Дипломная (вкр): Проектирование жилого дома на 22 квартиры в г. Вологда

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

.

Для симметричных двутавровых сечений при .

Тогда  см3;  см3.

Потери предварительного натяжения арматуры

При расчете потерь коэффициент точности натяжения арматуры .

Потери от релаксации напряжений в арматуре при электротермическом способе натяжения стержневой арматуры равны:

 МПа.

Потери от температурного перепада между натянутой арматурой и упорами , так как при агрегатно-поточной технологии форма с упорами нагревается вместе с изделием.

Потери от деформации анкеров  и формы  при электротермическом способе натяжения равны 0.

Потери от трения арматуры об огибающие приспособления , поскольку напрягаемая арматура не отгибается.

Потери от быстронатекающей ползучести  определяются в зависимости от соотношения .

. Из этого условия устанавливается передаточная прочность .  Усилие обжатия с учетом потерь  вычисляется по формуле:

Н.

Напряжение в бетоне при обжатии:


Передаточная прочность бетона  МПа.

МПа;  МПа.

Окончательно принимаем  МПа, тогда .

Сжимающие напряжения в бетоне на уровне центра тяжести напрягаемой арматуры от усилия обжатия :

;

.

Так как , то потери от быстро натекающей ползучести равны:

 МПа.

Первые потери  МПа.

Потери от ползучести бетона  вычисляются в зависимости от соотношения , где  находится с учетом первых потерь.

 Н.

При   МПа.

Вторые потери  МПа.

Полные потери  МПа.

Так как , окончательно принимаем  МПа. Н.

Расчет по образованию трещин, нормальных к продольной оси

Для элементов, к трещинностойкости которых предъявляются требования 3-ей категории, коэффициент надежности по нагрузке . Расчет производится из условия: .

Нормативный момент от полной нагрузки .

Момент образования трещин  по способу ядровых моментов определяется по формуле:

, где

ядровый момент усилия обжатия

.

Так как , то в растянутой зоне от эксплуатационных нагрузок образование трещин не происходит.

Расчет прогиба плиты

Предельно допустимый прогиб для рассчитываемой плиты с учетом эстетических требований согласно нормам принимается равным:

см.

Определение прогиба производится только на действие постоянных и длительных нагрузок при коэффициенте надежности по нагрузке  по формуле на стр. 142 [3]:

, где

для свободно опертой балки коэффициент  равен:

 при равномерно распределенной нагрузке;

 при двух равных моментах по концам балки от силы обжатия.

Кривизна от постоянной и длительной нагрузки:

, где

- момент от соответствующей внешней нагрузки относительно оси, нормальной к плоскости действия изгибающего момента и проходящей через центр тяжести приведенного сечения;

- коэффициент, учитывающий влияние длительной ползучести тяжелого бетона при влажности более 40%;

- коэффициент, учитывающий влияние кратковременной ползучести тяжелого бетона; Кривизна от кратковременного выгиба при действии усилия предварительного обжатия с учетом :

.

Поскольку напряжение обжатия бетона верхнего волокна

,

т.е. верхнее волокно растянуто, то в формуле при вычислении кривизны , обусловленной выгибом плиты вследствие усадки и ползучести бетона от усилия предварительного обжатия, принимаем относительные деформации крайнего сжатого волокна . Тогда согласно формулам:

,

где .

Прогиб от постоянной и длительной нагрузок составит:

 см.

Вывод: Прогиб не превышает предельную величину:



3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

.1 Область применения техкарты

Технологическая карта разработана на производство работ нулевого цикла для жилого здания с применением типовых сборных конструкций.

Здание выполнено с продольными и поперечными несущими стенами с подвалом. Здание переменной этажности высотой 3 и 4 этажа. В плане имеет сложную конфигурацию, размерами в осях 35х17.9м. Высота этажа - 3,0м.

Высота в коньке - 14м. Масса наиболее тяжелого элемента - 3,2т.

Материалы - бетон для монолитных заделок класса В15, раствор марки М100 и сборные конструкции доставляются на строительную площадку с заводов ЖБИ автотранспортом.

Грунт под подошвой фундамента - суглинок с расчетным сопротивлением Rо=310кПа.

Монтажный механизм принят с учетом наличия его в строительной организации.

В состав работ нулевого цикла, рассматриваемых картой, входят:

- срезка растительного слоя бульдозером;

- планировка грунта бульдозером;

- отрывка котлована с зачисткой основания под фундаменты;

- монтаж элементов фундамента;

- гидроизоляция вертикальная и горизонтальная;

- монтаж плит перекрытия над подвалом;

- обратная засыпка пазух с уплотнением.

Монтажные работы выполняются комплексной бригадой из 5 человек на один кран.

Кран обслуживает машинист шестого разряда.

Работы ведутся в одну смену в летнее время.

3.2 Технология и организация выполнения работ

В процессе освоения строительной площадки предварительно должны быть выполнены работы по вертикальной ее панировке, устроены временные дороги, смонтирована трансформаторная подстанция.

Земляные работы являются самыми сложными и трудоемкими работами.

Вертикальная планировка производится землеройно-транспортными машинами. В связи с небольшими расстояниями перемещения грунта при разработке примем бульдозер ДЗ-18. В цикл работы бульдозера входят следующие операции:

резание и набор грунта путем снятия стружки под уклон;

перемещение грунта с надвижкой его отвалом;

разгрузка грунта и возвратный холостой ход.

Независимо от формы земляной выемки растительный слой снимается по всей площади будущего здания, а также дополнительно вдоль здания по всему периметру с участков, предназначенных для устройства отмостки, постоянных и временных дорог, складских площадок и тд.

Срезанный грунт хранится или увозится с площадки.

К основным землеройным машинам относятся машины циклического действия - одноковшовые экскаваторы. Для разработки грунта ниже уровня стояния используем экскаватор с обратной лопатой ЭО-3322. Разработка грунта осуществляется по лобовой схеме с погрузкой в транспортное средство. При лобовой проходке - экскаватор производит разработку грунта слева и справа от оси проходки. При этом экскаватор может смещаться от оси проходки в зависимости от характера выгрузки грунта Выемки разрабатываются не на всю глубину, а на глубину, меньше проектной на 10-20см. Эта толща оставляемого грунта, называемая недобором, предусматривается с целью сохранения естественного состояния подошвы котлована. Недобор грунта «убирается» вручную.

К началу монтажа фундаментов должны быть завезены строительные детали, инвентарь, устроены временные сооружения, подведены вода и электроэнергия, освидетельствован и принят отрытый котлован, в необходимых местах установлены реперы с отметками и обносками с вынесенными на них осями здания.

Работы по монтажу конструкций фундамента ведутся автокраном КС 45719 -1А на шасси КамАЗ 53215 грузоподъемностью 20 т. Кран движется по периметру котлована.

В качестве строповочного приспособления принят двухветвевой строп 2СК-4 грузоподъемностью 4т. Для спуска в котлован предусмотрены лестницы.

До начала монтажа фундаментов устраивают обноску с закрепленными на ней осями. Выполняют песчаную подготовку толщиной 100мм. Оси в котлован переносят с помощью отвеса с точек пересечения осей. После выверки отметок основания укладывают фундаментные подушки.

Монтаж ленточных фундаментов начинают с угловых блоков. Правильность установки углового фундаментного блока в плане определяют совмещением риски на блоке со штырем, вбитым в грунт.

Затем устанавливают промежуточные маячные блоки на расстоянии 15м от угловых блоков и в местах пересечения стен.

Угловые и маячные блоки в пределах монтажной захватки (не более 20м.) устанавливают с геодезической выверкой их положения по горизонтали и вертикали. Все остальные блоки между маячными и угловыми устанавливают по натянутой причалке.

После укладки всех фундаментных блоков в проектное положение пазухи между их обрезами и откосами траншей должны быть засыпаны и утрамбованы. Так как фундаментные блоки-подушки имеют трапецеидальную форму, то в местах сопряжения продольных и поперечных рядов образуются выемки, которые должны быть заполнены бетоном. Перед установкой стен подвала верхнюю плоскость фундаментных блоков-подушек очищают от грунта насыпанного при планировке, после чего по ней устраивают армированный пояс и гидроизоляцию предусмотренную проектом. По завершении перечисленных работ переходят к монтажу стен подвала.

В начале укладывают наверх плит раствор растворной лопатой и разравнивают кельмой или специальным гребнем, образуя растворную пастель, на которую укладывают бетонный блок.

Сначала укладывают блоки в углах здания, в местах пересечения стен и на прямых участках, через 15-20 м - маячные блоки совмещая риски с осями здания при помощи теодолита, проверяют вертикальность - отвесом, горизонтальность - уровнем.

После выверки маячных блоков с учетом допустимых отклонений в соответствии с [11] и данных ниже, натягивают по верху маячных блоков шнур - причалку и по шнуру укладывают на растворную пастель остальные блоки одного ряда. Установку блоков следует выполнять с соблюдением перевязки швов.

Вертикальные и горизонтальные швы между блоками должны быть заполнены раствором и расшиты с двух сторон. Рядовые блоки следует устанавливать, ориентируя низ по обрезу блоков нижнего ряда, верх - по разбивочной оси.

При установке стен подвала следует соблюдать следующее правило: плоскость стен ниже поверхности грунта выравнивают по внутренней стороне стен, а выше по наружной.

3.3 Подбор монтажного крана

Схема подбора крана

Требуемая грузоподъемность крана определяется как сумма масс элементов, навешиваемых одновременно на крюк крана по формуле:

Qрсч = Qэл + Qстр,,

где Qэл - масса монтажного элемента;Qстр - масса стропов (ориентировочно принимается 5% от массы монтажного элемента).

Минимальное требуемое расстояние от уровня стоянки крана до верха стрелы (см. рис.):

Нтр=Но+Нз+Нэ+Нс+Нп,,

где Но -превышение опоры монтируемого элемента над нулевой отметкой, м;

Нз-запас высоты, м (принимается 0.5 м);

Нэ-высота элемента, м;

Нс-высота строп, м;

Нп-высота полиспаста (принимается 1.5 м).

Требуемый вылет стрелы определяется по формуле:

 ,

где e -половина толщины конструкции стрелы на уровне вероятных касаний, м (ориентировочно 0.5м);минимальный зазор между стрелой крана и конструкциями здания (принимается 1м);

Источник: https://www.bibliofond.ru/detail.aspx?id=903620