Материал: Проект строительства серийного жилого дома переменной этажности

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

Fq = q*Aq = 2.996*0.15 = 0.445 кН - нормальная сила от разгружающего действия нагрузки на плиту в пределах зоны продавливания, ограниченной расчетным контуром;

Aq = h0*(a1+b1+h0) = 0.19*(0.3+0.3+0.19) = 0.15м2 - площадь зоны продавливания;

Fq1 = q1*Aq1 = 6.05*0.24 = 1.45 кН - нормальная сила от догружающего действия нагрузки от собственного веса плиты в пределах расчетного контура;

Aq1 = (a1+h0)*(b1+h0) = (0.3+0.19)*(0.3+0.19) = 0.24м2 - площадь зоны плиты, ограниченная расчетным контуром;

Значения продольной силы N1 и N2 определяются в ПК Лира САПР 2013

N1 = 1673кН - продольная сила действующая в колонне над плитой;

N2 = 1945кН - продольная сила действующая в колонне под плитой;

F = 1945-1673-0,445-1.45 = 270.105кН;ult = Rbt*ub*h0 = 0.12*196*19 = 447.9кН;b = 2*((a1+h0)+(b1+h0)) = 2*((0.3+0.19)+(0.3+0.19)) = 1.96 м = 196 см

периметр контура расчетного поперечного сечения плиты;

h0 = 19см - рабочая высота сечения плиты;

Rbt = 0.12 кН/см2 - расчетное сопротивление бетона класса В30 растяжению;

F = 270.105кН˂447.9кН;

Условие выполняется, поперечная арматура не требуется.

.7 Длина анкеровки

Базовая длина анкеровки, необходимая для передачи усилия в арматуре с полным расчетным сопротивлением Rs на бетон, определяется по формуле:

 As Rs 435 1,131

h 0, an = --------------------- = 41,2 см,

RbondU s 3 3,77

где: - площадь поперечного сечения анкеруемого стержня арматуры и периметр его сечения (для арматуры Æ12 As  = 1,131см 2, Us = pd = 3,14 ×1,2 = 3,77см);

Rbond =h1h2 Rbt  = 2,5 ×1,0 ×1,2= 3,0МПа, г

bond - расчетное сопротивление сцепления арматуры с бетоном, принимаемое равномерно распределенным по длине анкеровки

h1 - коэффициент, учитывающий влияние вида поверхности арматуры. Для горячекатаной арматуры периодического профиля h11 = 2,5;

h2 - коэффициент, учитывающий влияние размера диаметра арматуры, принимаемый равным 1,0 - при диаметре продольной арматуры ds = 32мм; 0,9 - при ds - 36мм,40мм.

Требуемая расчетная длина анкеровки арматуры с учетом конструктивного решения элемента в зоне анкеровки определяется по формуле:

han  = a*h0,an  As,cal  / As,ef  =1 40,02×1 = 41,2см, где

As,cal, As,ef - площади поперечного сечения арматуры, соответственно требуемая по расчету и фактически установленная (As,cal / As,ef = 1);

a - коэффициент, учитывающий влияние на длину анкеровки напряженного состояния бетона и арматуры. Принимаем a = 1, как для растянутых стержней периодического профиля.

Фактическую длину анкеровки необходимо принимать согласно следующим требованиям han ≥15ds han ≥0,3h0,an han 200мм . Принимаем максимальную величину han = 41,2см.

Стыки растянутой или сжатой арматуры должны иметь длину перепуска (нахлестки) не менее значения длины

 

han = ah0,an   As,cal /As,e =1,2× 40,02 ×1 = 49,44см, где

 

a - коэффициент, учитывающий влияние напряженного состояния арматуры, конструктивного решения элемента в зоне соединения стержней, количества стыкуемой арматуры в одном сечении по отношению к общему количеству арматуры в этом сечении, расстояния между стыкуемыми стержнями. Для растянутой арматуры a = 1,2 , а для сжатой арматуры - a = 0,9. Принимаем длина нахлестки ll = 50см

.  
Организация, технология и экономика строительства

.1 Работы подготовительного периода

До начала производства основных строительно-монтажных и специальных работ должны быть выполнены нижеследующие подготовительные работы:

освободить строительную площадку для производства строительно-монтажных работ (снос строений, расчистка территории и др.);

произвести срезку растительного грунта и складировать его на свободной территории;

создать и закрепить геодезическую основу на строительной площадке с помощью забивки металлических штырей с окрашенной головкой или нанесения краской выносок на стены существующих капитальных зданий;

выполнить земляные и планировочные работы с первоочередными работами по отводу поверхностных вод с площадки, производится бульдозерами;

прокладка инженерных проектируемых сетей;

устройство дорог временных и постоянных;

устройство зданий (сооружений) постоянных и временных, ограждение площадки строительства, устройство электроснабжения временного, водоснабжения с установкой противопожарных гидрантов.

.2 Земляные работы

Проектирование и производство земляных работ осуществляется с применением типовой технологической карты на разработку котлована, и ее привязки к данному объекту с нахождением объемов работ. Разработка грунта предусмотрена с погрузкой в автотранспорт и навымет. Дальность перемещения 2 км. Разработанный навымет грунт используется как обратной засыпки пазух котлована, так и для вертикальной планировки вновь строящихся объектов. Этот процесс состоит из подготовительных и основных операций.

К подготовительным операциям относятся:

-  устройство временных дорог;

-       срезка растительного слоя грунта;

-       планировка строительной площадки;

-       погрузка грунта из выемки экскаватором в самосвалы и вывоз в отвал.

К основным операциям относятся:

-  разработка котлована до проектных отметок экскаватором с подчисткой дна котлована механизированным способом или вруную;

-       транспортировка разработанного грунта самосвалами в отвалы за пределы строительной площадки;

-       разработка грунта вручную на участках с большим количеством уступов.

Срезка растительного слоя производится двумя бульдозерами ДЗ-28 на базе трактора Т-130.1.Г-1 после привязки и разбивки участка под здание с закреплением точек на местности деревянными колышками или стальными штырями и соответствующей нивелировки поверхности. Разработанный растительный грунт грузится экскаватором ТЭ-3М с оборудованием обратной лопатой с ковшом объемом 0,65 м3 в автомобили-самосвалы КамАЗ-5511 и вывозится за пределы строительного участка с целью последующего использования его при благоустройстве. Толщина растительного слоя условно принята равной 20 см.

Разработка котлована организована по двухзахватной схеме параллельными продольными проходами. Из условия безопасности экскаваторы начинают работу с разрывом в одну смену. Сначала приступает к работе экскаватор №1 на 1-ой захватке, затем экскаватор №2 на 2-ой захватке, далее грунт разрабатывается одновременно на обеих захватках.

Технологический процесс доработки грунта зачистным устройством следующий. С каждой рабочей стоянки эксакаватор разрабатывает котлован обычным способом с недобором грунта до проектной отметки на 15-20 см. Зачистка основания котлована производится острой режущей кромкой ножа путем снятия грунта слоями толщиной 5-10 см.

Для контроля глубины разработки котлована экскаватор рекомендуется оборудовать глубиномером элетронно-гидростатическим ГЭГ-2 .

Для достижения большей производительности машинист должен:

-  вести разработку грунта только полностью исправным экскаватором, своевременно осуществляя технический уход за ним;

-       максимально наполнять ковш при каждом черпании грунта;

-       выполнять работу при минимальной продолжительности цикла рабочих операций (рабочего цикла ковша).

Экскаваторы во время работы необходимо устанавливать на спланированной площадке и, во избежание самопроизвольного перемещения, закреплять инвентарными упорами. Во время перерыва в работе экскаватор необходимо переместить от края траншеи на 2 м, а ковш опустить на грунт. Очищать ковш допускается только в опущенном положении.

.3 Выбор монтажного крана

Многоэтажные жилые дома целесообразно монтировать башенным краном.

Определение требуемых параметров монтажного крана.

Основными параметрами монтажного крана являются: высота подъёма крюка, грузоподъёмность и вылет крюка.

Требуемая высота подъёма крюка Нк определяется из выражения:

Нк = hм + hз + hэ + hг = 72 + 1.5 + 1.6+ 2.3 ≈ 78 м,

где hм - превышение монтажного горизонта (опоры монтируемого элемента) над уровнем стоянки крана, м;

hз - запас по высоте, необходимый для установки элемента на ранее смонтированные конструкции, принимается равным 0,5 м;

hэ - высота монтируемого элемента, м;

hг - высота грузозахватного приспособления при монтаже, м.

Требуемая грузоподъёмность крана Qк определяется по формуле:

Qк = Q + ∑q = 5,9 + 0,23 ≈ 6,13 т,

где Q - масса наиболее тяжёлого элемента (Распределительная стрела Putzmeister MX24-4), т;

∑q - масса грузозахватных и монтажных приспособлений (четырехветвевой строп), т.

Требуемый вылет крюка башенного крана:

lв = B + d = 36,4 + 5,2 = 41,6 м,

где B - ширина надземной части здания с учётом выступающих элементов (балконов, плиты подъезда), м; d - расстояние от оси вращения крана до наиболее выступающей части здания, м.

Для стационарных кранов с вращающейся стрелой и верхним расположением противовеса:

d = а + в+К/2 = 2,67+6/2 = 5,8 м,

где К - габарит опорной платформы крана, м;

а - зазор между опорной платформой и зданием, м;

По результатам расчёта принят кран Potain MC205B.

3.4 Бетонные и железобетонные работы

Производят в соответствии с требованиями СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции»; СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции».

Монолитные железобетонные конструкции устраивают с применением инвентарной крупнощитовой опалубки, арматурных сеток, отдельных арматурных стержней, пространственных каркасов.

Монолитными железобетонными запроектированы: перекрытия, наружные и внутренние стены, лестничные площадки.

При возведении конструкций надземной части предусматривается подача бетона бетононасосом Putzmeister BSA1408E.

Доставка бетонной смеси осуществляется с ближайшего комбината строительных материалов автобетоносмесителями.

Положение в плане, высотные отметки и размеры арматуры и опалубки элемента, подготовленного к бетонированию, должны соответствовать проекту.

В местах установки арматуры удаляется мусор, грязь, снег и лед. Стержни установленной в элемент арматуры обезжиривают, очищают от грязи, льда и снега, налета ржавчины.

Контроль качества сварных соединений арматуры производиться в соответствии с ГОСТ 10922-2012 «Арматура и закладные детали сварные для железобетонных конструкций. Технические требования». Смонтированная арматура закреплена от смещений и предохранена от повреждений, могущих иметь место при бетонировании.

По окончании бетонирования каждого блока (захватки) необходимо:

–  предохранять твердеющий бетон от ударов, сотрясений и других механических воздействий;

–       осуществлять мероприятия по выдерживанию свежеуложенного бетона до установленной прочности (уход за бетоном).

3.5 Технологическая карта на устройство типового этажа

.5.1 Область применения

Данная технологическая карта разрабатывается на возведение типового этажа из монолитного железобетона 22х этажного жилого дома со встроенной автостоянкой. Сооружение имеет внешние несущие стены, а также продольные и поперечные внутренние несущие стены, образующие совместно с колоннами жесткий монолитный каркас. Монолитные перекрытия образуют жесткий диск в уровне каждого этажа. Наружные стены выполнены из монолитного железобетона, утеплены снаружи негорючим утеплителем и оштукатерены.

Фундаментом под внутренние и наружные стены, а также под колонны является сплошная плита из монолитного железобетона. Стены подвала запроектированы из монолитного железобетона.

В плане здание разбито на две захватки с примерно равным объемом работ. Укладка бетонной смеси осуществляется при помощи бетононасоса BSA1408E и распределительной стрелы Putzmester MX24-4. Для ускорения процесса твердения применяют обогрев бетона, осуществляемый с помощью греющих проводов.

Источник: https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=903449