- •Содержание
- •1.Архитектурно-строительный раздел
- •1.1 Исходные данные
- •1.2 Генеральный план. Благоустройство
- •1.3 Объёмно-планировочное решение
- •1.3.1 Кровля
- •1.3.2 Двери
- •1.4 Конструктивное решение
- •1.4.1 Фундамент
- •1.4.2 Стены
- •1.5 Наружная отделка
- •1.6 Внутренняя отделка
- •1.7 Теплотехнический расчет наружной стены
- •1.8 Отопление молочного блока
- •1.9 Вентиляция
- •1.10 Водопровод и канализация
- •1.10.1 Хозяйственно-питьевой водопровод
- •1.10.2 Канализация
- •1.11 Противопожарные мероприятия
- •2Расчетно-конструктивный раздел
- •2.1Расчет ребристой плиты
- •2.1.1Исходные данные
- •2.1.2Расчет полки плиты , поперечного и продольного ребер, подбор сечения арматуры.
- •Расчет поперечного ребра
- •Расчет прочности наклонных сечений
- •Расчет продольных ребер по несущей способности Расчетный пролет, нагрузки и усилия
- •Подбор продольной арматуры
- •2.1.3 Геометрические характеристики приведенного сечения
- •2.1.4 Определение потерь предварительного напряжения
- •Первые потери
- •Вторые потери
- •2.1.5 Расчет плиты по первой группе предельных состояний Проверка прочности нормальных сечений
- •Стадия изготовления
- •Стадия эксплуатации
- •Расчет прочности наклонных сечений
- •2.1.6 Расчет плиты по второй группе предельных состояний Расчет по образованию нормальных трещин.
- •Расчет прогиба плиты
- •2.2 Статический расчет поперечной рамы
- •2.2.1Компоновка каркаса здания
- •2.2.2 Установление нагрузок на поперечную раму здания
- •2.2.2.1 Определение постоянной нагрузки от покрытия, собственной массы конструкций
- •2.2.2.2 Определение усилий от снеговой нагрузки
- •2.2.2.3 Определение усилий от ветровой нагрузки
- •2.2.3 Cтатический расчет поперечной рамы
- •Расчёт внецентреннонагруженного фундамента
- •2.3.1 Исходные данные для проектирования
- •Определение размеров подрамника
- •Определение размеров подошвы фундамента
- •2.3.4 Определение сечения арматуры плитной части фундамента
- •2.3.4 Расчет подрамника Армирование стенок подстаканника показана на рисунке 7.4
- •3. Технологический раздел
- •3.1. Определение объемов работ
- •3.1.1 Определение объемов работ при устройстве фундаментов
- •3.1.2 Ведомость объемов работ
- •3.1.3 Выбор комплектов машин и механизмов для производства работ
- •3.1.3.1 Выбор комплектов машин и механизмов для устройства фундаментов
- •3.1.4 Указания по производству работ
- •3.1.2.1 Устройство фундаментов
- •3.1.5 Требования к качеству и приемке работ
- •3.1.6 Калькуляция и нормирование затрат труда
- •3.1.7 Календарный график производства работ
- •3.1.8 Материально-технические ресурсы
- •3.1.8.1 Ведомость потребности в материалах, полуфабрикатах, изделиях
- •3.1.8.2 Ведомость потребности в машинах, механизмах, инструменте, приспособлениях
- •3.1.9 Техника безопасности и охрана труда при производстве работ
- •3.1.9.1 Бетонные и железобетонные работы
- •3.1.9.2 Эксплуатация строительных машин, транспортных средств
- •3.1.9.3 Требования безопасности к процессам производства погрузочно-разгрузочных работ
- •3.1.10 Технико-экономические показатели
- •3.2 Исходные данные
- •3.2.1 Область применения
- •3.2.2 Технология процессов монтажа
- •3.2.2.1 Спецификация сборных элементов
- •3.2.2.2 Ведомость потребности в материалах, полуфабрикатах, изделиях
- •3.2.2.3 Ведомость объемов работ
- •3.2.3 Выбор комплектов машин и механизмов для производства работ
- •3.2.3.1 Выбор монтажных кранов по техническим параметрам
- •3.2.4 Указания по производству работ
- •3.2.4.1 Монтаж полурам
- •3.2.4.2 Монтаж плит покрытия
- •3.2.5 Требования к качеству и приемке работ
- •3.2.5.1 Монтаж полурам
- •3.2.5.2 Требования, предъявляемые к монтажу плит покрытия
- •3.2.5.3 Замоноличивание стыков и швов
- •3.2.6 Калькуляция и нормирование затрат труда
- •3.2.7 Календарный график производства работ
- •3.2.8 Материально – технические ресурсы
- •3.2.8.1 Ведомость потребности в машинах, механизмах
- •3.2.8.2 Ведомость потребности в инструментах, приспособлениях и инвентаре для производства работ
- •3.2.9 Техника безопасности и охрана труда при производстве работ
- •3.2.10 Технико-экономические показатели
- •4. Организация строительства
- •4.1.1 Исходные данные
- •4.1.2 Определение нормативной продолжительности строительства
- •4.1.3 Определение объемов смр и их трудоемкости
- •4.1.3.1 Ведомость объемов работ
- •4.1.3 Калькуляция затрат труда
- •4.1.4 Обоснование технологии производства работ
- •4.1.5 Определение продолжительности выполнения работ
- •4.1.6 Обоснование организации производства работ
- •4.1.7 Разработка сетевой модели на возведение объекта
- •4.1.8 Расчет временных параметров сетевого графика
- •4.1.9 Построение графика потребности в ресурсах
- •4.1.10 Основные технико-экономические показатели календарного планирования
- •4.2 Расчет элементов стройгенплана
- •4.2.1 Расчет численности персонала строительства
- •4.2.2 Расчет потребности в инвентарных зданиях
- •4.2.3 Организация складского хозяйства
- •Временное водоснабжение
- •4.2.5 Временное электроснабжение
- •Основные технико-экономические показатели стройгенплана
- •4.2.7 Требования по технике безопасности, охране труда и окружающей среды
- •5. Экономический раздел
- •5.1 Общие сведения
- •5.2 Локальная смета №1 на общестроительные работы
- •5.3 Объектная смета №1
- •5.4 Сводный сметный расчёт стоимости строительства
- •5.5 Технико-экономические показатели дипломного проекта
Временное водоснабжение
Необходимый расход воды на строительной площадке определяется по формулам:
Qрасч=(Qпр+Qб)·K
Qрасч=Qпож+0,5·(Qпр+Qб)·K
гдеQрасч– расчётный расход воды, л/с;
Qпр– расход воды на производственно – бытовые нужды, л/с;
Qб– расход воды на хозяйственно – питьевые нужды, л/с;
Qпож– расход воды на противопожарные нужды, л/с;
K–коэффициент, учитывающий наличие мелких потребителей и утечку воды (принимаем равным 1,15).
Расход воды на производственные нужды определяется по формуле:
n- число видов производственных установок или видов работ, для которых требуется вода;
Si - удельный расход воды i-ый вид работ;
Ai - объём работы i-го вида в смену или количесво производственных установок i-го вида;
t- число часов потребления воды на производственные нужды в смену;
K - коэффициент часовой неравномерности потребления, по приложению 6 [9] К=1,25.
Средний расход воды на производственные нужды в смену:
работа бульдозера: 10 л/маш-ч∙8 = 80 л
работа экскаватора: 15 л/маш-ч∙8 = 120л
малярные работы: 0,7 л/м2∙9512м2 = 6658,4 л
штукатурные работы: 8 л/м2∙11718 м2 = 53267,2л
Для нахождения максимального расхода воды на производственные нужды в расчет берём расход воды на штукатурные работы.
л/с
Расход воды на хозяйственно – питьевые нужды определяется по формуле
где b- удельный расход воды на одного работающего, л/смен (принимаем 20 л/смен) [9].
N- число работающих на площадке в наиболее загруженную смену (25 чел.).
t- число часов работы в смену.
K2- коэффициент неравномерности потребления воды (для санитарно-бытовых устройств на площадкеK2=2,7) [9].
Определяем расход воды на хозяйственно-питьевые нужды по формуле:
л/с
Расход воды на противопожарные нужды принимается в зависимости от площади строительной площадки: для площади участка до10 га – 5 л/с [9].
Необходимый расход воды на строительной площадке:
Qрасч=(2,31+0,04)·1,15=2,7 л/с
Q=5+0,5·(2,31+0,04)·1,15=6,35 л/с
В качестве расчетного расхода воды принимается:
Qрасч=6,35 л/с
Диаметр временной водонапорной сети определяется по расчётному расходу воды по формуле
гдеD - диаметр сети, мм;
r - скорость движения воды в трубе м/с (2 м/с) [8];
мм
Полученное значение округляем до ближайшего диаметра согласно ГОСТ. Диаметр временного трубопровода, используемый для противопожарных целей должен быть не менее 100мм[9]. На основании двух этих требований принимаем диаметр временного трубопровода 100 мм.
Пожарные гидранты располагаем вдоль проездов не далее 2,5 м от края проезжей части [9].
4.2.5 Временное электроснабжение
Электроэнергия на строительной площадке расходуется на производственные нужды (краны, сварочные аппараты и т. д.) и освещение. Количество прожекторов определяется по формуле
где Pуд– удельная можность, Вт/м2;
S–площадь освещаемой территории, м2;
Pл– мощность лампы прожектора, Вт (Pл=500 Вт для ламп прожектора ПЭС-35) [11].
Удельная мощность определяется по формуле
Руд=0,25·Е·К=0,25·2·1,3=0,65 Вт/м2
где Е – минимальная расчётная горизонтальная освещённость, лк (для строительной площадки принимается 2 лк.);
К – коэффициент запаса, принимается равным 1,3[9].
шт
Трансформаторные подстанции подбираются по максимальной мощности, потребляемой строительной площадкой по [9].
Расчет потребности в электроэнергии будем вести в виде таблицы 4.15.
Таблица 4.15– Расчет потребности в электроэнергии
Наименование потребителей |
Ед. изм. |
Кол-во |
Удельная мощность, кВт |
Коэф. спроса Кс |
Коэф. мощности cosφ |
Трансф. мощность, кВт |
Сварочные аппараты |
шт. |
5 |
15 |
0,5 |
0,4 |
15 |
Прорабская, диспетчерская, гардеробная, сушка, столовая |
м2 |
68,5 |
0,015 |
0,8 |
1 |
0,822 |
Душевая, умывальная |
м2 |
18,6 |
0,003 |
0,8 |
1 |
0,045 |
Открытый склад |
100 м2 |
4,99 |
0,05 |
- |
- |
0,25 |
Склад закрытый(отапливаемый) |
м2 |
17,8 |
0,015 |
0,35 |
1 |
0,09 |
Склад закрытый(неотапливаемый) |
м2 |
9,2 |
0,015 |
0,35 |
1 |
0,05 |
Навес |
1 м2 |
65,5 |
0,003 |
0,35 |
1 |
0,069 |
Освещение наружное |
100 м2 |
155,94 |
0,015 |
- |
- |
2,34 |
Максимальную мощность, потребляемую строительной площадкой, определяем по формуле:
,
где Ртр– расчетная трансформаторная мощность, кВт;
Кмн = 0,75-0,85 – коэффициент совпадения максимумов нагрузок принимаем согласно [9].
Расчетную трансформаторную мощность, кВт, при одновременном потреблении электроэнергии всеми источниками определяется по формуле[11]:
,
где 1,1 – коэффициент, учитывающий потери мощности в сети,
-
силовая мощность машины или установки,
кВт (приложение 8 [9]);
-
необходимая мощность по технологическим
нуждам, кВт (приложение 8 [9]);
-
мощность, необходимая для внутреннего
освещения, кВт (приложение 8 [9]);
–
мощность,
необходимая для наружного освещения,
кВт;
,
,
,
–
коэффициенты спроса, зависящие от числа
потребителей (приложение 8 [9]);
–коэффициент
мощности, зависящий от характера,
количества и загрузки потребителей
силовой энергией (приложение 8 [9]).
кВт
Максимальная потребляемая мощность
Р=20,53·0,85=17,45 кВт
Принимаем трансформаторную подстанцию КТПМ-100 с мощностью 20 кВт.
