- •1.Введение.
- •2.Исходные данные для проектирования.
- •2.1. Назначение здания или сооружения и условия их эксплуатации.
- •2.2. Место строительства, климатические условия.
- •2.3. Генеральный план участка строительства.
- •2.4. Грунтовые и гидрогеологические условия (геологические разрезы, физические и механические характеристики грунтов, сведения о грунтовых водах).
- •2.5 Назначение здания
- •2.6. Генплан
- •2.7. Обеспечение строительными материалами
- •2.8. Обеспечение строительства кадрами
- •2.9. Источники водо- и энергоснабжения
- •3.1. Архитекрурно-планировочное решение
- •3.2. Описание и обоснование выбора
- •3.3. Наружная отделка.
- •3.4. Внутренняя отделка.
- •3.5. Водоснабжение и канализация.
- •3.6.Отопление и вентиляция.
- •3.7. Теплоснабжение.
- •3.8. Электроснабжение.
- •3.9. Связь и телефонизация.
- •3.9.1 Наружные сети телефонизации и радиофикации
- •3.9.2 Устройство связи жилого дома
- •4.Расчетно-конструктивный раздел
- •4.2.1 Исходные данные, характеристики материалов и технология изготовления плиты
- •4.2.2 Сбор нагрузок на 1 м2 перекрытия
- •4.2.3 Расчет по 1-ой группе предельных состояний
- •4.2.3.1 Расчет полки плиты на изгиб
- •4.2.3.2Предварительный подбор сечения продольной арматуры
- •4.2.3.3Определение характеристик приведённого сечения
- •4.2.3.4 Назначение величины предварительного напряжения арматуры
- •4.2.3.5Определение потерь предварительного напряжения
- •4.2.3.6Проверка прочности бетона в стадии обжатия
- •4.2.3.7Определение коэффициента точности натяжения арматуры
- •4.2.3.8Проверка принятого сечения предварительно напряженной арматуры
- •4.2.3.9Расчет прочности плиты по сечению наклонному к продольной оси по поперечной силе
- •4.2.3.10 Проверка прочности по сжатой полосе между наклонными трещинами
- •4.2.3.11 Расчет плиты в стадии изготовления
- •4.2.4 Расчет плиты по 2-ой группе предельных состояний
- •4.2.4.1 Проверка на образование начальных трещин в сжатой зоне при эксплуатационных нагрузках в стадии изготовления
- •4.2.4.2Расчет нормальных сечений на образование трещин при эксплуатационной нагрузке
- •Расчет наклонных сечений на образование трещин
- •4.2.4.4Определение прогиба плиты при отсутствии трещин в растянутой зоне
- •4.3 Расчет сборного железобетонного марша.
- •4.3.1 Определение нагрузок и усилий.
- •4.3.2 Предварительное назначение размеров марша.
- •4.3.3 Подбор площади сечения продольной арматуры.
- •4.3.4 Расчет наклонного сечения нам поперечную силу.
- •5.1.5 Подбор комплексной бригады.
- •5.1.6. Выбор монтажного крана.
- •5.2. Проектирование стройгенплана.
- •5.2.1Определение необходимого количества санитарно-бытовых помещений
- •5.2.2. Проектирование приобъектных складов.
- •5.2.3 Расчёт потребности строительства в воде
- •5.2.4Освещение строительной площадки
- •5.2.5 Определение потребности в электроэнергии
- •5.3 Организация и технология строительного процесса
- •5.3.1 Краткое описание основных строительных работ.
- •5.3.1.1Земляные работы.
- •5.3.1.2 Свайные работы.
- •5.3.1.3 Каменные и монтажные работы.
- •5.4 Технологическая карта на кирпичную кладку.
- •5.4.1. Область применения.
- •5.4.2. Технология выполнения работ.
- •5.4.3 Контроль качества
- •5.4.4. Инструменты и приспособления
- •5.4.5 Транспортирование и подача кирпича
- •5.4.6 Решения по технике безопасности.
- •6.Контроль качества, охрана труда, пожарная безопасность, охрана окружающей среды.
- •6.2 Безопасность труда.
- •6.3. Безопасность труда при монтажных работах
- •6.4. Пожарная безопасность
- •6.5. Охрана окружающей среды
- •7. Сметно-финансовый раздел
- •1.Введение.
- •3.5. Водоснабжение и канализация.
- •3.6.Отопление и вентиляция
4.Расчетно-конструктивный раздел
4.1. Теплотехнический расчет. Теплотехнический расчёт ограждающей конструкции выполнен по СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий», СНиП 23-01-99* «Строительная климатология», в программе ТеРеМОК 0.8.5 / 0118 Проверить конструкцию Наружной стены в Жилом здании, школе, гостинице или общежитии, расположенном в городе Архангельск (зона влажности — Влажная). Расчетная температурой наружного воздуха в холодный период года, t_ext = -31 °С; Расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, t_int = 22 °С; Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, t_ht = -4.4 °С; Продолжительность отопительного периода, z_ht = 253 сут.; Нормальный влажностный режим помещения и условия эксплуатации ограждающих конструкций — Б. Коэффициент, учитывающий зависимость положения наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху, n = 1; Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции, α_ext = 23 Вт/(м2•°С); Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции, α_int = 8.7 Вт/(м2•°С); Нормируемый температурный перепад, Δt_n = 4 °С; Нормируемое значение сопротивления теплопередаче, R_req = 3.738 м2•°С/Вт; № Наименование, плотность λ, Вт/(м•oC) t, мм 1 Раствор цементно-песчаный, 1800 кг/м3 0.93 10 2 Силикатного обыкновенного на цементно-песчаном растворе (ГОСТ 530), 1800 кг/м3 0.81 360 3 Плиты из стеклянного штапельного волокна "URSA", 85 кг/м3 0.05 150 4 Силикатного обыкновенного на цементно-песчаном растворе (ГОСТ 530), 1800 кг/м3 0.81 240 5 Раствор цементно-песчаный, 1800 кг/м3 0.93 10 Суммарная толщина конструкции, ∑t = 770 мм; Фактическое сопротивление теплопередаче, Rфакт = 3.921 (м2•°С)/Вт; Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции достаточно. Расчёт выполнен 29 мая 2011 года
4.2 Расчет и конструирование многопустотной плиты перекрытия
4.2.1 Исходные данные, характеристики материалов и технология изготовления плиты
Пролет плиты – 6,3 м.
Ширина плиты – 1,5 м.
Класс бетона – В25.
Расчетное сопротивление бетона RB = 14,5 МПа [3, табл. 13],
RBt = 1,05 МПа [3, табл. 13].
Сопротивление бетона при расчете по 2-ой группе предельных состояний: RB,ser = 18,5 МПа [3, табл. 12], RBt,ser = 1,6 МПа [3, табл. 12]. Модуль деформации бетона ЕB = 27000 МПа [3, табл. 18]. Класс предварительно напрягаемой арматуры А-IV.
Сопротивление напрягаемой арматуры: RSP=510 МПа и RSС=450 МПа [3, табл. 22], RS,SER=590 МПа [3, табл. 19]. Модуль деформации ES=190000 МПа [3, табл. 29]. Класс ненапрягаемой арматуры Вр-I. Влажность воздуха окружающей среды менее 75% - гb2=0,9 [3, табл. 15]. Формирование плит на металлическом поддоне с теплообработкой – в тоннельных камерах. Натяжение арматуры – на упорах электротермическим способом.
4.2.2 Сбор нагрузок на 1 м2 перекрытия
Нормативную нагрузку от собственного веса пола принимаем по [1, прил. 2]: керамический пол – 1,2 кН/м2. Собственный вес плиты принимаем по [1, прил. 3]: плита с круглыми пустотами - 2,5 кН/м2. Сбор нагрузки на 1 м2 перекрытия представлен в табличной форме [табл. 1.1].
Таблица 1.1 - Сбор нагрузок на перекрытие
Нагрузка |
Нормативная нагрузка, кН/м2 |
гf |
Расчетная Нагрузка, кН/м2 |
Постоянная |
|
|
|
Керамическая плитка |
0,3 |
1,1 |
0,33 |
Слой цементного раствора 0,03х22кН/м3 |
0,66 |
1,3 |
0,85 |
Звукоизоляция |
0,24 |
1,2 |
0,28 |
Многопустотная плита с круглыми пустотами |
2,5 |
1,1 |
2,75 |
Итого гn=1 |
3.70 |
|
4,21 |
Временная |
3.8 |
1,2 |
4.56 |
в том числе длительная |
1.8 |
1.2 |
2.16 |
кратковременная |
2.0 |
1,2 |
2.4 |
Полная |
7.5 |
|
8.77 |
в том числе постоянная и длительная |
5.5 |
|
- |
кратковременная |
2.0 |
|
– |
Расчётная нагрузка на 1 м при ширине плиты В=1,5 м с учётом коэффициентанадёжности по назначению здания γп=0,95:
постоянная g=pg ·В·γп=4,21·1,5·0,95=4,65 кН/м;
полная g+v=pg+ v·В·γп=8,77·1,5·0,95=13,2 кН/м;
Нормативная нагрузка на 1 м:
постоянная g =pg ·В·γп=3,70·1,5·0,95=4,03 кН/м;
полная g+v=pg+ v·В·γп=7,5·1,5·0,95=9,89 кН/м;
в том числе постоянная и длительная
gпост+длит=pпост=длит ·В·γп=5,5·1,5·0,95=9,02 кН/м.
Расчетный пролет (крайняя плита):
м
Высота плиты:
,
где k = 8 ... 10 (пустотные плиты); qn – нормативная продолжительная нагрузка (постоянная и длительная) в кН/м2; Vn – нормативная кратковременная нагрузка в кН/м2.
м.
Принимаем hn = 0,25 м.
Основные размеры поперечного сечения плиты (назначены по рекомендациям [1, прил. 3]) показаны на рис. 2.1.
Проверка: 7 х 170 + 6 х 30 + 2 х 60=1490 мм.
Рис. 2.1 Поперечное сечение плиты
