Больница с оздоровительным комплексом площадью 3,5 тыс. кв. м в г. Астрахань
- Добавлен: 26.04.2026
- Размер: 5 MB
- Закачек: 0
Описание
Состав проекта
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Microsoft Word
- AutoCAD или DWG TrueView
- Microsoft Excel
Дополнительная информация
Shablon titula k razdelu PZ.docx
Консульт.ddssdsfdfsкмппКонсульт.ККонсультантКонсультант
Организация строительства
Часть 8. Природоохранные мероприятия.doc
Разрабатывается проект «Больница с оздоровительным комплексом площадью 35
тыс. кв.м в г. Астрахань».
В соответствии с законами Российской Федерации “Об охране окружающей
природной среды” законом “Об экологической экспертизе” в составе проекта
разработаны материалы по оценке воздействия проектируемого объекта на
окружающую среду (ОВОС).
Настоящий раздел разработан на основании “Положение об оценке
воздействия на окружающую среду в РФ. Утв. приказом МинприродыРФ
от18.07.94N° 222” утвержденного указом Министерства охраны окружающей
природной среды Украины № 59 от 8.07.1992 г. и ФЗ № 7-ФЗ “Об охране
2.Основные проектные решения
Проектируемое здание является общественным.
Перечень сооружений указан на генеральном плане.
Режим работы здания нормальный.
Организованных источников выбросов на территории проектируемого объекта
Водоснабжение – от существующих водопроводных сетей.
Водоотведение – канализационные стоки сбрасываются в канализационную
Сброс дождевых вод собранных вокруг площадки сбрасываются в
дренажную систему улицы. Категорически запрещается сбрасывать в сточную
воду крупные нерастворимые отходы (тряпье пластиковые пакеты очистки и
др.). Поэтому на территории строительства предусмотрена площадка для сбора
крупного мусора бытовых отходов.
3.Состояние окружающей среды в районе размещения объекта
Территория предназначенная для размещения проектируемого объекта
расположена на окраине г. Астрахань.
Площадь отведённого участка 24335 га площадь застройки – 1169 га.
Рельеф участка спокойный. Перепад отметок составляет порядка 2 м. За
условную отметку 0.000 принят уровень чистого пола производственного
корпуса что соответствует абсолютной отметке 99.900.
Неблагоприятные физико-геологические процессы на участке не имеют
развития. Сейсмичность участка – 6 баллов. Расчетное значение сейсмичности
с учетом физических свойств грунтов и положения уровня грунтовых вод
составляет 6 баллов.
Грунты по отношению к железобетону проявляют слабую сульфатную
агрессию. К стали грунты проявляют низкую коррозионную активность.
Блуждающих токов не обнаружено. Фоновое загрязнение атмосферного воздуха в
районе размещения объекта по углеводородам составляет соответственно по
мгм3 по СО – 1 мг м3 .
Климат района умеренный жаркий с умеренно теплой влажной зимой.
Среднемесячная температура наиболее теплых месяцев июля и августа
колеблется 242 – 258оС осадки за лето составляют от 25 – 40 до 100 мм
наблюдается наибольшее число солнечных дней и преобладание северо-
восточных и юго-восточных ветров.
Максимальные суммы осадков приходятся на зимний период (ноябрь –
Метеорологические характеристики и коэффициент которые определяют
Рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе (Астрахань)
Наименование Величина
Коэффициент который зависит от стратификации 200
Коэффициент рельефа местности 10
Средняя максимальная температура внешнего +282
самого жаркого месяца. Т. ºС
Средняя температура внешнего воздуха наиболее -10
Среднемесячная роза ветров
Среднегодовая скорость ветра мс 33
Скорость ветра (по средним многолетним данным)90
повторения которой составляет 5% мс
Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе для
Екатеринбурга (по городу и в целом)
Вещество Фоновые концентрации по направлениям мгм³
Пыль 018940 019707 017365 017899 021432
Диоксид 000953 000953 000953 000953 000953
Оксид 257195 255370 253408 251716 258471
Диоксид 003425 003517 003543 003467 0.03591
4.Воздействие проектируемого объекта на компоненты окружающей среды
В процессе строительства и эксплуатации проектируемого объекта
возможно воздействие на следующие компоненты окружающей среды:
- почвенно-растительный комплекс;
- приземный слой атмосферы.
Следствием этого воздействия могут быть изменения (нарушения) в
компонентах природной среды.
Воздействия на почвенно-растительный комплекс проявляются в виде
нарушений дневной поверхности земли в полосе отчуждения вокруг объекта
строительства. При этом возможны следующие формы нарушений: уплотнение или
разрыхление грунта траншейные выемки колеи временных дорог корчевание
и пересадка деревьев.
Источником воздействия на компоненты окружающей среды могут быть
строительные механизмы и техника.
При производстве строительно-монтажных работ возможно загрязнение
грунтов подземных вод строительными и бытовыми отходами мусором ГСМ.
Эксплуатация проектируемого объекта связана с образованием хозбытовых
и производственных сточных вод.
5.Мероприятия по снижению (предупреждению) отрицательного
воздействия проектируемого объекта на окружающую среду
Охрана атмосферного воздуха от загрязнений
В процессе строительства и эксплуатации объекта происходит загрязнение
атмосферного воздуха в результате работы автомобильного транспорта выбросы
СО NOx SO2 C nHm сажа.
Расчет выбросов вредных веществ от автомобильных двигателей
работающих на строительной площадке
Автомобильные двигатели работают при строительстве зданий и сооружений
на различных видах топлива: бензин (4 марки) и дизельное топливо.
Перечень основных машин и механизмов приведен в таблице 1.
Основные машины и механизмы
№ Наименование машин топлива. топлива начасов
Автомобили бортовые груз. до 3 т АИ 25 1760026
Автомобили самосвалы груз. до 5 тАИ 28 27486442
Краны на гусеничном ходу. грп. 16 АИ 265 112001
Бульдозер мощностью 59 кВт АИ 31 1366203
Экскаваторы одноковш. дизельн. на
гусеничном ходу емк.ковша 04 м3 ДТ 30 13552
Машины поливные. емк.6 тыс.л.
При работе автомобильного транспорта с выхлопными газами в ОС
выбрасываются загрязняющие вещества приведенные в таблице 2.
Вид топлива Загрязняющие вещества
Бензин CO SO2 NOx CnHm
ДТ CO SO2 NOx CnHm Сажа
Расчеты годовых выбросов вредных веществ автомобильным транспортом
необходимы для осуществления государственного или муниципального учета
выбросов с целью изымания платежей за загрязнение ОС и разработки
мероприятий по их снижению.
В основу методики расчета выбросов вредных веществ автомобильным
транспортом заложен средний удельный выброс по строительным механизмам и
автомобилям отдельных групп (грузовые специальные автобусы легковые и
др.). При этом выброс вредных веществ корректируется в зависимости от
технического состояния автомобилей их среднего возраста влияния природно-
климатических условий.
Для автомобильных двигателей работающих частично в режиме холостого
хода (автокраны экскаваторы бульдозеры и др.) трудно определить длину
пробега в км. В этом случае расчет максимального разового выброса а так
же расчет секундных и годовых выбросов производится по формулам 1 и 2:
Cjxx = 13 х Q х p х Пxx [1.1]
где: Аcn – количество автомобилей в J-ой группе шт;
аВ – средний коэффициент выпуска автомобилей аВ=1;
Q – количество сжигаемого топлива лкм;
p – плотность топлива кгдм3;
(для бензина р = 075 кгдм3; для дизельного топлива р = 0826
t – время работы автомобиля на стройплощадке; t = 2 мин;
Пхх – безразмерный коэффициент характеризующий отношение массы
выделяющегося ВВ к массе сжигаемого топлива представлен в таблице 3.
Значение коэффициента Пxx
Вид топлива Значение П для j-го вещества
Бензин 262 101 027 001 -
Дизельное топливо027 006 003 003 023
- коэффициент учета средней скорости движения режим холостого
хода пересчет кгчас в гсек.
Расчет годовых выбросов производится по формулам:
Мгодj= Сj х Асп х аВ х Т х 10-6 тгод [2]
где Т – общее время работы двигателя автомобиля в год в час.
Результаты расчета секундных и годовых выбросов загрязняющих веществ
при работе строительных механизмов работающих на дизельном топливе и на
бензине приведены в таблице 5.
Расчеты проведены только по выбросам строительных механизмов и
автотранспорта работающих на строительной площадке (табл. 4).
Расчет выбросов вредных веществ при производстве сварочных работ
Для сварочных работ используются установки сварочные агрегаты
передвижные автомобильные (электросварка) аппараты для газовой сварки и
резки металла и полиэтилена.
При воздействии электросварочных работ металлоконструкций от
неорганизованного источника (сварочного аппарата) рассчитаны выбросы
сварочного аэрозоля (в пересчете на оксид железа) и диоксида марганца.
Расчеты выбросов от электросварочного аппарата приведены в табл. 5.
Расчет выбросов вредных веществ при производстве электросварочных
Наименование показателя Обона-чеЕдин. Формула Значение
расходуемого материала В Т 25673
(электродов Э42 Э42А
Удельный показатель
на 1 кг расходуемого
материала: Q1 гкг 531
сварочный аэрозоль Q2 гкг 069
Время работы в год t час 5462
Годовой выброс Пг1 =Q1В10-3001363
сварочного аэрозоля Пг1 тгод
То же в секунду П1 гсек П1 = Пг1 00006933
Годовой выброс диоксида 000177
марганца Пг2 тгод Пг2 = Q2В10-3
То же в секунду П2 гсек П2 = Пг2 000009
Для резки металлических строительных материалов используется
газосварочный аппарат для которого рассчитаны выбросы NO2. Расчеты
вредных выбросов от газосварочного аппарата приведены в табл. 6.
Расчет выбросов вредных веществ при производстве газосварочных работ
Наименование показателя Обозна-Единица Формула Значение
Годовой объем расходуемого В тгод 01458
выделения вещества на 1 кг
расходуемого материала
(ацетилена) Q гкг 220
Время работы в год t час 3462
Годовой выброс диоксида 00032
азота Пг тгод Пг = QВ10-3
То же в секунду Пс гсек Пс = Пг 00257
В табл. 12 приведены максимально разовые (гс) и суммарные (тгод)
выбросы в атмосферный воздух при производстве строительных земляных и
Суммарные выбросы загрязняющих веществ в атмосферном воздухе при
производстве строительных работ
НаименованиеДТ Сварочные Погрузочно-ОкрасочныСуммарные
вещества Безин работы разгрузочные работывыбросы
тгод тгод е работы тгод тгод
СО 2331 000065993 2331
Сварочный 001363 001363
Спирт 0000183 0000183
Спирт 0000335 0000335
Ацетон 0000575 0000575
Бутилацетат 0000249 0000249
Толуол 000046 000046
6. Охрана водных ресурсов
Охрана водных ресурсов при производстве строительных работ
Предусмотрено твердое покрытие площади размещения объекта с установкой
бордюрных камней по периметру вертикальная планировка обеспечивает
необходимый сток. Для предотвращения загрязнения земель и подземных вод
при выполнении строительно-монтажных запрещается слив техногенных вод на
территории строительной площадки.
Ливневые воды с возможным загрязнением нефтепродуктами от работающего
автотранспорта собираются и сбрасываются в очистные сооружения или
канализационную систему города.
Сточные воды от промывки оборудования подвергаются очистке и
используются для повторного применения.
Проектом предусматриваются следующие мероприятия при производстве
вертикальную планировку участка необходимо выполнить с учетом отвода
поверхностного стока с уклоном в сторону ливневой канализации;
организовать отвод поверхностных вод не допуская утечек техногенных вод
и нефтепродуктов в водопоглощающие слои.
7. Охрана и рациональное использование земель
Плодородный слой почвы мощностью 020 м будет использован для
благоустройства территории после окончания строительства.
Перед началом строительных работ на проектируемой площадке необходимо
провести подготовительные работы:
снятие плодородного слоя почвы и захоронение его на время строительства;
демонтаж определенного проектом существующего покрытия;
демонтаж определенных проектом существующих зданий и сооружений;
изъятие грунтов при сооружении котлована или фундаментов и использование
грунтов для планирования строительной площадки;
организация временных дорог и сооружений;
корчевание определенных существующих зеленых насаждений;
вывоз строительного мусора.
Производство строительно-монтажных работ движение машин и механизмов
складирование материалов в местах не предусмотренных проектом
запрещается. После окончания строительства производится уборка территории
от мусора и прочих отходов. Строительный мусор и отходы вывозятся на
свалку согласованную с землеустроителем. Для сбора бытового мусора
устанавливаются мусороконтейнеры.
Площадь твердых покрытий на территории строительства составляет 05
га которые комбинируются из асфальтобетонных покрытий фигурной плитки
лотков ограждений с предварительной подготовкой земляного полотна.
Остальная часть выравнивается для устройства газона с заменой
растительного грунта мощностью 015 м на которой будут высеяны травы –
райграс мятлик луговой овсяница в границах землепользования.
Разрушение растительного покрова вокруг объекта будет компенсировано
при благоустройстве территории озеленением – посадкой деревьев
кустарников организацией клумб как на территории объекта так и вокруг
него согласно проекту.
8. Прогнозирование изменения состояния природной среды
Технология строительства и эксплуатация объекта исключает
преднамеренное складирование отходов и выбросы загрязняющих веществ в
Образующийся в процессе строительства мусор вывозится на согласованную
Отработанные ГСМ собираются в выгреб-отстойник.
Загрязнение водного бассейна не производится ввиду того что сброс
хозбытовых и ливневых стоков осуществляется в городскую или ливневую
Принятые проектные решения а также комплекс природоохранных
мероприятий позволяет предотвратить загрязнение окружающей природной
среды. В целях защиты окружающей природной среды от загрязнения проектом
предусматриваются следующие мероприятия:
На территории проектируемого объекта предусмотрено устройство бетонного
покрытия с бордюрами что исключает прямое проникновение загрязненных
сточных вод в почву.
Вертикальная планировка участка с учетом отвода поверхностного стока
защитит территорию строительства от ливневого подтопления.
Для снижения вредных выбросов предусмотрены аспирационные системы:
рукавный фильтр фильтр циклоны.
Избыточный запыленный воздух от пневмотранспорта цемента и извести при
заполнении силосов очищается фильтром установленным на силосах.
Узлы пересыпки материалов снабжены местными отсосами с аспирационными
Очистка и повторное применение сточных вод.
Исходя из выполненных расчетов и оценки воздействия процесса
эксплуатации объекта на атмосферный воздух можно сделать вывод о том что
изменения состояния природной среды в районе строительства не произойдет.
Учитывая что на проектируемом объекте предусмотрена современная
технология производства строительных работ используются современные
отделочные материалы применена индивидуальная система отопления здания
изменения окружающей среды не произойдет.
9. Заявление об экологических последствиях
Раздел проекта «Природоохранные мероприятия» выполнен в соответствии с
требованиями действующего законодательства.
Площадка расположена в г. Астрахань.
Площадь участка – 24335 га.
Целью ОВОС является определение экологической безопасности
проектируемого объекта разработки мероприятий предотвращающих
загрязнение окружающей природной среды.
Плодородный слой почвы незначителен гумусовый слой будет использован
для благоустройства территории объекта.
Исходя из выполненной оценки воздействия проектируемого объекта на
окружающую природную среду можно сделать вывод что изменения ее
состояния в районе расположения объекта не произойдет при условии
выполнения всех природоохранных мероприятий заложенных в проекте.
Заказчик берет на себя обязательства осуществлять в процессе
эксплуатации объекта все предусмотренные в ОВОС природоохранные
Раздел 7 Безопастность и экологичность проекта.doc
Цель раздела — обеспечить отсутствие возможности осуществления опасностей
при производстве или по крайней мере свести вероятность появления опасных
воздействий к минимуму в том числе вредных воздействий на окружающую
Опасность — это такие воздействия которые могут приносить ущерб здоровью
человека создавать угрозу жизни или затруднять функционирование органов
человека. Опасность — все что может принести ущерб здоровью человека
Человеческая практика дает основания для утверждения того что любая
деятельность потенциально опасна; производство также несет в себе
определенную потенциальную опасность в связи с чем в проекте и необходимо
обеспечение безопасности производства.
Под безопасностью понимается такое состояние деятельности (труда) при
котором с некоторой вероятностью (риском) исключается реализация
потенциальных опасностей.
Любая опасность реализуется принося ущерб по какой-то причине или
нескольким причинам.
Безопасность человека определяется отсутствием производственных и
непроизводственных аварий стихийных и других природных бедствий опасных
факторов вызывающих травмы или резкое ухудшение здоровья вредных
факторов вызывающих заболевания человека и снижающих его
Безопасность и здоровые условия труда в большой степени зависят от
освещенности рабочих мест и помещений. Неудовлетворительное освещение
утомляет не только зрение но и вызывает утомление организма в целом.
Неправильное освещение может быть причиной травматизма: плохо освещенные
опасные зоны слепящие лампы резкие тени ухудшают или вызывают полную
потерю зрения ориентации. Поэтому в проекте предусмотрен расчет
освещенности экономического отдела.
Производственные предприятия оснащены различными машинами и
оборудованием облегчающими труд человека увеличивающими
производительность труда. Эксплуатация оборудования связана с возможностью
воздействия опасных и вредных производственных факторов на работающих.
Безопасность эксплуатации машин и оборудования закладывается при их
проектировании. Безопасность определяетсясистемой стандартов безопасности
труда которая устанавливает требования безопасности к производственному
оборудованию к производственным процессам ксредствам защиты работающих
а также требования и нормы по видам опасных производственных факторов. В
соответствующем подразделе также проектируются меры безопасности при работе
на металлорежущем оборудовании.
При воздействии на человека различного рода опасных факторов
возникновении чрезвычайных ситуаций может возникнуть необходимость в
эвакуации людей. Поэтому требования к путям эвакуации также освещены в
2 Нормативно-правовая документация
ГОСТ 12.0.003–74 ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы.
Р 2.2.2006-05. Руководство по гигиенической оценке факторов
рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий
ГОСТ 12.1.005–88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к
воздуху рабочей зоны.
ГН 2.2.5.1313–03. Предельно-допустимые концентрации вредных
веществ в воздухе рабочей зоны.
ГН 2.2.5.1314–03. Ориентировочные безопасные уровни воздействия
вредных веществ в воздухе рабочей зоны.
СанПиН 2.2.4.548-96. Гигиенические требования к микроклимату
производственных помещений.
СНиП 23-05-95. Естественное и искусственное освещение.
ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности.
СН 2.42.1.8.562-96. Шум на рабочих местах в помещениях жилых
общественных зданий и на территории жилой застройки.
ГОСТ 12.1.012-90 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования.
ГОСТ 12.1.045-84 ССБТ. Электростатические поля. Допустимые уровни на
рабочих местах и требования к проведению контроля.
СанПиН правила выполнения работ в условиях воздействия электрических
полей промышленной частоты (50 Гц).№5802-91.
СанПиН 2.2.4.723-98. Переменные магнитные поля промышленной частоты
(50 Гц) в производственных условиях.
ГОСТ 12.1.030-81. Электробезопасность. Защитное заземление и
ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие
требования безопасности.
ГОСТ 12.2.049-80 ССБТ. Оборудование производственное. Общие
ндиииические требования.
ГОСТ 12.4.113-82 ССБТ. Работы учебные лабораторные. Общие требования
ГОСТ 5133.19-99. Электрооборудование взрывозащищенное.
(Взрывопожароопасность веществ и материалов).
3 Анализ опасных и вредных производственных факторов
на строительной площадке
В соответствии с системой стандартов безопасности труда (ССБТ)
которая является основной нормативно-технической базой охраны труда
условия труда характеризуются отсутствием или наличием опасных и вредных
производственных факторов.
Опасным считается производственный фактор воздействие которого на
работающего приводит к травме. Вредным считается производственный фактор
воздействие которого на работающего приводит к заболеванию.
Согласно ГОСТ 12.0.003—74* (СТ СЭВ 790—77) опасные и вредные
производственные факторы подразделяются на физические химические
биологические и психо-физиологические.
К группе физических факторов относятся:
Повышенная или пониженная температура относительная влажность и
скорость движения воздуха вызывающие тепловой или солнечный удар
бронхиты обморожения и т. П. Уровни этих факторов регулируемы в закрытых
производственных помещениях и нерегулируемы — на открытых строительных
площадках. Характерны для строительно-монтажных работ выполняемых в
холодный и переходный периоды года процессов со значительным выделением
тепловой энергии работ на кранах экскаваторах и др. ГН 1.1.725-98
СанПиН 2.2.4.548-96 СН 245-63.
Повышенные запыленность и загазованность воздушной среды (дли тельное
вдыхание пыли содержащей двуокись кремния в свободном или связанном
состоянд угольной электросварочной пыли хромовой аэрозоли;
загазованность окисью углерода марганца двуокисью азота и др.)
вызывающие поражения органов дыхания (пневмокониозы острые и хронические
отравления пневмосклерозы поражения слизистых оболочек опухоли на
коже). Возникают при электросварочных работах.
Повышенный уровень шума на рабочем месте ГОСТ 12.1.003-83 вызывающий
притупление слуха (профессиональная глухота) ларингиты. Характерно для
работ в формовочных цехах заводов сборного железобетона при использовании
пневматического инструмента механической деревообработке вибропогружении
свай и шпунтовых ограждений и др.
Повышенный уровень вибрации ГОСТ 12.1.012-2004 вызывающий
неврозы вибрационную болезнь с необратимыми патологическими изменениями.
Характерно для работ по виброуплотнению бетонной смеси на стационарных
виброплощадках и с использованием ручного виброинструмента при
обслуживании технологического оборудования бетоносмесительных узлов
применении пневматического и электрического вибрирующего инструмента и т.
Повышенный уровень ионизирующих излучений в рабочей зоне вызывающий
острые и хронические заболевания кожи (дерматиты экземы язвы лучевая
болезнь). Возникает при работах в непосредственном контакте с химическими
соединениями (цемент гипс известь и др.).
Повышенный уровень лучистой энергии электромагнитных излучений
напряженности магнитного и электрического полей вызывающий болезни глаз
(катаракты коньюктивиты и др.). Встречается при электро- и газосварочных
работах работах с применением токов высокой частоты при сварочных
Отсутствие или недостаток естественного света недостаточная
освещенность рабочей зоны повышенная яркость света пониженная
контрастность прямая и отраженная блесткость вызывающие ослабление
зрения прогрессирующую близорукость повышение вероятности травмирования
раздражение слизистых оболочек глаз. Возможны при выполнении любых видов
строительно-монтажных работ.
Группа химических факторов подразделяется по характеру воздействия на
организм человека на общетоксические раздражающие концерогенные и др. По
пути проникновения в организм человека они делятся на действующие через
дыхательные пути пищеварительную систему кожный покров. К группе
химических факторов относится повышенная концентрация токсических веществ
и материалов вызывающая острые и хронические отравления пневмосклерозы
опухоли на коже. Характерно для отделочных изоляционных кровельных работ
и др. Химически вредные вещества: краски лаки клеи мастики смазки для
бетонных форм пластификаторы для бетона шпатлевки.
К группе психофизиологических факторов по характеру воздействия на
работающих относятся:
Физические перегрузки (статические динамические гиподинамия)
вызывающие расширение вен тромбофлебиты невралгию невриты хронические
артриты грыжу. Возможны при выполнении погрузочно-разгрузочных
кровельных каменных.
Нервно-психические перегрузки (умственное перенапряжение
монотонность труда перенапряжение анализаторов эмоциональные пере
грузки) вызывающие расстройства нервной системы и другие сопутствующие
К опасным производственным факторам относятся:
- технические (несовершенство технологии конструктивные недостатки
защитных и ограждающих устройств и приспособлений поломки машин
механизмов и инструмента обрушение конструкций падение с высоты в виду
отсутствия защитных устройств и др.); организационные (некачественная
проектно-технологической документация допуск к работе
непроинструктированных и необученных рабочих использование рабочих не по
специальности и квалификации нарушение трудового распорядка и др.);
- персональные (нарушение требований безопасности пренебрежение
личной безопасностью неиспользование средств индивидуальной и
коллективной защиты работающими и т. П.).
Для определения содержания вредных веществ в воздухе пробы отбирают в
зоне дыхания при характерных производственных условиях с учетом основных
технологических процессов источников выделения вредных веществ и
функционирования технологического оборудования.
Опасные производственные факторы выявляются и оцениваются путем
натурных обследований состояния охраны труда.
Замеры уровней вредных производственных факторов с помощью приборов
осуществляются согласно действующих нормативных требований (ГОСТ
1.034—81 ГОСТ 20445—84 ГОСТ 12.1.014—85 ГОСТ 24940— 81). По условиям
эксплуатации все приборы должны соответствовать второй группе (ГОСТ
Фактические уровни вредных производственных факторов сравнивают с их
нормативными значениями: уровень вибрации — ГОСТ 121012—78*;
уровень шума—ГОСТ 12.1.003—83 температура относительная влажность
скорость движения воздуха наличие пыли газа — ГОСТ 12.1.005—84
освещенность — СниП 11-4-79. Эти уровни не должны превышать предельной
минимально допустимых нормативных значений.
В соответствии с Постановлением Президиума ВЦСПС с целью принятия
оперативных решений по оптимизации условий труда и планирования
перспективных мероприятий в комплексных планах улучшения условий охраны
труда и санитарно-оздоровнтельных мероприятий ежегодно проводится
паспортизация вредных производственных факторов на строящихся объектах и в
цехах предприятий строительной индустрии.
Результаты паспортизации вносятся в паспорта санитарно-техннческого
состояния цехов пли участков работ.
4 Электробезопасность
Воздушные линии электропередачи. Обеспечение электроэнергией
строительной площадки начинается с сооружения ЛЭП. Монтаж линий и все
монтируемые электроустановки должны удовлетворять требованиям Правил
устройства электроустановок (ПУЭ). На опорах воздушных линий нулевой провод
должен располагаться ниже фазных проводов а провода наружного освещения
(если они необходимы) прокладываются под нулевым проводом. Расстояние от
нижнего провода до земли пола настила при наибольшей стреле провеса
должно быть не менее (м): 25 — над рабочими местами; 35 — над проходами;
— над проездами (ГОСТ 12.1.013—78).
Одним из опаснейших мест на строительной площадке является невысокая
подвеска проводов временных электролиний в местах проезда машин. Опасность
поражения может возникнуть при провозке грузов с большими габаритами при
движении по скользкой дороге имеющей уклон с поднятым кузовом при
движении и работе автокранов.
Крючья и штыри изоляторов фазных проводов на железобетонных опорах
должны быть заземлены через стальную арматуру опоры или через проложенные
по опорам заземления в сетях с изолированной нейтралью а в сетях с
заземленной нейтралью арматура железобетонных опор должна быть соединена с
нулевым заземленным проводом.
Минимальное сечение проводов из условия механической прочности должно
быть не менее (мм2): 16 — для алюминиевых однопроволочных; 5 — для
оцинкованных стальных однопроволочных; 25 — для стальных многопроволочных
Периодический осмотр воздушной линии производится электромонтером один
раз в месяц а внеочередной - после аварий ураганов при морозе ниже 40°С
гололеде пожаре вблизи линии.
Электродвигатели. Различные виды работ на строительной площадке
выполняют с помощью электроустановок. При этом устройство электрических
сетей осуществляется так чтобы можно было отключать все электроустановки в
пределах участков работ.
Электромонтажные работы (присоединение и отсоединение проводов
ремонт наладка) выполняет персонал имеющий квалификационную группу по
технике безопасности после снятия напряжения со всех токоведущих частей и
их заземления. Зона производства работ ограждается сплошным или сетчатым
ограждением. На производство работ выдается наряд-допуск в котором
указываются меры по электробезопасности. Перед допуском к работе с
действующими электроустановками рабочих инструктируют на рабочем месте.
Рабочее напряжение на вновь смонтированную электроустановку может быть
подано только по решению рабочей комиссии.
Выключатели контакторы магнитные пускатели рубильники
пускорегулирующие устройства предохранители должны иметь надписи
указывающие к какому двигателю они относятся.
При производстве работ по регулировке выключателей и разъединителей
соединенных проводами должны быть приняты меры по предупреждению
непредвиденного включения. При кнопочном включении и отключении
оборудования и механизмов кнопки должны быть заглублены на 3-5 мм за
габариты пусковой коробки.
Для предупреждения несчастных случаев кнопки пуска (аппараты
управления) следует располагать непосредственно у механизма и блокировать
их со звуковой и световой сигнализацией. При перегрузке электродвигателей
устанавливается аварийная защита на их отключение. Плавкие вставки
предохранителей должны быть калиброваны с указанием на клейме завода-
изготовителя номинального тока вставки Iст.
Электродвигатели немедленно отключаются если создается угроза
несчастного случая при появлении дыма огня вибрации выше допустимых
норм поломке приводимого механизма перегреве подшипников и
Распределительные устройства (щиты пульты щитки) должны
соответствовать требованиям ПУЭ и закрываться сплошными ограждениями. Если
распределительные устройства содержатся в помещениях доступных для не
электротехнического персонала они должны находиться на высоте не менее 25
Все щитки на строительной площадке должны быть снабжены надписями
указывающими номер щитка назначение или номер каждой отходящей линии
положения «Включено» и «Отключено». При монтаже и эксплуатации необходимо
следить чтобы расстояния между укрепленными голыми частями разной
полярности а также между ними и неизолированными металлическими частями
были не менее 12 мм по воздуху а плавкие калиброванные вставки
соответствовали данному типу предохранителей.
Для предупреждения электротравматизма распределительные устройства
подлежат осмотру и чистке не реже одного раза в три месяца текущему
ремонту не реже одного раза в год и капитальному ремонту не реже одного
Электроинструменты. На строительной площадке электроинструменты должны
храниться в сухом помещении.
Контроль сохранности и исправности электроинструмента осуществляется
специально назначенным лицом имеющим квалификационную группу по технике
безопасности не ниже III.
Исправность инструмента заключается: в быстром включении и отключении
(но не самопроизвольно) от электросети отсутствии доступных для случайного
прикосновения токоведущих частей и проводов отсутствии обрыва заземляющего
провода электроинструмента. Один раз в месяц необходимо убедиться в
отсутствии замыканий на корпус инструмента осмотреть целостность изоляции
проводов. Перед выдачей электроинструмента рабочему проверяется затяжка
болтов крепящих узлов отдельных деталей исправность редуктора вращением
шпинделя рукой при отключенном электродвигателе состояние щеток и
коллектора целостность изоляции отсутствие оголенных проводов
исправность заземления. Выдавать рабочим инструмент имеющий дефекты
категорически запрещается.
5 Пожарная безопасность
Ответственность за пожарную безопасность строек своевременное
выполнение противопожарных мероприятий» организацию пожарной охраны
обеспечение средствами пожаротушения организацию и работу пожарно-
технической комиссии и добровольных пожарных дружин несет персонально
руководитель генподрядной строительной организации (объединения треста
управления) руководитель работ или лицо его заменяющее.
При строительстве зданий высотой три этажа и более следует применять как
правило инвентарные металлические леса.
Строительные леса построек на каждые 40 м их периметра необходимо
оборудовать одной лестницей или стремянкой но не менее чем двумя
лестницами (стремянками) на все здание. Настил и подмости лесов надлежит
периодически и после окончания работ очищать от строительного мусора
снега наледи а при необходимости посыпать песком.
Конструкции лесов закрывать (утеплять) сгораемыми материалами (фанерой
пластиком плитами ДВП брезентом и др.) запрещается.
Для эвакуации людей с высотных сооружений необходимо устраивать не менее
двух лестниц из несгораемых материалов на весь период строительства.
Опалубку из сгораемых и трудносгораемых материалов допускается устраивать
одновременно не более чем на три этажа. После достижения необходимой
прочности бетона деревянная опалубка и леса должны быть удалены из здания.
При необходимости устройства деревянной опалубки и строительных лесов более
чем на три этажа следует предусмотреть дополнительные противопожарные
мероприятия (прокладка временных противопожарных водопроводов с установкой
пожарных кранов на этажах и др.).
Производство работ внутри зданий и сооружений с применением горючих
веществ и материалов одновременно с другими строительно-монтажными
работами связанными с применением открытого огня (сварка и т.п.) не
Работы по огнезащите металлоконструкций с целью повышения предела их
огнестойкости выполняют одновременно с возведением здания.
При наличии горючих материалов в зданиях необходимо принять меры по
предотвращению распространения пожара через проемы в стенах и перекрытиях
(герметизация стыков внутренних наружных стен и междуэтажных перекрытий
уплотнение в местах прохода инженерных коммуникаций с обеспечением
требуемых пределов огнестойкости).
Заполнять проемы в зданиях и сооружениях при временном их утеплении
следует негорючими или трудносгораемыми материалами.
Работы связанные с монтажом конструкций с горючими утеплителями или
применением горючих утеплителей ведут по нарядам-допускам выдаваемым
исполнителям работ и подписанным лицом ответственным за противопожарное
состояние строительства.
В наряде-допуске должны быть указаны место технологическая
последовательность способы производства конкретные противопожарные
мероприятия ответственные лица и срок его действия.
На местах производства работ вывешивают надписи «Огнеопасно -
легкосгораемый утеплитель».
Во время работ связанных с устройством гидро- и пароизоляции на кровле
монтажом панелей со сгораемыми и трудносгораемыми утеплителями запрещается
выполнять электросварочные и другие огневые работы.
Работы связанные с открытым огнем следует проводить до начала
применения горючих и трудногорючих материалов.
Запрещается применять горючие материалы в качестве защиты голых
токоведущих частей нагревательных элементов спиралей и других
электронагревательных установок по электропрогреву бетона. Голые
токоведущие части (нагревательные элементы спирали электроды и т.д.)
должны быть защищены от попадания на них посторонних предметов
металлическими кожухами или ограждениями из негорючих материалов.
Отключающие устройства сети электропрогрева следует устанавливать в
6 Экологическая безопасность
Экологическую безопасность в строительстве нужно понимать как ограниченное
воздействие на окружающий мир и недопущение развития катастрофических
отрицательных последствий после такого воздействия. У нее есть своя система
и порядок действий по её работе.
В экологическую безопасность в строительстве входит оценивание некой
территории на некоторые факторы: экологическая опасность; наличие земель
находящихся под охраной; присутствие площадей которые загрязнены или
непригодны к использованию по другим причинам.
Кроме этого в экобезопасности происходит мониторинг: планируются и
нормируются допустимые воздействия на окружающую среду; прогнозируются
возможные последствия подобных воздействий; контролируются факторы и
источники отрицательного воздействия на окружающее пространство;
устанавливаются нормы и лимиты работы.
В законодательстве прописаны немного другие но в любом случае актуальные
вопросы решения по нижеследующим темам:
Сформировать единую экологическую политику в строительстве
Предупреждать и предотвращать негативные воздействия
Минимизировать негативные последствия воздействий
Совершенствовать существующее законодательство формировать
экологическое мировоззрение
Устанавливать и согласовывать квоты и лимиты по воздействию на
Воплощать в жизнь данные пункты обеспечить их исполнение
Контролировать исполнение
Устанавливать штрафные санкции при неисполнении требований.
Экологическую безопасность в строительстве нельзя отделять от общего
экологического состояния страны.
Строительство является одним из мощных антропогенных факторов воздействия
на окружающую среду требующих постоянного изучения.
Любое техногенное вмешательство в сложную по своей структуре систему
окружающей среды со стороны инженерной и хозяйственной деятельности
человека всегда нарушает равновесие формируя техногенные процессы
негативно и лишь в отдельных исключительных случаях - позитивно влияющие
на изменение свойств окружающей среды..
Безопасность жизнедеятельности является системой законодательных актов и
соответственных им социально-экономических технических гигиенических и
организационных мероприятий обеспечивающих безопасность сохранение
здоровья и работоспособности человека в процессе труда.
Задачей безопасности жизнедеятельности и экологичности при строительстве
является свести к минимальной вероятности заболевания работающего с
одновременным обеспечением комфорта при максимальной производительности
труда. а так же улучшение условий труда и повышение его безопасности.
При выполнении следует соблюдать требования главы СНиП 12-04-2002
«Безопасность труда в строительстве»
RETsENZIYa ORBRAZETs ORIGINAL.doc
Астраханского государственного технического университета (АГТУ)
(Наименование кафедры)
По специальности (направлению
(Шифр и название специальности направления
Примерное содержание рецензии.
Характеристика объема выпускной квалификационной работы.
Актуальность целей и задач рассмотренных в выпускной квалификационной
Отношение к практическим задачам науки техники и хозяйственно-практической
Оценка научного уровня задач решенных в выпускной квалификационной работе.
Комплексность рассмотрения задач решаемых в выпускной квалификационной
работе (в зависимости от ее вида):
техническое обслуживание;
промышленная безопасность;
уровень соответствия современной законодательной нормативной и нормативно-
Оценка качества и содержания графической части выпускной квалификационной
Оценка общей культуры оформления выпускной квалификационной работы.
Оценка возможности использования выпускной квалификационной работы в
Оценка значимости выпускной квалификационной работы выполненной по заданию
производства (по конкретному техническому заданию).
Заключительная оценка. Выпускная квалификационная работа оценивается по 4-х
балльной шкале («отлично» «хорошо» «удовлетворительно»
«неудовлетворительно») с обязательным заключением: «достоин (не достоин)
присуждения квалификации » (указывается соответствующая квалификация в
соответствии с государственным образовательным стандартом).
Содержание рецензии.
Shablon titula k razdelu PZ (2).docx
Консульт.ddssdsfdfsкмппКонсульт.ККонсультантКонсультант
Технология строительства
Сборные конструкции.doc
элементах и конструкциях
№ пп Наименование и марка элемента Эскиз элемента и его основные размеры
Объем одного элемента м3одного элемента т Требуемое количество
Объем элементов на все здание м3элементов на все здание т
Материалы и полуфабрикаты для сварки и замоноличивания монтажных стыков
На один этажНа все здание Нормативный справочник
Объем материалов по сборным элементам Наименование материалов по сборным
элементам Норма на ед. объема сборных элементов Требуемое количество
материалов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1
[pic] 056 095 46 368 20608 3496 ГЭСН-2001р 368
[pic] 088 118 4 32 2816 3776 ГЭСН-2001р 032
[pic] 131 189 60 480 6288 9072 ГЭСН-2001р 48
[pic] 132 176 6 48 6336 8448 ГЭСН-2001р 048
[pic] 156 209 2 16 2496 3344 ГЭСН-2001р 016
[pic] 195 282 57 456 8892 1286 ГЭСН-2001р 456
[pic] 174 369 1 8 1392 2952 ГЭСН-2001р 008
[pic] 261 553 3 24 6264 13272 ГЭСН-2001р 024
9 10 Перемычка брусковая
ПБ 13-1 [pic] 022 0054
3 9966 2446 ГЭСН-2001р 453
М100 025 113 11 Перемычка брусковая
26 0065 - 156 406 1014 ГЭСН-2001р 156
9 12 Перемычка брусковая
[pic] 0033 0081 - 78 257 632 ГЭСН-2001р 078
М100 025 02 13 Перемычка брусковая
[pic] 017 0043 - 629 10693 2705 ГЭСН-2001р 629
ПЗ.doc
Организация строительного производства должна обеспечивать
целенаправленность всех организационных технических и технологических
решений на достижение конечного результата ввода в действие объекта с
необходимым качеством и в установленные сроки. До начала строительства
объекта должны быть выполнены мероприятия и работы по подготовке
строительного производства в объеме обеспечивающем осуществление
строительства запроектированными темпами.
Строительство объекта допускается только на основе предварительно
разработанных решений по организации строительства и технологии
При организации строительного производства должны обеспечиваться:
согласованная работа всех участков с генподрядчиками;
комплексная поставка материальных ресурсов;
возведение здания индустриальными методами;
выполнение строительно-монтажных работ поточными методами с соблюдением
правил технологической последовательности;
соблюдение правил техники безопасности;
соблюдение требований по охране окружающей среды.
В разделе организация строительного производства разрабатывается
генеральный план строительства календарный план строительства
подсчитывается временные сооружения склады а также временное
водоснабжение и электроснабжение.
1. ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА
В зависимости от объекта строительства метода возведения
конструктивности здания фронта работ специализации исполнителей (бригад и
звеньев рабочих) календарный план разрабатывается в форме линейного графика
(график Ганга) по согласованию с руководителем КП.
Календарный план должен устанавливать последовательность и сроки
выполнения работ продолжительность строительства объекта в пределах
нормативного (директивного договорного) срока с возможным максимальным
совмещением работ на объекте с учетом ограничений на людские ресурсы.
Выполнение этих требований достигается путем организации
строительства поточным методом.
Пользователями календарного плана являются подрядчики застройщик и
Календарный план производства работ по объекту составляется в
-анализ проектных материалов номенклатура строительных и монтажных
-методы производства работ и основные строительные машины;
-подсчет объемов работ;
-определение трудоемкости и машиноемкости;
-подсчет планируемой продолжительности выполнения видов работ и увязка их
Выбор метода производства работ осуществляется исходя из наибольшей
оплаты механизмами. Трудозатраты на выполнения отдельных процессов
осуществляется по ЕниР и ВниР.
Поскольку максимальная степень совмещения работ обеспечивается 'при
организации ритмичного потока при группировке номенклатуры работ в работы
- элементы графика (по видам работ и захваток) нужно стремиться
выдерживать постоянным соотношение между трудоемкостью работ в графике и
численность рабочих в бригадах - исполнителях.
При этом численность каждой специализированной бригады должна быть
кратна номеруемой СНиП численности звеньев входящих в бригаду.
Технологическая операция не может выполняться меньшим количеством
рабочих чем количество рабочих в звене.
Бригада состоит из нескольких звеньев совместно выполняющих комплекс
(вид) работ на каждом частном фронте.
Выбор состава бригады зависит от выпускаемой строительной продукции.
Бригады могут быть специализированные и комплексные.
Специализированные состоят из одного пли нескольких звеньев одной
специализации комплексные - из звеньев разных специализаций.
При формировании бригад должны обеспечиваться следующие условия:
Возможность размещения рабочих машин и механизмов на каждом частном
Примерно равная продолжительность выполнения процессов всеми
специализированными звеньями.
Занятость рабочих по возможности по своим основным специальностям.
Постоянство состава и механовооруженности бригад в процессе
Работа членов бригады со смежной специальности допускается как
вынужденное решение при невозможности загрузки рабочих по основной
специальности. Изменение состава или механовооруженности бригад может
производиться только в исключительных случаях. При расчете численности
трудоемкость работ (технологических операций);
технологическая последовательность ведения работ;
сроки производства работ.
Продолжительность (ритм) каждого вида работ на захватах определяется
временем выполнения ведущего механизированного процесса на
рассматриваемом этапе строительства объекта.
3.СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
Наименование видов Единица Потребность в материальных
материальных ресурсов измерения ресурсах
Битумная мастика т 283
Каменная мелочь м3 667
Доски обрезные м3 176
Щиты опалубки м3 20944
Бруски III 40-60 м3 016
Электроды Э-42 кг 130
Болты строительные кг 01008
Плиты перекрытия 190
Рулонный материал м2 533052
Теплоизол м2 117317
Цементный раствор м3 397
Цементно-известковый м3 137477
Цементно-песчанный растворм3 2272
Керамическая плитка м2 1215
4. Технико-экономические показатели
Нормативная продолжительность строительства
Планируемая продолжительность строительства
Показатель продолжительности строительства
Коэффициент совмещения работ
Удельная трудоемкость
Максимальное число рабочих
Среднее число рабочих
Коэффициент неравномерности движения рабочих
Процент выполнения норм
5. РАСЧЕТ В ПОТРЕБНОСТИ ВО ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ
Потребность во временных зданиях и сооружениях определяется по действующим
нормативам на расчетное количество рабочих ИТР служащих и работников
Общее количество рабочих определяется умножением максимальной численности
рабочих на 116 (из них ИТР-8 служащих-5 охрана-3).
Результаты расчета площадей временных зданий и сооружений
Наименование Числ. Норма РасчетПриним. Размеры вКол-вИспользуемый
Перс-лаВ м2 площадплощадь м2 зданиТиповой
на ь й проект и кон.
Чел. м2 м2 характеристик
Контора 58 04 232 98 107x94 1 ОМ
Гардеробная с 58 05 29 104 48x216 1 ВР-56
Помещение для 58 11 638 98 107x9.4 1 № 1824-1
Уборная 58 015 87 12 2 x 1.5 4 Био туалет
Контора 58 - - 98 10.7 x 1 ОМ-3556654
Бытовые 58 - - 192 - 2 -
ВЕДОМОСТЬ В ПОТРЕБНОСТИ СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ
№ Мат-лы изд.Продол-Потребн. Коэф-ты Запас мат. Рас Площадь S тип
пп Нерав-ти склада Фак
Сут. Общ. Пост. Потр
Контора прораба 100 м2 15 093 1395
Помещение для обогрева
Гардеробная с 100 м2 1 104 104
Помещение для приема 100 м2 1 098 098
Уборная 100 м2 1 012 012
Контора производителя 100 м2 1 093 093
заправочная мастерская
Бытовые помещения на 8100 м2 1 0368 0368
Закрытые склады 1000 м205 0971 0485
Открытые склады 1000м2 12 103337 124
Монтажный склад 1000м2 25 086 215
Проезды км 20 03 06
Бетонные работы 1000м2 10 3165 3165
Ведомость расхода электроэнергии на производственные нужды
№ НаименовЕд КолНоминОбщаяМесяцы
пание изм. -воальнамощно
март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь
кран1 204 204 204 204 204 204 204
Сварочный аппарат4 24 96 96 96 96 96 96 3
Вибратор глубинный4 06 24 24 24 24 24 24 4
Вибратор поверхностный4 04 16 16 16 16 16 16
Малярная станция1 25 25 25 25 25 25
Бетононасос2 3 6 6 6 6 6 6 7 Шахтный
подъемник 2 28 56 56 56 56 56 56 56 8
Штукатурный агрегат2 45 9 9 9 9 ВСЕГО:
Ртр=11(07*32708+17873*08+715*08+96*08)=421(кВт)
Принимаем трансформатор ЖТП 560 мощностью560кВт
9. РАСЧЕТ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНОГО ГЕНЕРАЛЬНОГО
)Площадь стройгенплана
Fобщ = Lстр.пл. Встр.пл.
Fпос.зас. = Lзд. Взд
)Площадь временных зданий и сооружений
Fврем = Fврем.зд. + F.склад = 363 м2
)Протяженность временных дорог
)Протяженность временного водопровода
)Коэффициент компактности
кком = (Fпос.зас. + Fврем) Fобщ 100%
)Коэффициент характеризующий отношение площади застройки временными
сооружениями к площади застройки постоянными сооружениями
кпв = Fврем Fпос.зас.
Объектная.doc
«Больница с оздоровительным комплексом площадью 35 тыс. кв.м в г.
Средства на оплату труда
Составлена в базовых ценах по состоянию на 1.01. 2001 года
№ ОбосновНаименование работ и затрат Общая стоимость в тыс.руб. Сметная Нормативная
ппа-ние зарплата трудоемкость
вание Про-чие Всего 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Договор
цена Общестроительные работы 82827 - - - 82827 1792 63084 2 УР
№ 1 Отопление 41414 2899 82926 - 41414 2899 1893 3 УР № 2
Холодное водоснабжение 16565 115955 3313 - 16565 11596 2523
УР № 3 Горячее водоснабжение 2071 14497 4142 - 2071 145
93 5 УР № 4 Канализация 6626 46382 13252 - 6626 46382
23 6 УР № 5 Вентиляция 8283 5798 16567 - 8283 5798
93 7 УР № 6 Газоснабжение 2485 17395 497 - 2485 17395
23 8 УР № 7 Электроснабжение 5798 40586 11596 - 5798
586 5047 9 УР № 8 Связь 1657 8285 6628 - 1657 116
54 10 УР № 9 Лифты 6212 3106 24848 - 6212 43484 5047
97452 2045885 786983 - 1143022 339531 8958 Временные
здания и сооружения 24% 20634 491 1889 - 27433 Итого с
временными 8803792 2094985 805873 - 1170455 Удорожание
работ в зимнее время 15% 13206 3142 121 - 17557 Итого с
зимними 8935852 2126405 817973 - 1188012 Непредвиденные
работы 3% 26808 638 24539 - 3564 Итого с непредвиденными
03932 2190205 842512 - 1223652 Всего сметная
стоимость в договорных ценах на 1.01.2001г. 9203932 2190205 842512 -
23652 Возвратная сумма 15% от временных зданий 27433*015
МТР.doc
пп Наименование ЕНиР Ед. изм. Объем работ Норма времени Трудоемкость
Состав звена Механизм Стоим-ть руб. чел – час. маш – час.
чел – дн. маш –см. Наим-е Кол-во на един. на весь объем 1 2 3
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 Нулевой цикл
Погружение и уста-новка иглофильтров СНиП
-02-91 117 772 071 11291 1038 Монтаж-к 43р
Маш-т 5р УВВ-2 2 4-71 55107 2 Извлечение иглофильтров
413 3 Монтаж и демонтаж всасывающего коллектора
38 4 Разработка грунта в котловане экскава-тором с обратной ло-патой
емкостью ков-ша 065 м3 с погру-зкой в трансп. ср-во Е2-1-11 100 м3 399
- 29 - 1446 машинист
разр.–1ч. Э - 651 1 3-07
Разработка грунта в котловане экскава-тором с обратной ло-патой
емкостью ков-ша 065 м3 навымет
Предварительная раскладка свай Е 12-83 100424 - 222 -
такелаж-ники 3р-1ч. КС-3571 1 17-09 7246 7 Забивка свай Е 12-83
4 - 138 - 7314 машинист 6р-1ч.
щик – 5р 3р-1ч. КН-1-8 1 1-30 5512 8 Срубка голов свай Е12-84
шт. 424 089 - 4717 - бетонщик 4р-1ч.
бетонщик 3р-1ч. - - 0-663 28111 9 Подчистка дна котлована вручную
Е2-1-160 м3 94 13 - 1528 - землекоп
разр–1ч. - - 0-832 7821 10 Устройство щебеночного основа-ния
под фундаменты Е19-39 100м2 376 15 - 705 - дор. раб. 4р-1ч.3р–
ч. 2р-2ч. - - 10-05 3779
Пропитка битумом щебеночного основания Е19-29 100м2 376 45 -
р – 1ч. - - 3-22 1211 12 Устройство опалубки для ростверка Е4-1-
м2 471 062 - 365 - плотник 4р–1ч2р– 1ч. - - 0-443
Армирование фундамента вручную Е4-1-4456 036 - 252 -
р – 2ч. - - 0-238 1333 14 Электросварка арматуры Е22-1-24 10 м
21 - 446 - электро-сварщик
р4р2р – 1ч. - - 1-47 2499 15 Укладка бетонной смеси Е4-1-49
0 м3 141 108 243 019 428 машинист 4р-1ч. слесарь 4р-
ч. бетонщик 2р-1ч. Бетоно-насос 1 13-32 1878 16 Разборка
опалубки Е4-1-34 м2 471 015 - 883 - плотник 3р-1ч.
р-1ч. - - 0-101 4757 17 Обмазочная гидроизоляция ростверка Е11-
100м2 471 12 - 071 - изолир-к
р-1ч. - - 0-858 404 18 Устройство опалубки для бетонирования
цокольных стен Е4-1-34 м2 1978 009 - 2225 - плотник
р-1ч. - - 0-064 12659 19 Армирование стен Е4-1-4462
р-2ч. - - 0-238 1476 20 Электросварка арматуры Е22-1-24 10м
2 21 - 452 - электро-сварщик
р 2р 4р-1ч. - - 1-47 2528 21 Укладка бетонной смеси в
конструкцию цокольных стен Е4-1-49 100м3 514 108 243 069 1561
машинист 4р-1ч. слесарь 4р-1ч. бето-к 2р-1ч. 1 13-32 6846 22
Разборка опалубки Е4-1-34 м2 1978 015 - 3709 - плотник
р 2р-1ч. - - 0-101 19978 23 Обмазочная гидроизоляция цокольных
стен Е11-37 100 м2 386 6 - 29 - изолировщик
р 2р-1ч. 4-29 1656 24 Устройство щебеночного основания пола
Е13-39 100м2 134 119 - 1993 - бет-к
р-1ч. - - 10 134 25 Пропитка битумом щебеночного основания пола
Е13-39 100м2 134 14 - 235 - изолир-к
р-1ч.. - - 1 134 26 Бетонирование пола Е13-39 100м3 295 195
р-1ч. - - 6-86 2024 27 Укладка плит перекрытий подвала площадью
машинист крана-6р МКГ-40 1 0-396
3 28 Установка опалубки перекрытий подвала лестничных площадок и
м2 160 037 - 74 - Плотники
р.-2ч - - 0-265 424 29 Укладка арматурной сетки массой до 300кг
р.-3ч - - 0-285 086 30 Укладка бетонной смеси бетононасосом
0м3 035 108 243 005 106 Бетонщик
р-1ч Бетоно-насос 1 13-32 466 31 Демонтаж щитов опалубки
м2 160 015 - 3 - Плотники
р.-2ч - - 0-101 1616 32 Обратная засыпка пазух фундамента
бульдозером Е4-1-34 100м3 1383 - 077 - 133 машинист
р-1ч. ДЗ-19 1 0-701 969 33 Уплотнение грунта в пазухах
Е2-1-59 100м2 1806 23 - 519 - землекоп
р-1ч. - - 1-61 2908 34 Надземная часть
Кирпичная кладка стен толщиной
58 35 Укладка перемычек
весом до 05 т Е3-16
машинист крана-6р МКГ-40 1
413 36 Укладка плит перекрытий площадью
3 37 Установка опалубки перекрытий лестничных площадок и маршей Е4-
м2 1120 037 - 518 - Плотники
р.-2ч - - 0-265 3392 38 Укладка арматурной сетки массой до 300кг
р.-3ч - - 0-285 684 39 Укладка бетонной смеси бетононасосом
0м3 247 108 243 033 751 Бетонщик
р-1ч Бетоно-насос 1 13-32 3756 40 Демонтаж щитов опалубки
м2 1120 015 - 21 - Плотники
р.-2ч - - 0-101 12928 41 Кровельные работы
Устройство стяжки Е7-13 100м2 1334 67 - 1117 - изолиров-щик
р-1ч - - 4-49 599 42 Устройство пароизоляции Е7-15 100м2 1334
- 1534 - изолиров-щик
р-1ч - - 4-86 6483 43 Укладка пенополистирольных плит утеплителя
Е7-14 100м2 1334 97 - 1617 - изолиров-щик
р-1ч - - 5-83 778 44 Устройство гидроизоляции
Е7-3 100м2 1334 3 - 5 - изолиров-щик
р-1ч - - 2-01 2681 ИТОГО 25438 18854
Аннотация.doc
площадью 35 тыс кв. м. в г. Астрахани » разработан в 2014 году студентом
группы ЗСС-6 специализации 270102.65 «Промышленное и гражданское
строительство» Астраханского Государственного Технического Университета.
Дипломный проект содержит графическую часть и пояснительную записку.
В графической части разработаны чертежи дающие представления об
архитектурно-строительных расчётно-конструктивных решениях здания а так
же чертежи технологии и организации строительства. На листах с 1 по 8
разработаны архитектурно строительные чертежи дающие представление об
объемно–планировочном и конструктивном решениях здания. На листах с 9 по 10
разработаны технологические карты на производство основных
строительно–монтажных работ.с 11 по 12 – стройгенплан и календарный
план строительного объекта.
В пояснительной записке дается описание принятых решений необходимые
расчеты технико–экономические показатели сметная документация на
строительство здания. Пояснительная записка представляет собой:
архитектурно-строительный раздел расчётно-конструктивный раздел
технологический раздел раздел организации строительства и сметно-
экономический раздел а так же в записке освещены вопросы безопасности и
экологичности проекта а также рассмотрены природоохранные мероприятия.
В архитектурно-строительном разделе отражено свое понимание основных
законов архитектурно-пространственной композиции умение разбираться в
функциональных процессах протекающих в жилом доме показано знание норм
проектирования знание конструкций и особенности архитектурно-
конструктивных деталей понимание требований строительного производства и
В расчетно-конструктивном разделе рассчитаны основные элементы
конструкций здания. Конструктивная система представляет собой совокупность
взаимосвязанных конструктивных элементов здания: стен и перекрытий
обеспечивающих его прочность устойчивость и необходимый уровень
эксплутационных качеств.
В технологическом разделе представлена комплексная схема решения задач
по производству работ. Применяется поточный метод производства работ
сокращающий сроки возведения. Подобраны механизмы и приспособления на все
В организационной части разработан стройгенплан календарный план
определён срок строительства и число рабочих.
В экономической части представлен подсчёт стоимости здания.
В экологической части предусматриваются мероприятия по охране
окружающей среды на стадии строительства здания и влияние данного объекта
на окружающую среду в процессе его эксплуатации.
The Degree project to subjects "Hospital with sanitary complex sang 35
thous. kv. m. in Astrahani " is designed in 2014 student of the group ZSS-
specialization 270102.65 "Industrial and civil construction" Astrakhans
State Technical University.
The Degree project contains the graphic part and explanatory note.
In graphic part is designed drawings giving beliefs about
architectural-building accounting-constructive decisions of the building
but in the same way drawings to technologies and organizations
construction. On sheet with 1 on 8 is designed architectural building
drawings giving belief about three-dementional and constructive decisions
of the building. On sheet with 9 on 10 is designed technological cards on
production of the main civil and erection work. The Sheet with 11 on 12 -
calendar plan of the building object.
In explanatory note is given description of the taken decisions
necessary calculations technical-econmic factors estimated documentation
on construction of the building. The Explanatory note presents itself:
architectural-building section accounting-constructive section
technological section section to organizations construction and quick-
wittedness-economic section but in the same way in note lit questions to
safety and ecological capacities of the project as well as are considered
природоохранные action.
In architectural-building section is reflected its understanding the
main laws architectural-spatial composition skill to understand in
functional process running in жилом house on-казано knowledges of the
rates of the designing knowledge design and particularities architectural-
constructive details understanding the requirements building production
Main elements design buildings is calculated In accounting-constructive
section. The Constructive system presents itself collection interconnected
constructive element buildings: sewer and overlapping providing his(its)
toughness stability and necessary level quality.
Complex scheme of the decision of the problems is presented In
technological section on construction. It Is Used flow method
construction reducing the time of the erection. The Selected mechanisms
and adjustments on all types of the work.
In organizing part is designed calendar plan is determined period of
construction and number worker.
Count of the cost of the building is presented In economic part.
Actions are provided In ecological part on guard окру-reaping ambiences
on stage construction buildings and influence given object on surrounding
ambience in process of his(its) usages.
таблица.doc
№ Наименование Объем работ Норма времени Трудоемкость Состав звена
Чч Мч Чдн Мдн 1 2 3 4 6 7 8 9 10 1 Нулевой
Погружение и уста-новка иглофильтров
шт. 264 772 071 25476 2343 Монтаж-к 43р
Маш-т 5р 2 Разработка грунта в котловане экскава-тором с обратной
лопатой емкостью ковша 08 м3 с погрузкой в транспорт. средство
разр.–1ч. 3 Разработка грунта в котловане экскаватором с обратной
лопатой емкостью ковша 08 м3 навымет
разр–1ч. 4 Доработка грунта бульдозером
разр–1ч. 5 Подчистка дна котлована вручную
разр–1ч. 6 Устройство фундаментов 100 м3 073 29802 11732
081 5543 машинист 4р-1ч. слесарь 4р-1ч. бетонщик 2р-1ч. 8
Устройство щебеночного основания под фундаменты с пропиткой битумом 100м2
4 317 84 888 235 дор. раб. 4р-1ч.3р– 1ч. 2р-2ч. 9
Устройство подвальных стен 100 м3 13 29802 11732 14081 5543
машинист 4р-1ч. слесарь 4р-1ч. бетонщик 2р-1ч. 10 Обмазочная
гидроизоляция ростверка 100м2 58 313 4 227 29 изолир-к
р-1ч. 11 Устройство щебеночного основания под полы м3 572 25
8 1788 1058 дор. раб. 4р-1ч.3р– 1ч. 2р-2ч. 12 Устройство
бетонных полов 100м2 572 303 1102 2166 788 машинист 4р-1ч.
слесарь 4р-1ч. бетонщик 2р-1ч. 13 Монтаж жб плит перекрытия подвала
0шт 072 39223 9092 353 818 машинист 5р-1ч. монт-к 43р-2ч.
Устройство монолитных участков жб перекрытий подвала
2 98225 8373 246 021 бетонщик 4р-1ч
р-1ч. 15 Обратная засыпка пазух фундамента бульдозером 1000м3 3 -
р-1ч. 16 Уплотнение грунта в пазухах
0м3 30 1253 1522 47 5708 землекоп
р-1ч. 17 Надземная часть
Кладка кирпичных стен 1м3 4348 54 04 2935 2174 машинист 5р-1ч.
монт-к 43р-2ч. 18 Кладка кирпичных перегородок 100м2 3892 14399
р-2ч 19 Монтаж перемычек 100шт 1608 1761 908 354 1825
машинист 5р-1ч. монт-к 43р-2ч. 20 Монтаж жб плит перекрытия
0шт 88 39223 9092 43145 10001 машинист 5р-1ч. монт-к 43р-
ч. 21 Установка плит балконов 100шт 144 11317 3413 2037
4 машинист 5р-1ч. монт-к 43р-2ч. 22 Устройство монолитных
участков жб перекрытий и покрытия
6 98225 8373 3192 272 бетонщик 4р-1ч
р-1ч. 23 Установка лестничных маршей и площадок 100шт 114 18683
33 2662 845 машинист 5р-1ч. монт-к 43р-2ч. 24 Устройство
Устройство пароизоляции 100м2 54 1751 - 1182 - изолиров-щик
р3р-1ч 25 Укладка минерало-ватных плит утепли-теля толщиной 100мм
0м2 54 2102 - 1419 - изолиров-щик
р2р-1ч 26 Устройство керамзита по уклону м3 54 304 - 2052
р2р-1ч 27 Устройство цем-песч стяжки 100м2 54 2972 - 2006 -
р3р-1ч 28 Гидроизоляция кровли 100м2 108 644 - 8694 -
р-2ч 30 Отделочный цикл
Остекление оконных блоков 100м2 562 496 15 3484 105 Монтажник
р 31 Оштукатуривание поверхности стен 100м2 1136 64 - 9088 -
Штукатур 5р 4р 32 Окраска стен и потолков
0м2 1136 32 - 4544 - Маляр 5р 4р 33 Устройство паркетных
полов 100м2 68671 710 - 6095 - Отделочник 4р 5р ИТОГО
80 34 Специальные работы
Сантехнические работы 6% - - - 1548 - - 35 Электромонтажные
работы 6% - - - 1548 - - 36 Дороги проезды тротуары 5% - -
- 37 Озеленение территории 05% - - - 129 - -
Прочие и неучтенные общестроительные работы 8% - - - 2064 - -
Пояснилка.doc
необходимо для 3-х этажного здания больницы в г. Астрахани разработать
производство работ подземного цикла и монтажа надземной части. Для этого
необходимо произвести технологические расчеты (отрывки котлована
устройство оснований возведения фундамента устройство отмостки общая
планировка приобъектной территории подсчитать объемы работ потребность в
сборных элементах и конструкциях бетоне а также в сварных арматурных
сетках и каркасах объемы кирпичной кладки) выбрать метод производства
работ подземного цикла и надземного цикла.
Рассчитать нормативные затраты времени работы машин трудозатраты
процессов и их стоимость. Подобрать основные механизмы машины (экскаватор
автосамосвал копровую установку кран) и монтажные приспособления и
грузозахватные устройства.
Также необходимо определить потребность в материальных технических и
трудовых ресурсах для монтажа возводимого здания. На основании этого
составить календарный план и калькуляцию трудовых затрат на комплекс работ
нулевого цикла и надземной части. Основные технологические расчеты
выполняются с использованием норм содержащихся в сборниках ЕНиР ГЭСН и
В основу разработки дипломного проекта положены следующие основные
- прогрессивная технология и передовые методы ведения строительных
- комплексная механизация с использованием современных механизмов;
- выполнение строительных процессов поточными методами;
- обоснование методов производства работ технико-экономическими
расчетами использование передовых методов;
- соблюдение правил охраны труда техники безопасности и экологии при
проектировании технологической последовательности производства работ.
Перед началом работ завершены все подготовительные и вспомогательные
Также разрабатываются технологические карты на производство монтажа
нулевого цикла и надземной части.
1. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПОДЗЕМНОГО ЦИКЛА
В процессе освоения строительной площадки предварительно должна быть
выполнена вертикальная планировка.
В состав работ подземного цикла входят: отрывка котлованов с зачисткой
основания под фундаменты разбивка осей фундаментов в вырытых котлованов
устройство ленточных фундаментов гидроизоляция фундаментов обратная
засыпка пазух и уплотнение и подготовка к монтажу наземной части.
2. ПОДСЧЕТ ОБЪЕМОВ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ
Определим объем фундамента:
V=((37*17*2+35*135)+(20*40*2+35*165))2*255=4983 м3.
Определим объем пандуса: Vп=2*(255*255)2*6=390 м3.
Общий объем грунта: V=Vк+Vп=4983+390=5373 м3.
Объем ручной доработки грунта принимается 175% от общего объема работ.
Vдор=00175*V=00175*5373=94 м3
Объем грунта подлежащий обратной засыпке в пазухе разрабатываемых
выемок определяется по формуле:
Vc- объем грунта вытесняемый сооружением;
Kор=103- коэффициент остаточного разрыхления суглинка.
Определим объем грунта вытесняемый сооружением:
Vc=5373*075=4030 м3;
Vо.з=(5373-4030)*103=1383 м3.
Определим объем грунта с погрузкой в транспортное средство:
Vтр=V- Vо.з =5373-1383=3990 м3
3. Выбор комплектов машин для разработки грунта в котловане
3.1. ПОДБОР ЭКСКОВАТОРА
Для разработки грунта в котлованах в качестве ведущей машины применяют
экскаваторы с оборудованием – обратная лопата.
Экскаватор марки ЭО– 4121 с обратной лопатой с зубьями.
Емкость ковша – 065 м3.
Средняя стоимость машино-смены – Смсм = 3108 руб.
Инвентарно-расчетная стоимость экскаватора – Сир=2347 тыс.руб
Норма времени с погрузкой в транспортное средство – 26 мч
навымет – 21 мч. (по ЕНиР 2-1-11 таб.3 п. 5б 5з )
Определяем стоимость разработки 1 м3 грунта в котловане.
С = 108Смаш-см Псм.выр где
8- коэффициент учитывающий накладные расходы;
Смаш-см. – стоимость машино-смены экскаватора;
Псм.выр – сменная выработка экскаватора учитывающая разработку грунта
навымет и с погрузкой в транспортные средства м3смен;
Псм.выр = Vэрк Σ nмаш-см. где
Vэрк -объем экскаваторной разработки грунта в котловане объем грунта
котлована за вычетом объема недобора грунта;
Σ nмаш-см - суммарное число машино-смен экскаватора (трудоемкость) при
работе навымет и с погрузкой в транспортные средства;
Σ nмаш-см = Нвр(Vпогр 800+ Нвр(Vнавым 800
Σ nмаш-см = 26(3990 800 + 21(1383 800 = 166 мсм.
Псм.выр = 5373166= 324 м3см.
С = 108(3108 324 = 01 руб.
Рассчитываем капитальные вложения на разработку 1 м3 грунта
К = 107Сир (Псм.вырtгод) где
Тгод - нормативное число смен работы экскаватора в году (Тгод = 350 см.
для машин с емкостью ковша до 065 м3 включительно и 300 - для ковшей с
емкостью более 065 м3).
К = 107(2347(103 (324(350)= 0224 руб
Определяем приведенные затраты на разработку 1м3 грунта
Е - нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений равный
П = 01+015(0224 = 0134 руб.
Экскаватор марки Э - 651 ковш с зубьями.
Емкость ковша - 065 м3.
Средняя стоимость машино-смены - Смсм = 2878 руб.
Инвентарно-расчетная стоимость экскаватора - Сир=1815 тыс. руб.
Норма времени с погрузкой в транспортное средство – 29 машч
навымет– 22 машч. (по ЕНиР 2-1-10 таб.2 п. 1а+п. 1ж )
Определяем стоимость разработки 1 м3 грунта в котловане:
Σ nмаш-см = 29(3990 800 + 22(1383 800 = 1827 мсм.
Псм.выр = 53731827= 294 м3см.
С = 108(2878 350 = 01 руб.
К = 107(1815(103 (294(350)= 0189 руб.
П = 01+ 015(0189 = 0128 руб.
В качестве окончательного варианта выбираем второй вариант экскаватор с
обратной лопатой Э-651 с емкостью ковша 065 м³ имеющий наименьшие
приведенные затраты.
Основные параметры Э-651:
-наибольший радиус копания – 92 м
-наибольшая глубина копания – 4 м
-требуемая высота выгрузки в транспорт – 23 м.
Разработка грунта экскаватором.
Наибольшее применение имеют одноковшовые экскаваторы которыми
выполняется около 45% всего объема земляных работ.
Процесс разработки грунта экскаватором с любым видом рабочего
оборудования складывается из чередующихся в определенной последовательности
операций в одном цикле: резание грунта и заполнение ковша подъем ковша с
грунтом поворот экскаватора вокруг оси к месту выгрузки выгрузка грунта
из ковша обратный поворот экскаватора опускание ковша и подача его в
исходное положение. Предельные размеры выемок которые могут быть выполнены
одноковшовым экскаватором с одной стоянки зависят от его рабочих
Основными рабочими параметрами одноковшовых экскаваторов при разработке
выемок являются максимально возможная высота копания +Н глубина копания
(резания) - Н наибольший и наименьший радиусы копания на уровне стоянки
экскаватора Rmax и Rmin радиус выгрузки Rв высота выгрузки Нв.
Разработку грунта одноковшовыми экскаваторами ведут позиционно. Зону в
которой действует экскаватор на данной позиции называют забоем. В нее
входят площадка на которой находится экскаватор часть массива грунта
разрабатываемого с одной стоянки и площадка на которой устанавливается
транспорт под погрузку или размещается отвал грунта. По окончании
разработки грунта в данном забое экскаватор перемещается на новую позицию.
Экскаватор и транспортные средства должны быть расположены в забое таким
образом чтобы средняя величина угла поворота экскаватора от места
заполнения ковша до места его выгрузки была минимальной так как на время
поворота стрелы может расходоваться до 70% рабочего времени цикла
Экскаватор с обратной лопатой используют при разработке грунтов которые
находятся ниже уровня стоянки экскаватора и преимущественно при рытье
небольших котлованов и траншей. Поярусная разработка выемки при этом виде
оборудования как правило не практикуется. Разработку грунта ведут ниже
уровня стоянки экскаватора лобовым или боковым забоем с погрузкой грунта в
транспортные средства или укладкой в отвал.
В лобовом забое экскаватор разрабатывает грунт впереди себя и отгружает
его на транспортные средства которые подают к экскаватору по дну забоя. В
зависимости от ширины проходки лобовые забои подразделяют на узкие (ширина
проходки менее 15 размера оптимального радиуса резания R0 = 09Rmax)
нормальные [ширина (15 19) R0] и уширенные [ширина (2 25) R0 ].
При узких забоях самосвалы подают с одной стороны сзади экскаватора а
при нормальных – с обеих сторон экскаватора попеременно что исключает
простои экскаватора при смене транспортных единиц. Экскаватор перемещается
прямолинейно по оси забоя.
Более эффективным является разработка грунта способом бокового забоя
когда экскаватор черпает грунт преимущественно с одной стороны перемещения
и частично впереди себя. По этой схеме транспорт подается под погрузку
сбоку выработки чем достигается значительное уменьшение угла поворота
стрелы экскаватора при погрузке грунта в транспортные средства. В боковых
забоях транспортные пути проходят параллельно оси перемещения экскаватора
и как правило на уровне его стоянки.
Выемки глубина которых превышает максимальную высоту забоя для данного
типа экскаватора разрабатывают в несколько ярусов.
Наименьшую глубину забоя определяют из условия наполнения ковша с
“шапкой” (для несвязных грунтов —1 17 м а для связных —15 23 м).
Ширина проходки зависит от наибольшего радиуса: ее принимают в размере В =
(12 15) R0 при погрузке в транспорт В = (05 08) R0 при укладке в
Отрывку котлована шириной 12 14 м обычно осуществляют лобовой проходкой
при перемещении экскаватора по зигзагу а при большой ширине — поперечно-
3.2. ПОДБОР АВТОСАМОСВАЛА
Для выбранного экскаватора в качестве комплектующих машин для вывоза
лишнего грунта из котлована и обеспечения совместной работы выбирают
автосамосвалы. В соответствии с емкостью ковша и выбранной дальностью
перемещения грунта подбираем автосамосвал грузоподъемностью 10т.
Определяем объем грунта в плотном теле в ковше экскаватора:
Vгр = Vков(Кнап Кп.р. где
Vков - объем ковша экскаватора м3;
Кнап -коэффициент наполнения ковша =10;
Кп.р' - коэффициент первоначального разрыхления грунта 125.
Vгр = 065(10 125 = 052 м3
Определяется масса грунта в ковше экскаватора :
( - объемная масса грунта тм3 для суглинка (=18 тнм³
Определяем количество ковшей грунта в кузов автосамосвала:
П - грузоподъемность автосамосвала
n = 10 094 = 11 ковшей.
Определяем объем грунта в плотном теле загружаемый в кузов
) Продолжительность одного цикла работы автосамосвала:
Тд = tn + [pic]+ tр + [pic]+ tм где
tn – время погрузки грунта
L = 10км – расстояние транспортировки грунта;
Vr = 21 кмч – средняя скорость автосамосвала в загруженном состоянии;
Vn = 45 кмч – средняя скорость автосамосвала в порожнем состоянии;
tр = 2 мин – время разгрузки;
tн = 3 мин – время маневрирования перед погрузкой и разгрузкой;
Тц = 10+ [pic] + 2 + [pic] + 3 = 57 мин.
) Требуемое количество автосамосвалов
N = Тц tn = 57 10 =57Принимаем 6 автосамосвалов.
Принимаем автосамосвал КАМАЗ-5510.
4. ПОДБОР КОПРОВОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ ЗАБИВКИ СВАЙ
Наиболее распространены в промышленном и гражданском строительстве сваи
длиной 6 12 м которые забивают с помощью самоходных сваебойных установок.
Эти сваебойные установки маневренны и имеют устройства механизирующие
процесс подтаскивание и подьем сваи установку головы сваи в наголовник а
также выравнивание стрелы.
В данном дипломном проекте по расчету приняты сваи С-6-30 длиной 6 м
Выбор копра в зависимости от длины погружаемых свай производим по таблице
ЕНиР 12 «Свайные работы».
При дине сваи 6м принимаем копер КН-I-8 грузоподъемностью 7т на базе
Выбираем молот для забивки свай. Минимальная энергия удара молота:
N=961кН – несущая способность сваи.
Принимаем по таблице 2 ЕНиР 12 «Свайные работы» молот МД-1800 трубчатого
типа с энергией удара Э=53кДж и массой ударной части 1800кг.
Принятый тип молота должен удовлетворять условию:
К- коэффициент равный 06 для жб свай
Qп=18т – масса молота
q =1375т – масса сваи С-6-30
>18+137553=006 условие соблюдается.
5. ПОДБОР КРАНА ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ
При подборе кранов на монтаже фундаментов следует применять самоходные
Требуемая грузоподъемность крана Qкр складывается из масс монтируемого
элемента Qэл монтажных приспособлений Qпр и грузозахватного устройства
Qкр ≥ Qэл + Qпр + Qгр
Qкр = 04+005 = 045 т где
т – масса монтируемого элемента а 005т – масса грузозахватного
Требуемый вылет стрелы крана Lкр определяется по формуле:
Lкр = а2 + b + c где
а – ширина опорной части крана;
b – расстояние от ближайшей к откосу опоры крана до выступающей части
c – расстояние от центра тяжести монтируемого элемента до выступающей
Требуемая высота подъема крана Hкр над уровнем стоянки крана
определяется по формуле:
Hкр = H0 + hз + hэл + hс где
H0 – превышение опоры монтируемого элемента над уровнем стойки крана м;
hз – запас требующийся по условиям безопасности для удобства монтажа =
hэл – высота (толщина) монтируемого элемента;
hс – высота строповки монтируемого элемента.
По данным расчета подобрали кран КС-3571. Его основные характеристики:
-грузоподъемность min – 3 тн ma
-вылет стрелы - 18м;
-высота подъема крюка при максимальной грузоподъемности-105 м;
-инвентарно-расчетная стоимость-23000 руб.;
- стоимость машино-смен –3805 руб.
6. ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗВЕДЕНИЯ ЗДАНИЯ
6.1. РАСЧЕТ ОСНОВНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ МОНТАЖНЫХ КРАНОВ
Выбор крана производят по техническим параметрам к которым
относятся: требуемая грузоподъемность Qк наибольшая высота подъема крюка
Нк и наибольший вылет крюка Lк.
Высота подъема крюка определяется по формуле: [pic] где
[pic]15+022+16+14=173м.
Определяем вылет крюка по формуле:
где а - ширина кранового пути;
b - расстояние от крана до ближайшей выступающей части здания;
с - расстояние от наиболее выступающей части здания до центра
тяжести наиболее удаленного элемента.
Lк = [pic] + 25 + 14 = 185м.
Определяем требуемую грузоподъемность крана Qк:
где Qэ - масса элемента;
Qпр - масса монтажных приспособлений;
Qгр - масса грузозахватного устройства.
Qк = 553 + 015 = 568т.
После проведения расчета для выбора монтажного крана по техническим
параметрам выбираем два крана:
КС-4562- автомобильный кран
МКГ-40 – гусеничный кран
Сравнение монтажных кранов по расчетным экономическим параметрам
Сравнение различных монтажных кранов произвожу по величине удельных при
веденных затрат на одну тонну смонтированной конструкции:
[pic] - нормативный коэффициент экономической эффективности
капитальных вложений принимаю равным 015;
[pic] - удельные капитальные вложения.
Себестоимость монтажа 1 тонны конструкций определяю с учетом
коэффициентов накладных расходов на эксплуатацию машин – 108 и для
заработной платы – 15:
[pic] - средняя заработная плата рабочих в смену занятых на монтаже
конструкций данного потока сварке и заделке стыков;
где P – общая масса масса монтируемых элементов;
[pic] - количество машино-смен работы крана при монтаже конструкций
рассматриваемого потока.
Удельные капитальные вложения:
[pic] - нормативное число часов работы крана в год.
Результаты выбора монтажных кранов по технико-экономическим параметрам
Марка кранаКоэффи-цГрузо-пВылет Высота Время Инвертар-нСебестои-м
иент одъём-нстрелыподъёмаработы ая ость
грузо-поость тм крюка крана в расчётная маш.см
дъём-нос м году ч стоимость[pic] руб
КС-4562 012 20 20 35 3075 32300 45-99
МКГ-40 019 40 20 335 3075 30400 38-13
Вывод: по техническим и экономическим параметрам наиболее
предпочтительный вариант №1 кран МКГ-40 (т.к. МКГ-40 имеет меньшие
удельные приведенные затраты).
6.2. ВЫБОР МЕТОДОВ ПРОИЗВОДСТВА МОНТАЖНЫХ РАБОТ
Методы монтажа в зависимости от ограничений накладываемых на операцию
подъема можно разделить на выполняемые с применением свободного и
принудительного подъема (перемещения). Среди них выделяются группы и
подгруппы обусловливаемые общими организационно-технологическими
особенностями и свойствами. К числу таких особенностей относят:
направление развития монтажного процесса или перемещения
конструкций (вертикальное горизонтальное радиальное
типы конструкций (плоские пространственные);
количество плоских или пространственных конструкций (плит
перекрытий покрытий этажей конструктивно-технологических
блоков и т. п.). располагаемых на одной вертикали;
приемы осуществления подъема или перемещения конструкций
(подтягивание выталкивание выжимание опускание);
характер расположения монтажных средств или их рабочих органов
по отношению к монтируемой конструкции (выше ниже на или под
прерывность протекания операции подъема пли перемещения
(прерывная непрерывная).
В общей классификации методов монтажа шесть основных групп из которых
две характеризуются свободным подъемом и четыре – принудительным.
Технологический процесс монтажа строительных конструкций чаще всего
осуществляется несколькими методами (их число зависит от конструктивных
особенностей объекта высотных или весовых характеристик местных условий и
т. п.). Среди них можно всегда выделить основной (например в зависимости
от сложности осуществления работ массовости применения) который определит
общую стратегию выполнения монтажного процесса.
В данной работе применяем метод свободного подъема выполняемого
наращиванием – присоединением – конструкций в вертикальном направлении.
Прием выполнения подъема – подтягивание перенос поворот опускание.
Отличительной особенностью этого метода является то что установленные
конструкции испытывают те же нагрузки (от собственного веса веса
устанавливаемых на них конструкций ветровые и снеговые нагрузки и т. п.)
что и в процессе эксплуатации. Максимальных значений эти нагрузки достигают
при завершении монтажа. Недостаток метода – повышенная сложность и
трудоемкость работ (их могут производить только монтажники-верхолазы
высокой квалификации) а также необходимость выполнения поверочных
крепежных и других операций на высоте.
Данный метод имеет некоторые отличия в зависимости от строительно-
конструктивных и планировочных решений объектов. Критерием их отличия
служит условный показатель равный отношению высоты объекта Н к меньшей
горизонтальной стороне основания L который позволяет выделить два типа
объектов: по высоте во много раз превышающие их горизонтальные проекции
(НL > 3) и по высоте соизмеримые с их горизонтальными проекциями (НL
При монтаже объектов с НL > 3 (башенно-мачтовые сооружения) монтажные
машины и механизмы устанавливают рядом с объектом или крепят к
смонтированным ранее конструкциям и постепенно по мере возведения объекта
перемещают вверх. В этом случае более эффективными по сравнению с
монтажными средствами располагаемыми вне возводимого объекта могут
оказаться самоподъемные машины и механизмы.
Мы имеем объект с НL 3 где могут применяться практически все
монтажные средства высота подъема крюка которых больше высоты здания или
6.3. ВЫБОР ОСНОВНЫХ МОНТАЖНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ И ГРУЗОЗАХВАТНЫХ
Для осуществления монтажных работ используют грузозахватные устройства
(траверсы стропы) для подъема и установки сборных элементов; технические
средства для наводки (фиксаторы) выверке и временного закрепления
конструкций оснастку обеспечивающую удобную и безопасную работу
монтажников на высоте.
Грузозахватные приспособления выбираются таким образом чтоб ими можно
было поднимать несколько разнотипных элементов что уменьшает общее
количество таких приспособлений на строительной площадке.
Траверсы различных типов применяют для подъема длинномерных или с большой
площадью в плане конструкций и объемных элементов
Рабочее место монтажника на высоте оборудуют переносными подмостями (при
высоте до 5 м) и лестницами с площадками ( при высоте до 8 м). навесными
монтажными площадками с навесными лестницами (при высоте более 8 м). При
необходимости применяются подвесные переходные мостики страховочные
канаты ограждения и другая оснастка.
Выбор основных монтажных приспособлений и грузозахватных устройств
производится по справочной литературе и проектной документации с указанием
номера чертежа и организации - разработчика. Выбранные монтажные
приспособления и грузозахватные устройства с необходимыми характеристиками
вносятся в таблицу 2.
Таблица 4.2. Монтажные приспособления и грузозахватные устройства
НАИМЕ-НОВАНАИМЕНО-ВАНИЕ ЭСКИЗ ХАРАКТЕРИ-СТИКА ВЫСОТА
НИЕ МОНТАЖНОГО ГРУЗОЗАХВАТ-НО
МОНТАЖ-НОЙПРИСПОСО-БЛЕНИЯ ГО УСТРОЙСТВА
Установка Строп [pic] 6 005 22м
каркасов ГОСТ 19144-73
Укладка Строп [pic] 8 015 22м
плит четырехветвевой
перекрытий ГОСТ 19144-73
Обеспеч-енНавесные [pic] - 064 -
рабочего Промстальконстр
места на укция 1942Р
ОбеспечениПриставная [pic] 011 - -
е рабочеголестница с
места на площадкой ПК
высоте Главсталь-конст
ПГС 270102.65 20091686 -ТСП
Технология.dwg
Раздел 1. Общие сведения о проектируемом объекте.doc
Назначение здания: Больница с оздоровительным комплексом площадью
тыс. кв.м. в г. Астрахань.
Место строительства: г. Астрахань.
Климатический район: IV Г (по СНИП 23-01-99)
Нормативная глубина сезонного промерзания грунта - 90 см.
Температура внутреннего воздуха помещения = 20°С
Температура наиболее холодной пятидневки = -23°С
Инженерно-геологические условия – обычные.
Характеристика здания:
Класс капитальности - II
Степень огнестойкости – II
Степень долговечности – I
Проектируемое здание строится на участке со спокойным рельефом в
микрорайоне Бабавского на ул. Аксакова. Здание ориентировано на северо-
запад. Между зданиями приняты разрывы с учетом требований санитарных и
противопожарных норм. Въезд на автостоянку организован с восточной
Строительство больницы в данном районе очень востребовано из-за его
удаленности от центра города.
№пп Наименование показателей Количество
Количество этажей 3
Строительный объем здания 22805 м3
Площадь застройки здания 1444 м2
Общая площадь здания 3683 м2
Рецензия.doc
(Тема выпускной квалификационной работы)
государственного технического университета (АГТУ)
(Наименование кафедры)
По специальности (направлению подготовки)__270102.65 Промышленное и
специальности направления подготовки
Содержание рецензии.
Проект разработан в полном соответствии с заданием на дипломное
проектирование и в целом отвечает требованиям действующих норм и правил на
строительство зданий и сооружений.
В расчетно-конструктивной части проекта выполнены расчет
фундамента и колонны и пространственный расчет здания. Расчёт выполнен в
программе «ЛираМономах» на персональном компьютере.
Разделы пояснительной записки технология строительства
организация строительства экономика строительства безопасность и
экологичность строительства и природоохранные мероприятия выполнены в
полном объёме и в полном соответствии нормативной документации.
Графическая часть проекта выполнена в системе автоматического
проектирования AutoCAD и с соблюдением требований ГОСТа и ЕСКД. Чертежи
проекта увязаны с пояснительной запиской.
Дипломный проект разработан в соответствии СНиПа и ГОСТа и с
детальной проработкой всех разделов.
Замечания по проекту:
Имеются недочеты в обозначение размеров.
Мероприятия по экологии и безопасности несколько обезличены.
По тексту пояснительной записки отсутствуют ссылки на некоторые
литературные и нормативные источники.
Не везде имеются обозначения элементов.
Несмотря на отмеченные замечания считаю что дипломный проект Гаджикадиева
Шамиля Юнусовича может быть оценен на “отлично” а его автор заслуживает
присвоения квалификации инженера-строителя.
рч.dwg
Расчетно-конструктивная часть
ПГС 270102.65 20091686 - КР
Геологический разрез по линии
Суглинок мягкопластичный
Условные обозначения
НЕСУЩАЯ ПЕРЕМЫЧКА ПО ОСИ "А
геологический разрез осадки ф-тов
План фундаментов мелкого заложения
армирование спецификация
План монолитного перекрытия
план свайных фундаментов узлы
Эпюра материалов второстепенной балки
Армирование второстепенной балки (сечение 1-1)
Спецификация элементов монолитного перекрытия в осях 1-5В-Д
Фрагмент плана раскладки сеток
Второстепенная балка
Спецификация на каркас КРп-1
Эпюры давлений в грунте
для фундаментов мелкого заложения
для свайных фундаментов
Щебеночная подготовка
Монолитный жб ростверк
План свайных фундаментов
Фрагменты плана 1 2 на отм.14.800 17.800
Девятиэтажный жилой дом с нежилым первым этажом по
ул.Раскольникова Марфинской Хлебникова в Кировском
Кладочный план на отм. 5.800 8.800 11.800.
800 23.800 26.800. М 1:100.
Фрагмент плана на отм.14.800 17.800 20.800
800 26.800. М 1:100.
Titul na diplom.docx
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Астраханский государственный технический университет»
Разработка и предоставление образовательных услуг в области среднего профессионального высшего дополнительного дополнительного
профессионального образования международного бизнес-образования; воспитательная работа научно-исследовательская и инновационная
деятельность сертифицированы DQS и ГОСТ Р по ISO 9001:2008
Специальность (направление) 270102.65 Промышленное и гражданское строительство
Кафедра Строительство
«Больница с оздоровительным комплексом площадью 35 тыс. кв. м. в г. Астрахани»
Проект выполнен студентом
группы ЗСС -6 Ш.Ю. Гаджикадиевым
(название раздела ученая степень звание ФИО подпись)
Профессор к.э.н. Р.З. Умеров
(ученая степень звание фамилия подпись)
на выполнение дипломного проекта
Гаджикадиеву Шамилю Юнусовичу
(фамилия имя отчество)
ТЕМА ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА
Больница с оздоровительным комплексом площадью 35 тыс. кв. м. в г. Астрахани
(стратегический партнер работодатель подразделение (службы) АГТУ и т.д.)
Перечень чертежей подлежащих разработке
Расчетно-конструктивная часть
Технология строительства
Организация строительства
Экономика строительства
Экологичность и безопасность проекта
Природоохранные мероприятия
Содержание расчетно-пояснительной записки
(перечень вопросов подлежащих разработке)
Объемно-планировочные
Расчеты -конструктивные
Экологичность и безопасность
Основная рекомендуемая литература
СНиПы ГОСТы Технические регламенты
Студент Гаджикадиев Ш. Ю.(подпись)
Часть 3. Расчетная часть.doc
КО ПГС 270102.65 20091686-КР
Зав. Умеров Расчетно-конструктивный разделЛит. Листов
В расчетно - конструктивном разделе рассматриваются следующие вопросы:
статический расчет на вертикальные нагрузки.
расчет основных несущих конструкций здания
проектирование оснований и фундаментов
В первую часть входят расчет 2-х вариантов перекрытия - сборного
монолитного балочного; расчет перемычки. При этом были подобраны размеры
сечений конструкций рассчитано и запроектировано армирование с учетом
существующих требований и норм проектирования. Запроектированы 2 варианта
фундаментов здания – мелкого заложения и свайный произведено экономическое
Здание запроектировано кирпичным со сборными перекрытиями и покрытием из
жб пустотных плит. Несущая система здания – связевая так как несущие
кирпичные стены представляют собой диафрагмы жесткости. Конструктивная
схема здания и выбор материалов конструкций обусловлена архитектурно-
строительным решением. Жесткость здания в целом обеспечивается
вертикальными диафрагмами соединенными жесткими дисками перекрытий.
Жесткость перекрытий создается соединением плит между собой в единый диск и
замоноличиванием швов между плитами.
Сбор нагрузок действующих на стену проводим в табличной форме.
№ Наименование нагрузки Норма-тивКоэф-т Расчет
способ подсчета кПа надеж. наякПа
Покрытие: постоянные
Гравий по ГОСТ 8267-93 втопленный в 02 13 026
битумную мастику марки МБК-Г-65 по ГОСТ
мм.ρ = 2000 кгм3 : 20*001=02
2 слоя техноэласта на битумной мастике 018 13 0234
марки МБК Г-65 по ГОСТ 2889-80
ρ = 1890 кгм3 ρ = 600 кгм3:
Стяжка из цп раствора М100 повышенной 045 13 0585
жесткости толщиной 25 мм.
ρ = 1800 кгм3 : 18*0025=045
Керамзитовый гравий по ГОСТ 9759-83 по 06 13 078
уклону средняя толщина – 100 мм ( 240
ρ = 600 кгм3 : 6*01=06
Ж.б. плита толщиной 220 мм. ρ = 2500 30 11 33
Временная - снеговая 056 14 08
Всего от покрытия 50 596
Чердачное перекрытие: постоянные
Ж.б. плита толщиной 220 мм. 30 11 33
Временная: ρ0 = 07 кПа 07 13 091
Всего от чердачного перекрытия 37 421
Перекрытие типового этажа(2 типовых
Линолеум толщиной 5 мм. 009*2=013 023
ρ = 1800 кгм3 : 18*0005=009 18
Цементно-песчаная стяжка толщиной 20 036*2=013 094
ρ = 1800 кгм3 : 18*002=036
Ж.б. плита толщиной 220 мм. 30*2=6 11 66
ρ = 2500 кгм3 : 25*022=55
Временная: ρ =2 кПа 15*2=3 13 39
Всего от перекрытия типового этажа 99 1167
В стене под влиянием веса вышележащей стены и перекрытия возникают
продольные усилия сжатия.
Нагрузки собираем на метр длины наружной стены толщиной 640 мм
Грузовая площадь –3м2
Вес покрытия чердачного перекрытия 3 типовых перекрытий перекрытия
I этажа –Nп= 2184х3 =655 кН.
Момент М= Nп* е=655*0095=62 кН*м
Вес стены: 064*107*18*11 =1356 кН
Итого: Nобщ=655+1356=2011 кН
Приведенный эксцентриситет e0= М Nобщ=622011=003м
Определим приведенную гибкость:
По табл. находим φ=0932 γ1= φ По табл определяем коэф-т w:
+ e0 h≤145 w =1+0037038=11
условие прочности: N=mg*γ1*φ*R*As*w где Aс=Акл(1-2e0 h)=
*038*(1-2*003064)=0379
Требуемое расчетное сопротивление кладки:
R= N mg*γ1*Aс*w=20111*0932*0379*11=518 кНм2=518кгсм2
По табл.2 принимаем: Марка кирпича – М 100 марка раствора – М 50
Кладку армируем конструктивно сетками В 500 4мм с размерами ячейки
x80мм. Сетки размещаем через 5 рядов.
2. Расчет жб перемычки
Расчетная схема и нагрузки
Произведем расчет несущей перемычки по оси пролетом 198м. Расчетная схема
перемычки- балка на шарнирных опорах. Сбор нагрузок на перемычку показана
Ширина грузовой полосы для перекрытия 62=3 м.
Нагрузка на перемычку приводим к равномерно распределенной:
Нормативная от перекрытия qnn= 495*3*0.95=1411 кНм;
расчетная от перекрытия qnn = 5535*3*0.95=15775 кНм;
Qn=(11*495+18*025*05*(11+238)*09)238=316 кнм
Q=(11*5535+18*025*05*(11+238)*09)238=348 кнм
Вычисление изгибающих моментов
Сечение перемычки принимается 220х250 см. Расчетный пролет 238-042=218
Максимальный момент ригеля: М =15775*2182 8=937 кн*м; макс.
поперечная сила на опоре Q=15775*2182=1719 кн
Расчет ригеля по предельным состояниям первой группы
Расчет прочности по сечениям нормальным к продольной оси
Характеристики прочности бетона и арматуры
Бетон тяжелый класса В15 Rb=8.5МПа Rbt=0.75МПа коэффициент условий
работы бетона γb2=09 модуль упругости Eb=21000 МПа. Арматура продольная
рабочая класса А 400 расчетное сопротивление Rs=365 МПа модуль упругости
Определение высоты сечения перемычки.
Высоту сечения принимают по опорному моменту предварительно приняв =
5 поскольку на опоре момент определен с учетом образования
пластического шарнира. При = 035 находим значение αm = 0289.
Определяем граничную высоту сжатой зоны:
= 085 - 0008Rb= 085- 0008·09·85 = 079;
Уточняем высоту сечения ригеля
h =22см. h0 = h – a=22-2=20 см.
Сечение в пролете М = 937 кН·м.
А0=МRb*b*h02=937000009*85*25*20 2(100)=0399; находим =0725
Аs=MRs**h0=9370000365*0725*20*(100)=476 см2
принимаем 2 20 A 400 АS = 509 см2.
Расчет прочности по сечениям наклонным к продольной оси
Поперечная сила Q=1719 кН.
В=φb2*Rbt*b*ho2=2*075*25*202*100=150*104 Н*см
в расчетном наклонном сечении Qb=Qsw=Q2=17192=86 кн отсюда
с=В05Q=150*10586*105=984см2ho=2*19=38cм
Qsw=Q2=86 кН; qsw=Qswc=86000984=8740 Нсм.
Диаметр поперечных стержней dsw = 8мм A 400 Rsw = 285 МПа (с учетом γs1 и
γs2). Число каркасов 2 Asw = 2·0.503= 1006см2.Шаг поперечных стержней s =
Rsw · Asw qsw = 285 · 1006)8740 = 185 см.
Расчет по образованию трещин
Геометрические характеристики приведенного сечения
=EsEb=20000021000=952 МПа. Площадь приведенного сечения
Ared=A+*As=22*25+952*509=549 см2.
Статический момент приведенного сечения относительной нижней грани
Расстояние от нижней грани до центра тяжести сечения
Момент инерции приведенного сечения
Ired=25*22312+((314*2464)+509 *(103-3))=94997 см4.
Момент сопротивления приведенного сечения: по нижней зоне Wred=Iredy0=9223
cм3. Упругопластический момент сопротивления по растянутой зоне :
Wpl=γ*Wred=1.5*9223=13835 cм3.
Расчет по образованию трещин нормальных к продольной оси
Момент трещинообразования по способу ядровых моментов:
Mcrc=Rbtser*Wpl =075*13835*100=131127000(Н*см)=1311 kH*м
Поскольку М=937кН*мМcrc=1311кН*м трещины в растянутой зоне не
3.Расчет монолитного перекрытия
Конструктивная схема монолитного перекрытия
Монолитное ребристое перекрытие компонуется продольными второстепенными
балками при этом пролеты плиты между осями ребер равны 15м.
Предварительно задаемся размером сечения балок: второстепенная балка
h = l15=60015=40 см b=20 см.
Расчетный пролет и нагрузки.
Расчетный пролет плиты равен Lo = 15 – 02 = 13 м в
продольном направлении Lo = 37 – 025 = 345 см.
Отношение пролетов 34513= 265> 2 плиту рассчитываем как работающую по
короткому направлению. Принимаем толщину плиты 6 см.
Произведем подсчет нагрузок на 1 кв. м перекрытия.
Нормативная Коэффициент Расчетная
Нагрузка нагрузка Надежности. нагрузка
железобетонная плита =
( ρ =2500 кгм). 1500 1.3 1950
Слой цементного раствора
= 20 мм. 440 13 570
Временная 2000 12 2400
Постоянная нагрузка g = 2253 Нм2 временная v = 1800 Нм2
Полная расчетная нагрузка: g + v = 2253+2400 = 4653 Нм2.
Для расчета многопролетной плиты выделяем полосу шириной 1 м
длины плиты. С учетом коэффициента по назначению здания γn =0 095 нагрузка
на 1 метр = 4653*095 = 4420 Нм.
Изгибающие моменты определяем как для многопролетной плиты с учетом
перераспределения моментов:
в средних пролетах и на средних опорах:
M = ( g+v )Lo = 4420*152 16=96259 Нм;
в 1 пролете и последнем пролете: M = (g+v)L=4420*15211 =11341 Нм.
Средние пролеты окаймлены по всему контуру монолитно связанными
балками и под влиянием возникающих распоров изгибающие моменты уменьшаются
на 20% т.к. hL = 6180 = 130 то :
М=96259-02*96259=7761 Нм
Характеристика прочности бетона и арматуры.
Бетон тяжелый класса В15; определяем призменную прочность Rb = 85 МПа
прочность при осевом растяжении Rb = 075 МПа. Коэффициент условий работы
бетона γ = 09. Арматура – проволока класса В -500 диаметром 3 мм в сварной
рулонной сетке Rs = 370 МПа.
Подбор сечений продольной арматуры.
В средних пролетах и на средних опорах ho = h – a = 6 – 15 = 45 см;
Ao = M Rbbho = 7761009*45*45*100*85*100 = 005;
Определяем значение = 0973
As = M Rsho = 77610375*0973*45(100) = 047см принимаем 7 ∅ 3 Bp – 1 c
As = 049 см и соответствующую рулонную сетку марки:
C1 3Вр1 – 150 2940*L 25
В первом пролете и на первой промежуточной опоре ho = 44 см.
Ао = 14001309*85*100*44*44*100 = 0094; = 095;
As = 140013375*095*44*100 = 0.89 см2.
Принимаем две сетки – основную и той же марки доборную с общим числом
∅ 5 В 500c As = 0.98 см2.
Многопролетная второстепенная балка.
Расчетный пролет равен расстоянию в свету между главными балками:
Lo = 6 – 025 = 575 м
Таблица 3.3. Расчетные нагрузки на 1 м длины второстепенной балки
Нагрузка нагрузка Надежности. Нагрузка
Постоянная 2*2253=4506 1 4506
От балки сечением 200
Расчетная постоянная нагрузка с учетом коэффициента надежности по
нагрузке γn =095 g = (4506+220)*095=637 кНм.
Полная расчетная нагрузка: g + v = 637+24 = 8.67 кНм2.
Изгибающие моменты определяем как для многопролетной балки с учетом
перераспределения усилий в соответствии:
В первом пролете М = (g+v)Lo11 = 8.67*575211 = 245 кНм;
В первой промежуточной опоре М = (g+v)Lo14 = 8.67*575214 =193 кНм;
В средних пролетах и на средних опорах М = (g+v)Lo16 = 168
Отрицательные моменты в средних пролетах определяются по огибающей эпюре
моментов они зависят от отношения временной нагрузки к постоянной. В
расчетном сечении в месте обрыва надпорной арматуры отрицательный момент 3
можно принять равным 40% момента на первой промежуточной опоре.
Тогда отрицательный момент в среднем пролете:
М = 04*168 = 67 кНм;
на крайней опоре Q = 04(g+v)Lo = 04*817*575 = 188 кН;
на первой промежуточной опоре слева Q = 06*817*575 = 282 кН;
на первой промежуточной опоре справа Q = 05*817*345 = 235 кН.
Бетон как для плиты класса В15. Арматура продольная класса А –
с Rs = 365 МПа поперечная – класса В 500 диаметром 5 мм с Rs = 260 МПа.
Определение высоты сечения балки.
Высоту сечения балки подбираем по опорному моменту при =035 поскольку на
опоре момент определяем с учетом образования пластического шарнира.
При = 035 получаем Ао = 0289. На опоре момент отрицательный – полка
ребра в растянутой зоне. Сечение работает как прямоугольное с шириной ребра
ho = M AoRbb = √ 1930000289*09*85*20(100) = 229 см;
h = ho+a = 229+35 = 264 см принимаем h = 30 см b = 15 см тогда
ho = 30 – 35 = 265 см.
В пролетах сечение тавровое – полка в сжатой зоне. Расчетная ширина
полки при h’f h = 640 = 0.15 > 1 равна l3 = 6003 = 200 см.
Расчет прочности по сечениям нормальным к продольной оси.
Сечение в первом пролете М = 245 кНм
Ао = М Rbb’fho = 24500009*85*200*2652(100) = 002
As = M Rsho = 245000365*265*099(100) = 39 см
принято 2 ∅16 А 400c As = 402 см.
Сечение в среднем пролете М = 168кНм.
As = 1680000365*265*099(100) = 343;
принято 2 ∅10 A-3 c As = 402 см2
На отрицательный момент М = 67 кНм
сечение работает как прямоугольное
Ао = 67000009*85*20*2652(100) = 0089
As = 670000365*265*095(100) = 143см2;
принято 2 ∅10 A-3 c As =157см2
Сечение на первой промежуточной опоре М = 193 кНм.
Сечение работает как прямоугольное.
Ао = 19300009*85*20*2652*100 = 028; принимаем = 086;
As = 193000365*265*085(100) = 456 м;
принято 2 ∅14 А 400с As = 308 см – две гнутые сетки по 3 ∅10 A-3 в
Сечение на средних опорах М = 168 кНм
Ао = 168000009*85*20*3652(100) = 022 принимаем = 087
As = 1680000 365*265*087(100) = 301 см
принято 2 ∅14 А 400c As = 308 см.
Расчет прочности второстепенной балки по сечениям
наклонным к продольной оси.
На первой промежуточной опоре слева Q = 289 кН. Вычисляем
проекцию расчетного наклонного сечения на продольную ось по формулам.
Влияние свесов сжатой полки: γf = 075(3h’f)h’f bho =
5*3*6*615*265 = 015 05
Вычисляем: B = γb2(1+γt)Rbtbho = 2(1+015)075*15*2652*100=
В расчетном наклонном сечении Qb = Qsw = Q2 отсюда с = B05Q =
*10505*75450 = 142 см > 2ho = 2*265 = 53 см; принимаем с = 53 см .
Тогда Q = Bc = 24*105 53 = 45283 Н = 453 кН.
Qsw = Q – Qb = 289 - 453= - 164кН; qsw = Qswc =1640053 = 3094
Диаметр поперечных стержней устанавливаем из условия сварки с
продольными стержнями d = 16 мм и принимаем dsw = 5 мм класс В 500;
Rsw = 265 МПа Число каркасов два; As = 2*0126 = 0252 см;
Шаг поперечных стержней: s=Rsw + Asw gsw =265*0252(100)3094=316 см;
по конструктивным условиям s = h2 = 302 = 15 см.
Для всех при опорных участков промежуточных и крайних опор балки
принимаем шаг s = 15 см; в средней части пролета l2 шаг s = (34)h =
Армирование второстепенной балки показано на чертежах.
4. Расчет фундаментов
Сбор нагрузок действующих на фундамент и основание
Нагрузка на фундамент под наружную кирпичную стену по оси 1:
N=2011+33*18*11=2664 кН; М=62 кН*м.
Конструирование и расчет фундамента мелкого заложения
Определим глубину заложения фундамента под наружную стену по оси 1.
Вертикальная нагрузка на уровне верхнего обреза подошвы фундамента N=2664
кН. Пол бетонный с цементной стяжкой удельный вес конструкции пола γсf=22
кНм3 толщина конструкции пола 015 м. Высота здания Н=294 м длина
Определим расчетную глубину промерзания:
kh – коэффициент влияния теплового режима здания на промерзание грунтов у
наружных фундаментов отапливаемых зданий с подвалом по таблице СНиП 2.02.01
dfn – нормативная глубина промерзания определяемая по формуле
Мt – безразмерный коэффициент равный сумме абсолютных значений
среднемесячных отрицательных температур за зиму
Глубина заложения фундамента от уровня верхней отметки земли составляет 12
Удельный вес грунтов залегающих выше подошвы фундамента:
Для определения ширины фундамента строим график
R=[pic]194*151*197+094*364*197+[pic]+442*34]=2886 кПа
Строим график P=f2(b) по формуле:
γf**d=20*09*515 = 927 кПа
γf – удельный вес материала равный 20 кНм3;
- коэффициент учитывающий меньшее значение удельного веса грунта
лежащего на обрезах по сравнению с материалом равный 09.
Ширина подошвы фундамента b=16 м
Расчетное сопротивление грунта для принятой ширины подошвы фундамента:
Определим равнодействующую активного давления грунта на 1 м стены
фундамента по формуле:
Т=(q*d+γII*d22)*tg2(45o-2) где
g=10 кНм2 временная нагрузка на поверхности земли;
=[pic] осредненный угол внутреннего трения грунтов.
Т=(10*515+194*51522)*tg2(45o-[pic]=404 кН.
Приведенная высота слоя грунта:
hпр= gγII=10194=053 м
Расстояние от подошвы фундамента до точки приложения равнодействующей
Давление под подошвой фундамента определяется по формуле:
N – вертикальная сила;
М – момент на уровне подошвы фундамента;
Аф- площадь подошвы фундамента;
W – момент сопротивления подошвы фундамента.
N=N+Gгр+Gф; М=М- МG+МТ
Gф=(08+16+24)*04*25=48 кН
Gгр=[(04+08)*04+395*103]*1076=49 кН
М=30913 кНм – момент из расчета стены здания;
МG=Gгр*07 м =49*07=343 кНм;
Мт=Т*а0=404*186=75 кНм.
М=30913-343+75=34983 кНм
Проверим выполнение условий
Рmax=342кПа12R=12*295=354кПа
Недонапряжение составляет 8% что допустимо.
Расчет осадок фундаментов мелкого заложения
Осадку фундаментов определяем методом элементарного суммирования.
Рассчитаем осадку под ленточный фундамент по оси 1.
Дополнительное давление на грунт ро = 2175 кПа.
Вычисляем ординаты эпюры природного давления и вспомогательной эпюры 02
на поверхности земли бzg = 0; 02 бzg = 0
на контакте I и II слоев (глубина 2 м) бzg1 = 2 * 195 = 39 кПа;
на контакте II и III слоев (глубина 17 м) бzg3= 16 + [pic]
на глубине 135 м бzg7 = 121 + 16 * 198 = 153 кПа; 02 бzg7 = 306 кПа
на глубине 143 м бzg8 = 153 + 08 * 198 = 169 кПа; 02 бzg8 = 35 кПа
Ординаты эпюры дополнительного давления определяем по формуле бzр = аро
значение а находим по табл.1. прил.2 СНиП 2.02.01-83*
Таблица 3.4. Значения ординат эпюры дополнительных давлений
[pic] z=[pic] a бzp кПа Слой основания
Полученные значения ординат эпюры наносим на геологический разрез. В точке
пересечения эпюры дополнительных давлений со вспомогательной эпюрой находим
нижнюю границу сжимаемой толщи
Осадку каждого слоя определяем по формуле:
а = [pic]Si = [pic] где
бzgi - среднее значение дополнительных вертикальных напряжений в
hi – толщина рассматриваемого i-м слоя.
*076*082200=001303м=1303см
[pic] = 426 + 1303 = 56 см Su = 10 см где
Su – предельная осадка здания по СНиП 2.02.01-83*
Конструирование и расчет свайного варианта фундаментов
Рассчитаем ленточный свайный фундамент под наружную стену по оси 1.
Нагрузка на уровне верхнего обреза ростверка N = 2664 кНм М=62 кН*м.
Материал ростверка – бетон класса В25 с расчетным сопротивлением осевому
растяжению Rit = 105 МПа. Глубину расположения подошвы ростверка принимаем
по конструктивным соображениям h = 25 м. Выбираем стандартную жб сваю С6
– 30 (ГОСТ 19804.1 – 79*0 ее сечение 03 * 03 м длина 6 м длина острия
5 м. Заделку сваи в ростверки назначаем 5 см.
Несущая способность висячих свай по материалу в большинстве случаев больше
чем по грунту поэтому определяем несущую способность принятой сваи только
по грунту. Коэффициент условий работы [pic] коэффициенты условий работы на
сопротивление под концом и по боковой поверхности для сплошных свай [pic]
Расчетное сопротивление для глин под концом забивных свай на глубине 85 м
находим интерполяцией по табл. 9.1 Веселова «Проектирование оснований и
фундаментов» R = 2780 кПа. Расчетное значение сопротивлений грунта по
боковой поверхности сваи определяем по табл. 9.2 Веселова.
h1 = 06м z1 = 19м f1 = 30 кПа.
Пласт суглинка делим на три слоя:
H2 = 2м z3 =3м f3 = 3355 кПа h3 = 2м z4 = 5м f4 = 348 кПа
H4 = 1м z4 = 6м f4 = 356 кПа.
Пласт глины полутвердой делим на четыре слоя:
h5 = 2м z5 = 8м f5 = 691 кПа h6 = 2м z6 = 10м f6 = 713 кПа.
h7 = 15м z7= 1175м f7 = 7337 кПа h7 =125м z7=1313м f7 = 754 кПа
Несущая способность сваи по грунту составит.
= 1[1 * 2780 * 032 + 12 30*06+3355*2+348*2+356*1+
+691*2+713*2+7337*15+754*125) = 605 кН.
Расчетную нагрузку на сваю находим по формуле:
Требуемое число свай в фундаменте:
n = [pic]* N (Fd - [pic] где
а – шаг свай а = 1м;
[pic]- осредненное значение удельного веса грунта ростверка принимаемое 20
n = 14 * 2664 (605 – 105 * 12 * 19 * 20) = 06.
На 1 м ленты фундамента требуется 1 свая.
Определим толщину ростверка из условия:
в = 03м – ширина сваи;
N = 961 кН – усилие приходящиеся на сваю.
Rit = 105 МПа – расчетное сопротивление бетона осевому растяжению
Назначенная высота ростверка hр = 05м удовлетворяет расчетам.
По конструктивным требованиям расстояние от края ростверка до внешней
[pic]= 03b + 5 = 03 * 30 + 5 = 15 см.
Найдем вес ростверка приходящийся на 1 м фундамента:
Gр = 06 * 1 * 05 * 251 = 75 кН.
Определим нагрузку приходящуюся на одну сваю:
F = 2664 + 75 = 274 кН Nр = 432 кН.
Определим осредненный угол внутреннего трения грунтов прорезываемых сваей:
Ширина условного фундамента:
вусл = 03 + 122 * 515 + 2 = 25м.
Gс = (022 * 12 + 005) * 10 = 27 кН.
Вес грунта в объеме АБВГ:
Gгр = 1288 * (25 * 1665 – 05 * 06 – 305 * 108) = 477 кН.
Осредненный удельный вес грунтов залегающих выше подошвы условного
Средние напряжения под подошвой условного фундамента:
Расчетное сопротивление грунта под подошвой условного фундамента:
Проверим выполнение основных основных условий расчета по 2 группе
предельных состояний:
р = 502 кПа R = 1157 кПа
Фундамент запроектирован правильно.
Расчет осадок свайного фундамента
Рассчитаем осадку под ленточный свайный фундамент по оси 1. Полное давление
под подошвой р =1120 кПа. Дополнительное давление на уровне подошвы
р0 = р – zg = 502 – 127 * 1333 =395 кПа.
на поверхности земли 5zg = 0; 02 бzg = 0
на контакте I и II слоев (глубина 2м)zg3 = 256 кПа; 02zg3 = 51 кПа
на контакте II и III слоев (глубина 7м)zg4 = 753 кПа; 02zg4=151 кПа
на глубине 1375 zg5 = 753 + 475 * 198 = 1694 кПа; 02zg5 = 34 кПа
на глубине 1505м zg6 = 1694 + 24 * 198 = 2169 кПа; 02zg6 = 434
на глубине 1845м zg7 = 2167 + 24 * 198 = 2644 кПа; 02 zg7 =
на глубине 2005м zg9 = 2644 + 12 * 198 = 2882 кПа; 02 zg9 = 49
Таблица 3.5.Значения ординат эпюры дополнительных давлений
[pic] z = [pic] α zркПа Слой основания
Толщина сжимаемой толщи Нс = 655м
= 0063м =63 см S4 = 10 см
5.Технико-экономическое сравнение вариантов фундаментов
№№ Наименование работ Единица Кол-во Стоимость
пп и затрат измерения
I ФУНДАМЕНТ МЕЛКОГО ЗАЛОЖЕНИЯ:
Разработка 1000м3 056 853 4777
Устройство м3 235 341 80135
Стоимость т. 1476 25 369
Устройство м3 146 283 41318
II СВАЙНЫЙ ФУНДАМЕНТ
Разработка грунта 1000м3 0333 853 284
Забивка свай м3 10464 184 192538
II группы. 96 119 11424
Устройство м3 74 341 356822
ростверка м3 10464 302 316013
Стоимость свай т. 29 25 725
арматурной стали м3 95 283 26885
Фундамент мелкого заложения экономичнее свайного. Но исходя из инжнерно-
геологических особенностей стройплощадки (высокий уровень грунтовых вод
слабые грунты) в качестве фундамента здания принимаем свайный фундамент.
Часть 2. Объемно-планировочная часть.doc
1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Дипломный проект на тему «Больница с оздоровительным комплексом
площадью 35 тыс. кв.м. в г.Астрахань» разработан на основании задания на
Место строительства город Астрахань
Расчетная температура:
Наиболее холодные пятидневки минус 23оС
Наиболее холодных суток - минус 26оС
Данные для построения розы ветров
Преобладающие ветра: зимой - восточного летом - западного
Город Астрахань согласно СНиП2.01.07-85*(изм.2003Г) относится: к 1
снеговому району с нормативным значением веса снегового покрова
s0=078Кнм2; ко 3 ветровому району с нормативным значением ветрового
Сведения об инженерно-геологических особенностях площадки основываются на
данных изысканий выполненных согласно СНиП 1.02.07-87 «Инженерные
изыскания в строительстве». Грунты в основании - суглинки супеси глины
Уровень грунтовых вод УГВ=11м. Нормативная глубина промерзания ГП = 09
Архитектурно-планировочные решения генерального плана разработаны в
соответствии с назначением проектируемого здания с учетом будущей
застройки микрорайона с соблюдением санитарных противопожарных и
градостроительных норм.
Жилой дом расположен в правобережной части областного центра -
г.Астрахани на пересечении улиц Молдавская и Ленинградский пер..
Кроме проектируемого здания на участке размещаются: 12-ти этажные жилой
дома с магазинами офисными помещениями гаражами; спортивный комплекс
микрорайонного значения. Разрывы между домами определены исходя из
нормируемых расстояний между домами и инсоляцией жилых помещений.
Предусмотрены автомобильные стоянки на 48 автомобилей благоустройство и
озеленение площадки отдыха.
На генплане выполнена горизонтальная привязка к существующим зданиям
методом полярных координат и вертикальная привязка с целью определения
отметки уровня чистого пола 1-го этажа (0.000) которая составила -1874.
3. ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ
По мере развития типизации проектирования и индустриализации
строительство зданий приобрело огромные размеры. Решается важнейшая задача
социальной значимости - обеспечить развитие медицины в каждом городе. При
этом строительство лечебных заведений осуществляется в комплексе с
учреждениями повседневного обслуживания. При проектировании больниц
предусматриваются тротуары обеспечивающие свободный проход людей
дополнительные площадки.
На случай пожара предусмотрена эвакуация людей из здания через
лестничную клетку. Открывание дверей на пути эвакуации по направлению
выхода из здания. Степень огнестойкости 2.
Все этажи хирургического корпуса предназначены для обеспечения
населения качественным и быстрым лечением Высота 33 м.
Все комнаты освещены естественным светом в соответствии с СНиП 1:54.
Стены оштукатурены и окрашены. Пол покрыт линолеумом по цементной
стяжке. Лестничная клетка запланирована как внутренняя повседневной
эксплуатации из монолитного железобетона. Уклон лестницы 1:2.
Лестничная клетка имеет искусственное освещение. Ограждение лестниц
выполняется из металлических звеньев а поручень облицован деревом.
Лифты - пассажирский грузоподъемностью Q=400кг и грузопассажирский Q=630кг
расположены в глухой шахте выполненной из монолитного железобетона. Эта
шахта играет роль ствола жесткости что повышает устойчивость здания. Двери
лифтов автоматические раздвижные. Машинное отделение располагается над
шахтой лифта на тех. этаже.
Инженерно-технической мерой обеспечения незадымляемости служит
принудительное удаление дыма из пространства лестничной клетки.
Предусматривается технический этаж где размещены системы вентиляции и
4. КОНСТРУКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ
Здание кирпичное конструктивная схема с поперечными и продольными
несущими стенами. Устойчивость и пространственная жесткость здания
обеспечивается системой связи сборного перекрытия наружными стенами
внутренними стенами и их надежной взаимосвязью между собой.
Основания и фундаменты
Подземная часть запроектирована с подвалом высотой 18м. Фундаменты
свайные с монолитным ростверком
Сваи приняты марки С6-30. Ростверк - монолитный жб из бетона В15.
Сваи заделывают в ростверк на высоту 250 мм.
Под ростверком предусматривают щебеночную подготовку толщ.100 мм с
пропиткой битумом под внутренние и наружные стены.
Выполняется защита фундаментов от сырости: вертикальная обмазочная
гидроизоляция пенетроном за два раза горизонтальная – 1слой техноэласта.
Стены (наружные внутренние)
Наружные стены кирпичные толщиной 640 мм с последующем нанесением
штукатурного и декоративного слоя.
Внутренние стены кирпичные толщиной 380 мм.
Кирпичные перегородки толщиной 250 мм. Выполняются из обыкновенного
глиняного кирпича уложенного на цементно-песчаном растворе. В проёмах
предусматриваются деревянные антисептированные пробки для крепления дверных
блоков. Затем перегородки штукатурятся известково-песчаным раствором.
Лестницы монолитные железобетонные состоящие из лестничных маршей и
лестничных площадок. Для безопасности и удобства движения лестничные марши
оборудуются ограждениями с поручнями высотой 09 м.
Стойки ограждения приваривают к закладным деталям ступеней.
Перекрытия и покрытия запроектированы из сборного железобетона толщиной
0мм класс бетона В20.
Крыша чердачного типа с внутренним организованным водостоком.
Конструкция перекрытия над техэтажом следующая:
-по сборной плите выполняют цем. песч. затирку толщиной 10мм -
-пароизоляцию из одного слоя техноэласта для защиты от увлажнения водяными
парами проникающими из помещения через плиту;
- выше укладывается теплоизоляция из Руфбаттса толщиной 100 мм;
- по утеплителю устраивают выравнивающую цементную стяжку толщиной 15 мм;
- рулонная гидроизоляция из двух слоев наплавляемого материала -
техноэласта верхний слой с крупнозернистой посыпкой.
Уклон кровли 0015. На крыше в каждом уровне размещены водоприемные
воронки. Отвод дождевых вод производится по асбестоцементным трубам.
Полы удовлетворяют требованиям прочности сопротивляемости износу
достаточной эластичности бесшумности удобству уборки.
Полы запроектированы согласно функциональному назначению
С раздельными переплетами остекление двойное. По способу открывания
- двухстворчатые. По материалу конструкции - пластиковые. Оконная
коробка представляет собой раму к которой крепятся оконные переплеты.
Стекла вставляют в специально расположенные четверти-фальцы.
Двери наружные входные: двупольные шириной 1500мм высотой 2100 и 2400мм
Двери внутренние: однопольные и двухполные
Двери состоят из коробок укрепленных в дверных проемах стен ершами
забиваемые в специально установленные деревянные пробки и полотен
навешиваемых на дверные петли. Коробка антисептирована с устройством
рубероидной прокладки.
5. ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ НАРУЖНОЙ СТЕНЫ.
Проектируемое здание расположено в 3-ей климатической зоне.
Средняя зимняя температура - (-10 0С) средняя летняя температура-
Произведем расчет стены состоящей из 3-х слоев:
Первый слой – наружная верста кирпичной кладки – 120 мм;
Средний слой – утеплитель (пенополистирольная плита) толщина 140
Внутренний слой – внутренняя верста кирпичной кладки толщина 380
)Определяем требуемое сопротивление теплопередаче ограждающей
конструкции из условий санитарно - гигиенических и комфортных требований:
где tн = 4 0С - нормированный перепад температуры между внутренним
воздухом и температурой внутренней поверхности наружной стены (таб.2*
αв =87 – коэффициент теплопередачи внутренней поверхности
ограничивающей конструкции (таб.4* СНИП II-3-79*);
n=1 – коэффициент характеризующий положение данного ограждения;
tн =20 0С – температура воздуха в помещении;
tв = - 23 0С – температура воздуха наиболее холодной пятидневки (таб.1
Термическое сопротивление стены:
R0 = 1ав + (Rн + 1ан где
(Rн - термическое сопротивление многослойной ограждающей конструкции;
ан = 23 Втм2*0С – коэффициент теплоотдачи для зимних условий (таб.6*
где ( - толщина слоя ( - коэффициент теплопроводности материала
(приложение 3* СНИП II-3-79*).
R0 = 187 + 01207 +0140041 + 03807 + 123 =4287 м2*0СВт.
Rо=4287 > Rотр= 1236 условие соблюдается.
конструкции из условий энергосбережения:
ГСОП определим по таблице 4 – «Необходимая толщина слоя теплоизоляции
при новом строительстве и реконструкции зданий для различных населенных
пунктов » - МДС 55-1.2005. Для г. Астрахань
Условие Rо=4287 > Rотр=264 следовательно условие выполнено
данная стеновая конструкция удовлетворяет климатическим условиям данного
Характеристики принимаемого теплоизолирующего материала:
пенополистирол ( ГОСТ 15588-70*)
плотность в сухом состоянии ( = 40 кгм3
удельная теплоемкость св = 134 кДж(кг0С)
коэффициент теплопроводности ( = 0038 Вт(м0С)
расчетный коэффициент теплопроводности ( = 0041 Вт(м0С)
расчетный коэффициент теплоусвоения s = 041 Вт(м0С)
расчетный коэффициент паропроницаемости (= 041 Вт
6. Расчет лестничных клеток
Определяем размеры двух маршевой лестницы с высотой этажа 33м с шириной
марша 12м уклон лестницы 1:2.
Принимаем ступень размерами 150х300мм так как установлено что ширина в
ступени (проступь) должна быть 300мм но не менее 250мм (длина ступни
человека). Высоту ступени ( подступенок ) назначают чаще всего 150мм но
Ширина лестничной клетки: В=2l+100=2*105+100=22 м
Высота одного марша: Н2=33002=1650мм
Число подступенков в одном марше: n=1650150=11
Число проступей в одном марше будет на единицу меньше числа подступенков
так как верхняя проступь располагается на лестничной площадке.n-1=11-1=10
длина горизонтальной проекции марша называется его заложением будет равна
а=300(n-1)=300*10=3000мм
Принимаем ширину промежуточной площади С1=1600мм этажной С2=1800мм
получим что полная длина лестничной клетки ( в чистоте) составит:
А=а+С1+С2=3000+1600+1800=6400мм
7. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОМ
Отопление – централизованное водяное отопительные приборы стальные
радиаторы с температурой теплоносителя 75[pic]95C.
Водоснабжение – от существующей водопроводной сети диаметром 400 мм для
создания необходимого напора предусмотрена водопроводная станция подкачки
производительностью 50 м3час полным напором 50 м. Магистральные
трубопроводы и подводки к сантехприборам монтируются из легких
водогазопроводных труб оцинкованных.
Наружное пожаротушение - от пожарных гидрантов устанавливаемых на
проектируемой сети водопровода.
Канализация - сброс сточных вод осуществляется в существующую
канализационную сеть. Канализационные трубопроводы - из чугунных
канализационных труб.
Электроснабжение предусмотрено от действующей высоковольтной системы с
установкой трансформаторной подстанции единого и поэтажного щитовых
Газоснабжение - от действующей системы низкого давления.
Система дымоудаления - состоит из дымоудаляющих шахт с поэтажными
электрифицированными клапанами вытяжных вентиляторов системы подпора для
лифтовой шахты и автоматического устройства включения ситемы дымоудаления.
Устройство связи - радиотрансляция коллективные антенны.
На каждой секции устанавливаются радиостойки с устройством радиофидеров
от соседних домов расположенных вокруг строящихся зданий.
ар 1.dwg
пз (2).doc
В экономической части дипломного проекта определяется сметная
стоимость строительства запроектированного объекта а также технико-
экономические показатели проекта т. е. стоимость квадратного метра
полезной площади здания кубического метра промышленного здания и т.п.
Для определения стоимости объекта составляются локальная смета на
общестроительные работы локальные сметные расчеты на специальные монтажные
работы расчет договорной цены объектная смета и сводный сметный расчет.
Локальная смета составляется по объемам работ определенным рабочими
чертежами проекта и единичным расценкам на строительные работы
составленным для соответствующего территориального района.
Экономическая часть дипломного проекта состоит из:
Пояснительная записка
Локальная смета № 1 на общестроительные работы по объекту
Расчет договорной цены на общестроительные работы
Укрупненные сметные расчеты на выполнение специальных сантехнических и
Объектная смета № 01 на строительство объекта
Сводный сметный расчёт на строительство объекта
Расчет технико-экономических показателей проекта
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА
Сметная документация на строительство объекта: «Больница с
оздоровительным комплексом площадью 35 тыс. кв.м в г. Астрахань»
составлена на основании задания на проектирование дипломного проекта и
рабочих чертежей выполненных в расчетно-строительной части проекта.
При определении сметной стоимости строительства объекта использованы
Территориальные единичные расценки на строительные работы (ТЕР). ТЕР- 2001
предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости
строительства а также для расчетов за выполненные строительные работы.
Сборники ТЕР-2001 разработаны в уровне цен Астраханской области по
состоянию на 1 января 2000 года. Разработаны Астраханским Региональным
«Астрахангражданпроект». Рассмотрены Межведомственной комиссией по переходу
на новые сметные нормы и цены в строительстве Астраханской области
протоколом № 9 от 25.06.2003 года. Утверждены и введены в действие с 7 июля
03 года постановлением главы Администрации Астраханской области от
При определении сметной стоимости учтены следующие данные:
Строительство предполагается осуществить в г. Астрахань подрядным
При расчете сметной стоимости базисно-индексным методом приняты:
а) объемы работ для подсчета сметной стоимости определяются в разделе
«Организация строительных работ»;
б) Укрупненные нормативы накладных расходов по основным видам работ
строительства согласно МДС 81-33-2004г.
в) Сметная прибыль согласно МДС 81-25-2001 г. на общестроительные работы
-65% к величине средств на оплату труда рабочих строителей и механизмов.
Расчет договорной цены выполнен по методике введенной в действие
с 1.04.02г. с корректировкой коэффициентов поквартально. Расчетные
индексы изменения стоимости СМР и по статьям затрат изменяются каждый
квартал без учета НДС и зависят от фонда оплаты труда (ФОТ) по области
рассчитываются Региональным центром ценообразования строительства (РЦЦС)
межведомственной комиссией при Администрации Астраханской области.
В объектную смету № 01 включаются следующие виды затрат:
а) Затраты на возведение и разборку временных зданий и сооружений
(титульных) производственного и вспомогательного назначения необходимых
для обслуживания строительства- Затраты на их строительство относятся к
лимитированным затратам. Определяются по нормам ГСН 81-05-01-2001 «Сборник
сметных норм и затрат на строительство временных зданий и сооружений» в
процентах от сметной стоимости СМР по объекту;
б) Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время
определяются по ГСН 81-05-02-2003 «Сборник сметных норм дополнительных
затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время» в
процентах от сметной стоимости СМР по объекту с временными начислениями;
в) Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определяются в
процентах от сметной стоимости СМР по объекту от итога с начислением
Сметная зарплата (в локальной смете №1) рабочих строителей и
механизаторов выполняющих работы за счет накладных расходов
определяются по формуле:
где 018 — доля заработной платы рабочих занятых на СМРучитываемая в
Нр -закладные расходы в локальной смете №1
Нормативная трудоемкость работ выполняемых за счет накладных
расходов определяется по формуле:
Тнсм=0092*Нр где 0092 — коэффициент перехода от накладных расходов в
рублях к трудоемкости в чел. час
Нр— накладные расходы в локальной смете №1
Из итога прямых затрат по локальной смете если в проекте и
соответственно в смете предусмотрены металлоконструкции (балки ригели и
др.) расчет накладных расходов и сметной прибыли выполняется отдельно на
общестроительные работы и металлические конструкции.
По металлоконструкциям:
накладные расходы - 90% от фонда оплаты труда рабочих-строителей и
механизаторов (ГЭСН 81-2001-09)
сметная прибыль — 85% от фонда оплаты труда рабочих-строителей и
По общестроительным работам накладные расходы - смотри приложение
По итогам объектной сметы и сводному сметному расчету определяется
стоимость на 1 м2 и 1 м3 объекта.
Расчет технико-экономических показателей проекта.
3. РАСЧЕТ ДОГОВОРНОЙ СМЕТЫ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА
Всего Оплата трудаЭксплуатацВ т.ч.зпл Нормативная
рабочих- ия машин механизаторовтрудоемкость
Всего 15751831 249608 286004 29609 63084
Всего оплата 249608+
Эксплуатация 286004-
Оплата труда производится по формуле:
QT=(QTст+QTмех)*K где
QTст QTмех -суммарная величина труда рабочих строителей и механизаторов в
базисном уровне цен на 1.01.2001г без учета оплаты труда в накладных
К-коэффициент перерасчета в текущем уровне цен на 1.01.2014г К=1226
QT=278677*1226=2962337 руб
б) Накладные расходы
Стоимость накладных расходов определяется с учетом нормативов по видам
строительных и монтажных работ: НР=QTHнр100 где
Hнр -норматив накладных расходов для жилых объектов 112%.
НР=2962337*112=3317817 руб.
Для строительных организаций не имеющих инфраструктуры сметная прибыль
определяется: CП=QT08= 2962337*08=2369870 руб.
г) Транспортные расходы
Транспортные расходы по доставке строительных материалов и конструкций по
городу и области определяются по фактической перевезенным грузам и счетам
транспортных предприятий. Затраты на перевозку инертных грузов определяются
Cас гр=UгрE2Ц(VмPK) где
Uгр -вес перевозимого груза по проекту принимаем 30 тыс.тн.
E -расстояние транспортировки принимаем 10 км
Ц -стоимость машино-часа в руб равное 300 руб1маш.час.
V -скорость транспортного средства
P -грузоподъемность транспортного средства принимаем 10 тн.
К-коэффициент наполнения груза.
Cас гр=30000102300(20101)=90000 руб.
На стоимость транспортных расходов производится начисление заготовительно-
складских расходов в размере 2%.Стр= 90000102=91800 руб.
д) Эксплуатация машин и механизмов
Стоимость эксплуатации машин и механизмов определяется по расчету:
Смех=Сэ.м.2001Км где
Сэ.м.2001-сметная стоимость эксплуатации в ценах 2001г с исключенной
оплатой труда рабочих по обслуживанию машин
Км-коэффициент перерасчета в текущем уровне цен на 1.01.2014г К=567
Смех=256935*567=1284675 руб.
е) Стоимость материалов
Количество и перечень материалов конструкций и изделий используемых для
выполнения строительно-монтажных работ определяется по государственным
элементным сметным нормам на СМР. По обосновывающим документам определяется
стоимость используемых материалов конструкций и изделий включая
снабженческо-сбытовые надбавки в установленных размерах 5-21%. В расчете
принимаем 8%. На общую стоимость материалов производятся начисления
заготовительно-складских расходов-2%.
751831-249608-286004=15216219 руб.
С учетом снабженческо-сбытовых надбавок
216219*108=16433516 руб.
Коэффициент пересчета материалов в текущем уровне цен на 1.01.2014г К=47
Смат=16433516*47=72800476 руб.
ж) Итоговая сумма договорной цены
Цдог=QT+Hp+CП+Стр+Смех+Смат=2962337+3317817+2369870+91800+
+1284675+72800476=82826975 руб.
Сметная стоимость 1 м3 здания=ЦдогVзд=8282697517322=4782 руб.
Сметная стоимость 1 м2 здания=ЦдогSпзд=828269755089=16276 руб.
4. УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ НА ВЫПОЛНЕНИЕ САНТЕХНИЧЕСКИХ И
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ
Укрупненный сметный расчет №1
№ Наименование работ и затрат % Тыс. руб. Чел-час
Сметная стоимость 82827
общестроительных работ по
Трудоемкость общестроительных 63084
Всего сметная стоимость работ 5 41414
по отоплению в % от стоимости
общестроительных работ
Строительные работы в общей 10 41414
стоимости работ по отоплению
Монтажные работы в общей 70 2899
Затраты на оборудование в общей20 82926
Сметная заработная плата по 7 2899
отоплению в % от стоимости
строительных и монтажных работ
Нормативная трудоемкость работ 3 189252
по отоплению % от трудоемкости
Укрупненный сметный расчет №2
На холодное водоснабжение
Всего сметная стоимость работ 2 16565
по холодному водоснабжению в %
от стоимости общестроительных
Строительные работы в общей 10 16565
стоимости работ по холодному
водоснабжению составляют %
Монтажные работы в общей 70 115955
Затраты на оборудование в общей20 3313
Сметная заработная плата по 7 11596
холодному водоснабжению в % от
стоимости строительных и
Нормативная трудоемкость работ 4 252336
по холодному водоснабжению % от
трудоемкости общестроительных
Укрупненный сметный расчет №3
На горячие водоснабжение
Всего сметная стоимость работ 25 2071
по горячему водоснабжению в %
Строительные работы в общей 10 2071
стоимости работ по горячему
Монтажные работы в общей 70 14497
Затраты на оборудование в общей20 4142
Сметная заработная плата по 7 145
горячему водоснабжению в % от
по горячему водоснабжению % от
Укрупненный сметный расчет №4
Всего сметная стоимость работ 8 6626
Строительные работы в общей 10 6626
Монтажные работы в общей 70 46382
Затраты на оборудование в общей20 13252
Сметная заработная плата по 7 46382
Укрупненный сметный расчет №5
Всего сметная стоимость работ 1 8283
по вентиляции в % от стоимости
Строительные работы в общей 10 8283
стоимости работ по вентиляции
Монтажные работы в общей 70 5798
Затраты на оборудование в общей20 16567
Сметная заработная плата по 7 5798
вентиляции в % от стоимости
по вентиляции % от трудоемкости
Укрупненный сметный расчет №6
Всего сметная стоимость работ 3 2485
по газоснабжению в % от
стоимости общестроительных
Строительные работы в общей 10 2485
газоснабжению составляют %
Монтажные работы в общей 70 17395
Затраты на оборудование в общей20 497
Сметная заработная плата по 7 17395
газоснабжению в % от стоимости
по газоснабжению % от
Укрупненный сметный расчет №7
Всего сметная стоимость работ 7 5798
по электроосвещению в % от
Строительные работы в общей 10 5798
электроосвещению составляют %
Монтажные работы в общей 70 40586
Затраты на оборудование в общей20 11596
Сметная заработная плата по 7 40586
электроосвещению в % от
Нормативная трудоемкость работ 8 504672
по электроосвещению % от
Укрупненный сметный расчет №8
На слаботочные устройства (связь)
Всего сметная стоимость работ 2 1657
по связи в % от стоимости
Строительные работы в общей 10 1657
стоимости работ по связи
Монтажные работы в общей 50 8285
Затраты на оборудование в общей40 6628
Сметная заработная плата по 7 116
связи в % от стоимости
Нормативная трудоемкость работ 5 31542
по связи % от трудоемкости
Укрупненный сметный расчет №9
Всего сметная стоимость работ 75 6212
по лифтам в % от стоимости
Строительные работы в общей 10 6212
стоимости работ по лифтам
Монтажные работы в общей 50 3106
Затраты на оборудование в общей40 24848
Сметная заработная плата по 7 43484
лифтам в % от стоимости
по лифтам % от трудоемкости
6. СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА
«Больница с оздоровительным комплексом площадью 35 тыс. кв.м в г.
Утвержден « « --------------------2014г
Сводный сметный расчет в сумме
в т.ч. возвратных сумм 188 тыс.руб
№ № № смет и Наименование Сметная стоимость тыс.руб.
Строит Монт. Обору-дПрочие Всего
работы работы ование
Глава 1. Подготовка территории строительства
Расчет Затраты - - - 5697 5697
Итого гл.1 5697 5697
Глава 2. Основные объекты строительства
Объектная Здание 92039322190205842512- 1223652
Итого гл.2 92039322190205842512- 1223652
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
Сметный ВЛ-04 кВт 27612 6571 - - 34183
расчет гл2 электроэнеггию
Итого гл.4 27612 6571 - - 34183
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения канализации и
Сметный Наружные сети 92039 21902 - - 113941
Итого гл6 92039 21902 - - 113941
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
Сметный Благоустройст-36816 8761 - - 45577
сводный во территории
Итого гл7 36816 8761 - - 45577
Итого гл.1-7 107685925625458425125697 142305
Глава 8. Временные здания и сооружения
ГЭСН Временные 10124 2409 - - 12533
-05-01-001 здания и
Итого гл 8 10124 2409 - - 12533
Итого гл 1-8 108698325866358425125697 1435583
Глава 9. Прочие работы и затраты
ГСН А) 761 181 - - 942
-05-02-2001Дополнительные
Письмо ГК РФ Б) - - - 40369 40369
по стр-ву и Добровольное
ЖКХ от страхование в
№43-39427 строительных
Письмо В) Премия за - - - 23145 23145
Минтруда и отвод 172%
Итого гл 9 761 181 - 63514 72934
Итого гл 1-9 1094593260473584251269211 1508517
Глава 10. Содержание дирекции
ПостановлениеСодержание - - - 1009 1009
стр-ву и ЖКХ (технический
от 27.02.03. надзор)
Итого гл 10 1009 1009
Глава 12. Проектно-изыскательские работы авторский надзор
Расчет А) - - - 40369 40369
ПостановлениеБ) Экспертиза - - - 8074 8074
Госстроя проекта 20% от
России от проектно-
08.97 изыскательских
Итого гл 12 - - - 48443 48443
Итого гл 1-12 10945932604735842512127744156705
МДС 81-35-04 Непредвиденные218792 521 1685 2555 3134
Итого с 11164852656835859362130299159839
Всего сметная 11164852656835859362130299159839
Расчет Справочно-возв 188
7. РАСЧЕТ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА
Строительный объем здания
Стоимость строительства – размер капитальных вложений из сводного
Стоимость Стоимость 1 м3 объема здания ( по сводному сметному расчету)
А1 м3зд=КVзд=15983900037040=6228 руб
Стоимость 1 м2 полезной площади (по сводному сметному расчету)
А1 м2зд=КFпзд =1598390008707=28552 руб.
Otzyv ruk na diplom.doc
Гаджикадиева Шамиля Юнусовича
При работе над дипломным проектом «Больница с оздоровительным
комплексом площадью 35 тыс. кв. м. г. Астрахани» студент Гаджикадиев Ш.Ю.
проявил себя как грамотный состоявшийся специалист умеющий
самостоятельно решать поставленные задачи обосновывать конструктивные и
архитектурно - планировочные решения использовать нормативную и справочную
литературу что отразилось в технических решениях проекта. Графическая
часть и пояснительная записка выполнены с соблюдением требований ГОСТа и
ЕСКД. Дипломный проект выполнен качественно и грамотно и его исполнитель
заслуживает присвоения квалификации инженера-строителя.
Руководитель дипломного проекта
Shablon titula k razdelu PZ (3).docx
Консульт.ddssdsfdfsкмппКонсульт.ККонсультантКонсультант
Экономика строительства
ОСП.dwg
Разработка грунта экскаватором
Механизированная дороботка грунта
Ручная дороботка грунта
Устройство фундаментов
Устройство щебеночного основания
Устроиство стен подвала
Обмазочная гидроизоляция
Обратная засыпка уплотнение грунта
Кирпичная кладка стен и перегородок
подача краном кирпича и раствора
Монтаж плит перекрытий ЛМ ЛП
Устройство монолитных участков
Продолжительность строительства
Планируемая продолжительность
Максимальное число рабочих
Планируемая трудоемкость
Нормативная трудоемкость
Среднее число рабочих
Удельная трудоемкость
Коэффициент неравномерности
Коэффициент совмещения работ
Процент выполнения нормы
Устройство паро-теплоизоляции
Устройство гидроизоляционного ковра
Установка оконных и дверных блоков
Оштукатуривание поверхности
Окраска стен и потолков
Устройство полов из линолеума
Сантехнические работы
Электромонтажные работы
Благоустройство территории
Автобетононасос СБ-126
Автобетононасос СБ-92-А1
График завоза и расхода материалов
График работы машин и механизмов
Календарный план график движения
рабочих график завоза и расхода
материалов график работы машин
Склад рулонных (кровельных) материалов
Комплектная трансформаторная подстанция
Навес для хранения столярных изделий
Склад лакокрасочных материалов
Навес для хранения мастики
Гардероб с умывальником
Помещение для приема пищи
Площадь стройплощадки
Площадь застройки временных зданий
Коэффициент компактности
- водопроводный колодец
Экспликация зданий и сооружений
Проектируемое здание
водопровода к постоянному
- ось движения крана
- распределительный щит
- временная автомобильная дорога
- присоединение временного
- мачта прожекторная с прожектором
- временный водопровод
- существующий водопровод
- существующий высоковольтный кабель
- временный высоковольтный кабель
- временный низковольтный кабель
- площадка складирования
- опасная зона падения груза с крюка крана
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
- рабочая зона крана
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Высота не более 25 м
Больница с оздоровительным комплексом площадью 35 тыс. кв.м в г. Астрахань
ПГС 270102.65 20091686 - ОС
Организация строительства
Рекомендуемые чертежи
- 01.07.2014
- 01.07.2014
- 09.07.2014
- 24.04.2023