Эффективность ресурсосберегающих технологий в строительном производстве

Выбор материалов для строительства коробки коттеджа "Романс". Теплотехнический расчёт объемов наружной кладки стен, работ по возведению перегородок здания. Расход строительных материалов и калькуляция затрат труда. График на производство земляных работ.

Рубрика Строительство и архитектура
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 02.08.2011
Размер файла 182,3 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/

Агентство по образованию РФ

Байкальский Государственный Университет Экономики и Права

Кафедра экономики и управления инвестициями и недвижимостью

Курсовая работа

По дисциплине "Техника и технология строительных работ"

"Эффективность ресурсосберегающих технологий в строительном производстве"

Содержание

Ведение

Глава 1. Рефератная часть

1.1 Какой из материалов лучше для строительства коттеджа

1.2 Виды фундамента

Глава 2.Расчетно-технологическая часть

2.1 Технологическая карта на возведение коробки коттеджа "Романс"

2.1.1 Теплотехнический расчёт

2.1.2 Расчётная схема коттеджа ( ведомость проёмов)

2.1.3 Расчёт объемов наружной кладки стен

2.1.4 Расчёт объёма кладки по возведению внутренних несущих стен

2.1.5 Расчёт объёмов работ по возведению перегородок

2.1.6 Общий объем кладки в целом по коробке здания

2.2 Определение расходов строительных материалов

2.3 Определение трудоёмкости

2.4 Калькуляция затрат труда

2.4.1 Технология и организация процесса

2.5 Расчеты для выбранного варианта

2.5.1 Расход строительных материалов

2.5.2 Ведомость подсчета трудоемкости

2.5.3.Калькуляция затрат труда

Глава 3. Производство нулевого цикла

3.1 Технология и организация процесса

3.2 Земляные подготовительные работы

3.2.1 Подсчет объемов земляных работ

3.2.2 Характеристика фундаментов

3.2.3 Изоляция

3.2.4 Выбор и расчет транспортных средств

3.3.1 Определение расхода строительных материалов

3.3.2 Калькуляция затрат труда

3.3.3 Определение состава звена на выполнение земляных работ

3.4 График на производство земляных работ

3.4.1 Определение состава бригады

3.4.2 Нормакомплекс инструментов

3.4.3 Подбор типа крана

3.4.4 Определение состава звена

Глава 4. Перекрытия

4.1 Устройство перекрытий

4.2 Подсчет трудоемкости

4.3.1 Калькуляция затрат труда

4.3.2 Расход строительных материалов

4.3.3 Определение состава бригад

Список использованной литературы

Введение

строительство теплотехнический перегородка стена

В данной курсовой работе я занималась разработкой технологической карты на возведение каркаса из кирпичной кладки, т.е. форму технической документации, в которой указаны операции, применяемые материалы, производственное оборудование, технологические режимы и необходимое время, классификация рабочих и т.д.

Технологическая карта разрабатывается с целью обеспечения строительства решениями по организации и технологии производства работ, способствующими повышению производительности труда, улучшению качества и снижению себестоимости.

Проект выполняется на основе выданного кафедрой задания.

В ходе выполнения работы я выбрала рациональный технологический вариант кирпичной кладки (колодцевая) на основе расчетов и технико-экономического сравнения. По выбранному рациональному варианту разработала технологическую карту и схема организации строительной площадки.

Объект строительства - 2-х этажный загород коттедж "Романс", относится к зданиям малой этажности. Строительство осуществляется в летних условиях. Строительная площадка горизонтальная.

Характеристика природно-климатических условий строительства СНиП 23-01-99 и СНиП 02-01-82:

- поселок Мама;

- сейсмичность площадки 8 баллов;

- климатический район - 1;

- среднемесячная температура воздуха в январе, Со от - 14 до - 28;

- среднемесячная температура воздуха в июле, Со - от + 12 до +21;

Характеристика строящегося объекта:

- коттедж "Романс"

- фундаменты - ленточный сборный железобетонный;

- стены - 2 кирпича под расшивку;

- перекрытия - сборные железобетонные;

- крыша чердачная;

- кровельное покрытие - металлочерепица;

- полы дощатые, в санузлах - керамическая плитка.

Глава 1. Рефератная часть

1.1 Какой из материалов лучше для строительства коттеджа

Как показывает практика, больше всего вопросов возникает в процессе выбора материяла для конструкций наружных стен, используемых при возведении индивидуальных домов.

Ограждающие конструкции должны отвечать следующим требованиям:

· обладать необходимой прочностью и сохранять несущую способностью в течение всего срока эксплуатации здания;

· обеспечивать защиту от атмосферных воздействий и необходимый уровень комфорта;

· обладать теплоизолирующими свойствами, удовлетворяющими требованиям СНиП II-3-79 "Строительная теплотехника";

· обладать соответствующими декоративными качествами или допускать возможность последующей отделки, обеспечивающей реализацию облика здания, предусмотренного архитектурным проектом.

Задача обеспечения необходимой прочности ограждающих конструкций на сегодняшний день имеет множество решений, но требования СНиП II-3-79 существенно ограничивают количество приемлемых вариантов, а в некоторых случаях на выбор конструкции стен оказывает влияние уровень затрат на приобретение материалов и стоимость выполнения работ. Конструктивные решения стен можно разделить на две большие группы:

· однородные стены, для возведения которых используется один конструкционный материал по всей толщине в горизонтальном направлении;

· комбинированные стены, в конструкции которых применяется два (или более) строительных материала.

К первой группе относятся традиционно используемые в малоэтажном коттеджном строительстве кирпичные, каменные и деревянные (бревенчатые и брусовые) конструкции, а также стены из современных материалов, (блоки из легкого бетона, крупноформатные керамические блоки и т.п.), отличающихся более высокими теплоизоляционными характеристиками. В комбинированных стенах применяется два и более основных строительных материала, выполняющих различные функции. Например, один материал может быть применен для возведения основной несущей конструкции, второй - использоваться как утеплитель, а третий - защищать сооружение от неблагоприятного воздействия атмосферных явлений. К таким конструкциям относятся дома, выполненные по каркасно-щитовой технологии, деревянные дома с кирпичной облицовкой, а также дома, утепленные с помощью штукатурных или вентилируемых фасадных систем. Подобных вариантов конструкций стен достаточно. Рассмотрим более подробно наиболее распространенные варианты стеновых конструкций с применением древесины.

Оцилиндрованное бревно

Конструкция стен образуется бревнами, уложенными горизонтальными рядами и связанными между собой в углах врубками. Горизонтальный ряд бревен по всему периметру дома называется венцом, а вся контрукция стен дома - срубом.

Необработанные бревна имеют форму конуса, поэтому при сборке сруба необходимо производить определенную селекцию материала. Профили угловых перевязок и горизонтальных стыков бревен отличаются достаточно сложной индивидуальной формой, а их выполнение на строительной площадке требует немалых трудозатрат и высокой квалификации исполнителей. Сруб из бревен естественной влажности желательно сначала собрать начерно (без уплотнения стыков) и позволить ему "выстояться" в течение определенного срока; лишь затем конструкция собирается начисто. Современные технологии позволили усовершенствовать и ускорить процесс возведения бревенчатых домов. Прежде всего, это коснулось геометрии исходного материала: обработанное в промышленных условиях бревно имеет идеальную цилиндрическую форму (оцилидрованное бревно), что дает возможность изготавливать сруб в заводских условиях, производя выборки всех необходимых профилей на высокопроизводительном и точном оборудовании. Компьютерные технологии решили проблему проектирования и деталировки всей конструкции сруба. Таким образом, заказчик получает полный набор деталей дома, сборка которого занимает сравнительно немного времени и не требует привлечения плотников высокой квалификации. Существенный компонент технологии производства таких домов -промышленная сушка древесины, позволяющая производить отделочные работы сразу после сборки коробки. Если же фирма-поставщик предлагает комплект дома из материала естественной влажности, то внутренние отделочные работы следует производить несколько позже, лучше всего спустя год, хотя эксплуатировать дом можно сразу после постройки.

Стены из бруса

Брусовой дом

Технология возведения сооружений из бруса очень похожа на строительство бревенчатых домов. Отличия касаются в основном угловых стыков венцов, а прямоугольное сечение бруса существенно упрощает сборку конструкции. Еще более технологичным материалом является профилированный брус, форма поперечного сечения которого позволяет максимально уплотнить горизонтальные стыки между венцами. Необходимо учитывать тот факт, что при изготовлении бруса удаляется наиболее твердая наружная оболочка, поэтому брус (по сравнению с бревном) в большей степени подвержен поводкам, обусловленным изменением влажности материала, а мягкая древесина менее устойчива к атмосферным воздействиям. Такие стены более всего требуют наружной антисептической обработки. Увеличить срок службы брусовых домов можно путем обшивки стен досками, виниловым сайдингом или другими облицовочными материалами. Очень хороший эффект дает облицовка кирпичом. Работы по отделке фасада должны проводиться не менее чем через два

года после окончания строительства, когда усадки конструкций стен практически прекращаются. Наиболее совершенным материалом этой категории является клееный брус, у которого практически отсутствуют поводки, вызываемые изменением влажности древесины. Клееный брус обладает повышенными прочностными характеристиками, а незначительный уровень деформации дает возможность применять достаточно сложные профили, обеспечивающие герметичность горизонтальных стыков венцов даже без использования дополнительных уплотнителей. Этот материал поставляется только в сухом состоянии, собранная из него конструкция дает минимальные усадки, что позволяет производить внутренние и наружные отделочные работы сразу после строительства коробки. К недостаткам клееного бруса можно отнести сравнительно высокую стоимость, которая в 2-3 раза превышает стоимость оцилиндрованного бревна или обычного бруса.

Бревенчатые или брусовые стены совмещают функции конструкционного материала, воспринимающего эксплуатационные нагрузки, и теплоизолятора, уменьшающего потери тепла в холодное время года. Необходимый уровень теплозащиты, отвечающий требованиям СНиП II-3-79, обеспечивается при толщине деревянных стен не менее 250-260 мм, что требует значительных объемов древесины для строительства дома. В настоящее время стоимость 1 м3 пиломатериалов хорошего качества составляет 3000-3500 руб., а минимальная стоимость комплекта дома из оцилиндрованного бревна диаметром 220 мм оценивается в 200 у.е./м2. Конечно, строгое соблюдение требований "Строительной теплотехники" актуально только для домов, предназначенных для постоянного проживания, но и при уменьшенной толщине стен строительство деревянного рубленого дома - затея не из дешевых.

Снизить расход древесины, а, следовательно, и стоимость квадратного метра жилья, позволяет использование дерева только в качестве конструкционного материала. Классическим примером такой технологии является каркасно-щитовая конструкция стен.

Каркасно-щитовые конструкции

По расходу материалов и трудоемкости возвдения каркасные стены являются самыми экономичными. Они требуют в 2-3 раза меньше древесины, чем бревенчатые или брусовые, и примерно во столько же раз легче. Из дерева собирается только каркас (скелет) дома, а для придания стенам необходимых теплоизоляционных свойств применяется эффективный утеплитель (минеральная вата, стекловолокно, пенополистирол), который заполняет пространство между силовыми элементами каркаса. Для устройства наружной обшивки могут быть использованы любые панельные материалы, пригодные для наружного применения (водостойкая фанера, фиброцементная плита, ЦСП или ОСВ плиты и т.д.), доска или вагонка, для внутренней - доска, фанера, гипсокартон. Наибольшее распространение такие конструкции получили в садово-дачном строительстве для возведения небольших домов летнего проживания. В последнее время эта технология, известная под названием "канадский дом", все шире применяется и для строительства коттеджей значительных размеров, рассчитанных на круглогодичное проживание. На строительном рынке представлено множество фирм, предлагающих сборные панельные дома, в основе которых лежит все та же каркасно-щитовая конструкция модулей (панелей), из которых собирается здание. Использование этой технологии позволяет существенно сократить сроки монтажа дома (на готовом фундаменте), а практически полное отсутствие усадки дает возможность приступать к отделочным работам сразу после возведения коробки. Следует отметить, что (при условии грамотного и качественного монтажа) каркасные дома успешно эскплуатируются не один десяток лет, по комфортности проживания почти не уступают рубленым домам и могут превосходить их по показателям энергосбережения.

К группе комбинированных конструкций на основе древесины относятся и сооружения из так называемого комбинированного клееного бруса, когда в середину материала вводится утеплитель, а наружная и внутренняя поверхности выполняются из дерева и имитируют брусовые или бревенчатые стены. Применение комбинированного клееного бруса позволяет снизить вес всей конструкции дома, сократить расход древесины и обеспечить необходимые теплоизоляционные характеристики при меньшей (по сравнению с цельнодеревянными) толщине стен. Высокие теплоизолирующие свойства наружных стен здания позволяют не только уменьшить потери тепла в холодное время года, но и летом в жаркое время года позволяют оградить внутреннее пространство дома от излишнего притока тепла, что обеспечивает сохранение прохлады в жилище. Об этом стоит помнить и при строительстве небольшого садового домика и значительного по размерам загородного коттеджа.

Кирпичные стены

Кирпичный дом

Несмотря на появление большого количества современных материалов, при строительстве малоэтажных индивидуальных домов наиболее часто используется кирпич. Хорошо развитая производственная база, высокие эксплуатационные характеристики (долговечность и прочность), возможность создания сложных архитектурных форм и декоративных деталей при кладке стен, а также соображения престижа обеспечили этому материалу огромную популярность. Наибольшее распространение известково-песчаной смеси с различного рода добавками. Силикатный кирпич пользуется невысокой популярностью, т.к. хорошо впитывает влагу и, как следствие, обладает сравнительно невысокой морозостойкостью. Кроме того, силикатный кирпич отличается от керамического повышенной плотностью и пониженными теплоизоляционными характеристиками, стеновые конструкции получаются более тяжелыми, что требует сооружения фундамента повышенной прочности. Глиняный кирпич по структуре может быть полнотелым или пустотным. Пустоты в материале организуются при его формовании и могут быть сквозными или несквозными. Пустотные кирпичи легче полнотелых, а кладка из них обладает лучшими теплоизоляционными свойствами. Уменьшение массы кирпича, обусловленное наличием пустот, позволяет производить камни большего, чем стандартный (250х125х65 мм) размера. Использование полуторных (250х125х88 мм) и двойных (250х125х138 мм) кирпичей дает возможность снизить расход кладочного раствора, а также сократить время, необходимое для возведения стен. Сплошная кирпичная стена, удовлетворяющая требованиям СНиП II-3-79, даже при исползовании только пустотных крупноформатных кирпичей, должна иметь толщину 0,8-0,9 м. В то же время, конструктивная прочность ограждающих конструкций 1-3-этажного здания достигается при значительно меньшей толщине стен. Существует несколько путей минимизации объема используемого материала при одновременном обеспечении конструктивной прочности и требуемых теплоизоляционных характеристик сооружения:

1. использование крупноформатных блоков из поризованной керамики со специально организованной пустотностью. Наличие микропор снижает плотность и улучшает теплоизоляционные характеристики керамики. При этом прочностные характеристики таких изделий достаточны для возведения несущих стеновых конструкций. Использование подобных материалов позволяет соблюсти последние требования строительной теплотехники при толщинах стен 51-64 см;

2. применение колодцевых кладок с последующим заполнением образующихся полостей эффективным утеплителем. Между наружной (фасадной) кладкой, толщина которой, как правило, 125 мм, и внутренней (несущей), толщина которой выбирается из конструктивных соображений (чаще всего 250 мм), организуются связи из кирпичных перевязок. Такая конструкция позволяет уменьшить расход кирпича, а помещенный внутрь стены утеплитель обеспечивает необходимые теплофизические свойства. Общая толщина таких стен может составлять 51-64 см (в зависимости от толщины применяемого утеплителя);

3. применение различных систем наружного утепления фасадов. В этом случае толщина кладки и материал (тип и сорт кирпича) выбираются только из соображений прочности конструкции, а необходимый уровень теплоизоляции обеспечивается системой утепления. Общая толщина стеновой конструкции с системой утепления может составить 40-45 см;

4. использование новых марок кирпича, обладающих пониженной объемной плотностью и, как следствие, низким коэффициентом теплопроводности.

Кирпичный дом - это не только добротное строение, конструкция и материал стен которого позволяет использовать для оформления фасада и внутренней отделки весь имеющийся на сегодняшний день спектр отделочных материалов, но и самый дорогой вариант индивидуального дома. В начале текущего строительного сезона стоимость получили два типа кирпича: керамический (глиняный) и силикатный, производимый из возведения коробки дома (без внутренней отделки) составляла 250-350 у.е./м2. Следует быть готовым к тому, что за один сезон завершить строительство и внутреннюю отделку дома не удастся. Разделить процессы возведения коробки и внутренней отделки полезно и с той точки зрения, что вновь выстроенный дом может после первой зимы дать осадку, что приведет к повреждению дорогостоящей отделки.

Стены из бетона

В настоящее время при строительстве малоэтажных и индивидуальных домов все шире применяются стеновые блоки из легкого бетона, отличающиеся по типу заполнителя и основного вяжущего, а также по способу производства. Наибольшую популярность среди изделий этой группы получили блоки из ячеистого бетона, получаемые путем автоклавного синтеза: газобетон, газосиликатобетон (газосиликат) и сланцезольный газобетон. Современные линии по выпуску блоков из ячеистого бетона позволяют изготавливать изделия с высокой точностью соблюдения геометрических размеров, что, в свою очередь, дает возможность до минимума сократить толщину растворных швов при кладке стен. К числу основных характеристик ячеистых бетонов относятся их средняя плотность и прочность на сжатие. Установлены следующие марки по средней плотности:

· теплоизоляционный ячеистый бетон - 300-500 кг/м3;

· конструктивно-теплоизоляционный ячеистый бетон - 600-900 кг/м3;

· конструкционный ячеистый бетон - 1000-1200 кг/м3.

Прочность на сжатие - В1-В12,5. Теплоизоляционные свойства этих материалов в 2-2,5 раза выше, чем у кирпича (в диапазоне плотностей 400-700 кг/м3), что позволяет (при собюдении СНиП II-3-79) выполнять стены здания меньшей толщины (в сравнении с кирпичом). При этом из-за небольшой плотности ячеистого бетона вся конструкция стен получается в 2-3 раза легче, что упрощает конструкцию фундамента и уменьшает его массу. Вследствие высокой пористости газобетонные изделия обладают повышенным влагопоглощением, поэтому фасад здания после окончания возведения стен необходимо покрывать составами, создающими на поверхности влагозащитную паропроницаемую пленку. В продаже имеется много подобных грунтовок, отвечающих требованиям ячеистых бетонов. По отзывам специалистов, комфортность проживания и внутренний микроклимат в домах из ячеистого бетона приближаются к показателям деревянных домов. Учитывая, что для возведения равноценных в отношении сбережения тепла стеновых конструкций газобетона понадобится в 1,5-2 раза меньше, чем кирпича, становится очевидным, что и затраты на строительство будут существенно ниже. Пенобетон(газобетон неавтоклавного синтеза) Пенобетон отличается от ячеистого бетона меньшей прочностью на сжатие при одинаковых теплофизических параметрах. В диапазоне плотностей от 300 до 1200 кг/м3 предел прочности на сжатие составляет 0,25-12,5 МПа. Область применения пенобетона и изделий из него такая же, как у газобетона с той лишь разницей, что техология получения этого материала позволяет (при условии наличия необходимого оборудования) получать его непосредственно на строительной площадке, используя для заливки монолитных конструкций дома. Пенобетон применяется в качестве утеплителя кирпичных стен, выполненных колодцевой кладкой, перекрытий дома и т.д. Керамзитобетон Сочетание легкого заполнителя (керамзита) с цементным тестом позволяет получать строительные блоки и другие конструкции малой плотности (800-1200 кг/м3). Производство керамзитобетонных блоков налажено на многих комбинатах железобетонных изделий, поэтому проблем с приобретением этого материала, как правило, не возникает. Следует учитывать, что при плотности 1200 кг/м3 коэффициент теплопроводности керамзитобетона немногим меньше, чем у пустотного кирпича, поэтому существенного выигрыша в толщине наружных стен ожидать не приходится. Стоимость 1 м3 керамзитобетонных блоков сравнима, а в некоторых случаях и превышает (в зависимости от изготовителя), стоимость 1 м3 керамического кирпича. Показатели прочности (при одинаковой плотности) керамзитобетона и ячеистого бетона одинаковы, как и коэффициенты влагопоглощения. Монтаж блоков аналогичен кирпичной кладке с применением цементных растворов. Этот материал, имеющий крупнопористую структуру, обусловленную присутствием керамзита, обрабатывается (пилится и штробится) хуже, чем ячеистый и пенобетон. Керамзитобетон и изделия из него меньшей плотности довольно редко встречаются на рынке материалов. Очень часто этот материал используется для возведения монолитных конструкций. Полистиролбетон Этот материал на основе цементного связующего и пенополистирольного наполнителя сочетает в себе прочность бетона, легкость обработки, присущую древесине, а также высокие тепло- и звукоизолирующие свойства, которыми отличается пенополистирол. Сплошные блоки из этого материала предназначены для устройства стен зданий различного назначения в соответствии с новыми требованиями СНиП II-3-79. Блоки выпускаются со средней плотностью 250-550 кг/м3, и по области применения подразделяются на теплоизоляционные (250-350 кг/м3), предназначенные для использования в самонесущих стенах и ненесущих конструкциях (в основном как утеплитель), и конструкционные (400-550 кг/м3), предназначенные для устройства несущих конструкций зданий и сооружений. Полистиролбетон допущен для возведения несущих стен жилых зданий до трех этажей с мансардой, что вполне достаточно для индивидуального строительства. Показатели прочности полистиролбетона на сжатие существенно (в 2-3 раза) выше, а водопоглощения ниже, чем у ячеистого бетона. Блоки выпускаются двух размеров - 1200х300х300 мм и 600х300х375 мм. Монтаж блоков с использованием цементного раствора или клеевой композиции аналогичен кирпичной кладке. Материал легко пилится, гвоздится, штробится и обладает высокой долговечностью (не менее 50 лет). К сожалению, стоимость полимербетона пока еще достаточно высока (2500 руб./м3). Тяжелый бетон Бетонные блоки (средняя плотность 2200-2500 кг/м3) наряду с высокой несущей способностью обладают низкими тепло- и звукоизолирующими свойствами. Для улучшения последнего показателя, при кладке стен применяют пустотные бетонные блоки с последующим заполнением пустот утеплителем, что позволяет получить характеристики теплопроводности, близкие к кирпичной кладке из пустотных камней. Часто пустотные блоки используют как несъемную опалубку, замоноличивая пространство внутри стены бетоном с металлическим армированием, но подобные конструкции требуют дополнительного утепления для повышения коэффициента термического сопротивления стены. В последние годы налажено широкомасштабное производство бетонных блоков с офактуренной наружной поверхностью чаще всего имтирующей колотый камень, что позволяет получать интересные архитектурные решения фасада. Особенно актуально применение таких блоков для устройства цокольных частей здания, эксплуатируемых в наиболее неблагоприятных условиях. Такое решение гораздо более практично, чем штукатурная отделка или облицовка, а введение пигментов в исходный материал (бетон) позволяет получать различные цветовые решения отделки, не требующей в дальнейшем частого обновления (окраски). Монолитное домостроение Эта технология, ранее использовавшаяся только в индустриальном строительстве, получает все более широкое распространение и в индивидуальном домостроении. В рамках этой технологии можно выделить два главенствующих направления: применение сборно-разборных опалубочных систем и несъемных опалубок из пенополистирола. Сборно-разборные опалубки широко применяются при возведении многоэтажных зданий жилого и административного назначения. Существует два варианта конструкций домов, выполняемых подобным образом:

1. Конструкции с монолитными наружными стенами, предусматривающие дополнительное утепление фасадов (наружное), или размещение утеплителя внутри стены при заливке бетона в опалубку.

2. Монолитный несущий каркас здания с наружными (ненесущими) стенами, выполненными из другого материала, обладающего лучшими, чем у тяжелого бетона, теплоизолирующими свойствами.

Эта технология экономически (по стоимости 1 м2 общей площади дома) эффективна только при значительных объемах строительства, например, при возведении нескольких коттеджей или коттеджного поселка. Применительно к отдельно строящемуся дому, такой способ строительства не имеет существенных преимуществ перед кирпичным домом. Основное преимущество несъемных опалубочных систем заключается в их небольшом весе, несложной технологии и возможности вести строительство без применения тяжелой техники, что и обусловливает популярность этой технологии среди владельцев коттеджей. Широкое распространение получили несъемные опалубки из пенополистирола, представляющие собой пустотный полистирольный блок, состоящий из двух панелей, связанных между собой перемычками из полистирола или другого пластика. После сборки из таких элементов части стены, полость, образовавшуюся между наружной и внутренней панелями, замоноличивают армированным бетоном. Далее собирают следующий участок стены, и технологический цикл повторяется. Преимуществом такого способа является возможность получения за один технологический цикл многослойной стеновой конструкции с достаточным сопротивлением теплопередаче, причем роль утеплителя выполняет сама опалубка. Пенополистирол является горючим материалом, поэтому особое внимание следует уделить выбору отделочных материалов, как наружных, так и внутренних. Для внутренней отделки обычно применяются гипсокартонные листы, наклеиваемые на полистирол, или штукатурные материалы, предназначенные для работы по пенополистиролу; фасад дома оштукатуривается или облицовывается трудногорючими панельными или плиточными материалами. Имеющаяся статистика позволяет сделать вывод, что строительство коробки здания с применением описанной технологии оказывается дешевле возведения коробки из кирпича приблизительно на 10-20%. Тяжелый бетон обладает низким значением коэффициента паропропускания, вследствие чего вопрос обеспечения хорошего воздухообмена и вентиляции внутреннего пространства в домах из этого материала стоит особенно остро. Как известно, коэффициент паропропускания характеризует способность материала пропускать через себя газ и пар. В этом плане наилучшим из перечисленных выше материалов является дерево, поэтому комфортность проживания и внутренний микроклимат в деревянных домах принимаются за эталон. Деревянные стены обеспечивают дополнительное поступление наружного воздуха. В домах с монолитными стенами эта составляющая сведена до минимума, что влечет за собой необходимость проведения конструктивных мероприятий, направленных на компенсацию этого недостатка, вплоть до организации приточно-вытяжной вентиляции, тогда как обычно предусматривается только вытяжная вентиляция. Подобные проблемы могут возникнуть и при использовании в качестве утеплителя пенополистирола, который также отличается низким коэффициентом паропроницаемости. Обычно фирмы, предлагающие технологии несъёмной опалубки из полистирола, решают эти вопросы в процессе разработки проекта. Пренебрегать их рекомендациями - значит заранее ухудшить эксплуатационные качества такого жилья. Бишофитовый брус Этот композитный материал разработан академиком М.В. Бирюковым почти двадцать лет назад и запатентован в США, Канаде, Бразилии, Китае и Мексике, но в нашей стране промышленное производство бишофитового бруса налажено сравнительно недавно. В состав материала входят экологически чистые компоненты - измельченная древесина, минеральный огнеупор (магнезит) и природный раствор соли бишофита, из смеси которых формуется брус сечением 250х150 мм. Достоинства материала определяются свойствами его компонентов. Наполнитель (древесная масса) обеспечивает низкую теплопроводность, морозоустойчивость и легкость обработки, магнезит - высокую прочность и огнестойкость, а бишофит выполняет функции основного связующего и придает материалу антисептические свойства, препятствуя развитию грибка, бактерий и плесени. Сборку стен дома можно вести на обычном цементном растворе, а профиль бруса "шип-паз" обеспечивает быструю и качественную сборку. Стены из бишофитового бруса не уступают по прочности кирпичным, но по тепловому сопротивлению превосходят их почти в 3 раза (стена из бруса толщиной 15 см эквивалентна по теплофизическим показателям кирпичной стене толщиной 50 см). Этот материал не дает усадки, поэтому отделочные работы можно начинать сразу после возведения коробки, а целебные свойства бишофита, используемого для лечения суставных и легочных заболеваний, обеспечивают внутри дома прекрасный микроклимат. В начале года стоимость материала составляла 2000-2100 руб./м3.

Так из чего же строить дом? Однозначного ответа на этот вопрос не существует, т.к. выбор материала зависит от финансовых возможностей заказчика и назначения будущего дома. Если загородный дом предназначен лишь для сезонного проживания и для выездов на природу в выходные дни, то оптимальным вариантом, скорее всего, окажется деревянный (брус, бревно) или каркасно-щитовой коттедж. Дерево обладает наименьшей (по сравнению с другими материалами) теплоемкостью, поэтому такой дом легче протопить. Для постоянного проживания больше подходит капитальный дом из кирпича или его аналогов, легкобетонных блоков и т.п. Достаточно сложно ответить на вопрос - дом из какого материала окажется дешевле? Только при наличии проекта можно произвести точные расчеты затрат и сравнивать те, или иные материалы с точки зрения цена-качество; причем иногда решающим фактором может явиться близкое расположение производителя, позволяющее сэкономить на транспортных расходах, или иные непредвиденные обстоятельства. В любом случае окончательный выбор остается за заказчиком и, чаще всего, зависит от его экономического положения, вкусов и пристрастий. Фасадная плитка из цементно-песчаной композиции Одним из материалов, используемых для наружной и внутренней отделки зданий, является фасадная плитка из цементно-песчаной композиции. Она поставляется в виде облицовочных элементов различных размеров и геометрии и наклеивается на стены с помощью цементного клея. Плитка имеет широкую область применения для отделки цоколя, фасада, балконов, лоджий и интерьеров. По сравнению с керамической плиткой или керамогранитом она позволяет получить более высокий рельеф при более низкой стоимости. Декоративная направленность - эффект отделки "колотым камнем" или имитация старого кирпича. Цементно-песчаная плитка, в отличие от кирпича, имеет более широкую цветовую гамму, при этом она не требует ухода и периодического ремонта. Обладая малым весом, позволяет также отделывать и деревянные дома, повышая их влаго- и огнестойкость. Плитка изготавливается по вибролитьевой технологии, которая позволяет получать изделия с минимальной толщиной. Вес 1 м2 облицовки не более 16 кг, что сравнимо с весом керамики. Изделия выдерживают свыше 200 циклов замерзания-оттаивания, паропроницаемы и отличаются низким уровнем водопоглощения - в пределах 3%. Окрашивается плитка как в массе, так и специальными красками по поверхности. Применив гидрофобизирующие составы на силиконовой основе, можно уменьшить наружное водопоглощение до 0,2-0,3%, при этом стена дома будет оставаться паропроницаемой. Кроме того, дополнительные мероприятия по защите облицовки от наружной влаги позволяют уменьшить вероятность отслоения плитки и появления солевых пятен. При работе с тяжелой цементно-песчаной плиткой, применяют отделочные элементы с залитыми анкерами из металлической проволоки. Это позволяет предотвратить сползание облицовки. Технология укладки предполагает проведение работ при суточной температуре не ниже +5o С и при дневной температуре не более +25o С. В жаркую погоду не нужно замачивать плитку в воде. Достаточно увлажнить тыльную поверхность, обрызгав ее. Желательно для укладки использовать эластичный морозостойкий цементный клей, нанося его на всю тыльную поверхность. Зазоры между элементами облицовки заделываются затиркой для широких швов. В процессе работы с плиткой следует избегать попадания клея или затирки на ее лицевую поверхность. Верхнее клеевое соединение плитки необходимо защищать отливами от действия атмосферных осадков.

1.2 Виды фундамента

Ленточный фундамент

Ленточные фундаменты обычно возводят при строительстве зданий с тяжелыми стенами и перекрытиями, а также в случаях, когда под домом устраивают подвал или теплое подполье, целесообразно также устройство ленточных фундаментов при мелком заложении в сухих непучинистых грунтах, даже если здание строят без подвала и подполья

Плитный фундамент

Плитные фундаменты сооружают в основном на проблемных грунтах - пучинистых и просадочных. Их применение особенно оправдано на влажных грунтах с высоким уровнем стояния грунтовых вод

Столбчатый фундамент

Столбчатые фундаменты подводят под деревянные дома с легкими стенами и без подвалов - рубленые, каркасные, щитовые.Столбы возводятся во всех углах и в точках пересечения стен

Свайный фундамент

Сваи - это столбы с заостренным нижним концом. Их забивают или вворачивают в землю. По понятным причинам винтовые сваи более устойчивы. Они подобны гигантским шурупам, но вкручиваются с помощью малогабаритного оборудования. Подобная технология способствует сохранению первозданного ландшафта и оказывает минимальное техногенное воздействие на строительной площадке и вокруг нее.

Глава 2. Расчётная часть

2.1 Технологическая карта на возведение коробки коттеджа "Романс"

Основной процесс - кирпичная кладка наружных и внутренних стен с воздушной прослойкой.

2.1.1 Теплотехнический расчёт

Исходные данные:

Расчётная зимняя температура (наиболее холодной пятидневки)= -40 0с

Влажностный режим помещений - нормальный

Зона влажности - 3 (сухая). Условия эксплуатации - "А"

tот.пер= -11, 3

zот.пер= 210 сут.

Внутренняя температура воздуха t=+20 0Ссут.

Расчёт:

1. Градусо - сутки отопительного периода (ГСОП) определяется по формулам:

ГСОП=(t-tот. пер)*Zот.пер=(20-(-11,3))*210)=65730С

СНиП 2.01-82 "Строительная климатология и геофизика"

2.Требуемое приведённое сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций, отвечающих санитарно - гигиеническим и комфортным условиям, определяем по формуле:

3.Из условий энергосбережения, при ГСОП=6573 0Ссут, приведённая расчётная теплосбережения для жилых зданий

Rрас.=1,72*2,5=4,3 0С/Вт

Рассматриваем два варианта конструктивного исполнения ограждающих конструкций коттеджа.

Вариант 1.

Принимаем выполнение ограждающих стен из обыкновенного глиняного кирпича(ГОСТ 530 - 80) толщиной 950 мм., кладки (в 2 кирпича), со штукатуркой на цементно - песчаном растворе толщиной 20 мм.

После этого определяем необходимого нам утепления (плиты минераловатные на органическом связующем) и по таблице (Приложение 1)

Определяем коэффициент теплопроводности:

л ут=0,056 Вт/м0С

л1=0,58 (раст)

л2=0,56 (кир)

Rв пр. находим по таблице из Приложения 2 (Rвпр=0,25 м2 0С/Вт)

д ут=(Rрас-(1/ лв+ д1/л1+ д2/ л2+Rвпр+1/ лн))* лут

д ут=(4,3-(1/20+0,95/0,58+0,02/0,56+0,15+1/(-40)))*0,056=180мм или 0,18м.?

Вариант 2.

Принимаем выполнение ограждающих стен из простого бруса толщиной 950 мм,со штукатуркой на цементно - песчаном растворе, толщиной 20мм. После этого определяем вид необходимого нам утеплителя платы минераловатные прошивные (ГОСТ 21880 - 76) и на синтетическом связующем (ГОСТ 9573 - 82) и по таблице (Приложение 1)определяем коэффициент теплопроводности:

л ут=0,056 Вт/м0С

л1=0,58 (раст)

л2=0,16(бр)

Сопротивление теплопередачи воздушной прослойки определяем из таблицы (Приложение 2)

R=0,15 м2 0С/Вт

И определяем толщину выбранного нами утеплителя:

д ут=( 4,3-(1/20+0,95/0,58+0,02/0,18+0,15-1/40)*0,056=207мм

2.1.2 Расчётная схема коттеджа ( ведомость проёмов)

Таблица 1 Ведомость проемов коттеджа

обозначение

Тип окон. и дверных блоков

Размер проема,мм

Площадь,м

Количество проемов

Общий объем,м

Сумма, м

Ведомость проемов цокольного этажа (h=2700 мм)

ОК1

Одностворчатый

1350*1350

1,822

3

5,466

7,626

ОК2

Одностворчатый

1350*800

1,08

2

2,16

Д1

Однодольная

2112*812

1,715

8

13,72

16,28

Д2

Двупольная

1212*2112

2,56

1

2,56

Ведомость проемов первого этажа (h=3000 мм)

ОК1

Одностворчатый

1350*1350

1,822

3

5,466

15,996

ОК2

Раздельный двустворчатый

1350*2400

3,24

2

6,48

ОК3

двустворчатый

1350*1500

2,025

2

4,05

Д1

Однодольная

2112*812

1,715

5

8,575

13,275

Д2

Двупольная

1212*2112

2,56

1

2,56

Д3

Однодольная(входная)

1012*2112

2,140

1

2,140

Ведомость проемов второго этажа (h=2700мм)

ОК1

Одностворчатый

1350*1350

1,822

2

3,644

9,854

ОК2

Раздельный двустворчатый

1350*800

1,08

2

2,16

ОК3

двустворчатый

1350*1500

2,025

2

4,05

Д1

Однодольная

2112*812

1,715

9

15,435

15,435

2.1.3 Расчет объема наружной кладки стен

После составления ведомости проемов, рассчитываю объем кирпичной кладки отдельно по этажам

1 Вариант. Кладка стен из обыкновенного глиняного кирпича

Кладка наружных стен

Наружные стены первого этажа с проемами.(толщина д= 0,95м,h=3,0)

1.13,8+12+16+7,420=49,22 м/п

2. 49,22*3=147,66 м

3. 147,66-15,996 - 2,140=129,524 м

129,524*0,95=123м

Наружные стены второго этажа с проемами.(д= 0,510м,h=3,0)

1. 13,8+12+16+7,420=49,22 м/п

2. 49,22*3=147,66 м

3. 147,66-9,854=137,806 м

137,806*0,95=130,9м

Общий объем кирпичной кладки наружных стен с учетом дверных и оконных проемов:

V=123+130,9=253,9 м

2 Вариант. Кладка стен из простого бруса.

Кладка наружных стен.

Наружные стены первого этажа с проемами.(толщина д=0,63м,h=3м)

1.13,4+11,8+15,7+7,22=48,12 м/п

2. 48,12*3=144,36 м

3. 144,36-2,14-15,996=126,224 м

126,224*0,63=79,52м

Наружные стены второго этажа с проемами.(д=0,2м,h=3м)

1.13,6+11,8+15,8+7,22=48,12 м/п

2. 48,36*3=144,36 м

3. 144,36-9,854=134,506 м

134,506*0,63=84,7м

Общий объем кладки наружных стен из простого бруса с учетом дверных и оконных проемов:

V=26,9+25,24=52,14 м

2.1.4 Расчёт объёма кладки по возведению внутренних несущих стен

Вариант 1. Кладка стен из обыкновенного глиняного кирпича

Кладка внутренних несущих стен

Внутренние несущие стены первого этажа (толщина д=0,51м,h=3м)

1. 7+1,2+1,9+1,2+6,970+4=22,27 м/n

2. 22,27*3-13,275=53,5 м3

3. 53,5*0,51=27,3 м3

Внутренние несущие стены второго этажа( толщина д=0.38м,h=3м)

1.7+3+3,2+3,2+6+2+1=25,4 м/n

2.25,4*3-9,854=66,4 м3

3. 66,4*0,51=33,8 м3

Общий объём кладки внутренних несущих стен из кирпича с учётом дверных проёмов:

V=33,8+27,3=61,1 м3

Вариант 2. Кладка стен из простого бруса

Кладка внутренних несущих стен

Внутренние несущие стены первого этажа(толщина д=0,200 м,h=3м)

1.6,8+1+1,7+1+6,77+3,8=21 м/n

2. 21*3-13,275=49,9 м3

3.49,9*0,2=9,98 м3

Внутренние несущие стены второго этажа(толщина д=0.18 м,h=3м)

1.6,8+2,8+3+3+5,8+1,8+0,8=24 м/n

2.24*3-9,854=62,14 м3

3.62,14*0,2=12,4 м3

Общий объём внутренних стнен из простого бруса с учётом дверных проёмов:

V=9,98+12,4=22,4м3

2.1.5 Расчёт объёмов работ по возведению перегородок

Вариант 1. Кладка стен из обыкновенного глиняного кирпича

Кладка перегородок

Перегородки первого этажа (толщиной д=0,250м, h=3м)

1.0,6+0,5+1,8+0,5+0,6+1,9+2+0,4+2,6=10,9 м/n

2.3*10,9-13,275=19,42 м3

3.19,42*0,25=4,85 м3

Перегородки второго этажа(д=0,250м, h=2,7м)

1.3+2+1,96+2,5+0,9+3,2+4,8+2,6=20,06 м/n

2.20,06*3-9,854=50,32 м3

3.50,32*0,25=12,58 м3

Общий объём кладки перегородок из кирпича с учётом дверных проёмов

V=12,58+4,85=17,43 м3

Вариант 2. Перегородки из простого бруса.

Кладка перегородок

Перегородки первого этажа (толщиной д=0,15 м, h=3м)

1. 1.0,6+0,5+1,8+0,5+0,6+1,9+2+0,4+2,6=10,9 м/n

2.3*10,9-13,275=19,42 м3

3.19,42*0,15=2,9 м3

Перегородки второго этажа (д=0,1 м, h=2,7м)

1.3+2+1,96+2,5+0,9+3,2+4,8+2,6=20,06 м/n

2.20,06*3-9,854=50,32 м3

3.50,32*0,15=7,5 м3

Общий объём кладки перегородок из простого бруса с учётом дверных проёмов:

V=2,9+7,5=10,4м3

2.1.6 Общий объем кладки в целом по коробке здания

Вариант 1. кладка стен из обыкновенного глиняного кирпича с учётом дверных и оконных проёмов:

Общий объём кирпичной кладки в целом по коробке здания:

V=253,9+61,1+17,43=332,43

Вариант 2. Кладка стен из простого бруса с учётом дверных и оконных проёмов: Общий объём кладки из бруса в целом по конструкции здения:

V=79,52+22,4+10,4=112,32м3

2.2 Определение расхода строительных материалов

Расход строительных материалов представлен в таблице 2.

Таблица 2

1-й вариант. Кладка стен из обыкновенного глиняного кирпича.

Наименование работ и исп. Материалов

Единицы

измерения

Обоснование

ГЭСН

Объем

работ

Норма

расхода

Расход на

весь объем

Кладка наружных стен с облицовкой

Стены

950 мм

куб.м

253,9

Песок для строит.работ

куб.м

0,005

1,265

Кирпич

т.шт.

0,336

92,9

Вода

Куб.м

0,25

63,47

Плиты теплоизоляционные

куб.м

0,02

5,078

Раствор кладочный

куб.м

0,208

52,8

Раствор отделочный

Куб.м

0,01

2,539

Арматура

т.

0,07

17,7

Кладка внутренних стен

Стены 510 мм

куб.м

8-02-001-7

61,1

Кирпич

т.шт.

0,366

22,36

Мин.плита

куб.м

0,119

7,27

Раствор

куб.м

0,208

12,7

Арматура

т.

0,07

4,27

Раствор отделочный

Куб.м

0,01

0,611

Вода

Куб.м

0,25

15,27

Песок для строит. работ

Куб.м

0,005

0,3

ИТОГО:

Кирпичная кладка

Кирпич

Т.шт.

115,26

Раствор

Куб.м.

65,5

Раствор отделочный

Куб.м.

3,15

Песок для строит.работ

Куб.м.

1,565

Мин.плита

7,27

Плиты теплоиз.

Куб.м.

5,078

Армат.сетка

21,97

Вода

Куб.м.

78,74

2-й вариант. Кладка стен из простого бруса.

Наименование работ и исп. Материалов

Единицы

измерения

Обоснование

ГЭСН

Объем

работ

Норма

расхода

Расход на

весь объем

Кладка наружных стен из соснового бруса

Стена 630 мм

79,52

Брусья Обрезные 4-6,5м,шириной 75-150 мм и более,3 сорта

Куб.м

ГЭСН 102-033

18,4

1463

Паста антисептическая

т

ГЭСН 101-1777

0,00525

0,417

Пакля пропитанная

кг.

ГЭСН 101-1705

263

20913=209

Гвозди строительные

т.

ГЭСН 101-1805

0,00102

0,08

Толь с крупнозернистой просыпкой, гидроизоляционный; марки ТГ-350

Куб.м.

ГЭСН 101-1742

0,354

28,15

Воилок строит.

т

ГЭСН 101-1704

0,007

0,556

Кладка внутренних стен

Стены 200 мм

22,4

Пиломатериалы хвойных пород,доски обрезные 4-6,5м,шириной 75-150 мм и более,толщиной 25 мм, 2 сорта

куб.м

ГЭСН 102-0052

0,19

4,256

Гвозди строст. С плоской головкой

т

ГЭСН 101-0181

0,0042

0,09

Паста антисептическая

т

0,0032

0,071

ИТОГО:

Брусья Обрезные 4-6,5м,шириной 75-150 мм и более,3 сорта

Куб.м

1463,16

Пакля пропитанная

кг

20,9

Гвозди строительные

т

0,17

Паста антисептическая

т

0,488

Толь с крупнозернистой просыпкой, гидроизоляционный; марки ТГ-350

Куб.м.

28,15

Воилок строит.

т

0,0,556

Пиломатериалы хвойных пород, доски обрезные 4-6,5м,шириной 75-150 мм и более,толщиной 25 мм, 2 сорта

4,256

Ведомость расхода основных строительных материалов для варианта 1

Наименование строительных материалов

Ед.измерения

Колличество

Кирпич

Т.шт

115,26

Раствор

Куб.м

65,5

Арматурная сетка

т

21,97

Ведомость расхода основных строительных материалов для варианта 2

Наименование строительных материалов

Ед.измерения

Колличество

Брусья

Куб.м

14,63

Доски

Куб.м

0,0425

Гвозди

т

0,17

2.3 Определение трудоемкости

Определение трудоемкости и машиноемкости представлено в таблице 3

Таблица 3 1-й вариант.

Наименование работ

Единицы измерения

V работ

Норма времени

трудоемкость

машиноемкость

раб

маш

Ч-час

Ч-дн

М-ч

М-см

Кирпичная кладка внутренних стен с облицовкой

Кладка стены с утеплителем

м3

253,9

6,21

0,4

1576,7

197

101,56

12,7

Кирпичная кладка внутренних стен под штукатурку

Кладка стен с проемами тол.510 мм

м3

61,1

6,75

0,33

412,42

51,5

20,16

2,5

Подача кирпича

тыс.шт

115,26

0,74

0,37

85,3

10,66

42,6

5,32

Подача раствора

м3

65,51

0,24

0,12

15,17

7,85

7,86

0,98

2-й вариант

Наименование работ

Единицы измерения

V работ

Норма времени

трудоемкость

машиноемкость

раб

маш

Ч-час

Ч-дн

М-ч

М-см

Кладка из соснового бруса наружных стен с облицовкой

Кладка стены с проемами,толщиной 630 мм

м3

79,52

301,3

5,03

239

29,8

399,9

49,98

Кладка из соснового бруса внутренних стен со штукатуркой

Кладка стены с проемами,толщиной 200 мм

м3

22,4

288

2,72

64,5

8,06

0,06

0,0075

Подача брусьев

м3

14,63

5,03

4,73

73,58

9,19

69,18

8,64

2.4 Калькуляция затрат труда

Наименование работ

Ед.

изм.

Объем работ

Трудоемкость,

Чел - Дни

Машиноемкасть,

Маш - См.

Всего

2 СМ.

1 СМ.

ВСЕГО

2 СМ.

1 СМ.

1

Кладка наружных стен

М3

1.1

ТОЛЩИНОЙ 950 мм

М3

253,9

197

98,5

49,25

12,7

6,35

3,175

2

Кладка внутренних стен

М3

2.1

Толщиной 510 мм

М3

61,1

51,5

25,75

12,8

2,5

1,25

0,625

3

Подача кирпича

тыс.

шт.

115,26

10,66

5,33

2,66

5,32

2,66

1,33

4

Подача раствора

М3

65,51

7,85

3,925

1,96

0,98

0,49

0,245

ИТОГО

267

11,5

66,67

21,5

10,75

5,375

Калькуляция затрат труда для варианта № 2

Наименование работ

Ед.изм

Объем работ

ТРУБОЁМКОСТЬ,

ЧЕЛ - ДНИ

МАШИНОЁМКОСТЬ,

МАШ - СМ.

ВСЕГО

2 СМ.

1 СМ.

ВСЕГО

2 СМ.

1 СМ.

1

Кладка наружных стен

М3

1.1

Толщиной 630 ММ

79,52

29,8

14,9

7,45

49,98

24,99

12,495

2

Кладка внутренних стен

2.1

Толщиной 200 мм

22,4

806

4,03

2,015

0,075

0,0375

0,018

3

Подача бруса

М2

14,63

9,19

4,599

2,297

8,64

4,32

2,16

4

ИТОГО

47,05

23,529

11,762

58,695

29,34

14,67

2.4.1 Технология и организация процесса

Технологическая карта разработана на кладку из клееного бруса двухэтажного коттеджа "Романс".

В карте рассматривается процесс кладки надземной части наружных стен, толщиной 950 мм.

Технико - экономические показатели

ТРУДОЁМКОСТЬ КЛАДКИ НА ВЕСЬ ДОМ,

ЧЕЛ.-ДНИ

МАШИНОЁМКОСТЬ КЛАДКИ НА ВЕСЬ ДОМ,

МАШ. - СМЕНА

47,05

58,695

52,8

66,93

Из приведенных таблиц видно,что оптимальным для нашего коттеджа является 2-й вариант,т.е. устройство стен из простого бруса. 1-й вариант имеет большую трудоемкость и машиноемкость. Отсюда следует, что если мы выберем первый вариант, то нам придется осуществлять дополнительные затраты. Это противоречит выбранному нами принципу, т.к. мы хотим минимизировать затраты.

2.5 Расчеты для выбранного варианта

2.5.1 Расход строительных материалов для выбранного варианта

Наименование работ и исп. Материалов

Единицы измерения

Обоснование ГЭСН

Объем работ

Норма расхода

Расход на весь объем

Кладка наружных стен из соснового бруса

Стена 630 мм

79,52

Брусья Обрезные 4-6,5м,шириной 75-150 мм и более,3 сорта

Куб.м

ГЭСН 102-033

18,4

1463

Паста антисептическая

т

ГЭСН 101-1777

0,00525

0,417

Пакля пропитанная

кг.

ГЭСН 101-1705

263

20913=209

Гвозди строительные

т.

ГЭСН 101-1805

0,00102

0,08

Толь с крупнозернистой просыпкой, гидроизоляционный; марки ТГ-350

Куб.м.

ГЭСН 101-1742

0,354

28,15

Воилок строит.

т

ГЭСН 101-1704

0,007

0,556

Кладка внутренних стен

Стены 200 мм

22,4

Пиломатериалы хвойных пород доски обрезные 4-6,5м,шириной 75-150 мм и более, толщиной 25 мм, 2 сорта

куб.м

ГЭСН 102-0052

0,19

4,256

Гвозди строст. С плоской головкой

т

ГЭСН 101-0181

0,0042

0,09

Паста антисептическая

т

0,0032

0,071

ИТОГО:

Брусья

Обрезные 4-6,5м,шириной 75-150 мм и более,3 сорта

Куб.м

1463,16

Пакля пропитанная

кг

20,9

Гвозди строительные

т

0,17

Паста антисептическая

т

0,488

Толь с крупнозернистой просыпкой, гидроизоляционный;марки ТГ-350

Куб.м.

28,15

Воилок строит.

т

0,0,556

Пиломатериалы хвойных пород,доски обрезные 4-6,5м,шириной 75-150 мм и более,толщиной 25 мм, 2 сорта

4,256

2.5.2 Ведомость подсчета трудоемкости

Наименование работ

Единицы измерения

V работ

Норма времени

трудоемкость

машиноемкость

раб

маш

Ч-час

Ч-дн

М-ч

М-см

Кладка из соснового бруса наружных стен с облицовкой

Кладка стены с проемами,толщиной 630 мм

м3

79,52

301,3

5,03

239

29,8

399,9

49,98

Кладка из соснового бруса внутренних стен со штукатуркой

Кладка стены с проемами,толщиной 200 мм

м3

22,4

288

2,72

64,5

8,06

0,06

0,0075

Подача брусьев

м3

14,63

5,03

4,73

73,58

9,19

69,18

8,64

Установка перегородок на деревянном каркасе толщиной 150 мм

М3

10,4

190,7

1,40

19,8

2,5

0,14

0,018

2.5.3 Калькуляция затрат труда

Наименование работ

Ед. изм.

Объем работ

ТРУБОЁМКОСТЬ,

ЧЕЛ - ДНИ

МАШИНОЁМКОСТЬ,

МАШ - СМ.

ВСЕГО

2 СМ.

1 СМ.

ВСЕГО

2 СМ.

1 СМ.

1

Кладка наружных стен

м

1.1

Толщиной 630мм

79,52

29,8

14,9

7,45

49,98

24,99

12,495

2

Кладка внутренних стен

2.1

Толщиной 200 мм

22,4

806

4,03

2,015

0,075

0,0375

0,018

3

Подача бруса

м

14,63

9,19

4,599

2,297

8,64

4,32

2,16

Установка перег.на деревянном каркасе толщ.=150 мм

м

10,4

2,5

1,25

0,625

0,018

0,009

0,0045

Глава 3. Производство нулевого цикла коттеджа "Романс"

Нулевой цикл включает в себя:

1) Подготовка строительной площадки:

а) Снос и разборка ненужных строений;

б) Уборка мусора, вынос материалов от разработки здания;

в) Вырубка кустарника;

г) Снятие растительного слоя;

д) Перекладка и перенос коммуникаций, находящихся в габаритах будущей стройки;

е) Отводы вод с площадки;

ж) При необходимости укрепление грунтов.

2) Разбивка осей сооружений, устройство ограждений;

3) Разбивка и закрепление на местности всех элементов сооружений, устройства обноски, проверка правильности разбивки по эскизам;

4) Рытье траншей, котлованов для устройства фундаментов;

5) Распределение вынутого грунта и его перемещение;

6) Крепление траншей, котлованов, выемок;

7) Устройство фундамента;

8) Обратная засыпка грунта.

3.1 Технология и организация процесса

Для начала сооружения надземной части дома необходимо:

1. выполнить все работы по подземной части дома;

2. смонтировать и ввести в действия стреловой кран, подготовить и установить в зоне работ бригады инвентарь, приспособления и средства для безопасности производства работ;

3. получить и завезти необходимые материалы для ведения кладки из дерева;

4. разместить на стройплощадке машины, материалы и подъемно - транспортное оборудование.

3.2 Земляные подготовительные работы

Подготовительные работы включают:

1. расчистку территории строительной площадки, снятия растительного слоя и планировку;

2. геодезическую разбивочную работу для строительства, а также для прокладки инженерных сетей;

3. устройство временных дорог и временных инвентарных сооружений;

4. сооружение мобильных зданий и сооружений разных назначений, складских помещений и площадок под строительные материалы;

5. обеспечение водоснабжения, освещения, сигнализации и других временных коммуникаций.

Метод производства работ:

Срезка растительного слоя производится бульдозером, растительный слой не вывозится, используется в дальнейшем для озеленения участка.

При разработки котлована используем экскаватор, оборудованный ковшом обратная лопата с последующей подчисткой дна котлована вручную. Засыпка пазух котлована производится также экскаватором.

3.2.1 Подсчет объемов земляных работ


Подобные документы

  • Проектирование ресурсосберегающего технологического варианта строительства коттеджа. Достижения науки и техники в строительном производстве. Технико-экономическое обоснование возведения коробки здания и устройства крыши. Определение расхода материалов.

    курсовая работа [99,5 K], добавлен 10.10.2013

  • Определение объемов и выбор способов производства земляных работ. Калькуляция трудовых затрат. Технология возведения и разработка графика производства земляных работ и устройства монолитных фундаментов. Расчет параметров режима выдерживания бетона.

    курсовая работа [2,4 M], добавлен 18.04.2015

  • Определение объемов земляных работ на участке строительства. Выбор и обоснование способов производства, расчет объема котлована, машиноемкости и продолжительности; распределение земляных масс, схема забоя экскаватора. Календарный график; охрана труда.

    курсовая работа [2,0 M], добавлен 27.08.2012

  • Особенности подготовки площадки строительства к возведению подземной части здания. Технология производства работ надземной части здания. Технологическая карта на возведение кирпичной кладки стен. Принципы организации рабочего места и труда каменщиков.

    курсовая работа [2,4 M], добавлен 06.09.2010

  • Архитектурно-планировочное решение здания. Расчёт ленточного и свайного фундаментов, теплотехнический расчет наружной стены. Выполнение каменных и монтажных работ, подбор монтажного крана. График производства работ и калькуляция трудовых затрат.

    дипломная работа [798,3 K], добавлен 09.12.2016

  • Определение размеров котлована под фундамент здания. Разработка грунта в котловане экскаватором. Календарный план производства земляных работ. Планировка дна котлована бульдозером и вручную. Расчет объемов земляных работ. Калькуляция трудовых затрат.

    курсовая работа [1,6 M], добавлен 29.11.2012

  • Состав процессов и работ при устройстве котлована и траншеи. Расчет площади срезки растительного слоя, объемов работ по зачистке дна строительного котлована. Подбор оборудования для производства земляных работ, их технология. Калькуляция затрат труда.

    контрольная работа [528,7 K], добавлен 07.04.2015

  • Проектирование производства земляных работ. Определение состава процессов и исходных данных. Подсчет объемов земляных работ. Организация и технология земляных работ. Выбор ведущей машины для отрывки котлована. Расчет эксплуатационной производительности.

    курсовая работа [183,1 K], добавлен 13.11.2008

  • Принципы разработки календарного плана строительных работ. Технологическая последовательность осуществления строительно-монтажных процессов возведения одноэтажного прачечного цеха. Объем работ, калькуляция трудовых затрат на производство бетонных работ.

    контрольная работа [45,6 K], добавлен 04.01.2013

  • Теплотехнический расчет наружной стены здания. Трудоемкость и затраты при производстве ремонтно-строительных работ, определение продолжительности работ. Потребность в основных строительных машинах и механизмах, строительных материалах и конструкциях.

    дипломная работа [2,8 M], добавлен 24.07.2017

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.