
- •Национальная академия природоохранного
- •И курортного строительства
- •Пояснительная записка
- •К дипломному проекту
- •Часть 1 архитектурно-строительная
- •1.1. Строительная и климатическая характеристика района.
- •1. Производственные:
- •2. Вспомогательные:
- •Часть 2 расчетно-конструктивная
- •Определяем стоимость перевозки железобетонной колонны
- •1 Кран:
- •2.5. Расчет армирования железобетонных конструкций в програмном модуле «лир-арм».
- •2.6 Расчет сечений стропильных конструкций в програмном модуле «лир-стк».
- •Расчёт ростверка как железобетонной конструкции.
- •Расчет ростверка на продавливание колонной
- •Расчет ростверка на продавливание угловой сваей
- •Расчет прочности наклонных сечений штаты ростверка по поперечной силе
- •Расчет ростверка на изгиб
- •Проверка прочности наклонных сечений плиты ростверка по изгибающему моменту
- •Часть 3 технология строительного производства
- •3.6.Технологическая последовательность выполнения монтажных процессов
- •Часть 4 органицация строительного производства Включая определение сметной стоимости
- •Элементы проекта производства работ (ппр)
- •3.2. Выбор метода производства работ.
- •3.3. Выбор комплекта машин и механизмов.
- •3.4. Определение продолжительности выполнения работ.
- •3.5. Объектный стройгенплан.
- •Часть 5 охрана труда в строительстве
- •Общие требования
- •Окраска строительных машин, приспособлений и устройств
- •Знаки безопасности
- •Часть 6 охрана окружающей среды
- •Основные машины и механизмы
- •Значение коэффициента Пxx
- •Расчет выбросов вредных веществ при производстве электросварочных работ
- •Расчет выбросов вредных веществ при производстве газосварочных работ
- •Суммарные выбросы загрязняющих веществ в атмосферном воздухе при производстве строительных работ.
- •Охрана водных ресурсов при производстве строительных работ
Расчет ростверка на продавливание угловой сваей
Расчет производится по формуле:
Задаемся высотой плиты ростверка h1 = 60 см.
Высота плиты ростверка от верха головки свай
h01 = h1 - 5 см = 60 - 5 = 55 см.
Определяем величины b01; b02; c01; c02:
Находим коэффициенты b1 и b2:
b1 = 1; c01 = 0,4h01 = 0,4×55 = 22 см; b2 = 0,895.
Определяем предельную нагрузку на сваю, которую может воспринять плита ростверка из условия ее продавливания угловой сваей
Следовательно, прочность плиты ростверка на продавливание угловой сваей обеспечена.
Расчет прочности наклонных сечений штаты ростверка по поперечной силе
Расчет производится по формуле:
Определяем расчетную величину поперечной силы со стороны наиболее нагруженной части ростверка как сумму реакций всех свай крайнего ряда от расчетных нагрузок на сваи
3×514
= 1542 кН (157,2 тc);
h01 = 53 см; с = 20 см;
Следовательно
Определяем предельную величину поперечной силы, которую может воспринять плита ростверка по наклонному сечению
Qmax = 2,5×2,4×0,53×103×1,16 = 3688 кН (375 тc) > Q = 1542 кН (157,2 тc).
Следовательно, прочность наклонных сечений плиты ростверка обеспечена.
Расчет ростверка на изгиб
Величины изгибающих моментов определяем по формулам:
а) в сечениях 1-1 и 3-3 по граням колонны:
б) в сечениях 2-2 и 4-4 по граням подколонника
При определении сечения арматуры в плите ростверка (арматура принимается из стали класса A-III) пользуемся формулами. В сечениях по граням колонны:
сечение 1-1
при q = 0,03 находим v = 0,985.
Rs=365 МПа (арматура класса A-III, d ³ 10 мм)
сечение 3-3
v = 0,992;
В сечениях по граням подколонника:
сечение 2-2
v = 0,976;
сечение 4-4
v = 0,979;
Расчетными являются сечения по граням подколонника (сечения 2-2 и 4-4).
Принимается арматура:
в продольном направлении - 12Æ18AIII (As = 30,54 см2);
в поперечном направлении - 14Æ16AIII (As = 28,15 см2).
Для армирования
подошвы ростверка принимается сварная
арматурная сетка по ГОСТ 23279-84 марки
Проверка прочности наклонных сечений плиты ростверка по изгибающему моменту
Проверка производится со стороны наиболее нагруженной части плиты ростверка.
Поперечная сила от внешней нагрузки, действующая в нормальном сечении, проходящем через начало наклонного сечения, равна
3×514
= 1542 кН (157,2 тc);
Предельная величина
поперечной силы, которую может воспринять
плита ростверка по наклонному сечению,
обеспеченному от образования нормальных
трещин, определяется по формуле
с введением
в правую часть неравенства дополнительного
коэффициента
Следовательно, прочность наклонных сечений по изгибающему моменту обеспечена.
Рис.2 12. Нагрузки на фундаменты (кН) по результатам РСН
Рис. 2.13Нагрузки на фундаменты (кН) по результатам РСН
Рис.2 .14 Нагрузки на фундаменты (кНм) по результатам РСН.
Рис.2.15 . Нагрузки на фундаменты (кНм) по результатам РСН.
Часть 3 технология строительного производства
Консультант __________________ Шкарупа Л.Л.
3.1.Технология строительного производства.
Характеристика монтируемого здания
Одноэтажные промышленные здания по объемно-планировочным и конструктивным решениям отличаются от общественных большими размерами помещений (крупные пролеты между рядами опор), наличием кранового оборудования, бесчердачными покрытиями (плоскими или скатными пологими). При значительных нагрузках от несущих элементов покрытия и кранового оборудования несущий остов промышленного здания должен обладать большой пространственной жесткостью. Как правило, его выполняют каркасным.
Наиболее распространены многопролетные здания с рамно-пролетным каркасом и мостовыми кранами. Основные элементы каркаса такого типа: колонны и стропильные фермы, которые образуют плоские поперечные рамы, устанавливаемые на расстоянии 6...12м друг от друга (с шагом 6 или 12 м). Эти элементы каркаса бывают стальными или железобетонными. Расстояние между опорами (колоннами) одной рамы (пролет каркаса) равно длине стропильной балки или фермы. В связи с этим длину балки (фермы) называют пролетом.
На поперечные рамы опираются продольные элементы каркаса: подкрановые балки 5, по которым прокладывают пути для мостовых кранов; ригели стенового каркаса (фахверка), используемого для крепления оконных переплетов; прогоны кровли, по которым укладывают кровельное покрытие — листы профилированной стали; фонари для естественной аэрации и освещения зданий.
Для устойчивости и пространственной жесткости каркаса здания к поясам ферм и между колоннами прикрепляют стальные вертикальные 15 и горизонтальные связи.
Несущие каркасы зданий высотой до 18м при шаге колонн 6 и 12м и пролетах 6, 12, 18 и 24м в большинстве случаев выполняют из сборных железобетонных конструкций или из смешанных конструкций: колонны - железобетонные, фермы покрытий - стальные.
3.2.Спецификация монтажных элементов
Спецификация монтажных элементов
Позиция |
Наименование элемента |
Эскиз и основные размеры конструкции, мм |
Кол-во, шт. |
Марка элемента |
Масса, т | |
Одного элемента |
Всего на здание | |||||
1 |
Колонны среднего ряда в пролете с мостовым краном |
|
7 |
К-1 |
10 |
70 |
4 |
Колонны крайнего ряда в пролете с мостовым краном |
|
14 |
К-2 |
9,25 |
129,5 |
5 |
Колонны среднего и крайнего ряда в пролете без мостового крана |
|
51 |
К-3 |
8,8 |
360,8 |
6 |
Подкрановая балка (12м) |
|
18 |
ПБ-1 |
2,5 |
45 |
7 |
Стропильная ферма (18м) |
|
26 |
ФС-1 |
1,15 |
29,9 |
8 |
Стропильная ферма (18м) |
|
26 |
ФС-2 |
1,1 |
28,6 |
9 |
Стропильная ферма (6м) |
|
4 |
ФС-3 |
0,5 |
2 |
10 |
Стеновая панель |
|
265 |
ПС/12*6 |
0,49 |
129,85 |
|
Итого |
796,65 |
3.3.Калькуляция трудовых затрат и заработной платы рабочих
Для расчета экономических показателей по каждому принятому варианту комплекта машин определяются затраты труда и заработная плата рабочих, обслуживающих комплект машин.
Калькуляция трудозатрат и заработной платы.
Позиция |
Вид работ |
Единица |
Объем работ |
Нормативный источник |
Нормы времени |
Расценка на ед. измерения, грн. |
Трудоемкость работ на объем |
Зарплата З, грн. |
Состав звена | ||
|
|
|
| ||||||||
1 |
Монтаж колонн в стаканы ф-та при массе одной колонны до 10т |
100шт. |
0,63 |
ДБН Д.2.2-7-99 |
1640 |
207 |
524 |
1033,2 |
130,41 |
330,12 |
Монтажник 5р. – 1 4р. – 1 3р. – 2 2р. – 1 Машинист крана 6р. – 1 |
2 |
Монтаж подкрановых балок массой 3 5т |
1 т. |
45 |
ДБН Д.2.2-9-99 |
20,16 |
3,55 |
4,86 |
907,2 |
159,75 |
219 |
Монтажник 5р. – 1 4р. – 1 3р. – 2 2р. – 1 Машинист крана 6р. – 1 |
3 |
Монтаж стропильных ферм (пролет 18м) |
1 т |
58,5 |
ДБН Д.2.2-9-99 |
36,8 |
5,31 |
7,79 |
934,96 |
310,63 |
455,7 |
Монтажник 6р. – 1 5р. – 1 4р. – 1 3р. – 1 2р. – 1 Машинист крана 6р. – 1 |
4 |
Монтаж стеновых панелей площадью до 10м2 |
100м2 |
38,16 |
ДБН Д.2.4-3-2000 |
64 |
4,88 |
28 |
2442,2 |
186,22 |
1068 |
Монтажник 5р. – 1 4р. – 1 3р. – 1 2р. – 1 Машинист крана 6р. – 1 |
3.4.Выбор монтажного крана
Гусеничные краны (рис. 57) широко применяют в промышленном строительстве. Распространенные серии кранов МКГ, СКГ и КС имеют грузоподъемность 10...160 т. Ходовое устройство — гусеничные тележки — обеспечивает небольшое удельное давление на грунт и, следовательно, хорошую проходимость и устойчивость на грунтовых спланированных площадках.
Монтаж колонн:
- требуемая высота
подъема крюка.
- высота колонны
крайнего ряда;
0,5 – монтажный зазор;
hстр – высота строповки
- требуемая
грузоподъемность.
Qк – вес колонны;
q – вес грузозахватного приспособления
Монтаж подкрановых балок :
- требуемая высота
подъема крюка.
- отметка верха
консоли средней колонны;
0,5 – монтажный зазор;
hпб – высота подкрановой балки;
hстр – высота строповки
- требуемая
грузоподъемность.
Qпб – вес подкрановой балки;
q – вес грузозахватного приспособления
Монтаж стропильных ферм :
- требуемая высота
подъема крюка.
- высота колонны
крайнего ряда;
0,5 – монтажный зазор;
hф – высота стропильной фермы;
hстр – высота строповки
- требуемая
грузоподъемность.
Qф – вес стропильной фермы;
q – вес грузозахватного приспособления
Требуемые параметры кранов
Позиция |
Монтируемая конструкция |
Требуемые параметры крана |
Возможные варианты кранов | ||||||||||||
I комплект |
II комплект | ||||||||||||||
Марка крана |
Технические характеристики |
Марка крана |
Технические характеристики | ||||||||||||
Qтр |
Нтр |
Lтр |
lтр |
Q |
Н |
L |
l |
Q |
Н |
L |
l | ||||
1 |
Колонны |
10,377 |
12,75 |
- |
- |
МКГ-25БР |
17 |
23 |
23,5 |
14 |
КС-5363 |
16 |
22,9 |
15 |
11,7 |
2 |
Подкрановые балки |
3,061 |
12,5 |
- |
- | ||||||||||
3 |
Стропильные фермы |
2,9 |
17,05 |
- |
- |
3.5.Сравнение монтажных кранов по экономическим показателям
Себестоимость механизированного процесса, грн.:
,
где
=1,08
- коэффициент накладных расходов на
затраты по эксплуатации машин; Спл.маш.-ч.
- плановая себестоимость 1 маш.-ч работы
крана, грн.; Тмаш.-ч.-
трудоемкость работ в машино-часах,
выполняемых данным краном на объекте;
- коэффициент накладных расходов на
заработную плату рабочих, участвующих
в технологическом процессе, за исключением
машинистов; З- заработная плата рабочих
за исключением машинистов.
С01=1,08*(3,62*(130,41+159,75+310,63+186,22))+1,5*(330,12+219+455,7+1068)=
=6186,12 грн
С02=1,08*(4,62*(130,41+159,75+310,63+186,22))+1,5*(330,12+219+455,7+1068)=
=7036,1 грн
Трудоемкость механизированного процесса, чел.-ч:
где Зпл.маш.-ч – плановые затраты труда рабочих, приходящиеся на 1 маш.-ч работы крана; Тч - затраты труда рабочих, участвующих в технологическом процессе, за исключением машинистов.
Т01=2,06*(130,41+159,75+310,63+186,22)+1033,2+907,2+934,96+2442,2=6938,8 чел.-ч
Т02=3,18*(130,41+159,75+310,63+186,22)+ 1033,2+907,2+934,96+2442,2=7819 чел.-ч
Себестоимость монтажа 1т конструкций, грн.:
,
где Ф - объем работ, выполняемый комплектом машин, т.
Трудоемкость монтажа 1т конструкций, чел.-ч:
Приведенные затраты, грн.:
где Ен=0,15 - нормативный коэффициент эффективности; Кинв – инвентарно-расчетная стоимость машины, грн.; Тг- нормативное кол-во часов работы крана в году, ч.
Вычисленные экономические показатели по каждому варианту рассматриваемых комплектов кранов сводим в таблицу:
Технико-экономические показатели
№ п/п |
Наименование показателя |
Единица |
Iвариант |
IIвариант |
1 |
Себестоимость механизированного процесса С0 |
грн. |
6186,12 |
7036,1 |
2 |
Трудоемкость механизированного процесса Т0 |
чел.-ч |
6938,8 |
7819 |
3 |
Себестоимость монтажа 1т конструкций Сед |
грн. |
7,77 |
8,83 |
4 |
Трудоемкость монтажа 1т конструкций Тед |
чел.-ч |
8,71 |
9,82 |
5 |
Приведенные затраты П |
грн. |
7060 |
7861,3 |
Вывод о целесообразности I комплекта кранов делаем, исходя из минимума приведенных затрат.
– Трудоемкость монтажа каркаса - 664,3 чел.-дн.
– Выработка 1 рабочего в смену в т конструкций:
– при монтаже колонн – 4,88
– при монтаже подкрановых балок – 0,4
– при монтаже стропильных конструкций – 0,217
- при монтаже стеновых панелей – 0,4375
– Время работы монтажного крана - 108 маш.-см.