- •1. Исходные данные
- •2. Определение вида земляных работ для устройства фундамента.
- •2.1. Определение высоты котлована:
- •2.2. Определение горизонтального заложения откоса
- •2.3. Определение расстояния между выемками в поперечном направлении здания (по ширине пролета):
- •2.4.Определение расстояния между выемками в продольном направлении здания (по ширине шага)
- •3. Подсчет объемов земляных работ
- •3.1.Определение площади срезки растительного слоя грунта бульдозером
- •3.2.Определение объема работ по перемещению срезанного грунта в отвал
- •4. Определение объема земляных сооружений
- •4.1. Объемы выемок
- •4.1.3. Определение длины котлована по верху
- •4.1.4. Определение ширины котлована по верху
- •4.1.5. Определение объема котлована:
- •4.1.6. Определение объемов земляных работ для котлованов
- •4.2. Определение объемов фундаментов
- •4.3. Определение объемов бетонной подготовки
- •4.4. Определение объемов ручных работ
- •4.5. Определение объема механизированных работ
- •4.5.1. Определение объема обратной засыпки
- •5. Подсчет объемов опалубочных работ
- •Определение площади опалубки подготовки:
- •Общая потребность опалубки для устройства фундаментов и бетонных подготовок
- •5.4.1. Общая площадь опалубки:
- •5.4.2. Общая масса опалубки:
- •6. Подсчет объемов арматурных работ
- •7. Подсчет объемов бетонных работ
- •Определение объема работ по приему и укладке бетонной смеси на фундаменты и бетонную подготовку:
- •Определение объема работ по подаче бетонной смеси на фундаменты и бетонную подготовку:
- •8. Определение числа захваток при бетонировании
- •Определение производительности бетонщиков в смену при укладке 100 м3 бетонной смеси:
- •Определение количества смен и, соответственно, количества захваток производится по формуле
- •9. Выбор машин и механизмов для земляных и монтажных работ
- •9.1. Выбор бульдозера для планировки
- •Расчет производительности бульдозера дз-53 в смену
- •9.1.2. Экономическое сравнение машин.
- •Определение стоимости работ (разработки 1м3 грунта)
- •3) Определение приведенных затрат на разработку 1 м3 грунта:
- •9.2. Выбор экскаватора для разработки грунта
- •Предварительный выбор емкости ковша экскаватора зависит от объемов земляных масс.
- •Определение требуемой производительности экскаватора
- •9.2.6. Расчет автотранспорта для перевозки грунта в отвал (резерв)
- •9.3. Выбор крана для монтажных работ
- •9.4. Выбор автобетоносмесителя
- •Определение требуемой вместимости смесительного барабана по готовому замесу
- •Определение стоимости работ:
- •Определение капитальных вложений:
- •Определение приведенных затрат работ:
- •9.5. Выбор автобетононасоса
- •Определение стоимости работ:
- •Определение капитальных вложений:
- •Определение приведенных затрат работ:
- •9.6. Выбор вибраторов
- •10. Расчет опалубки.
- •11. Расчет технологических параметров для методов зимнего бетонирования с учетом набора прочности бетона при отрицательной температуре.
- •11.1. Расчет технологических параметров для метода «термос».
- •11.2. Расчет параметров для метода «Предварительный электроразогрев»
- •11.3. Расчет технологических параметров для метода «Электропрогрев»
- •Ведомость объемов работ по устройству монолитных фундаментов
- •12. Расчет калькуляции трудовых затрат и машинного времени.
- •13. Пояснения к калькуляции.
- •14. Расчет нормы времени Расчет 1.
- •Расчет 2.
- •15. Принцип разработки графика производства работ.
- •16.5. Демонтаж опалубки и кронштейнов (раб. 28-30).
- •17. Расчет показателей графика
- •Коэффициент совмещения работ по времени:
- •Коэффициент механизации строительства:
- •Коэффициент неравномерности движения рабочих:
- •18. Организация и технология строительного процесса
- •18.1 Подготовительные работы
- •18.2 Вспомогательные работы
- •18.3 Земляные работы
- •Опалубочные и арматурные работы
- •18.5 Порядок устройства опалубки и армирование фундаментов:
- •18.6 Бетонные работы
- •18.7 Обратная засыпка
- •20. Технико-экономические показатели
- •21. Материально-технические ресурсы
- •22. Контроль качества и приемка работ
- •23. Допуски и отклонения работ
- •24. Техника безопасности
- •25. Библиографический список
Определение стоимости работ:
Определение капитальных вложений:
;
;
Определение приведенных затрат работ:
руб/м3
руб/м3
ПII=496,57 руб/м3 >ПI=494,82 руб/м3
Экономически более выгоден I комплект машин, включающий автобетононасос марки БН 80-20 производительностью 5-65 м3/ч.
Технические характеристики БН 80-20
№ |
Показатель |
Значение |
1 |
Вылет стрелы по вертикали, м |
80 |
2 |
Дальность подачи по горизонтали, м |
400 |
3 |
Габаритные размеры, м: длина/ширина/высота |
11,0/2,5/3,5 |
9.6. Выбор вибраторов
Требуемая эксплуатационная производительность комплекта вибраторов не менее Псм=53,51 м3 в смену 53,51/8ч=6,7 м3/ч. Количество вибраторов определим по количеству бетонщиков в звене с учетом одного свободного запасного вибратора:
Nвиб=n+1, (85)
где n – количество бетонщиков в звене, чел (Е4-1-49)
Так как в бригаде по укладке бетонной смеси работает 2 бетонщика, то принимаем минимальное число вибраторов Nвиб=2+1=3шт. Тогда производительность одного вибратора: 6,7 м3/ч/3 шт=2,2 м3/ч.
Принимаем комплекты инструмента
Комплект |
Машины |
Пэкс, м3/ч |
Си.р, т.руб |
I комплект |
ИВ-75 |
2-4 |
2,91 |
II комплект |
ИВ-113 |
3-6 |
4,30 |
III комплект |
ИВ-112 |
3-4 |
3,0 |
Определение капитальных вложений:
Экономически более выгоден I комплект инструментов: 3 шт глубинных вибратора марки ИВ-75 (Пэкс=2-4 м3/ч).
Технические характеристики вибратора ИВ-75
№ |
Показатель |
Значение |
1 |
Диаметр наконечника, мм |
28 |
2 |
Радиус действия, м |
0,25-0,4 |
3 |
Длина рабочей части, мм |
410 |
4 |
Толщина уплотняемого слоя, мм |
200-400 |
10. Расчет опалубки.
Принимаем деревометаллическую разборно-переставную опалубку из водостойкой фанеры (t=1,2см) и уголков.
Условия работы фундамента:
Действует нагрузка от вибрирования бетонной смеси Рв=200кг/м2
действует боковое давление бетонной смеси Рбет
Расчет бокового давления бетонной смеси Рбет
Определение скорости роста высоты укладываемого бетона:
(86)
Smin – минимальная площадь сечения конструкции (или части конструкции) при бетонировании. Принимаем объем бетонирования подколонника с размерами Smin =1,1 х 1,2 м;
Nmax – количество захваток при бетонировании.
Тогда Рбет = Рmax = J∙(0,27∙Vh+0,45)∙К1∙К2 (87)
где
J – объемная масса бетонной смеси, J=2500 кг/м3
К1 – коэффициент пластичности бетонной смеси, К1=1,2
К2 – коэффициент температуры бетонной смеси, К2=0,85
Рбет = 2500∙(0,27∙5,13+0,45)∙1,2∙0,85=4682 кг/м2
Рис. Распределение усилий, действующих на опалубку при уплотнении смеси:
а) гидростатическое давление бетонной смеси; б) нагрузка от вибрирования смеси;
в) суммарная нагрузка на опалубку.
Эпюра распределения нагрузки по высоте имеет трапецеидальный вид. Суммарная нагрузка, действующая на основание опалубки:
Рс= Рбет + Рв = 4682+200 = 4882 кг/м2 (88)
Определение нормативной равномерно распределенной нагрузки:
(89)
определение расчетной нагрузки:
Рр =1,3∙Рн =1,3∙2541 = 3304 кг/м2 (90)
Определение шага установки прогонов из расчета по несущей способности:
(91)
где Ru – сопротивление изгибу стального профиля, принимаем Ru =22,4кг/см2
-
толщина щита опалубки,
= 1,2 см
q – значение погонной нагрузки: q = Рр∙а = 3304 кг/м
а – условная ширина опалубки, а = 1 м.
Шаг расстановки прогонов при расчете по деформациям:
(92)
где Е – модуль упругости, Е=85000 кг/см2;
Принимаем расстояние между прогонами конструктивно l=20 см:
26,0
см
l=20см
11,4см
Рис. Расчетная схема для определения погонной нагрузки q.
Рис. Сечение схваток и прогонов Рис. Расчетная схема опалубки
F1 – площадь участка опалубочного 1 - палуба щита опалубки;
щита, см2; 2 - прогоны (ребра жесткости);
F2 – площадь схватки, см2. 3 - хомуты (схватки).
Сбор нагрузок производится с полосы шириной, равной расстоянию между прогонами l1=20 см, м; задаем материал и сечение прогонов: материал прогонов: металлический уголок №32.
Принимаем для схваток швеллер №8П с параллельными гранями полок ГОСТ 8240-89: F2=8,98 см2; z0 = 1,38 см; Ix =89,4 см4.
Определение характеристик полученного сечения:
а) координата центра тяжести сечения
(93)
б) приведенный момент инерции:
(94)
в) приведенный момент сопротивления:
(95)
Определяем расстояние между схватками из расчета по несущей способности:
(96)
Определяем расстояние между схватками из расчета по деформациям:
(97)
Принимаем расстояние между схватками конструктивно l = 50 см:
255,3 см > l=50 см > 12,1 см
