornika dla klatki schodowej.
– Siatka słupów zewnętrznych: układ 24 rur CHS 177,8×5,0, tworzących zarys konstrukcji hiperboloidalnej.
– Geometria osiowa: kształt bryły uzyskano poprzez zdefiniowanie obrotu węzłów górnych względem dolnych, co wymagało rygorystycznego zachowania współosiowości i kątów rotacji wszystkich 24 elementów zewnętrznych. Zastosowana geometria pozwala na optymalny rozkład sił osiowych w słupach.
4. Detale inżynierskie i dokumentacja
Model charakteryzuje się wysokim poziomem szczegółowości, co umożliwiło rozwiązanie problemów styku elementów o zmiennej orientacji przestrzennej. Skupiono się na:
– Precyzyjnym odwzorowaniu węzłów typu „V” łączących słupy zewnętrzne z fundamentem i pomostem.
– Integracji systemu belek pośrednich stabilizujących siatkę słupów.
– Przygotowaniu bazy danych geometrycznych pod dokumentację warsztatową, co umożliwia prefabrykację elementów bez konieczności kłopotliwego trasowania na placu budowy.
STEEL STRUCTURE DESIGN OF AN OBSERVATION TOWER IN MIRSK
Author: Gabriela Krasicka, Student at Wrocław University of Science and Technology
1. Context and Objective
My name is Gabriela Krasicka, and I am a student at the Faculty of Civil Engineering at Wrocław University of Science and Technology. This steel structure model was developed during the 2025/2026 academic year as part of my engineering thesis. The objective of the project was to create an original concept for an observation tower, merging complex spatial geometry with the technical requirements of high-rise structures.
2. Location and Function
The structure was designed for a site on the Izerska Glade in the Mirsk commune (Lower Silesian Voivodeship), at an elevation of 974 m a.s.l. The tower serves a recreational and touristic purpose, acting as a key observation point for the panorama of the Jizera Mountains. The design emphasizes the integration of the steel structure into the high-mountain landscape while maintaining its distinctive architectural form.
3. Structural Characteristics and Model Geometry
The tower was designed as a spatial cantilever structure with a regular dodecagonal footprint. Modeling in Tekla Structures software allowed for a precise representation of the system, which consists of:
– Central Column: A CHS 762×20 profile, serving as a rigid load-bearing core and a support for the spiral staircase.
– External Column Grid: A spatial arrangement of 24 CHS 177.8×5.0 tubes, forming the outline of a hyperboloid structure.
– Axial Geometry: The shape of the body was achieved by defining the rotation of the upper nodes relative to the lower ones, which required rigorous maintenance of coaxiality and rotation angles for all 24 external elements. This geometry allows for an optimal distribution of axial forces within the columns.
4. Engineering Details and Documentation
The model features a high Level of Detail (LOD), enabling the resolution of contact issues between elements with varying spatial orientations. The focus was placed on:
– Precise representation of „V-type” nodes connecting the external columns to the foundation and the observation deck.
– Integration of an intermediate beam system to stabilize the column grid.
– Preparation of a geometric database for workshop documentation, enabling the prefabrication of elements without the need for complex layout marking on-site.