Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ovety_na_gosy.docx
Скачиваний:
3
Добавлен:
07.01.2020
Размер:
9.28 Mб
Скачать

2. Цель и содержание технологического проектирования. Проект организации строительства (пос).

Целью технологического проектирования – это разработка оптимальных технологических решений и организационных условий, обеспечивающих выпуск стройпродукции в намеченные сроки при минимальном расходе всех видов ресурсов. Разрабатываются проектные материалы по организации строительства и производства работ в виде ПОС, ППР и технологических карт (ТК), в которых приводятся решения по основным вопросам организации и технологии строительного производства. Ген. проектировщик разрабатывает ПОС на начальной стадии разработки проекта. ПОС является первичным документом по обоснованию стоимости строительства, его продолжительности, дает рекомендации по технологии и организации строительства.

Исходными материалами для разработки ПОС являются:

технико-экономическое обоснование (ТЭО) строительства и здания на проектирование объекта;

материалы инженерных изысканий, а при реконструкции объектов – материалы их предпроектного технического обследования;

решения по применению материалов, механизмов и ресурсов;

сведения об условиях поставки строительных конструкций, изделий и оборудования;

объемно-планировочные и конструктивные решения объекта и принципиальные схемы строительства;

др.сведения и материалы, необходимые для разработки проекта

ПОС включает в себя следующие документы:

календарный план строительства, в котором определяются сроки и очередность возведения основных и вспомогательных зданий с распределением капитальных вложений по периодам строительства;

строительные генпланы для подготовительного и основного периода строительства;

организационно-технологические схемы, определяющие последовательность возведения объектов и выполнения работ;

ведомость объемов основных строительных, монтажных и спец.строительных работ с выделением работ по основным зданиям и сооружениям и периодам строительства;

ведомость в потребности стройматериалов и оборудования с распределением по календарным видам строительства

график потребности в основных строительных машинах;

график потребности в кадрах строительства по основным категориям;

пояснительная записка, содержащая основные данные для разработки организационно-тех. решений проекта, обоснований методов организаций и технологии строительного производства, потребности в кадрах и материально-техн.ресурсах, обоснование методов производства всех видов работ, перечень условия сохранения окружающей природной среды, технико-экономические показатели.

3. Расчетные сопротивления кладки.

В расчетах каменных конструкций возможные снижения прочности, связанные с естественным разбросом механических свойств, учитываются коэффициентом безопасности. Для всех видов каменных кладок, работающих на сжатие (кроме вибрированной), принимается К=2, а при растяжении К = 2,25. Расчетное сопротивление R, принимаемое в расчетах конструкций:

R=R/K. 

Обстоятельства, которые не принимаются во внимание непосредственно при установлении расчетных характеристик, но могут повлиять на несущую способность или деформативность конструкции, учитываются коэффициентами условий работы т, т. е. расчетные сопротивления умножают на соответствующие коэффициенты. Так, при расчете прочности каменных и армокаменных конструкций площадью сечения 0,3 м2 и менее, расчетное сопротивление кладки умножают на коэффициент 0,8; при расчете кладки на сжатие при нагрузках, которые будут приложены после твердения раствора более одного года, коэффициент равен 1,1.

4. Монтажные соединения сборных элементов конструкций.

В качестве монтажных соединений сборных элементов конструкций используют: сварку, болтовые соединения, бетон, раствор.

5. Расчет ферм. Определение нагрузок.

Расчет ферм выполняют в следующем порядке: определяют нагрузку на ферму и вычисляют узловые силы, находят расчет­ные усилия во всех стержнях фермы и подбирают их сечения. После этого рассчитывают и конструируют соединения, узлы и детали.

1.ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАГРУЗОК

Основными нагрузками на стропильные фермы являются:

постоянные нагрузки от веса кровли и собственного веса не­сущих конструкций покрытия;

нагрузка от снега;

прочие нагрузки, которые иногда прикладываются к фермам (подвесной транспорт, воздействие рамных моментов при жест­ком защемлении фермы на опорах и др.

Рис. 5. К определению нагрузок на стропильные фермы

Постоянные нагрузки от веса кровли, собственного веса ме­таллических конструкций стропильных ферм, связей по покры­тию принимаются равномерно распределенными. Если к ферме прикладываются большие сосредоточенные силы свыше 30— 50 кН, то их учитывают по фактическому расположению.

Вес 1 м2 горизонтальной проекции постоянной нагрузки оп­ределяют по формуле

(1)

где qф — фактический вес кровельной конструкции на 1 м2;  - угол наклона кровли к горизонту.

При уклонах кровли до 1/8 включительно можно принимать cos=l. Расчетная нагрузка на ферму определяется по фор­муле

(2)

где В — шаг стропильных ферм.

Узловые силы на ферму находят умножением расчетной на­грузки на длину панели верхнего пояса d (рис. 5, а):

(3)

Нагрузка от снега нормативная на 1 м2 площади горизон­тальной проекции покрытия регламентируется СНиП «Нагрузки и воздействия» и определяется по формуле

(4)

где р0 — вес снегового покрова на 1 м2, принимаемый в зависи­мости от района СССР по карте, приведенной в СНиП; с — ко­эффициент, зависящий от конфигурации кровли.

Расчетная нагрузка на 1 м2 кровли определяется умножени­ем нормативной нагрузки на коэффициент перегрузки п который принимается равным от 1,4 до 1,6 в зависимости от отношения нормативной собственной массы покрытия к нормативной массе снегового покрова (см. табл. 1 прил. I). Расчетную погонную нагрузку от снега на ферму находят умножением нагрузки с 1 м2 кровли на шаг ферм В:

(5)

Коэффициенты с для однопролетных зданий и многопролет­ных зданий при сопряжении кровель в одном уровне принимают в соответствии с рис. 5. Для зданий без фонарей (рис. 5, б) при угле наклона кровли ≤25° коэффициент с=1 и с = 0 при 60°; промежуточные значения коэффициентов с оп­ределяются линейной интерполяцией.

Если здание имеет двускатное покрытие с углом наклона 20°≤≤30°, то учитывают и второй вариант нагружения сне­гом: на одной половине — равномерно распределенная нагруз­ка с коэффициентом с=0,75 и на другой половине — равномер­но распределенная нагрузка с коэффициентом с=1,25.

Для зданий с фонарями существуют два варианта нагруже­ния снегом (см. рис. 5, в), а коэффициенты с определяются по формулам:

; ; (6)

Значения с не должны превышать: 2,5 — для ферм и балок при нормативном весе покрытия более 1,5 кН/м2; 2—для железобе­тонных плит покрытия пролетом 6 м и менее; 2,5 — то же, бо­лее 6 м.

Значение Sф принимается равным высоте фонаря hф, но не более b.

Формы с фонарем обычно рассчитывают только на первый вариант снегового загружения, так как он вызывает наиболь­шие усилия в поясах и раскосах. На второй вариант рассчиты­вают прогоны и плиты покрытия, для которых местное повыше­ние нагрузки (снеговые мешки) является наиболее неблагопри­ятным. На повышенную нагрузку от снеговых мешков должны проверяться также стойки фермы, усилия в которых равны непосредственно узловой силе.

При более сложных конфигурациях покрытия с перепадами пролетов по высоте снег сдувается на нижележащие фермы с высоких пролетов, и образуются зоны повышенных нагрузок от снеговых мешков. Данные для определения этих нагрузок даны в СНиП.

Расчетные узловые силы на ферму от веса снега также на­ходят умножением расчетной погонной нагрузки на длину па­нели верхнего пояса d.

Прочие нагрузки. Если есть какие-либо дополнительные на­грузки на ферму, их принимают в соответствии с заданием на проектирование. Эти нагрузки следует прикладывать к узлам фермы в виде сосредоточенных сил.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]