
- •Организация транспорта при возведении обьекта. Расчет количества
- •Расчет количества транспортных средств
- •Строительных конструкций. Транспортные и подготовительные процессы
- •Сетевой график
- •Определение расчетных сейсмических нагрузок по спектральному методу
- •5.10.Расчетная сейсмическая нагрузка Sik в выбранном направлении, приложенная к точке к и соответствующая I-й форме собственных колебаний здания, определяется по формуле
Определение расчетных сейсмических нагрузок по спектральному методу
5.10.Расчетная сейсмическая нагрузка Sik в выбранном направлении, приложенная к точке к и соответствующая I-й форме собственных колебаний здания, определяется по формуле
Sik=K1K2K3Soik (5.1)
где:
SOjk – сейсмическая нагрузка для i-й формы собственных колебаний здания, определяемая в предположении упругого деформирования конструкций и основания по формуле
(5.2)
К, - коэффициент, учитывающий ответственность здания, принимаемый по табл. 5.2;
К2 - коэффициент редукции, учитывающий конструктивные решения здания, принимаемый согласно п. 5.11;
К3. - коэффициент, учитывающий высоту зданий, определяемый по формуле
K3= 1,0+0,06(р-5), 1≤К3 ≤ К3max
где:
р - количество этажей в здании (кроме этажей, расположенных ниже планировочной отметки, цокольных, мансардных и верхних технических);
К3max - максимальное значение коэффициента
К}, принимаемое: для зданий стеновых, каркасно-стеновых и рамно-связевых конструктивныx систем - 1,8; для зданий других конструктивных систем (в т.ч. рамных и связевых) - 2,0;
Qk - вес здания, отнесенный к точке к, определяемый согласно п. 5.9;
А - коэффициент сейсмичности, принимаемый по табл. 5.5;
К0 - коэффициент, учитывающий грунтовые условия площадки строительства, принимаемый по табл. 5.6;
Кψ - коэффициент, учитывающий способность здания к рассеиванию энергии колебаний, принимаемый по табл. 5.7;
βt - коэффициент динамичности, соответствующий i-й форме собственных колебаний здания, принимаемый согласно п.п. 5.12 или 5.13;
ηik - коэффициент формы колебаний, зависящий от формы деформации здания при его собственных колебаниях по i-й форме и от места расположения нагрузки.
5.12. Коэффициент динамичности βi, принимаемый при вычислении горизонтальных сейсмических нагрузок на здание, определяется по формулам 5.4 - 5.6 или по графикам рис. 5.1 в зависимости от периода собственных горизонтальных колебаний Тi. здания по i-й форме и категорий грунтов по сейсмическим свойствам:
для грунтов I категории
βi = 1,2/Т, но не более 2,5 и не менее 0,8; (5.4)
для грунтов II категории
βi = 1,8/Т, но не более 2,5 и не менее 1,0; (5.5)
для грунтов III категории
βi = 2,4/Т, но не более 2,5 и не менее 1,2. (5.6)
Коэффициент динамичности βi, принимаемый при определении вертикальных расчетных сейсмических нагрузок, определяется по формуле 5.7 или по графику рис. 5.2 в зависимости от периода собственных вертикальных колебаний Тi. здания по i-й форме и вне зависимости от категории грунтов по сейсмическим свойствам
βi = 1,1/Т05, но не более 2,5 и не менее 0,6. (5.7)
Рис.2
Qj - вес здания, условно сосредоточенный в точке j;
п - количество сосредоточенных масс;
гj - коэффициент, принимаемый равным 1, если направление рассматриваемой составляющей сейсмического воздействия совпадает с направлением рассматриваемой степени свободы j-й массы, и 0 если направление рассматриваемой составляющей сейсмического воздействия не совпадает с направлением рассматриваемой степени свободы j-й массы.
5.16. При расчете зданий длиной или шириной более 30 м, помимо горизонтальной сейсмической нагрузки, определяемой согласно п. 5.10, необходимо учитывать горизонтальные крутящие моменты. Расчетное значение крутящего момента Мk, прикладываемого в уровне k-го этажа, следует определять по формуле
Mk= Sikek
где:
S]k - расчетное значение сейсмической нагрузки в рассматриваемом направлении в уровне
k- го этажа, соответствующее основному тону колебаний в рассматриваемом направлении;
ек - условный эксцентриситет, принимаемый равным 0.05B;
В - размер здания в плане в направлении, перпендикулярном действию сейсмических сил.
Календарный план на строительство промышленного одноэтажного здания.Виды календарных графиков.
Разделяют четыре вида календарных графиков, в зависимости от широты решаемых задач и вида документации, куда они входят. Все виды календарных графиков должны быть тесно увязаны друг с другом. Сводный календарный план (график) в ПОС определяет очередность возведения объектов, т.е. сроки начала и окончания каждого объекта, продолжительность подготовительного периода и всего строительства в целом. Для подготовительного периода, как правило, составляется отдельный календарный график. Существующие нормы (СНиП 3.01.01-85*) предусматривают составление в ПОС календарных планов в денежной форме, т.е. в тыс. руб. с распределением по кварталам или годам (для подготовительного периода - по месяцам).
Для сложных объектов, особенно водохозяйственных и гидротехнических, составляются дополнительно сводные графики, ориентированные на физические объемы.
При составлении календарных планов строительства гидротехнических и водохозяйственных сооружений требуется, как уже отмечалось, тщательная увязка хода строительных работ со сроками пропусков расходов воды в реке, сроками перекрытия русла и наполнения водохранилища. Все эти сроки должны быть четко отражены в календарном плане, При реконструкции таких объектов должны быть обеспечены минимальные перерывы в эксплуатации гидроузла или гидросооружения.
На стадии разработки сводного календарного плана решаются вопросы разделения строительства на очереди, пусковые комплексы, технологические узлы. Календарный план подписывается главным инженером проекта и заказчиком (как согласовывающей инстанцией).
Объектный календарный график в ППР определяет очередность и сроки выполнения каждого вида работ на конкретном объекте с начала его возведения до сдачи в эксплуатацию. Обычно такой план имеет разбивку по месяцам или дням в зависимости от величины и сложности объекта. Объектный календарный план (график) разрабатывается составителем ППР, т.е. генподрядчиком или привлеченной для этого специализированной проектной организацией.
При разработке календарных планов на реконструкцию или техническое переоборудование промышленного предприятия необходимо согласование всех сроков с этим предприятием.
Рабочие календарные графики обычно составляются производственно-техническим отделом строительной организации, реже линейным персоналом в период производства СМР. Такие графики разрабатываются не неделю, месяц, несколько месяцев. Наибольшее применение имеют не дельно-суточные графики. Рабочие календарные графики – это элемент оперативного планирования, которое должно вестись постоянно в течение всего периода строительства.
Цель рабочих графиков с одной стороны - детализация объектного календарного плана и с другой - своевременная реакция на всевозможные изменения обстановки на стройке. Рабочие графики - наиболее распространенный вид календарного планирования. Как правило, они составляются очень быстро и зачастую имеют упрощенную форму, т.е., как показывает практика, не всегда должным образом оптимизируются. Тем не менее они обычно лучше других учитывают фактическую обстановку на стройке, так как составляются лицами, непосредственно участвующими в этой стройке. Это особенно относится к учету погодных условий, особенностей взаимодействия субподрядчиков, реализации различных рационализаторских предложений, т.е. факторов плохо поддающихся заблаговременному учету.
Часовые (минутные) графики в технологических картах и картах трудовых процессов составляются разработчиками этих карт. Такие графики обычно тщательно продуманы, оптимизированы, но они ориентированы лишь на типичные (наиболее вероятные) условия работы. В конкретных ситуациях они могут требовать существенной корректировки.