Файл: Введение. 3 Архитектурностроительный раздел. 7 Генеральный план. 7.docx
Добавлен: 10.11.2023
Просмотров: 244
Скачиваний: 2
СОДЕРЖАНИЕ
1. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.
1.2. Теплотехнический расчет конструкции, определение
глубины заложения фундамента и расчёт отметок
1.2.1. Теплотехнический расчет наружной стены.
1.2.2. Определение глубины заложения фундамента.
1.2.3. Расчёт отметок вертикальной привязки здания.
1.3. Конструктивные решения здания.
1.5.1. Внутренняя отделка помещений.
1.5.2. Наружная отделка здания.
1.6. Сведения об инженерном оборудовании.
1.6.1. Санитарно-техническое оборудование.
1.6.2 Электротехнические устройства.
1.6.3. Слаботочные устройства.
1.7. Спецификация железобетонных элементов.
1.8. Спецификация монолитных железобетонных конструкций.
2 РАСЧЁТНО-КОНСТРУКТИВНАЯ ЧАСТЬ.
2.1 Расчёт предварительно-напряжённой плиты с круглыми
пустотами марки ПК41.15-8АIVт серии 1.141-1 в.61.
2.2 Исходные данные (СНиП 52-101-03 «Бетонные и
2.4. Расчёт плиты по первой группе предельных состояний (Расчёт нормальных сечений).
2.5. Определение площади сечения предварительно напряжённой арматуры.
2.6. Расчёт прочности наклонных сечений.
2.7. Проверка прочности сжатого бетона между наклонными трещинами.
2.8. Проверка прочности по наклонной трещине.
3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.
3.1. Подсчёт объемов земляных работ.
3.2.1. Область применения технологической карты.
Ведомость подсчёта объёмов работ.
Технология бетонирования ж/б фундаментной плиты.
3.2.6. Техника безопасности при выполнении бетонных работ.
3.2.8. Технические показатели.
3.3.1. Основные принципы проектирования календарного плана.
3.3.2. Ведомость подсчёта объёмов работ.
3.3.3. Таблица методов производства работ.
3.3.4. Технико-экономические показатели.
3.4.1. Принципы проектирования стройгенплана.
3.4.2 .Санитарные, противопожарные и экологические требования к проектированию стройгенплана.
3.4.3. Выбор бытового городка.
3.4.4. Расчёт площадей складов.
3.4.5. Расчёт диаметра временного водопровода.
Временный водопровода рассчитывается по формуле 3.5.
3.4.6. Расчёт мощности понижающего трансформатора.
3.4.7. Технико-экономические показатели.
4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЕЗОПАСТНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
4.1 Техника безопасности и охрана труда.
5.1. Расчёт сметной стоимости СМР.
5.2. Пояснительная записка к сметной документации.
5.3. Ведомость подсчёта объёмов работ.
5.8 .Технико-экономические показатели СМР.
2.8. Проверка прочности по наклонной трещине.
(2.20)
qsw – усилие в хомутах на единицу длины
(2.21)
Для хомутов, устанавливаемых по расчёту, должно соблюдаться условие:
(2.22)
где - для тяжёлого бетона
- коэффициент, учитывающий влияние продольных сил
(2.23)
где N = P – усилие предварительного обжатия
P = N = бsp*Asp,кН (2.24)
P = N = 45*3,30 = 148,5
- коэффициент, учитывающий влияние сжатых полок в тавровых элементах
(2.25)
При этом принимается не более см
- в формулу 23 подставляем
Суммарный коэффициент:
- должен быть не более 1,5
1+0,21+0,05 = 1,26 < 0,5
- условие выполнено.
Qb – поперечная сила, воспринимаемая бетоном
(2.26)
C – длина проекции наиболее опасного наклонного сечения на продольную ось элемента
(2.27)
- для тяжёлого бетона
Qb = 30,5 < 87,3кН
Qsw – поперечное усилие, воспринимаемое хомутами
Qsw = 30,5кН < Qb + Qsw = 87,3 + 66,7 = 154кН
Прочность обеспечена, так как плита высотой 22см < 30см, каркасы размещаются только на приопорных участках; в середине пролёта поперечная арматура не ставится.
3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.
3.1. Подсчёт объемов земляных работ.
Исходные данные:
План фундаментов, разрез, спецификации
Вид грунта – суглинок
Состав работы
1. Ведомость подсчёта объёмов работ
2. Баланс земляных масс
Таблица 3.1 – Ведомость подсчёта объёмов работ
№ п/п | Наименование работ и формулы подсчёта | Ед.изм. | Кол-во |
1 | Планировка поверхности и срезка растительного слоя грунта (бульдозер) 3Sзд | м2 | 622,08 |
2 | Средняя отметка планировки: | м | 0,71 |
3 | Расчёт с котлована – здание с подвалом | | |
Продолжение таблицы 3.1
№ п/п | Наименование работ и формулы подсчёта | Ед.изм. | Кол-во |
| H = 3,18 – 0,71 = 2,47 Грунт – суглинок, глубина выемки – 2,47 m = 0,5 а = 18,7 + 2*0,5 = 19,7м b = 29,5 + 2*0,5 = 30,5м А = а + 2*Н*т B = b + 2*H*m А = 19,7 + 2*2,47*0,5 = 22,2 B = 30,5 + 2*2,47*0,5 = 33,0 | м3 | 2120,2 |
4 | Добор грунта до проектной отметки 6% от Vгр = 127,2м3 Так как это значение превышает 50м3, добор грунта производится бульдозером | м3 | 127,2 |
5 | Обратная засыпка грунта: Здание с подвалом Vпод = 1102,2 м3 | | |
Продолжение таблицы 3.1
№ п/п | Наименование работ и формулы подсчёта | Ед.изм. | Кол-во |
| 1,05 – коэффициент остаточного расширения | м3 | 969,52 |
6 | Отвоз грунта: | м3 | 1150,7 |
7 | Ручная разработка: 1гр Экскаватор: 1гр Бульдозер: 1гр | | |
В зависимости от объёмов работ принимаем:
Экскаватор – ЭО-4321 Vк = 0,65 м3;
Мощность: 59кВт;
Масса: 19,2т;
Бульдозер – ДЗ-8 (Т-100);
Мощность: 79кВт;
Vк = 3,2х1,2
Таблица 3.2 – Баланс земляных масс
Вид работ | + | - |
1. Разработка грунта в транспорт | 1151 | |
2. Разработка грунта в отвал | 970 | |
3. Обратная засыпка вручную механизировано | | 50 920 |
4. Отвоз грунта | | 1151 |
«+» - насыпь; «-» - выемка.
3.2. Технологическая карта.
Технологические карты разрабатываются с целью установления способов и методов выполнения отдельных видов работ, уточнения их последовательности и продолжительности, определения необходимых для их осуществления количества рабочих, материальных и технических ресурсов.
Технологические карты разрабатывают на отдельные и комплексные процессы. В них предусматривают применение технологических процессов, обеспечивающих требуемый уровень качества работ, совмещение строительных операций во времени и пространстве, соблюдение правил техники безопасности.
При разработке технологических карт в основу проектирования должны быть положены следующие принципы
- прогрессивная технология и передовые методы ведения строительного процесса;
- выполнение строительного процесса поточными методами;
- обоснование выбора метода производства работ технико-экономическими расчетами, сравнение с передовым опытом строительства;
- соблюдение правил охраны труда и техники безопасности при проектировании технологической последовательности производства работ.
3.2.1. Область применения технологической карты.
Технологическая карта разработана на бетонирование монолитной ж/б фундаментной плиты.
Марка бетона Б30
Размеры плиты в осях: 28,8х21,6
Бетонирование ведётся бетононасосом марки СБ-165
Цель работы
Определить состав бригады и продолжительность работ при бетонировании монолитного фундамента при следующих условиях:
-
Опалубка – металлические щиты; -
Арматура – сварные сетки 3х2м и каркасы; -
Бетонирование бетононасосом производительностью 10м3/ч и дальностью подачи 250м.
-
Спецификация работ по технологической карте.
1. Устройство щебёночной подготовки;
2. Устройство бетонной подготовки;
3. Установка щитов металлической опалубки;
4. Установка арматуры – сварных сеток и каркасов;
5. Монтаж бетоновода (трубы б/у);
6. Приём бетонной смеси из самосвала;
7. Подача бетонной смеси к месту укладки;
8. Укладка бетонной смеси в опалубку;
9. Промывка бетоновода нагнетанием воды;
10. Покрытие бетонной смеси опилами;
11. Поливка водой;
12. Снятие опил;
13. Снятие бетоновода;
14.Снятие опалубки;
-
Ведомость подсчёта объёмов работ.
Ведомость подсчета объёмов работ представлена в таблице 3.3
Таблица 3.3 Ведомость подсчета объёмов работ
№п/п | Наименование работ и формулы подсчёта | Ед. изм. | Кол-во |
1 | Устройство щебёночной подготовки толщиной 10мм | 100м2 | 7,0 |
2 | Устройство бетонной подготовки толщиной 10мм | м3 | 70,01 |
3 | Установка щитов металлической опалубки 1х1м | м2 | 383,6 |
4 | Установка арматуры: сеток – 233шт; каркасов – 699шт. | шт | 932 |
5 | Монтаж бетоновода (трубы б/у) | м | 501,0 |
6 | Приём бетонной смеси из автосамосвала | м3 | 700,0 |
7 | Подача бетонной смеси к месту укладки | 100м3 | 7,0 |
8 | Укладка бетонной смеси в опалубку | м3 | 700,0 |
9 | Промывка бетоновода нагнетанием воды | 100м | 5,01 |
10 | Покрытие бетонной смеси опилами | 100м2 | 7,0 |
11 | Поливка водой | 100м2 | 7,0 |
12 | Снятие опил | 100м2 | 7,0 |
13 | Снятие бетоновода | м | 501,0 |
14 | Снятие опалубки | м2 | 383,6 |