
- •1. Понятие «строительный объект». Классификация строительных объектов
- •2.Методы возведения зданий и сооружений.
- •3 Ппр. Назначение и содержание
- •4) Технологические карты и нормали. Состав, основы разработки.
- •Вопрос 5. Принципы проектирования стройгенпланов на стадии разработки ппр
- •6. Особенности стройгенпланов на возведение и реконструкцию зданий в условиях существующей плотной застройки
- •7. Расчет площади приобъектного склада
- •8.Работы подготовительного периода возведения зданий
- •9 Геодезическое обеспечение точности возвед. Зданий и сооруж.
- •10) Понижение уровня грунтовых вод. Особенности борьбы с грунтовыми водами в условиях плотной городской застройки.
- •Вопрос 11. Контроль качества производства смр
- •12. Вопросы экологической безопасности при ведении строительно-монтажных работ.
- •13. Возведение фундаментов мелкого заложения
- •14.Технология устройства свайных фундаментов.
- •15 Возведение тонкостенных инженерных сооружений методом опускного колодца. Способы интенсификации процесса погружения
- •16) Основные принципы возведения подземной части здания кессонным методом.
- •Вопрос 17. Сущность метода «стена в грунте». Материалы и оборудование, анкерные устройства.
- •18.Возведение подземной части здания, методом «стена в грунте»
- •19. Возведение зданий методом подъема этажей и перекрытий. Область применения
- •20.Возведение зданий методом подъема перекрытий.
- •22) Назначение опалубки, виды опалубочных систем, области применения каждой.
- •Вопрос 23. Выбор рациональных технологических схем приготовления, доставки, подачи и укладки бетонной смеси. Выбор комплекта опалубки.
- •2 4. Возведение зданий в разборно-переставной и блочной опалубках
- •25. Возведение зданий в несъемной опалубке
- •26.Возведение зданий в объемно-переставной опалубке.
- •27 Возведение зданий в скользящей опалубке
- •28) Возведение монолитных жб и армоцементных оболочек с использованием пневмоопалубки.
- •30.Возведение многоэтажных зданий из каменных материалов. Совмещение процессов устройства кладки и монтажа конструкции.
- •31. Методы монтажа, выбор механизмов.
- •32.Монтаж конструкций с транспортных средств.
- •33 Приемка и складирование сборных конструкций
- •34) Монтаж одноэтажных промышленных зданий из сборного железобетона.
- •Вопрос 35. Монтаж одноэтажных промышленных зданий с металлическим каркасом
- •36. Монтаж покрытий одноэтажных промышленных зданий строительно-технологическими блоками. Конвейерная сборка блоков покрытия
- •37. Монтаж крупно-блочных и панельно-блочных зданий. Стройгенпланы. Часовые графики монтажа.
- •3 8.Монтаж многоэтажный каркасных зданий балочной системы из сборного жб, последовательность монтажа конструкций.
- •39. Монтаж каркасных зданий с безбалочными перекрытиями .
- •40) Возведение крупнопанельных бескаркасных зданий.
- •Вопрос 41. Возведение зданий из объемных блоков, средства механизации, особенности геодезического контроля точности монтажа
- •Геодезический контроль в строительстве
- •43. Возведение зданий с покрытиями в виде оболочек и сводов
- •44.Монтаж большепролетных зданий рамной конструкции.
- •45.Монтаж стержневых систем
- •46) Возведение вантовых покрытий.
- •Вопрос 47. Возведение арочных покрытий
- •4 8.Возведение купольных покрытий
- •49. Возведениевысотных зданий
- •50.Назначение и принципы реконструкции объектов.
- •51.Производство работ по реконструкции
- •52) Особенности инженерной подготовки строительной площадки для ведения работ по реконструкции зданий.
- •Вопрос 53. Принципы производства работ по замене несущих конструкций здания.
- •Косвенное усиление несущих стальных конструкций.
- •3. Изменение конструктивной схемы.
- •4. Увеличение расчётных сечений элементов.
- •5. Частичная или полная замена несущих конструкций.
18.Возведение подземной части здания, методом «стена в грунте»
Последовательность процессов и операций следующая: отрывка скважины (траншеи) с устройством форшахты и закачкой бентонитовым раствором (аналогично с монолитным вариантом), разметка панелей на облицовке форшахты, замер глубины скважины с подсыпкой уплотнения (на 2-3 панели), монтаж панели с использованием кондуктора и направляющего шаблона, откачка бентонитового раствора во время монтажа панелей, выверка и временное закрепление панелей, снятие монтажных приспособлений, сварка и замоноличивание монтажных стыков, устройство обвязочной балки.
Технология устройства стен путем монтажа панелей в твердеющем растворе Заполнение узкой пазухи между стеновыми панелями и бортом траншеи связано с техническими сложностями. Увеличение же размера пазухи между стенами траншеи и стеновыми панелями не всегда целесообразно, так как при этом увеличивается объем работ по заполнению пазух и разработке траншеи. В связи с этим, использован принцип монтажа стеновых панелей в траншею, уже заполненную твердеющим раствором. Этой технологией предусматривается использование одного и того же твердеющего раствора как для удержания бортов траншеи от обрушения, так и для закрепления в ней стеновых панелей.
Сборные элементы выполняют в виде вертикальных панелей со стыком “паз — гребень” или в виде тавровых свай, на полки которых опираются панели. В первом случае грунт разрабатывают непрерывной траншеей, во втором случае — захватками-секциями через одну, причем сначала разрабатывают шурфы, в которые вставляют тавровые стойки, во вторую — захватки, в которые монтируют панели. Для надежного соединения плит и стоек грейфером пазы последних очищают от схватившегося раствора.
Устройство стен путем заделки стыков под слоем глинистой суспензии. Работа с твердеющими растворами исключает заделку стыков, однако требует высокой культуры производства работ, в частности, строгой технологической последовательности и соблюдения определенных технологических перерывов. Поэтому применяют следующий метод:
Под защитой глинистой тиксотропной суспензии отрывают непрерывную траншею. В траншее монтируют стеновые панели со шпоночным стыком. По бокам каждой пятой панели приваривают к закладным частям уголки из стали 100 х 10 м, а снизу панели, поперек ее, приваривают фартук из листовой стали так, чтобы он на 300 мм был ниже основания панели и располагался поперек траншеи, врезаясь в ее дно. Таким образом, уголки и фартук разделяют траншею на отдельные участки длиной 8 м. После монтажа каждых пяти панелей раствор подавался в стыки и в застенное пространство. Для этого в полость стыка до дна траншеи опускали инъекционную трубку диаметром 50 мм, по которой подавали раствор. Раствор в застенное пространство, а также в полость под панелью подавали через трубки, уложенные в каждой панели.
Устройство стен с заделкой стыков по мере разработки грунта в сооружении. При всех приведенных ранее способах производства работ качество стыков при устройстве стен под защитой глинистой суспензии визуально не контролируется. Заделанный этими способами стык не является рабочим и равнопрочным со стеновыми панелями. Единственной возможностью гарантированной равнопрочной заделки стыка является обеспечение непосредственного доступа к стыку в процессе его заделки, что возможно, в частности, в период разработки грунта изнутри сооружения.
В разработанной под защитой глинистой суспензии траншее монтируют сборные стеновые панели. Их фиксируют в проектном положении забутовкой между сборными элементами и бортами траншей. После твердения тампонажного раствора в наружной пазухе разрабатывают грунтовое ядро изнутри сооружения и заделывают стыки сверху вниз по мере их обнажения и очистки полостей от песка и остатков глинистого раствора.
Панели со стационарными направляющими монтируют так же, как и панели со съемными направляющими, то есть панель переводят в вертикальное положение и заводят в траншею так, чтобы нижний фиксатор монтируемой панели вошел в зацепление с уголком-шаблоном смонтированной панели. После этого сборный элемент краном погружают в траншею до тех пор, пока верхний фиксатор не войдет в зацепление с панелью, после чего панель опускают в проектное положение (рис. 5.1).
Применение сборного железобетона позволяет:
•повысить индустриальность производства работ;
• применять конструкции рациональной формы: пустотные, тавровые и двутавровые;
• иметь гарантии качества возведенного сооружения.
Недостатки сборного железобетона: требуется специальная технологическая оснастка для изготовления изделий, каждый раз индивидуального сечения и длины; сложность транспортирования изделий на строительную площадку; требуются мощные монтажные краны; стоимость сборного железобетона значительно выше, чем монолитного.