
- •Реферат
- •Исходные данные.
- •II. Определение номенклатуры работ.
- •III. Определение объемов земляных работ при разработке котлованов.
- •IV. Предварительный выбор вариантов производства земляных работ.
- •V. Выбор ведущих машин по рабочим параметрам.
- •VI. Определение производительности экскаватора.
- •VII.Подбор и расчет транспортных средств.
- •VIII. Определение размеров кавальеров.
- •IX. Определение расстояния перемещения грунта кавальеров бульдозером.
- •X. Выбор вспомогательных машин.
- •XI. Технико- экономическое сравнение вариантов разработки котлована.
- •XII.Определение номенклатуры и объемов работ по устройству фундаментов и монтажу перекрытий.
- •XIII. Выбор технологии устройства фундаментов и монтажа конструкций.
- •XIV. Выбор монтажного крана по рабочим параметрам.
- •XV. Разработка мероприятий по производству железобетонных работ в зимнее время.
- •XVI.Изоляционные работы.
- •XVII. Составление калькуляции трудовых и денежных затрат.
- •XVIII.Построение календарного графика производства работ.
- •XIX. Определение технико-экономических показателей.
- •- Земляные работы
- •XX. Расчёт экскаваторного забоя.
- •Описание технологии производства работ.
- •Контроль качества.
- •Фундамента и стен подземной части здания ( сНиП 3.03.01-87 ).
- •Техника безопасности.
- •Литература.
XII.Определение номенклатуры и объемов работ по устройству фундаментов и монтажу перекрытий.
рис 10.План фундаментов
Объем фундаментов равен:
,
где
Vc – объем ступени фундамента,
Vb - объем стенки фундамента.
Площадь опалубки равна:
Расход
арматуры, при
=20
равен:
Находим количество сеток, при длине одной 3м:
Тогда масса одной сетки составит:
Для определения объемов монтажных работ составляем спецификацию сборных элементов в форме табл. 3:
Таблица 3.
Спецификация сборных элементов.
№ п/п |
Наименование элемента |
кол-во, шт. |
марка элемента |
размеры эл-та, м |
масса, т | |||||||
l |
b |
h |
одного эл-та |
Общая | ||||||||
1 |
Плита перекрытия |
44 |
ПК 60.15 |
5.98 |
1.49 |
0.22 |
2.8 |
123.2 | ||||
2 |
Плита перекрытия |
8 |
ПК 60.12 |
5.98 |
1.19 |
0.22 |
2.1 |
16.8 | ||||
|
52 |
|
140 |
Раскладку плит перекрытия смотри рис. 9
рис.11, план раскладки плит перекрытия.
Объем работ по заливке швов плит перекрытия составит:
XIII. Выбор технологии устройства фундаментов и монтажа конструкций.
Так как монтаж конструкций будет выполняться монтажным краном, то укладку бетонной смеси рационально выполнять также краном, в бадьях емкостью 0.8 м3(размеры: 2.82х1.15х0.9м ; масса 0.37т – по [10] прил. 6. ).
Конструкции перекрытия монтируем самоходным стреловым краном, перемещающимся по бровке котлована.
Уплотнение бетонной смеси выполняем электрическим глубинным ручным вибратором ИВ-66 по [10], прил.15.
XIV. Выбор монтажного крана по рабочим параметрам.
Для строповки конструкций по [15] выбираем 4-х ветвевой строп (ПИ Промстальконструкция, чертеж №21059 М-28) грузоподъемность которого – 3т, масса – 0.09т, высота строповки – 4.2м.
Подбор крана производим по следующим параметрам:
требуемая грузоподъемность:
где
qэ
– масса элемента, т;(при подаче б.с.
qc – масса захватного приспособления, т;
для
плиты перекрытия:
для
бадьи с б.с.:
требуемая высота подъема крюка:
где
h – превышение уровня опирания конструкции над уровнем стоянки крана;
hз – высота запаса по [16] – не менее 0.5м;
hэ – монтажная высота элемента, м;
hc – расчетная высота страповки, м;
для
плиты перекрытия:
для
бадьи с б.с.:
требуемый вылет стрелы крана:
где а – ширина опорного контура (4м);
b – расстояния от центра тяжести монтируемой конструкции до обращенного к крану края фундамента;
C – минимально допустимое расстояние от крана до бровки котлована (не менее 1.5м);
F – минимально допустимое расстояние от опоры крана до подошвы откоса, по [16], табл.3;
для
плиты перекрытия:
для
бадьи с б.с.:
По [9] подбираем гусеничный стреловой кран ДЭК-251
R, м |
Qтр, т |
H, м |
5,2 |
14,7 |
18,8 |
11,7 |
5,4 |
16,1 |
17,8 |
2,7 |
9,9 |
Рис.12. ,схема монтажа конструкций.
XV. Разработка мероприятий по производству железобетонных работ в зимнее время.
Главное при производстве работ зимой – обеспечить набор бетоном к моменту замораживания критической прочности.
Находим модуль поверхности:
где
F – площадь поверхности остывания, м2;
V – объем конструкции, м3;
Так как фундамент ленточный, то расчет будем выполнять на 1 метр погонный конструкции.
По [10] табл. 6 принимаем метод термосного выдерживания.
Зная марку бетона и вид цемента по приложению 4 устанавливаем температуру бетонной смеси на выходе из бетоносмесителя.
Устанавливаем начальную температуру бетонной смеси после укладки в конструкцию
где
tнв – температура наружного воздуха (по заданию -10С)
-
удельное снижение температуры бетонной
смеси при всех операциях и при перепаде
температуры на один градус.
где
-
транспортирование
где
-
относительное снижение температуры на
один градус за одну минуту (приложение
5 [10]);
Подбираем автобетоновоз СБ-113, с объемом кузова 1,6 м3
где
L
– дальность транспортирования, км
V – скорость движения автобетоновоза
-
погрузка, разгрузка
(Нвр
– [11]-59
п.19 – 8,2чел-час)
-
подача
где
Н
– высота подъема бадьи
где h – высота превышения верха фундамента над бровкой котлована (3,5-3,2=0,3 м)
hз –высота запаса (0,3м)
hб – высота бадьи в рабочем положении (2,82м)
hо – величина слабины стропов (0,5м)
-
укладка
определяем температуру бетонной смеси:
где tбк – конечная температура остывания бетонной смеси (5С), т.к. при этой температуребетон прекращает набирать прочность.
Зная критическую прочность по графику нарастания относительной прочности [10] приложение8, устанавливаем требуемое время остывания:
устанавливаем тепловыделения 1-го кг за время остывания ([10] приложение 9)
Э=162,4
находим требуемый коэффициент теплопередачи по формуле Скрамтаева:
С – удельная теплоемкость бетона (1,05)
-
плотность (2,4 кг/м3)
задавшись видом утеплителя, находим требуемую его толщину
- коэффициент теплопередачи по наружной поверхности ограждения ([10] приложение 11)
при vв=3 - =14.96 Вт/м2С
-
толщина опалубки, м
-
коэффициент теплопроводности материала
опалубки
В
случае применения минераловатных матов
с
Принимаем
Находим приведенный коэффициент теплопередачи:
Т.к. Кприв<Ктр , следовательно термосное выдерживание обеспечивается.