Проект звукоизоляции и конструктивных решений перегородок
- Добавлен: 26.04.2026
- Размер: 8 MB
- Закачек: 0
Подписаться на ежедневные обновления каталога:
Описание
Проект звукоизоляции и конструктивных решений перегородок
Состав проекта
|
|
|
|
|
|
Материал представляет собой zip архив с файлами, которые открываются в программах:
- Microsoft Word
- AutoCAD или DWG TrueView
Дополнительная информация
Контент чертежей
Пояснительная записка конструкции техкарта (2).doc
Генеральный план и благоустройство .. 13
Технико-экономическое сравнение вариантов 14
1 Исходные данные 14
2 Расчет звукоизоляции перегородок .. 14
3 Определение объемов работ расхода строительных
материалов трудоемкости и сметной себестоимости
конструктивных решений предложенных
3.1 Определение экономического эффекта возникающего
за счет разности приведенных затрат сравниваемых
вариантов конструктивных решений 19
3.2 Определение экономического эффекта возникающего в
сфере эксплуатации здания за период службы
выбираемых конструктивных элементов . 22
3.3 Определение величины капитальных вложений по
базовому варианту .. 23
3.4 Определение экономического эффекта возникающего в
результате сокращения продолжительности строительства
Архитектурно-строительная часть . 35
1 Архитектурно-планировочные решения 35
2 Технико-экономические показатели 37
3 Теплотехнический расчёт ограждающих конструкций 37
4 Конструктивное решение 45
5 Инженерное оборудование 46
6 Внутренняя отделка помещений и решения фасада 50
7 Противопожарные мероприятия 50
Расчетно-конструктивная
1 Общие положения 53
2 Исходные данные для расчета 53
3 Расчет ветровой нагрузки 56
4 Расчет здания на вынужденные колебания 58
5 Статическая и динамическая расчетные модели здания 60
6 Конструирование армирования плиты перекрытия 67
7 Конструирование армирования колонн 68
Технология строительного производства 70
1 Разработка технологической карта на устройство монолитного каркаса
1.2 Определение объемов работ 70
1.3 Выбор монтажных приспособлений 71
1.4 Выбор монтажного крана по техническим параметрам 72
1.5 Калькуляция трудовых затрат на устройство монолитного каркаса
1.6 Методы производства работ 73
1.7 Контроль качества и приeмка конструкций 82
1.8 Инженерные решения по технике безопасности 83
Организация строительного производства 85
2 Подсчет объемов строительно-монтажных работ 86
3 Материально-технические ресурсы строительства 88
3.1 Расчет потребности в строительных материалах деталях
конструкциях и полуфабрикатах 89
3.2 Расчет потребности в воде для нужд строительства и определение
диаметра труб временного водопровода 92
3.3 Расчет потребности в электроэнергии выбор трансформаторов и
определение сечения проводов временных электросетей 96
3.4 Расчет потребности в тепле и выбор источников временного
4 Производство строительно-монтажных работ 101
4.1 Организационно-техническая подготовка к строительству 101
4.2 Строительный генеральный план 102
4.2.1 Расчет численности персонала строительства 102
4.2.2 Определение состава временных зданий и сооружений 103
4.2.3 Расчет площади складских помещений и складских площадей 104
5 Методы производства работ 105
5.1 Организационно-технологическая схема возведения объекта 105
5.2 Методы производства работ 106
5.3 Таблица работ и ресурсов сетевого графика 107
5.4 Сетевой график и его оптимизация 107
Экономическая часть 108
1 Составление сметной документации 108
Стандартизация и контроль качества 116
Безопасность и экологичность 118
1 Основные понятия строительной экологии 118
2 Учет экологических требований при выборе строительных машин 120
3 Размещение перемещаемого грунта и отходов производства 121
4 Экологические особенности обустройства строительной площадки 121
5 Экологические требования к строительным материалам 123
6 Техника безопасности бетонных работ .125
7 Особенности работы с вибратором .130
8 Виды инструктажей ..132
Список литературы 137
В выпускной квалификационной работе разработан проект на возведение
четырехэтажного торгово-офисного здания в городе Кореновске.
В Кореновском районе динамично развивается строительная отрасль
что обеспечивает спрос на строительные материалы и изделия. Строительство
четырехэтажного торгово-офисного здания в городе Кореновске компенсирует
недостаток торговых площадей строительных магазинов.
В составе проекта выполнены следующие задачи :
- разработана архитектурная часть проекта в составе пояснительной
записки основные архитектурные решеня здания и генплан;
- выполнено технико-экономическое сравнение вариантов технических
решений перегородок здания;
-в расчетно-конструктивной часте выполнен расчет монолитных
железобетонных колонн и перекрытий здания и подобраны сечения основных
- разработан проект производства работ в составе календарного плана и
- выполнена технологические карты на устройство монолитного
железобетонного каркаса и устройство вентилируемого фасада.
Разработанный проект планируется возвести в пределах нормативного
срока строительства за 170 дней сметная стоимость - 23277101858 рублей.
Стоимость 1 м2 здания – 40411 рублей.
В целом проект представляет достаточно технологичным и экономически
В настоящей выпускной квалификационной работе использованы ссылки на
следующие нормативные документы:
СНиП IV – 2 – 82 том 2. Сборник элементных сметных норм на строительные
конструкции и работы М. Стройиздат 1983 г.
МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на
территории Российской Федерации»
Нормативы по теплозащите зданий СНКК-23-302-2000. Краснодар 2001.
СП 131.13330.2012 – Строительная климатология и геофизика. Госстрой
СП 23-101-2000 – Строительная теплотехника. Минстрой России 2000.
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия. Нормы проектирования. М. 2011
СП 22.13330.2011 Основания зданий и сооружений. Нормы проектирования. М.
СНКК-23-302-2000 Строительные нормы Краснодарского края.
СП 20.13330.2011 Противопожарные нормы. Нормы проектирования. М. 2011 г.
СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. М.: Стройиздат 2011
СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие
требования. Москва 2001г.
СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2.
Строительное производство. Москва 2003г.
СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий
СниП 3.01.04-87. Приемка в эксплуатацию законченных строи-тельством
Исходные данные для проектирования
Размещение здания на отведенном участке выполнено с учетом
сложившихся линий застройки по прилегающим к участку улицам.
Рельеф территории спокойный с перепадом отметок от 41 м до 4375 м.
Площадь земельного участка административно-торгового комплекса 4770
Природно-климатические условия:
При проектировании учтены следующие природно-климатические условия:
Согласно климатическому районированию для строительства по СП
1.13330.2012 «Строительная климатология» г.Кореновск относится к району
III для которого характерны следующие природно-климатические факторы:
Среднемесячная температура воздуха составляет:
в январе от -5 до +2(С в июле – от +21 до 25(С
среднегодовая температура +108(С
абсолютный минимум температур составляет -36(С
абсолютный максимум температур летом достигает +42(С.
Среднегодовая сумма осадков в г. Кореновске составляет 725мм.
Распределение осадков в году неравномерное. Снежный покров неустойчив.
Число дней со снежным покровом 42 средняя высота снежного покрова за зиму
колеблется от 4 до 8см максимальная - 71 см.
Город Кореновск характеризуется сравнительно небольшой скоростью
ветра (25 мсек). В течение всего года в районе изысканий господствуют
ветры восточного и западного направлений (30%) и северо-восточного и юго-
западного (37%). Наибольшее число дней с сильным ветром (более 15 мсек)
По приложению 5 СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия» и СНКК 20-
3-2002 «Нагрузки и воздействия. Ветровая и снеговая нагрузки
Краснодарского края» для г. Кореновска принимаются:
снеговой район-I (карта-2 СНКК 20-303-2002.) рекомендуемое
расчетное значение веса снегового покрова 080 кПа;
ветровой район по средней скорости ветра мсек. за зимний период - 5
(карта 2. СП 20.13330.2011);
ветровой район по давлению ветра II (карта I СНКК 20-303-2002)
рекомендуемое расчетное значение ветрового давления 035 кПа.
по толщине стенки гололеда II (карта 4 СП 20.13330.2011);
по среднемесячной температуре воздуха (°С) в январе - район 0°
по среднемесячной температуре воздуха (°С) в июле - район 25° (карта
по отклонению средней температуры воздуха наиболее холодных суток от
среднемесячной температуры (°С) в январе - район 15° (карта 7).
Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов составляет - 08 м.
в соответствии с СП 131.13330.2012 «Строительная климатология».
Инженерно–геологические условия строительной площадки.
Сейсмичность площадки строительства для сооружений нормального
уровня (массового строительства) по карте ОСР-97 (А) а также согласно СНКК
-301-2000 «Строительство в сейсмических районах Краснодарского края» СП
13330.2011 «Строительство в сейсмических районах» и данных инженерно-
геологических изысканий принята равной 8 баллов по шкале MSK-64.
На основании проведенных исследований выявлено что инженерно-
геологические условия рассматриваемой площадки согласно СП 11-105-97
«Инженерно-геологические испытания при строительстве» (приложение Б)
соответствует II категории сложности.
К специфическим грунтам площадки изысканий относятся насыпные грунты
состоящие из строительного мусора мощностью 03-04 м.
Отрицательных инженерно-геологических процессов влияющих на общую
устойчивость сооружений на площадке не отмечено.
Геологические факторы ухудшающие инженерно–строительные условия
площадки представлены близким залеганием уровня подземных вод и
Уровень ответственности здания нормальный.
Степень огнестойкости здания II.
Грунты свойствами просадки или набухания не обладают.
Подземные воды на период изысканий зафиксированы на площадке
скважинами на глубине 25-27м от поверхности.
Подземные воды неагрессивны по отношению ко всем маркам бетона.
Генеральный план и благоустройство
Участок проектируемого торгово-офисного здания расположено в южной
части г. Кореновска в квартале ограниченном улицами Суворова Красная
Инженерные сети размещаются вдоль проездов параллельно линиям
застройки. Водопровод канализация кабели проложены в траншеях тепловые
сети в подземных каналах.
Проектом предусмотрена открытая автостоянка на 46 автомобилей
обеспечен удобный подход и подъезд к проектируемому зданию.
Покрытие подъездов и автостоянок - асфальтобетон.
План организации рельефа выполнен с учетом окружающей территории и
обеспечивает поверхностный водоотвод с участка проектирования от здания на
существующие улицы путем создания уклонов в сторону существующих улиц.
Т а б л и ц а 3.1- ТЭП генплана
№ пп Наименование Ед. Количество
Площадь участка м2 04770
Площадь застройки м2 1597
Площадь покрытия м2 2008
Площадь озеленения м2 1165
Процент застройки % 34
Процент озеленения % 756
Процент использования % 244
Технико-экономическое сравнение вариантов
Проектируемый объект –4-этажное торгово-офисное здание в г.
Для технико-экономического сравнения конструктивного решения здания
принимаем три следующих варианта перегородок:
Перегородки из ГКЛ – 2 листа ГКЛ толщиной по 12 мм минераловатный
утеплитель толщиной 100 мм 2 листа ГКЛ толщиной по 12 мм;
Перегородки из легкобетонных блоков – известково-песчаный раствор
толщиной 20 мм пенобетонные блоки толщиной 125 мм цементно-песчаный
раствор толщиной 20 мм;
Кирпичные перегородки – известково-песчаный раствор толщиной 20 мм
керамический кирпич толщиной 120 мм цементно-песчаный раствор толщиной 20
2 Расчет звукоизоляции перегородок.
Нормативное значение индекса изоляции воздушного шума
перегородки[pic] дБ принимаем в соответствии со СП 51.13330.2011 «Защита
от шума» (таблица 6) составляет 49 дБ.
Определим изоляцию воздушного шума перегородки выполненной из двух
листов сухой гипсовой штукатурки толщиной 12 мм =830 кгм3 по деревянному
каркасу воздушный промежуток 100 мм заполнен минеральной ватой =100
кгм3: строим частосную характеристику изоляции воздушного шума для одного
листа СГШ толщиной 12 мм. Координаты точек В и С находим по таблице 9 [6].
fв=1900012=1357 Гц Rb=34 дБ;
fc=3800012=2714 Гц Rс=27 дБ;
Наносим точки В и С из точки ВА с наклоном 4 дБ проводим отрезок из
точки С вверх проводим отрезок СD с подъемом 8 дБ на октаву. Поверхностная
плотность листа СГШ 996 кгм2 общая поверхностная плотность
mобщ=2*996+10=2992 кгм2. По таблице 13 [6] находим величину поправки R3
: mобщm1=2992996=3 R3=6.5 дБ.
На график наносим вспомогательную линию A'B’C’D’ на 65 дБ выше линии
Определяем частоту резонанса конструкции:
fp=60√(9.96+9.96)(0.1*9.96*9.96)=85 Гц
На частоте 85 Гц находим точку F c ординатой на 4 дБ ниже
вспомогательной линии А’В’ :
На частоте 8 fp=680 Гц отмечаем точку К с ординатой :
Rк=Rf+H=24+26=50 дБ.
Величина поправки R2=10 дБ.
От точки К до частоты fв=1250 Гц проводим отрезок KL с с подъемом 4 дБ
на октаву. От точки L вправо проводим горизонтальный отрезок LM до
следующей третьеоктавной полосы. На частоте fc=2500 Гц отмечаем точку N
соединяем с точкой М. из точки N вправо проводим отрезок NP с наклоном 8 дБ
На частоте 16fp=136 Гц отмечаем точку Q на 5 дБ (для минеральных
плит) выше соответствующей точки отрезка FK. Rq=26+5=31 дБ. Соединяем точку
Q с точкой F. Проводим ломанную линию QK’L’M’N’P’ на 5 дБ выше линии
FQK’L’M’N’P’ представляет собой частотную характеристику перегородки.
Частотная характеристика изоляции воздушного шума перегородки из
гипсокартонных листов с заполнением воздушного промежутка минеральной
ватой приведена в таблице :
Т а б л и ц а 4.1 – Частотная характеристика изоляции воздушного шума
гипсокартонной перегородки .
Среднегеометрические частоты третьоктавных полос Гц
За величину индекса [pic] принимается ордината смещенной (вверх или
вниз) оценочной кривой в третьоктавной полосе со среднегеометрической
частотой 500 Гц-50 дБ что выше нормативного значения.
Построим частотную характеристику изоляции воздушного шума
перегородкой из пенобетонных блоков плотностью 800 кгм3 и толщиной 125 мм.
Находим частоту соответствующую точке [pic] по таблице 8 [8]:
Определяем поверхностную плотность ограждения [pic] в данном случае
[pic] 8000.125 = 100 кгм2.
Определяем ординату точки [pic] по формуле (2.1) учитывая что в
нашем случае [pic]1:
[pic]=28[pic] 28 дБ.
Из точки [pic] влево проводим горизонтальный отрезок [pic] вправо от
точки [pic] - отрезок [pic] с наклоном 6 дБ на октаву до точки [pic] с
Т а б л и ц а 4.3 – Частотная характеристика изоляции воздушного шума
перегородки из пенобетонных блоков .
конструктивных решений предложенных вариантов
Т а б л и ц а 4.4 - Ведомость подсчета объемов работ.
№ пп Наименование Ед. Правила Количество
Устройство перегородок 100м2 Длина* 1423
Результаты расчетов представлены локальными сметами № 1 2 3
(таблицы 4.5;4.6; 4.7) из которых видно что наибольшую трудоемкость имеет
второй вариант конструктивного решения его и принимаем за базовый при
проведении сравнения.
Строительный объем здания – 29808 м3.
Общая площадь – 5760 м2.
Для принятия решения о наиболее эффективном варианте конструкций
покрытия необходимо в рамках методики приведенных затрат определить
суммарный экономический эффект по формуле (1):
Э общ = Э пз + Э э + Э т ; (1)
где: Э пз - экономический эффект возникающий за счет разности
приведенных затрат сравниваемых вариантов конструктивных решений;
Э э - экономический эффект возникающий в сфере эксплуатации
здания за период службы выбираемых конструктивных элементов;
Э т - экономический эффект возникающий в результате
сокращения продолжительности строительства здания.
Определим составляющие суммарного экономического эффекта.
вариантов конструктивных решений
Экономический эффект возникающий за счет разности приведенных
затрат сравниваемых вариантов конструктивных решений определяется по
Э пз = З б * Кр – З i; (2)
где З i З б - приведенные варианты по базисному и сравниваемым
вариантам конструктивных решений.
За базисный вариант в расчетах принимается вариант имеющий наибольшую
продолжительность (трудоемкость) строительства т.е. вариант 2 –перегородки
Определяются объемы работ расходы строительных материалов
трудоемкость и сметная себестоимость конструктивных решений предложенных
Кр - приведенный коэффициент реновации который учитывает
разновременность затрат по рассматриваемым вариантам поскольку период
эксплуатации конструктивных решений может быть различным; он определяется
Кр =(Рб + Ен) (Р (3)
где Е н - норматив сравнительной экономической эффективности
капитальных вложений который принимаем равным 022;
Рб Рi - коэффициенты реновации по вариантам конструктивных решений
которые учитывают долю сметной стоимости строительных конструкций в расчете
Нормативные сроки службы перегородок принимаем по данным приложения 3:
для стен из кирпича при любых вариантах конструктивного решения сроки
составляют 150 лет т.е. более 50 лет. Поэтому Кр = 1 и в нашем случае
Причем приведенные затраты по вариантам определяются так
З i = Сс i + Е н* (З м i + Сс i) 2 (5)
где Сс i - сметная стоимость строительных конструкций по варианту
конструктивного решения;
З м i - стоимость производственных запасов материалов изделий и
конструкций находящихся на складе стройплощадки и
соответствующая нормативу; определяется по формуле
где Мj - однодневный запас основных материалов изделий и конструкций в
Цj - сметная цена франко – приобъектный склад основных материалов
изделий и конструкций;
Н зом j - норма запаса основных материалов изделий и конструкций
дн. принимается равной 5 – 10 дней;
Используем данные о стоимости материалов приведенные в локальной
смете для расчета величины (Змi). Величина стоимости однодневного запаса
материалов по вариантам конструктивных решений может определиться так
где М i - сметная стоимость материалов по данным локальных расчетов i
t дн i - продолжительность выполнения варианта конструктивных решений
i – го варианта в днях определяемая по формуле (7)
t дн i = mi (n *r*s)
где mi - трудоемкость возведения конструкций варианта чел.-дн
принимается по данным сметного расчета;
n - количество бригад принимающих участие в возведении конструкций
r - количество рабочих в бригаде чел.;
s - принятая сменность работы бригады в сутки
Расчет приведенных затрат показан в таблице 4.9.
3.2 Определение экономического эффекта возникающего
в сфере эксплуатации здания за период службы выбираемых
конструктивных элементов
Эксплуатационные затраты учитываемые в расчете зависят от конкретных
условий работы конструкций; к ним относятся: затраты на отопление
вентиляцию освещение амортизацию и содержание конструкций.
Затраты на отопление вентиляцию освещение и прочие при сравнении
конструкций стены можно принять одинаковыми и в расчетах не учитывать.
Затраты на содержание строительных конструкций складываются из
следующих видов которые нормируются в виде амортизационных отчислений от
их первоначальной стоимости в составе строительной формы здания: затрат
связанных с восстановлением конструкции; затрат на капитальный ремонт
конструкций; затрат на содержание конструкций связанных с текущими
ремонтами окраской восстановлением защитного слоя покрытий и т. п.
Размер этих затрат определяется по формуле
С экс = (a1 + a 2 + a 3) С с *100 (8)
где a1 - норматив амортизационных отчислений на реновацию %;
a 2 - норматив амортизационных отчислений на кап. ремонт %;
a3 - норматив амортизационных отчислений на текущий ремонт и
содержание конструкций %;
Тогда экономический эффект инвестора возникающий в сфере эксплуатации
зданий определится по формуле
Э э = С б экс (Рб + Ен) - С iэкс (Рi + Ен ) + К
где К - разница приведенных сопутствующих капитальных вложений
связанных с эксплуатацией конструкций по вариантам; под ними
понимаются затраты предназначенные для приобретения
устройств которые используются в процессе эксплуатации
конструкций; при их отсутствии сопутствующие капитальные
вложения не учитываются.
Для условий нашей задачи (отсутствие сопутствующих капитальных
вложений одинаковый срок эксплуатации конструкций разных вариантов)
формула (9) принимает вид
Ээ = С бэкс - С iэк (10)
Вместе с тем согласно приложения 5 [6] принимаем нормативы
амортизационных отчислений по формуле (8)
Э э = [(a1 + a 2 + a 3) * (1 С б экс - 1 С iэкс ) ]
Расчет экономического эффекта возникающего в сфере эксплуатации
здания за период службы сравниваемых вариантов конструкций перегородок
приведен в таблице 4.10.
3.3 Определение величины капитальных вложений
по базовому варианту
По данным укрупненных показателей сметной стоимости работ
К = С уд * V зд * К пер * 1 * 2
где С уд - удельный средний показатель сметной стоимости строительно-
монтажных работ; может приниматься по данным [6. прил.8]
V зд - строительный объем здания м3; (29808 м3)
Кпер - коэффициент перехода от сметной стоимости строительно-
монтажных работ к величине капитальных вложений принимается: для объектов
социально-культурной сферы строительства – 11;
- коэффициент учета территориального пояса; для условий
Краснодарского края он принимается равным 10;
- коэффициент учета вида строительства равен 1.
К =33933×29808×11×10×10=101371 тыс. руб.
Величина капитальных вложений по сравниваемым вариантам определяется
исходя из того что в здании меняются только конструкции по вариантам по
К i = К б – (Cc б - С с i )
где Ccб С сi - сметная стоимость базисного и сравниваемого вариантов
конструктивного решения здания; принимается по данным сметных
К1 = Кб - (Ccб - С с i ) = 101 371 – (1 109-1 668) = 101 930 тыс. руб.
К2 = Кб - (Ccб - С сi ) = 101 371– (1109-1 280) =101 542 тыс. руб.
3.4 Определение экономического эффекта возникающего
в результате сокращения продолжительности
строительства здания
Экономический эффект для административного здания определяется по
Э т = 05 *Ен * (К б * Тб - К i * Тi ) (12)
где Ксб Кс i - средний размер капитальных вложений отвлеченных
инвестором за период строительства по базовому и
сравниваемому вариантам.
К i = К б – (Cc б - С с i ) (13)
где Ccб Ссi - сметная стоимость базисного и сравниваемого вариантов
Тб Тi - продолжительность строительства по базовому и сравниваемому
Продолжительность строительства по базисному варианту принимаем на
основании СНиП "Нормы задела и продолжительности строительства" [5].
Для сравниваемых вариантов конструктивных решений продолжительность
возведения здания определяется по формуле
Тi = Тб - (t б - t i ) (14)
где tб ti - продолжительность осуществления конструктивного решения
для варианта с наибольшей продолжительностью и для
сравниваемых вариантов год;
Продолжительность возведения конструкций (в годах) определяется по
t i = (mi (n *r*s) 260 (15)
Расчет экономического эффекта возникающего от сокращения
продолжительности строительства здания по сравниваемым вариантам
конструкций перегородок приведен в таблице 4.11.
Определим суммарный экономический эффект (таблица 4.11) по формуле
(1). Наибольший суммарный экономический эффект имеет второй вариант
конструктивного решения.
Вывод: по критерию максимального экономического эффекта для
дальнейшего проектирования принимается второй вариант конструктивного
Т а б л и ц а 4.5 Локальная смета №1
№ Шифр и номер Наименование работ и КоличествСтоимость единицыОбщая стоимость руб. Затраты
пп позиции затрат единица измерения о руб. труда
ФЕР10-04Устройст14.23 18135.209.3
-010-03 во 1423100 32 9
перегоро 2296.116.72
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам 1360005.172193.015702.60 3598.
Накладные расходы 204667.4
Сметная прибыль 104068.1
Итоги по разделу 1 Перегородки :
Итого Поз. 1 258065.632674.212979.62 3598.
Всего с учетом "Индекс 3 кв. ПЗ=5.27; ОЗП=5.27; ЭМ=5.27; ЗПМ=5.27; 1360005.172193.015702.60 3598.
МАТ=5.27" 71 9 1253.89 48
Накладные расходы 118% ФОТ (от 173446.98) 204667.4
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 173446.98) 104068.1
Итого c накладными и см. прибылью 1668741. 3598.
Машины и механизмы 15702.6
Итого по разделу 1 Перегородки 1668741. 3598.
Т а б л и ц а 4.6 Локальная смета №2
пп позиции затрат единица измеренияо руб. труда
ФЕР08-03Кладка 177.875 826.5 30.24
-002-02 стен из 1423*01236.63 3.70
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам 1033399.136711.737673.01 2771.
Накладные расходы 158247.6
Сметная прибыль 88976.48
Конструкции из кирпича и блоков 851129.0 754.1
Кровли 429494.4 2017.
Итого 1280623. 2771.
Машины и механизмы 37673.01
Итого по разделу 1 Перегородки 1280623. 2771.
Т а б л и ц а 4.7 Локальная смета №3
ФЕР08-02Кладка 14.23 7079.8194.0
-002-02 перегоро1423100 6 5
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам 789570.8174307.123878.21 3617.
Накладные расходы 202070.1
Сметная прибыль 117712.5
Конструкции из кирпича и блоков 679859.0 1600.
Итого 1109353. 3617.
Машины и механизмы 23878.21
Итого по разделу 1 Перегородки 1109353. 3617.
Т а б л и ц а 4.8 Исходные данные для расчета экономической
эффективности по вариантам конструктивных решений
стен 4-ми этажного торгово-офисного здания.
№ Показатели Ед. Значение по вариантам
обознач.Наименование
Сметная стоимость конструктивного решения:
Сс i в текущих ценах (на 3 кв 2014 г.) тыс. руб. 1668 1280 1109
сравнение с базисным вариантом % 150 115 100
Стоимость материалов:
М i в текущих ценах (на 3 кв 2014 г.) тыс. руб. 1172 859 591
сравнение с базисным вариантом % 198 145 100
Трудоемкость осуществления: чел.- час 3596 2771 3617
mi чел. -дн 44975 34638 45213
сравнение с базисным вариантом % 99 97 100
Т а б л и ц а 4.9 Расчет приведенных затрат и экономического эффекта от
разности приведенных затрат по вариантам конструктивных решений.
№ Показатели Ед. Значение по вариантам Формула
ппуслов. Наименоизм. 1
ппуслов. Наименование изм. 1 2 3 определения
обознач. показателя
Нормативы ежегодных эксплуатационных
затрат конструктивных решений стен: %
1a1 на восстановление 08 08 08
2a 2 на капитальный ремонт 027 027 027
3a 3 на текущий ремонт 025 025 025
Сумма нормативов 00132 00132 00132 (a1 + a 2 + a 3) 100
Сс i Сметная стоимость строительных работтыс. 1668 1280 1109
вариантам конструктивных решений
Эксплуатационные затраты по тыс. 2201 1690 1463
конструктивных решений (a1 + a 2 + a 3) * 1 С
Э э Экономический эффект возникающий в тыс. -737 -225 0
эксплуатации здания за период службы
конструктивного решения (9)
Т а б л и ц а 4.11 Расчет экономического эффекта от сокращения
продолжительности строительства здания по вариантам конструктивных решений
Показатели Ед. Значение по вариантам Формула
услов. Наименование изм. 1 2 3 определения
Сс i Сметная стоимость строительных работ по
вариантам конструктивных решений тыс. руб. 1668 1280 1109
Разница в сметной стоимости строительных
работ по вариантам конструктивных решений (Cc б - С с i )
(к базисном варианту) тыс. руб. -559 -171 0
Капитальные вложения в возведение здания
К i по вариантам конструктивных решений тыс. руб. 101930 101542 101371 [6. прил.8]
Продолжительность возведения здания:
Тб - по данным СНиП мес 8
t дн i - возведения вариантов дн 1249 962 1255
t i - тоже год 005 005 004 (15)
- разница по вариантам год 0 0 001 (t б - t i )
Тi продолжительность возведения по вариантам год 068 066 068 (14)
Е н Норматив сравнительной экономической
эффективности капитальных вложений 022 022 022
Э т Экономический эффект от сокращения продол-
жительности строительства здания (по
там конструктивных решений) тыс. руб. -3903 23213 0 (12)
Т а б л и ц а 4.12 Технико - экономические показатели вариантов
конструктивных решений
№ Наименование показателей Ед. Значение по вариантам
Общая площадь здания м2 1361
Трудоемкость осуществления вариантов: чел.- час 3598 2771 3617
чел. -дн 44975 34637 45212
Продолжительность возведения здания год 068 066 068
в текущих ценах (на 01.04.2001 г.) тыс. руб. 1668 1280 1109
Сметная стоимость строительства здания
- в текущих ценах тыс. руб. 101930 101542 101371
Приведенные затраты тыс. руб. 190377 146990 125681
Экономический эффект от разности приведен-
ных затрат (относительно базисного варианта
конструктивного решения) тыс. руб. -64621 - 21303 0
Экономический эффект возникающий в сфере
эксплуатации здания за период службы тыс. руб. -737 -225 0
конструктивного решения
Экономический эффект от сокращения продол-
жительности строительства здания (по вариан-
там конструктивных решений) тыс. руб. -3904 23213 0
Суммарный экономический эффект тыс. руб. -69262 1685 0
Архитектурно - строительная часть
1 Архитектурно-планировочные решения
Конструктивное решение здания
Проектом предусмотрены следующие планировочные и конструктивные
Объемно-планировочные решения продиктованы технологическими
градостроительными климатическими и гидрогеологическими условиями
Основной объем здания – четырехэтажный прямоугольный в плане объем
Конструктивная схема здания – монолитный железобетонный 4-х этажный
рамно-связевый каркас с монолитными перекрытиями.
Конструирование несущих элементов и узлов их сопряжения предусмотрено
в соответствии с конструктивным расчетом здания и с учетом требований
строительных норм и правил проектирования для строительства в сейсмических
- СП14.13330.2011 «Строительство в сейсмических районах»;
- СНКК 22-301-2000 «Строительство в сейсмических районах Краснодарского
Шаг колонн 6м. Длина здания 60м ширина 24 м.
Пространственная жесткость и устойчивость зданий обеспечивается
совместной работой колонн стен объединенных монолитными дисками
перекрытия и покрытия в единую пространственную систему.
Проектируемое здание расположено в на окраине г.Кореновска на ул.
На первом втором итретьем этажах размещается магазин керамической
плитки сантехники и сопутствующих строительных товаров. На 4 этаже
располагаются офисы.
Для офисов предусмотрен отдельный вход лестничная клетка и лифт.
Планировочное решение офисов позволяет выполнить гибкую планировку.
Насосная и котельная находятся в отдельном здании на территории
Входные группы торговых помещений сориентированы на ул. Суворова.
Здание имеет простую форму в плане.
Размеры здания ширина-24м длина 60 м отметка кровли 21750.
Проектируемое торгово-офисное здание является специализированным
магазином для продажи керамики: облицовочной плитки мозаики плит
керамогранита а также сантехники и других товаров для ремонта и отделки
помещений. Торговые залы предназначены в основном для демонстрации
ассортимента реализуемых товаров.
В основном в помещениях предусмотрена средняя температура воздуха 21оС
с относительной влажностью γ=40-60% в холодный период года. Средняя
температура воздуха -21оС с относительной влажностью γ=40-60% в теплый
период года. (Согласно СанПиН2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к
микроклимату помещений»)
Защита людей на путях эвакуации обеспечивается комплексом объемно-
планировочных эргономических конструктивных инженерно-технических и
организационных мероприятий.
Высота эвакуационных выходов в свету принята не менее 19 м; ширина
Двери эвакуационных выходов не имеют запоров препятствующих их
свободному открыванию изнутри без ключа. Пути эвакуации освещены в
соответствии с требованиями СП 52.13330.2011.
Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету не менее 2м
ширина горизонтальных участков путей эвакуации 12 м
2 Технико-экономические показатели по зданию
Т а б л и ц а 5.1 – Технико-экономические показатели
Наименование показателей Количество
Этажность здания 4 этажа
Строительный объем выше отм. ±0000 29808 м3
Площадь застройки здания 1440 м2
Площадь ограждающих конструкций 62943 м2
Общая площадь 5760 м2
Расчетная площадь 5550
Полезная площадь 55125
3 Теплотехнический расчёт конструкций здания
Расчетная температура внутреннего воздуха t
Расчетная температура наружного воздуха te
Продолжительность отопительного периода zht = 158 сут;
Средняя температура наружного воздуха за отопительный период
Градусосутки отопительного периода Dd = 3018o C сут;
Функциональное назначение тип и конструктивное решение здания:
Назначение – общественное;
Размещение в застройке – отдельностоящее;
Конструктивное решение – рамно-связевый каркас из монолитного
Объемно-планировочные параметры здания
Общая площадь наружных ограждающих конструкций здания площадь стен
включающих окна балконные и входные двери в здание:
где Pst – длина периметра внутренней поверхности наружных стен этажа
Hh – высота отапливаемого объема здания.
Aw+F+ed=2425×207*2+6025×207*2=34983м2;
Площадь наружных стен Awм2(за минусом площади окон и входных дверей)
определяется по формуле:
Aw= Aw+F+ed – A F – Aed
где AF – площадь окон определяется как сумма площадей всей оконных
Для рассматриваемого здания:
- площадь остекленных поверхностей A F =1284м2;
- площадь входных дверей Aed=2772м2.
AW=34983-1284-2772=218628 м2.
Площадь покрытия и перекрытия над подвалом равны:
Ac=Af=2425*6025= 1398м2.
Площадь типового этажа:
Ast =2425*6025= 1398м2.
Общая площадь наружных ограждающих конструкций:
Aesum=Aw+F+ed+Ac+ Ast =34983+1398+1398=62943м2.
Площадь отапливаемых помещений (общая площадь Ah м2 и жилая площадь Ar
м2) определяются по проекту:
Ah=1398*4+1398=6990м2; Ar=203223м2.
Отапливаемый объем здания м3 вычисляется как произведение площади
этажа на высоту (расстояние от пола первого этажа до потолка последнего
Vh=Ast.Hh=1398×207=2987395м2;
Показатели объемно-планировочного решения:
-коэффициент остекленности фасадов здания
P=AFAw+F+ed=12843498=0367;
-показатель компактности здания
Kedes=AesumVh=62942987395=021.
Теплотехнические показатели
Согласно СП 50.13330.2012 приведенное сопротивление теплопередаче
наружных ограждений должно приниматься не ниже требуемых значений R0req
которые устанавливаются по таблице 1«б» СП 50.13330.2012 в зависимости от
градусосуток отопительного периода. Для Dd=3018 0С. сут требуемые
сопротивления теплопередаче равно для:
- стен Rwreq=14 м2.0СВт
- окон и балконных дверей Rfreq=035 м2.0СВт
- входных дверей Redreq=035 м2.0СВт
- покрытие Rcreq=17 м2.0СВт
- перекрытия первого этажа Rf=195 м2.0СВт
По принятым сопротивлениям теплопередаче определим удельный расход
тепловой энергии на отопление здания qdes и сравним его с требуемым
удельным расходом тепловой энергии qhreq определенным по таблице 3.7 [11].
Если удельный расход тепловой энергии на отопление здания окажется
меньше 5% от требуемого то по принятым сопротивлениям теплопередаче
определимся с конструкциями ограждений характеристиками материалов и
толщиной утеплителя.
Если удельный расход тепловой энергии на отопление здания окажется
(>) требуемого значения на 5% и более то необходим пересмотр приведенных
сопротивлений теплопередачи до достижения требуемого условия но не ниже
значений обеспечивающих санитарно-гигиенические условия.
Приведенный трансмиссионный коэффициент теплопередачи здания
Kmtr= ((AwRwr+ AF RFr+AedRed+n.AсRсr+n.Af.Rfr)Aesum
Kmtr=11 (218614+1284035+2772035+06×1398
+06×1398195)62943=112(Вт(м2.0С).
Требуемая краткость воздухообмена жилого дома na 1ч согласно СП
13330.2012 устанавливается из расчета 3м3ч удаляемого воздуха на 1м2
жилых помещений определяется по формуле:
na=3.Ar((v.Vh)=3.1398*4(085х2987395)=066(1ч)
где Ar – жилая площадь м2;
(v – коэффициент учитывающий долю внутренних ограждающих конструкций
в отапливаемом объеме здания принимаемый равным 085;
Vh – отапливаемый объем здания м3.
Приведенный инфильтрационный (условный) коэффициент теплопередачи здания
Kminf=028.c.na.(V.Vh.(aht.kAesum
Kminf=028×066×085×2987395×1272×086294=0747(Вт(м2.0С).
где с – удельная теплоемкость воздуха равная 1кДж(кг.0С)
(V – коэффициент снижения объема воздуха в здании учитывающий
наличие внутренних ограждающих конструкций при отсутствии данных принимать
Vh – отапливаемый объем здания;
(aht – средняя плотность наружного воздуха за отопительный период
равный 353(273+44)=1272
k – коэффициент учета влияния встречного теплового потока в
конструкциях 08 – для окон и балконных дверей;
Aesum – общая площадь наружных ограждающих конструкций включая
покрытие и перекрытие пола первого этажа;
Общий коэффициент теплопередачи Вт(м2.0С) определяемый по формуле:
Km=Kmtr+Kminf=112+0747=1867(Вт(м2.0С).
Теплоэнергетические показатели
Общие теплопотери через ограждающую оболочку здания за отопительный
период Qh МДж определяют по формуле:
Qh=0084.Km.Dd.Aesum
Qh=0084×1867×3018×62943=288339481(МДж).
Удельные бытовые тепловыделения qint Втм2 следует устанавливать
исходя из расчетного удельного электро- и газопотребления здания но не
менее 10Втм2. Принимаем 14Втм2.
Бытовые теплопоступления в здание за отопительный период МДж:
Qint=00864.qint.Zht.Al=00864.14.158. 1398*4=106872515(МДж).
Теплопоступление окна от солнечной радиации за отопительный период
Qs=(F.kF.(AF1I1+ AF2I2+ AF3I3+AF4I4)=
=09×09 (1257*357+384*539+384*539+1932*974)=4717062(МДж);
(F=09-коэффучитывающий затенение светового проема (табл.3.8 (1))
kF=09-коэфф. относительного проникания солнечной радиации на вертик.
поверхности соответственно ориентированные по сторонам горизонта (таблица
8 (1)) [6] I1=357МДжм2 с ориентацией на С
I2=539МДжм2 с ориентацией на З
I3=539МДжм2 с ориентацией на В
I4=974МДжм2 с ориентацией на Ю
Потребность в тепловой энергии на отопление здания за отопительный
период МДж составляет:
Qhy=[Qh– (Qint+Qs).V].(h
Qhy=[288339481–(106872515+4717062).08].111=181615471(МДж).
Удельный расход тепловой энергии на отопление здания qhdes
кДж(м2.0С.сут) определяется по формуле :
qhdes=278169313×103(6990×3018)=8309(кДж(м2.0С.сут).
Расчетный коэффициент энергетической эффективности системы отопления и
централизованного теплоснабжения здания от источника теплоты принимаем
(0des=05 так как здание отапливается за счет индивидуальной котельной.
Требуемый удельный расход тепловой энергии системой теплоснабжения на
отопление здания принимается по таблице 3.7(1) – для 4-этажного здания
равен 80 кДж(м2.0С.сут).
qhdes= 8309 (кДж(м2.0С.сут) при требуемом qhreq= 80 кДж(м2.0С.сут)что
не превышает допустимую разницу в 5 %.
Теплотехнический расчет стены
Характеристики материалов:
Вентилируемый фасад;
- плотность (=1800кгм3
- коэффициент теплопроводности (А=035Вт(м.0С).
Утеплитель- плиты жесткие минераловатные Фасад Баттс(ТУ 5762-002-
- плотность (=125кгм3
- коэффициент теплопроводности (А=006Вт(м.0С).
- коэффициент теплопроводности (А=07Вт(м.0С).
Рисунок 5.1 - Схема стены
Так как для градусосуток Dd = 3018 R0треб =14 м2(0СВт тогда:
(ут = (14-0537)(006=0049 005
Принимаем толщину утеплителя (ут=50мм
Теплотехнический расчет совмещенного покрытия
Кровельный ковер – 2 слоя Термопласта (ЭППЭКГ)
- плотность (=600кгм3
- коэффициент теплопроводности (А=017Вт(м.0С).
Утеплитель- плиты жесткие минераловатные
- плотность (=100 кгм3
- коэффициент теплопроводности (А=008Вт(м.0С)
- коэффициент теплопроводности (А=093 Вт(м.0С).
Железобетонная плита перекрытия:
- плотность (=2500 кгм3
- коэффициент теплопроводности (А=204 Вт(м.0С).
Рисунок 5.2 Компоновка покрытия
Сопротивление теплопередаче:
Принимаем толщину утеплителя (ут= 150 мм.
Теплотехнический расчет перекрытия 1-го этажа
Керамическая плитка; 5мм
Цементно-песчаная стяжка: 100 мм
- коэффициент теплопроводности (А=093Вт(м.0С).
Железобетонная плита:
- плотность (=2500кгм3
- коэффициент теплопроводности (А=204Вт(м.0С).
Утеплитель- керамзит
- плотность (=400кгм3
- коэффициент теплопроводности (А=013Вт(м.0С)
Рисунок 5.3 - Компоновка перекрытия
Принимаем толщину утеплителя (ут=210мм
4 Конструктивное решение
рамно-связевый каркас с монолитными перекрытиями .
- СП 14.13330.2011 * «Строительство в сейсмических районах»;
В качестве фундамента применяются железобетонные висячие сваи длиной
м. Кусты свай соединяются в столбчатом ростверке.
Перекрытия - монолитные балочные толщина перекрытия - 200 мм размер
балок 500x600 мм при этом арматура балок входит в перекрытие и
бетонирование балок и плиты перекрытия выполняется одновременно. Шахты
лифтов лестничный узел выполняются из монолитного железобетона. При этом
армирование шахты лифта принято как для жесткого ядра воспринимающего
сейсмическую нагрузку. Размещение железобетонных диафрагм в плане принято
исходя из расчета форм собственных колебаний в результате чего для первых
двух форм колебаний характерно поступательное движение здания вдоль
основных осей для третьей формы колебаний – вращательное [22].
В качестве наружного заполнения в проекте предусмотрена кирпичная
кладка. Между поверхностями стен и колонн каркаса предусмотрен зазор не
менее 20 мм кладка имеет гибкие связи с каркасом не препятствующие
горизонтальным смещениям каркаса вдоль стен [21].
Кровля плоская с внутренним водоотведением в ливневую канализацию.
5 Инженерное оборудование
Теплоснабжение здания осуществить от собственной котельной работающей
на природном газе. Теплоноситель в системах отопления и теплоснабжения
приточных установок - вода с параметрами 80-60 С.
Система отопления здания комбинированная. Для отопления торговых залов
магазинов и офисов 3-4 этажей в помещениях установлены фанкойлы (режим
тепло-холод). Система отопления бытовых и вспомогательных помещений
двухтрубная горизонтальная регулируемая. В качестве нагревательных приборов
- стальные панельные радиаторы «PURMO» (санузлы и бытовые помещения);
- радиаторы «МС-140» (насосная мастерская мелкого ремонта помещение
- регистры из гладких труб (электрощитовая зарядная).
Регулирование теплоотдачи нагревательными приборами обеспечивается
радиаторными терморегуляторами фирмы «Danfoss». Трубопроводы систем
отопления приняты из полиэтиленовых труб «Rehau». В высших точках систем
отопления устанавливаются автоматические воздухоотводчики на приборах
отопления - воздушные краны. В нижних точках для спуска теплоносителя
предусмотрен дренаж. На ветках отопительных систем установлены
балансировочные клапаны. Магистральные трубопроводы систем отопления и
теплоснабжения приточных установок а так же стояки систем отопления и
теплоснабжения здания выполняются из стальных водогазопроводных труб по
ГОСТ 3262-75*. Все трубопроводы теплоизолированы трубной изоляцией
Трубопроводы в местах пересечения перекрытий внутренних стен и
перегородок прокладываются в гильзах из негорючих материалов. Края гильз
выполнить на одном уровне с поверхностью стен перегородок и потолков на
мм выше поверхности чистого пола.
Вентиляция здания приточно-вытяжная с механическим и естественным
побуждением. Воздухообмены для различных групп помещений приняты:
- в магазинах по санитарной норме наружного воздуха на 1 человека (20
- кабинеты из условия подачи минимального количества наружного
воздуха 20 м3час на человека;
- зала совещаний из условия подачи минимального количества наружного
Системы вентиляции приняты раздельные для каждого этажа.
Оборудование систем приточно-вытяжной вентиляции размещается за
подвесными потолками поэтажных коридоров и в венткамерах. В местах
пересечения противопожарных преград устанавливаются огнезадерживающие
Воздух перед подачей в помещения очищается в фильтрах нагревается
или охлаждается до нормативной температуры в калориферах и охладителях
приточных установок. Вентиляция санузлов магазинов офисов – с
механическим побуждением канальными вентиляторами размещаемыми за
подвесными потолками помещений.
Воздуховоды систем приточно-вытяжной вентиляции приняты из
тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-98*. Транзитные воздуховоды
вытяжных систем выполнить с пределом огнестойкости 0.5 часа (состав
огнезащитный вспенивающийся СГК-1 б=2.5мм). На входах в здание
предусмотрена установка электрических воздушно-тепловых завес.
5.3 Водоснабжение и канализация
Рабочие чертежи разработаны в соответствии с действующими нормами
правилами и стандартами.
Строительство и монтаж сетей водопровода и канализации вести согласно
СП 73.13330.2012 "Внутренние санитарно-технические согласно СП
13330.2012 "Внутренние санитарно-технические системы".
Крепление трубопроводов водоснабжения к строительным конструкциям
выполнить в соответствии с серией 4.904-69. Жесткая заделка труб в
фундаменте здания не допускается. Отверстия для пропуска труб должны иметь
размеры обеспечивающие в кладке зазор вокруг трубы не менее 02 м. Зазор
заполнить плотным эластичным водо- и газонепроницаемым материалом.
Стыковые соединения раструбных труб должны обеспечить компенсацию
возможных просадок для чего применять резиновые уплотнительные кольца. Для
уменьшения усилий в трубопроводах вызванных перемещениями конструкций
зданий вследствие усадки следует применить компенсирующие устройства.
При выполнении строительно-монтажных работ необходимо составить акты
освидетельствования на следующие скрытые работы:
- устройство выпусков канализации;
- прокладка труб канализации под полом 1-го этажа;
- выполнение стыковых соединений и величины зазоров.
5.4. Электроснабжение
Распределение электропитания осуществляется от силовых щитов (ЩР1-
ЩР5) 380 220В. Силовые щиты комплектуются автоматическими выключателями
фирмы Schneider Electric серии Multi9 в соответствие с расчетной мощностью
и расчетов токов короткого замыкания. В электрощитах используются
выключатели с комбинированными расцепителями и имеют отключающий механизм
обеспечивающий отключение с выдержкой времени потоку перегрузки и
быстродействующее электромагнитное отключение для защиты от токов короткого
замыкания. При производстве монтажных работ обратить внимание на надежность
крепления щитков щитов трубных проводок. В местах присоединения питающих
распределительных и групповых линий организовать запас проводов и кабелей
м. Все электрооборудование должно иметь сертификаты соответствия ГОСТ Р
и может быть заменено на оборудование с аналогичными характеристиками.
Проект предусматривает общее равномерное освещение помещений на
напряжение 220В. Светильники выбраны в зависимости от характеристики
окружающей среды и назначения помещений типа с люминесцентными лампами.
В соответствии с защитными мерами по электробезопасности однофазная
электропитающая сеть проектируется 3-х проводной с одинаковым сечением жил.
Шина PE силовых щитов подключаются к заземляющей шине здания. Нулевые
проводники N подключаются к отдельным шинам на групповых щитках.
6 Внутренняя отделка помещений и решения фасада
Композиция фасадов здания решена из современных архитектурных форм с
использованием отделки фасадов из композитными панелями вентилируемого
фасада с установкой витражей окон и дверей из металлопластиковых
Внутренняя отделка выполняется в зависимости от функционального
назначения помещений и в соответствии с рекомендациями противопожарных и
Стены –декоративная улутшенная штукатурка с дальнейшей окраской
Поверхности потолков облицовываются подвесным потолком. Окраска
производится улучшенная водоэмульсионными составами во всех помещениях с
первого по четвертый этажи.
Полы - в коридорах вестибюлях лифтовых холлах санузлах из
керамической плитки; в офисах - ламинат;
Металлические ограждения - из нержавеющей стали.
7 Противопожарные мероприятия
По степени огнестойкости здание относится ко II степени.
Противопожарная безопасность зданий достигается применением
конструкций и материалов имеющих необходимый предел огнестойкости и
обеспечивающих зданию нужную степень огнестойкости.
Минимальные пределы огнестойкости строительных конструкций не ниже К1
по пожарной опасности и не ниже Г2 по степени горючести.
По степени воспламеняемости применяемые строительные материалы не ниже
Подсистема автоматической пожарной сигнализации предназначена для
обнаружения места загорания или задымления и сообщения о месте его
возникновения на приемно-контрольный прибор. В качестве ПКП используются
пульт контроля и управления С-2000 с последующей передачей сигнала на
персональный компьютер (АРМ ОРИОН-127).
Подсистема пожарной сигнализации имеет возможность наращивания за счет
аппаратной части без нарушения работоспособности системы АУПС и ПТ.
Учитывая характеристику помещений применена адресная система пожарной
сигнализации с использованием адресных пожарных тепловых извещателей С2000-
ИП. Все извещатели крепятся к потолку.
Тепловые извещатели устанавливаются на расстоянии не более 2м от стены
и 4м между собой. Расстояние между извещателями и светильниками должно быть
не менее 05м. Для подачи сигнала о пожаре предусмотрены ручные пожарные
извещатели ИПР-513А которые устанавливаются на высоте 15м. от уровня
Пожарная сигнализация обеспечивает:
- круглосуточный контроль состояния пожарной безопасности в поме-
- выдачу сигнала «Пожар» при срабатывании средств пожарной сигна-
лизации на пост охраны.
- оповещение людей находящихся в здании звуковыми и световыми сигналами о
начавшемся пожаре. Согласно НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления
эвакуацией людей» табл.1 необходимое оповещение соответствует 1-ому типу
оповещения что соответствует звуковому оповещению.
Извещатель рассчитан на круглосуточную непрерывную работу. Извещатель
относится к невосстанавливаемым периодически обслуживаемым изделиям.
Для системы пожаротушения используем: Самосрабатывающий порошковый ОСП-
(2).Разработан ВНИИПО МВД РФ.
Предназначен для тушения без участия человека пожаров класса А В С
а также установок под напряжением. ОСП успешно применяется на Московском
метрополитене и железнодорожном транспорте на гражданских судах и кораблях
Военно-Морского флота на объектах энергоснабжения и оборонных предприятиях
Место установки пожарных извещателей определяется при монтаже в
зависимости от расположения осветительных приборов для каждого помещения.
Системы вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов
горения при пожаре запроектированы из поэтажных коридоров офисной части
здания и из торговых залов магазинов с установкой на каждом этаже клапанов
дымоудаления с приводами «BELIMO».
Вентиляторы систем дымоудаления установлены на кровле здания.
Транзитные вертикальные воздуховоды дымоудаления из магазинов приняты
класса «П» из оцинкованной стали толщиной 10 мм с пределом огнестойкости
EI 45. Воздуховоды систем дымоудаления из коридоров офисной части здания
приняты класса «П» из оцинкованной стали толщиной 10 мм с пределом
огнестойкости EI 30. Для обеспечения предела огнестойкости воздуховоды
противодымной защиты элементы и узлы противодымной вентиляции покрываются
универсальным покрытием СГК-1.
Расчётно-конструктивная часть
Расчет несущих конструкций здания выполнялся по пространственной схеме
на ПВЭМ с использованием вычислительного комплекса «Lira 9.4» в
соответствии с действующими в настоящее время строительными нормами и
правилами. Вычислительный комплекс реализует метод конечных элементов и
предоставляет возможность выполнять расчет на статические и сейсмические
нагрузки согласно требованиям СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия» СП
13330-2011 «Строительство в сейсмических районах» 2000г.
В основу расчета положен метод конечных элементов в перемещениях. В
качестве основных неизвестных приняты следующие перемещения узлов:
UX угловое вокруг оси X
UY угловое вокруг оси Y
UZ угловое вокруг оси Z
В ВК «Lira 9.4» реализованы положения следующих разделов СП (с учетом
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 31.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции»;
СП 14.13330-2011 «Строительство в сейсмических районах»;
СП 16.13330.2011 «Стальные конструкции».
2 Исходные данные для расчета
Здание было запроектировано по каркасной конструктивной схеме.
Каркас здания – монолитный с железобетонными колоннами перекрытиями и
диафрагмами жесткости.
В зависимости от назначения конструкций бетон применяется классов:
- для фундаментной плиты применяется бетон класса В15 на
сульфатостойком портландцементе;
- для плит перекрытия применяется бетон класса В25 толщиной 200мм;
-для балки применяется бетон класса В25 сечением 500*600 мм;
- для колонн и диафрагм жесткости применяется бетон класса В25
сечением : колонны крайнего ряда -500*500 мм колонны среднего ряда 600*600
Для армирования монолитных железобетонных конструкций здания
применяется арматура класса А-III (А-400) и А-I (А-240).
При расчете конструкций учтены следующие природно-климатические
- 1 район по весу снегового покрова по СНКК 20-303-2002 «Нагрузки и
воздействия». Расчетная снеговая нагрузка – 08 кПа;
- особый район по скоростному напору ветра по СНКК 20-303-2002 «Нагрузки и
воздействия». Расчетное ветровое давление – 035 кПа;
- категория грунтов по сейсмическим свойствам II. Сейсмичность района - 7
баллов карте «А» (массовое строительство). (СП 14.13330-2011);
- сейсмичность площадки – 7 баллов;
- цель расчета – получение перемещений остова здания в целом от совместного
действия вертикальных и горизонтальных нагрузок для сравнения их с
допустимыми перемещениями для такого типа сооружений а так же получение
площадей продольной и поперечной арматуры в элементах каркаса.
Т а б л и ц а 6.1 - Нагрузка на 1м² междуэтажного перекрытия
№ пп Наименование нагрузки НормативнаяКоэффициент Расчетная
нагрузка по нагрузке нагрузка
- ламинат 175 11 1925
(γ=700 кгм3 =0025м)
- цементно-песчаная стяжка 360 11 396
(γ=1800 кгм3 =002м)
- Жб плита перекрытия 5000 13 6500
- перегородки на типовом 190 11 209
от всех:1680х1105=185640Па
Т а б л и ц а 6.2 - Нагрузка от 1мп наружных стен
конструкция наружной стены
- вентфасад(с подсистемой и1008 11 1108
утеплителем)(γ=1800 кгм3
2х1800х10х30=1008Па
- кирпичная кладка 18200 11 20020
х1400х10х52=18200Па
Т а б л и ц а 6.3 - Нагрузка на 1м² покрытия
- цементно-песчаная стяжка 540 13 702
(γ=1800 кгм3 =003м)
- утеплитель 158 11 206
- стяжка 600 13 780
- Жб плита перекрытия 5000 11 5500
Т а б л и ц а 6.4 - Полезная нагрузка на 1м² поверхности
№ ппНаименование нагрузки Нормативная Коэффициент Расчетна
нагрузка надежности я
Па по нагрузке нагрузка
- полезная на перекрытие 2000 12 2400
- полезная на перекрытие 4500 12 5400
- полезная на покрытие 500 13 840
- коридоры лестницы (с 3000 12 3600
относящимися к ним проходами)
3 Расчет ветровой нагрузки
Нормативное значение средней составляющей ветровой нагрузки wm на высоте
z над поверхностью земли следует определять по формуле
w0 - расчетное значение ветрового давления (w0=350 Па);
k - коэффициент учитывающий изменение ветрового давления по высоте (
k=11 для типа местности В - городские территории лесные массивы и другие
местности равномерно покрытые препятствиями высотой более 10 м;);
с - аэродинамический коэффициент (наветренные се = +08 подветренные
Рисунок 6.1 – Схема приложения ветровой нагрузки
М=35*25+4025*75+105*15+942*235=4178 кНм
Нагрузка прикладываемая на уровне перекрытия приходящаяся на 1 узел при
шаге триангуляции перекрытия 500мм при высоте этажа 55 м:
Далее прикладываем все нагрузки тем самым создаем 8 загружений:
- собственный вес конструкций с коэф. надежности по нагрузке 11
- нагрузка от наружных стен приложенная на перекрытие в узлах в
местах опирания стен.
- нагрузка от конструкции пола (равномерно распределенная)
) «Временная длительная»
- полезная на перекрытие торгово-офисных помещений (1-4
- полезная на коридоры лестницы (с относящимися к ним
) «Временная полезная»
- полезная на перекрытие торгово-офисных помещений (1-4 этажи)
- снеговая нагрузка на покрытие
- ветровая нагрузка вдоль глобальной оси х приложенная в
узлах на уровне междуэтажных перекрытий
- ветровая нагрузка вдоль глобальной оси у приложенная в
- сейсмическая нагрузка
4 Расчет здания на вынужденные колебания
) формируем матрицу масс для загружений №7 и №8
Рисунок 6.2 – Формирование динамических загружений
) задаемся характеристиками для расчета на динамические воздействия
Рисунок 6.3 – Задание характеристик для расчета
на динамические воздействия
Далее производим генерация таблиц РСУ.
Рисунок 6.4 – Расчетные сочетания усилий
6 Статическая и динамческая расчетные модели здания
Расчетная статическая и динамическая модель здания разработаны в
соответствии с конструктивными особенностями проектируемого здания.
При расчете остов здания смоделирован как каркасная система в
монолитном исполнении с жесткими рамными узлами.
Перекрытия (монолитные железобетонные плиты) и диафрагмы моделировались
конечными элементами типа изгибно-плосконапряженный конечный элемент
(элемент плоской оболочки). Наружные стены в расчете учитывались в виде
линейно распределенной нагрузки на перекрытие
Расчетная динамическая модель здания принята в виде пространственной
многомассовой дискретной системы с сосредоточенными в узлах массами. На
рисунке 6.5 представлена пространственная модель здания. Каждый узел
имеет 6 степеней свободы.
Рисунок 6.5 – пространственная модель здания
Расположение и крепление ненесущих конструкций произведено с учетом
конкретных жесткостных характеристик здания.
Расчетная программа – ПК “Лира-Windows” версия 9.4. Этот комплекс
предназначен для численного исследования на ЭВМ прочности и устойчивости
широкого класса конструкций: пространственные стержневые системы
произвольные пластинчатые и оболочечные системы мембраны массивные тела
комбинированные системы – рамно-связевые конструкции высотных зданий плиты
на упругом основании и т.д. Расчет выполняется на статические и
динамические нагрузки.
Степень участия в восприятии горизонтальной нагрузки рамных элементов
определяется соотношением жесткостей всех несущих элементов.
Рисунок 6.6. 1-я форма собственных колебаний.
Рисунок 6.7. 2-я форма собственных колебаний.
Рисунок 6.8. 3-я форма собственных колебаний.
Размещение ядер жесткости их размеры достаточно «мелкие» шаги колонн
и монолитные перекрытия позволили создать жесткую систему.
Диафрагмы жесткости приняты однородным по высоте с толщинами стен 200
мм в поперечном направлении. Плиты перекрытий плоские толщиной 200 мм из
бетона класса В25. Расчет продольной и поперечной арматуры производился
также по ПК «Лира» с помощью подсистемы ЛИР-АРМ.
Расчет продольной арматуры на действие продольной силы и изгибающих
моментов выполняется на действие всех РСУ по критерию минимального расхода
арматуры шаговым методом при последовательно увеличивающихся усилиях (от
принятых начальных уменьшенных значений РСУ до их действительных величин).
После выполнения расчета переходим в подсистему ЛИР-АРМ для дальнейшего
После выполнения расчета переходим в подсистему ЛИР-АРМ для
дальнейшего конструирования. Задаемся типом конструкции бетоном и
арматурой для плиты перекрытия.
Рисунок 6.9 – Характеристики материалов (бетон и арматура)
Выполняем расчет арматуры. Далее осуществляем подбор армирования плиты
перекрытия. Результаты подбора представлены на рисунках 6.14-6.17
Рисунок 6.10 – Площадь арматуры вдоль буквенных осей нижней зоны
Рисунок 6.11 – Площадь арматуры вдоль буквенных осей верхней зоны
Рисунок 6.12 – Площадь арматуры вдоль цифровых осей нижней зоны
Рисунок 6.13 – Площадь арматуры вдоль цифровых осей верхней зоны
7 Конструирование армирования плиты перекрытия
Для армирования плиты перекрытия применяется следующая арматура:
- продольная вдоль буквенных осей - А-III (А-400);
- продольная вдоль цифровых осей - А-III (А-400);
- поперечная - А-I (А-240) ;
По результатам расчета получаем площадь продольной арматуры:
Верхнее армирование.
- площадь вдоль буквенных осей - 101-201 см2пм (d16 АIII шаг 200);
- площадь вдоль цифровых осей - 101-281 см2пм (d16 АIII шаг 200);
- площадь вдоль буквенных осей - 101-227 см2пм;
- площадь вдоль цифровых осей - 101-281 см2пм;
Принимаем раскладку арматуры.
Верхнее основное армирование.
- вдоль буквенных осей устанавливаем арматуру диаметром 16мм с шагом
- вдоль цифровых осей устанавливаем арматуру диаметром 14мм с шагом
- вдоль цифровых осей устанавливаем арматуру диаметром 16мм с шагом
В местах с повышенным внутренним напряжением дополнительно
устанавливаются сетки из арматуры листы КЖ № 1 2.
Арматура верхняя и нижняя устанавливается в виде плоских каркасов. В
проектном положении каркасы закрепляются с помощью бетонных вкладышей.
8 Конструирование армирования колонн
Требуемая площадь рабочей арматуры в элементах графически отображена на
Рисунок 6.14 – Площадь арматуры в колоннах
В результате расчетов определились сечение монолитных колонн и их
армирование при заданной прочности материала. По итогам расчетов принято:
– сечение колонн Км-1 – 500х500 мм;
– армирование - 4 стержней (22 А-
– армирование - 4 стержней (22 А-III.
– поперечное армирование (8 А-I с шагом 200 мм; на расстоянии менее 12 м
от пересечения с плитами шаг 100 мм.
– сечение колонн Км-2 – 600х600 мм;
– армирование - 4 стержней (25 А-
– армирование - 4 стержней (25 А-III.
Детально армирование монолитных колонн показано на листе КЖ .
Технология строительного производства
1 Разработка технологической карта на устройство монолитной плиты
перекрытия типового этажа
Технологическая карта разработана на устройство монолитной плиты
перекрытия и колонн типового этажа 4-этажного административного здания в
В состав работ рассматриваемых технологической картой входят:
- монтаж опалубки перекрытия типового этажа;
- арматурные работы;
- бетонирование стен перекрытия;
- демонтаж опалубки перекрытия.
1.2 Определение объемов работ
Подсчет объемов строительно-монтажных работ осуществлен в соответствии
с правилами исчисления объемов работ технической части ЕНИР -Подсчет
объемов работ (на одну плиту перекрытия типового этажа) производен
последовательно видам работ в технологической последовательности их
Результаты подсчета объемов работ внесен в ведомость объемов работ
Т а б л и ц а 7.1- Ведомость объемов работ
№ Наименование работ и Нормативный Ед. изм Кол-во
пп комплексов работ источник
Установка стоек лесов ЕНИР 4-1-33 100 м стоек984
поддерживающих опалубку
Установка щитовой ЕНИР 4-1-34 м2 1440
Армирование перекрытия ЕНИР 4-1-46 т 6258
отдельными стержнями
Прием бетонной смеси ЕНИР 4-1-48 м3 3096
Подача бетонной смеси ЕНИР 1-7 м3 3096
Укладка бетонной смеси ЕНИР 4-1-49 м3 3096
Разборка щитовой ЕНИР 4-1-34 м3 1440
опалубки перекрытия
Установка щитовой ЕНИР 4-1-34 м2 7488
Армирование перекрытия ЕНИР 4-1-46 т 451
Прием бетонной смеси ЕНИР 4-1-48 м3 8552
Подача бетонной смеси ЕНИР 1-7 м3 8552
Укладка бетонной смеси ЕНИР 4-1-49 м3 8552
Разборка щитовой ЕНИР 4-1-34 м3 7488
1.3 Выбор монтажных приспособлений
Подбираем монтажные приспособления по справочным пособиям на основании
данных о габаритах и массе конструктивных элементов здания.
Виды принятых монтажных приспособлений приведены в таблице 6.2.
Т а б л и ц а 7.2- Ведомость монтажных приспособлений
Наименование Эскиз ГрузопМассаРасчеНазначение
приспособлений одъ- кг тная
Строп [pic] 63 48 3 Подача
четырехветве- щитов
вой ЦНИИОМПТ опалубки
Ящик [pic] 015 75 10 Подача
металлический элементов
Универсальный [pic] 25 5 - Подача
строп. Мосгор- металлическ
1.4 Выбор монтажного крана по техническим параметрам
Основной монтажный механизм (стреловой кран)– выбирается по следующим
а) минимально допустимая длина стрелы [p
б) требуемый расчетный вылет крюка Rтр;
в) требуемая высота подъема крюка [p
г) требуемая грузоподъемность крана [pic].
) требуемый вылет крюка:
a = 10 м – запас по вылету для обеспечения безопасности;
b = 23 м – расстояние до наиболее удаленного элемента;
с = 5 м – расстояние от оси крана до выступающей части здания.
) минимально допустимая длина стрелы:
) высота подъема крюка:
[pic] высота элемента в монтажном положении (принята высота щита
[pic] высота строповки в рабочем положении от верха монтируемого
элемента до крюка крана.
) требуемая грузоподъемность крана составит:
[pic] масса монтируемого элемента (принята масса пучка арматуры)
[pic]масса грузозахватных устройств.
По полученным данным для ведения работ принимаем стреловой кран
КС-8362 с длиной стрелы 30 м [29].
Калькуляция трудовых затрат представлена в виде таблицы 6.3.
1.6 Методы производства работ
Монтаж и установка опалубки
До начала монтажа мелкощитовой опалубки должны быть выполнены
следующие работы: разбивка осей стены нивелировка поверхности перекрытий
произведена разметка положения стен в соответствии с проектом на
поверхность перекрытия краской должны быть нанесены риски фиксирующие
рабочее положение опалубки подготовлена монтажная оснастка и инструмент
основание очищено от грязи и мусора.
Опалубка на строительную площадку должна поступать комплектно
пригодной к монтажу и эксплуатации без доделок и исправлений.
Поступившие на строительную площадку элементы опалубки размещают в
зоне действия башенного крана. Все элементы опалубки должны храниться в
положении соответствующем транспортному рассортированные по маркам и
типоразмерам. Хранить элементы опалубки необходимо под навесом в условиях
исключающих их порчу. Щиты укладывают в штабели высотой не более 12 м на
деревянных прокладках.
Монтаж и демонтаж опалубки ведут вручную а также при помощи
Мелкощитовая опалубка состоит из основных щитов водостойкой
бакелезированной фанеры размером 2500х1250мм а также доборных щитов
несущих балок телескопических стоек элементов крепления.
Монтаж опалубки балок выполнять в следующей последовательности: Щиты
опалубки днища балки укладывают на оголовки стоек ранее установленных
поддерживающих лесов. Установленные боковые щиты опалубки
Т а б л и ц а 7.3-Калькуляция трудозатрат на устройство монолитной плиты перекрытия
НаименованиШифр Ед. изм. Н.вр Объем НормативныеРасценкиРасценки ЗарплатаСостав звена
е процессовнорм. по работ трудозатратпо ЕНиРпо на весь по нормам
докум. ЕНиР ы руб.-копсосотояниобъем (специальност
(ЕНиР) ю цен на руб.-копь разряд
Установка и§ 1т 21 6258 131418 15.02 132627 8299798Арматурщики
вязка Е4-1-46№установленной 5 разр. – 1
арматуры 8в арматуры 2 разр. - 1
Прием § м3 011 30962531 018 1589 40217 Арматурщики
бетонной Е4-1-48№ 5 разр. – 1
смеси 4г 2 разр. - 1
Установка § Е4-1-341м2 0.22 748816474 0.16 7251 1194529Слесари
опалубки п.Г поверхности строительные
перекрытия табл.5№3опалубки 4 разр. – 1
а соприкасающейс 3 разр. - 1
снизу закрепляются прижимными досками и П-образными хомутами.
Установленную опалубку выверяют с помощью методов геодезического контроля.
Монтаж опалубки следует начинать с расстановки направляющих
телескопических стоек. Затем по опорным оголовкам стоек разложить основные
несущие балки на которые будут опираться второстепенные балки. Основные
несущие балки следует располагать на расстоянии не более 1.5 метров друг от
друга второстепенные не более 15метров. По второстепенным балкам
разложить щиты опалубки обеспечивая максимально возможное расходование
основных щитов. Промежутки между основными щитами заполнить доборными щели
заделать полосами их плоского шифера а более мелкие - монтажной пеной. Для
обеспечения устойчивости балки раскрепляют при помощи деревянных клиньев.
После установки палубы под основные несущие балки подвести дополнительные
стойки не менее 2х в пролете. После установки опалубки ее выверяют с
помощью лазерного нивелира.
За состоянием установленной опалубки должно вестись непрерывное
наблюдение в процессе бетонирования. В случае непредвиденных деформаций
отдельных элементов опалубки или недопустимого раскрытия щелей следует
устанавливать дополнительные крепления и исправлять деформированные места.
Демонтаж опалубки разрешается проводить только после достижения
бетоном требуемой согласно СП 70.13330.2012 “Несущие и ограждащие
конструкции” прочности и с разрешения производителя работ.
Отрыв опалубки от бетона должен производиться вручную с помощью
специальных крюков. Бетонная поверхность в процессе отрыва не должна
повреждаться. Использование кранов для отрыва опалубочных щитов запрещено
После снятия опалубки необходимо:
- произвести визуальный осмотр элементов опалубки;
- очистить от налипшего бетона все элементы опалубки;
- произвести смазку поверхности палуб проверить и нанести смазку на
винтовые соединения;
- произвести сортировку элементов опалубки по маркам.
До монтажа арматуры необходимо:
- тщательно проверить соответствие опалубки проектным размерам и
качество её выполнения;
- составить акт приемки опалубки;
- подготовить к работе такелажную оснастку инструменты и
электросварочную аппаратуру;
- очистить арматуру от ржавчины;
- проемы в перекрытиях закрыть деревянными щитами или поставить
временное ограждение.
Поступившие на строительную площадку арматурные стержни укладывать на
стеллажи предварительно рассортировав их по маркам диаметрам длинам а
сетки хранить в рулонах в вертикальном положении. Плоские сетки и каркасы
должны лежать на прокладках и подкладках штабелями в зоне действия
башенного крана. Высота штабеля не должна превышать 15 м. Плоские каркасы
подавать к месту монтажа башенным краном и устанавливать вручную. Отдельные
стержни подавать к месту монтажа пучками.
На опалубке до установки арматурных каркасов мелом разметить места
Армирование производить в соответствии с разделом КЖ. Узлы
пересечения арматурных стержней скрепляются проволочной скруткой в
шахматном порядке. Стержни одного направления стыковать в разбежку 12-15м
с перехлестом не менее 05м. Для образования защитного слоя между арматурой
и опалубкой установить фиксаторы с шагом 08-1м.
Приемка смонтированной арматуры осуществить до укладки бетонной смеси
и оформить актом на скрытые работы.
С этой целью провести наружный осмотр и инструментальную проверку
размеров конструкций по чертежам. Расположение каркасов их диаметр
количество и расстояние между ними должно точно соответствовать проекту.
Стыки узлы и швы выполненные при монтаже арматуры контролировать
наружным осмотром и выборочными испытаниями. Армирование и спецификация
арматурных изделий устанавливается проектом.
Результаты визуального осмотра и измерений должны быть оформлены
соответствующим актом.
До начала укладки бетонной смеси должны быть выполнены следующие работы:
- проверена правильность установки арматуры и опалубки;
- устранены все дефекты опалубки;
- проверено наличие и правильная установка фиксаторов обеспечивающих
толщину защитного слоя бетона;
- приняты по акту скрытых работ все конструкции и элементы доступ к
которым после бетонирования невозможен;
- очищены от мусора грязи ржавчины опалубка и арматура;
- проверена работа всех механизмов исправность приспособлений
оснастки и инструментов;
- проверено крепление опалубки (опор опалубочных столов
телескопических опор и т.д.).
Доставка на объект бетонной смеси предусмотреть автобетоносмесителями.
Подача её предусматривается с помощью стационарного бетононасоса.
В состав работ по бетонированию входят:
- прием и подача бетонной смеси;
- укладка и уплотнение бетонной смеси вибраторами;
В случае применения автобетононасоса его нормальная эксплуатация
обеспечивается в том случае если по бетоноводу перекачивают бетонную смесь
подвижностью от 4 до 15 см что способствует транспортированию бетона на
предельные расстояния без расслоения и образования пробок.
Проверку бетонной смеси производят путем перекачивания её
автобетононасосом и последующим испытанием образцов изготовленных из этой
Бетонирование запрещается начинать с края опалубки чтобы избежать
опрокидывания. Уплотнение бетонной смеси производить глубинными
вибраторами. Шаг перестановки вибратора не должен превышать 15R (радиуса
его действия. Касание вибратора во время уплотнения бетонной смеси к
арматуре не допускается. Вибрирование на одной позиции заканчивается при
прекращении оседания и появления цементного молока на поверхности бетона.
Извлекать вибратор при перестановке следует медленно не выключая
двигатель чтобы пустота под наконечником равномерно заполнялась бетонной
смесью. Перерыв между этапами бетонирования должен быть не менее 40 минут и
При уходе за бетоном в начальный период твердения необходимо
поддерживать благоприятный температурно-влажностный режим и предохранять
его от механических повреждений.
Хождение людей по забетонированным конструкциям а также установка на
них опалубки разрешается не раньше того времени как бетон наберет
прочность не менее 15 кгссм[pic].
При производстве бетонных работ с применением бетононасосов контролю
подлежат: точность дозировки материалов при приготовлении бетонной смеси;
её свойства по удобоперекачиваемости и удобоукладываемости а также физико-
механические характеристики бетона. Все данные по контролю качества
бетонной смеси заносятся в журналы бетонных работ.
1.7 Контроль качества и приeмка конструкций
На объекте ежесменно должен вестись журнал бетонных работ. При
приeмке забетонированных конструкций согласно требованиям действующих
государственных стандартов определять:
- качество бетона в отношении прочности а в необходимых случаях
морозостойкости водонепроницаемости и других показателей указанных в
- качество поверхностей;
- наличие и соответствие проекту отверстий проемов и каналов;
- наличие и правильность выполнения деформационных швов;
- допустимость отклонений конструкций по 11#S #M12291 871001100СП
13330.2012(приведены в таблице 6.4 ):
Т а б л и ц а 7.4-Допустимые отклонения конструкций
Отклонение линий плоскостей пересечения от вертикали или
проектного наклона на всю высоту конструкций для:
стен и колонн поддерживающих монолитные покрытия и 15 мм
Отклонение горизонтальных плоскостей на всю длину 20 мм
выверяемого участка
Местные неровности поверхности бетона при проверке 5 мм
двухметровой рейкой кроме опорных поверхностей
Длина или пролет элементов ±20 мм
Размер поперечного сечения элементов ±6 мм;
Отметки поверхностей и закладных изделий служащих опорами 5 мм
для стальных или сборных железобетонных колонн и других
Разница отметок по высоте на стыке двух смежных 3 мм
Должны быть представлены документы (накладные сертификаты акты на
скрытые работы и др.) подтверждающие качество примененных материалов
изделий и полуфабрикатов. Приемку законченных бетонных и железобетонных
конструкций или частей сооружений следует оформлять актом
освидетельствования скрытых работ или актом на приемку ответственных
1.8 Инженерные решения по технике безопасности
При производстве строительно-монтажных работ по возведению монолитных
железобетонных конструкций зданий и сооружений при помощи крупнощитовой
опалубки необходимо соблюдать требования СНиП 12-03-2001 «Безопасность
труда в строительстве» СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в
строительстве» часть II «Межотраслевых правил по охране труда при работе
на высоте» «Правил пожарной безопасности при производстве строительно-
монтажных работ» «Правил устройства и безопасной эксплуатации
грузоподъемных кранов».
При установке опалубки заливке бетона разборке опалубки и др.
работах выполняемых при возведении монолитных железобетонных конструкций
на высоте применяются меры по защите работников от опасности связанной с
временным неустойчивым состоянием сооружения опалубки и поддерживающих
Все работы должны выполняться квалифицированными работниками
допущенными к работам в установленном порядке под руководством и
наблюдением производителя работ.
Размещение на опалубке оборудования и материалов не предусмотренных
проектом производства работ а также пребывание людей непосредственно не
участвующих в производстве работ на настиле опалубки не допускается [34].
Безопасность производства работ должна быть обеспечена:
- выбором соответствующей рациональной технологической оснастки;
- подготовкой и организацией рабочих мест производства работ;
- применением средств защиты работающих .
Особое внимание необходимо обратить на следующее:
- элементы монтируемой опалубки во время перемещения должны
удерживаться от раскачивания гибкими оттяжками;
- не допускать одновременное производство работ на двух и более ярусах
по одной вертикали без соответствующих защитных устройств (настилов
- при перемещении краном грузов расстояние между наружными габаритами
проносимых грузов и выступающими частями конструкций препятствий по ходу
перемещения должно быть по горизонтали не менее 1 м а по вертикали не
Необходимо чтобы отверстия в перекрытии были закрыты щитами или
ограждены на высоту не менее 1 м.
Рабочие настилы для бетонирования на щитах опалубки должны быть
ограждены перилами высотой не менее 1 м. и меть промежуточный
горизонтальный элемент (доску) а также бортовую доску. Рабочий настил
подмостей необходимо систематически очищать от остатков бетона и мусора.
Установку щитов или панелей опалубки при помощи крана следует
с соблюдением следующих правил:
- перемещаемые секции должны быть надежно скреплены;
- освобождать щит или собранную секцию опалубки от строповочного крюка
разрешается с плиты - только после расположения щита на деревянных
прокладках на плите или же с лестницы-стремянки – только при установке
щита или секции в рабочем положении и креплении их к перекрытию [35].
Организация строительного производства
Строительство административного здания предусмотрено на площадке
с расчетной сейсмичностью 7 балов.
Расчетная зимняя температура наружного воздуха - 5оС.
Расчетный скоростной напор ветра – 10кНм2.
Расчетная снеговая нагрузка – 12кНм2.
Степень огнестойкости здания – II.
Степень долговечности – II.
Рельеф местности ровный.
Здание четырехэтажное общая высота 238 м размеры в плане 24х60м.
Обеспечение нужд строительства водой осуществляется от существующего
водопровода находящегося в районе строительной площадки; электроснабжение
осуществляется от существующей трансформаторной подстанции; теплоснабжение
осуществляется от действующей районной котельной.
Конструктивные решения здания:
- Не несущие стены – кирпичные;
- Фундаменты – свайные кусты столбчатый ростверк;
- Перегородки из пенобетонных блоков;
- Перекрытия монолитные железобетонные.
- Лестницы монолитные железобетонные;
- Кровля плоская с покрытием из наплавляемых материалов;
- Окна и двери металлопластиковые;
- Полы в служебных помещениях - ламинат в торговых помещениях
туалетах лестничных клетках тамбурах вестибюле –
керамическая плитка в электрощитовых техподполье машинном
помещении лифта насосной – бетонные класса В15;
- Внутренняя отделка в зависимости от функционального назначения
помещений предусмотрена штукатурка и окраска водоимульсионными
красками облицовка потолка Армстронгом;
- Наружная отделка предусматривает вентилируемый фасад.
2 Подсчет объемов строительно-монтажных работ
Подсчет объемов строительно-монтажных работ осуществляем в
соответствии с правилами исчисления объемов работ технической части каждого
сборника ГЭСН. Подсчет объемов работ производим последовательно по всем
конструкциям и видам работ в технологической последовательности их
выполнения (от земляных работ до отделочных).
Результаты подсчета объемов работ вносим в ведомость объемов работ
Т а б л и ц а 8.1. Ведомость объемов работ
№ ппНаименование Формула подсчета Ед. изм.Кол. Примечан
Раздел 1. Земляные работы
Планировка площадей S=(A+10)(B+10) 1000 м2 238
бульдозерами мощностью 79
Разработка и перемещение V=(A+10)(B+10)02 1000 м3 238
грунта I группы бульдозером
ДЗ-18 на базе трактора Т100
и перемещение на расстояние
Раздел 2. Фундаменты
Устройство буронабивных По спецификации м3 6264
Устройство бетонной V=01АВ 100 м3 025
Устройство железобетонного По спецификации 100 м3 05418
Раздел 3. Конструкции подземных помещений
Устройство горизонтальной S=толщина 100 м2 04852
гидроизоляции цементной с фундаментов *Р
Устройство вертикальной S=Рзд*Нгид-и 100 м2 1338
обмазочной гидроизоляции
Устройство фундаментной Vпер=Sпер*Hпер 100 м3 3096
Устройство подстилающих V=Sпола*Hслоя 1 м3 1306
Устройство тепло- и S=Sпола 100 м2 1390
П р о д о л ж е н и е т а б л и ц ы 8.1.
Устройство S=Sпола 100 м2 1390
оклеечной рулонными
Раздел 4. Возведение надземной части здания
Устройство колонн Vкол=Sсеч.кол*Hк100 м3 34272
гражданских зданий вол
Устройство По проекту 100 м3 12384
Устройство Vст=Sсеч.ст*Hст 100 м3 06528
Устройство перемычекVпер= 100 м3 0136
Кладка ветканалов Vвент=Hвент* 1 м3 25
Кирпичная кладка Vкл= 1 м3 5401
стен Sсеч.стен*Hстен
Устройство По проекту 100м3 017
Устройство По проекту 100м3 028
лестничной плошадки
Устройство По проекту 1 м3 177875
пенобетонных блоков
Монтаж перегородок S=Lперег* Hперег100 м2 0416
Раздел 5. Устройство кровли
Устройство S=Sкр*k 100 м2 13.98
Утепление покрытий S=Sкр*k 100 м2 13.98
Устройство стяжки S=Sкр*k 100 м2 13.98
Наклейка рулонного S=Sкр*k 100 м2 13.98
Отделка парапетов S=Sкр*k 100 м2 0.88
Устройство стяжки Sст=Sпола 100 м2 55638
Устройство покрытий S=S соотв. 100 м2 4173
из керамической Помещений
Устройство покрытий S=S соотв. 100 м2 1391
из ламината Помещений
Раздел 7. Внутренняя отделка
Установка в жилых и Sок=Bок*Нок 100 м2 0702
общественных зданиях
площадью проема до 2
Установка блоков в Sдв=Bдв*Ндв 100 м2 1456
Облицовка гипсовыми S=LстВст 100 м2 031
и гипсоволокнистыми
Улучшенная S=LстВст 100 м2 4142
Окраска стен S=LстВст 100 м2 1296
Устройство подвесныхS=Lот*Вот 100 м2 5563
О к о н ч а н и е т а б л и ц ы 8.1.
Раздел 8. Внешняя отделка
Устройство S=PздHзд-Sоконных 100 20690
пароизоляционного слояпроемов м2 9
Наружная облицовка S=PздHзд-Sоконных 100 20.690
фасада композитными проемов м2 9
Монтаж витражей спецификация т 25
Раздел 9. Разные работы
Устройство песчаного V=Sотм*Hслоя м3 0174
основания под отмостку
Покрытие отмостки Sотм=2(Азд+Взд+2Вотм100174
толщиной 25 мм )*Вотм м2>
Монтаж металлических спецификация т 58
Раздел 10. Специальные виды работ
Санитарно-технические % 5
работы (водоснабжение
Электромонтажные % 2
слаботочные устройства
Благоустройство и % 2
озеленение территории
Подготовка объекта к % 05
Прочие неучтенные % 8
3 Материально-технические ресурсы строительства
При разработке проекта организации строительства в соответствии со СП
13330.2012 предусматривается обеспечение объекта всеми видами
материально-технических ресурсов в строгом соответствии с технологической
последовательностью производства строительно-монтажных работ в сроки
установленные календарными планами и графиками строительства.
В проектах производства работ принимаются решения по прокладке
временных водо- тепло- и энергосбережения и освещения строительной
площадки и рабочих мест на основании расчетов в потребности этих ресурсов и
источников их покрытия.
3.1. Расчет потребности в строительных материалах деталях
конструкциях и полуфабрикатах
Потребность в строительных материалах деталях конструкциях и
полуфабрикатах на производство строительно-монтажных работ и на
изготовление деталей конструкций для строительства объекта определяется в
проектно-сметной документации в соответствии с ГОСТ 21.109-80.
Расчет потребности строительства в материалах деталях конструкциях и
полуфабрикатах производится на основании подсчитанных объемов работ и норм
расхода материалов на единицу измерения конструкций и видов работ
приведенных в таблицах СНиП части IV главы 2-й «Сметные нормы и правила»
Расчет выполняется в табличной форме. Материалы взяты из
соответствующей сметной документации причем одинаковые материалы в
различных видах работ суммируем. Результаты расчетов вносим в таблицу 8.2
как исходные данные для расчета площадей приобъектных складов.
Т а б л и ц а 8.2 Расчет потребности в строительных материалах деталях
№ Наименование Ед изм Кол-во
- Перегородки из стекла м2 41.6
- Окно металлопластиковое 1500*1500 м2 61.2
- Окно металлопластиковое 1000*1500 м2 9
- Дверь 860*2050 м2 36.2
- Дверь 1400*2050 м2 35.6
- Дверь 1500*2050 м2 67.65
- Дверь стеклянная 1500*2050 м2 6.15
Металлоконструкции т 1.8
Сваи железобетонные м3 64.52
Битумы нефтяные строительные кровельные т 0.699
марок БНК-45190 БНК-45180
Дюбели с калиброванной головкой (в т 0.01538
обоймах) с цинковым хроматированным
покрытием 3х58.5 мм
П р о д о л ж е н и е т а б л и ц ы 8.2
Гвозди отделочные круглые 1.6х25 мм т 0.00062
Гвозди строительные с плоской головкой т 0.1641
Гвозди толевые круглые 3.0х40 мм т 0.59072
Гипсовые вяжущие Г-3 т 0.1519
Керосин для технических целей марок КТ-1 т 3.0406
Кислород технический газообразный м3 56.696
Краски масляные земляные МА-0115: мумия т 0.00125
Мастика битумно-бутилкаучуковая холодная т 1.398
Мастика битумная кровельная горячая т 9.54
Мастика тиоколовая строительного назначения кг 29.36
Листы гипсокартонные для перегородок м2 32.55
Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 т 0.425
Катанка горячекатаная в мотках диаметром т 0.62939
Рубероид кровельный с крупнозернистой м2 1599.51
посыпкой с пылевидной посыпкой РКП-350б
Электроды диаметром 4 мм Э42 т 5.18289
Электроды диаметром 4 мм Э46 т 0.7732
Патроны для строительно-монтажного пистолета1000 1.748
Шпатлевка клеевая т 0.0648
Болты строительные с гайками и шайбами т 0.1175
Плитки керамические для полов гладкие м2 2838
неглазурованные многоцветные квадратные и
Портландцемент напрягающий марки 400 т 23.35
Эмульсия битумная для гидроизоляционных т 0.6291
Гвозди строительные т 2.02837
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа т 1.8996
Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 кг 59.8
Герметик пенополиуретановый (пена монтажная)шт. 233.15
типа Makrofleks Soudal в баллонах по 750 мл
Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 т 0.6739
Материалы рулонные кровельные для верхнего м2 1594
слоя изопласт ЭKП-4.5
Материалы рулонные кровельные для нижних м2 2293
слоев изопласт ЭПП-4
Грунтовка битумная т 0.1201
Панели потолочные "Армстронг" с м2 5730
Плиты фасадные облицовочные типа "сайдинг" м2 2276
металлопластиковые в комплекте с
утеплителем обрешеткой кронштейнами
направляющими вертикальными и
горизонтальными планками.
Клинья пластиковые монтажные 1726.6
Лента бутиловая м 812
Лента бутиловая ПСУЛ м 567
Пленка полиэтиленовая изоловая 02-05 мм м2 2379
Шурупы самонарезающие с шести-восьмигранной 106000
головкой 45х25 (30) мм и специальной
уплотнительной прокладкой
Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные м3 0.04836
длиной 4-6.5 м шириной 75-150 мм толщиной 40-75 4
Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные м3 65.3362
Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные м3 0.35904
длиной 4-6.5 м шириной 75-150 мм толщиной 40-75
Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные м3 10.2524
длиной 4-6.5 м шириной 75-150 мм толщиной 150
мм и более II сорта
Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные м3 13.8214
длиной 4-6.5 м шириной 75-150 мм толщиной 25 мм
Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные м3 55.7342
длиной 4-6.5 м шириной 75-150 мм толщиной 44 мм
Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные м3 3.973
длиной 4-6.5 м все ширины толщиной 44 мм и
Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные м3 0.0174
длиной 2-3.75 м шириной 75-150 мм толщиной
Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-65 м м3 0.6382
толщиной 40-60 мм 2 сорта
Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на м3 209.1
синтетическом связующем М-250(ГОСТ 9573-82)
Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая т 0.00954
Жидкость гидрофобизирующая ГКЖ т 0.1258
Растворитель марки Р-4 т 0.01848
Стекло жидкое калийное т 0.09116
Щиты из досок толщиной 25 мм м2 2757.27
Щиты деревянные реечные толщиной 27 мм для м2 2824
покрытия полов тип 1
Горячекатаная арматурная сталь класса А-I А-II т 260.752
Бетон тяжелый класс В 7.5 м3 3.994
Бетон тяжелый крупность заполнителя 40 мм классм3 45.68
Бетон тяжелый крупность заполнителя 20 мм классм3 25.5
Раствор готовый кладочный цементный марка 25 м3 1.504
Раствор готовый кладочный цементный марка 100 м3 156.57
Раствор готовый кладочный цементный марка 150 м3 603.66
Раствор готовый кладочный цементно-известковый м3 149.17
Раствор готовый кладочный цементно-известковый м3 5.5
Раствор готовый отделочный тяжелый м3 78.28
цементно-известковый 1:1:6
Раствор готовый отделочный тяжелый известковый м3 0.0093
Кирпич керамический одинарный размером 1000 222.9
0х120х65 мм марка 100
Щебень из природного камня для строительных работм3 0.174
марка 1000 фракция 40-70 мм
Щебень из природного камня для строительных работм3 0.0174
марка 800 фракция 5(3)-10 мм
Щебень из природного камня для строительных работм3 0.01566
марка 800 фракция 20-40 мм
О к о н ч а н и е т а б л и ц ы 8.2
Каменная мелочь марки 300 м3 0.01914
Щебень пористый из металлургического м3 1769
шлака (шлаковая пемза) фракция 10-20 мм
Асфальт литой (жесткий) для покрытий т 9.553
Горячекатаная арматурная сталь гладкая т 140.98
класса А-I диаметром 8 мм
Горячекатанная арматурная сталь т 19.72
периодического профиля класса А-2
Горячекатаная арматурная сталь т 19.68
периодического профиля класса А-II
Горячекатаная арматурная сталь т 3.43
периодического профиля класса А-III
Горячекатаная арматурная сталь т 46.405
Горячекатаная арматурная сталь т 159.92
Бетон легкий на пористых заполнителях м3 25.5
объемная масса 1500 кгм3 крупность
заполнителя более 10 мм класс В 75
Бетон легкий на пористых заполнителях м3 2031.04
объемная масса 1300 кгм3 крупность
заполнителя 10 мм класс В 25 (М300)
диаметра труб временного водопровода
Постоянные и временные сети водоснабжения предназначены для
обеспечения производственных хозяйственно-бытовых и противопожарных нужд
Проектирование размещение и сооружение сетей водоснабжения
производятся в соответствии со СП 31.13330.2012 СНиП 3.05.04-85 и др.
Параметры временных сетей водоснабжения устанавливаются в следующей
- расчет потребности в воде;
- выбор источников водоснабжения;
- составление принципиальной схемы водоснабжения;
- расчет диаметров трубопроводов.
Потребность в воде на стадии разработки ППР Qтр определяется для
строительной площадки по формуле как сумма потребностей на производственные
Qпр хозяйственно-бытовые Qхоз и противопожарные Qпож нужды лc:
Qтр = Qпр + Qхоз + Qпож
Расход воды для обеспечения производственных нужд лс:
Qпр = Кн.у Σ qп nп Кч (3600 t )
где : Кн.у - коэффициент неучтенного расхода воды;
Σqп - суммарный уделный расход воды на производственные нужды л;
nп - число производственных потребителей каждого вида в наиболее
Кч - коэффициент часовой неравномерности потребления воды;
t - число учитываемых расчетом часов в смену.
Расход воды на производственные нужды определяется на основании
календарного плана и норм расхода воды.
На основании анализа расхода воды в отдельные периоды возведения
выявляют максимальную потребность Qпр которая и используется в расчетной
формуле. Для установления максимального расхода воды на производственные
нужды составляется график.
Расход воды для обеспечения хозяйственно-бытовых нужд строительной
Qхоз = Σ qх nр Кч (3600 t ) + qд nд Кч (60 t1 )
где Σ qх - суммарный расход воды на хозяйственно-бытовые нужды;
qд - расход воды на прием душа одним работающим;
nр - число работающих в наиболее загруженную смену;
nд - число пользующихся душем до 80% nр ;
t1 - продолжительность использования душевой установки 45 мин;
Кч - коэффициент часовой неравномерности водопотребления.
Расчетные данные потребления воды на производственные и хозяйственно-
бытовые нужды сводятся в таблицу 8.4
Т а б л и ц а 8.4 – Расчетные данные потребления воды на производственные и
хозяйственно-бытовые нужды
Виды потребления Ед. Кол-вУдельКоэф-фициПродол-житеОбщий
изм.о ный ент льность расход
Qi расхонеравно-мпотребленияводы
Производственные нужды:
Приготовление и укладка м3 302 2500 15 Смена 75500
Кладка с приготовлением м3 276 200 15 Смена 552
Устройство бетонной м3 09 1300 15 Смена 1170
Устройство кровли м2 582 5 15 Смена 291
Малярные работы м2 186 1 15 Смена 186
Штукатурные работы м2 152 6 15 Смена 912
Посадка деревьев 15 50 15 Смена 750
Поливка газонов м2 100 10 15 Смена 1000
Заправка и обмывка 8 300 15 Смена 2400
Хозяйственно-бытовые
Хозяйственно-питьевые нуждычел.88 25 2 Смена 2200
Душевые установки чел.71 30 1 45мин. 2130
Для дальнейших расчетов принимаем максимальный расход воды на
производственные нужды в июне равный 80042л.
Потребность в воде Qпр определяется по формуле :
Qпр = Кн.у Σ qп nп Кч (3600 t ) + Кн.у Σ qмаш nп Кч
= 12 81582 15 (3600 8) + 12 2400 15 (3600 8) = 515
Т а б л и ц а 8.3 График потребности в воде на производственные нужды
Потребители воды Ед. Кол-вНорма Общий Месяцы
изм.о в расходарасход
По данным графика в расчете учитываем Pм=2057 кВт.
Требуемая мощность для технологических нужд Pт
Требуемая мощность осветительных приборов и устройств для наружного и
внутреннего освещения сводится в таблицу 8.6.
Т а б л и ц а 8.6 - Мощность электросетей для внутреннего и наружного
освещения рабочих мест и территории производства работ
Потребители эл-энергии Ед. Кол-во Норма Общая
изм. освещенности мощность
Внутреннее освещение
Конторские и общественные м2 99 0015 1485
Санитарно-бытовые помещения м2 243 001 243
Мастерские и кладовые м2 180 0015 27
Закрытые склады м2 72 0002 0144
Итого ΣРо.в. - - - 6759
Главные проходы и проезды км 005 5 025
Второстепенные проходы и км 006 25 015
Охранное освещение км 02 15 03
Аварийное освещение км 02 07 014
Открытые склады м2 60 0001 006
Итого ΣРо.н. - - - 09
Суммарная мощность сварочных трансформаторов ТС-500:
PСВ = 32 х 3 = 96 кВт
где 32 кВт - номинальная мощность сварочного трансформатора типа ТС-
0 по приложению 8[4];
- количество одновременно используемых трансформаторов.
Суммарная мощность для выбора трансформатора составит
Принимаем трансформатор по приложению 8[4] CКПТ- 750 мощностью 750кВт
с габаритами: длина 32м ширина 25м конструкция закрытая.
Сечение проводов наружных сетей подбираем в зависимости от расчетной
силы действия тока (условие нагрева проводов не более 70оС.
Сила тока I определяется для двухпроводных линий по формуле
где Р – мощность потребителей на расчетном участке кВт;
V – линейное напряжение В;
сosφ – коэффициент мощности 06 07.
Определение сечения проводов по силе тока производится по формуле
k – удельная проводимость материалов проводов принимаемая для
алюминия равной 345;
ΔV – допустимая потеря напряжения в рассчитываемой линии ΔV[pic]6%.
При большой напряженности временных сетей необходимо проверять
напряжение в сети ΔV по формуле
[pic] - суммарный момент нагрузки Втм равный сумме произведений
приложенных нагрузок протекающих по участку на длину этого участка или
равный сумме произведений приложенных нагрузок в Вт на длину от начала
Определим сечение голых алюминиевых проводов двухпроводной воздушной
линии длиной l по которой подается ток напряжением 220В для освещения
санитарно-бытовых помещений и закрытых складов:
- для конторских помещений для длина воздушной линии L1=236м
- для закрытых складов L2=25м Р2=012кВт;
- для санитарно-бытовых помещений L3=134м Р3=17кВт.
Потеря напряжения в сети 4%. Длины участков устанавливаются по
объектному стройгенплану.
Сечение проводов по мощности определяем по формуле
Определяется сечение проводов по силе тока. Сила тока в двухпроводной
сети определяется по формуле
Учитываем механическую прочность алюминиевых проводов принимаем их
минимальное сечение 16мм2 при этом сечение нулевого провода также 16мм2.
Для временного отопления возводимого объекта и объектов служебного
санитарно-бытового назначения и закрытых складов используется
воздухонагреватель МП-300 на дизельном топливе для одновременного обогрева
помещения объемом до 15000 м3 имеющий теплопроизводительность 126-21
4 Производство строительно-монтажных работ
4.1 Организационно-техническая подготовка к строительству
Согласно СП 44.13330.2011до начала строительства объекта должны быть
выполнены мероприятия и работы по подготовке строительного производства в
объеме обеспечивающем осуществление строительства запроектированными
темпами включая проведение общей организационно-технической подготовки
подготовки к строительству объекта подготовки строительной организации и
подготовки к производству строительно-монтажных работ [28].
Подготовка к строительству объекта предусматривает разработку проекта
производства работ на внеплощадочные и внутриплощадочные подготовительные
работы возведение зданий сооружений и их частей а также выполнение самих
работ подготовительного периода с учетом
Объемы подготовительных природоохранных требований и требований
безопасности труда работ определяем по строительному генеральному плану.
4.2. Строительный генеральный план
4.2.1 Расчет численности персонала строительства
Определение площадей временных служебных зданий и санитарно-
бытовых помещений производят исходя из численности персонала строительства
соотношения категорий работающих демографических данных различных
нормативных показателей и системы поправочных коэффициентов.
Число рабочих на стадии ППР устанавливается из календарных планов и
графиков движения рабочей силы. Удельный вес различных категорий работающих
(рабочих ИТР служащих МОП охраны) принимается в зависимости от
показателей конкретной строительной отрасли.
В расчетах численности рабочих принимается по наиболее многочисленной
смене с увеличением этого количества на 5% за счет учеников и практикантов.
Такой сменой принимается первая.
По графику движения рабочих после оптимизации максимальное количество
рабочих – 134 чел. Таким образом численность работающих при соотношениях
категорий работающих (%) для жилищно-гражданского строительства (см.
приложение 5 [3]) – работающие – 85% ИТР – 8% служащих – 5% МОП и
охрана – 2% ученики и практиканты – 2-4 человека составит
Общая численность работающих определяется по формуле:
Nобщ =Nраб + NИТР + Nслуж + NМОП + Nуч = 90+7+5+2+4=108 чел.
где Nраб =108 чел – максимальная численность рабочих;
NИТР =7 чел – инженерно-технические работники;
Nслуж=5 чел –служащие;
NМОП=2 чел – младший обслуживающий персонал и охрана;
Nуч=4 чел – ученики и практиканты.
В том числе по категориям работающих:
Обще число рабочих занятых в первую смену – 70% - 63
То же ИТР служащих МОП и охрана – 8% - 14
То же число учеников и практикантов -5% от Nраб в 1см - 4
Общее число работающих в наиболее загруженную первую смену - 81
Число женщин – 30% - 25
Число мужчин – 70% - 56
4.2.2 Определение состава и площадей временных зданий и сооружений
Определение площадей временных зданий производится на основе
нормативных данных. Номенклатура зданий и сооружений бытовых городков может
быть принята в соответствии с рекомендациями прил.6 [3].
Состав временных зданий и сооружений устанавливается на момент
максимального разворота работ на стройплощадке по рассчитанному в
п. 4.2.1. количеству персонала. Расчет сводим в таблицу 8.7.
Т а б л и ц а 8.7 – Состав временных зданий и сооружений
Наименование Расчетная Норма РасчетнаяПринято
зданий и численность на 1 чел потребнос
сооружений персонала ть в м2
Всего% одноврем.Ед. изм.Кол Тип размеры
использован -во сооружени м
Объекты служебного назначения
Контора 12 50 м2 4 24 УСРЗ 3*9
Здание для 81 100 м2 02162 УСРЗ 3*6
Здание для 81 100 м2 026075 УСРЗ 18х3
Объекты санитарно-бытового назначения
Гардеробная 81 3070 м2 03175392УСРЗ 18*3
Здание для 81 100 м2 0888 УСРЗ 18х3 –
обогрева рабочих 112
Душевая 81 3070 м2 04107524«Универса3*9 – 2
(женмуж) 3 08 л» 54
Умывальная(женм81 3070 м2 0005112 «Комфорт»3*6
Объекты различного назначения
5 Методы производства работ
При выборе методов производства работ нужно стремиться к комплексной
механизации работ с применением новых высокопроизводительных машин
ориентироваться на прогрессивные методы труда. Применение передовых методов
и приемов труда должно учитывать прогрессивную организацию производства
возможность внедрения научной организации труда в строительстве
использовании средств малой механизации и обеспечении высокого качества
5.1 Организационно-технологическая схема возведения объекта
Для установления технологической последовательности работ в границах
рациональных размеров захваток (участков) в целях сокращения сроков
строительства и исключения простоев при организации поточного строительства
разрабатывают организационно-технологическую схему возведения объекта.
захватка 4 2 захватка 4
захватка 3 2 захватка 3
захватка 2 2 захватка 2
захватка 1 2 захватка 1
Рисунок 7.1 – Организационно-технологическая схема
Как видно из рисунка здание разбито на две захватки. Основные схемы
развертывания потоков : для каркаса и кладки наружных стен –горизонтально-
восходящая; для устройства перегородок стяжки отделки -горизонтально-
5.2 Методы производства работ
До начала возведения здания должны быть выполнены следующие виды
- создание и закрепление заказчиком опорной геодезической сети;
- установка временных инвентарных административно-бытовых и складских
зданий для строителей устройство складских площадок;
- прокладка временных инженерных сетей (водоснабжение
- проведение мероприятий по противопожарной безопасности.
Работы нулевого цикла выполняются в следующей последовательности:
- планировка площадки;
- монтаж временной дороги под кран;
- устройство фундаментов;
- монтаж конструкций подземной части.
При перемещении установке и работе машин вблизи котлована расстояние
по горизонтали на основании откоса до ближайшей опоры машины должно быть не
менее 325м (таблица СНиП 12-03-99)
Обратная засыпка грунта производится бульдозером в труднодоступных
Для подъема конструкций и изделий принят стреловой кран КС-8362.
5.3 Таблица работ и ресурсов сетевого графика
На основании подсчитанных объемов работ принятой организационно-
технологической схемы возведения объекта принятых методов производства
работ составляется таблица работ и ресурсов сетевого графика (карточка-
определитель) являющаяся в целом таблицей исходных данных.
Карточка-определитель представляет собой сведенные в форму таблицы
характеристики работ сетевой модели. В сетевую модель строительства объекта
включаются все работы по этапам:
- подготовительный период;
Выполнение этих работ необходимо для сдачи объекта в эксплуатацию
независимо от характера этих работ и ведомственной принадлежности их
исполнителей. Степень детализации сетевой модели выбирается как разумный
компромисс между стремлением получения более точного реального плана работ
и нежелательностью усложнения модели.Карточка-определитель приведена в
5.4 Сетевой график и его оптимизация
В качестве характеристики используется коэффициент неравномерности
движения рабочих kр показывающий отношение среднесписочного состава
рабочих в сутки Nср(сут) к максимальному числу рабочих в сутки Nmax(сут):
Среднесуточный состав рабочих определяется по формуле:
ΣQ =10552 чел-ч – общая трудоемкость всех работ;
T=170 дней – общая продолжительность критического пути (см. сетевой
1 Составление сметной документации
Сметная документация составлена базисно-индексным методом на
основании чертежей рабочего проекта и в соответствии с методическими
указаниями по определению стоимости строительной продукции на территории
Российской Федерации МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости
строительной продукции на территории Российской Федерации» введенных с 9
марта 2004г. постановлением Госстроя России от 05.03.2004г. №151 [1].
При составлении сметной документации применены индексы изменения
сметной стоимости строительно-монтажных работ на I квартал 2014г.(
- прямые затраты – 527;
Налог на добавленную стоимость включен в размере 18% от полной
Локальные сметные расчеты на специальные (санитарно-технические и
электромонтажные) работы составлены на основании укрупненных показателей
сметной стоимости по видам работ на 1 м3 здания [2].
Объектный сметный расчет составлен с использованием укрупненных
сметных нормативов (показателей) [35].
Сводный сметный расчет стоимости строительства составлен на основе
локальных и объектных сметных расчетов на отдельные виды затрат а также на
основе укрупненных усредненных показателей составленных на основе ГЭСН.
Полностью локальный сметный расчет №1 приведен в приложении.
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Торгово-офисного здания в г. Кореновске
(наименование стройки)
Т а б л и ц а 9.1-Сводный сметный расчет стоимости строительства
№ Номера Наименование объектов работ и затрат Сметная стоимость руб Общая
расчетов и стоимость
СтроительныМонтажных ОборудованияПрочих
х работ работ мебели затрат
15% Глава 1 Подготовка территории 1 419 1 419
строительства 653.96 653.96
Об. см. Глава 2 Основные объекты 94 643 9 937 66 250 170 831
расчет. №1 строительства 597.03 577.69 517.92 692.65
Итого по главам 1-2 96 063 9 937 66 250 172 251
45% Глава 3 Объекты подсобного и 4 258 4 258
обслуживающего назначения 961.87 961.87
Итого по главам 1-3 100 322 9 937 66 250 176 510
Глава 4 Объекты энергетического
Глава 5 Объекты транспортного
45% Глава 6 Внешние коммуникации 4 258 4 258
Итого по главам 1-6 104 581 9 937 66 250 180 769
225% Глава 7 Благоустройство и озеленение2 129 212948093
Итого по главам 1-7 106 710 9 937 66 250 1828987512
18% Глава 8 Временные здания и 1 920 1 920
сооружения 791.80 791.80
Итого по главам 1-8 108 631 9 937 66 250 1848195430
15% Глава 9 Прочие затраты 2 2
Итого по главам 1-9 108 631 9 937 66 250 2 1875630243
3 % Глава 12 Проектно-изыскательские 5 501 5 501
работы 163.84 163.84
Итого по главам 1-12 108 631 9 937 66 250 823044381193
2% Резерв средств на непредвиденные 2 172 198 751.551 325 010.36165 034.923 870
работы и затраты 628.95 893.33
15% во Гл.8 в том числе возвратные суммы 288 118.77 288 118.77
Итого 11109219511013632926757552828 8395052681972635750
Налог на добавленную стоимость 18% 19996595131824539261216359509 1511109483550744351
ВСЕГО по сводному сметному расчету 131088790311 960 79 739 9906162172327710185
Торгово-офисное здание в г. Кореновске
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
на строительство торгово-офисного здания в г.
(наименование работ и затрат наименование объекта)
Сметная стоимость 17083169265 руб.
Средства на оплату труда 15 56225348 руб.
Составлен в текущих ценах по состоянию на 1 квартал
Т а б л и ц а 9.2-Объектный сметный расчет№1
№ Номера Наименование работ и Сметная стоимость Средства Показатели
ппсметныхзатрат на оплатуединичной
расчето труда стоимости
строительмонтажных работ оборудования мебели прочих
ных работ инвентаря
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам 89965.383897.01 73894.1 98.86
Итого по разделу 1 Общестроительные работы 107106.2 98.86
Раздел 2. Основание фундаментов
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам 5510835.248610.5307575. 5445.6
Итого по разделу 2 Основание фундаментов 5983518. 5445.6
Раздел 3. Надземная часть
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам 263955251224861.600261. 26841.
Итого по разделу 3 Надземная часть 28592104 26841.
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам 2490591.124412.986072.9 2840.9
Итого по разделу 4 Стены 2763178. 2840.9
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам 474024.329234.8 9340.50 643.55
Итого по разделу 5 Лестницы 534144.0 643.55
Раздел 6. Перегородки
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам 883779.541500.8329597.5 889.32
Итого по разделу 6 Перегородки 972797.1 889.32
Раздел 7. Заполнение проемов
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам 3495809.18865.764269.86 405.91
Итого по разделу 7 Заполнение проемов 3533434. 405.91
Раздел 8. Устройство кровли
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам 2489891.153846.871835.3 3218.5
Итого по разделу 8 Устройство кровли 2786198 3218.5
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам 6042566.524796.7625869. 12179.
Итого по разделу 9 Полы 7238882. 12179.
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам 2405610.443128.3120900. 8886.1
Итого по разделу 10 Отделка 3242628. 8886.1
Раздел 11. Вентилируемый фасад
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам 13393964525384.0199976. 10195.
Итого по разделу 11 Вентилируемый фасад 14379801 10195.
Раздел 12. Разные работы
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам 194926.511503.4621292.2 233.85
Итого по разделу 12 Разные работы 219798.2 233.85
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. 12119068635681.7408137. 71879.
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам 638674893350042.2150886 71879.
Накладные расходы 3960381.
Сметная прибыль 2525720.
Земляные работы выполняемые механизированным способом 107106.2 98.86
Земляные работы выполняемые по другим видам работ (подготовительным 944895.4 272.48
сопутствующим укрепительным) 4
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном 33536184 31683.
строительстве .66 04
Конструкции из кирпича и блоков 4739103. 3926.9
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском 451418.3 643.55
Строительные металлические конструкции 3602590. 7042.8
Полы 23561019 22057.
Кровли 3411273. 6154.4
Итого 70353592 71879.
Машины и механизмы 2150886
ВСЕГО по смете 70355170 71879.
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2
на санитарно-технические работы
торгово-офисное здания в г.Кореновске
Средства на оплату труда 729519308 руб.
Составлен в текущих ценах по
состоянию на 1 квартал 2014 г
Т а б л и ц а 9.4-Локальный сметный расчет№2
№ НаименованиЕд.Кол-вВ ценах 2014года на ед. измерения Всего в цена 2014 года
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3
на электромонтажные работы торгово-офисного здания
Сметная стоимость 34121204 руб.
Средства на оплату труда 158680984 руб.
Т а б л и ц а 9.5-Локальный сметный расчет№3
№ НаименованиеЕд.Кол-воВ ценах 2005 года на ед. измерения Всего в цена 2005 года
Строительная площадь здания м2 5760
Стандартизация и контроль качества
От качества выполняемых строительно-монтажных работ во многом
зависит исполнение авторских архитектурно-строительных замыслов.
Обеспечение высокого качества законченного здания или сооружения зависит от
решения целого ряда проблем начиная от разработанного проекта до
правильного изготовления перевозки и хранения элементов применяемого
оборудования и методов монтаж качества выполнения отдельных процессов и
Качество бетонных и железобетонных конструкций определяется
качеством исходных материалов соблюдением отдельных технологических
процессов и требований проекта. Для обеспечения качества на всех стадиях
производственного процесса должен быть организован тщательный лабораторный
контроль. Контролируются качество арматурной стали сварных соединений и
соответствие готовых каркасов проекту качество исходных материалов для
приготовления бетонной смеси бетонная смесь после ее приготовления и у
места укладки в конструкцию. В период укладки и твердения контролируют
соответствие фактической прочности бетона в конструкции проектной. Для
этого производят испытание бетона на сжатие.
Все исходные материалы должны отвечать требованиям ГОСТ.
В процессе армирования конструкций контроль осуществляется при
приёмке стали; при складировании и транспортировке; при изготовлении
арматурных элементов и конструкций. После установки и соединения всех
арматурных элементов в блоке бетонирования проводят окончательную проверку
правильности размеров и положения арматуры с учётом допускаемых отклонений.
На все операции по контролю качества выполнения технологических
процессов и качества материалов составляют акты проверок (испытаний)
которые предъявляют комиссии принимающей объект. В ходе производства работ
оформляют актами приёмку основания приёмку блока перед укладкой бетонной
смеси и заполняют журналы работ контроля температур по установленной форме
а при бетонировании в зимних условиях в журнале производства работ
фиксируют температуру бетонной смеси не только при ее укладки в
конструкцию но и температуру наружного воздуха а также температуру бетона
в процессе его выдерживания.
Контроль качества каменных работ начинается с контроля качества
поступающих материалов. Для этого отбирают пробы каменных материалов от
каждой поступившей партии и раствора на каждые 250 м3 кладки. Эти пробы
затем исследуются лабораторией.
По мере возведения каменных конструкций осуществляют контроль
качества выполнения технологических операций на всех стадиях производства.
Сюда входят контроль правильности перевязки швов толщины и заполнения
швов вертикальности горизонтальности и прямолинейности поверхностей и
углов кладки. Для контроля правильности заполнения швов раствором в
различных местах кладки снимают кирпичи (камни) выложенного ряда. На
каждом этаже делают не менее трех проверок. Вертикальность поверхностей и
улов кладки проверяют отвесом и уровнем не реже двух раз на каждый метр
высоты кладки а толщину швов – через 5 .6 рядов кладки. Отклонения от
вертикали не должно превышать 10 мм в пределах одного этажа и 30 мм по всей
По окончанию кладки каждого этажа нивелиром обязательно проверяют
горизонталь и отметки верха кладки. На каждые 10 м стены отклонения рядов
кирпичной кладки от горизонтали не должно превышать 15 - 20 мм при кладки
из камней правильной формы. Отклонения отметок этажей от проектной не более
мм. Смещение осей конструкций от проектных положений не более 10 мм.
Безопасность и экологичность.
1Основные понятия строительной экологии и экологической безопасности
Слово "экология" происходит от греческих ойкос - дом и логос - наука.
Термин введен в научное обращение в 1869г. немецким биологом Эрнстом
Геккелем: "Под экологией мы понимаем сумму знаний относящихся к экономике
природы: изучение всей совокупности взаимоотношений животного с окружающей
его средой как органической так и неорганической и прежде всего
дружественных или враждебных отношений с теми животными и растениями с
которыми оно прямо или косвенно вступает в контакт. Одним словом экология -
это изучение всех сложных взаимоотношений которые Дарвин называет
условиями порождающими борьбу за существование".
Однако задачи экологии в сегодняшнем понимании значительно шире.
Специфика взаимодействия человека с окружающей средой в отличии от всех
других организмов определяется действием не только биологических но и
социальных факторов. Именно изучение сущности научно-технического прогресса
и его влияния на окружающую среду которое в широких масштабах началось с
конца 50-х годов прошлого столетия значительно расширило понятие экология.
В настоящее время экология - это общенаучный подход к изучению различных
объектов природы и общества цель которого заключается в выявлении связи
между изучаемым объектом и окружающей средой. Крутом задач экологии следует
считать изучение антропогенных методов сохранения и улучшения среды в
интересах человеческого общества.
Применительно к области строительного производства это значит: уметь
предвидеть нежелательные побочные последствия во всех видах строительных
технологических процессов оценить интенсивность их воздействия на
природную среду и точно обозначить технические возможности которые
позволяют сократить нежелательные последствия. При этом важно учитывать
что проблемы охраны окружающей среды возникающие при промышленном и
гражданском строительстве связаны не только с результатами строительного
производства - быстрым ростом промышленности и урбанизованных агломераций.
Не менее существенным является и сам процесс строительного производства
оказывающий техногенное воздействие на все основные составляющие природной
среды: атмосферу гидросферу биосферу и геосферу. Это воздействие
усиливается по мере возрастания масштабов строительства - увеличения
мощности строительной техники интенсификации технологических процессов.
В связи с этим возникло новое направление экологии - строительная
экология наука о создании благоприятной среды обитания человека в условиях
Во всех случаях строительное производство образует наряду с другими
факторами техногенную экосистему которая изменяется под воздействием
строительных технологических процессов создающих кроме целевого продукта
также и механизм разрушения биосферы. Задача состоит в предотвращении или
снижении интенсивности этих разрушающих воздействий и в разработке таких
принципов и технологий строительного производства которые бы не вели к
деградации среды жизни.
Экологическая безопасность строительства означает защищенность природной
среды от неустранимых отрицательных последствий. Эта защищенность
обеспечивается реальными затратами в природоохранные мероприятия.
В свою очередь экологическая опасность означает возможность
отрицательного воздействия на окружающую среду не устранимого затратами на
природоохранные мероприятия.
К мероприятиям сохраняющим экологическое равновесие в строительной
деятельности человека следует отнести:
- градостроительные меры направленные на экологически рациональное
размещение предприятий населенных пунктов и транспортной сети;
- архитектурно-строительные меры определяющие выбор экологичных объемно-
планировочных и конструктивных решений;
- выбор экологически чистых материалов при проектировании и
- применение малоотходных и безотходных технологических процессов и
производств добычи и переработки строительных материалов;
- строительство и эксплуатация очистных и обезвреживающих сооружений и
- меры по борьбе с эрозией и загрязнением почв;
- решения по охране вод и недр и рациональному использованию минеральных
2 Учет экологических требований при обозначении потребности и выборе
основных строительных машин и транспортных средств
На строительной площадке используется электрический башенный кран КБ-
К автотранспорту (автосамосвал бульдозер экскаватор) предъявляются
следующее требования:
- отсутствие выброса выхлопных газов токсичных продуктов неполного
- шума работающего двигателя и ходовой части.
Для перевозки сыпучих материалов используются специальные транспортные
средства специальными съемными тентами. для перевозки бетона
автобетоносмесители.
Автомобильный транспорт при выезде со строительной площадки проходит
3 Размешенные (перемещение) грунта и отходов строительного
При разработке грунт экскаваторами грузится на автосамосвалы и
вывозится на полигоны для складирования и утилизации грунтов. Грунт не
размещается на строительном объекте.
Мест для складирования грунтов почв снимаемых на строительной площадке
пригодных для дальнейшего благоустройства и озеленения на строительной
площадке не предусмотрено.
Отходы строительства собираются в контейнеры и вывозятся на объекты
размещения городских отходов строительства.
Опасные отходы в зависимости от степени их вредности воздействия на
окружающую природную среду и здоровье человека собираются и направляются на
захоронение и обезвреживание раздельно по классам опасности.
Транспортирование опасных отходов должно осуществляться
специализированой организацией.
4 Экологические особенности обустройства и содержания строительной
Обустройство строительной площадки выполняется до начала основных работ
в соответствии с проектом производства работ на подготовительный период.
Растительный грунт подлежащий снятию с застраиваемых площадей срезан и
перевезен в специально выделенные места для хранения за чертой строительной
Зеленых насаждений до начала строительства на строительной площадке нет.
В целях предотвращения выноса грунта и грязи в т.ч. бетонной смеси или
раствора колесами автотранспорта на городскую территорию выезд
строительной площадки оборудованы пунктом мойки (очистки) колес.
Строительная площадка оборудована местами для складирования
материалов а также места для установки строительной техники.
Складирование материалов и конструкций за пределами строительной
площадки и в местах не оборудованных для этих целей не допускается.
Для сбора (сортировки) и временного хранения (складирования) отходов
строительства и сноса на территории строительной площадки или в
непосредственной близости от нее на участке арендованном под указанные цели
у собственника (пользователя) такого участка оборудуются специальные места.
Закапывание в грунт или сжигание мусора и отходов не допускается.
Оборудование для приготовления бетонных и растворных смесей
установленных на автомобилях должно находиться в технически исправном
состоянии очищено от грязи остатков бетонной смеси или раствора.
Запорные устройства бетономешалок должны исключить возможность пролива
бетонной смеси или раствора при перемещении автомиксеров по дорогам города.
Временные автомобильные дороги и другие подъездные пути устраиваются в
соответствии с ПОС и стройгенпланом.
Для защиты строительной площадки от стока поверхностных вод до начала
разработки выемок (котлованов и траншей) устраивают водоотвод в виде канав
оградительного обвалования или дренажа.
При этом технические решения должны исключить подтопление прилегающей
территории образование оползней размыв грунта заболачивание местности.
Территории строительных площадок ограждена инвентарными ограждениями с
устройством защитных козырьков и перилами.
При производстве отдельных видов работ приводящих к образованию
большого количества пыли фасады зданий и сооружений выходящие на улицы
магистрали площади скверы и парки населенного пункта закрываются
навесными специально предусмотренными для этих целей декоративно
сетчатыми ограждениями.
Уборка строительной площадки и вывоз мусора осуществляется в
соответствии с "Правилами санитарного содержания территорий организации
уборки и обеспечения чистоты и порядка .
Контейнеры для сбора бытовых отходов должны быть оборудованы плотно
закрывающейся крышкой.
Не допускается при уборке строительных отходов и мусора сбрасывать их с
этажей зданий и сооружений. Для этих целей необходимо использовать
специальные приспособления типа секционных мусоросбросов и мусоропроводов
вариант одного из них представлен на рисунках 8 9.
На строительном объекте осуществляться контроль содержания вредных
веществ в воздухе а также замеряться параметры уровней шума и значения
вибрации в близлежащих жилых и общественных зданиях и на территории жилой
5 Экологические требования к строительным материалам изделиям
конструкциям оборудованию
Строительные материалы изделия конструкции и оборудование должны
отвечать требованиям соответствующих стандартов технических условий и
Замена предусмотренных проектом строительных материалов изделий
конструкций и оборудования допускается только по согласованию с проектной
организацией и заказчиком.
При подготовке к ведению строительных работ на стадии заказа
строительных и отделочных отечественных и импортных материалов при
комплектации инженерного оборудования представителями Заказчика и
Подрядчика должен осуществляться входной контроль строительной продукции
предназначенной для строительства. Контроль осуществляется на наличие
Российских гигиенических сертификатов в т.ч. и на импортные материалы. При
отсутствии подтверждения экологической безопасности такие материалы и
оборудование не должны применяться.
Посадочный материал для озеленения территории должен приобретаться
только в специализированных питомниках или при их содействии иметь
сортовое и карантинное свидетельство и быть этикетированным. Приобретение
посадочного материала в иных местах не допускается.
В ходе производства строительно-монтажных и специальных работ
осуществляется контроль наличия гигиенических сертификатов на продукцию
поступающую на строительную площадку.
По завершении внутренней отделки здания осуществляется инструментальный
контроль вредных веществ (фенол формальдегид стирол и др.) в воздухе
помещений и радионуклеидов в деревянных конструкциях
6 Техника безопасности при бетонных работах
При наличии опасных и вредных производственных факторов указанных в п.
безопасность бетонных работ должна быть обеспечена на основе выполнения
содержащихся в организационно-технологической документации (ПОС ППР и др.)
следующих решений по охране труда:
определение средств механизации для приготовления транспортирования
подачи и укладки бетона;
определение несущей способности и разработка проекта опалубки а также
последовательности ее установки и порядка разборки;
разработка мероприятий и средств по обеспечению безопасности рабочих
разработка мероприятий и средств по уходу за бетоном в холодное и теплое
При приготовлении подаче укладке и уходе за бетоном заготовке и
установке арматуры а также установке и разборке опалубки (далее -
выполнении бетонных работ) необходимо предусматривать мероприятия по
предупреждению воздействия на работников опасных и вредных производственных
факторов связанных с характером работы:
расположение рабочих мест вблизи перепада по высоте 13 м и более;
движущиеся машины и передвигаемые ими предметы;
обрушение элементов конструкций;
повышенное напряжение в электрической цепи замыкание которой может
произойти через тело человека.
Цемент необходимо хранить в силосах бункерах ларях и других закрытых
емкостях принимая меры против распыления в процессе загрузки и выгрузки.
Загрузочные отверстия должны быть закрыты защитными решетками а люки в
защитных решетках закрыты на замок.
При использовании пара для прогрева инертных материалов находящихся в
бункерах или других емкостях следует применять меры предотвращающие
проникновение пара в рабочие помещения.
Спуск рабочих в камеры обогреваемые паром допускается после отключения
подачи пара а также охлаждения камеры и находящихся в ней материалов и
ППР а также нахождение людей непосредственно не участвующих в
производстве работ на установленных конструкциях опалубки не допускается.
Для перехода работников с одного рабочего места на другое необходимо
применять лестницы переходные мостики и трапы соответствующие требованиям
При устройстве сборной опалубки стен ригелей и сводов необходимо
предусматривать устройство рабочих настилов шириной не менее 08 м с
Ходить по уложенной арматуре допускается только по специальным настилам
шириной не менее 06 м уложенным на арматурный каркас.
Съемные грузозахватные приспособления стропы и тара предназначенные
для подачи бетонной смеси грузоподъемными кранами должны быть изготовлены
и освидетельствованы согласно ПБ 10-382.
На участках натяжения арматуры в местах прохода людей должны быть
установлены защитные ограждения высотой не менее 18 м.
Устройства для натяжения арматуры должны быть оборудованы сигнализацией
приводимой в действие при включении привода натяжного устройства.
Запрещается пребывание людей на расстоянии ближе 1 м от арматурных
стержней нагреваемых электротоком.
Опалубка перекрытий должна быть ограждена по всему периметру. Все
отверстия в рабочем полу опалубки должны быть закрыты. При необходимости
оставлять эти отверстия открытыми их следует затягивать проволочной сеткой.
После отсечения части скользящей опалубки и подвесных лесов торцевые
стороны должны быть ограждены.
Для защиты работников от падения предметов на подвесных лесах по
наружному периметру скользящей и переставной опалубки следует устанавливать
козырьки шириной не менее ширины лесов.
При применении бетонных смесей с химическими добавками следует
использовать защитные перчатки и очки.
Работники укладывающие бетонную смесь на поверхности имеющей уклон
более 20°C должны пользоваться предохранительными поясами.
Эстакада для подачи бетонной смеси автосамосвалами должна быть
оборудована отбойными брусьями. Между отбойными брусьями и ограждениями
должны быть предусмотрены проходы шириной не менее 06 м. На тупиковых
эстакадах должны быть установлены поперечные отбойные брусья.
При очистке кузовов автосамосвалов от остатков бетонной смеси работникам
запрещается находиться в кузове транспортного средства.
Заготовка и укрупнительная сборка арматуры должны выполняться в
специально предназначенных для этого местах.
6.1 Порядок производства работ
Работа смесительных машин должна осуществляться при соблюдении следующих
очистка приямков для загрузочных ковшей должна осуществляться после
надежного закрепления ковша в поднятом положении;
очистка барабанов и корыт смесительных машин допускается только после
остановки машины и снятия напряжения.
При выполнении работ по заготовке арматуры необходимо:
устанавливать защитные ограждения рабочих мест предназначенных для
разматывания бухт (мотков) и выправления арматуры;
при резке станками стержней арматуры на отрезки длиной менее 03 м
применять приспособления предупреждающие их разлет;
устанавливать защитные ограждения рабочих мест при обработке стержней
арматуры выступающей за габариты верстака а у двусторонних верстаков
кроме того разделять верстак посередине продольной металлической
предохранительной сеткой высотой не менее 1 м;
складывать заготовленную арматуру в специально отведенных для этого
закрывать щитами торцевые части стержней арматуры в местах общих
проходов имеющих ширину менее 1 м.
Элементы каркасов арматуры необходимо пакетировать с учетом условий их
подъема складирования и транспортирования к месту монтажа.
Бункеры (бадьи) для бетонной смеси должны соответствовать требованиям
государственных стандартов. Перемещение загруженного или порожнего бункера
разрешается только при закрытом затворе.
При укладке бетона из бункера расстояние между нижней кромкой бункера и
ранее уложенным бетоном или поверхностью на которую укладывается бетон
должно быть не более 1 м если иные расстояния не предусмотрены ППР.
Ежедневно перед началом укладки бетона в опалубку необходимо проверять
состояние тары опалубки и средств подмащивания. Обнаруженные неисправности
следует незамедлительно устранять.
Перед началом укладки бетонной смеси виброхоботом необходимо проверять
исправность и надежность закрепления всех его звеньев между собой и к
страховочному канату.
При подаче бетона с помощью бетононасоса необходимо:
удалять всех работающих от бетоновоза на время продувки на расстояние не
укладывать бетоноводы на прокладки для снижения воздействия динамической
нагрузки на арматурный каркас и опалубку при подаче бетона.
Удаление пробки в бетоновозе сжатым воздухом допускается при условии:
наличия защитного щита у выходного отверстия бетоновоза;
нахождения работающих на расстоянии не менее 10 м от выходного отверстия
осуществления подачи воздуха в бетоновод равномерно не превышая
допустимого давления.
При невозможности удаления пробки следует снять давление в бетоновозе
простукиванием найти место нахождения пробки в бетоноводе расстыковать
бетоновод и удалить пробку или заменить засоренное звено.
Минимальная прочность бетона при распалубке загруженных конструкций в
том числе от собственной нагрузки определяется ППР и согласовывается с
проектной организацией.
При разборке опалубки необходимо принимать меры против случайного
падения элементов опалубки обрушения поддерживающих лесов и конструкций.
При уплотнении бетонной смеси электровибраторами перемещать вибратор за
токоведущие кабели не допускается а при перерывах в работе и при переходе
с одного места на другое электровибраторы необходимо выключать.
При устройстве технологических отверстий для пропуска трубопроводов в
бетонных и железобетонных конструкциях алмазными кольцевыми сверлами
необходимо на месте ожидаемого падения керна оградить опасную зону.
При электропрогреве бетона монтаж и присоединение электрооборудования к
питающей сети должны выполнять только электромонтеры имеющие
квалификационную группу по электробезопасности не ниже III.
В зоне электропрогрева необходимо применять изолированные гибкие кабели
или провода в защитном шланге. Не допускается прокладывать провода
непосредственно по грунту или по слою опилок а также провода с нарушенной
Зона электропрогрева бетона должна находиться под круглосуточным
наблюдением электромонтеров выполняющих монтаж электросети.
Пребывание работников и выполнение работ на этих участках не
допускается за исключением работ выполняемых по наряду-допуску в
соответствии с межотраслевыми правилами по охране труда при эксплуатации
Открытая (не забетонированная) арматура железобетонных конструкций
связанная с участком находящимся под электропрогревом подлежит заземлению
После каждого перемещения электрооборудования применяемого при прогреве
бетона на новое место следует измерить сопротивление изоляции мегомметром.
7 Особенности работы с вибратором.
К работе с вибраторами допускаются бетонщики предварительно прошедшие
медицинское освидетельствование которое периодически должно повторяться.
Продолжительность работы вибратором-35-40 минут в час.
Рукоятки вибраторов должны быть снабжены амортизаторами
отрегулированными так чтобы амплитуда вибрации рукояток не превышала норм
установленных для ручного инструмента.
Провода идущие от распределительного щитка к вибраторам должны быть
заключены в резиновые шланги а корпус электровибратора - заземлен.
Устройство для включения вибраторов должно быть закрытого типа.
Во избежание обрыва провода и поражения бетонщиков током запрещается
перетаскивать вибратор за шланговый провод или кабель.
При появлении каких-либо неисправностей в вибраторе работа с ним должна
Вибраторы после работы тщательно очищают и насухо протирают обмывать
вибраторы водой запрещается.
При переноске пневматического вибратора держать его за шланг
Каждый бетонщик работающий с электрифицированным инструментом
(вибратором затирочной машиной) должен знать помимо безопасных способов
работы меры защиты от поражения электрическим током и уметь оказать первую
помощь пострадавшему. Без этих знаний бетонщик не должен допускаться к
работе с электрифицированным инструментом. При работе с вибраторами
бетонщики должны быть в резиновых сапогах и перчатках.
При работе с пневматическими вибраторами исправлении прорыва или
продувке шланга и при других подобных работах бетонщик должен быть в очках.
Для предупреждения явления вибрационной болезни заболевание необходимо:
строго соблюдать требования эксплуатации вибрационного оборудования;
устраивать десятиминутные перерывы после каждого часа работы с
проведением комплекса гимнастических упражнений что улучшает
кровообращение и способствует отдыху для переутомленных групп мышц;
нельзя находиться под воздействием вибрации более 50% своего рабочего
организовать соответствующий отдых и питание (пища должна быть богата
витаминами углеводами и белками).
8.1 Вводный инструктаж по безопасности труда
Проводят со всеми вновь принимаемыми на работу независимо от их
образования стажа работы по данной профессии должности; временными
работниками командированными или учащимися и студентами прибывшими на
производственное обучение или на практику.
Вводный инструктаж проводит специалист по охране труда или работник на
которого приказом работодателя (или уполномоченного им лица) возложены эти
Вводный инструктаж проводят в кабинете охраны труда или специально
оборудованном помещении с использованием современных технических средств
обучения и наглядных пособий (плакатов натурных экспонатов макетов
моделей кинофильмов диафильмов видеофильмов и т.п.).
— Вводный инструктаж проводят по программе разработанной инженером по
охране труда с учетом требований стандартов ССБТ правил норм и инструкций
по охране труда а также всех особенностей производства утвержденной
руководителем предприятия учебного заведения по согласованию с профсоюзным
комитетом. Продолжительность инструктажа примерно 45 минут она
устанавливается в соответствии с утвержденной программой.
— О проведении вводного инструктажа делают запись в журнале регистрации
вводного инструктажа с обязательной подписью инструктируемого и
инструктирующего а также в документе о приеме на работу (форма Т-1).
Журналы проведения инструктажей сдаются в архив там он хранится 45 лет
Первичный инструктаж на рабочем месте повторный внеплановый и целевой
инструктажи проводит непосредственный руководитель (производитель) работ
(мастер прораб и т. д.) прошедший в установленном порядке обучение по
охране труда и проверку знаний требований охраны труда.
Инструктаж по охране труда завершается устной проверкой приобретенных
работником знаний и навыков безопасных приемов работы лицом проводившим
Проведение всех видов инструктажей регистрируется в соответствующих
журналах проведения инструктажей с указанием подписи инструктируемого и
подписи инструктирующего а также даты проведения инструктажа. Ж
8.2 Первичный инструктаж
Первичный инструктаж на рабочем месте проводится до начала
самостоятельной работы:
- со всеми вновь принятыми в организацию работниками включая
работников выполняющих работу на условиях трудового договора заключенного
на срок до двух месяцев или на период выполнения сезонных работ в
свободное от основной работы время (совместители) а также на дому
(надомники) с использованием материалов инструментов и механизмов
выделяемых работодателем или приобретаемых ими за свой счет;
- с работниками организации переведенными в установленном порядке из
другого структурного подразделения либо работниками которым поручается
выполнение новой для них работы;
- с командированными работниками сторонних организаций обучающимися
образовательных учреждений соответствующих уровней проходящими
производственную практику (практические занятия) и другими лицами
участвующими в производственной деятельности организации.
Первичный инструктаж на рабочем месте проводится руководителями
структурных подразделений организации по программам разработанным и
утвержденным в установленном порядке в соответствии с требованиями
законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда
локальных нормативных актов организации инструкций по охране труда
технической и эксплуатационной документации.
Работники не связанные с эксплуатацией обслуживанием испытанием
наладкой и ремонтом оборудования использованием электрифицированного или
иного инструмента хранением и применением сырья и материалов могут
освобождаться от прохождения первичного инструктажа на рабочем месте.
Перечень профессий и должностей работников освобожденных от прохождения
первичного инструктажа на рабочем месте утверждается работодателем.
8.3 Повторный инструктаж
Повторный инструктаж проходят все работники указанные выше не реже
одного раза в шесть месяцев по программам разработанным для проведения
первичного инструктажа на рабочем месте.
8.4 Внеплановый инструктаж
Внеплановый инструктаж проводится:
- при введении в действие новых или изменении законодательных и иных
нормативных правовых актов содержащих требования охраны труда а также
инструкций по охране труда; при изменении технологических процессов замене
или модернизации оборудования приспособлений инструмента и других
факторов влияющих на безопасность труда; при нарушении работниками
требований охраны труда если эти нарушения создали реальную угрозу
наступления тяжких последствий (несчастный случай на производстве авария и
- по требованию должностных лиц органов государственного надзора и
- при перерывах в работе (для работ с вредными и (или) опасными
условиями - более 30 календарных дней а для остальных работ - более двух
- по решению работодателя (или уполномоченного им лица).
8.5 Целевой инструктаж
Целевой инструктаж проводится при выполнении разовых работ при
ликвидации последствий аварий стихийных бедствий и работ на которые
оформляется наряд-допуск разрешение или другие специальные документы а
также при проведении в организации массовых мероприятий.
Проект "Торгово-офисное здание в городе Кореновске" разработан в
соответствии с заданием на дипломное проектирование.
Разработана технологическая карта на возведение здания выполнены
расчёты по организации и экономике строительства. В проекте производства
работ разработан сетевой график. В результате его оптимизации нормативный
срок строительства уменьшился.
Методические указания для разработки курсового проекта
(составление сметной документации) Краснодар: изд.КПИ
СНиП IV – 2 – 82 том 2. Сборник элементных сметных норм
на строительные конструкции и работы М. Стройиздат
МДС 81-35.2004 в редакции 2012 года«Методика определения
стоимости строительной продукции на территории Российской
Государственные элементные сметные нормы на строительные
Государственные элементные сметные нормы на монтажные
Нормативы по теплозащите зданий СНКК-23-302-2000.
СП 131.13330.2012 – Строительная климатология и
геофизика. Госстрой России Москва 2012.
СП 23-101-2000 – Строительная теплотехника. Минстрой
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия. Нормы
проектирования. М. 2011 г.
СП 22.13330.2011 Основания зданий и сооружений. Нормы
СП 20.13330.2011 Противопожарные нормы. Нормы
СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. М.:
СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве.
Часть 1. Общие требования. Москва 2001г.
СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве.
Часть 2. Строительное производство. Москва 2003г.
Энергосбережение в зданиях. Нормативы по теплозащите и
тепловодоэлектроснабжению" (МГСН 2.01-99)
СниП 3.01.04-87. Приемка в эксплуатацию законченных
строи-тельством объектов
Справочник строителя. В.С.Самойлов Издательство:
Железобетонные конструкции. Общий курс. В.Н.Байков Э.Е.
Сигалов. М. Стройиздат 1991 г.
Проектирование и расчет железобетонных и каменных
конструкций. Н.Н. Попов А.В. Забегаев. Москва «Высшая
Справочник проектировщика. М Стройиздат 1987 г. Под ред.
Проектирование оснований и фундаментов. В.А. Веселов.
М. Стройиздат 1990 г.
ЕНиР. сб. Е4. Монтаж сборных и устройство монолитных
железобетонных конструкций. Вып. I. Здания и промышленные
сооружения. М. Стройиздат1987 г.
СНиП I.04.03-85. Нормы продолжительности строительства и
задела в строительстве предприятий зданий и сооружений.
М.: Стройиздат 1987 г.
Организация и планирование строительного производства.
А.Г. Дикман. М.: "Высшая школа" 1988 г.
Технология строительных процессов. А.А. Афанасьев. М.:
Высшая школа" 1997 г.
Справочник. Строительные краны. В.П. Станевский. В.Г.
Моисенко Н.П. Колесник В. В. Кожушко. Под общей
редакцией В.П. Станевского. К.: Будивэльник 1989 г.
Приспособление подвалов существующих зданий под убежища.
В.И. Ганушкин В.И. Морозов М. 1981 г.
СП 14.13330.2011. Строительство в сейсмических районах
Госстрой России. – М.: ГУП ЦПП 2011. – 44с.+прил. 2: 10
СП 31.13330.2012. Бетонные и железобетонные конструкции
Минстрой России. – М.: ГП ЦПП 1912. – 76 с.
Стандартизация и качество в архитектуре и строительстве.
М.:Стройиздат 1977г.
Методические указания по дисциплине: “Безопасность
жизнедеятельности” Чрезвычайные ситуации мирного и
военного времени. Часть II. С.И.Одинцов В.П.
Клионовский. Изд.: КубГТУ г. Краснодар 1999г.
ТОЭСиУН.ВКР.АЗ-04.01.23з.ПЗ
чертежи на диплом.dwg
фермы Ф 1234 сталь С285
на отправочную марку
Высота неоговоренных швов 5 мм
Неоговоренные отверстия под
Монтажный узел М 1:5
Материал фундаментов - В10
Материал несущих конструкций
Сопряжение верхней части
невидимый заводской шов
видимый заводской шов
Условные обозначения
Сечения колонны М 1:20
Коньковый узел М 1:5
Территория застройки
Вентилируеммый фасад из
композитных панелей глянцевых
композитныхпанелей матовых
Ведомость наружной отделки
Пароизоляция Барьер ОС
Железобетонная плита покрытия 200 мм
Цем.-песч. стяжка 100мм
этажное торгово-офисное
этажный торговое здание
Наименование показателей
Площадь твердого покрытия
Условные обозначения:
Умывальная персонала
Экспликация помещений
Помещение для хранения товара
Кабинет генерального директора
Кабинет главного бухгалтера
Отдел оптовых продаж
Кабинет начальника СБ
Контрольно-ревизионный отдел
Доп. эл. угол наружный
вляющей к гор. направ.
распорной зоной 120мм
Схема крепления вентилируемого фасада к стене
Несущая железобетонная плита покрытия 200 мм
Теплоизоляционные минераловатные плиты толщ. 150мм
оштукатуренная парапетная стена
кирпичная кладка оштукатуренная nцп раствором М200 по металлической сетке
кровельный ковердва слоя:n - Техноэласт ЭКП n - Техноэласт ЭПП
дополнительные слои кровельного nматериала: Техноэласт ЭПП ЭКП
Минераловатные плиты100мм
Железобетонная плита покрытия
Постоянная дорога с асфальтобетонным покрытием
Тротуары отмостки дорожки
Лиственные хвойные деревья
Кустарники в группах
Кустарники в рядовых посадках
Процент использования территории
Генплан ситуационный план ТЭП
экспликация зданий и сооружений
условные обозначения
План первого этажа третьего
экспликация помещений
Разрезы план кровли узлы
Фасады ведомость отделки
Автомобильная стоянка
Зона отдыха для сотрудников
Кабинет зам.ген.директора
окантовка парапетной стены
пароизоляцияодин слой:Унифлекс ЭПП
кровельный ковердва слоя: Техноэласт ЭКП nТехноэласт ЭПП
дополнительные слоиnкровельного материала:nТехноэласт ЭПП ЭКП
Схема примыкания кровли к парапету
Кабинет зам.ген.директора по строит-ву
Зона загрузки мусора
Фрагмент расстановки стоек и балок
Строп четырехветвевой
Ведомость механизмов и приспособлений
Поверхностный вибратор
График устройства вентилируемого фасада
n2. Сверление отверстий
n3. Крепление каркаса
n4. Изоляция минераловатными плитами
n5. Облицовка композитными панелями
ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ОСНОВНЫЕ УКАЗАНИЯ nnnn1. Технологическая карта разработана на производство работ по возведению монолитных перекрытий и колонн типового этажа.n2. Бетонирование перекрытий производится с использованием переставной опалубки после выполнения монолитных стен и колонн до нижней отметки перекрытия.n3. До начала бетонирования перекрытий на каждой захватке необходимо:nn-предусмотреть мероприятий по безопасному ведению работ на высоте;n-установить опалубку;nn- установить арматуру закладные детали и пустотообразователи для проводки; nn4. Перед бетонированием поверхность фанерной опалубки следует покрыть эмульсионной смазкой. Поверхность ранее уложенного бетона очистить от цементной пленки и увлажнить или покрыть цементным раствором.n5. Защитный слой арматуры выдерживается с помощью инвентарных пластмассовых фиксаторов устанавливаемых в шахматном порядке.n6. Для выверки верхней отметки бетонируемого перекрытия устанавливаются пространственные фиксаторы или применяют съемные маячные рейки верх которых должен соответствовать уровню поверхности бетона.n7. Транспортирование бетонной смеси производится автобетоновозом с выгрузкой в бетононасос. n8. Подача бетонной смеси производится бетононасосом Putzmeister P 715.n9. Подача опалубки и арматуры на этаж осуществляется башенным краном КС 8362n10. Снятие опалубки осуществляется 16 дней после укладки бетонной смеси для чего предусмотрено два комплекта опалубки
Схема устройства вентилируемого фасада в осях Д-А
График устройства монолитного перекрытия на отметке +20.300
n1. Установка лесов поддерживающих опалубку перекрытия
n2. Устройство щитовой опалубки перекрытия
n3. Армирование перекрытия отдельными стержнями
n7. Технологический перерыв
n8. Разборка щитовой опалубки перекрытия на отметке +16200
n4. Прием бетонной смеси
n5. Подача бетонной смеси
n6. Укладка бетонной смеси
Линейка нивелировочная
ТОЭСиУН.ВКР.АЗ-04.10.23з.ТК
ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ОСНОВНЫЕ УКАЗАНИЯ nnК работам на высоте допускаются лица не моложе 18 лет прошедшие медицинский осмотр и допущенные к выполнению работ на высоте прошедшие обучение и проверку знаний по безопасному выполнению работ на высоте.nПри выполнении работ на высоте использовать инвентарные леса.На инвентарные леса и подмости должен иметься паспорт завода-изготовителя.nnМонтаж системы вентилируемого фасада начинают с разметки и установки маяков по которым будут устанавливаться и крепиться к основанию кронштейны.nn Разметка выполняется геодезическими приборами уровнем и отвесом. Установка и крепление кронштейнов и вертикальных профилей в пределах захватки производится в зависимости от принятых технологических решений.nn После разметки в поверхности стены сверлят отверстия для крепления кронштейнов устойчивыми к коррозии анкерными дюбелями (анкерами) марки которых выбираются в зависимости от материала стены и ее несущей способности. Запрещается устанавливать анкерные дюбели (анкеры) в швы кладки.nnПосле установки кронштейнов провести контрольные испытания несущей способности анкерных дюбелей.nnnПлиты утеплителя устанавливаются в шахматном порядке. Углы здания в системе "перевязка". Плиты утепления крепить пятью тарельчатыми дюбелями каждую.nnnНаправляющие устанавливаются с отклонением от вертикали не более 2 мм. Разрыв направляющих по высоте должен совпадать с горизонтальным швом на кассетах и не должен быть менее 20 мм и не более 100 мм.nnnУстановка кассет производится по монтажной схеме снизу вверх. После этого в области каждой каретки на вырезы в смежных иклях устанавливается фиксатор панелей.
Схема установки опалубки
Отм. верха перекрытия
Отм. низа перекрытия
n1. Устройство щитовой опалубки колонны
n2. Армирование колонны отдельными стержнями
n6. Технологический перерыв
n7. Разборка щитовой опалубки колонны на отметке +16.200
n3. Прием бетонной смеси
n4. Подача бетонной смеси
n5. Укладка бетонной смеси
Схема армирования плиты
вдоль цифровых осей верхней зоны
вдоль цифровых осей нижней зоны
вдоль буквенных осей верхней зоны
вдоль буквенных осей нижней зоны
A-III ГОСТ 5781-82* L=5500
A-I ГОСТ 5781-82* L=2000
A-I ГОСТ 5781-82* L=860
A-I ГОСТ 5781-82* L=2400
A-I ГОСТ 5781-82* L=1060
A-I ГОСТ 5781-82* L=2200
Основное армирование
Схема расположения колонн Км1 и Км2
Организационная схема возведения здания
Свободный резерв времени
Продолжительность работ некритического
Продолжительность работ критического
Новое положение после оптимизации
Планировка nтерритории
Кладка наружных стен
Подготовка к сдаче объекта
Сантехнические работы
Планировка территории
Электромонтажные работы
Подготовка объекта к сдаче
Санитарно-техн. работы
Машинист автокрана 6р
Облицовщик-плиточник 3р
Облицовщик-плиточник 4р
Блоки бетонные стеновые
График грузоподьемности крана КС-8362
для бетонирования колонн
График устройства монолитных колонн на отметке +16.500
Горизонтальная направляющая
Леса инвентарные стоечные приставные
Минераловатный утеплитель
Монолитное администра
Сооружение для проведе-
Закрытые отапл. склады
ния технической учебы
Сооружение для отдыха и
Сушилки для одеждыи обуви
тивно-торговое здание
Арматура класс А-III
Пиломатериалы хв. пород.
Р-р кладочный цементный
Сетевой график линейная диаграмма
пом.для гигиеныуборная (жен)
Временные сооружения неотапливаемые
Временные сооружения отапливаемые
Временные сооружения: навесы
Трансформаторная подстанция временная
Щиток - пункт распределительный
Напрвление движения автотранспорта
Граница наибольшего вылета стрелы крана
Временный электрокабель
Временный канализация
Временный водопровод
Агрегат временного отопления
Временное ограждение Н=2м с защитным
Узел крепления вентфасада в стене
График движения рабочих
График движения рабочих кадров
График поставки материалов
Технико-экономические
Площадь строительной площадки
Площадь застройки проектируемого здания
Площадь застройки временными зд. и сооруж.
Протяженность временных
электросиловой линии
Компактность стройгенплана К1
Компактность стройгенплана К2
Стоимость временных зданий и сооружений
Протяженность автомобильных дорог
Протяженность ограждения
Каркас кладка наружных стен
Перегородки стяжка отделка полы
вентилируемого фасада в осях Д-А
Схема крепление стоечных приставных лесов к стене здания
Контейнер для сбора бытового мусора
Технологическая схема возведения
Общая стоимость объекта
в том числе общестроительных работ
Стоимость 1 м3 здания
Величина укрупненного измерителя
Нормативная трудоемкость
Сметная зароботная плата
в том числе по общестроительным работам
Стоимость укрупненного измерителя (м2)
Экономическая эффективность от досрочного
Выработка на 1 чел-дн: по общестроительным работам
Строительный объем здания
условно-постоянных накладных расходов
Экономическая эффективность от сокращения
ввода объекта в эксплуатацию
Нормативный срок строительства
Фактический срок строительства
Коэффициент неравномерности движения рабочих
Фрагмент плана на схему устройства
график движения рабочих
верхней и нижней зоны
Стройгенплан ТЭП проекта ТЭП СГП
Рекомендуемые чертежи
- 24.01.2023
- 22.10.2023
- 09.07.2014
- 22.08.2014
- 22.08.2014
Свободное скачивание на сегодня
Обновление через: 22 часа 12 минут