6778
.pdf
1
МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет»
И.Н. Хряпченкова
ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Учебно-методическое пособие
по подготовке к лекционным и практическим занятиям по дисциплине «Технологии строительного производства»
для обучающихся по направлению подготовки 08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений
направленность (профиль)
Строительство гидротехнических сооружений повышенной ответственности
Нижний Новгород ННГАСУ
2022
2
МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет»
И.Н. Хряпченкова
ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Учебно-методическое пособие
по подготовке к лекционным и практическим занятиям по дисциплине «Технологии строительного производства» для обучающихся по направлению подготовки 08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений направленность (профиль)
Строительство гидротехнических сооружений повышенной ответственности
Нижний Новгород ННГАСУ
2022
3
УДК …..
Хряпченкова И.Н. Технологии строительного производства: учебно-методическое пособие / И.Н. Хряпченкова; Нижегородский государственный архитектурностроительный университет. – Нижний Новгород : ННГАСУ, 2022. – 24 с. – Текст : электронный.
Аннотация.
Приводится содержание и темы занятий лекционно-практического курса по дисциплине, вопросы для самостоятельной подготовки учащихся.
Предназначено для обучающихся в ННГАСУ по направлению подготовки 08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений, направленность (профиль) Строительство гидротехнических сооружений повышенной ответственности
© И.Н. Хряпченкова
© ННГАСУ, 2022
4
Методические указания по подготовке к лекционным и практическим занятиям
Целями освоения дисциплины «Технологии строительного производства» являются:
1.Приобретение производственно-технологических знаний и навыков, знание комплексов строительных процессов при строительстве гражданских и промышленных зданий и специальных сооружений
2.  | 
	Освоение технологий возведения зданий  | 
	и сооружений  | 
	и проектирования  | 
  | 
	производства работ;  | 
	
  | 
	
  | 
3.  | 
	Формирование знаний и умений, необходимых организатору строительного  | 
||
  | 
	производства при возведении зданий и  | 
	сооружений на  | 
	различных этапах  | 
  | 
	инвестиционного строительного процесса.  | 
	
  | 
	
  | 
Изучение дисциплины Технологии строительного производства проводится в шестом, седьмом и восьмом семестрах. Оно первоначально базируется на освоении основных положений и понятий "технологический процесс", "рабочая операция", "фронт работ" и т.д. на лекциях и во время практических занятий. Далее студент осваивает основы проектирования технологических процессов в пространстве и времени, получая необходимую информацию в процессе лекционного курса и выполняя учебные задания на практических занятиях.
Следующий этап освоения дисциплины - изучение методов, способов, технических средств для выполнения строительно-монтажных работ на объектах строительства. На этом этапе также изучаются вопросы расчета и оптимального ресурсов технологического процесса - строительных материалов, машин и оборудования, рабочих кадров.
Лекционный курс выстраивается в следующей последовательности изучения разделов:
-Общие положения.
-Земляные работы.
-Свайные работы.
-Устройство монолитных железобетонных конструкций.
-Каменные работы.
-Монтаж строительных конструкций.
-Кровельные работы.
-Отделочные работы.
-Устройство полов.
Тематический план дисциплины в шестом семестре
1. Введение. Структура строительного производства. Основные принципы организации строительных процессов. Технологическое проектирование
5
строительных процессов. Основные принципы организации строительных процессов. Поточное строительство. – 2 часа лекционных и 4 часа практических занятий.
2.Земляные работы. Грунты в строительстве. Технологические свойства грунтов. Разработка грунтов землеройными и землеройно-транспортными машинами. – 4 часа лекционных и 2 часа практических занятий.
3.Разработка грунтов землеройными и землеройно-транспортными машинами. – 4 часа практических занятий.
4.Техническое нормирование земляных работ. Определение трудозатрат. – 4 часа практических занятий.
5.Свайные работы. Функции свай. Типы свай. – 4 часа лекционных и 2 часа практических занятий.
6.Оборудование и технологии устройства свайных фундаментов. – 4 часа практических занятий.
7.Техническое нормирование свайных работ. Определение трудозатрат. – 4 часа практических занятий.
8.Работы по устройству монолитных железобетонных конструкций. Опалубочные работы. Опалубки для вертикальных конструкций. Стоечно-ригельные опалубки перекрытий. Нормирование. Производство опалубочных работ. – 2 часа лекционных занятий и 4 часа практических занятий.
9.Арматурные работы. Виды арматурных изделий. Вертикальный транспорт арматуры. Соединения арматуры - сварка, вязка, технология "Лентон". Нормирование арматурных работ. – 2 часа лекционных занятий и 2 часа практических занятий.
10.Бетонные работы. Подача и укладка бетонных смесей. Вибраторы для уплотнения бетона - глубинные, поверхностные, наружные. Производство и нормирование бетонных работ. – 2 часа лекционных занятий и 2 часа практических занятий.
Итого по шестому семестру – 16 часов лекционных занятий и 16 часов практических занятий.
В6 семестре на практических занятиях студенты осваивают необходимые профессиональные компетенции на базе решения практических технологических задач.
Темы и содержание практических занятий в шестом семестре.
Занятие №1-2 Грунты в строительстве и их свойства
Преподаватель знакомит студентов с характеристиками грунтов, нормативной литературой по теме занятия, объясняет порядок решения задач, проводит самостоятельную работу.
Занятие№3-4 Техническое нормирование в строительстве
Преподаватель знакомит студентов с нормативной базой ЕНиР и ВНиР в строительстве, объясняет порядок решения задач, проводит самостоятельную работу.
Занятие №5 Выбор формы земляного сооружения согласно полученному заданию
Для устройства столбчатых фундаментов в качестве земляных выемок могут разрабатываться:
отдельные котлованы под каждый фундамент;
траншеи по продольным осям здания;
траншеи по наружным продольным осям и отдельные котлованы по внутренним осям при разном шаге колонн;
общий котлован.
6
Выбирая форму земляной выемки, следует минимизировать объемы земляных работ, что способствует снижению трудозатрат. Вместе с тем необходимо обеспечить нормальные условия работы строительных машин и движения транспортных средств.
Выбор формы земляных сооружений начинают с варианта с наименьшими объемами земляных работ – отдельных котлованов под каждый фундамент. Для этого вычерчивают разрезы по продольной и поперечной осям на участке двух смежных фундаментов (рис.
3.1).
На разрезе на отметке подошвы фундаментов откладываются размеры нижней ступени фундаментов, затем по обе стороны – запас с = 0,6 м, необходимый для производства работ, который регламентируется СНиП, часть 3. Размер котлованов по дну составит:
по поперечной оси а = а1 + 2с, м по продольной оси в = в1 + 2с, м
где а1 , в1 – размеры нижней ступени фундамента.
Отметка поверхности земли принимается равной средней отметке всех горизонталей, уменьшенной на толщину растительного слоя.
Если Д – расстояние между бровками откосов – в одном направлении составляет не менее 6 м (т.е. обеспечивается проезд автотранспорта, установка крана, бетононасоса), а в другом – не менее 1,0 м (т.е. возможен безопасный проход людей), то проектируется разработка отдельных котлованов под каждый фундамент.
При выполнении первого условия и невыполнении второго выбирается вариант с устройством траншей по продольным осям здания. При невыполнении первого условия разрабатывается общий котлован.
Для одноэтажных зданий с разным шагом колонн по наружным и внутренним продольным осям следует вычертить и проанализировать два продольных разреза, а также поперечный разрез. При проектировании производства работ для однопролетного здания необходимо учитывать возможность проезда и размещения строительных машин с наружных сторон здания.
Принятое решение по выбору формы земляной выемки оформляется в виде плана. Очертания откосов котлована или траншеи определяются по формуле:
аз = mh, м
где m – коэффициент крутизны откоса. Его устанавливают по СНиП III-4-80*, с.33.
h – рабочая отметка, м, вычисляемая как разность средней отметки поверхности (черной отметки) и отметки дна выемки (красной отметки).
Величины аз откладывают на перпендикулярах к контуру дна выемки, полученные точки соединяют отрезками прямой линии.
Для общего котлована необходимо предусмотреть и показать на плане съезд на дно котлована. В курсовом проекте принимают прямолинейный съезд шириной 3,5 м с пониженной стороны участка с уклоном 10% (1:10).
7
Рисунок 1 – Разрезы земляной выемки к выбору формы земляного сооружения: а) - поперечный; б) – продольный.
Занятие 6-7. Определение объемов земляных работ согласно полученному заданию.
Выполняется ведомость объемов работ по форме табл. 1 и отдельно расчеты объемов работ с необходимыми схемами, выполняемые по приводимой ниже методике.
Таблица 1 – Ведомость объемов работ
Наименование процессов  | 
	Единицы  | 
	Объем работ  | 
  | 
	измерения  | 
	
  | 
  | 
	согласно ЕНиР  | 
	
  | 
1  | 
	2  | 
	3  | 
  | 
	
  | 
	
  | 
  | 
	
  | 
	
  | 
	
  | 
	8  | 
	
  | 
  | 
	
  | 
	
  | 
	
  | 
	
  | 
|
1.  | 
	Предварительная  | 
	
  | 
	1000 м2  | 
	
  | 
|
  | 
	планировка грунта  | 
	
  | 
	
  | 
	
  | 
|
2.  | 
	Срезка грунта растительного  | 
	1000 м2  | 
	
  | 
||
  | 
	слоя  | 
	
  | 
	
  | 
	
  | 
	
  | 
3.  | 
	Разработка грунта в выемках  | 
	м3  | 
	
  | 
||
4.  | 
	Транспортирование грунта  | 
	м3  | 
	
  | 
||
5.  | 
	Окончательная планировка  | 
	100 м2  | 
	
  | 
||
  | 
	поверхности  | 
	грунта  | 
	( для  | 
	
  | 
	
  | 
  | 
	устройства фундаментов.  | 
	
  | 
	
  | 
||
6.  | 
	Обратная засыпка  | 
	грунта  | 
	м3  | 
	
  | 
|
  | 
	бульдозером  | 
	
  | 
	
  | 
	
  | 
	
  | 
7.  | 
	Уплотнение  | 
	
  | 
	грунта  | 
	м3  | 
	
  | 
  | 
	прицепным  | 
	катком  | 
	(каток  | 
	
  | 
	
  | 
  | 
	присоединяется  | 
	к  | 
	
  | 
	
  | 
|
  | 
	бульдозеру)  | 
	
  | 
	
  | 
	
  | 
	
  | 
  | 
	
  | 
	
  | 
	
  | 
	
  | 
	
  | 
Подсчет объемов земляных работ
Объем работ по срезке растительного слоя грунта Vрс составляет:
Vрс = Fрс х hрс, м, (4)
где Fрс – площадь участка, с поверхности которого снимается растительный слой, м2; hрс – толщина растительного слоя, м.
Независимо от формы земляных выемок растительный слой снимается по всей площади будущего здания, а также дополнительно с участков вдоль здания по всему периметру, где будут устроены постоянные и временные дороги, площадки для складирования материалов и конструкций, временные здания и т.д. В курсовом проекте ширина участков принимается по 10 м от наружных осей здания.
Fрс = (А + 20) х (В + 20), м2,
где А и В – размеры здания в осях, м.
Объем работ по предварительной планировке определяется по площади здания.
Определение объема грунта, разрабатываемого одноковшовыми экскаваторами, - это подсчет объемов котлованов и траншей. Геометрически эти земляные сооружения представляют собой сложные тела, ограниченные плоскостями дна и откосов и предварительно спланированной поверхностью земли. Объемы отдельных частей земляной выемки определяются по нижеприведенной формуле и суммируются. Отметки дна выемок (котлованов и траншей) при этом следует уменьшать на толщину недобора грунта на дне выемки, равную 0,1 м.
При подсчете объема котлована или траншеи его следует рассматривать в качестве обелиска (рис. 2), объем которого определяется по формуле:
9
Vоб = h [ ab + cd + (a + c) (b + d)] / 6, м3,
где h – высота обелиска, равная глубине котлована или траншеи за вычетом недобора грунта 0,1 м, м;
a, b, c, d, - размеры обелиска по дну и по верху.
Размеры выемки по дну определяются с учетом размера с=0,6м как по длине, так и по ширине котлована или траншеи. Размеры по верху определяются по формулам:
c = a +2 аз d = b +2 аз
d
h
b
a
c
Рисунок 2 – Схема обелиска
Объемы работ отдельных траншей и котлованов суммируются, чтобы определить общий объем разрабатываемого грунта. Это число и вписывается в графу 3.
Объем транспортирования грунта равен объему его разработки по предыдущему пункту.
Объем окончательной планировки грунта определяется как суммарная площадь выравниваемых площадок под фундаменты, размеры которых принимаются на 0,2 м
больше размеров нижней ступени фундамента. Это делается для удобства последующей установки опалубки и армирования фундаментов:
Fоп = (a1+0,2)(b1+0,2 ) n фундаментов , м2,
где n фундаментов- число фундаментов (определить согласно заданию).
Объем обратной засыпки бульдозером и объем механизированного уплотнения определяются за вычетом того объема, который займут фундаменты. На данном этапе допускается не подсчитывать объем фундаментов, а принять его за 20% от разработанного грунта (то есть от значения, подсчитанного в третьей строке таблицы 1). Необходимо
10
учесть изменение объема грунта обратной засыпки и уплотнения с учетом коэффициента
остаточного разрыхления.
Занятие 8-9. Изучение (с использованием видеоматериалов) основных видов
земляных работ согласно полученному заданию.
Преподаватель, в порядке углубления знаний, полученных студентами в рамках лекционного курса, разъясняет и иллюстрирует способы и методы производства следующих земляных работ:
Предварительная планировка грунта.
Разработка грунта землеройными и землеройно-транспортными машинами.
Планировка откосов траншей и котлованов.
Планировка дна траншей и котлованов под устройство монолитных фундаментов.
Обратная засыпка пазух фундаментов.
Уплотнение грунтов.
Разработка грунтов в глубоких траншеях грейферами с телескопической стрелой.
Занятие 10-11. Определение трудоемкости земляных работ и состава звеньев
согласно полученному заданию.
Зная объемы работ, принятые машины и методы производства работ определяют их трудоемкость и состав звеньев по ЕНиР на строительно-монтажные работы. Результаты заносятся в таблицу 2.
Таблица 2 - Калькуляция затрат труда
  | 
	
  | 
	
  | 
	
  | 
	
  | 
	Трудоёмкость  | 
	
  | 
	
  | 
	
  | 
|
  | 
	
  | 
	
  | 
	
  | 
	Норма  | 
	
  | 
	
  | 
	
  | 
	
  | 
	
  | 
  | 
	
  | 
	
  | 
	Обоснов  | 
	времени  | 
	(Машинное  | 
	Состав звена по ЕНиР  | 
|||
Наименовани  | 
	Ед.  | 
	Объем  | 
	Нвр,  | 
	время)  | 
	
  | 
	
  | 
	
  | 
||
е процессов  | 
	изм  | 
	работ  | 
	ание  | 
	чел.-ч.  | 
	
  | 
	
  | 
	
  | 
	
  | 
	
  | 
(ЕНиР)  | 
	
  | 
	
  | 
	
  | 
	
  | 
	
  | 
||||
  | 
	
  | 
	
  | 
	(Нмаш),  | 
	чел.-ч.  | 
	чел.-дн.  | 
	
  | 
	
  | 
	количеств  | 
|
  | 
	
  | 
	
  | 
	
  | 
	
  | 
	
  | 
||||
  | 
	
  | 
	
  | 
	
  | 
	маш-час  | 
	(маш-  | 
	(маш-  | 
	профессия  | 
	разряд  | 
|
  | 
	
  | 
	
  | 
	
  | 
	о  | 
|||||
  | 
	
  | 
	
  | 
	
  | 
	
  | 
	час)  | 
	смена)  | 
	
  | 
	
  | 
|
  | 
	
  | 
	
  | 
	
  | 
	
  | 
	
  | 
	
  | 
	
  | 
||
1  | 
	2  | 
	3  | 
	4  | 
	5  | 
	6  | 
	7  | 
	8  | 
	9  | 
	10  | 
  | 
	
  | 
	
  | 
	
  | 
	
  | 
	
  | 
	
  | 
	
  | 
	
  | 
	
  | 
Графы «1», «2», «3» заполняются из ведомости объемов работ. По каж-
дому виду работ необходимо в графу «1» выписать из таблицы наименование работ. В
графу «2» – единицы измерения работ. Единицы измерения и их буквенные обозначения
