
- •Определение и содержание дисциплины твз, цели и задачи изучения изучения дисциплины, методы их раскрытия.
- •3. Ппр, пос. Назначение, состав, кто разрабатывает и утверждает. Понятие о пор и их разработке.
- •4. Технологические карты, назначение, состав. Понятие о картах трудовых процессов.
- •5. Поточные методы возведения зданий и сооружений.
- •6.Поточные методы возведения зданий. Виды и параметры потоков, пример проектирования, продолжительности поточного возведения здания.
- •8. Проектирование сторойгенплана.
- •9. Особенности строительства зданий и сооружений на заторфованных территориях.
- •10. Предпостроечная подготовка заторфованных территорий.
- •19. Технология возведения пан. Дома серии 93. Конструктивная характ-ка этаж-секций. Примущества по сравнению с конструкциями других серии панельных домов.
- •21.Технология монтажа конструкций «теплого» чердака панельного дома серии 93. Технология выполнения стыков. Утепление стен, крыш, устр-во кровельного покрытия.
- •24. Возведение зданий из монолитного железобетона.Анализ работ
- •25. Возведение зданий из монолитного железобетона.Приготовление, транспортировка, подача в конструкции и уплотнение бетонной смеси
- •28. 24.Возведение зданий из монолитного железобетона в скользящей опалубке.
- •29.62. Особенности бетонирования конструкций в зимних условиях
- •31 Возведение кирпичных зданий. Состав комплексного процесса работ. Методика разбивки здания.
- •32 Возведение кирпичных зданий. Расчёт количественного, профессионального и квалифицированного состава комплексной бригады.
- •33. Возведение кирпичных зданий.Проектирование стройгенплана.Привязка башенного плана.
- •34.Возведение кирпичных зданию.Проектирование графика поточного возведения зданий.
- •35. Возведение кирпичных зданий в зимних условиях
- •39. Возведение зданий, покрытия которых запроектированы из структурных металлических конструкций
- •41. Строительство зданий на вечномёрзлых грунтах.
- •44. Технология возведения энергетических объектов и сооружений.
- •45 Формы представления календарного графика (привести примеры составления линейного графика , циклограммы и сетевой модели )
- •4 7. Прокладка тепловых сетей в торфяных грунтах
- •48. Особенности реконструкции зданий и сооружений
- •50 Охрана труда при выполнений работ в условиях реконструкции
- •51 Технология навивки высокопрочной арматуры на цилиндрические ж/б поверхности резервуаров и её антикоррозийная защита.
- •52. Способы организации строительства в условиях Крайнего Севера
- •53 Технология рубки индивидуальных домов из бревен.
- •54. Конструкция наружных кирпичных стен с учётом включения элементов по энергосбережению.
- •57. Методика расчета количественного и квалификационного состава каменщиков в бригаде.
- •60.Технология возведения металлических сооружений башенного типа, методы наращивания и поворота, используемые механизмы.
- •61. Особенности возведения цокольной части здания на вечномёрзлых грунтах..
- •63. Особенности работы по устройству днища колодца при его сооружении опускным способом в водонасыщенных грунтах
- •64. Кратковременный прогрев бетонной смеси в зимних условиях, достоинства по сравнению с электропрогревом внутренними электродами непосредственно в конструкции .
- •65. Определение бокового давления грунта в траншее, отрытой в многослоистой толще грунтов.
- •66. Особенности и методика определения объемов грунта при отрывке траншей для прокладки коммуникаций на заторфолванной территории.
- •67. Заделка стыков наружных стен панельных зданий.
- •68. Заделка наружных панелей при возведении панельных домов серии 93. Утепление наружных панелей.
- •69.Способ возведения круглого в плане сооружения с переменным диаметром по высоте из монолитного железобетона.
- •73. Технология антикорроз. Защиты закладных деталей сборн. Конструкций панельного дома серии 93 в заводских и площадочных условиях.
64. Кратковременный прогрев бетонной смеси в зимних условиях, достоинства по сравнению с электропрогревом внутренними электродами непосредственно в конструкции .
Используют различные способы обеспечения твердения бетонной смеси в зимних условиях. Выбор способа зависит в первую очередь от массивности конструкции и наличия источников энергоресурсов.
Массивность
конструкций характеризуется показателем
модуля поверхности бетонируемой
конструкции
где F-площадь охлаждаемой поверхности, м2; V- объем уложенного бетона, мЗ.
Для колонн, балок модуль поверхности определяется отношением периметра к площади поперечного сечения.
Для конструкций с Мп<6 м1 наиболее экономичен и технически возможен метод "термоса" (безобогревный метод). Метод предполагает, бетон с заданной начальной температурой укладывают в опалубку. Дополнительное тепло, необходимое для твердения, выделяется в процессе гидратации цемента. Конструкцию утепляют. Толщина утеплителя (определяется по формулам Б.Г. Скрамтаева) должна быть такой, чтобы бетон в укрытии набрал задаваемую прочность за время снижения температуры бетона на периферии до 0 °С.
Самый надежный (но более дорогой) способ - бетонирование в тепляках. В этих условиях могут бетонироваться конструкции любой массивности. Конструкция тепляка состоит из каркаса (чаще всего металлическо1 обшитого брезентом или другими материалами.
При наличии достаточных резервных электрических мощностей строительстве атомных, гидроэлектростанций и т.д.) может быть использован форсированный электропрогрев бетонной смеси (расход электроэнергии для разогрева 50...60 кВ на 1 м бетонной смеси). В специальных бадьях за 15...20 мин бетонная смесь с помощью специальных электродов нагревается до 50...60 °С и укладывается в опалубку. Открытые горизонтальные поверхности покрываются утеплителем. Если резервные мощности электроэнергии отсутствуют, используют перевозку сухих смесей в миксерах. На подъезде к строительной площадке смесь затворяется горячей водой (температурой около 80 °С). При этом обеспечивается экономия расхода энергии и трудозатрат.
Разогретая бетонная смесь быстро теряет пластические свойства, поэтому время укладки бетонной смеси не должно превышать 15 минут.
Электропрогрев
бетона выполняется с помощью стержневых
-{из круглой стали диаметром 6. ..8 мм)
или нашивных (из полосовой стали
толщиной 2...3 мм, шириной 30 мм)
электродов. Электропрогрев используется
при модуле поверхности конструкции
7... 12 м~\ Стержневые электроды устанавливают
на расстоянии 10..Л5 см в ряду с одноименными
зарядами и 20...30 см между рядами с
разноименными зарядами, нашивные
полосовые (прибивают к опалубке)
через 15...20 см (рис. 5.6, а,б).
Рис.5.6. Электропрогрев бетона в конструкции стержневыми (а) и полосовыми (б) электродами
Для прогрева стыков сборных железобетонных конструкций (чаще всего стыков колонн) используют навивочные электроды (изолированный алюминиевый провод), которые обеспечивают индуктивный способ нагрела (прогрев в магнитном поле). Расстояния между спиралями 5...10 см.
Тонкостенные железобетонные конструкции прогревают с помощью термоактивных щитов или комбинируют с другими способами прогрева.
Для электроразогрева и прогрева бетона используют единовременные мощности трансформатора (напряжение 50..J00 В, сила тока 200...300 А) из расчета: разогрев 5 кВт, прогрев 2 кВт на 1 м бетона.
Электроды не должны соприкасаться с рабочей арматурой. Обвяз! электродов производится алюминиевой проволокой.
Очень эффективен прогрев конструкций, имеющих модуль повер> сти Л/п=10...16 м~',с помощью пара, но из-за большой стоимости энерг сителя этот способ используется редко.
В практике бетонных работ в зимнее время часто используются тивоморозные химические добавки .вводимые в бетон в количестве 2... 10' от массы цемента во время приготовления, например нитрит натря (NaNO2) и поташ (К2СО3) - соли нейтральные к металлу. Добавки сниже температуру замерзания воды в бетоне и тем самым увеличивают bj: твердения бетона.
Летние
условия бетонирования отличаются
возможностью повьп ния температуры
наружного воздуха свыше 20 °С (при
солнечном нии) и снижении влажности
среды до 50 % и ниже, что нарушает ст
дартные условия, при которых относительная
влажность окружающей cj
ды при твердении бетона должна быть
свыше 60 %. Поэтому важным роприятием
является предохранение бетона от
обезвоживания. Наиболв эффективный
способ - покрытие забетонированной
конструкции прозра^ ной плотной пленкой.
Твердение бетона может осуществляться
в этом cj
чае без полива (под пленкой образуется
паровая рубашка). Возможны щ
крытия из
рулонных материалов или опилок с поливом
через 3 часа (в ж
вые полдня),
затем через 12 часов в последующие 2 дня.
Важным процессом при бетонировании в любое время года яачяе контроль нарастания прочности бетона.
80° С 70
20
0 4 12 ,24 36 48 60 72
Время твердения бетона, ч
Рис. 5.7. График набора прочности бетоном на портландцементе в зависимости от средней температуры и времени твердения
С этой целью с помощью термометров производят замер температур бетона сначала непосредственно после укладки, затем с интервалом 3,6,12,24, 48 и 72 часа. Результаты заносят в журнал контроля температуры бетона при твердении, а через 72 часа определяется средневзвешенная температура из 6 замеров в каждой зоне замера (их не менее трех). Затем по графику нарастания прочности бетона в зависимости от времени и средневзвешенной температуры твердения бетона определяется ожидаемая прочность бетона в процентах от проектной (рис. 5.7). При достижении технологической прочности производится снятие опалубки.
Стандартное испытание предварительно залитых в формы образцов производится в последнюю очередь.