Файл: Архитектурно строительный раздел.docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 25.10.2023

Просмотров: 170

Скачиваний: 2

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

СОДЕРЖАНИЕ

Архитектурно - конструктивное решение

Технико - экономические показатели

Генеральный план На территории земельного участка располагается здание жилого дома и гостевая парковка. Кроме работ в границах земельного участка генпланом предусмотрено строительство модульной котельной и трансформаторной подстанции, а также элементов благоустройства (детской и спортивной площадок) на прилегающей к участку территории общего пользования. Общая площадь в границах проектирования составляет 6225 м2.Земельный участок расположен в зоне сложившейся транспортной инфраструктуры. Въезд-выезд на территорию жилого дома предусмотрен с восточной стороны с ул. Свободы. В рамках благоустройства земельного участка предусмотрено устройство асфальтового покрытия на проездах и парковке, устройство тротуаров из тротуарной плитки, организация детской и спортивной площадки с резиновым покрытием, установка малых архитектурных, устройство хозяйственной площадки с закрытой площадкой для мусорных контейнеров.Для озеленения территории на участке разбиваются газоны по слою плодородного грунта 0,3 м, высаживаются деревья и кустарники.Генпланом предусмотрен проезд к зданию жилого дома со всех сторон. С длинных сторон здания на расстоянии 8,0 м от стен организованы пожарные проезды шириной 6,0 м с асфальтобетонным покрытием. 1.7 Расчет звукоизоляцииНормативные требования к звукоизоляции ограждающих конструкций Нормируемыми параметрами звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и общественных зданий являются индекс изоляции воздушного шума ограждающих конструкций Rw, дБ, и индекс приведенного уровня ударного шума под перекрытием Lnw, дБ. Нормативные значения индексов изоляции воздушного шума внутренними ограждающими конструкциями Rw и индексов приведенного уровня ударного шума Lnw для жилых, общественных зданий приведены в табл.1 СП 23-103-2003. Причем фактическая или расчетная величина индекса звукоизоляции Rw должна быть больше, чем Rw треб(Rw ≥ Rw треб), а Lnw - меньше требуемой величины Lnw(Lnw≤ Lnw треб). (п 9.2 СниП 23-03-2003 (СП 51.13330.2001))

1.10 Список использованной литературы

Введение При постройке любого здания или сооружения выполняются земляные работы, они составляют значительную стоимость и трудоемкость. Земляные сооружения создаются путем образования выемок в грунте или возведения из него насыпей. Выемки, разрабатываемые только для добычи грунта называются разрезом, а насыпи, образованные при отсыпке излишнего грунта - отвалом.В гражданском и промышленном строительстве земляные работы выполняются при устройстве траншей и котлованов. Выполнение таких объемов работ возможно лишь с применением высокопроизводительных машин.В современном строительстве широко применяются монолитные бетонные конструкции. Бетонные работы всё еще содержат ряд тяжелых и трудоемких процессов. В последнее время появились технические решения, направленные на снижение трудоемкости работ, повышение качества конструкции из монолитного бетона. Монолитные жилые и общественные здания придают большую выразительность районам, позволяют снизить стоимость строительства на 10 - 15%. Технология возведения монолитных железобетонных фундаментов Общие сведения Процесс возведения монолитных железобетонных фундаментов является комплексным процессом в который входят: Устройство опалубки Установка арматурных каркасов Подача и укладка бетонной смеси в опалубку Выдерживание и уход за бетоном Снятие опалубки после достижения бетоном фундамента определенной прочности Вспомогательный процесс - транспортирование арматурных каркасов, опалубки и бетонной смеси. Опалубка - временная вспомогательная конструкция, обеспечивающая заданные геометрические размеры и очертания бетонного элемента конструкции. Опалубка должна отвечать следующим требованиям: Быть достаточно прочной. Не изменять форму в рабочем положении. Воспринимать технологические нагрузки и давление бетонной смеси без изменения основных геометрических размеров. Быть технологичной, т.е. легко устанавливаться и разбираться. Техника безопасности Не допускается размещение на опалубке оборудования и материалов, не предусмотренных проектом, а так-же пребывание людей, не участвующих в процессе производства работ. Монтируемые элементы опалубки освобождают от крюка подъемного механизма только после их полного закрепления. На рабочем месте опалубников должны быть созданы безопасные условия труда. В местах складирования опалубки ширина проходов должна быть не менее 1м. Армирование фундаментов Армируются фундаменты плоскими каркасами, которые доставляются на площадку из ЖБК и ДСК.На строительной площадке их вяжут в пространственные каркасы. Монтаж арматурных изделий состоит из следующих технологических операций: Разгрузка и подача изделий непосредственно в сооружения или на площадку временного складирования. Установка в проектное положение и вязка арматуры. Проверка выполненных работ и сдача их мастеру. Бетонирование Способы транспортирования бетонной смеси в зависимости от применяемых средств могут быть порционными и непрерывными. Порционное транспортирование осуществляется с использованием автосамосвалов. Оборудование подачи и распределения бетонной смеси Для интенсификации выгрузки бетонной смеси используем поворотную бадью. Загружаем ее при помощи самосвала. Затем, кран поднимает бадью в вертикальной плоскости и подает ее к месту выгрузки. Корпус бадьи снабжен полозьями, которые служат направляющими при подъеме бадьи в вертикальное положение. Для предотвращения зависания бетонной смеси на корпус бадьи устанавливают нависной вибратор.При подаче бетонной смеси краном, принимаются меры против самопроизвольного открывания затворов бадей. При выгрузке бетонной смеси из бадьи уровень низа бадьи должен находиться не выше 1м от бетонируемой поверхностию Запрещается стоять под бадьей во время ее установки и перемещения. Укладка бетонной смеси Технологический процесс бетонирования состоит из подготовительных, вспомогательных и основных операций.Подготовительные операции - перед приемом бетонной смеси подготавлиают территорию объекта, подъездные пути, места разгрузки, емкости для приема бетона.Вспомогательные операции - арматуру, закладные детали, анкерные болты очищают от грязи и от отслаивающейся ржавчины.Основные операции: укладывают смесь слоями в соответствии с указаниями проекта, т.е. толщиной 0,3м, при этом толщина каждого слоя должна быть не более глубины проработки вибратора; укладку и уплотнение бетонной смеси необходимо осуществлять в непрерывной последовательности. Организация и технология строительного производства До начала бетонирования должны быть выполнены по фронту и приняты по акту опалубка и арматура фундаментов в количестве, достаточном для бесперебойного бетонирования в течение 1 -2 смен, а также опробованы все приспособления для подачи и уплотнения бетона. Прием и подачи бетонной смеси к месту укладки производится в поворотных бадьях, емкостью 1 м3 при грузоподъемности крана 5 т. Бадьи под загрузку устанавливаются на переносной настил для предотвращения потерь раствора. Бетонирование ростверка осуществляется стреловым краном. Уплотнение бетонной смеси производится с соблюдением требованием СНиП III - ВI - 62 п.п. 4.35 4.43.

Составление ведомости объёмов и трудоёмкости работ.

Разработка технологической карты.



- оценочная кривая смещенная верх

Расчет индекса изоляции воздушного шума

(Рис. 2)

N
п.п.

Параметры

Среднегеометрическая частота 1/3-октавной полосы, Гц







100

125

160

200

250

315

400

500

630

800

1000

1250

1600

2000

2500

3150

4000

1

Расчетная частотная R, дБ

40

40

40

40

42

44

46

48

50

52

54

56

58

60

62

64

65

2

Оценочная кривая, дБ

33

36

39

42

45

48

51

52

53

54

55

56

56

56

56

56

56

3

Неблагоприятные отклонения, дБ

-

-

-

2

3

4


Сумма=23
5

3

3

2

1

-

-

-

-

-




4

Оценочная кривая, смещенная верх на 1 дБ

34

37

40

43

46

49

52

53

54

55

56

57

57

57

57

57




5

Неблагоприятные отклонения от смещенной оценочной кривой, дБ

-

-

-

3

4

4


Сумма=24
5

4

2

1

1

-

-

-

-

-




6

Индекс приведенного уровня ударного шума Lnw, дБ


















53




























  1. Изоляцией от ударного шума Lnw, дБ называется способность перекрытий снижать шум в помещении под перекрытием, появляющийся под действием ударов (хождение, передвижение мебели и т.п.).

Индекс приведенного уровня ударного шума Lnw под междуэтажным перекрытием с полом на звукоизоляционном слое следует определять по таблице 17 (СП 23-103-2003), в зависимости от величины индекса приведенного уровня ударного шума для несущей плиты перекрытия Lnw0, определенной по таблице 18 (СП 23-103-2003), и частоты собственных колебаний пола, лежащего на звукоизоляционном слое, f0, определяемой по формуле:

f0=0,16√Ед/dm2, Гц,

Где Ед – динамический модуль упругости звукоизоляционного слоя, Па, (указанный в сертификате звукоизоляционного материала);

d- толщина звукоизоляционного слоя в обжатом состоянии, м;

m2- поверхностная плотность пола (без звукоизоляционного слоя), кг/м2

Требуется рассчитать индекс приведенного уровня ударного шума под междуэтажным перекрытием. Перекрытие состоит из ж/б несущей плиты γ =2500кг/м2 толщиной 16 см, звукоизолирующего слоя из рулонного материала Техноэласт Акустик толщиной 2,5см и ц/п стяжки γ =1800кг/м2 толщиной 7см. (Рис.3)

Определяем поверхностные плотности элементов покрытия:

m1=2500×0.16=400 кг/м2 ; (ж/б плита)

m2=700×0.01=7 кг/м2 ; (ц/п стяжка)

По таблице 18 (СП 23-103-2003) находим Lnw0=77 дБ.

Вычисляем частоту колебаний по формуле 13(СП 23-103-2003)

f0=0,16√Ед/dm2, Гц,

Ед, ε - (берем из сертификата на материала сертификат прилагается)

d= d0(1-ε)

d=0,0025(1-0,23)=0,0019

f0=0,16√100000/0,0019×126=103,4

f0=103,4 интерполируем по таблице 9(СП 23-103-2003) и получаем

Гц≈125 Гц

Подставляем значение в таблицу 17(СП 23-103-2003) п.5 на частоте 200 Гц и Lnw0=77 дБ и получаем Lnw нашего перекрытия =55 дБ.

Вывод: из расчета мы видим что Lnw - меньше требуемой величины Lnw(Lnw≤ Lnw треб) (п 9.2 СНиП 23-03-2003 (СП 51.13330.2001)), что соответствует требованиям СП 23-103-2003 и СНиП 23-03-2003.

Расчет стены

Расчет индекса изоляции воздушного шума межквартирной стены из газобетонного блока толщиной 200мм, оштукатуренной с двух сторон (рис. 6)

Rв = 20 lgmэ – 12, дБ (формула 5 - СП 23-103-2003)

где mэ - эквивалентная поверхностная плотность в кг/м2;

mэ = K m, кг/м2 (формула 6 - СП 23-103-2003)

К - коэффициент

К = 1,5 (по т.10 для сплошной ограждающей конструкции плотностью 1000 кг/м

3)

m= 1000 х 0,2 = 200кг/м2 - поверхностная плотность стены толщиной 200 мм.

Находим частоту, соответствующую точке В, по табл. 8 СП 23-103-2003

fв = 39000 / h = 39000 / 200 = 195 Гц = 200 Гц .

Округляем до среднегеометрической частоты 1/3 –октавной полосы в пределах которой находится fв.

Определяем ординату точки В по формуле 5 - СП 23-103-2003

mэ =1,5×200

mэ =300

Rв = 20 lg300– 12 = 20 х 2,5 – 12 = 38дБ

Найдя все точки строим кривую расчетной частотной характеристики нашей перегородки и сопоставляем ее с оценочной кривой. Из таблицы (рис.5) видно, что сумма неблагоприятных отклонений превышает 32дБ, следовательно оценочную кривую смещаем вниз, так чтобы сумма неблагоприятных отклонений приблизилась к 32дБ. Сумма неблагоприятных отклонений составила 33дБ. Соответственно за величину Rw принимается ордината оценочной кривой в третьоктавной полосе со среднегеометрической частотой 500Гц равняется 51дБ

Расчет индекса изоляции воздушного шума выполнен в форме таблицы (см. рис. 4 на л.6).

Вывод: по результату расчета индекс изоляции воздушного шума стены из газобетонного блока толщ. 200 мм, оштукатуренную с двух сторон безусадочным раствором толщиной 20мм. (дал прирост min 1дБ). Таким образом наша конструкция стены имеет индекс изоляции воздушного шума Rw= 52 дБ, что соответствует требованиям СП 23-103-2003 и СниП 23-03-2003.

Расчетная частотная характеристика изоляции воздушного шума

(Рис. 3)



- расчетная частота

- оценочная кривая

- оценочная кривая смещенная вниз

Расчет индекса изоляции воздушного шума

(Рис. 4)

N
п.п.

Параметры

Среднегеометрическая частота 1/3-октавной полосы, Гц







100

125

160

200

250

315

400

500

630

800

1000

1250

1600

2000

2500

3150

4000

1

Расчетная частотная R, дБ

38

38

38

38

40

42

44

46

48

50

52

54

56

58

60

62

64

2

Оценочная кривая, дБ

33

36

39

42

45

48

51

52

53

54

55

56

56

56

56

56

56

3

Неблагоприятные отклонения, дБ

-

-

1

4

5

6


Сумма=44
7

6

5

4

3

2

1

-

-

-




4

Оценочная кривая, смещенная вниз на 1 дБ

32

35

38

41

44

47

50

51

52

53

54

55

55

55

55

55

55

5

Неблагоприятные отклонения от смещенной оценочной кривой, дБ

-

-

-

3

4

5


Сумма=33
6

5

4

3

2

1

-

-

-

-




6

Индекс приведенного уровня ударного шума Lnw, дБ



















51

































1.8 Расчет количества лифтов по методике СП 31-107-2004, приложение Г

Исходные данные для расчета:

17

N

-количество этажей


































0




- назначение 1-го этажа эдания: 0 - жилой, 1 - нежилой

3.2

Н1эт

- высота первого этажа































3.2

Нтэт

- высота остальных этажей































19

ai

- заселенность одного этажа секции, чел.

1




- назначение здания: 1 - жилое, или общежитие для рабочих, 2 - общежития для учащихся (студентов) занятия для которых проводятся в 1 смену, 3 - тоже в 2 и более смены

4.95

Iп

- показатель интенсивности 5 минутного потока на подъем %

2.55



- показатель интенсивности 5 минутного потока на спуск %

100



Интервал движения лифтов, определяющий уровень комфортности обслуживания пассажиров: <=60с - отличный, <=80с - хороший, <=100с - удовлетворительный

1.0

V

Предварительно принятая скорость движения лифта, м/с



















1.0

1.6

2.5

4.0


































Расчет:

1) Количество этажей с населением, использующим лифт :

Niп

=

N

-

4

=

17

-

4

=

13



















Niс

=

N

-

5

=

17

-

5

=

12



















2) Величина расчетного приведенного пикового пассажиропотока, поднимающегося вверх с основного посадочного этажа Аiп и опускающегося на основной посадочный этаж Аiс, по формулам (3) и (4):

Аiп

=

0.12

x

Iп

x

ai

x

Niп

























Аiп

=

0.12

x

4.95

x

19

x

13

=

147

чел/час













Аiс

=

0.12

x



x

ai

x

Niс

























Аiс

=

0.12

x

2.55

x

19

x

12

=

70

чел/час