.
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);