
- •Содержание
- •Технология, организация и экономика строительства
- •Характеристики возводимого здания и условия осуществления строительства.
- •Этапы строительства.
- •Ведомость объемов работ.
- •Сравнение вариантов.
- •Постановка задачи.
- •Используемый бетон и его основные свойства.
- •Обогрев нагревательными проводами, 1 вариант.
- •Конвективный обогрев теплым воздухом, 2 вариант.
- •Совместный обогрев нагревательными проводами и конвективный обогрев теплым воздухом, 3 вариант.
- •Технико-экономические показатели вариантов работ.
- •Ведомость трудоемкости работ и времени работы машин.
- •Потребность в основных материалах, конструкциях и полуфабрикатах.
- •Методы производства строительно-монтажных работ.
- •Сводная ведомость потребности в строительных машинах и средствах малой механизации.
- •Технологическая карта на возведение монолитных конструкций типового этажа.
- •Область применения технологической карты.
- •Технология и организация выполнения работ.
- •Требования к качеству и приемке бетонных работ.
- •Техника безопасности.
- •Потребности в ресурсах.
- •Технико-экономические показатели.
- •Технологическая карта на обогрев бетонируемых конструкций.
- •Область применения технологической карты.
- •Обогрев и выдерживание вертикальных конструкций.
- •Обогрев и выдерживание и утепление плит перекрытия.
- •Обогрев и утепление бетона в зонах интенсивного охлаждения.
- •Контроль качества.
- •Указания по навивке проводов.
- •Требования по техника безопасности.
- •Проектирование строительного генерального плана.
- •Ведомость расчета складских помещений.
- •Расчет площадей временных зданий.
- •Расчет освещения строительной площадки.
- •Расчеты расхода воды и потребной мощности.
- •Расчет трансформаторной мощности.
- •Локальная смета на общестроительные работы.
- •Объектный сметный расчет стоимости строительства.
- •Охрана труда
- •Анализ потенциальных опасностей и производственных вредностей при сооружении проектируемого объекта.
- •Земляные работы.
- •Строительно-монтажные работы и работы на высоте.
- •Применение машин механизмов.
- •Применение электрического тока.
- •Производственное освещение.
- •Защита от шума и вибрации.
- •Борьба с пылью и вредными газами.
- •Пожарная профилактика.
- •Инженерные решения по охране труда.
- •Расчет заземляющего устройства.
- •Расчет прожекторного освещения строительной площадки.
- •Подбор диаметра каната для строповки груза.
Пожарная профилактика.
Пожарная опасность твердых веществ и материалов характеризуется их склонностью к их возгоранию и самовозгоранию.
К возгоранию относятся случаи возникновения горения при воздействии внешних источников зажигания с температурой выше температуры самовозгорания.
К самовозгоранию относятся случаи горения, возникающие при температуре окружающей среды или при умеренном нагреве ниже Тсв.
Ответственными за состояние пожарной безопасности на строительной площадке являются прорабы, мастера, бригадиры.
На строительной площадке должно быть организовано обучение всех рабочих и служащих правилам пожарной безопасности и действиям на случай возникновения пожара. Лиц, не прошедших инструктажа, не следует допускать к работе.
При строительстве должны быть предусмотрены пути эвакуации при пожаре (проходы, коридоры, лестницы). На пути эвакуации не должно быть препятствий, мешающих быстрой эвакуации людей.
Двери из помещений и коридоров в лестничные клетки в открытом положении не должны уменьшать расчетную ширину пути эвакуации.
В проектируемом здании предусмотрены наружные пожарные лестницы, предназначенные для эвакуации людей.
Также необходимо предусмотреть средства для тушения пожаров.
В настоящее время в качестве средств тушения используют: воду, которая может подаваться в очаг пожара сплошными или распыленными струями; пены, представляющие собой коллоидные системы, состоящие из пузырьков воздуха или диоксида углерода (в случае химической пены); инертные газовые разбавители; гомогенные ингибиторы, гетерогенные ингибиторы и комбинированные составы.
Также существуют автоматические системы пожаротушения.
Одним из наиболее важных элементов системы противопожарного водоснабжения является противопожарный водопровод (наружный или внутренний).
Инженерные решения по охране труда.
Расчет заземляющего устройства.
Заземления трехфазного электродвигателя мощностью 65 кВт, напряжение 380 В; используемого для привода башенного крана.
1. Грунт суглинок с удельным сопротивлением ρ=150 Ом·м, по табл. 7.1 [8].
2. В качестве заземлителей применим стальные трубы диаметром d=0,08 м и длиной ℓ=3,0 м, располагаемые вертикально и соединенные на сварке стальной полосой 40x4 мм.
3. Мощность трансформатора равна 90 кВА, требуемое по нормам допускаемое сопротивление заземляющего устройства [r3]<10 Ом. Схема устройства заземления электродвигателя показана на (рис.4.1); заземлители располагаются в плане по замкнутому контуру.
Рис. 4.1. Конструкция заземляющего устройства.
Рис. 4.2. Контурное размещение одиночных заземлителей.
4. Определим расчетное удельное сопротивление грунта:
ρрасч=ρ·φ=150·1,7=255 Ом
где
φ=1,7 - коэффициент сезонности, учитывающий возможности повышения сопротивления грунта в течение года. Значения φ принимаем в зависимости от климатической зоны, где будет размещено заземляющее устройство и влажности земли, принимаем для II климатической зоны, по табл. 7.2, 7.3 [8].
5. Определяем сопротивление одиночного вертикального заземлителя Rвдлиной ℓ=3 м и диаметром d=0,08 м:
где
t=2,3 м - расстояние от середины заземлителя до поверхности грунта;
to=0,8 м - расстояние от поверхности грунта до верхнего конца заземлителя;
6. Определяем ориентировочное число n′ одиночных заземлителей в заземляющем устройстве:
где
ηв=1 - коэффициент использования вертикальных заземлителей, для ориентировочного расчета принимается равным 1.
Принимаем n′=6 шт.
7. По таблице 7.4 [8] найдем действительные значения коэффициента использования ηвдля вертикальных заземлителей, исходя из принятой схемы размещения вертикальных заземлителей. Приняли размещение по контуру (рис. 4.2) при отношении расстояния между смежными заземлителями к их длине равным 2ℓ, тогда ηв=0,73.
8. Определяем необходимое число вертикальных заземлителей:
Принимаем 8 одиночных вертикальных заземлителей.
Расположение заземлителей в плане принимаем по замкнутому контуру с расстоянием между смежными заземлителями равным 2ℓ, т.е. а=6 м. Тогда минимальная длина полосы, соединяющей одиночные заземлители, составит: L=1,05·n·a=l,05·8·6=50,4 м. Реальная длина полосы с учетом расстояния до заземленного электродвигателя составит Lp=55 м.
9. Определяем
расчетное удельное сопротивление грунта
для суглинка нормальной влажности при
использовании соединительной полосы
в виде горизонтального заземлителя
длиной 55 м. Значения коэффициента
сезонности φ′ для горизонтального
заземлителя берем из табл. 7.3 [8] для
II климатической зоны при нормальной
влажности грунта. Так как длина
соединительной полосы 55 метров, то
φ′=3,7.
Тогда
10. Определяем сопротивление стальной полосы, соединяющей трубчатые вертикальные заземлители:
где
t=0,8 м - расстояние от полосы до поверхности земли;
В=0,04 м - ширина полосы.
11. По табл. 7.5 [8] находим значение коэффициента использования горизонтального заземления ηr=0,42.
12. Вычисляем общее расчетное сопротивление заземляющего устройства R с учетом соединительной полосы:
13. Правильно подобранное заземляющее устройство должно отвечать условию: R≤[r3].
Следовательно, расчет выполнен верно, так как R=8,1 Ом, что меньше [r3]=10 Ом.