• RU
  • icon На проверке: 25
Меню

Торгово-офисный центр в г. Нижний Новгород 5 этажей

Описание

Торгово-офисный центр в г. Нижний Новгород 5 этажей

Состав проекта

icon
icon
icon
icon 4 раздел.docx
icon Раздел 3.docx
icon 1642316153_pano_2.jpg
icon 1642316311_vr.jpg
icon
icon Диплом с закруглениями.SPR
icon 5Ts4ETIaSEU.jpg
icon Диплом2.SPR
icon Колонны+жёсткость.SPR
icon плита.SPR
icon Диплом со связями.SPR
icon Колонны+жёсткость посл.SPR
icon Диплом.SPR
icon Лист1.pdf
icon Колонны+жёсткость новое очень.SPR
icon F2HP5jssEI4.jpg
icon Колонны+жёсткость новое.SPR
icon Колонны+жёсткость новое очень222.SPR
icon Колонны+жёсткость новое изом.SPR
icon Колонны+жёсткость 1 эт.SPR
icon Колонны+жёсткость новое (проба).SPR
icon Колонны+жёсткость 1 эт 222.SPR
icon
icon лок см.docx
icon 1642316241_sh.jpg
icon
icon констр.dwg
icon
icon изоп. моментов ху пер.jpg
icon вр.jpg
icon констр 1.cdw.bak
icon верхняя по Х арм.jpg
icon изоп. моментов пер.jpg
icon сх.jpg
icon изоп. моментов.jpg
icon констр.cdw
icon вр2.jpg
icon изоп. ух.jpg
icon констр.cdw.bak
icon Чертеж.jpg
icon суммарные перемещения сх2.jpg
icon суммарные перемещения.jpg
icon нижняя по У арм.jpg
icon нижняя по У.jpg
icon перемещения от соч нагр.jpg
icon верх по У.jpg
icon пост2.jpg
icon hfcrh nhto2.jpg
icon Чертеж.pdf
icon Чертеж.cdw
icon нижняя по Х.jpg
icon вр2 вр вр.jpg
icon изоп. у.jpg
icon hfcrh nhto.jpg
icon плита.cdw
icon изоп. х.jpg
icon суммарные перемещения знач.jpg
icon вр2 вр.jpg
icon верхняя по Х.jpg
icon нижняя по Х арм.jpg
icon констр 1.jpg
icon изоп. моментов у.jpg
icon изоп. моментов у пер.jpg
icon изоп. моментов ху.jpg
icon констр 1.cdw
icon dth[ e fhv.png
icon Безымянный.jpg
icon констр 1.pdf
icon пост.jpg
icon констр.cdw
icon констр.cdw.bak
icon Чертеж.dwg
icon Чертеж.cdw
icon 2 раздел.docx
icon констр 1.dwg
icon armirovanie.cdw
icon констр 1.cdw
icon armirovanie.dwg
icon 1642316308_fasad.jpg
icon
icon ОСП.cdw
icon ОСП.dwg
icon 1642316292_vr2-vr.jpg
icon
icon Лист 5 готов — копия.cdw
icon pano_2.jpg
icon СПОЗУ (новое место).cdw
icon Лист 1 готов.cdw
icon plot.log
icon Лист 4 готов.cdw
icon СПОЗУ (новое место).jpg
icon СПОЗУ (новое место).pdf
icon Лист 4 готов.dwg
icon Лист 5 готов — копия_0.png
icon Лист 1 готов.dwg
icon Лист 4 готов.pdf
icon Лист 5 готов — копия_1.png
icon План на отм. +0,000; Фасад С-А; план на отм. +3,300; Экспликация помещений 1 и 2 этажа.pdf
icon Разрез здания торгового центра, узел 1 и узел 2..pdf
icon ПЗ раздел 1.docx
icon Fasad_2.jpg
icon Лист 5.cdw
icon Лист 2 готов.dwg
icon Лист 3 готов.cdw
icon Ситуация.jpg
icon СПОЗУ (новое место).dwg
icon Лист 5 готов — копия.dwg
icon Лист 3 готов.dwg
icon СПОЗУ (новое место)_0.png
icon Лист 2 готов.cdw
icon Лист 5 готов.cdw
icon Fasad.jpg
icon
icon 5_GO_got.docx
icon Chertezh.jpg
icon
icon
icon otchet_nip2.pdf
icon
icon
icon Лист 1 готов.pdf
icon Лист 5 готов.pdf
icon Лист 3 готов.pdf
icon Лист 4 готов.pdf
icon Лист 2 готов.pdf
icon
icon Расчетная схема.pdf
icon armirovanie.pdf
icon констр 1.pdf
icon
icon СТРОЙГЕНПЛАН.pdf
icon КАЛЕНДАРЬ.pdf
icon
icon Книга4.pdf
icon лок см.pdf
icon Obektnaya_smeta2.pdf
icon SmLocF4NewMat1 пересчит.xlsx
icon Пояснит. записка к диплому.pdf
icon
icon плита с нагрузками последн.SPR
icon плита ТОЗ ghj,.SPR
icon Схема.SPR
icon плита с нагрузками.SPR
icon плита.SPR
icon Схема3 — копия.SPR
icon Схема2.SPR
icon плита ТОЗ — копия.SPR
icon плита ТОЗ.SPR
icon Схема3 плита.SPR
icon плита нов.SPR
icon Схема3.SPR
icon плита с нагрузками проб.SPR

Дополнительная информация

Контент чертежей

icon 4 раздел.docx

4.1. Безопасность труда при производстве каменных (кирпичных) работ
Основным звеном эффективной работы на строительной площадке является человек — строительный рабочий. Защита работников от профессиональных рисков исключение травм ухудшения здоровья и смертельных случаев является главной целью стабильного развития и поддержания культуры безопасности труда. Изучение воздействия на человека опасных и вредных факторов причин и последствий их действия даст возможность управлять профессиональными рисками на строительной площадке.
Рассмотрим профессиональный риск каменщика на строительной площадке. Для возведения каменных конструкций применяют искусственные и природные каменные материалы — кирпич камни мелкие и крупные блоки. Применяют также облицовочные и теплоизоляционные материалы строительный раствор бетон и арматуру.
Каменная кладка — это конструкция из камней кирпичей уложенных на строительном растворе в определенном порядке. Кладка воспринимает нагрузки от собственного веса и других конструктивных элементов опирающихся на кладку и приложенных к ним нагрузок а также выполняет тепло- звукоизоляционные и другие функции.
1.1. Характеристика опасностей и вредностей проектируемого объекта
Таблица 4.1. Опасные и вредные факторы
Опасные и вредные факторы
опасное воздействие движущихся машин; обрушающиеся горные породы (грунты);
падающие предметы (куски породы);
движущиеся машины и их рабочие органы а также передвигаемые ими предметы;
расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 18 м и более;
Устройство железобетонных фундаментов и фундаментных балок
падение с высоты предметов на людей;
опасное воздействие движущихся машин;
расположение рабочих мест вблизи перепада по высоте 18 м и более;
движущиеся машины и передвигаемые ими предметы;
обрушение элементов конструкций;
повышенное напряжение в электрической цепи замыкание которой может произойти через тело человека;
самопроизвольное обрушение подмостей лесов;
расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 18 м и более;
повышенная загазованность воздуха рабочей зоны;
повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования материалов и воздуха рабочей зоны;
острые кромки заусенцы и шероховатость на поверхностях оборудования материалов;
повышенное напряжение в электрической цепи замыкание которой может пройти через тело человека;
падение с высоты предметов на людей падение людей с высоты;
острые кромки заусенцы и шероховатость на поверхностях заготовок инструмента и оборудования;
опасное воздействие движущихся машин; неисправные механизмы;
подвижные части инструмента и оборудования;
движущиеся машины и их подвижные части;
поражение органов дыхания;
повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;
острые кромки заусенцы и шероховатость на поверхностях отделочных материалов и конструкций;
недостаточная освещенность рабочей зоны;
2. Общеплощадочные мероприятия по охране труда
В системе строительно-монтажной организации обязательно должен функционировать отдел охраны труда представляющим лицом которого является инженер по охране труда.
Инженер по охране труда выполняет следующие задачи:
осуществляет контроль над соблюдением в организации установленных правил законов и нормативных актов по деятельности работников;
следит за соблюдением правил и норм по технике безопасности рабочими на строительной площадке проверяет наличие средств индивидуальной и коллективной защиты у работников;
участвует в разработке мероприятий по предупреждению профессиональных заболеваний и несчастных случаев на производстве
осуществляет проверки и обследования технического состояния зданий и сооружений оборудования состояния санитарно-технических устройств санитарно-бытовых помещений.
совместно с другими подразделениями предприятия проводит работу по аттестации и сертификации рабочих мест и производственного оборудования на соответствие требованиям охраны труда;
участвует в разработке мероприятий по предупреждению профессиональных заболеваний и несчастных случаев на производстве по улучшению условий труда и доведению их до требований нормативных правовых актов по охране труда а также оказывает организационную помощь по выполнению разработанных мероприятий;
контролирует своевременность проведения соответствующими службами необходимых испытаний и технических освидетельствований состояния оборудования машин и механизмов соблюдение графиков замеров параметров опасных и вредных производственных факторов;
участвует в рассмотрении вопросов о возмещении работодателем вреда причиненного работникам увечьем профессиональным заболеванием или другим повреждением здоровья связанными с выполнением ими трудовых обязанностей.
проводит вводные инструктажи по охране труда со всеми вновь принимаемыми на работу командированными учащимися и студентами прибывшими на производственное обучения или практику.
участвует в составлении раздела «Охрана труда» коллективного договора в расследовании случае производственного травматизма профессиональных и производственно-обусловленных заболеваний изучает их причины анализирует эффективность проводимых мероприятий по их предупреждению.
составляет отчетность по охране труда по установленным формам и в соответствующие сроки.
При строительстве проектируемого торгово-офисного центра устанавливаются дополнительные требования по технике безопасности к рабочим следующих профессий: арматурщики бетонщики водители грузовых машин землекопы на работах в выемках 2 м и более кровельщики стальных кровель машинисты монтажники стальных и жб конструкций.
Для лиц поступающих на работы с опасными условиями труда к которым предъявляются повышенные требования безопасности руда проводится стажировка на рабочем месте под руководством работника прошедшего обучение по охране труда на которого приказом работодателя возложены обязанности по проведению стажировки. Работники данных профессий должны быть профессионально подготовлены для них должен проводится внеплановый инструктаж перед началом работы.
3.Мероприятия по обеспечению безопасности труда при выполнении каменных работ
При выполнении каменных работ необходимо предусматривать мероприятия по предупреждению воздействия на работающих следующих опасных и вредных производственных факторов:
расположение рабочих мест вблизи перепада по высоте 13 м и более;
падение вышерасположенных материалов конструкций и инструмента;
самопроизвольное обрушение элементов конструкций;
движущиеся части машин и передвигаемые ими конструкции и материалы.
При наличии опасных и вредных производственных факторов указанных в табл. 4.1. Опасные и вредные факторы безопасность каменных работ должна быть обеспечена на основе выполнения содержащихся в организационно-технологической документации (ПОС ППР и др.) следующих решений по охране труда:
организация рабочих мест с указанием конструкции и места установки необходимых средств подмащивания грузозахватных устройств средств контейнеризации и тары;
последовательность выполнения работ с учетом обеспечения устойчивости возводимых конструкций;
определение конструкции и мест установки средств защиты от падения человека с высоты и падения предметов вблизи здания;
дополнительные меры безопасности по обеспечению устойчивости каменной кладки в холодное время года.
Кладка стен каждого вышерасположенного этажа многоэтажного здания должна производиться после установки несущих конструкций междуэтажного перекрытия а также площадок и маршей в лестничных клетках.
При необходимости возведения каменных стен вышерасположенного этажа без укладки перекрытий или покрытий необходимо применять временные крепления этих стен.
При монтаже перекрытий и других конструкций необходимо выполнять требования безопасности труда предусмотренне настоящими нормами и правилами.
При кладке наружных стен зданий высотой более 7 м с внутренних подмостей необходимо по всему периметру здания устраивать наружные защитные козырьки удовлетворяющие следующим требованиям:
ширина защитных козырьков должна быть не менее 15 м и они должны быть установлены с уклоном к стене так чтобы угол образуемый между нижележащей частью стены здания и поверхностью козырька был 110° а зазор между стеной здания и настилом козырька не превышал 50 мм;
защитные козырьки должны выдерживать равномерно распределенную снеговую нагрузку установленную для данного климатического района и сосредоточенную нагрузку не менее 1600 Н (160 кгс) приложенную в середине пролета;
первый ряд защитных козырьков должен иметь защитный настил на высоте не более 6 м от земли и сохраняться до полного окончания кладки стен а второй ряд изготовленный сплошным или из сетчатых материалов с ячейкой не более 50 50 мм устанавливаться на высоте 6 - 7 м над первым рядом а затем по ходу кладки переставляться через 6 - 7 м.
4. Мероприятия по организация рабочих мест
Кладку необходимо вести с междуэтажных перекрытий или средств подмащивания. Высота каждого яруса стены назначается с таким расчетом чтобы уровень кладки после каждого перемащивания был не менее чем на два ряда выше уровня нового рабочего настила.
Средства подмащивания применяемые при кладке должны отвечать требованиям СНиП 12-03. Конструкция подмостей и допустимые нагрузки должны соответствовать предусмотренным в ППР.
Запрещается выполнять кладку со случайных средств подмащивания а также стоя на стене.
Кладку карнизов выступающих из плоскости стены более чем на 30 см следует осуществлять с наружных лесов или навесных подмостей имеющих ширину рабочего настила не менее 60 см. Материалы следует располагать на средствах подмащивания установленных с внутренней стороны стены.
При кладке стен здания на высоту до 07 м от рабочего настила и расстоянии от уровня кладки с внешней стороны до поверхности земли (перекрытия) более 13 м необходимо применять ограждающие (улавливающие) устройства а при невозможности их применения - предохранительный пояс.
При перемещении и подаче на рабочие места грузоподъемными кранами кирпича керамических камней и мелких блоков необходимо применять поддоны контейнеры и грузозахватные устройства предусмотренные в ППР имеющие приспособления исключающие падение груза при подъеме и изготовленные в установленном порядке.
Рабочие занятые на установке очистке или снятии защитных козырьков должны работать с предохранительными поясами.
Ходить по козырькам использовать их в качестве подмостей а также складывать на них материалы не допускается.
Обрабатывать естественные камни в пределах территории строительной площадки необходимо в специально выделенных местах где не допускается нахождение лиц не участвующих в данной работе. Рабочие места расположенные на расстоянии менее 3 м друг от друга должны быть разделены защитными экранами.
5. Порядок производства работ
Кладка стен ниже и на уровне перекрытия устраиваемого из сборных железобетонных плит должна производиться с подмостей нижележащего этажа.
Не допускается монтировать плиты перекрытия без предварительно выложенного из кирпича бортика на два ряда выше укладываемых плит.
Расшивку наружных швов кладки необходимо выполнять с перекрытия или подмостей после укладки каждого ряда. Запрещается находиться рабочим на стене во время проведения этой операции.
Установка креплений карниза облицовочных плит а также опалубки кирпичных перемычек должна выполняться в соответствии с рабочей документацией. Снимать временные крепления элементов карниза а также опалубки кирпичных перемычек допускается после достижения раствором прочности установленной ППР.
При облицовке стен крупными бетонными плитами необходимо соблюдать следующие требования:
облицовку следует начинать с укладки в уровне междуэтажного перекрытия опорного Г-образного ряда облицовочных плит заделываемых в кладку а затем устанавливать рядовые плоские плиты с креплением их к стене;
при толщине облицовочных плит более 40 мм облицовочный ряд должен ставиться раньше чем выполняется кладка на высоту ряда облицовки;
не допускается установка облицовочных плит любой толщины выше кладки стены более чем на два ряда плит.
При кладке или облицовке наружных стен многоэтажных зданий запрещается производство работ во время грозы снегопада тумана исключающих видимость в пределах фронта работ или при скорости ветра более 15 мс.
Способом замораживания на обыкновенных растворах разрешается возводить здания не более 4 этажей и не выше 15 м.
Для каменных конструкций выполненных способом замораживания в ППР должен быть определен способ оттаивания конструкций (искусственный или естественный) и указаны мероприятия по обеспечению устойчивости и геометрической неизменяемости конструкций на период оттаивания и набора прочности раствора.
В период естественного оттаивания и твердения раствора в каменных конструкциях выполненных способом замораживания следует установить постоянное наблюдение за ними. Пребывание в здании или сооружении лиц не участвующих в мероприятиях по обеспечению устойчивости указанных конструкций не допускается.
Список использованной литературы к разделу 4
СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда».

icon Раздел 3.docx

3.1. Определение объема основных строительно-монтажных работ
Все расчеты представлены в приложении Б.
2. Выбор и обоснование метода производства работ
Рациональный выбор методов монтажа позволяет увеличить производительность и качество выполнения работ снизив трудоемкость и сроки строительства в целом сохраняя при этом качество и безопасность выполнения строительно-монтажных работ.
Выбираем методы производства основных монтажных и вспомогательных работ. В зависимости от направления развития монтажа - смешанный метод.
Ручной труд рабочих применяется только при незначительных объемах работ и работах которые нельзя механизировать.
2.1. Работы подготовительного периода
Трудоемкость работ подготовительного периода строительства принята в размере 5 % от трудоемкости общестроительных работ. В подготовительный период выполняются следующие виды работ:
-грубая планировка площадки строительства;
-инженерная подготовка площадки строительства;
-устройство временных дорог;
-прокладка временных сетей водопровода и линий электроснабжения;
-геодезическая разбивка и закрепление геодезической основы;
-доставка и установка или строительство временных сооружений;
-подготовка площадки для складирования материалов и конструкций.
2.2. Земляные работы
Разработка общего котлована производится экскаватором Komatsu PC200LC-8. Грунт разрабатывается с погрузкой в самосвалы. Срезка недобор

icon лок см.docx

Шифр и номер позиции норматива
Наименование работ и затрат единица измерения
Стоимость единицы руб.
Общая стоимость руб.
Затраты труда рабочих чел.-ч не занятых обслуживанием машин
Раздел 1. Земляные работы
Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.) 1 группа грунтов (учебный пример)
Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 1 км; нормативное время пробега 0263 час; класс груза 1 (учебный пример)
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 (1-12) м3 группа грунтов: 2 (учебный пример)
Срезка недобора грунта в выемках группа грунтов: 2 (учебный пример)
(1000 м3 грунта недобора)
Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям группа грунтов: 2 (учебный пример)
Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунтов: 1 2 (учебный пример)
(100 м3 уплотненного грунта)
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Итоги по разделу 1 Земляные работы :
Земляные работы выполняемые механизированным способом
Перевозка автотранспортом
Земляные работы выполняемые ручным способом
Итого по разделу 1 Земляные работы

icon констр.dwg

констр.dwg
Расчётные характеристики материалов:
- класс арматуры поперечной А240
- расчёт выполнен согласно СП 63.13330.2012 "Железобетонные конструкции";
- модуль упругости бетона принят с учётом перераспределения усилий
со следующими коэффициентами:
в зоне раскрытия трещин;
-напряжения определены от расчётных сочетаний нагрузок с помощью
программного комплекса SCAD 21.1.1.1.
Расчётная модель здания
Нижняя арматура по Х
Нижняя арматура по Y
Верхняя арматура по Y
Верхняя арматура по Х

icon Чертеж.dwg

Чертеж.dwg
служебные помещения административного
(таб. 8.3. СП 20.13330.2011)
бытовые помещения (гардеробные
уборные) общественных зданий
Нагрузка от собственного веса задаётся автоматически при помощи
программного комплекса SCAD 21.1.1.1;.
Временная нагрузка на перекрытие принята с учётом коэффициента
надёжности по нагрузке равным 1
Расчёт принят с учётом всех возможных сочетаний временных
Равномерно-распределённые нагрузки
ННГАСУ-08.03.01-2017-АС
Торгово - офисный центр
в г. Нижний Новгород
Торгово - офисный центр
Расчётная модель здания
схемы приложения нагрузок
постоянная нагрузка от перекрытия
постоянная нагрузка от наружных стен
Равномерно-распределённая нагрузка
временная нагрузка от перегородок;
офисное оборудование;

icon 2 раздел.docx

2.1. Описание расчетной модели и методики расчета
Здание имеет каркасную конструктивную систему. Строительная система– монолитная. Несущие конструкции здания представлены железобетонные монолитные колонны сечением 400х400 мм из тяжелого бетона класса В20.
В здании применяется безбалочное перекрытие.
Монолитное безбалочное перекрытие представляет собой сплошную монолитную плиту которая опирается на колонны и диафрагмы жесткости.
Толщина монолитной безбалочной плиты принята 250 мм. Бетон для плиты В20.
Рисунок 2.1.1. – Расчётная модель здания
торгово-офисного здания
Монолитная безбалочная плита армируется арматурой А500 отдельными стержнями. Пролетные моменты воспринимаются нижней рабочей арматурой а опорные моменты – верхней рабочей арматурой. Защитный слой до рабочей арматуры не менее 30 мм и не менее диаметра рабочей арматуры.
Последовательность расчета:
В плане выбирается перекрытие производится расчет.
По полученным результатам принимается армирование перекрытия.
Согласно СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*» на плиту действуют следующие нагрузки:
Постоянные нагрузки:
а)собственный вес плиты;
б)нагрузки от наружных стен;
в)нагрузка от перекрытия;
нагрузка от перегородок;
Таблица 2.3.1. - Сбор нагрузок на перекрытие
Наименование нагрузки
Нормативное значение нагрузки
Расчётное значение нагрузки
Керамическая плитка на плиточном клее: = 8 мм γ = 22 кНм2
Самонивилирующий раствор: = 20 мм
Звукоизоляция ТЕХНОНИКОЛЬ:
Штукатурка (цементно-песчаный раствор): = 20 мм γ = 18 кНм2
Кладка из кирпича керамического пустотного на цементно-песчаном растворе: = 250 мм γ = 14 кНм2
Утеплитель - ТЕХНОВЕНТ (плиты из минеральной ваты): = 80мм
Фасадная алюминиевая композитная плита: = 10мм γ = 119кНм2
Перегородки гипсокартонные:
Офисное оборудование
Таблица 2.3.2. - Сбор нагрузок на покрытие
Техноэласт ЭКП: = 5мм
Техноэласт ЭПП: = 5мм
Стяжка ц.п. раствор М150: = 40мм
Теплоизоляция РУФ БАТТС: = 180мм γ = кНм2
Пароизоляция Техноэласт ЭПП: = 5мм
Кладка из кирпича керамического пустотного на цементно-песчаном растворе: = 250мм γ = 14кНм2
Кирпичная кладка из кирпича керамического пустотного на цементно-песчаном растворе: = 250мм
Таблица 2.3.3. - Сбор нагрузок. Равномерно распределённая нагрузка
Служебные помещения административного назначения - офисы;
(таб.8.3 СП 20.13330.2011)
Бытовые помещения (гардеробные душевые умывальные уборные) общественных зданий и сооружений;
Залы обеденные кафе;
Вестибюли фойе коридоры лестницы;
Собственный вес монолитных железобетонных плит задаются при помощи SCADа.
По определенным нагрузкам были составлены расчетные сочетания усилий. Расчет ведется с помощью вычислительной программы SCAD Office.
Подсчет снеговой нагрузки производится в соответствии с СП 20.13330.2011 [1].
Нормативная величина снеговой нагрузки (район строительства – г. Нижний Новгород). Коэффициент надежности здания по ответственности .
Материалы стен: кирпич силикатный пустотный раствор смешанный.
Снеговая нагрузка для района г. Нижний Новгород (IV снеговой район) при
Сбор нагрузок на 1 м² плиты перекрытия над вторым этажом.
Таблица 2.6 – Поправочные коэффициенты
Высота z определяется от поверхности земли
с– аэродинамический коэффициент (см. п. 11.1.7 [2]).
АэродинамическиекоэффициентывыбираютсяпотаблицеД.2
С наветренной стороны: с = +08
С заветренной стороны: с= = 05
Нормативное значение пульсационной составляющей ветровой нагрузки
wp на эквивалентной высоте ze следует определять по формуле 2.6.
где z (ze) – коэффициент пульсации давления ветра принимаемый по таблице 11.4[2] или формуле (11.6[2]) для эквивалентной высоты ze (см. 11.1.5 [2]);
Таблица 2.7 – Коэффициент пульсации давления ветра
Где v - коэффициент пространственной корреляции пульсаций давления ветра (см. 11.1.11 [2]);
Таблица 2.8 – Коэффициент пространственной корреляции пульсаций давления ветра
С наветренной и заветренной
Все значения принимаются по интерполяции.
Коэффициент надежности по ветровой нагрузке = 14 (п. 11.1.12 [2]).
Со стороны напора ветра:
wm = 017 × 08 × 075 = 0102 кНм2;
wp = 0102 × 085 × 0 77 = 0 067 кНм2;
w= 1 4 × (0102 + 0 067) = 0 236 кНм2;
wm = 017 × 08 × 0766 = 0104 кНм2;
wp = 0104 × 0844 × 0 7593 = 0 067кНм2;
w= 1 4 × (0104 + 0 067) = 0 239 кНм2;
wm = 017 × 08 × 0976 = 0133 кНм2;
wp = 0133 × 0 769 × 0 751 = 0 077 кНм2;
w = 1 4 × (0133 + 0 077) = 0 294 кНм;
3. Результаты расчета
После того как заданы действующие на перекрытие нагрузки задаем необходимые параметры бетона и арматуры. В результате расчета и обработки данных получены:
Изополя напряжений моментов
Рисунок 2.4.1. - Изополя напряжений момента Mxy
Рисунок 2.4.2. - Изополя напряжений момента Mx
Рисунок 2.4.3. - Изополя напряжений момента Mу
Рисунок 2.4.4. - Изополя нижнего армирования в направлении Х
Рисунок 2.4.5. - Изополя верхнего армирования в направлении Х
Рисунок 2.4.5. - Изополя нижнего армирования в направлении Y
Рисунок 2.4.5. - Изополя верхнего армирования в направлении Y
Рисунок 2.4.6. – Схема суммарных перемещений от сочетания нагрузок
Рисунок 2.4.7. – Деформированная схема от действия комбинации нормативных нагрузок
Проанализировав изополя армирования выбираем основную арматуру 8
диаметра а дополнительную – 14 и составляем схему армирования плиты
Рисунок 2.4.7. - армирования в направлении Y
Рисунок 2.4.8. - армирования в направлении Y
5. Антикоррозионная защита железобетонных конструкций
Воздействие агрессивных сред на строительные конструкции необходимо учитывать при возведении зданий и сооружений. Для обеспечения несущей способности пригодности к нормальной эксплуатации и долговечности железобетонных конструкций необходимо обеспечивать требования по защите конструкций от неблагоприятных воздействий окружающей среды.
Минимальные геометрические размеры конструкций следует назначать такими чтобы обеспечивалась необходимая огнестойкость корозионную стойкость водонепроницаемость конструкций звукоизоляцию теплоизоляцию радиационную стойкость и т.д.
Защитный слой бетона (который принят 30 мм) должен обеспечивать сохранность арматуры от воздействий окружающей среды (в том числе при наличии агрессивных воздействий).
Когда требуется долговечность конструкций работающих в неблагоприятных условиях не обеспечивающих коррозионную стойкость самостоятельно следует предусмотреть дополнительную защиту
При проектировании бетонных и железобетонных конструкций предназначенных для эксплуатации в агрессивной среде их коррозионную стойкость следует обеспечивать применением коррозионностойких материалов добавок повышающих коррозионную стойкость бетона и его защитную способность для стальной арматуры снижением проницаемости бетона технологическими приемами установлением требований к категории трещиностойкости ширине расчетного раскрытия трещин толщине защитного слоя бетона.
Вслучае недостаточной эффективности названных выше мер должна быть предусмотрена защита поверхности конструкции:
лакокрасочными покрытиями;
оклеенной изоляцией из листовых и пленочных материалов;
облицовкой футеровкой или применением изделий из керамики шлакоситалла стекла каменного литья природного камня;
штукатурными покрытиями на основе цементных полимерных вяжущих жидкого стекла битума;
уплотняющей пропиткой химически стойкими материалами;
Меры защиты железобетонных конструкций от коррозии следует проектировать с учетом вида и особенностей защищаемых конструкций технологии их изготовления возведения и условий эксплуатации.
Библиографический список
СП 20.13330.2011 “ Нагрузки и воздействия” Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*. Минрегион России Москва 2011 год.
СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции.
Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003 Минрегион России 2012.
СП 52.101-2003. Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры: утв. Государственным комитетом по строительству и жилищно-коммунальному комплексу взамен СНиП 2.03.01-84:взамен СНиП 2.03.01-84 дата введения 01.03.2004. - М.: ГУН НИИЖБ2004. - 55с.
СП 160.1325800.2014 Здания и комплексы многофункциональные. Правила проектирования.
СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.
СП 50.13330.012 "СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий".
СТП ННГАСУ 1-1-98 – 1-7-98. Система студенческой проектной документации. ННГАСУ 1998г.

icon констр 1.dwg

констр 1.dwg
Расчётные характеристики материалов:
- класс арматуры поперечной А240
- расчёт выполнен согласно СП 63.13330.2012 "Железобетонные конструкции";
- модуль упругости бетона принят с учётом перераспределения усилий
со следующими коэффициентами:
в зоне раскрытия трещин;
- напряжения определены от расчётных сочетаний нагрузок с помощью
программного комплекса SCAD 21.1.1.1.
Деформированная схема от
действия комбинации нормативных нагрузок
Верхняя арматура по Y
Верхняя арматура по Х
Нижняя арматура по Y
ННГАСУ-08.03.01-2017-АС
Торгово - офисный центр
в г. Нижний Новгород
Торгово - офисный центр
Нижняя арматура по Х
Перемещения по оси Z

icon armirovanie.dwg

armirovanie.dwg
на которые выполнен расчет монолитного железобетонного
определены в сообвествии с требованиями и указаниями
СП 20.13330-2011 "Наргрузки и воздействия".
Статический расчет выполнен на ЭВМ с использованием
вычислительного комплекса SCAD Office ver.
Рабочая документация выполнена в соответствии с действующими
правилами и стандартами Российской Фелерации.
Проект разработан для производства работ при положительных
температурах наружного воздуха. При производстве работ при
отрицательных температурах следует руководствоваться
соответствующими разделами СП 45.13330.2012
Бетонирование вести слоем на всю толщину плит. Бетонироние
вести непрерывно. Бетон применять класса В25. Перед бетонированием
арматуру и основание
на которое укладываеися бетонная смесь
очистить от ржавчины и грязи.
В процессе бетонирования обеспечить соблюдение защитнах слоев
и мест положения рабочей разматуры согласно проекта.
Проектом принято соединение рабочих стержней арматуры во всех
пересеченияхвязкой стыка отоженной проволокой диаметром 2
ННГАСУ-08.03.01-2017-КЖ
Торгово - офисный центр
в г. Нижний Новгород
Торгово - офисный центр
Основное и дополнительное армирование
Фрагмент плана в осях 3-8Л-С
Спецификация элементов сеток

icon ОСП.dwg

ОСП.dwg
- постоянная автодорога
строящаяся в период благоустройства
- щит плана противопожарной защиты
- место сбора твердых
-опасная зона падения
Зона действия крана уменьшена за счет
ограничения поворота стрелы крана
в подготовительный период
- временное ограждение
- временная воздушная электросеть
- высоковольтная линия
- постоянный водопровод
- временная подземная кабельная электросеть
- контур надземной строящейся
Наименование показателей
Площадь строительной площадки
Площадь застройки временных зданий
Протяженность временного водопровода
Протяженность временной канализации
Протяженность высоковольтной линии
Протяженность ограждения
Технико-экономические показатели
проектируемого здания
Протяженность временной
электросиловой линии
Коэффициент площадей
ННГАСУ-08.03.01-2017-ОС
Торгово - офисный центр
в г. Нижний Новгород
Торгово-офисный центр
Строительный генеральный план
к строительному генеральному плану
обозначения к строительному генеральному плану
Условные графические обозначения на строительном генеральном плане
Строительный генеральный план
- въезд и выезд на строительную площадку
- инвентарная передвижная прожекторная станция
-зона действия крана
- щит указатель схем строповки
Экспликация к стройгенплану
Помещение сушки одежды
Трансформаторный пункт

icon Лист 4 готов.dwg

Лист 4 готов.dwg
Керамическая плитка - 8 мм
Самонивилирующий раствор - 40 мм
Звукоизоляция ТЕХНОНИКОЛЬ -50 мм
Жб перекрытие монолитное - 200 мм
Оцинкованая кровельная сталь
Стяжка ц.п. раствор М150 - 40 мм
Теплоизоляция РУФ БАТТС - 180 мм
Пароизоляция Техноэласт ЭПП
Жб покрытие монолитное - 200 мм
Поручень-труба стальная
Стойка-труба стальня
Ограждение труба стальная
Анкер крепления стойки
Плёнка ветрозащитная
Минеральная плита ТЕХНОВЕНТ - 80 мм
дополнительных слоя
Дополнительный слой
Выравнивающий слой бетона В10 -30 мм
Гидроизоляция проникающая Gidro KOMPOZIT - 10 мм
Бетонная подготовка В75 -100 мм
Утрамбованный щебень
Гидроизоляция - обмазка горячим
Утеплитель - ТЕХНОРУФ Н - 100 мм
Теплоизоляция ПЕНОПЛЕКС - 100 мм
Асфальтобетон -30 мм
ННГАСУ-08.03.01-2017-АС
Торгово - офисный центр
в г. Нижний Новгород
Торгово - офисный центр

icon Лист 1 готов.dwg

ННГАСУ-08.03.01-2017-АС
Торгово - офисный центр
в г. Нижний Новгород
Торгово - офисный центр

icon ПЗ раздел 1.docx

Торгово-офисный центр в г. Нижний Новгород. ВКР (б)
Размеры в осях«А»-«С» – 5240 м в осях «1»-«15» – 5540 м.Расстояние между осями колонн в обоих направлениях составляет140; 300 и 600 м. Высота этажа (расстояние от пола до пола) - 330 м.Здание имеет Г-образную форму с закруглённым углом в зоневходной группы: вогнутая дуга на 1 2 этаже выпуклая – на 3-5 этажерадиусом 1200 м.9В центре предусмотрены 3 грузопассажирских лифта на 3600 кг дляобщественного и служебного использования 1 грузопассажирский лифтдля служебного использования (кафе) а также несколько монолитныхдвух маршевых лестничных клеток для доступа на этажи.
Фундамент: столбчатый монолитный - под колонны ленточныймонолитный – под самонесущие стены а также монолитные
железобетонные стены ограничивающие лестничные клетки. Глубиназаложения фундамента 2700 м.
Принятая несущая основа здания представляющая собой каркас извертикальных колонн и диафрагм жесткостей представляющих собой
монолитные железобетонные стены лифтовых узлов и лестничных клетокобъединенных поэтажными монолитными плитами перекрытий.
Размер сечения колонн 400×400 мм;
Толщина плиты перекрытия 250 мм;
Четвёртый ±9900 3300
Толщина монолитных железобетонных стен лестничных клеток 250мм;
Наружные стены представляют собой многослойную стеновуюконструкцию: керамический пустотный кирпич (толщина кирпичной
стены составляет 380 мм) теплоизоляционный слой – минеральная плитаТЕХНОВЕНТ (80 мм) фасадные алюминиевые композитные плиты (10мм). Предусмотрена декоративная вентилируемая система «VIOLENT»выполненная с использованием алюминиевых композитных панелей.
Толщина наружных стены согласно теплотехническому расчету - 490 мм
Внутренние стены в каркасно-монолитных зданиях выполненных измонолитного железобетона толщиной 250 мм являются поэтажно
самонесущими опирающимися на междуэтажные перекрытия являютсядиафрагмами жёсткости.
Перегородки выполнены из гипсокартонной системы толщиной 80120 мм. Такие перегородки просты в монтаже и демонтаже.

icon Лист 2 готов.dwg

Лист 2 готов.dwg
Экспликация помещений
Наименование помещения
Помещение свободного назначения
Су для персонала (кафе)
Комната отдыха персонала (кафе)
ННГАСУ-08.03.01-2017-АС
Торгово - офисный центр
в г. Нижний Новгород
Торгово - офисный центр
Экспликация помещений 1 и 2 этажа;

icon СПОЗУ (новое место).dwg

СПОЗУ (новое место).dwg
Координаты квадрата
Торгово - офисный центр
Стоянка автомобилей на 63
Стоянка автомобилей (наземная)
Площадь территории застройки
Коэффициент замощения
Коэффициент озеленения
ННГАСУ-08.03.01-2017-АС
Торгово - офисный центр
в г. Нижний Новгород
СПОЗУ М1:500; Ситуационный план М1:2000;
Условные графические обозначения;
Экспликация зданий и сооружений; ТЭП;
Экспликация зданий и сооружений
Технико - экономические показатели
ул. Максима Горького
ул. Новопроектированная
Схема планировочной организации земельного участка
Условные графические обозначения
Декоративное деревце
Граница проектируемого объёма
Декоративное растение

icon Лист 5 готов — копия.dwg

Лист 5 готов — копия.dwg
Координаты квадрата
Торгово - офисный центр
Стоянка автомобилей на 218
машино-мест (двухуровневая)
Стоянка автомобилей (наземная)
Площадь территории застройки
Коэффициент застройки
Коэффициент озеленения
ННГАСУ-08.03.01-2017-АС
Торгово - офисный центр
в г. Нижний Новгород
СПОЗУ М1:500; Ситуационный план;
Условные графические обозначения;
Экспликация зданий и сооружений; ТЭП;
Экспликация зданий и сооружений
Технико - экономические показатели
ул. Максима Горького
ул. Новопроектированная
Схема планировочной организации земельного участка
Условные графические обозначения
Декоративное деревце
Граница проектируемого объёма
Декоративное растение

icon Лист 3 готов.dwg

Лист 3 готов.dwg
Экспликация помещений
Наименование помещения
Помещение свободного назначения
ННГАСУ-08.03.01-2017-АС
Торгово - офисный центр
в г. Нижний Новгород
Торгово - офисный центр
Экспликация помещений 3-5 этажа;

icon 5_GO_got.docx

5.1. Прогнозирование масштабов заражения АХОВ
при химических авариях
Согласно заданию требуется запроектировать торгово-офисный центр.
Проектируемый объект располагается в городе Нижний Новгород который относится к категорируемым (по ГО) городам 1 категории. На территории города функционируют десятки категорированных (по ГО) и потенциально опасных объектов. Согласно СП 165.1325800.2014 вся территория такого города в военное время вследствие применения современного оружия может оказаться в зоне возможных сильных разрушений с избыточным давлением не менее 10 кПа. Кроме того из-за воздействия вторичных факторов возможны массовые пожары выбросы АХОВ разрушения и различные повреждения инженерно-технологических систем и систем жизнеобеспечения образование завалов на улицах и др. а также гибель людей потеря их здоровья и нарушение условий жизнедеятельности.
В мирное время наличие на территории данного населенного пункта таких потенциально-опасных объектов обуславливает повышенную вероятность техногенных ЧС. Этому способствуют и возможные террористические акты. Возникновение таких ЧС может привести к гибели и потери здоровья части персонала объекта и проживающего вблизи населения уничтожению и порче материальных ценностей и большому экономическому ущербу нарушению нормальных условий обитания человека с усилением социально-политических и экономических угроз.
Реализация ЧС техногенного и природного характера типичных для города и региона которые могут быть вызваны террористическими актами взрывами авариями лесными пожарами наводнением ураганом также может привести к отрицательным последствиям для населения и значительному материальному ущербу.
Для повышения функциональной устойчивости объекта максимальному снижению возможного материального ущерба и сохранения жизни и здоровья персонала от опасностей возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий а также от ЧС природного и техногенного характера проектом предусмотрены следующие инженерные расчеты: расчет глубины площади и угловых размеров зоны химического поражения.
Термины и определения
Аварийно химически опасное вещество (АХОВ) – это вышедшее или вылившееся при разгерметизации из технологических установок емкостей для хранения или транспортирования химически опасное вещество которое может вызвать химическое заражение окружающей природной среды в концентрациях или количествах вызывающих острые и хронические заболевания людей или их гибель.
Химическая авария – это чрезвычайное событие на химически опасном объекте сопровождающееся проливом или выбросом АХОВ способное привести к гибели или химическому заражению людей продовольствия пищевого сырья и кормов животных и растений или химическому заражению окружающей природной среды.
Зона химического заражения – территория или акватория в пределах которой распространены или куда привнесены АХОВ в концентрациях или количествах создающих опасность для жизни и здоровья людей для животных и растений в течение определенного времени (ГОСТ Р 22.0.05-94).
Под прогнозированием масштаба заражения АХОВ понимается определение глубины и площади зоны химического заражения а также продолжительности поражающего действия АХОВ.
количество АХОВ – 5 т аммиака (NH3);
ветер западный 1 мс;
Продолжительность поражающего действия АХОВ определяется временем его испарения с площади разлива. Время испарения () АХОВ с
площади разлива определяется по формуле:
где: – коэффициент зависящий от физико-химических свойств АХОВ ;
– коэффициент учитывающий скорость ветра для принятых допущений ;
– коэффициент учитывающий влияние температуры воздуха .
Подставив значения найденных неизвестных в формулу (5.1) для нашего случая получим:
Количественные характеристики выброса АХОВ для расчета масштабов химического заражения определяются по их эквивалентным значениям:
)эквивалентное количество вещества в первичном облаке определяется по формуле:
где: – коэффициент зависящий от условий хранения вещества ;
– коэффициент равный отношению пороговой токсодозы хлора к пороговой токсодозе данного АХОВ ;
– коэффициент учитывающий степень вертикальной устойчивости атмосферы для инверсии ;
– количество выброшенного (разлившегося) при аварии вещества т.
При авариях на хранилищах сжатого газа рассчитывается по формуле:
где: – объем хранилища м3.
Для принятых условий
)эквивалентное количество вещества во вторичном облаке рассчитывается по формуле:
где: – коэффициент зависящий от времени "У" прошедшего после начала аварии или времени испарения АХОВ .
Расчет глубины зоны заражения первичным (вторичным) облаками АХОВ ведется с использованием данных приложения 5. В нем приведены максимальные значения глубины зоны химического заражения первичным или вторичным облаками АХОВ. Тогда для принятых условий и результатов расчетов и получим: .
Полная глубина зоны химического заражения (км) обусловленной воздействием первичного и вторичного облака АХОВ определяется:
где: и – наибольший и наименьший из размеров и сооттветственно.
Полученное значение сравнивается с предельно возможным значением глубины переноса воздушных масс " определяемым по формуле:
где: – скорость переноса переднего фронта зараженного воздуха
За окончательную расчетную глубину зоны химического заражения принимается меньшая из двух сравниваемых между собой значений либо либо . Следовательно для условий решаемой задачи:
Определение прочих параметров. Время подхода облака АХОВ к заданному объекту определяется по формуле:
и для нашего случая составит:
Зона возможного химического заражения на картах (схемах) в зависимости от скорости ветра может быть ограничена окружностью полуокружностью или сектором и окрашивается в желтый цвет. При скорости ветра меньше 05 мс – она имеет вид окружности. При скорости ветра 06-10 мс – имеет вид полуокружности. При скорости ветра
-20 мс – вид сектора с центральным углом 90 а при скорости ветра больше 2 мс – сектора с улом 45. Радиус окружности (полуокружности сектора) равен центр совпадает с источником заражения а биссектриса – с направлением куда дует ветер.
Для нашего случая: полуокружность радиусом 145 км и направлением на восток.
Зная угол сектора и радиус определим площадь зоны возможного химического заражения :
При фактических авариях для прогнозирования принимаются реальные исходные данные. Затем не менее чем через каждые четыре часа прогноз уточняется по данным химической разведки.
Таким образом при подобной аварии территория оранжереи не попадает в зону заражения. Следовательно применение средств индивидуальной и коллективной защиты не требуется.
Рисунок 5.1. Схема заражения АХОВ
up Наверх