ТОР 5 статей: Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы КАТЕГОРИИ:
|
Преимущества поризованного камня 1 страница· экологичность; · быстрое строительство и экономия времени; · облегчение нагрузок на фундамент; · низкая теплопроводность и продуваемость; · высокая морозоустойчивость; · экономия раствора (крупноформатные камни имеют специальные выступы и пазы, которые позволяют не заполнять вертикальные швы цементом). Одним из главных преимуществ поризованного камня, является возможность заменять от 6 до 15 кирпичей нормального формата, при этом количество растворных соединений уменьшается от 6 до 15 соответственно. Поскольку каждое растворное соединение ухудшает прочность кладки, то дома, построенные из поризованного камня, получаются гораздо прочнее, чем дома из обычного кирпича. Теплопроводность керамических блоков на 28% ниже, чем у газобетонных, другие материалы по этой характеристике, уступают камню в разы. А это значит, что дома из крупноформатного кирпича являются самыми теплыми. Внутренняя поверхность наружных стен штукатурится составом толщиной 30мм. Внутренние стены - выполнить из полнотелого одинарного кирпича Полнотелый рифленый ки рпич используется для строительства стен, которые после отделки требуют оштукатуривания. Это обуславливается тем, что сцепление со штукатурным раствором у данного вида материала недостаточно хорошее. Наиболее важными характеристиками полнотелого кирпича являются его морозостойкость, низкое водопоглощение, высокий уровень теплопроводности и высочайшая плотность на сжатие. Внутренние стены 250мм. Наружные стены 510мм. В соответствии с назначением перегородки должны отвечать следующим требованиям: обладать малой массой и не большой толщиной, иметь хорошие звукоизоляционные качества и необходимое сопротивление возгоранию,отвечать санитарно- гигиеническим качествам(быть гладкими поддаваться очистке), быть индустриальными в устройстве, прочными и устойчивыми. Перегородки толщиной 65 мм.
1. 2.3 Перекрытия и покрытия Перекрытия – сборные железобетонные многопустотные преднапряженные, типа ПБФ, армированные канатами К7 1. Панели перекрытия укладывать на стены по выравненному слою цементного свежеуложенного раствора 2. Швы между панелями перекрытий залить мелкозернистым бетоном 3. Торцы панелей опирающиеся на внутренние стены с дымовентиляционными каналами заделать бетоном на глубину опирания. 4. Отверстия в панелях, необходимые для пропуска инженерных коммуникаций сверлить по месту, не нарушая целостности несущих ребер панелей, с последующей заделкой их цементно- песчаным раствором. 5. Опирание плит на стены принять не менее 120мм. Перекрытия в санузлах и «мокрых» помещениях должны быть водонепроницаемыми. С целью в конструкцию перекрытия вводят гидроизоляционный слой. Экспликация плит перекрытия ПБФ75.15-8К7(21), ПБФ75.7,5-8К7(3), ПБФ75.12-8К7(9), ПБФ70.12-8К7(18)ПБФ66.15-8К7(45), ПБФ66.12-8К7(51), ПБФ66.6-8К7(6), ПБФ66.9-8К7(6)ПБФ65.12-1-8К7(3), ПБФ54.15-1-8К7(3), ПБФ54.15-8К7(57), ПБФ54.12-8К7(39), ПБФ53.12-1-8К7(3), ПБФ41.15-1-8К7(3), ПБФ40.12-8К7(3), ПБФ64.12-8К7(3)
1.2.4 Кровля
Кровля – стропильная, кровля цементно-песчаная черепица, утеплитель чердачного помещения – минераловатные плиты толщ. 180мм Кровля выполнена из цементно-песчаной черепицы, Несмотря на довольно небольшую стоимость и отсутствие обжига, по своим техническим характеристикам эта черепица почти не уступает керамической – она прочная, морозостойкая и достаточно формоустойчива. Как и у глиняной черепицы, предполагаемый срок службы – более 100 лет, при этом почти все производители дают официальную гарантию на 30 лет.
1.2.5 Полы Полы - это конструкции, постоянно подвергающиеся механическим воздействиям. Полы по междуэтажным перекрытиям должны обладать звукоизоляционными свойствами. В проектируемом здании полы: звукоизоляция, армированная стяжка из цементно-песчаного раствора М150 с добавлением фибры.
1.2.6 Окна и двери Окна в дипломном проекте: ОП ОСП 15-15 B=1170 мм h=1460 мм 16шт. ОП ОСП 15-12 B=1770 мм h=1460 мм 44 шт ОП ОСП 15-14.5 B=1430 мм h=1460 мм 8 шт ОП ОСП 15-7.5 B=730 мм h=1460 мм 4 шт ОП ОСП 15-12 B=1170 мм h=1460 мм 4 шт
Одностворчатые Двустворчатые Трехстворчатые
Двери в дипломном проекте: ДН 21-12 У B=1200мм h=2100 мм 2 шт ДН 21-9 У B=900 мм h=2100 мм 2 шт ДН 21-12 У B =1200 мм h =2100 мм 2 шт ДН 21-10 У B=1000 мм h=2100 мм 20 шт ДН 21-10 ЛУ B=1000 мм h=2100 мм 8 шт ДО 21-9 B=900 мм h=2100 мм 20 шт ДО 21-9 л B=900 мм h-2100 мм 8 шт
БП ОСП 22-7,5 B=750 мм h=2200 мм 12 шт БП ОСП 22-7,5 л B=750 мм h=2200 мм 20 шт ДC 18-9 T B=900 мм h=1800 мм 2 шт Двери стальные Это один из самых надежных типов дверей для защиты дома. Современные стальные двери имеют весомые преимущества, а также дизайнерский подход к их изготовлению. Многие стальные двери обрабатываются антикорром, а при их изготовлении используется сталь высокой толщины. Стальная дверь превосходно звукоизолирует, защищает от холода и посторонних запахов, если это профессионально изготовленная дверь. Такая дверь не горит.
1.2.7 Лестницы
Лестницы предназначены для сообщения между - помещениями, а также для эвакуации людей из здания: бывают внутренние и наружные. Внутренние лестницы располагают в помещениях, называемых лестничными клетками. Конструкция лестниц включает марши, площадки и ограждения. Лестницы сборные железобетонные марши и площадки. Лестница имеет перила высотой 900мм. Ширина ступеней равна 250мм, высота всех ступеней равна 167 мм. Ширина марша равна 1200мм, что является достаточным для ее эксплуатации.
1.2.8 Наружная и внутренняя отделка Наружные стены – сплошная кладка из поризованного высокой эффективности камня, с облицовкой лицевым кирпичом Внутренние стены - выполнены из полнотелого одинарного кирпича
1.2.9 Отмостка Отмостка — водонепроницаемое покрытие вокруг здания - бетонная или асфальтовая полоса, проходящая по периметру здания, с уклоном в направлении от здания. Предназначена для защиты фундамента от дождевых вод и паводков.
2 Расчетно-конструктивный раздел 2.1 Расчёт и конструирование многопустотной плиты перекрытия Пустотные панели обладают большей жесткостью в сравнении с ребристыми. Высота их сечения предварительно принимается равной h= \30 и кратной 20 мм. Толщина верхней и нижней полок составляет 25-ЗО мм, в основном по конструктивным соображениям из условия обеспечения защитного слоя бетона для арматуры, ребер - 30 -35 мм. Диаметры круглых пустот могут быть— 159, 140, 120 мм. Расчет пустотной панели производится по двум группам предельных состояний. Расчетный пролет плит, при опирании их по верху ригелей, принимают равным (в - ширина сечения ригеля), при опирании на полки ригелей - размер полки ригеля. За расчетный пролет верхней полки принимается размер отверстия по ширине, а за расчетную схему - балка с частичным защемлением в ребрах. Нижняя полка панели, не подвергающаяся воздействию внешней нагрузки, армируется конструктивно. Продольные ребра пустотной панели работают как балка с расчетным пролетом, равным расстоянию между серединами опорных площадок. За расчетное сечение принимается тавровое с полкой всжатой зоне. Ширина полки принимается равной полной ширине панели, а ширина ребра - суммарной толщине ребер. Продольные ребра панели армируются вертикальными каркасами, а полки - плоскими сварными сетками с поперечной рабочей арматурой. Рабочая арматура (напрягаемая) продольных ребер (крайних и промежуточных) - из стали классов A-IV, A-V, А-VI, Ат- lVr AT-V, AT-VI, а в сетках полок - A-III, Вр-I. Монтажная арматура и поперечные стержни из стали классов А-I, A-II, Вр-I. При определении прогибов сечение пустотной панели приводится к эквивалентному двутавровому той же высоты и ширины.
Исходные данные: Рассчитывается сборная железобетонная многопустотная панель перекрытия. Марка панели ПБФ 66.12 бетон марки В 15, предварительно напрягаемая арматура класса A,-V, способ предварительного напряжения – электротермический, расход бетона 1,18 м3 расход стали 44,96 кг, масса панели 2,95 т, номинальная длина 7,2м, ширина 1,2 м, высота 0,22 м.
2.1.3. Определение нагрузок:
Определение количества пустот для многопустотной панели шириной 1200 мм, длиной 6000 мм, высотой сечения 220 мм и с диаметром пустот 159 мм. 1. Конструктивная ширина панели: в = в„ -10 = 1200-10 = 1190мм 2. Требуемое число отверстий при толщине промежуточных ребер - 30 мм: n = 1190: (159 + 30) = 6,2 Принимаем 6 пустот, тогда число промежуточных ребер - 5. 3. Ширина крайних ребер:
1190 – 6 х 159 – 5 – 30 вкр =--------------------- = 43 мм р 2
Минимальная толщина крайних ребер при боковых срезах 15 мм: 43-15=28,0 мм. 4.Толщина полок (верхней и нижней) при высоте сечения панели 220 мм и диаметре пустот 159 мм.
hf=hf= 220-159 = 30,5мм Определение расчетного пролета панели: Расчетный пролет панели 1о - принимаем равным расстоянию между осями ее опор. 1о =6600-120=6480(мм) Определение усилий: На 1 м длины панели шириной 1,2 м действуют следующие нагрузки, Н/м: - кратковременная нормативная рп =1200 1,2 =1440 - кратковременная расчетная р =15601,2 =1872 - постоянная и длительная нормативная qn = 5271 1,2=6325 - - постоянная и длительная расчетная q = 6194 1,2 =7433 - итого нормативная qn + р" = 6325+1440 = 7765 - итого расчетная q+ р = 7433+1872 = 9305 Расчетный изгибающий - момент от полной нагрузки
Расчётный изгибающий момент от полной нагрузки
M = (q + p) l02 Yn \8 = 9305 x 6.482 х 0,95\8 = 46398где l0 – расчётный пролёт плиты Расчетный изгибающий момент от полной нормативной нагрузки (для расчета прогибов и трещиностойкости) при yf=1
мn = (qn + pn ) l02 Yn \8 = 7765 x 6.482 х 0,95\8 = 38719Нм
Расчетный изгибающий момент от нормативной постоянной и длительной временной нагрузок
Mld = (qn + pn ) l02 Yn \8 = 6325 x 6.48х 0,95\8 = 31538Нм Максимальная поперечная сила на опоре от расчётных нагрузок Q = q l02 Yn \8 = 9305 x 6.48x 0.95 \ 8 =7160 Нм Максимальная поперечная сила на опоре от нормативной нагрузки Qn = (qn + pn ) l02 Yn \2 = 7765 x 6.48 x 0.95 = 23900 Нм Qld = qn l02 Yn \2 = 6325 x 6.48 x 0.95 = 19468 Нм Подбор сечения панели:
Для изготовления панели приняты: бетон класса В15, Еь = 20.5 • 103 (МПа), Rb=8.5 (МПа), Rb,=0.75 (МПа),
Yb2=0.9; продольную арматуру из стали класса AT-V, Rs=680 (МПа), Es=190000 (МПа); поперечную арматуру из стали класса Вр-1 диаметром 05мм; Rs = 410(МПа), Rsw = 260 (МПа); армирование - сварными сетками и каркасами; сварные сетки - из стали класса Вр-I диаметром 04мм; Rs = 410(МПа).
Проектируем панель шести пустотной. В расчете поперечное сечение пустотной панели приводим к эквивалентному сечению. Заменяем площадь круглых пустот прямоугольниками той же площади и того же момента инерции. Вычисляем: А, = 0.9d = 0.9 • 15.9 = 14.3 (см);hf=hf=(h – h1)\ 2 = (22 – 14.3)\2 = 3.85 = 3.8см приведенная толщина ребер b =116-614,3=30,2 (см) расчетная ширина сжатой полки b’f=116 (см). Характеристики прочности арматуры: Предварительное напряжение Osp - арматуры, принимается не более Osp = Rsn - р где Rsn - нормативное сопротивление арматуры, Rsn = 785(МПа); р- допускаемое отклонение значения предварительного напряжения p = 30 + 360\l x 6 = 30 + 360\5.98 x 6 = 90 МПа Osp = 785 – 90 = 695 МПа Согласно «Руководству по технологии изготовления предварительнонапряженных железобетонных конструкций», значение Osp принимается для термически упрочненных сталей не более 550 МПа. Принимаем Osp=550(MПa). Проверяем выполнение условий: Osp+p< Rsn; Osp-p>0,3 Rs„ 550+90=640<785 (МПа); 550-90=460>0,3 785=236 (МПа) Вычисляем предельное отклонениепредварительного напряжения при числе напрягаемых стержней np = 4 Коэффициент точности натяжения При проверке по образованию трещин в верхней зоне панели при обжатии принимаем Ysp=l+0,12=l,12. Предварительное напряжение с учетом точности натяжения Osp=0,88 550 = 485 (МПа). Расчет прочности панели по сечению, нормальному к продольной оси: Расчетное сечение - тавровое с полкой в сжатой зоне. Вычисляем:
Сечение плиты при подсчёте прочности
Расчет панели по предельным состояниям второй группы Определяем геометрические характеристики приведенного сечения: a = Es/Eb= 190000/20500 = 9.27; aASP = 9.27 • 4.52 = 41.9(см2) Площадь приведенного сечения:
здесь Asp,A'sp- площадь сечения напрягаемой арматуры, As,A's – ненапрягаемой арматуры: A'sp =0, As = A's = 0,71 + 0,79 = 1,5(см2), где 0,71 см2 - площадь сечения продольной арматуры сеток и 0,79 см2 - площадь сечения 405 Bp -1 каркасов К -1; для сеток а = 170000/20500 = 8,29.
Ared =116-(3.8 + 3.8) + (22-7.6)-30.2 + 41.9 + 8.29-1.5-2 = = 1383 (cm). Статический момент относительно нижней грани сечения панели:
Sred = S + aSsp + aSIsp + aSs + aSIs
Sred= 116 • 3.8 • 20.1 +116 • 3.8 • 1.9 + 41.9 • 3 +14.4 • 30.2 -11 + 8.29 • 1.5 • 3 + 8.29 • 1.5 • 20 = 14892 (cm3). Расстояние от центра тяжести приведенного сечения до нижней грани панели: Уo=Sred \ Ared= 14892/1383 = 11 (см) h-y0 =22-11 = 11 (см) h – Уо=22 – 11 = 11 см Момент инерции приведенного сечения относительно центра тяжести
Ired =I + aAsp + aAspУ21+ aAI sp У21 + aАs У22 + aАI s У22 где y1 =11-3 = 8 (см); y1=0; у2 =11-3 = 8 (см); у2 =11-2=9 (cм). + 1
3 Организационно-технологический раздел 3.1Определение номенклатуры и объемов внутриплощадочных основных строительно-монтажных работ
Подсчет объема земляных работ
Планировка площадки бульдозером:
(13.6+4)х(36.8+4)=0.71м3 Срезка растительного грунта
Sср.=(13.6+2х20)х(27.8+2х20)х0.2=53.6х67.8х0.2=726.8м3.
Планировка территорий.
Fпл.=Fср.=(Lзд.+2а)х(Bзд.+2а)=(13.6+2х20)х(27.8+2х20)=53.6х67.8=3634.08м2
Разработка грунта экскаватором
Вн=13.6+1=14.6
Ан=27.8+1=28.8
Ве=14.6+2х0.975=16.55м
Ан=28.8+2х0.975=30.75м
V=1.95/4х(14.6+16.55)х(28.8+30.75)/2)=452.15м3
Доработка грунта вручную
452.15/100х3=13.56
Монтаж фундамента
1.Укладка фундаментных плит 220шт.
2. Фундаментные блоки 777шт.
Погрузка,разгрузка
ФЛ 24.12-3(43шт)-98.9т,ФЛ 24.8-3(2шт)-2.9т,ФЛ 20.12-3(87шт)-169.65т,
ФЛ 20.8-3(14шт)-17.5т,ФЛ 16.24-3(10шт)-21.5т,ФЛ 16.12-3(26шт)-26.78т,
ФЛ 16.8-3(10шт)-6.5т,ФЛ 12.24-3(5шт)-8.15т,ФЛ 12.12-3(9шт)-7.020т,
ФЛ 12.8-3(11шт)-5.5т,ФЛ 10.24-3(3шт)-4.14т,ФЛ 10.12-3(3шт)-1.26т
Фундаментные блоки
ФБС 24.6.6-т(36шт)-70.56т,ФБС 12.6.6-т(30шт)-28.8т0,ФБС 9.6.6-т(53шт)-37.1т,ФБС 24.5.6-т(144шт)-234.72т,ФБС 12.5.6-т(94шт)-74.26т
ФБС 9.5.6-т(144шт)-84.96т,ФБС 24.4.6-т(122шт)-158.6т,ФБС 12.4.6-т(62шт)-39.68т,ФБС 9.4.6-т(92шт)-43.24т
Итого=1138.72т
Вертикальная гидроизоляция блоков стен: 100.8х2.9=292.32м2
Горизонтальная гидроизоляция блоков: 100.8х0.6=60.48м2
Обратная засыпка: 13.6х36.8х2.9=1451.39м3
Отмостка: 100.8х0.8=80.64
Подсчет обьемов каменных работ:
Кладка наружных стен
V=153х5=765м3
Кладка внутренних стен
V=85х5=425м3
Перегородки
V=53х5=265м3
Кладка перемычек: 870шт. Монтаж плит перекрытия: 273шт.
Монтаж лестничных площадок:16шт.
Монтаж лестничных маршей:16шт.
Установка оконных блоков:
Bxh=168.48м2
Установка дверных блоков:
Bxh=181.62 м2
Устройство пароизоляции под кровлю:
13.6х36.8=500.48м2
Устройство теплоизоляции:
13.6х36.8=500.48м2
Устройство выравнивающей стяжки:
13.6х36.8=500.48м2 Устройство подоконной доски:
Lоконх0.3=34.69м2
Устройство подготовки под полы:
3058.87х0.04=122.35м2 Остекление оконных проемов: 168.48м3 Штукатурка внутренних поверхностей:
Lхh=1290м2
Гидроизоляция полов:
Sпола=140.91м2 Устройств о стяжки под полы: Sпола=3058.87м2
Сводная ведомость объемов работ. Таблица 1
3.2 К алькуляция трудовых затрат и машиносмен на основные строительно-монтажные работы Калькуляция трудовых затрат и машинного времени.
Таблица 2
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:
|