
- •1.1 Введение
- •1 .2 Паспорт объекта
- •1.3 Генеральный план
- •1.4 Объемно-планировочное решение
- •1.5 Конструктивное решение
- •1.5.1 Фундаменты
- •1.5.2 Стены и перегородки
- •1.5.3 Перекрытие и покрытие
- •1.5.4 Перемычки
- •1.5.5 Лестницы
- •1 .5.6 Окна и двери
- •1 .5.7 Полы
- •1.5.8 Кровля
- •1.5.9 Наружная и внутренняя отделка
- •1.5.10 Оборудование здания
- •1.6 Теплотехнический расчет
- •1 .6.2 Расчет наружной стены
- •1.7 Технико-экономические показатели
- •2 .1 Выбор фундаментов
- •2.1.1 Оценка инженерно-геологических условий площадки строительства
- •2.1.2 Оценка конструктивных особенностей здания и характера нагрузок
- •2.1.3 Проектирование фундаментов мелкого заложения
- •2.1.4 Расчет деформации основания фундамента
- •3 .3 Расчет сборного железобетонного марша
- •3.3.1 Определение нагрузок и усилий
- •3.3.2 Предварительное назначение размеров сечения марша
- •3 .3.3 Подбор площади сечения продольной арматуры
- •4.4 Расчет железобетонной площадочной плиты
- •3 .4.1 Определение нагрузок
- •3.4.2 Расчет полки плиты
- •3 .4.3 Расчет лобового ребра
- •4 .1 Общая часть
- •4.1.1 Работы подготовительного периода
- •4.2 Организация и технология производства строительно-монтажных работ
- •4.2.1 Земляные работы
- •4.2.2 Устройство фундаментов
- •4.2.3 Устройство покрытий и чистых полов
- •4 .2.4 Отделочные работы
- •4.2.5 Устройство кровель из рулонных материалов
- •4 .3 Разработка технологической карты на каменную кладку
- •4.3.1 Область применения
- •4.3.2 Организация и технология выполнения работ
- •4 .3.3 Выбор монтажного крана по техническим параметрам
- •Т аблица 4.4 Ведомость монтажных кранов
- •4.3.4 Анализ технико-экономической эффективности вариантов
- •4 .4 Технологическая карта на монтаж навесного вентилируемого фасада
- •4.4.1 Обоснование проектных решений
- •4 .4.2 Выбор средств подмащивания, грузозахватных и монтажных механизмов
- •4.4.3 Разработка технологической карты
- •4.4.4 Организация и технология выполнения работ
- •4 .4.5 Материально - технические ресурсы
- •4 .5 Ведомость требуемых ресурсов
- •4.6 Расчет тэп календарного плана
- •4 .7 Проектирование строительного генерального плана
- •4.7.1 Расчет потребности во временных зданиях и сооружениях
- •4.7.2 Тэп стройгенплана
- •Локальный сметный расчет №
- •Составил
- •Проверил
- •Объектный сметный расчет №1
- •На строительство двухэтажного здания банка
- •6.1 Введение
- •6.1.2 Ограждение стройплощадки
- •6.1.3 Опасные зоны.
- •6.1.4 Временные дороги
- •6.1.5 Расчет освещенности строительной площадки
- •Санитарно-бытовое обеспечение
- •6.1.7 Безопасное производство смр
- •Инженерные решения по охране труда
- •6.1.9 Противопожарная безопасность
- •6.2 Экологическая безопасность
- •6.2.1 Охрана почвы
- •6.2.2 Охрана водного бассейна
- •6.2.3 Охрана воздушного бассейна
- •6.2.4 Утилизация отходов
2 .1 Выбор фундаментов
Проектирование оснований и фундаментов заключается в выборе основания, типа, конструкции и основных размеров фундамента в совместном расчете основания и фундамента как одной из частей сооружения. Проектирование производится по данным инженерно-геологических и гидрогеологических изысканий, данным о климатических условиях района строительства с учетом местных условий.
За основание принимают массив грунта, на котором возводят сооружение. Если для оснований используют грунты в условиях природного залегания или после несложной предварительной подготовки, их называют естественными основаниями.
Грунты – раздробленные горные породы, состоящие из отдельных минеральных частиц различной формы и крупности, пустоты между которыми заполнены водой (раствором) или газом.
Фундамент – подземная часть здания, расположенная ниже поверхности земли, которая воспринимает нагрузку от надземной части и передает ее на основание.
Поверхность опирания фундамента на основание называется его подошвой, а расстояние от спланированной отметки земли до подошвы – глубиной заложения. Границу между фундаментом и опирающей конструкцией и границы между отдельными уступами называют обрезами.
В зависимости от геологического строения основание состоит из одного или нескольких слоев грунта и, соответственно, называется однородным или слоистым. Верхний пласт слоистого основания, на котором непосредственно расположен фундамент, называют несущим, а пласты, расположенные ниже – подстилающими слоями.
Основание, фундамент и наземная конструкция неразрывно связаны между собой, взаимно влияют друг на друга и должны рассматриваться как единая система. Деформация и устойчивость грунтов основания зависят от особенности приложения нагрузки, размеров и конструкции фундамента и всего сооружения. Основные размеры конструкции фундамента назначаются в зависимости от геологического строения строительной площадки, сжимаемости грунтов, а так же от давления, которое грунты могут воспринять.
О
сновной
расчет производят по деформациям
основания зданий и сооружений. В
зависимости от угла внутреннего трения,
удельного сцепления и модуля деформации,
а так же по допускаемому давлению на
грунт.
Глубина заложения фундаментов определяется с учетом:
- назначения, конструктивных особенностей здания или сооружения (наличия подвалов, подземных коммуникаций. Фундаментов под оборудование и др. );
- глубины заложения примыкающих фундаментов рядом расположенных зданий и сооружений;
- глубины сезонного промерзания грунтов;
- СНиП 2.02.01-83 (выбор глубины заложения подошвы фундамента, назначения, типа и вида фундамента, определение расчетного сопротивления грунта основания, проверка среднего давления под подошвой);
- расчет осадки фундамента.
2.1.1 Оценка инженерно-геологических условий площадки строительства
Площадка строительства находится в сельской местности пензенской области. Инженерно-геологические условия площадки строительства выявлены бурением пяти скважин на глубину 13-14 м. При бурении вскрыто следующее напластование грунтов (сверху вниз):
слой 1 – насыпной ( мощность пласта 0,5 м);
слой 2 – суглинки (мощность пласта 6,0 м);
слой 3 – супеси (мощность пласта 10,0 м).
П
одземные
воды наблюдаются на глубине 11,5 м от
дневной поверхности. Глубина сезонного
промерзания – 1,5м.
Физико-механические характеристики слоев грунта с исходными данными инженерно-геологических изысканий приведены в задании.
Физико-механические характеристики грунтов
Суглинок
- коэффициент пористости:
;
,
(2.1)
где
- плотность частиц сухого грунта;
-
плотность частиц грунта;
-
влажность грунта.
- коэффициент относительной сжимаемости:
;
,
(2.2)
где
- коэффициент относительной сжимаемости.
- модуль деформации:
;
;
(2.3)
- степень влажности:
;
;
(2.4)
где
- удельный вес сухого грунта;
-
удельный вес воды.
- показатель текучести:
;
,
(2.5)
где
- влажность на границе раскатывания;
-
влажность на границе текучести.
При
суглинки относятся к категории
текучепластичных.
Супесь
- коэффициент пористости:
;
(2.1)
- коэффициент относительной сжимаемости:
;
(2.2)
- модуль деформации:
;
(2.3)
- степень влажности:
;
(2.4)
- показатель текучести:
.
(2.5)
При
0<
<1
супеси относятся к категории пластичных.
Супеси являются насыщенными водой.