10-этажный жилой дом в г. Вологда

Объёмно-планировочное решение 10-этажного жилого дома. Внутренние стены здания, перекрытия, фундаменты. Генеральный план и благоустройство территории. Инженерное оборудование здания. Организация и технология строительного процесса. Расчет ресурсов.

Рубрика Строительство и архитектура
Вид дипломная работа
Язык русский
Дата добавления 09.12.2016
Размер файла 789,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

[Введите текст]

ВВЕДЕНИЕ

Темой выбранного мною дипломного проекта является «10-этажный жилой дом в г. Вологда».

Участок, где будет располагаться жилое здание, привлекателен удобным и расположением. Здание будет располагаться вдали от магистральных улиц. Жилой дом прекрасно вписывается во внешний архитектурный облик микрорайона. Квартиры имеют улучшенную планировку, просторные коридоры и кухни. В здании имеются квартиры небольших площадей, что позволяет приобрести их по вполне разумной цене.

Вопросы, связанные с выбором и обоснованием оптимального типа жилого дома, архитектурно-планировочного решения, гармоничного внешнего оформления здания, внедрение новых конструктивных решений и технологий, выбор строительных материалов и другие вопросы рассматриваются в данном дипломном проекте.

Проектируемое здание относится ко II группе капитальности с минимальным нормативным сроком эксплуатации 150 лет. г. Вологда расположен в IV снеговом районе с расчетным значением веса снегового покровам на 1м2 горизонтальной поверхности земли Sq=2,4 кПа и в I ветровом районе с нормативным значением ветрового давления Wо=0,23 кПа.

Отметке 0.000 соответствует абсолютная отметка 115.400. Уровень ответственности здания -II. Степень огнестойкости-II. Класс функциональной пожарной безопасности Ф1.3. Климатический район II В. Нормативная снеговая нагрузка 168 кгс\ . Глубина сезонного промерзания для супесей 1,83м. Преобладающие ветра- юго-западные.

1. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

1.1 Объёмно-планировочное решение здания

Проектируемый объект является двумя отдельно стоящими зданиями: блок-секция А и блок-секция Б, которые имеют прямоугольную форму в плане с габаритными размерами по осям 14500х27600мм каждое. Здание состоит из двух секций, в которых 10 жилых этажей, неотапливаемого подвального помещения и теплого чердака. Высота жилого этажа 2,8 м, высота помещения подвала 1,93м, технического этажа-1,8м.

Показатели объемно-планировочного решения на одно здание (блок-секцию А) приведены в таблице1.1. Площади квартир представлены в таблице 1.2.

Таблица 1.1 - Показатели объемно-планировочного решения

Показатели

Ед.изм

Значения

Общая площадь квартир

м2

3115,8

Жилая площадь

м2

2109,95

Площадь застройки

м2

432,63

Строительный объем

в том числе подземной части

м3

13316,8

1317,5

Высота этажа

м

2,8

Размеры в плане

м

14,50 x 27,600

Таблица 1.2 - Площади квартир

Наименование

Кол-во

Общая площадь квартир, м2

Однокомнатные

40

1369,2

Двухкомнатные

30

1746,6

1.2 Конструктивное решение здания

Конструктивная схема зданий с продольными и поперечными несущими стенами.

Пространственная жесткость зданий обеспечивается соответствующим расположением наружных и внутренних стен. Роль горизонтальной диафрагмы жесткости играет перекрытие, связь которого со стенами обеспечивается за счет анкеровки перекрытий со стенами.

Наружные стены 1-го этажа толщиной 680 мм с уширенным швом,

внутренние 380, 250мм. В наружных и внутренних стенах предусмотрены проемы под окна и двери, которые перекрываются железобетонными перемычками.

1.2.1 Наружные стены

Кирпичная кладка наружных стен для 1-го этажа выполнена толщиной 680 мм.

Кладка с уширенным швом из пенобетона толщиной 50 мм . Наружные стены выполнены из кирпича силикатного полнотелого утолщенного рядового СУР 150/25(«Череповецкий завод силикатного кирпича») для 1-7 этажей, из кирича СУР 125/25 для 8-10 этажей. Марка раствора принята 100 для 1-7 этажей, 75 для 8-9 этажей, 50 для 10-го этажа и чердака.

Облицовочный слой из кирпича керамического утолщенного пустотелого лицевого КП-У 150/50 («Норский керамический завод» г. Ярославль) для 1-7 этажей и кирпича КП-У 125/25 для 8-10 этажей.

1.2.2 Внутренние стены

Внутренние стены толщиной 380, 250 мм, выполнены из кирпича силикатного полнотелого утолщенного рядового СУР150/15(«Череповецкий завод силикатного кирпича» для 1-7 этажей и кирпича СУР 125/15 для 8-10 этажей и чердака. Марка раствора принята 100 для 1-7 этажа, 75 для 8-9 этажей, 50 для 10 этажа и чердака. Кладка стен с вентиляционными каналами выполнена со сплошным заполнением швов раствором и швабровкой внутренней поверхности каналов. Внутренние межкомнатные перегородки кирпичные, межквартирные из утеплителя и кирпича.

1.2.3 Перекрытия

Перекрытия выполнены из ж/б многопустотных плит. Они являются несущими и ограждающими конструкциями. Кроме того придают сооружению пространственную жесткость, воспринимая все приходящиеся на них нагрузки, а также обеспечивают тепло- и звукоизоляцию помещений. Все плиты имеют анкерные стальные связи между собой и с несущими стенами, для создания единого жесткого диска перекрытия. В продольных боковых гранях плит предусматривается устройство круглых углублений, которые после замоноличивания стыка между плитами перекрытий образуют шпоночный шов, гарантирующий совместную работу на сдвиг в вертикальном и горизонтальном направлениях.

Панели перекрытий укладываются на стены по выровненному слою цементного раствора М-100 с тщательной заделкой швов между ними.

В данном проекте приняты плиты железобетонные многопустотные плиты перекрытия по серии 1.141-1в.64, в.60 высотой 220мм.

1.2.4 Фундаменты

В данном дипломном проекте предусмотрен свайный фундамент.

Фундаменты запроектированы с учётом использования в качестве основания суглинка.

Фундаментные блоки укладываются на железобетонный ростверк.

Монолитные заделки между фундаментными плитами выполнены из бетона класса В12,5 с укладкой арматуры d=10 А240 (8 стержней на 1 п.м.).

Кладка стен из бетонных блоков выполняется с обязательной перевязкой швов на цементном растворе М 100. Толщина горизонтальных и вертикальных швов должна быть не более 20 мм.

Монолитные участки в стеновых блоках заделываются бетоном класса В 7,5. В углах здания и местах примыкания поперечных стен укладываются арматурные сетки.

Для отвода поверхностных вод по периметру здания выполнена асфальтовая отмостка толщиной 30 мм, шириной 1000 мм по гравийно-песчаной подсыпке толщиной 100 мм.

Для защиты конструкций фундаментов и стен от воздействия грунтовых вод проектом предусмотрена оклеечная гидроизоляция из двух слоев гидроизола на горячей битумной мастике по выровненной поверхности.

До начала производства работ по устройству фундаментов должны быть вынесены все коммуникации, попадающие под здание.

Подсыпка под полы подвала, засыпка пазух, подсыпка под крыльца выполняется песчано-гравийной смесью или песком средней крупности.

1.3 Внешняя и внутренняя отделка здания

Наружная кладка выполняется из керамического утолщенного пустотелого кирпича «Норского керамического завода» г. Ярославль. Цоколь здания штукатурится с последующей покраской серым цветом. Кровля плоская с внутренним водостоком. Материал покрытия - техноэласт.

Входные двери в дом окрашены масляной краской по металлу за два раза.

Деревянные элементы оконных проемов окрашиваются масляной краской за 2 раза. Аналогично окрашиваются деревянные элементы остекления лоджий.

Декоративные свойства каменной кладки из кирпича весьма высоки, так как существуют разнообразные приемы кладки фасадного ряда.

Отделочные работы внутри помещения выполняются в соответствии с действующими нормами.

Стены жилых помещений оклеиваются обоями; в санузлах предусмотрена облицовка стен керамической плиткой на всю высоту этажа, на полах устраивается герметичное покрытие из керамической плитки; потолки помещений покрываются клеевой побелкой. Стены кухонь окрашиваются масляной краской на высоту 1800 мм, над мойкой и на всю длину кухонного оборудования делается фартук из керамической плитки высотой 600 мм.

К внутренней отделке приступают после окончания общестроительных работ (устройства кровли, перекрытий, перегородок, заполнения оконных и дверных проемов) и прокладки инженерных сетей (трубы отопления, водопровода и канализации). В первую очередь выполняют штукатурные работы, затем осуществляют монтаж и проверку приборов сантехнического оборудования, красят полы, красят и оклеивают потолки, стены, красят столярные изделия.

Окраску стен, потолков и столярных изделий выполняют по сухим и подготовленным поверхностям. В подготовку входят: очистка основания окрашиваемых поверхностей от пыли и грязи, заделка трещин и неровностей, шпаклевка, шлифовка и грунтовка.

Оклейка обоями начинается после подготовки поверхности. Бумажные обои предварительно с тыльной стороны намазывают клеем с помощью валика и выдерживают 7-10 мин. И подают для наклеивания. Работы начинаются от угла комнаты и идут далее от окна к двери. Наклеивают обои внахлестку в сторону к свету, доводя их до плинтуса. Полотнища разглаживают, при наклеивании, от середины к краям для лучшего сцепления с основанием и предотвращения появления морщин и неровностей.

Облицовка поверхности плитками происходит при помощи цементно-песчаных растворов. Работы ведутся снизу вверх. Поверхности стен облицовывается в следующей последовательности: натягивают шнур-причалку, устанавливают угловые и промежуточные маячные плитки, а затем рядовые. При этом тыльную поверхность плитки и стену увлажняют. Затем на плитку накладывают раствор и, поворачивая ее, прижимают к стене, пристукивая ручкой кельмы. Лишний раствор снимают. Швы окончательно разделывают отдельными участками.

1.4 Описание генерального плана и благоустройства территории

Генеральный план жилого дома решен с учетом существующей застройки, а также обеспечения санитарных и противопожарных требований, рационального использования площадки строительства, организации движения транспорта. Генеральным планом предусмотрено четкое зонирование участка с выделением следующих зон: детские игровые, отдыха взрослого населения, автостоянки, площадка для мусоросборников.

Ориентация главного фасада здания жилого дома обеспечивает оптимальную инсоляцию квартир.

Благоустройство территории разработано по нормам [22] «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» на основании документа запроектировано следующее: сквозные автодорожные проезды с асфальтовым покрытием и бордюрным камнем, радиусы скруглений в местах взаимного пересечения и примыкания составляют 6 и 8 метров; пешеходные проходы и дорожки разработаны приподнятыми на 15 см выше уровня проездов, ширина дорожек составляет 2.25 метра, радиусы скруглений 8 метров, покрытие выполняется из асфальтобетона с бордюрным камнем; зеленые насаждения занимают площадь 870 ми представлены следующими породами: деревья (лиственница сибирская); кустарники (сирень обыкновенная); газон обычный; цветники из однолетних растений.

Комплекс работ по благоустройству предусматривает устройство асфальтобетонных проездов, площадок, стоянок для легковых автомобилей, тротуаров, малых форм и зон отдыха для детей и взрослых, посадку деревьев и кустарников.

Вертикальная планировка участка выполнена с учетом организации нормального отвода поверхностных вод от здания в пониженные места естественного рельефа, в ливневую канализацию.

Для возможности отвода талых и ливневых вод с проездов и площадок выполнена вертикальная планировка методом проектных горизонталей.

Разбивочный план, план проездов, тротуаров, дорожек, площадок, план озеленения и малых архитектурных форм представлены в графической части проекта.

Таблица 1.3 - Основные показатели по генплану и благоустройству

Наименование

Ед.изм

Показатели

Площадь участка

м2

4055

Площадь застройки

м2

665

Площадь замощения

м2

2520

Площадь озеленения

м2

870

1.5 Инженерное оборудование

1.5.1 Водоснабжение

Водоснабжение осуществляется от проектируемой сети водопровода 2Ш150. Ввод в здание выполняется из труб ПНД ПЭ100 диаметром 110 мм по ГОСТ 18599-81. Горячее водоснабжение - централизованное, от водоподогревателя, установленного в тепловом пункте.

1.5.2 Водоотведение

Сброс стоков запроектирован в существующую канализационную сеть Ш 300 мм. Сеть монтируется из асбестоцементных труб Ш 150 мм. На сети располагаются смотровые колодцы из ж/б колец Ш 1,0 м.

1.5.3 Водосток

Для отвода дождевых и талых вод с кровли здания запроектирована система внутренних водостоков с воронками ВР-9 Ш100 мм. Водосточные стояки выполняются из полиэтиленовых труб Ш100 мм по ГОСТ 18599-01г.

Выпуск водостоков предусматривается в закрытую сеть проектируемой дождевой канализации. Внутренние сети выполняются из труб ПВХ и чугунных канализационных труб по ГОСТ 6942.3-98.

1.5.4 Теплоснабжение

Теплоснабжение жилого комплекса в целом обеспечивается от автономной газовой котельной.

Проектируемая система отопления однотрубная с нижней разводкой подающей и обратной магистрали, тупиковая. Подающая и обратная магистрали расположены в подвальном помещении на межэтажном пространстве для прокладки инженерных коммуникаций.

Температура теплоносителя в системе отопления Т1=95°С, Т2=70°С.

Для регулирования теплоотдачи приборов и стояков на подводках и стояках установлена запорно-регулирующая арматура.

Для выпуска воздуха из системы отопления в верхних точках стояков устанавливаются автоматические воздуховодчики марки MATIC.

На вводе теплосети предусмотрена установка теплосчетчика.

1.5.5 Отопление

Проектом предусмотрена двухтрубная тупиковая с горизонтальными вентилями.

Отопительные приборы чугунные радиаторы МС 140. Теплоноситель в системе отопления - горячая вода 95-70 0С.

Трубопроводы, проходящие по подвалу, изолировать цилиндрами URSA_RS1/ALU толщиной 40 мм.

1.5.6 Вентиляция

Система вентиляции принята вытяжная с естественным побуждением. Приток воздуха неорганизованный через оконные и дверные проемы.

Вентканалы в чердачном помещении объединяются коробами и выводятся на крышу.

1.5.7 Газоснабжение

Подключение проектируемого газопровода осуществляется от сетей природного газа с подключением к газопроводу низкого давления D 133 мм существующей сети. Проектируемый газопровод принят из стальных электросварочных труб Dу= 100 мм.

Внутреннее газоснабжение.

Внутренний газопровод разработан для установки газовых плит.

Газовые вводы приняты от настенного газопровода непосредственно в помещения кухонь.

В помещениях кухонь предусмотрена естественная вентиляция. Для притока воздуха следует предусматривать в нижней части двери зазор между дверью и полом с живым сечением не менее 0,039 м2.

1.5.8 Электроснабжение

Электроснабжение принято от трансформаторной подстанции с двумя трансформаторами мощностью 380 кВт.

1.5.9 Слаботочные сети

Проектом предусмотрены: телефонизация, радиофикация

2. РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТИВНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1 Расчет свайного фундамента

В данном проекте применяется свайный фундамент.

Сваи представляют собой стержни, погруженные в грунт и передающие нагрузки от сооружения к грунту. Верхние части свай объединены монолитной железобетонной балкой- ростверком. Ростверк передает нагрузки от сооружения на сваи и обеспечивает их совместную работу. Сваи с ростверком составляют свайный фундамент.

Выполнение свайных фундаментов не требует устройства больших котлованов и траншей. Вместе с тем сваи позволяют передавать нагрузки на плотные грунты, лежащие глубоко от поверхности, обладающие большей несущей способностью, чем грунты, лежащие вблизи поверхности земли.

Острия свай располагаются в слое супеси пластичной.

Подземные воды не агрессивны по отношению к бетону марки W4, слабоагрессивны к железобетонным конструкциям и среднеагрессивны к металлам.

Грунты в пределах промерзания относятся к сильнопучинистым. Нормативная глубина промерзания для супеси 180 см от поверхности рельефа.

2.1.1 Сбор нагрузок на фундамент

Таблица 2.1 - Сбор нагрузок на междуэтажное перекрытие

Нагрузка

Нормативная нагрузка,

Коэффициент ответственности по зданию,

Коэффициент надежности,

Расчетная нагрузка,

1

2

3

4

5

Постоянные:

-собственный вес плиты перекрытия

0,11м*2500кг/м3

-звукоизоляция (мин.ватные плиты)

0,05м*40кг/м3

-цементно-песчаная стяжка

0,03м*1800кг/м3

-линолеум

0,005м*1800кг/м3

2750

20

540

90

1

1

1

1

1,1

1,2

1,3

1,2

2874

22,8

667

103

Продолжение таблицы 2.1

1

2

3

4

5

-нагрузка от перегородок толщиной 120мм

(0,12*2,5*1800*8,14)/29,4=182

1500

1

1,1

1568

Итого постоянной:

4900

5235

Временная нагрузка:

-равномерно-распределенная

1500

1

1,3

1852

Итого временная и постоянная

6720

7086

Таблица 2.2 - Сбор нагрузки на чердачное перекрытие, Н/м

Нагрузка

Нормативная нагрузка

Коэффициент ответствен-ти по зданию

Коэф-ент надежности

Расчетная нагрузка

1

2

3

4

5

Постоянные:

-собственный вес плиты перекрытия

- теплоизоляция

(пенополистирол)

-армиров. цементно-песчаная стяжка

2750

17,5

720

1

1

1

1,1

1,2

1,3

2874

19,95

890

Итого постоянной:

3488

3784

Временная нагрузка:

-равномерно-распред.

700

1

1,3

865

Итого временная и постоянная

4188

4649

Таблица 2.3 - Сбор нагрузок на кровлю

Нагрузка

Нормативная нагрузка

Коэффициент ответствен-ти по зданию

Коэф-ент надежности

Расчетная нагрузка

1

2

3

4

5

Постоянные:

-техноэласт 2 слоя

-ц.п. стяжка

50

540

1

1

1,2

1,3

57

667

-керамзитовый гравий по уклону

-пароизоляция полиэт. пленка

-утеплитель

-собственный вес плиты перекрытия

1020

25

60

2750

1

1

1

1

1,3

1,2

1,2

1,1

1260

28,5

68,4

2873

Итого постоянной:

4445

4954

-От людей

-снеговая

500

1680

1

1

1,3

1,4

617,5

2400

Итого временная и постоянная

6625

7970

Таблица 2.4 - Сбор нагрузок на подвальное перекрытие

Нагрузка

Нормативная нагрузка

Коэффициент ответствен-ти по зданию

Коэф-ент надежности

Расчетная нагрузка

1

2

3

4

5

Постоянные:

-собственный вес плиты перекрытия

-утеплитель

(пенополистирол)

-армированная цементно-песчаная стяжка

-линолеум

2750

17

450

90

1

1

1

1

1,1

1,2

1,3

1,2

2874

19,4

556

101,6

Итого постоянной:

3307

3551

Временная нагрузка:

-равномерно-распред.

1500

1

1,3

1852,5

Итого временная и постоянная

4807

5403

2.1.2 Сбор нагрузок по сечениям

Сечение 2-2 (по наружной несущей стене).

Постоянная нагрузка от опирания плит перекрытий:

Н|/м=187,18 кН/м;

Временная нагрузка от опирания плит перекрытия:

Н|/м=70,57 кН/м;

Нагрузка от стены:

, (2.1)

где - толщина стены;

- расстояние от верха до низа стены;

- плотность материала стены.

кН/м;

кН/м;

Ростверк ориентировочно: кН/м;

Вес сваи: ;

Вес грунта: кН/м;

кН/м

=757,54 кН/м

Сечение 3-3 (по наружной самонесущей стене).

Нагрузка от стены по формуле 2.1

кН/м;

кН/м;

Ростверк ориентировочно: кН/м;

Вес сваи: ;

Вес грунта на уступах: кН/м;

кН/м;

кН/м

Сечение 4-4 (по внутренней несущей стене).

Постоянная нагрузка от опирания плит перекрытий:

Н|/м=374,245 кН/м;

Временная нагрузка от опирания плит перекрытия:

Н|/м=141,14 кН/м;

Нагрузка от стены по формуле 2.1

кН/м;

кН/м;

Ростверк ориентировочно: кН/м;

Вес сваи: ;

Вес грунта: 2 кН/м;

кН/м

2.1.3 Определение несущей способности сваи

Предварительно принимаем забивные сваи С 10-30 300Х300 (серия 1.011.1-10 в.1.4.1), L размеры =10.0м.

Назначаем несущим слоем супесь. В несущий слой свая должна заглубляться не менее чем на 1 метр. Так как нижний конец сваи опирается на сжимаемые грунты- сваи висячие.

Определяем расстояние от планировочной поверхности грунта до острия сваи: ; по таблице 1[9] находим значение расчетного сопротивления грунта острию сваи кПа (значение принято интерполяцией).

Пласты грунта, с которыми соприкасается боковая поверхность сваи и имеющие высоту более 2м, разбиваем на слои высотой не более 2м. Получаем 7 слоев (рис.2.1) высотой: м; м; м; м; м; м; м;

Определяем расстояние от планировочной поверхности до середины каждого слоя грунта: м; м; м; м; м; м; м;

По таблице 2 [9] находим значения сопротивления по боковой поверхности для каждого грунта: кПа; кПа; кПа; кПа; кПа; кПа; кПа;

Устанавливаем по таблице 3 значения коэффициентов: ; ; .

Площадь сваи ; периметр сечения сваи .

Несущая способность сваи

кН.

Определяем нагрузку, которую может выдерживать свая с учетом коэффициента надежности так как несущая способность сваи определена расчетом

Определяем требуемое количество свай: сваи.

Принимаем 3 сваи на 1м ростверка. Сваи устанавливаем в шахматном порядке, обеспечивая минимальное расстояние между осями свай (900 мм).

2.1.4 Расчет ростверка

В данном проекте принимаем монолитный железобетонный ростверк. При устройстве ростверка под стены сваи располагаются в шахматном порядке, а также в один и два ряда. Расстояние между осями забивных висячих свай должно быть не менее 3d (где d- сторона квадратного сечения сваи). Сваи заделываются в ростверк на 50 мм. Ширина ростверка под стены принимается не менее 400мм, высота не менее 300 мм.

2.1.5 Расчет арматуры в ростверке

Рисунок 2.1 - Сечение 2-2 по ростверку

;

- расчетный пролет ростверка принимается равным длине проекции расстояния между осями свай по диагонали на продольную ось ростверка (для расположения свай в шахматном порядке);

- максимальный момент;

- требуемая площадь сечения рабочей арматуры. Принимаем по конструктивным требованиям 8 Ш 12 А400 с F=9.05см2

Рисунок 2.2 - Сечение 3-3 по ростверку

;

;

Принимаем конструктивно: 4Ш12А400 Аs = 4,52см2

Рисунок 2.3 - Сечение 4-4 по ростверку

; ; ;

Принимаем конструктивно: 8Ш12 А400 Аs = 9,05см2

2.2 Расчет простенка первого этажа по оси A

Простенок изображен на рисунке 2.4.

Рисунок 2.4 - Простенок по оси A

Расчет внецентренно сжатого простенка ведется в соответствии с пп.4.7, 4.31 [10].

Несущая способность внецентренно сжатых элементов без поперечного армирования проверяется по формуле:

, (2.4)

где - коэффициент, учитывающий длительность приложения нагрузки, =1;

- коэффициент продольного изгиба, определяемый по формуле:

, (2.5)

при этом определяется в зависимости от гибкости и упругой характеристики кладки ; определяется аналогично , но по значению гибкости ,

где ;

- расчетное сопротивление каменной кладки;

-площадь cжатой части сечения, ;

- коэффициент, определяемый по табл.19 [10], для стены прямоугольного сечения:

(2.6)

Нагрузка от собственного веса простенка:

Нагрузка от перекрытий (сбор нагрузок см.п.2.1.1):

Нагрузка от опирания балконной плиты:

;

;

;

;

Определяем гибкость:

Коэффициент продольного изгиба принимаем

- условие выполняется, несущая способность простенка обеспечивается.

2.3 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций

Исходные данные для теплотехнического расчета:

-расчетная температура внутреннего воздуха t int. Принимается по таблице 4.2 [5] стр.8 (для жилых зданий зданий t int =21оС);

-расчетная температура наружного воздуха t ext (принимается значение средней температуры наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 по табл. 4.1 [5] для г. Вологды t ext = -32оС);

-расчетная температура теплого чердака t cint принимается равной не более +15оС,исходя из расчета теплого баланса системы, включающей теплый чердак и ниже расположенные жилые помещения (в данном примере чердак не отапливаемый (+2оС));

-продолжительность отопительного периода Zht принимается по табл.4.3 [5] стр.9. (для г. Вологды-Zht =231 сут);

-средняя температура наружного воздуха за отопительный период t auext

принимается по табл.4.1[5] стр.6(для г. Вологды -t auext = - 4,1 оС);

-градусо-сутки отопительного периода Dd принимаются по табл.4.3[5] стр.9(для г.Вологда - Dd =5798 оС сут).

2.3.1 Теплотехнический расчет наружной стены

Наружные ограждающие конструкции зданий должны удовлетворять условию:

(2.7)

Приведенное сопротивление теплопередаче Rro, м2 оС/Вт неоднородной ограждающей конструкции определяем по формуле 5 [6].

, (2.8)

где , - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих конструкций, Вт/(м2С), принимаемый по [7]; , - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности

ограждающих конструкций для условий холодного периода года, Вт/( м2С), принимаемый по [7];

int = 8,7 для стен;

ext = 23 для наружных стен;

- приведенное термическое сопротивление данного участка ограждающей конструкции,

- температурное сопротивление ограждающих конструкций,

где - толщина слоев конструкций;

- коэффициент теплопроводности слоев [6];

Рисунок 2.5 - Конструкция наружной стены

Градусо-сутки отопительного периода г. Вологды:

(2.9)

где - расчетная средняя температура внутреннего воздуха;

- средняя температура наружного воздуха;

- продолжительность отопительного периода;

;

- нормируемый температурный период между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции [7] табл.5.

Принимаем толщину утеплителя 50 мм.

Проверим выполнение условия (согласно 6.2.2 [6])

Где - расчетный температурный перепад,

, (2.10)

где - нормируемый температурный перепад, принимаемый согласно

таблице 2* [7]).

Для наружной стены:

Размещено на http://www.allbest.ru/

[Введите текст]

- условие выполняется.

2.3.2 Теплотехнический расчет чердачного перекрытия

Рисунок 2.6 - Конструкция чердачного перекрытия

;

Принимаем толщину утеплителя 50мм.

3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

3.1 Область применения техкарты

Технологическая карта на выполнение свайного фундамента.

Технологическая карта разработана на выполнение свайного фундамента 10-этажного жилого дома в г. Вологде. Здание выполнено с продольными и поперечными несущими стенами, имеет подвал. Размер дома в плане 27,6 х14,5 м, высота в коньке 31,200 м.

Технологическая карта предназначена для использования при разработке Проектов производства работ (ППР), Проектов организации строительства (ПОС), другой организационно-технологической документации, а также с целью ознакомления рабочих и ИТР с правилами производства работ по устройству свайного поля.

Цель создания представленной технологической карты дать рекомендуемую схему технологического процесса по работам нулевого циклы.

3.2 Состав работ

Работы по устройству свайных фундаментов осуществляются в следующей последовательности: планировка площадки; разбивка осей здания и рядов свай, пробная забивка свай и испытание их динамической и статической нагрузкой; погружение свай; сдача и приемка погруженных свай; срубка голов свай и подготовка их под ростверк; устройство ростверка; сдача и приемка ростверка.

Технологическая карта разработана на основании чертежей с учетом требований п.[15], [16], [17], [18]

3.3 Используемые механизмы

В качестве ведущего механизма используется копер на базе трактора КН-2-12, грузоподъемностью 10т, обеспечивающий забивку железобетонных свай до 12 м c дизельным молотом МД-1800, массой ударной части 1800 кг и регулируемой высотой подъема от 0,1 до 1,2 м, общая масса молота составляет 3,9 т; автомобильный кран марки СМК-7 (Lстр=8,5м); автосамосвал ЗИЛ-555.

Рисунок 3.1 - Копр КН-2-12

3.4 Организация и технология строительного процесса

В соответствии п.[15] до начала выполнения строительно-монтажных (в том числе подготовительных) работ на объекте Генподрядчик обязан получить от Заказчика в установленном порядке разрешительную документацию на:

-отвод земельных участков;

-ведение строительных работ;

-использование существующих транспортных и инженерных коммуникаций.

Основным работам по забивке свай должно предшествовать выполнение следующих мероприятий и работ:

- прием от заказчика строительной площадки, подготовленной к производству работ, в том числе, расчистка и планировка площадки, устройство въездов и выездов из котлована, оборудование освещения, обеспечение электроэнергией;

-доставка и складирование в штабеля на стройплощадке элементов свай;

-проверка заводских паспортов на сваи;

-проверка соответствия маркировки на сваях их действительным размерам;

-проведение разметки свай по длине;

-определен порядок перемещения сваебойного агрегата и автокрана по свайному полю;

-произведена разбивка осей свайного поля и мест погружения свай;

-доставка сваебойного оборудования на стройплощадку;

На каждой свае наносится краской ее порядковый номер и длина, а также разметка по длине на той части, которая будет возвышаться над землей после установки на грунт. Разметку следует выполнять несмываемой краской на видимой при погружении стороне сваи через 0,5 м, с выделением метровых рисок числами, обозначающими расстояние от ее нижнего торца.

По окончании земляных работ перед устройством фундаментов из забивных свай необходимо тщательно проверить расположение разбивочных осей свайного поля и вынести их на строительную обноску, устанавливаемую на расстоянии не менее трех метров от бровки котлована.

Основание свайного ростверка должно быть тщательно выверено по нивелиру в соответствии с проектными отметками.

Для разбивки осей свайного поля применяется инвентарная трубчатая обноска. Положение разбивочных осей свай фиксируется струнами из стальной проволоки, натягиваемыми по осям на обноске, переносится на дно котлована с помощью отвесов, опускаемых с натянутых струн.

Вне пределов осадок грунта устанавливаются временные реперы.

В зоне работ сваебойного агрегата должно быть необходимое количество свай, уложенных в местах, предусмотренных проектом производства работ. При этом должна быть обеспечена возможность подъема и установки свай на место забивки без перетаскивания их волоком и без дополнительного перемещения сваебойного агрегата.

Сваи следует хранить в штабелях горизонтальными рядами с одинаковой ориентацией торцов свай. Между горизонтальными рядами свай (при складировании и транспортировании) должны быть уложены прокладки, расположенные рядом с подъемными петлями, или в случае отсутствия петель в местах, предусмотренных для захвата свай при их транспортировании.

Высота штабеля свай не должна превышать ширину штабеля более чем в два раза и не должна быть более 2,5 м.

Расположение штабелей должно быть удобным для производства погрузо-разгрузочных операций с помощью кранов. Площадка со сваями должна располагаться в радиусе действия монтажного крана.

Погрузку и разгрузку свай квадратного сечения следует производить за подъемные петли. Подъем свай квадратного сечения на копер следует производить стропом, закрепленным за сваю у фиксирующего штыря или у верхней подъемной петли, если это допускается требованиями рабочих чертежей на сваи конкретного типа, при этом строповка непосредственно за подъемную петлю или штырь запрещается.

Рисунок 3.2- Схемы строповки свай: 1 - строп 4-ветвевой грузоподъемностью 10 т и длиной стропа 6 м; 2 - монтажная петля; 3 - дизель-молот; 4 - трос на блок стрелы копра; 5 - строп универсальный канатный грузоподъемностью 3,2 т и длиной стропа 4 м

Примечание. Сваи длиной 7 м и более при подъеме на копер стропуются возле специального штыря, выступающего из тела сваи.

При спланированной поверхности строительной площадки допускается перемещение сваи к сваебойному агрегату волоком на расстояние не более 6 м, через нижний отводной блок.

Для повышения трещиностойкости железобетонные сваи рекомендуется пропитывать составами на основе нефтебитума. Необходимость нанесения защитного покрытия на сваи устанавливается проектной организацией в зависимости от местных условий.

Организация работ по забивке свай включает в себя следующие работы: подтягивание и подъем сваи автокраном на копер с одновременным заведением ее головной части в гнездо наголовника в нижней части молота; установка сваи в направляющих в месте забивки; после установки сваи на точку забивки отклонение острия сваи от проектного положения в плане должно быть не более 1 см. Копровая стрела и свая должны быть приведены в вертикальное положение с соблюдением соосности сваи и молота.

К полной забивке можно переходить только после того, как будет обеспечено погружение элемента в заданной точке и в заданном направлении.

При отклонении положения сваи от вертикали более чем на 1% сваю выправляют подпорками, стяжками и т.п., или извлекают и забивают вновь.

В процессе забивки элементов сваи должно вестись наблюдение за соответствием скорости погружения характеру грунтовых пластований. Быстрое погружение сваи, когда ее острие проходит плотные слои грунта, может свидетельствовать об ее изломе. В этом случае следует прекратить забивку и вызвать представителя проектной организации для принятия соответствующего решения.

В процессе забивки составных свай особое внимание должно быть уделено техническому состоянию молота, так как для передачи на сваю всей энергии удара продольные оси ударной части молота и элемента свай должны совпадать, т.е. удар должен быть центральным.

Забивка свай молотами должна производиться с применением наголовников, оснащенных деревянными прокладками, соответствующими поперечному сечению сваи. Зазоры между боковой гранью сваи и стенкой наголовника не должны превышать 1 см с каждой стороны.

Передвижение копровой установки и срезание сваи по заданной отметке.

Верх железобетонных свай срубают отбойным молотком, арматуру срезают газовой резкой. Обнажившуюся арматуру затем сваривают с арматурой ростверка.

При погружении свай в зимнее время слой промерзшего грунта в точке засыпки должен быть пройден пробойником, бурением.

При глубине промерзания более 0,3 м рекомендуется производить или оттаивание грунта в местах забивки прогревом с помощью ТЭНов, или пробивку лидирующих отверстий специальной желонкой конструкции СУ-24 Главмосстроя, или бурение ямобуром.

До начала работ по устройству ростверка должны быть закончены работы по забивке свай и срубке их голов. Подачу бетона, арматуры и опалубки производить с помощью автокрана по захваткам. Бетонную смесь на объект доставлять централизовано. Подачу смеси к месту укладки осуществлять в поворотных ковшах. Уплотнение бетонной смеси производить глубинными вибраторами И-21А. Распалубку ростверка производить после достижения бетоном прочности, обеспечивающей сохранность поверхности и кромок углов конструкции( через 2-3 суток).

Для освещения территории стройплощадки и рабочих мест в темное время суток использовать передвижные металлические мачты высотой 10 метров на 8 прожекторов типа ПЗС -35 каждая.

3.5 Требования по качеству, перечень актов на скрытые работы, допуски и отклонения

Контроль и оценку качества работ при производстве работ по устройству свайного поля следует выполнять в соответствии с требованиями п.[15], [16].

Контроль качества выполняемых работ должен осуществляться специалистами или специальными службами, оснащенными техническими средствами, обеспечивающими необходимое качество, достоверность и полноту контроля, и возлагается на руководителя производственного подразделения (прораба, мастера), выполняющего свайные работы.

Размеры, отклонения от прямолинейности боковых граней и от перпендикулярности торцевых граней свай, ширину раскрытия поверхностных технологических трещин, размеры раковин, наплывов и околов бетона свай следует проверять методами, установленными [28]. Положение острия (или наконечника) сваи относительно центра ее поперечного сечения проверяют измерением расстояния между осью острия (наконечника) и двумя стальными пластинами или угольниками, закрепленными струбцинами в нижней прямоугольной части сваи, или при помощи специального кондуктора.

Толщину защитного слоя бетона следует проверять по верхней и двум боковым граням сваи на двух участках, расположенных между подъемными петлями на расстоянии не менее 100 мм от петли вдоль оси сваи, а для свай с ненапрягаемой арматурой и в торце сваи - в местах расположения продольных стержней.

Для обеспечения требуемой точности расположения свай в процессе работ необходимо проверять наличие и правильность размещения разбивочных штырей, контролировать соответствие положения направляющих мачты копра и других устройств проектному направлению погружения сваи, следить за надежностью крепления наголовника к свае и совпадением оси погружателя с осью сваи.

Кроме контроля за погружением сваи определяют величину отказа путем периодических замеров.

Среднюю величину отказа (в мм) определяют делением глубины погружения сваи на количество ударов в залоге (10 ударов). Отказ замеряется нивелиром по рискам на свае, наносимым после каждого залога ударов. Более точные результаты можно получить с помощью специальных приборов - отказомеров. Для контроля плановой забивки свай следует использовать основные или главные оси здания.

При этом нужно найти начальную и конечную точки для крайних свай; по оси разместить положение других свай и закрепить их кольями; проверить по теодолиту положение свай в ряду и на расстоянии 2-3 м закрепить их створными кольями.

При устройстве свайного фундамента необходимо следить за тем, чтобы ось свай при установке и забивке их на местности не отходила от закрепленной линии.

В продольном направлении положение можно проверять по теодолиту, устанавливаемому в конечной точке свайного ряда или на створном знаке, закрепляющем ось.

В поперечном направлении наблюдение за положением свай можно вести по створным кольям, около которых закреплены вешки. Теодолит и вешки располагают не в центре точки, а в стороне и так, чтобы образовалась вертикальная плоскость, проходящая через боковую поверхность сваи.

Число забивных свай, имеющих тангенс угла наклона продольной оси и вертикали (1/100), не должно превышать 25% от общего количества свай под здание или сооружение.

Если сваи, погруженные с наклоном в одну сторону, расположены в свайном поле группами, необходимо забить дополнительные сваи.

При расположении в отдельных местах свай с наклоном дополнительные меры по усилению свайного поля не требуются.

Если сваи при однорядном расположении погружены по всему ряду или частично с наклоном в одну сторону, необходимо забить дополнительные сваи по второму ряду в направлении, противоположном отклонявшемуся ряду свай, с таким расчетом, чтобы дополнительными сваями создавалось шахматное расположение свай.

В процессе выполнения антикоррозийной защиты необходимо вести исполнительную документацию в соответствии с указаниями CНиП [18].

Когда закончена забивка свай, необходимо определить взаимное положение их рядов и расстояния между сваями, а также сделать запись в журнале поэтапной приемки или составить акт с исполнительным чертежом.

Качество производства работ обеспечивается выполнением требований к соблюдению необходимой технологической последовательности при выполнении взаимосвязанных работ и техническим контролем за ходом работ, изложенным в Проекте организации строительства и Проекте производства работ, а также в Схеме операционного контроля качества работ.

Пример заполнения схемы операционного контроля качества работ приведен в таблице 3.1. Показатели приняты по п.[16].

Таблица 3.1 - Контроль качества

Наименование операций подлежащих контролю

Предмет, состав и объем проводимого контроля, предельное отклонение

Способы контроля

Время проведения контроля

Кто контролирует

1

2

3

4

5

Отклонение от линейного размера длина призматической части сваи с ненапрягаемой арматурой

при длине сваи до 16000 мм

±30 мм

Измерительный

Входной контроль

Прораб

Отклонение от прямолинейности профиля боковых граней призматической части ствола сваи на всей длине до 16000 мм

±40 мм

Измерительный

Входной контроль

Прораб

Отк-ние от перпендикулярности торцевой плоскости

в голове сваи - 0,015 размера

в зоне стыка - 0,01 размера поп-го сеч. сваи

Измерительный

Входной контроль

Прораб

Установка на место погружения свай размером по диагонали, м:

без кондуктора, 10 мм;

с кондуктором, 5 мм.

Измерительный, каждая свая

В ходе погружения

Прораб

Геодезист

Величина отказа забиваемых свай

Не должна превышать расчетной величины

-"-

-"-

-"-

Положение свай в плане в сплошном свайном поле под всем зданием

крайние сваи - 0,2d

средние сваи - 0,4d

-"-

-"-

Прораб

Геодезист

Отметки голов свай с монолитным ростверком

3 см

-"-

-"-

Прораб

Геодезист

Вертикальность оси свай

2% от 20% свай, выбранных случайным образом

Измерительный

-"-

Прораб

Испытание свай

Несущая способность сваи

Динамические и статические испытания

При пробной бойке и по требованию проектной организации

Строительная лаборатория

На объекте строительства должен вестись #M12293 0 855103694 0 0 0 0 0 0 0 0Общий журнал работ#S и Журнал авторского надзора проектной организации. Так же должны вестись журналы на специальные виды работ такие, как Журнал геодезического контроля, #M12293 1 855100076 0 0 0 0 0 0 0 0Журнал сварочных работ#S, Журнал антикоррозийных работ, #M12293 2 855103280 0 0 0 0 0 0 0 0Журнал забивки свай#S. К журналу прилагаются плановые и профильные схемы проектного и фактического положения стены. По данным журнала составляется сводная ведомость забивки свай.

Оценку качества и приемку свайных фундаментов выполняют на основании следующих документов:

- проекта свайного фундамента;

- паспортов заводов-изготовителей на сваи;

- акта приемки геодезической разбивки свайного поля;

- исполнительной схемы свайного поля с указанием отклонений свай в плане и по высоте;

Исполнительные схемы составляются в одном экземпляре, в виде отдельных чертежей, за подписью главного инженера Подрядчика.

- акты на скрытые работы (нанесение защитного антикоррозийного покрытия, выполнение стыковых соединений);

- сводных ведомостей забивки свай;

- журнал забивки свай;

-акта контрольного испытания рабочих свай динамической или статической нагрузкой;

-отчета о результатах испытаний грунтов забивными сваями;

Вся приемо-сдаточная документация должна соответствовать требованиям п.[15].#M12291 5200023gggggg

На основании указанных документов устанавливается:

-пригодность погруженных свай и соответствие их несущей способности проектным нагрузкам;

-необходимость погружения дублирующих свай или дополнительного погруженя недобитых свай;

-необходимость срубки голов свай до заданных проектом отметок и устройство ростверка. Приемка работ оформляется актом.

3.6 Указания по технике безопасности

Ответственность за выполнение мероприятий по технике безопасности, охране труда, промышленной санитарии, пожарной и экологической безопасности возлагается на руководителей работ, назначенных приказом.

Ответственное лицо осуществляет организационное руководство свайными работами непосредственно или через бригадира. Распоряжения и указания ответственного лица являются обязательными для всех работающих на объекте.

Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администрацией необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждения, освещение, вентиляция, защитные и предохранительные устройства и приспособления и т.д.), санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ. Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха. Работы выполняются в спецобуви и спецодежде. Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски.

Сроки выполнения работ, их последовательность, потребность в трудовых ресурсах устанавливается с учетом обеспечения безопасного ведения работ и времени на соблюдение мероприятий, обеспечивающих безопасное производство работ, чтобы любая из выполняемых операций не являлась источником производственной опасности для одновременно выполняемых или последующих работ.

Санитарно-бытовые помещения, автомобильные и пешеходные дороги должны размещаться вне опасных зон. В вагончике для отдыха рабочих должны находиться и постоянно пополняться аптечка с медикаментами, носилки, фиксирующие шины и другие средства для оказания первой медицинской помощи. Все работающие на строительной площадке должны быть обеспечены питьевой водой.

На стройплощадке обязательно должен быть График движения основных строительных машин по объекту.

Техническое состояние машин (надежность крепления узлов, исправность связей и рабочих настилов) необходимо проверять перед началом каждой смены.

Каждая машина должна быть оборудована звуковой сигнализацией. Перед пуском ее в действие необходимо подавать звуковой сигнал.

Лицо, ответственное за безопасное производство работ, обязано:

- ознакомить рабочих с Рабочей технологической картой под роспись;

- следить за исправным состоянием инструментов, механизмов и приспособлений;

- разъяснить работникам их обязанности и последовательность выполнения операций.

На участке, где ведутся сваебойные работы, не допускается выполнение других работ и нахождение посторонних лиц.

Перед пуском машин необходимо убедиться в их исправности, наличии на них защитных приспособлений, отсутствии посторонних лиц на рабочем участке.

Машинистам автокрана запрещается:

- работать на неисправном механизме;

- на ходу, во время работы устранять неисправности;

- оставлять механизм с работающим двигателем;

- допускать посторонних лиц в кабину механизма;

- стоять перед диском с запорным кольцом при накачивании шин;

- производить работы в зоне действия ЛЭП любого напряжения без наряда-допуска.

Запрещается работа сваебойных агрегатов и стреловых кранов при скорости ветра более четырех баллов (7,4 м/с).

Перемещение, установка и работа машин вблизи выемок (котлованов, траншей, канав и т.п.) с незакрепленными откосами разрешается при соблюдении расстояния по горизонтали от подошвы откоса выемки до ближайшей опоры машины не менее указанного в таблице 3.2.

Таблица 3.2 - Безопасные расстояния

#G0Глубина выемки

Грунт ненасыпной

песчаный и гравийный

супесчаный

суглинистый

глинистый

лессовый сухой

расстояние по горизонтали подошвы откоса до ближайшей опоры, м

1

1,9

1,9

1,4

1,4

1,4

2

3,4

3,4

2,4

2,4

2,4

3

4,9

4,9

3,4

3,4

3,4

4

6,4

6,4

4,4

4,4

4,4

5

7,9

7,9

5,6

5,4

5,4

При невозможности соблюдения указанных расстояний откосы выемки следует укрепить, о чем следует указывать в проектах производства работ.

При производстве сваебойных работ на территории населенных пунктов или на производственных территориях котлованы в местах, где происходит движение людей и транспорта, должны быть ограждены. Высота ограждений, примыкающих к местам массового прохода людей, должна быть не менее 2,0 м и оборудована сплошным защитным козырьком. Козырек должен выдерживать действие снеговой нагрузки, а также нагрузки от падения одиночных мелких предметов. Ограждение не должно иметь проемов, кроме ворот и калиток, контролируемых в течении рабочего времени и запираемых после его окончания.

Строительная площадка, участки работ и рабочие места, проезды и проходы к ним в темное время суток должны быть освещены в соответствии с требованиями государственных стандартов. Освещенность должна быть равномерной, без слепящего действия осветительных приспособлений на работающих. Производство работ в неосвещенных местах не допускается.

Все подъемно-транспортные операции должны выполняться с соблюдением требований #M12291 90179452п.[19]#S, [20]. #M12291 901829466#S Подъем свай в любом случае должен производиться при вертикальном положении грузового полиспаста.#M12291 901794520#S#M12291 901829466#S

Забивку свай, состыкованных на строительной площадке в условиях отрицательных температур, необходимо производить по специально разработанной для зимних условий инструкции, утвержденной в установленном порядке.

Операцию подъема и перемещения сваи к месту установки во избежание большой раскачки следует производить плавно, без рывков и с применением оттяжек, не допуская ударов сваи о направляющие и ранее установленный свайный ряд.

На стройплощадке должен быть установлен порядок обмена условными сигналами между такелажниками и машинистом автокрана. При подаче ковша с бетоном вне поля зрения машиниста крана между ним и рабочим местом должен быть назначен сигнальщик. Ежесменно перед бетонированием должно проверяться состояние опалубки. Обнаруженные неисправности следует устранять до укладки бетонной смеси.

При уплотнение бетонной смеси электровибраторами необходимо соблюдать следующие требования:

-во избежание обрыва провода и поражения током не перетаскивать вибратор за шланговый провод или кабель;

-при перерывах в работе или переходе на другое место вибраторы выключать;

-через каждые 30-35 минут вибраторы выключать для охлаждения;

-корпус вибратора должен быть заземлен.

Движение автотранспорта внутри площадки установить скорость до 10 км-ч.

3.7 Материально-технические ресурсы

Потребность в машинах и оборудовании. Механизация строительных и специальных строительных работ должна быть комплексной и осуществляться комплектами строительных машин, оборудования, средств малой механизации, необходимой монтажной оснастки, инвентаря и приспособлений.

При выборе машин необходимо предусматривать варианты их замены в случае необходимости. Если предусматривается применение новых строительных машин, необходимо указывать наименование и адрес организации или предприятия-изготовителя;

Примерный перечень основного необходимого оборудования, машин, механизмов, для производства сваебойных работ приведен в таблице 3.3.

Таблица 3.3 - Перечень основного оборудования

#G0

Наименование машин, механизмов, станков, инструментов и материалов

Марка

Ед. изм.

Количество

1

2

3

4

1

Автомобильный кран

СМК-7

шт

1

2

Автосамосвал

ЗИЛ-555

-"-

4

3

Копр

КН-2-12

-"-

1

4

Вибратор глубинный

И-21А

-"-

4

Продолжение таблицы 3.3

1

2

3

4

Поворотный ковш

-"-

4

Теодолит

2Т-30П

-"-

1

Оттяжки из пенькового каната

d=15+20 мм

-"-

2

Строп двухветвевой, Q=10,0 т

2СК - 10,0

-"-

1

Сварочный агрегат

АДД

-"-

1

Жилеты оранжевые

шт.

5

Защитные каски “Труд-1”

ОСТ39-124-81

-"-

5

Защитный лицевой щиток

-"-

1

Работы нулевого цикла выполняет звено численностью - 16 чел., в том числе;

Машинист копра 6 разряда - 1 чел.

Машинист автокрана 5 разряда - 1 чел.

Такелажник 3 разряда - 1 чел.; 2 разряда-1чел.

Копровщик 5 разряда - 1 чел; 3 разряда - 1 чел.

Машинист копра производит забивку свай. Машинист крана выполняет работы по разгрузке, штабелевке и подаче свай из штабеля копровой установке. Такелажники производят работы по строповке и штабелевке свай. Копровщик 5 разряда руководит работой при установке копра, закреплении оттяжек, подъеме и переносе элементов свай к месту погружения и погружением свай.

3.8 Технико-экономические показатели

Затраты труда на строительный процесс Q,чел.дн:

Q=124.5 чел. час

Продолжительность всего процесса Т, дн:

Т=13 дн

Количество рабочих, занятых в процессе R,чел.:

R=6 чел

Уровень механизации строительного процесса ( в %):

У мех =Q мех / Q общ х100

У мех =879,51 / 1511 = 0,85х100=85%

4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

4.1 Анализ условий строительства

Район строительства - Вологодская область, г. Вологда.

Характер строительства - новое.

Существующая застройка - нет.

Нормативная продолжительность строительства по [20] - 334 дня.

Природно-климатические условия:

-температура наружного воздуха наиболее холодных суток - 37о С;

-температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки - 320 С;

-нормативное давление ветра для I ветрового района:23кгс/м2;

-вес снегового покрова для IV снегового района:150кгс/м2;

-нормативная глубина промерзания грунтов: 1,65 м;

Рельеф местности - ровный

Средняя температура воздуха наиболее холодного периода -4,5 о С продолжительность зимнего периода - 235 суток

В основании фундамента залегает суглинок, глубина промерзания грунта 1,5 м. Уровень грунтовых вод (УГВ) по данным изысканий на 0,6 м от поверхности земли.

Особые условия отсутствуют.

Источником покрытия потребности в рабочей силе являются кадровые рабочие СУ. Обеспечение строительства ж/б изделиями и конструкциями производится заводом ЖБИ г. Вологды. Строительными механизмами строительство обеспечивается автоколонной.


Подобные документы

  • Объемно-планировочное решение 2-х этажного 16 квартирного жилого дома. Конструктивное решение здания. Фундаменты, наружные, внутренние стены и перегородки, плиты перекрытия и покрытия. Лестницы, крыша, окна и двери, отделка. Инженерное оборудование.

    курсовая работа [31,1 K], добавлен 19.02.2016

  • Конструктивное и объемно-планировочное решения здания, инженерное оборудование. Наружные и внутренние стены и перегородки, отделочные работы. Теплотехнический расчет ограждающих конструкций. Технология и организация выполнения строительно-монтажных работ.

    дипломная работа [1,3 M], добавлен 10.04.2017

  • Генеральный план проектируемой пятиэтажной блок-секции. Объемно-планировочные решения здания. Конструктивные решения: фундаменты; наружные и внутренние стены; перекрытия; лестницы; крыша; полы. Конструкция наружной стены. Инженерное оборудование дома.

    курсовая работа [1,3 M], добавлен 16.01.2011

  • Расположение в угловой застройке проектируемого жилого 5-этажного здания. Объемно-планировочное решение. Конструктивные решения: фундамент, стены наружные, стены внутренние, перекрытия, покрытие крыши, отвод сточных вод. Ведомость отделки помещений.

    курсовая работа [20,1 K], добавлен 24.07.2011

  • Объемно-планировочное решение здания жилого дома. Фундаменты, стены, перекрытия и покрытия, перегородки, окна и двери, лестницы, полы. Внутренняя и наружная отделка. Внутреннее электрооборудование, отопление и вентиляция, внутренние слаботочные сети.

    курсовая работа [829,0 K], добавлен 28.10.2014

  • Природно-климатические условия г. Иркутска. Генеральный план проектируемого 2-х этажного здания. Объемно–планировочное и конструктивное решения. Расчет глубины заложения фундамента. Стены, лестницы, окна, двери, полы и инженерное оборудование здания.

    курсовая работа [3,8 M], добавлен 29.07.2010

  • Генеральный план участка. Общая характеристика ремонтируемого здания, его объемно-планировочное решение. Теплотехнический расчет наружной стены и покрытия, глубины заложения фундамента. Конструктивное решение: фундаменты, стены, перекрытия, лестница.

    курсовая работа [826,1 K], добавлен 24.07.2011

  • Климатические данные пункта строительства. Объёмно планировочное решение и инженерное оборудование здания. Отделка внутренних помещений и фасада жилого дома. Конструктивный остов здания, теплотехнический расчёт наружных стен, чердачного перекрытия.

    курсовая работа [135,0 K], добавлен 14.03.2013

  • Архитектурно-планировочное решение здания, описание генерального плана благоустройства территории. Расчет и конструирование свайного фундамента. Организация и технология строительного процесса. Расчет необходимой численности персонала строительства.

    дипломная работа [600,1 K], добавлен 09.12.2016

  • Проектирование 18-ти этажного жилого дома из монолитного железобетона, жилого дома со скрытым ригелем и 2-х этажного жилого дома. Инженерно-техническое оборудование здания. Фундаменты, стены и перегородки, перекрытие и покрытие, лестницы, кровля.

    реферат [18,6 K], добавлен 21.02.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.