• RU
  • icon На проверке: 30
Меню

Проектирование 3-этажного здания отделения сбербанка в г. Краснокамск

  • Добавлен: 24.01.2023
  • Размер: 3 MB
  • Закачек: 0
Узнать, как скачать этот материал

Описание

Проектирование 3-этажного здания отделения сбербанка в г. Краснокамск

Состав проекта

icon
icon
icon
icon Введение экономики лист2.doc
icon СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА л.3..doc
icon Тит. лист(Экон.) лист 1.frw
icon локальная смета лист4.doc
icon ТЭП лист 12.cdw
icon 3 фасада лист. 2.cdw
icon Введение с рамкой.doc
icon
icon Тит. лист(ГЕОЛОГИЯ.frw
icon Геология с рамкой.doc
icon доклад.doc
icon
icon Тит. лист(расч.часть).frw
icon Часть 2 - Многопустотная панель.doc
icon
icon Тит. лист(техноло).frw
icon Таблица 4.10.doc
icon Технология.doc
icon Таблица 4.9.doc
icon техкарта лист 10.cdw
icon ПК60-15- л. 7.cdw
icon стройгенплан лист 9.cdw
icon КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН л.11.cdw
icon
icon Экология.doc
icon Тит. лист(БЖД).frw
icon планы этажей л. 3.cdw
icon лестница и перемычкал.л. 6.cdw
icon фундаменты л. 8..cdw
icon
icon Тит. лист(АРХИТЕК).frw
icon перекрытия,кровля л. 5.cdw
icon разрезы лист 4.cdw
icon генплан лист 1.cdw

Дополнительная информация

Контент чертежей

icon Введение экономики лист2.doc

В экономической части дипломного проекта определяется стоимость строительства здания отделения сбербанка в г. Краснокамске.
Здание сбербанка 3 х этажное с подвалом и мансардным этажом многоугольной конфигурации в плане. Размеры здания в осях 1-6А-К – 365х220 м. Высота подвала 29 м этажа - 36 м мансарды – 29 м. Общая высота здания 1863 м. Фундамент предусмотрен ленточный с монолитными фундаментами под колонны. Наружные стены из керамического кирпича толщиной 510 мм с теплоизоляционными плитами из полистирола ПСБС-40 толщиной 40 мм и наружной декоративной покраской. Для разделения здания на этажи запроектированы сборные железобетонные многопустотные плиты толщиной 220 мм. Крыша в проектируемом здании принята комбинированная. Кровельным материалом является асбестоцементное волнистое покрытие с полистирольным утеплителем.
Сводный сметный расчет составлен для определения общей суммы затрат для строительства данного проекта (табл. 5.2.). Он представляет собой документ определяющий стоимость строительно-монтажных работ и служащий основным документом для определения финансирования и составления плана строительно-монтажных работ.
Локальный сметный расчет является первоначальным документом для определения суммы денежных средств для строительства объекта. Локальный сметный расчет разработан на разные виды работ: на земляные работы на внутреннюю отделку полы двери окна (приложение А).
При составлении локальных смет применен базисно-индексный метод с использованием базисных цен 2001 года. Стоимость работ в текущих ценах определяется с помощью индексов пересчета. Нормативной базой для составления локальной сметы являются сборники территориальных единичных расценок для определения стоимости строительства в Пермском крае.
При составлении локальной сметы применены индексы пересчета (коэффициенты инфляции) на первый квартал 2010 года:
- индекс на материалы 4293;
- индекс на заработную плату ОЗП 7349;
- индекс на эксплуатацию машин 4195.
В качестве базы для определения накладных расходов и сметной прибыли применяются средства на оплату труда основных производственных рабочих и машинистов.
2. Технико – экономические показатели
Основные технико – экономические показатели приведены в таблице 5.1.
Таблица 5.1 – Технико-экономические показатели
Строительный объем здания м3
Общая стоимость строительства тыс. руб.
Стоимость общестроительных работ тыс. руб.
Стоимость 1 м3 здания тыс. руб.
Стоимость 1 м2 здания тыс. руб.
Средняя численность работников чел
Трудозатраты общестроительных работ чел-час.
Продолжительность строительства мес.
Выработка на одного работника в день (общестроительные работы) тыс. руб.
Средняя заработная плата на 1 работника в месяц тыс. руб.
Рентабельность строительного производства %

icon СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА л.3..doc

3. СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Номера сметных расчетов и смет
Наименование глав объектов работ и затрат
Общая сметная стоимость
оборудования мебели инвентаря
Глава 1. Подготовка территории строительства
Подготовительные работы
Глава 2. Основные объекты строительства
Сбербанк. город Краснокамск.
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения канализации теплоснабжения и газоснабжения
Водопровод канализация
Теплоснабжение вентиляция
Продолжение таблицы ССР
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
Блогоустройство и озеленение
Итого по Главам 1-7
Глава 8. Временные здания и сооружения
Временные здания и сооружения 22% от СМР
Итого по Главам 1-8
Глава 9. Прочие работы и затраты
Удорожание работ в зимнене время 374%
Перевозка рабочих 11%
Итого по Главам 1-9
Глава 10. Содержание дирекции
Содержание дерекции 08%
Глава 12. Проектные и изыскательские работы
Проектные работы 35%
Авторский надзор 1663% от проектных работ
Итого по Главам 1-12
Непредвиденные затраты
Непредвиденные затраты 2%
Итого Непредвиденные затраты
Итого по сводному сметному расчету

icon локальная смета лист4.doc

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
Сметная стоимость 26393544 тыс.руб.
Средства на оплату труда 4343172 тыс.руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на I квартал 2010 г.
Стоимость единицы руб.
Общая стоимость руб.
Раздел 1. Земляные работы
Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.): 2 группа грунтов
При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-06
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 05 (05-063) м3 группа грунтов: 2
Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 05 (05-063) м3 группа грунтов: 2
Работа на отвале группа грунтов: 2-3
Планировка площадей ручным способом группа грунтов: 2
Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) расстояние перевозки 5 км: класс груза 1
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
В том числе справочно:
индекс 1 квартала 2010г" ОЗП=7349; ЭМ-ЗПМ=4195; ЗПМ=7349; МАТ=4293 (Поз. 1-6)
% ФОТ (от 6070) (Поз. 6)
% ФОТ (от 14735) (Поз. 1-5)
%*085 ФОТ (от 6070) (Поз. 6)
%*085 ФОТ (от 14735) (Поз. 1-5)
Итого по разделу 1 Земляные работы
Раздел 2. Фундаменты
Устройство основания под фундаменты: песчаного
Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м массой конструкций: до 05 т
Плита железобетонная ленточных фундаментов ГОСТ 13580-85: ФЛ12. 8-3
Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м массой конструкций: до 15 т
Плита железобетонная ленточных фундаментов ГОСТ 13580-85: ФЛ 12. 12-3
Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м массой конструкций: до 35 т
Плита железобетонная ленточных фундаментов ГОСТ 13580-85: ФЛ 12. 24-3
Установка блоков стен подвалов массой: до 1 т
Блоки сборные бетонные прямоугольные объемом менее 03 м3: ФБС 9.6.6-Т ( 880 х 600 х 580 мм ) объемом 0293 м3
Установка блоков стен подвалов массой: до 15 т
Блоки сборные бетонные прямоугольные объемом более 03 до 05 м3: ФБС 12.6.6-Т ( 1180 х 600 х 580 мм ) объемом 0398 м3
Установка блоков стен подвалов массой: более 15 т
Блоки сборные бетонные прямоугольные объемом более 05 м3: ФБС 24.6.6-Т ( 2380 х 600 х 580 мм ) объемом 0815 м3
Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована до 4 м масса конструкций: более 35 т
Гидроизоляция стен фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя
Устройство ленточных фундаментов0: железобетонных при ширине поверху до 1000 мм
Армосетки и армопакеты
Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 200 мм
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
Гидроизоляция боковая: обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу бетону
индекс 1 квартала 2010г" ОЗП=7349; ЭМ-ЗПМ=4195; ЗПМ=7349; МАТ=4293 (Поз. 8 23 29 9-14 16 18 20-22 24 15 17 19 25-28)
% ФОТ (от 22) (Поз. 28)
5% ФОТ (от 1294) (Поз. 25)
2% ФОТ (от 20019) (Поз. 8 23 29)
8% ФОТ (от 823) (Поз. 27)
0% ФОТ (от 11611) (Поз. 9-14 16 18 20-22 24)
5% ФОТ (от 71939) (Поз. 15 17 19)
%*085 ФОТ (от 1294) (Поз. 25)
%*085 ФОТ (от 22) (Поз. 28)
%*085 ФОТ (от 20019) (Поз. 8 23 29)
%*085 ФОТ (от 823) (Поз. 27)
%*085 ФОТ (от 11611) (Поз. 9-14 16 18 20-22 24)
0%*085 ФОТ (от 71939) (Поз. 15 17 19)
Итого по разделу 2 Фундаменты
Кладка стен из керамического одинарного кирпича с цепной перевязкой швов с облицовкой с одной стороны лицевым керамическим одинарным кирпичом: толщиной 640 мм при высоте этажа до 4м
Устройство каркаса на плоских и криволинейных поверхностях: из проволоки
Проволока стальная низкоуглеродистая отожженная
Изоляция плоских и криволинейных поверхностей штучными изделиями из пенополиуретана (плитами)
Плиты из пенопласта полистирольного теплоизоляционные ПСБС-40
Армирование кладки стен и других конструкций
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ
Кладка перегородок из керамического одинарного полнотелого кирпича армированных: толщиной в 12 кирпича при высоте этажа до 4м
Укладка перемычек до массой 03 т
Перемычки железобетонные брусковые серия 1.038.1-1: 2 ПБ 19-3п
Перемычки железобетонные брусковые серия 1.038.1-1: 2 ПБ 17-2П
Перемычки железобетонные брусковые серия 1.038.1-1: 1 ПБ 13-1
Перемычка железобетонная брусковая серия 1.038.1-1: 3 ПБ 13-37П
Перемычки железобетонные брусковые серия 1.038.1-1: 1 ПБ 10-1
Перемычка железобетонная брусковая серия 1.038.1-1: 2 ПБ 10-1П
Перемычка железобетонная брусковая серия 1.038.1-1: 2 ПБ 22-3П
Перемычки железобетонные брусковые серия 1.038.1-1: 5 ПБ 27-37П
Перемычки железобетонные брусковые серия 1.038.1-1: 5 ПБ 25-37П
Установка монтажных изделий массой: более 20 кг-перемычек
Укладка ригелей массой: до 3 т
Ригели железобетонные
Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м
индекс 1 квартала 2010г" ОЗП=7349; ЭМ-ЗПМ=4195; ЗПМ=7349; МАТ=4293 (Поз. 30 32-33 36-38 51 55 31 34-35 39-50 53-54 52)
0% ФОТ (от 530576) (Поз. 31 34-35)
2% ФОТ (от 1333844) (Поз. 30 32-33 36-38 51 55)
0% ФОТ (от 12648) (Поз. 52)
5% ФОТ (от 11215) (Поз. 39-50 53-54)
%*085 ФОТ (от 530576) (Поз. 31 34-35)
%*085 ФОТ (от 1333844) (Поз. 30 32-33 36-38 51 55)
%*085 ФОТ (от 12648) (Поз. 52)
0%*085 ФОТ (от 11215) (Поз. 39-50 53-54)
Итого по разделу 3 Стены
Раздел 4. Перекрытие покрытие
Установка панелей перекрытий с опиранием на 2 стороны площадью: до 10 м2
Плиты многопустотные марки ПК 63.15-8
Плиты многопустотные марки ПК 60.15-8
Плиты многопустотные марки ПК 60.12-8
Плиты многопустотные марки ПК 63.12-8
Плиты многопустотные марки ПК 30.18-8
Плиты многопустотные марки ПК 30.15-8
Плиты многопустотные марки ПК 30.12-8
Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий межколонных по ригелям с полками при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т ширина плит: 15 м
Панель железобетонная многопустотная: ПК 90-12
Панель железобетонная многопустотная: ПК 90-15
Установка арматурных стыковых накладок
индекс 1 квартала 2010г" ОЗП=7349; ЭМ-ЗПМ=4195; ЗПМ=7349; МАТ=4293 (Поз. 56-63 65-66 64 67)
0% ФОТ (от 69029) (Поз. 64 67)
5% ФОТ (от 73277) (Поз. 56-63 65-66)
%*085 ФОТ (от 69029) (Поз. 64 67)
0%*085 ФОТ (от 73277) (Поз. 56-63 65-66)
Итого по разделу 4 Перекрытие покрытие
Сборка кровли с установкой стропил подкосов прогонов устройством обрешетки и покрытием волнистыми асбестоцементными листами
Кладка из керамического одинарного полнотелого кирпича наружных стен средней сложности: при высоте этажа до 4м
Кладка из керамического одинарного полнотелого кирпича стен приямков и каналов
Устройство пароизоляции оклеечной в один слой
Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой
Ограждение кровель перилами
Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
Устройство колпаков над шахтами в два канала
индекс 1 квартала 2010г" ОЗП=7349; ЭМ-ЗПМ=4195; ЗПМ=7349; МАТ=4293 (Поз. 68-73 75 74)
% ФОТ (от 88) (Поз. 74)
8% ФОТ (от 34122) (Поз. 68)
0% ФОТ (от 26332) (Поз. 71-73 75)
2% ФОТ (от 16042) (Поз. 69-70)
%*085 ФОТ (от 34122) (Поз. 68)
%*085 ФОТ (от 26332) (Поз. 71-73 75)
%*085 ФОТ (от 88) (Поз. 74)
%*085 ФОТ (от 16042) (Поз. 69-70)
Итого по разделу 5 Кровля
Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с раздельно-спаренными переплетами (под тройное остекление) в каменных стенах площадью проема до 2 м2
Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 051 м
индекс 1 квартала 2010г" ОЗП=7349; ЭМ-ЗПМ=4195; ЗПМ=7349; МАТ=4293 (Поз. 76-77)
8% ФОТ (от 57109) (Поз. 76-77)
%*085 ФОТ (от 57109) (Поз. 76-77)
Итого по разделу 6 Окна
Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2
Изделия скобяные для блоков дверей встроенных шкафов однопольных
индекс 1 квартала 2010г" ОЗП=7349; ЭМ-ЗПМ=4195; ЗПМ=7349; МАТ=4293 (Поз. 78-79)
8% ФОТ (от 32549) (Поз. 78)
%*085 ФОТ (от 32549) (Поз. 78)
Итого по разделу 7 Двери
Устройство подстилающих слоев бетонных
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
толщина стяжки 40м" ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4
Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01
Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике первый слой
Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
Устройство покрытий на цементном растворе из плиток ковровых керамических толщиной 4-6 мм
Устройство плинтусов из плиток керамических
Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых
Устройство стяжек из плит древесноволокнистых
Устройство покрытий из линолеума на клее КН-2
Устройство плинтусов деревянных
толщина стяжки 40 мм" ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4
толщина стяжки 30 мм" ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2
Устройство тепло- и звукоизоляции ленточной из плит древесноволокнистых под лаги
Укладка лаг по плитам перекрытий
Устройство покрытий из щитов деревянных реечных
индекс 1 квартала 2010г" ОЗП=7349; ЭМ-ЗПМ=4195; ЗПМ=7349; МАТ=4293 (Поз. 80-105 107-108 106)
0% ФОТ (от 3528) (Поз. 106)
3% ФОТ (от 292424) (Поз. 80-105 107-108)
%*085 ФОТ (от 3528) (Поз. 106)
%*085 ФОТ (от 292424) (Поз. 80-105 107-108)
Итого по разделу 8 Полы
Установка маршей-площадок массой более 1 т
Марш лестничный железобетонный для кирпичных жилых и общественных зданий серия 1.151.1-7: 1ЛМ-30-11-15-4
Площадка лестничная железобетонная с бетонным полом для кирпичных жилых и общественных зданий серия 1.152: 2ЛП-22-12-4К
Устройство металлических ограждений с поручнями: из поливинилхлорида
Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных пожарных с ограждением
Болты строительные с гайками и шайбами
Конструкции стальные
Устройство подстилающих слоев песчаных
Монтаж стационарных конструкций сцены: балки подвеса огнезащитного занавеса
Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней: гладких
индекс 1 квартала 2010г" ОЗП=7349; ЭМ-ЗПМ=4195; ЗПМ=7349; МАТ=4293 (Поз. 109-112 125 113 120-124 114-115 117-118 116 119)
% ФОТ (от 5776) (Поз. 113 120-124 116)
2% ФОТ (от 5717) (Поз. 119)
3% ФОТ (от 4122) (Поз. 114-115 117-118)
5% ФОТ (от 13228) (Поз. 109-112 125)
%*085 ФОТ (от 29) (Поз. 116)
%*085 ФОТ (от 4122) (Поз. 114-115 117-118)
%*085 ФОТ (от 5717) (Поз. 119)
%*085 ФОТ (от 5747) (Поз. 113 120-124)
0%*085 ФОТ (от 13228) (Поз. 109-112 125)
Итого по разделу 9 Лестницы
Раздел 10. Отделочные работы
Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню: стен
Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине: более 200 мм плоских
Облицовка стен на клее из сухих смесей с карнизными плинтусными и угловыми плитками: в общественных зданиях по кирпичу и бетону
Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями: потолков сборных из плит
Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен
Декоративная отделка поверхностей
индекс 1 квартала 2010г" ОЗП=7349; ЭМ-ЗПМ=4195; ЗПМ=7349; МАТ=4293 (Поз. 126-131)
5% ФОТ (от 1695032) (Поз. 126-131)
%*085 ФОТ (от 1695032) (Поз. 126-131)
Итого по разделу 10 Отделочные работы
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
индекс 1 квартала 2010г" ОЗП=7349; ЭМ-ЗПМ=4195; ЗПМ=7349; МАТ=4293 (Поз. 1-6 26 8 23 29-30 32-33 36-38 51 55 69-70 119 9-14 16 18 20-22 24 52 64 67 15 17 19 39-50 53-54 56-63 65-66 109-112 125 25 27-28 74 116 31 34-35 68 76-78 71-73 75 79 106 80-105 107-108 114-115 117-118 113 120-124 126-131)
% ФОТ (от 6070) (Поз. 6 26)
% ФОТ (от 5887) (Поз. 28 74 116 113 120-124)
5% ФОТ (от 1696326) (Поз. 25 126-131)
8% ФОТ (от 123779) (Поз. 68 76-78)
0% ФОТ (от 29859) (Поз. 71-73 75 79 106)
2% ФОТ (от 1375623) (Поз. 8 23 29-30 32-33 36-38 51 55 69-70 119)
3% ФОТ (от 296547) (Поз. 80-105 107-108 114-115 117-118)
0% ФОТ (от 93288) (Поз. 9-14 16 18 20-22 24 52 64 67)
5% ФОТ (от 169659) (Поз. 15 17 19 39-50 53-54 56-63 65-66 109-112 125)
%*085 ФОТ (от 6070) (Поз. 6 26)
%*085 ФОТ (от 123779) (Поз. 68 76-78)
%*085 ФОТ (от 31153) (Поз. 25 71-73 75 79 106)
%*085 ФОТ (от 530716) (Поз. 28 74 116 31 34-35)
%*085 ФОТ (от 296547) (Поз. 80-105 107-108 114-115 117-118)
%*085 ФОТ (от 1375623) (Поз. 8 23 29-30 32-33 36-38 51 55 69-70 119)
%*085 ФОТ (от 99035) (Поз. 9-14 16 18 20-22 24 52 64 67 113 120-124)
0%*085 ФОТ (от 169659) (Поз. 15 17 19 39-50 53-54 56-63 65-66 109-112 125)
[должность подпись( инициалы фамилия)]

icon 3 фасада лист. 2.cdw

3 фасада лист. 2.cdw
Фасады 1-6; 6-1; А-И
Архитектурно-строительная часть
Сбербанк г.Краснокамск

icon Введение с рамкой.doc

История древних веков не оставила достаточно полных сведений о том когда возникли банки какие операции они выполняли что явилось побудительной силой их развития.
Иными словами современная история накопила немалые материальные свидетельства древнего денежного обращения но не дала ответа на то какова при этом была роль простейших кредитных учреждений.
Первые банкиры поняли что накапливать огромные денежные богатства лежащие без движения непроизводительно так как их можно было бы использовать и получать существенную выгоду отдавая денежные средства во временное пользование либо открывая самостоятельно торговые и ремесленные предприятия. Залогом при этом обычно выступали корабли и товары а в некоторых случаях дома драгоценные вещи.
Удобства создаваемые банками не могли не привлечь внимание деловых людей. Постепенно банковская клиентура расширялась. Банки в свою очередь пошли на выполнение работ доверителей по составлению договоров между клиентами стали выступать посредниками в торговых сделках.
Деятельность банковских учреждений многообразна. В современном обществе банки занимаются различными видами операций. Они не только организуют денежный оборот и кредитные отношения. Через них осуществляются финансирование народного хозяйства купля-продажа ценных бумаг а в некоторых случаях посреднические сделки и управление имуществом.
Строительство Краснокамского банка Сбербанка России необходимо потому что имеющиеся в данном городе банковские учреждения имеют недостаточную пропускную способность малые габариты. Данные учреждения занимают первые или цокольные этажи жилых зданий. Проектируемое же здание банка восполняет все недостатки этих банковских учреждений.

icon Геология с рамкой.doc

3.1 Оценка инженерно – геологических условий площадки строительства
Согласно инженерно-геологическим изысканиям площадки строительства выделены 3 типа грунтов:
Таблица 3.1 -Типы грунтов
Таблица 3.2 – Физико-механические свойства грунтов
Гидрогеологические условия участка строительства характеризуются развитием подземных вод на глубине 6 м.
Первый слой грунта песок толщина 5м по гранулометрическому составу частиц крупнее 01мм содержится более 75% что соответствует мелкому песку.
Плотность скелета грунта определяем по формуле:
Объем пор грунта в единице объема:
Коэффициент пористости:
Что соответствует песчаному грунту средней плотности.
Определяем степень влажности
где –плотность воды .
что соответствует маловлажному песку.
Окончательно устанавливаем: грунт – песок мелкий средней плотности маловлажный и может служить естественным основанием. Согласно [20]
Второй слой грунта – песок толщиной 25м
Частиц размером крупнее 01мм содержится более 75% что соответствует мелкому песку.
Т.к. уровень грунтовых вод от места контакта второго и третьего слоя составляет 1м то производим расчет выше и ниже уровня грунтовых вод.
А) Выше уровня грунтовых вод:
Плотность скелета грунта:
что соответствует песку насыщенному водой.
Окончательно устанавливаем: грунт - песок мелкий средней плотности насыщенный водой и может служить естественным основанием. Согласно [20].
Б) Ниже уровня грунтовых вод:
Объемный вес грунта взвешенного в воде находим по формуле:
Определим полную влагоемкость:
Третий слой грунта – суглинок.
Грунт достаточно уплотнен.
Число пластичности по формуле:
Где - влажность на границе текучести
- влажность на границе раскатывания.
% =10% 17%. Классифицируем грунт как суглинок.
Т.к. данный слой находится ниже уровня грунтовых вод то учтем взвешивающее действие воды.
Объемный вес грунта взвешенного в воде:
Показатель текучести:
Что соответствует суглинку мягкопластичному.
Определяем степень влажности:
Окончательно устанавливаем грунт - суглинок мягкопластичный и может служить естественным основанием. Согласно [20]
Полученные результаты заносим в таблицу.
Таблица 3.3 – Физико-механические свойства грунтов
Общая оценка строительной площадки: Площадка характеризуется спокойным рельефом. Грунты имеют слоистое напластование с выдержанным залеганием пластов.
Естественным основанием для фундаментов служит песок мелкий средней плотности с толщиной слоя 5м. Подземные воды залегают на глубине 6 м и не влияют на устройство оснований возведение фундамента и эксплуатацию зданий.
2 Расчет и проектирование фундаментов на естественном основании
Проектирование фундаментов производится в соответствии с [20] и [13].
2.1 Определение глубины заложения фундамента.
С учетом конструктивных особенностей здания проектируем фундамент мелкого заложения. Глубина заложения фундамента принимается с учетом глубины промерзания грунта инженерно-геологических гидрологических и конструктивных особенностей.
Расчетная глубина сезонного промерзания грунтов определяется по формуле:
где - нормативная глубина промерзания песчаного грунта для данной территории;
- коэффициент учитывающий влияние теплового режима.
С учетом инженерно-геологических особенностей в соответствии с [20] при >> глубина заложения фундамента промерзания грунта.
С учетом конструктивных особенностей проектируемого здания а именно наличия подвального помещения конструктивно глубина заложения фундамента принимается
Окончательно принимаем максимальное из значений и :
В соответствии с заданием на проектирование расчетным является фундамент под наружную стену по оси А
2.2 Сбор нагрузки на основание.
Сбор нагрузки на основание производится в соответствии c [13]. Постоянные нормативные нагрузки:
-междуэтажного перекрытия ;
-перегородок на 1м2 ;
Временные нормативные нагрузки:
-на 1 м2 проекции кровли от снега ;
-на чердачное перекрытие ;
-на междуэтажное перекрытие .
Определим нагрузку на наружную стену по оси А.
Грузовая площадь между осями оконных проемов:
где 326 м - расстояние между осями оконных проемов; 3045 м - половина расстояния в чистоте между стенами.
Нормативные нагрузки на 326 м длины фундамента на уровне спланированной отметки земли кН:
- постоянные нагрузки от конструкций:
двух междуэтажных перекрытий ;
стены выше чердачного перекрытия ;
стены первого и второго этажей на длине 326 м за вычетом оконных проемов ;
- временные нагрузки:
на чердачное перекрытие ;
на междуэтажных перекрытия с коэффициентом .
Неодновременное загружение этажей учитываем снижающим коэффициентом по формуле:
где n - число перекрытий от которых нагрузка передается на основание.
Для рассматриваемого здания основным является расчет по деформациям поэтому принимаем коэффициент перегрузки .
Расчетные нагрузки на 1м наружной стены:
- общая расчетная нагрузка:
2.3 Определение размеров подошвы фундамента
Размеры подошвы фундамента определяются методом последовательных приближений. Площадь подошвы фундамента в первом приближении:
где - расчетное сопротивление грунта основания для песка мелкого;
d = 304м - глубина заложения фундамента;
- удельный вес материала фундамента и грунта на его уступах.
Ширина ленточного фундамента определяется по формуле:
С учетом унификации фундаментных плит принимаем ширину фундамента b=12м.
Расчетное сопротивление грунта определяется по формуле:
где и - коэффициенты условия работы
учитывающие особенности работы разных грунтов в основании фундамента согласно [20];
k - коэффициент принимаемый k=11 - если прочностные характеристики грунта приняты по таблицам СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воэдействия».
- безразмерные коэффициенты согласно [20] kz - коэффициент принимаемый kz=1 при b10м;
усредненное расчетное значение удельного веса грунтов залегающих ниже подошвы фундамента;- то же залегающих выше подошвы фундамента;
- расчетное значение удельного сцепления грунта залегающего непосредственно под подошвой фундамента;
- глубина подвала от уровня планировки.
- глубина заложения фундаментов от пола подвала.
Уточняем размеры фундамента по полученному значению
Тогда . С учетом унификации принимаем .
Определяем напряжения под подошвой фундамента: для центрально нагруженного фундамента:
где-суммарная величина действующих вертикальных нагрузок.
- нагрузка от фундаментной плиты ФЛ 12.24.
- вес грунта на обрезах фундамента.
Проверяем выполнение условия
- условие выполняется. Предварительный расчёт считается законченным.
2.4 Расчет основания по несущей способности
Целью расчета является обеспечение прочности и устойчивости основания. Расчет выполняется в соответствии с [20]. Прочность и устойчивость основания обеспечены при выполнении условия
где N=1337кН - расчетная нагрузка на основание
- коэффициент условий работы
- коэффициент надежности по назначению сооружения для сооружений II класса.
Вертикальная составляющая силы предельного сопротивления основания Nu:
где - ширина и длина фундамента;
- безразмерные коэффициенты несущей способности согласно [20];
- расчетные значения удельного веса грунтов находящихся в пределах возможной призмы выпирания соответственно ниже и выше подошвы фундамента;
d=304м - глубина заложения фундамента;
- коэффициенты формы фундамента:
Условие выполняется. Несущая способность основания обеспечена.
2.5 Расчет деформаций оснований. Определение осадки фундамента на естественном основании
Расчет производится в соответствии с приложением 2 [20]. Осадка оснований с использованием расчетной схемы в виде линейно деформируемого полупространства определяется методом послойного суммирования по формуле:
где- безразмерный коэффициент;
- среднее значение дополнительного вертикального напряжения в
и - соответственно толщина и модуль деформации i-го слоя грунта.
Расчет производим в табличной форме.
Толщина элементарного слоя
- коэффициент принимаемый по таблице 1 приложения 1 [20] в зависимости от формы подошвы фундамента;
Вертикальное напряжение от собственного веса грунта на уровне подошвы фундамента
Среднее давление под подошвой фундамента
Дополнительное вертикальное давление на основание
Результаты вычислений заносим в таблицу.
Расчет производим до выполнения условия:
Таблица 3.4- Расчет по определению осадки основания
Решением считается оптимальным т.к не превышает предельного значения совместной деформации основания и сооружения определяемая по табл. прил.4 [20].
Рисунок 3.1 – Схема фундамента на естественном основании
Так как в пределах сжимаемой толщи основания на глубине z=196 м от подошвы фундамента залегает песок мелкий имеющий большую плотность чем вышележащий слой то проверку прочности подстилающего слоя можно не производить.
2.6 Расчет армирования центрально нагруженного фундамента
Расчетная нагрузка на фундаментную плиту с учетом собственного веса плиты
Площадь сечения рабочей арматуры определяется из расчета изгибаемого консольного выступа плиты фундаменты.
Момент на консолях определяется как
здесь Р = 11333 кПа - давление на основание от расчетных нагрузок.Минимальная рабочая высота сечения определяется как
где- коэффициент для тяжелого бетона.
- коэффициент условия работы.
где - величина защитного слоя бетона.
Требуемая площадь сечения рабочей арматуры в сечении определяется по формуле:
где- для арматуры класса А400.
С учетом сортамента арматуры примем на 1м' 6 стержней 10 А400. с Аs=471см2 шаг стержней S=200мм. Проверим процент армирования:
Поперечные стержни принимаем из конструктивных соображений 6 А240 с шагом S=200мм. Конструируем сетку С-1
Рисунок 3.2 – Сетка С-1
2.7 Расчет монтажной петли
Нагрузка от собственного веса фундаментной плиты в соответствии каталогом строительных конструкций .
Нагрузка на одну монтажную петля:
Требуемая площадь сечения петли:
гдерасчетное сопротивление арматуры класса А240
В соответствии с сортаментом арматуры примем 8 А240 с Аs= 0503см2
Рисунок 3.3 – Монтажная петля
Таблица 3.5 - Спецификация
Плита фундамента ФЛ12.24
А240 ГОСТ5781-82 L=1080
А400 ГОСТ5781-82 L=2300
Петля строповочная СП-1
А240 ГОСТ5781-82 L=1070

icon доклад.doc

Вашему вниманию представлен проект отделения Сбербанка России. Проектируемое здание предназначено для размещения в нем отделения банка Сбербанка России. Банк будет расположен в г. Краснокамске. Город Краснокамск расположен в III климатическом районе. В данном районе в зимний период преобладают северные ветра а в летний период – юго-западные.
Проектируемое здание банка будет расположено в северо-западной части г. Краснокамск. В основу решения генплана положены требования наиболее рационального использования площадки участка организации движения транспорта санитарных и противопожарных норм.
Для обеспечения санитарно-гигиенических условий предусмотрено оборудование территории малыми архитектурными формами озеленение свободной от застройки территории высокорастущими деревьями декоративными кустарниками посевом многолетних трав.
Проезды на участке приняты с асфальтобетонным покрытием по щебеночному основанию покрытие тротуаров и дорожек предусмотрено из декоративных плит.
Предусмотрен проезд для пожарных машин с двух центральных улиц.
На участке банка предусмотрены две автостоянки на 26 и 5 автомобилей соответственно.
Проектируемое здание отдельно стоящее трех этажное с подвалом и мансардным этажом. Высота этажа 36 м высота подвала 29 м и высота мансарды тоже 29 м. Здание со смешанным каркасом: жб колонны с ригелями диафрагмами жесткости несущими наружными стенами из керамического кирпича.
Размеры здания в осях 365х22 м высота 174 м.
Здание сложной конфигурации. Конструктивная схема здания с наружными несущими стенами и внутренним несущим каркасом. Нагрузку от плит перекрытия и перегородок воспринимают жб ригели и передают ее на жб колонны каркаса. В проектируемом здании применяется слоистая кладка стен. Наружные стены состоят из несущего кирпичного внутреннего слоя толщиной 380 мм слоя из минераловатных плит типа «URSA» марки П-30 толщиной 120 мм и наружного кирпичного слоя толщиной 120 мм. Между внутренним слоем и утеплителем выполняется пароизоляция из полиэтиленовой пленки «URSA». Внутренний и наружный слой наружных стен выполняется из полнотелого керамического кирпича на цементно-песчаном растворе марки 75. Толщина кирпичных стен составляет 640 мм.
Внутренние стены выполняются из керамического кирпича 380 мм.
В зависимости от назначений помещения расположены на различных этажах:
- в подвале - кладовая ценностей депозитарий архив вспомогательные помещения а также технические помещения;
- на 1-м этаже - инкассаторский бокс кассовый узел с резервной кладовой пять касс для обслуживания клиентов и 2 рабочих места операторов в зале для физических лиц и гараж-стоянка для парковки 4-х легковых автомобилей;
- на 2-м этаже - операционный зал для юридических лиц с тремя кассами и на 4рабочих места операторов и офисные помещения банка I зоны доступности это: отдел расчетов и переводов пенсионный отдел; и II зоны доступности это: отдел контроля за платежами населения отдел валютных операций.;
- на 3-м этаже - помещения руководства банка бухгалтерии отделы: юридический экономический контрольно-ревизионный службы безопасности кредитования пластиковых карт и так далее а также зал совещаний на 70 мест;
- чердак занимают технические помещения
Эвакуация посетителей и служащих банка осуществляется по запасным выходам.
План перекрытий и покрытий.
Перекрытия служат для разделения здания по высоте на этажи они воспринимают нагрузки от находящихся в здании людей и оборудования.
В данном кирпичном здании запроектированы сборные многопустотные железобетонные плиты толщиной 220 мм с предварительным напряжением арматуры. Применение сборных плит перекрытий увеличивает скорость возведения зданий.
Глубина опирания плит на кирпичные стены не менее 120 мм.
Данным проектом предусмотрена крыша здания из деревянных конструкций с применением клееных деревянных арок индивидуального изготовления.
Кровля здания предусмотрена из листовой мягкой черепицы уложенной по сплошному деревянному настилу. Мягкая черепица представляет собой плоские листы размером 915-1000х305-340мм. Вес 1м такого покрытия составляет 8-10 кг. Этот материал состоит из нескольких слоев. Основу мягкой черепицы составляет стеклохолст покрытый с обеих сторон окисленным или модифицированным битумом.
В здании применяется наружный организованный водоотвод через водоприёмную воронку диаметром 470 мм. Стекающая с кровли вода улавливается желобами расположенными у свесов крыши и отводится вниз в отдельных точках через водоспуски в виде наружных водосточных труб диаметром 220 мм.
Проектируемое здание сбербанка оборудуется системами хозяйственно - противопожарного водопровода горячим водоснабжением от проектируемой бойлерной бытовой канализацией и внутренним водостоком.
Источник водоснабжения - городские кольцевые сети. Напор сети - 250 м. Подключение выполняется к существующем водопроводу 200 мм по ул. Большевистской в проектируемом колодце 2. Водопровод запроектирован из чугунных водопроводных труб 100 мм (ГОСТ 9583-75*) и рассчитан на пропуск расходов воды на проектируемый банк и ранее запроектированный центр занятости населения (Ц.З.Н.).
В расчетно-конструктивной части проекта был выполнен расчет многопустотной плиты перекрытия ПК 60-15 толщиной 220 мм из бетона класса В 25.
Диаметр продольной напрягаемой арматуры класса А600 по результатам подсчета составил 12 мм. Для обеспечения прочности наклонных сечений в ребрах устанавливают каркасы. Полку панели армируют сварной сеткой. Конструктивную сетку С-2 устанавливают в середине пролета панели воизбежание трещин которые могут возникнуть при снятии арматуры с упоров. Для восприятия усилий обжатия в приопорной части панели устанавливают конструктивную сетку С-3.
При расчете лестничного марша ЛМ 30.13 принимаем каркас из арматуры класса А300 диаметром 12 мм. Полку панели армируют сварной сеткой. Поперечную арматуру принимаем из арматуры класса В500.
В разделе «Основания и фундаменты» был рассчитан фундамент. Согласно инженерно-геологическим изысканиям площадки строительства выделены три типа грунтов:
- песок средней пластичности маловлажный;
- песок средней плотности насыщенный водой;
- суглинок мягкопластичный.
Площадка строительства характеризуется спокойным рельефом. Грунты имеют слоистое напластование с выдержанным залеганием пластов и могут служить естественным основанием. По результатам подсчета был принят ленточный фундамент из сборных железобетонных плит и блоков. Под колонны выполнены отдельные армированные монолитные фундаменты.
Для защиты внутренних и наружных стен от воздействия капиллярной влаги выполнена горизонтальная гидроизоляция из 2 слоев рубероида на битумной мастике. Для защиты вертикальных ограждающих конструкций выполнена окрасочная гидроизоляция горячим биткмом за 2 раза.
В разделе «Технология и организация строительного производства» были разработаны схемы монтажа ленточных фундаментов строительный генеральный план составлен сетевой график производства работ. Для монтажа подземной части здания исходя из условий строительства и соответсвующих расчетов принят автокран КС 54711-1. Фундамент начинают монтировать после приемки основания контролируя в процессе монтажа правильность расположения его элементов относительно осей здания.
Стройгенплан составлен на период строительства здания. Строительная площадка ограждается по периметру инвентарными ограждениями. Также устанавливаются предупреждающие и запрещающие знаки.
На стройгенплане помимо проектируемого здания указаны инженерные сети схемы движения техники места стоянок автокрана при монтаже конструкций здания места расположения площадок временного хранения конструкций и материалов а также временные здания и сооружения. Также указаны зоны действия крана:
- рабочая – зона вылета стрелы при перемещении и монтаже конструкций;
- опасная зона – зона возможного падения груза. Ее принимаю из суммы длины стрелы крана половины найбольшего габарита груза и величины отскока падающего предмета при премещении его краном.
Открытые склады располагаются в зоне действия монтажного крана.
В сетевом графике представлены основные виды строительно-монтажных работ.
Монтажные отделочные санитарно-технические электические работы выполняются в 2 смены. Максимальное количество рабочих одновременно задействованных на строительной площадке составляет 46 человек. Продолжительность строительства здания – 14 месяцев.
В экономической части были составлены локальная смета на общестроительные работы и сводный сметный расчет.
Объем здания – 118963 м3;
Общая площадь – 11696 м2;
Общая стоимость строительства – 37 352200 млн. рублей;
Стоимость 1 м2 – 319 тыс. рублей;
Охрана труда и экология учтены в проекте в полном объеме. Разработаны мероприятия по обеспечению безопасных условий труда для всех видов работ и профессий. Также разработаны мероприятия по охране окружающей среды которыми должны руководствоваться рабочие во время строительства здания.

icon Часть 2 - Многопустотная панель.doc

2.1 Расчёт многопустотной панели перекрытия
Рассчитаем панель перекрытия ПК 60-15.
Бетон класса В25 с расчетными характеристиками:
Rb и Rbser - это расчетные сопротивления бетона осевому сжатию для предельных состояний соответственно первой и второй групп;
и Rbtser - это расчетные сопротивления бетона осевому растяжению для предельных состояний соответственно первой и второй групп;
Rbt.ser. = 0155 кНсм2.
Коэффициент условий работы бетона .
При изготовлении конструкции примем естественное твердение бетона . Предварительно напряжённая арматура класса A-600 натягиваемая электротермическим способом на упоры.
Характеристики арматуры:
Rs - расчетное сопротивление арматуры растяжению для предельных состояний первой группы;
расчетное сопротивление арматуры растяжению для предельных состояний второй группы;
модуль упругости арматуры;
Для обеспечения прочности наклонных сечений в рёбрах устанавливаем каркасы из арматуры класса В-500 с расчётными характеристиками:
Полку панели армируем сварными сетками из холоднотянутой проволоки класса В-500 c расчётным сопротивлением .
Нормативное значение временной нагрузки на перекрытие 15 кНм2. Коэффициент надежности по назначению здания =095. Покрытие пола: керамическая плитка.
2 Расчет панели в стадии эксплуатации
2.1 Сбор нагрузок на панель перекрытия
Таблица 2.1 – Постоянная нагрузка на 1м2 панели перекрытия:
Наименование нагрузки
Нормативная нагрузка кНм2
Коэф-т надежности по наг-ке
Расчетная нагрузка кНм2
Звукоизоляционная прокладка
Утеплитель пенополистирол
жб пустотная плита перекрытия
2.2 Определение внутренних усилий в сечениях элементов от внешней нагрузки
Рисунок 2.1 – Внешняя нагрузка в сечении элемента
Для определения расчетного пролета плиты примем глубину опирания панели на несущую конструкцию:
Конструктивная длина плиты:
Расчетная длина плиты:
Погонная нормативная и расчетная нагрузка с учетом коэффициента надежности по назначению gn=095:
Нормативная постоянная нагрузка:
где - нормативная нагрузка (кНм);
-грузовая площадь (м2);
-коэффициент надежности по назначению.
Расчетная постоянная нагрузка:
где - постоянная нагрузка (кНм2).
Расчетная длительная нагрузка:
Полная нормативная нагрузка:
- нормативная длительная нагрузка (кНм2);
Полная расчетная нагрузка:
где - расчетная нагрузка (кНм2);
Момент от расчетных нагрузок:
где - полная расчетная нагрузка (кНм);
- расчетная длина панели (м).
Момент от постоянных и длительных нагрузок:
где - расчетная постоянная нагрузка (кНм).
Момент от полных нормативных нагрузок:
где - полная нормативная нагрузка (кНм).
Момент от собственного веса панели:
где - постоянная нагрузка от собственного веса плиты (кНм2);
-коэффициент надежности по назначению;
Момент от кратковременных нагрузок:
где - расчетная полезная нагрузка (кНм).
Максимальная расчетная поперечная сила:
где - полная расчетная нагрузка (кНм).
Поперечная сила от нормативных постоянных нагрузок:
где - нормативная постоянная нагрузка (кНм).
Поперечная сила от нормативных постоянных и длительных нагрузок:
Поперечная сила от полных нормативных нагрузок:
2.3 Назначение геометрических характеристик панели
Согласно номенклатуры железобетонных изделий пустотные панели выпускаются толщиной 220 мм диаметр пустотообразователя 159мм. Толщина нижней полки принимается 30 мм толщина верхней полки – 31 мм. Ширина ребер между пустотами составляет 2530 мм. С учетом ширины панели количество пустот:
Конструктивная ширина панели:
Компонуем поперечное сечение панели:
Рисунок 2.2 – Поперечное сечение панели
2.4 Расчет продольного ребра по нормальным сечениям
Продольные ребра являются основными несущими элементами панелей. Поперечное сечение панели при расчете на прочность (при расчете по первой группе предельных состояний) может быть приведено к тавровому профилю с полкой в сжатой зоне. Расчет по прочности нормальных сечений производят по общим правилам расчета тавровых сечений в зависимости от положения нейтральной оси. В процессе расчета подбирают площадь сечения продольной напрягаемой арматуры.
Приведенное сечение имеет тавровую форму с параметрами:
ширина сжатой полки: ;
расчетная ширина ребра: ;
высота сечения h = 22 см;
толщина сжатой полки: hf = 31 см;
примем толщину защитного слоя ар = 25 см
тогда расчетная высота сечения:
Рисунок 2.3 – Расчетная схема продольного ребра
Продольные ребра армируем стержневой арматурой с электротермическим способом натяжения на упоры при естественном твердении бетона.
Предварительное натяжение арматуры назначим с учетом выполнения условий:
Допускаемое отклонение при электротермическом способе натяжения арматуры:
где l – длина натягиваемого стержня (расстояние между наружными гранями упоров):
Назначим при электротермическом способе натяжения:
где расчетное сопротивление арматуры растяжению для предельных состояний второй группы (МПа);
р – допускаемое отклонение при электротермическом способе натяжения арматуры (Мпа).
Тогда по формуле 2.13:
Окончательно примем:
Определим граничную относительную высоту сжатой зоны бетона:
где Еsel – относительная деформация арматуры растянутой зоны вызванная внешней нагрузкой при достижении в этой арматуре напряжения равного Rs.
sp – предварительной напряжение в арматуре;
Ebult – относительная деформация сжатого бетона
Предположим что имеем первый случай работы таврового сечения: тогда коэффициент:
где М – момент от расчетных нагрузок (кНсм);
- расчетное сопротивление бетона осевому сжатию (кНсм2);
- коэффициент условия работы бетона;
– ширина сжатой полки (см);
- расчетная высота сечения (см).
Относительная высота сжатой зоны:
Предположение оправдано имеем первый случай работы сечения.
Коэффициент условия работы учитывающий сопротивление напрягаемой арматуры выше условного предела текучести:
для арматуры А-600: тогда
Тогда площадь сечения предварительно напряженной арматуры:
где - относительная высота сжатой зоны;
- расчетная высота сечения (см);
Rs - расчетное сопротивление арматуры растяжению для предельных состояний первой группы (кНсм2).
Примем 48 А600 с Asp=201 см2
2.5 Определение геометрических характеристик приведенного сечения
Для определения напряжения в сечениях предварительно напряженных железобетонных элементов до образования трещин (стадия I) рассматривают приведенное бетонное сечение в котором площадь сечения арматуры заменяют площадью сечения бетона. Исходя из равенства деформаций арматуры и бетона приведение выполняют через коэффициент равный отношению модулей упругости двух материалов:
где Ев – начальный модуль упругости бетона при сжатии и растяжении (кНсм2);
Еs – модуль упругости арматуры (кНсм2).
Причем при расчете панели по предельным состояниям второй группы сечение плиты приводят к эквивалентному двутавровому из условия что площадь круглого отверстия диаметром d=159 см заменяют площадью квадратного отверстия со стороной:
Толщина сжатой полки эквивалентного сечения: .
Толщина растянутой полки эквивалентного сечения: .
Расчетная ширина ребра:
Сечение панелей с овальными пустотами приводят к эквивалентному двутавровому сечению заменяя овальное сечение прямоугольным с той же площадью и тем же моментом инерции. Размеры прямоугольного сечения: где h1 и b1 – высота и ширина овала.
Рисунок 2.4 - Расчетная схема приведенного сечения
Тогда площадь приведенного сечения составит:
где - площадь сечения бетона:
где - размеры поперечного сечения продольного ребра (см).
- площадь сечения предварительно напряженной арматуры (см2).
Статический момент приведенного сечения относительно оси I-I проходящей по нижней грани сечения:
где - площадь части сечения;
- расстояние от центра тяжести i-той части сечения до оси I-I.
где - размеры поперечного сечения продольного ребра (см);
- площадь сечения предварительно напряженной арматуры (см2);
- толщина защитного слоя (см).
Расстояние от центра тяжести приведенного сечения до наиболее растянутой грани (до оси I-I):
где - площадь приведенного сечения (см2);
- статический момент приведенного сечения относительно оси 1-1 проходящей по нижней грани сечения (см3).
Расстояние от центра тяжести приведенного сечения до наиболее сжатой грани (до оси II-II):
где h - высота продольного ребра (см);
- расстояние от центра тяжести приведенного сечения до наиболее растянутой грани (см).
Момент инерции приведенного сечения относительно оси проходящей через центр тяжести данного сечения:
где - момент инерции i-той части сечения относительно оси проходящей через центр тяжести этой части сечения.
- расстояние от центра тяжести приведенного сечения до наиболее растянутой грани (см);
- расстояние от центра тяжести приведенного сечения до наиболее сжатой грани (см);
Момент сопротивления относительно оси I-I:
где - момент инерции приведенного сечения относительно оси проходящей через центр тяжести данного сечения (см4);
Момент сопротивления приведенного сечения относительно оси II-II:
где - расстояние от центра тяжести приведенного сечения до наиболее сжатой грани (см).
Определим коэффициент:
где - максимальное напряжение в сжатом бетоне от внешней нагрузки и усилия предварительного обжатия:
где - усилие предварительного обжатия:
где - предварительное напряжение арматуры для горячекатанной и термомеханически упрочненной арматуры (кНсм2);
- эксцентриситет приложения усилия предварительного обжатия относительно центра тяжести приведенного сечения:
где - расстояние от центра тяжести приведенного сечения до наиболее растянутой грани (см);
М - момент от расчетных нагрузок (кНсм).
Расстояние от центра тяжести приведенного сечения до верхней границы ядра сечения:
- момент сопротивления относительно оси 1-1 (см3);
Расстояние от центра тяжести приведенного сечения до нижней границы ядра сечения:
где - момент сопротивления приведенного сечения относительно оси 2-2 (см3);
Упругопластический момент сопротивления приведенного сечения относительно растянутой и сжатой грани элемента:
где - коэффициенты учитывающие влияние неупругих деформаций бетона растянутой (сжатой) зоны в зависимости от формы сечения - для двутавровых сечений при .
2.6 Определение потерь предварительного напряжения в арматуре и усилия предварительного обжатия
При расчете предварительно напряженных элементов следует учитывать потери предварительного напряжения напрягаемой арматуры: первые потери происходящие при изготовлении элемента и вторые потери происходящие после обжатия бетона.
Потери от релаксации напряжений в арматуре:
где - предварительное напряжение арматуры для горячекатанной и термомеханически упрочненной арматуры (МПа).
Потери от температурного перепада:
где - разность между температурой нагреваемой арматуры и неподвижных упоров воспринимающих усилия натяжения 0С. При отсутствии точных данных принимаем
Потери от деформации стальной формы:
Т.к. принят электротермический способ натяжения арматуры то
Потери от деформации анкеров натяжных устройств:
Потери от усадки бетона.
где - деформации от усадки бетона;
Еs - модуль упругости арматуры (МПа).
Потери от ползучести бетона
где - коэффициент ползучести бетона определяемый в соответствии с табл. 5 [36];
- напряжение в бетоне на уровне центра тяжести рассматриваемой j-ой группы стержней напрягаемой арматуры.
где - усилие предварительного обжатия с учетом всех потерь:
где - площадь сечения предварительно напряженной арматуры (см2);
- предварительное напряжение в группе с учетом первых потерь (кНсм2).
- изгибающий момент от внешней нагрузки действующий в стадии обжатия (от собственно веса элемента);
- эксцентриситет усилия Р1 относительно центра тяжести приведенного поперечного сечения элемента (см):
- расстояние от центра тяжести приведенного сечения до рассматриваемого волокна (см);
- площадь приведенного сечения (см2);
- момент инерции приведенного сечения относительно оси проходящей через центр тяжести данного сечения (см4).
- расстояние между центрами тяжести сечения рассматриваемой группы стержней напрягаемой арматуры и приведенного поперечного сечения арматуры:
- коэффициент армирования принимаемый:
где - площадь поперечного сечения стержней напрягаемой арматуры (см2);
А - площадь поперечного сечения элемента (см2);
Полные значения первых потерь предварительного напряжения арматуры:
Определяем усилия обжатия бетона с учетом первых потерь:
где - предварительное напряжение арматуры для горячекатанной и термомеханически упрочненной арматуры (МПа);
- полные значения первых потерь предварительного напряжения арматуры (МПа).
Полное значение первых и вторых потерь:
Усилия в напрягаемой арматуре с учетом полных потерь:
2.7 Расчет прочности панели по наклонным сечениям
Расчет прочности по наклонному сечению относится к первой группе предельных состояний т.е. расчетным является тавровое приведенное сечение (рисунок 2.3).
Для оценки прочности наклонных сечений проверим условие:
где - поперечная сила в вершине наклонного сечения от действия полных расчетных нагрузок;
- коэффициент принимаемый: для бетона - ;
- расчетная ширина ребра;
- расчетная высота сечения;
Условие выполняется прочность наклонных сечений обеспечена бетоном поперечную арматуру в сечении устанавливаем из конструктивных соображений. На приопорных участках панели длиной в ребра между пустотами через две пустоты устанавливаем каркасы Кр-1 из арматуры 4 В500 с fw = 0126 см2. Количество поперечных стержней в сечении нормальном к продольной оси элемента пересекающих наклонное сечение примем nw = 2Конструктивно шаг поперечных стержней примем при h=22см 45см:
2.8 Расчет по трещиностойкости
Трещиностойкость элементов проверяют расчетом в сечениях нормальных к продольной оси а при наличии поперечных сил – и в сечениях наклонных к продольной оси элемента.
Расчет по трещиностойкости относится ко второй группе предельных состояний поэтому расчетным является двутавровое приведенное сечение (рисунок 2.4).
2.8.1 Расчет по образованию трещин нормальных к продольной оси элемента
Расчет сводится к проверке условия:
где - момент внешних сил способствующих раскрытию трещин
- момент внутренних усилий воспринимаемый сечением нормальным к продольной оси элемента перед образованием трещин:
где - расчетное сопротивление бетона осевому растяжению для предельного состояния второй группы (кНсм2);
- упругопластический момент сопротивления приведенного сечения относительно растянутой грани элемента (см3);
- момент усилия обжатия бетона предварительно напряженной арматурой в стадии эксплуатации:
где Р2 - усилие в напрягаемой арматуре с учетом полных потерь (кН);
- эксцентриситет приложения усилия предварительного обжатия относительно центра тяжести приведенного сечения (см);
r - расстояние от центра тяжести приведенного сечения до верхней границы ядра сечения (см);
- коэффициент точности предварительного натяжения арматуры.
Момент усилия обжатия бетона предварительно напряженной арматурой в стадии изготовления:
где Р1 - усилие предварительного обжатия с учетом первых потерь (кН);
- эксцентриситет приложения усилия предварительного обжатия относительно центра тяжести приведенного сечения;
- расстояние от центра тяжести приведенного сечения до нижней границы ядра сечения (см);
Момент внутренних усилий в стадии эксплуатации:
Условие выполняется трещиностойкость в стадии эксплуатации обеспечена.
Момент внутренних усилий в стадии изготовления:
- упругопластический момент сопротивления приведенного сечения относительно сжатой грани элемента (см3).
Момент внутренних усилий в стадии обжатия:
Условия выполняется трещиностойкость в стадии обжатия обеспечена.
2.8.2 Расчет по образованию трещин наклонных к продольной оси элемента
Трещиностойкость наклонного сечения может считаться обеспеченной если выполняется условие:
- главные растягивающие напряжения в бетоне:
где - нормальное напряжение в бетоне на площадке перпендикулярной продольной оси элемента от внешней нагрузки и усилия предварительного обжатия:
где - изгибающий момент от внешней нагрузки:
где - полная нормативная нагрузка (кНсм);
- расчетная длина панели (см);
х - высота сжатой зоны (см).
- высота сечения (см);
Р2 - усилие в напрягаемой арматуре с учетом полных потерь (кН);
- нормальное напряжение в бетоне на площадке параллельной продольной оси элемента от местного действия опорных реакций сосредоточенных сил и распределенной нагрузки а также от усилия предварительного обжатия поперечной арматуры: при :
- касательное напряжение в бетоне от внешней нагрузки и усилия предварительного обжатия отогнутой арматурой:
где - приведенный статический момент части сечения расположенной выше рассматриваемого уровня относительно оси проходящей через центр тяжести сечения:
- поперечная сила от полных нормативных нагрузок (кН);
b – ширина сечения (см);
- коэффициент условия работы бетона:
где - главные сжимающие напряжения:
где - нормальное напряжение в бетоне на площадке перпендикулярной продольной оси элемента от внешней нагрузки и усилия предварительного обжатия (кНсм2);
- нормальное напряжение в бетоне на площадке параллельной продольной оси элемента от местного действия опорных реакций сосредоточенных сил и распределенной нагрузки и от усилия предварительного обжатия поперечной арматуры (кНсм2);
- касательное напряжение в бетоне от внешней нагрузки и усилия предварительного обжатия отогнутой арматурой (кНсм2).
- класс бетона по прочности на сжатие МПа
- коэффициент принимаемый: для тяжелого бетона - ; причем:
где - главное сжимающее напряжение (кНсм2);
- расчетное сопротивление бетона осевому сжатию для предельного состояния второй группы (кНсм2);
- коэффициент условия работы бетона.
Условие выполняется.
Условие выполняется трещиностойкость наклонных сечений обеспечена.
2.9 Расчет по деформациям
Расчет по деформациям элемента конструкции производят с учетом наличия или отсутствия в растянутой зоне трещин. Нормальных к продольной оси элемента.
2.9.1 Расчет прогибов панели при отсутствии трещин в растянутой зоне
где - предельно допустимый прогиб элемента определяемый по таблице 4 [50];
где - пролет плиты (см);
- прогиб элемента от действия нагрузки (см):
где - коэффициент зависящий от расчетной схемы и вида нагрузки для свободно опертой балки: при равномерно распределенной нагрузке - ;
- полная кривизна для участка без трещин в растянутой зоне:
где - кривизна от кратковременных нагрузок без учета усилия обжатия бетона:
где - момент от кратковременных нагрузок (кНсм);
- коэффициент учитывающий влияние кратковременной ползучести бетона: ;
Еb – начальный модуль упругости бетона при сжатии и растяжении (кНсм2);
- кривизна от постоянных и длительных нагрузок без учета усилия обжатия бетона:
где - момент от постоянных и длительных нагрузок (кНм);
- усилие предварительного обжатия бетона (кН);
- изгибная жесткость приведенного поперечного сечения элемента (кНсм2).
Полная кривизна для участка с трещинами в растянутой зоне:
Прогиб элемента от действия нагрузки:
Условие выполняется жесткость элемента обеспечена.
2.10 Расчет полки панели на продавливание
Полка панели рассчитывается и армируется как статически неопределимая однопролетная балка защемленная вдоль длинных сторон и работающая на изгиб в направлении меньшей стороны.
Расчетный пролет полки:
Рисунок 2.5 – Расчетная схема полки
где - постоянная нагрузка (кНм2);
- постоянная нагрузка от собственного веса плиты (кНм2);
- толщина сжатой полки (м);
- коэффициент надежности по нагрузке;
Максимальный изгибающий момент:
где lp – расчетный пролет полки (м).
Требуемую площадь арматуры полки определим из условия прочности по нормальному сечению.
Ширина расчетного сечения высота примем ширину защитного слоя: тогда расчетная высота сечения: .
Рисунок 2.6 – Сечение полки
Определим площадь арматуры в середине пролета:
где М – максимальный изгибающий момент (кНсм);
b – ширина расчетного сечения (см);
Граничная относительная высота сжатой зоны бетона при
где sp – предварительной напряжение в арматуре; ;
Rs - расчетное сопротивление арматуры растяжению для предельных состояний первой группы (МПа);
Относительная высота сжатой зоны бетона:
Площадь рабочей арматуры:
Rs - расчетное сопротивление арматуры растяжению для предельного состояния первой группы (кНсм2).
Определим процент армирования:
где - площадь рабочей арматуры (см2);
Т.к. примем требуемую площадь арматуры через минимальный процент армирования:
Примем сварную сетку С-1 с шагом стержней S=250мм тогда в 1м будет 4 стержня. Примем 43 В500 с .
Расчет полки панели по прочности наклонных сечений не производится т.к. условие прочности по наклонному сечению выполняется в них автоматически.
2.11 Установка конструктивных сеток
В предварительно напряженных конструкциях в момент снятия арматуры с упоров возникают значительные усилия обжатия. При этом возникает риск расслоения бетона продольными трещинами которые особенно велики в середине пролета. Во избежание этого эффекта в середине пролета в нижней полке панели под рабочей арматурой устанавливают конструктивную сетку С-2 из арматуры 4 В500.
При работе плиты особенно в момент обжатия в зоне контакта арматуры с бетоном возникают напряжения имеющие максимальное значение в приопорной части конструкции. Для усиления бетона в этой зоне а также для восприятий усилий обжатия и опорных реакций в нижней полке приопорной части плиты укладывают конструктивные сетки С-3 с продольной арматурой 4 В500 и поперечной - 3 В500.
3 Расчет панели в стадии изготовления транспортировки и монтажа
3.1 Расчет панели на усилия возникающие в стадии транспортировки и монтажа
Составим расчетную схему плиты с учетом того что монтажные петли расположены на расстоянии 07м от торцов (рисунок 2.7).
Рисунок 2.7 – Расчетная схема панели
Собственный вес плиты: Коэффициент динамичности
Нагрузка от собственного веса плиты с учетом коэффициента динамичности:
где - коэффициент динамичности;
- собственный вес плиты (кН);
- конструктивная длина плиты (м).
Расчетный момент в опорном сечении с учетом коэффициента динамичности:
где - нагрузка от собственного веса плиты (кНм);
- расстояние до монтажных петель (м).
Проверим достаточность сечения арматуры верхней зоны при
где - опорный момент (кНсм);
- расчетное сопротивление арматуры растяжению для предельного состояния первой группы (кНсм2);
- площадь сечения арматуры для 34 В500 принятой для сетки С-1.
Условие выполняется площадь сечения арматуры достаточна.
Расчет монтажных петель производим с учетом возможного перекоса плиты при подъеме и передачи ее веса на две петли.
Усилие на каждую петлю:
Площадь сечения стержня из арматуры класса А240 c Rs=225кНсм2:
где N – усилие на каждую петлю (кН);
- расчетное сопротивление арматуры растяжению для предельного состояния первой группы (кНсм2).
Примем 12 А240 c As=1313см2.
3.2 Расчет панели на усилия возникающие в стадии изготовления
Усилия обжатия панели P2 вводим как внешнюю сжимающую внецентренно приложенную нагрузку обжимающую сечение панели при достижении бетоном 70% проектной прочности тогда расчетное сопротивление бетона:
где - расчетное сопротивление бетона осевому сжатию для предельного состояния первой группы (кНсм2).
Эксцентриситет продольной силы относительно центра тяжести арматуры As:
По большему значению примем случайный эксцентриситет приложения силы:
Момент от собственного веса плиты без учета коэффициента динамичности:
где - собственный вес плиты (кН);
где - нагрузка от собственного веса плиты (кНм).
Толщина защитного слоя верхней арматуры: тогда:
Для зоны наиболее удаленной от напрягаемой арматуры расчетная высота сечения:
где h0 – высота сечения (см);
- толщина защитного слоя верхней арматуры (см).
Определим требуемую площадь сечения арматуры в верхней зоне:
где Р2 – усилие в напрягаемой арматуре с учетом полных потерь (кН);
е – эксцентриситет продольной силы относительно центра тяжести арматуры As (см);
- расчетное сопротивление бетона (кНсм2);
Величина относительной высоты сжатой зоны:
Определим случай работы сечения внецентренно сжатого усилием обжатия:
- размеры расчетного поперечного сечения (см).
Условие выполняется сечение рассматриваем как прямоугольное шириной
Определим требуемую площадь арматуры в верхней зоне:
е – эксцентриситет продольной силы относительно центра тяжести арматуры As (см);
h0 – высота сечения (см);
- расчетное сопротивление арматуры сжатию (кНсм2);
- площадь сечения арматуры для 43 В500 принятой для сетки С-1.
Условие выполняется принятой арматуры для армирования полки плиты (сетка С-1) достаточно.
Произведем проверку верхней зоны по образованию трещин из условия:
где - момент воспринимаемый опорным сечением перед образованием трещин:
Условие выполняется трещины в опорном сечении в стадии изготовления не образуются.
4 Расчет усиленной перемычки
Усиленная перемычка для кладки над оконным проемом шириной 1680мм.
Ширина перемычки высота перемычки . Бетон класса В20 с расчетными характеристиками: Rb = 115кНсм2; Rbt = 009кНсм2; Rb.ser=15 кНсм2; Rbt.ser=014 кНсм; b2=09.
При изготовлении конструкции примем естественное твердение бетона Eb=27103 кНсм2.
Арматура каркасов класса А300: Rs=28 кНсм2; Es=20103кНсм2.
4.2 Сбор нагрузок на перемычку
Рисунок 2.8 – Расчетная схема перемычки
Таблица 2.3- Сбор нагрузок на перемычку
нормативная нагрузка кНм2
коэффициент надежности по нагрузке
расчетная нагрузка кНм2
А. Постоянная нагрузка.
Бетон d=20мм; g=2500 кгм3
Цементно-песчаная стяжка d=20мм; g=2000кгм3
Многопустотная панель g=2475кг
Б. Временная нагрузка.
4.3 Определение внутренних усилий в сечениях элемента от внешней нагрузки
Рисунок 2.9 – Внешняя нагрузка в сечении элемента
Железобетонные перемычки рассчитывают на нагрузку от перекрытий и на давление от кладки равной 13 пролета.
Полезная расчетная нагрузка на перемычку:
Расчетный изгибающий момент:
4.4 Расчет прочности по нормальным сечениям
Рисунок 2.10 – Расчетная схема сечения
Примем толщину защитного слоя .
Расчетная высота сечения
Площадь сечения арматуры:
Примем 210 A300 с As = 157см2.
4.5 Расчет прочности по наклонных сечениям
Проверим выполнение условий:
где - коэффициент учитывающий влияние вида бетона принимаемый: для тяжелого бетона - ;
где - коэффициент принимаемый для тяжелого бетона
Условия выполняется прочность наклонных сечений обеспечена.
5 Расчет сборного железобетонного марша
Рассчитаем железобетонный марш шириной 13 м. Угол наклона марша ступени размером см. Бетон класса В25 с расчетными характеристиками: Rb = 145кНсм2; Rbt = 0105кНсм2; Rb.ser = 185кНсм2; Rbt.ser=016 кНсм; b2=09.
При изготовлении конструкции примем естественное твердение бетона Eb=30103 кНсм2.
Арматура каркасов класса А300: Rs=28 кНсм2; Es=20103кНсм2; для сеток арматура класса Вр-I: Rs=375 кНсм2; Es=17103 кНсм2.
Нормативное значение временной нагрузки 3 кНм2.
Коэффициент надежности по назначению здания n=095.
5.2 Сбор нагрузок на лестничный марш и определение внутренних усилий в сечениях элемента от внешней нагрузки
Рисунок 2.11 – Внешняя нагрузка в сечении элемента
Собственный вес лестничного марша по каталогу сборных железобетонных конструкций: .
Временная нормативная нагрузка согласно [13]: .
Коэффициент надежности по нагрузке: .
Расчетная нагрузка на 1 м марша:
Расчетный изгибающий момент в середине пролета марша:
Поперечная сила на опоре:
5.3 Расчет прочности по нормальным сечениям
Применительно к типовым заводским формам назначим толщину плиты ширину .
Рисунок 2.12 – Расчетная схема сечения элемента
Толщина защитного слоя бетона: .
Расчетная высота сечения: .
Примем 412 А-II с As = 452 см2.
5.4 Расчет прочности по наклонным сечениям
- коэффициент учитывающий влияния продольной силы т.к. лестничный марш проектируется без предварительного обжатия то .
где - коэффициент принимаемый для тяжелого бетона
Поперечные стержни каркаса устанавливаем из конструктивных соображений с шагом .
Примем шаг стержней . В середине пролета шаг поперечных стержней .
Фактическая длина марша
5.5 Определение геометрических характеристик сечения
Коэффициент равный отношению модулей упругости двух материалов:
Площадь приведенного сечения составит:
Расстояние от центра тяжести сечения до наиболее растянутой грани (до оси I-I):
Расстояние от центра тяжести сечения до наиболее сжатой грани (до оси II-II):
Момент инерции сечения относительно оси проходящей через центр тяжести данного сечения:
5.6 Расчет по трещиностойкости
5.6.1 Расчет по образованию трещин
Проверим выполнение условия
где - момент внутренних усилий воспринимаемый сечением перед образованием трещин:
Пластический момент сопротивления сечения:
где - безразмерный коэффициент.
Условие выполняется трещины не образуются расчет по раскрытию трещин не выполняем.
5.7 Расчет по деформациям
где - предельно допустимый прогиб элемента;
где - коэффициент зависящий от расчетной схемы и вида нагрузки: при равномерно распределенной нагрузке -
- полная кривизна изгибаемого элемента;
Кривизна от действия временной расчетной нагрузки:
где - коэффициент учитывающий влияние кратковременной ползучести бетона принимаемый для тяжелого бетона .
Кривизна от действия постоянной нагрузки:
где - коэффициент учитывающий длительности ползучести бетона принимаемый для тяжелого бетона .
Условие выполняется жесткость элемента обеспечена.

icon Таблица 4.10.doc

Таблица 4.10 - Подсчет трудоемкости основных работ
Срезка растительного слоя.
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 05 м3 гр.грунтов 2.
Разработка грунта экскаватором в отвал.
Работа на отвале группа грунтов 2.
Добор грунта вручную.
Монтаж фундаментных плит.
Установка блоков стен подвалов :
Продолжение таблицы 4.10
Монтаж фундамента под колонны.
Гидроизоляция стен фундаментов горизонтальная оклеечная в 2 слоя.
Боковая обмазочная гидроизоляция стен фундаментов.
Обратная засыпка бульдозером.
Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунтов 1 2.
Монтаж плит перекрытий над подвалом
Кладка наружных стен с утеплителем.
Кладка внутренних стен
Установка колонн в стаканы фундаментов массой до 2 т
Укладка ригелей массой до 3 т
Установка маршей-площадок массой более 1 т
Устройство металлических ограждений
Установка панелей перекрытий
Ограждение кровель перилами.
Установка стропил и обрешетки
Устройство черепичных кровель с утеплителем
Установка оконных блоков.
Установка дверных блоков.
Штукатурка оконных и дверных откосов.
Облицовачные работы.
Устройство гидроизоляции
Устройство звукоизоляции
Устройство бетонных подстилающих слоев
Устройство цп стяжки
Устройство деревянных плинтусов
Устройство плинтусов из керамической плитки
Устройство плинтусов из цп раствора
Устройство полов из керамической плитки.
Устройство покрытий из линолеума
Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм.
Устройство дощатых полов.
Устройство полов коврового покрытия
Улучшенная окраска потолка водоэмульсией.
Декоративное покрытие стен фирмы «CORAIL»
Облицовка цоколя полированными гранитными плитами

icon Технология.doc

В основе организации и планирования производства работ на строительном объекте лежит поточный метод главными принципами которого являются непрерывность и ритмичность производственного процесса а так же планомерность выполнения отдельных видов работ. В сочетании с высокой степенью сборности здания этот метод наиболее эффективен. Одновременное выполнение работ бригадами или звеньями рабочих на разных захватках позволяет выполнять необходимый объём работ на одной захватке и подготовку следующей операции тем самым резко сокращая сроки производства работ. При данном методе работы ведутся комплексными или специализированными бригадами имеющими постоянный состав а значит высокое качество выполняемых работ.
Кроме этого эффективность поточного строительства выражается в равномерном и наиболее полном использовании трудовых и материально-технических ресурсов производства на протяжении всего срока строительства. Последовательность строительства зданий и сооружения определяется требованиями технологии производства. Организация строительства здания поточным методом требует предварительной разработки организационно-технологической схемы строительства и выбора методов производства работ что позволяет нормировать продолжительность строительства.
2 Календарное планирование
2.1 Подготовительные работы
До начала земляных работ по разработке котлована срезают растительный слой и планируют строительную площадку бульдозером ДЗ-53 возводят временные здания и сооружения необходимые на период производства работ устраивают временное электроосвещение строительной площадки прокладывают все постоянные подземные сети (водопровод канализацию и теплосети) осуществляют геодезическую разбивку осей здания с закреплением их на инвентарной обноске оформляют актом разработку котлована проверяют состояние имеющихся реперов доставляют на площадку механизмы и инструмент для производства работ.
Для разработки котлована и траншеи глубиной 319м подбираем экскаватор ЭО-3322А оборудованный обратной лопатой с ковшом ёмкостью 05 м.
Допустимая недоработка грунта в основании котлована экскаватором ЭО-3322А - 15 см.
Грунт при разработке котлована вывозят автомобилями-самосвалами за пределы строительной площадки и частично используют для обратной засыпки.
Автомобили-самосвалы в кол-ве 3подаваемые под погрузку грунта устанавливают с таким расчётом чтобы угол поворота экскаватора для разгрузки ковша при рытье котлована был не более 400.
При выполнении земляных работ должны быть сохранены все вынесенные знаки разбивочных осей углов и реперов. В случае повреждения их следует немедленно восстановить.
Засыпку котлована а также траншей с уложенными коммуникациями производят грунтом из временного отвала с помощью бульдозера ДЗ-53. Засыпка производится с послойным уплотнением грунта - слой толщиной 30см при механизированном способе и 20см - при уплотнении вручную.
Уплотнение грунта производится пневмотромбовками И-157.
2.3 Монтаж ленточных фундаментов и фундаментов стаканного типа.
Возведение ленточных железобетонных фундаментов осуществляется с применением в качестве ведущего механизма самоходного стрелового крана КС-54711-1.
Доставка фундаментных подушек и блоков осуществляется на автотранспорте с завода-изготовителя.
До начала монтажа фундаментов необходимо убедиться в том что правильно разбиты оси здания и размечены фундаменты. Оси здания разбивают и закрепляют на обноске геодезисты. Разбивку осей фундаментов начинают с перенесения осей на основание подготовленное для устройства фундаментов. Для этого по обноске натягивают осевые струны и с помощью отвесов переносят точки их пересечения на дно котлована. От этих точек отмеряют проектные размеры фундаментов и закрепляют их металлическими штырями.
Монтаж ленточных фундаментов начинают с установки маячных блоков по углам и в местах пересечения стен. По обрезу маячных блоков закрепляют шнур-причалку. Перед строповкой блоков необходимо убедиться в том что кран находится на безопасном расстоянии от края котлована. Блоки поднимают за две петли двухветвевым стропом. Поворотом стрелы монтажного крана блок перемещают к месту укладки и устанавливают в проектное положение. Незначительные отклонения устраняют монтажным ломом при натянутых стропах. Стропы снимают после того как блок займет правильное положение в плане и по высоте. Положение элементов стен в процессе монтажа выверяют как относительно осей здания так и по вертикали.
По окончании монтажа фундаментных блоков делают плановую и высотную съемку с помощью нивелира и теодолита. По результатам съемки составляют исполнительную схему.
По верхнему обрезу стены устраивают выравнивающий слой из цементного раствора поверхность которого выводят на предусмотренную проектом отметку. Выверку фундаментов стаканного типа осуществляют до снятия строп.
Таблица 4.1 Потребность в инструменте инвентаре и приспособлениях.
Марка техническая характеристика ГОСТ
Установка для перемешивания и выдачи раствора
Замоналичивание швов
Прием раствора из бункера
Разравнивание раствора
Проверка вертикальности
Уровень строительный
Проверка горизонтальности
Разметка осей здания
Монтаж колонн осуществляется с применением в качестве ведущего механизма крана на пневмоколесном ходу КС-54711-1.
Доставка колонн осуществляется на автотранспорте с завода-изготовителя. Строповку колонн производят за петли выпущенные из бетона в обхват или специальными захватными приспособлениями. При значительном весе колонн их разгружают и поднимают универсальными или другими стропами обхватывающими колонну. Под трос подкладывают прокладки из уголка или двух отрезков доски; к стропу привязывают пеньковый канатик с помощью которого можно снять строп после установки колонны. При наличии петель сверху колонну захватывают крюком короткого стропа а при расположении петель сбоку—двойным стропом. Для ускорения строповки и расстроповки колонн применяют специальные захватные приспособления.
Подъем колонн из горизонтального положения в вертикальное осуществляют скольжением или поворотом. В случае использования приема «поворота» колонны одноэтажных промышленных зданий располагают в зоне действия монтажного крана так чтобы основание их находилось у фундаментов. После поворота колонну наводят на стакан и опускают на место выверяют и временно закрепляют. Задачей выверки является установка колонн по осям и отметкам здания в проектном положении.
Способы временного крепления колонн должны обеспечивать надежность и быстроту закрепления их на месте. Колонны первого яруса сразу же после установки закрепляют в стаканах железобетонными клиньями или клиньями изготовленными из сухой древесины твердых пород длиной не менее 250 мм. После забивки верхняя часть клиньев должна возвышаться над башмаком фундамента не менее чем на 50 мм (железобетонных) и 120мм (деревянных).
Одним из способов .временного закрепления является применение жестких кондукторов представляющих собой металлический каркас который состоит из двух половин и обжимает колонну с помощью болтов.
Устойчивость кондуктора обеспечивается за счет широкого основания опирающегося на верхнюю площадку фундамента. Применение кондукторов ускоряет установку колонн освобождает от крепления расчалок позволяет при необходимости сдвигать колонну. Однако из-за большого расхода металла (200—400 кг на один кондуктор) применение кондукторов допускается только при возможности повторного массового использования.
Временное закрепление колонн второго и последующего ярусов многоэтажных зданиях производят с помощью специальных крепежных деталей предусмотренных проектом или при отсутствии таких деталей с помощью жестких трубчатых подкосов с натяжными муфтами или с помощью связей. Связи укрепляют на колоннах до их подъема.
Стяжные муфты связей до установки отпускаются а после закрепления лапок или крюков на петлях панелей перекрытия ими натягивают связи; для снятия связей стяжные муфты отпускают и лапки снимают с петель. Процесс установки колонн краном считается законченным только после временного закрепления колонн.
Монтаж ригелей осуществляется с применением в качестве ведущего механизма крана на пневмоколесном ходу КС-2561К.
Доставка ригелей осуществляется на автотранспорте с завода-изготовителя.
Ригели поднимают и устанавливают тросовыми стропами закрепляемыми за петли заделанные в бетон. Такие стропы обеспечивают быстрое закрепление и снятие их с конструкций однако требуют принятия специальных мер по технике безопасности для расстроповки ригелей устанавливаемых на значительной высоте. В таких случаях применяют полуавтоматические захватные приспособления съем которых обеспечивается с уровня рабочей площадки.
Полуавтоматический захват для подъема ригелей состоит из замка через который проходит бесконечный трос одна петля которого надета на крюк крана а другая входит в замок где закрепляется шарнирной чекой. Для предохранении тросов от перетирания в месте примыкания к бетону трос пропущен через четыре подвижных предохранительных подкладки из уголков которые устанавливаются на ребрах ригеля. Для предохранения уголков от ударов при опускании их вниз по тросу к ним прикреплены предохранительные планки.
После установки ригеля на место и его закрепления рабочий находящийся у опоры тянет за тросс закрепленный на запорной чеке и после ослабления грузового троса выдвигает чеку. Петля захвата выходит при этом из замка тросы свободно свисают вниз и крюк крана вместе с захватом отводится в сторону.
Ригель поднимают в положении близком к проектному и «на весу» опускают на место. Ригели необходимо временно закреплять на опорах с помощью временных накладных уголков и прихваток косынками.
2.6 Монтаж панелей перекрытия
Монтаж надземной части здания предусматривается при помощи самоходного стрелового крана на пневмоколесном ходу КС-2561К.
Доставка строительных конструкций на строительную площадку производится автотранспортом.
При производстве строительно-монтажных работ подлежит руководствоваться требованиями [33].
Монтаж панелей перекрытия начинают после того как все элементы наружных и внутренних стен в пределах этажа будут возведены до проектной отметки. Разница в отметках в пределах этажа не должна превышать 15мм. Монтаж плит начинают от торцевых стен с инвентарных подмостей а при укладке последующих плит монтажники находятся на ранее уложенных плитах. Плиты поднимают за четыре петли с помощью двухветвевого стропа.
Монтаж перекрытий ведут звеном из четырех человек: машинист крана (5-го разряда) монтажники (4-го 3-го и 2-го разряда).
После укладки каждой плиты проверяют горизонтальность потолка визированием по его плоскости и при необходимости и правилом. Смежные плиты скрепляют между собой анкерами за монтажные петли.
2.7 Монтаж лестничных маршей
Лестничные марши и площадки монтируют по мере возведения стен здания. Промежуточную площадку и первый марш устанавливают по ходу возведения внутренних стен лестничной клетки. Вторую площадку и марш - по окончании возведения этажа.
До начала монтажа лестничных площадок и маршей проверяют их размеры. Положение лестничной площадки по вертикали и в плане тщательно проверяется. Для выверки площадок в плане применяют деревянный шаблон копирующий профиль опорной части лестничного марша. Сразу же после выверки положения площадки монтируют лестничный марш. Лестничные марши подают краном с помощью двухветьевого стропа с двумя укороченными ветвями которые при подъеме придают элементам наклон немного больше проектного. При установке лестничного марша его сначала опирают на нижнюю площадку а затем на верхнюю.
Перед установкой марша монтажники устраивают на опорных местах лестничных площадок постель из раствора набрасывая и разравнивая его кельмами. При установке лестничных маршей один монтажник находится на нижней площадке другой на вышележащем перекрытии или на подмостях рядом с лестничной клеткой. Неточности устанавливают исправляют ломиками после чего отцепляют строп и замоноличивают стыки между маршем и площадками цементным раствором и устанавливают инвентарные ограждения. Временные ограждения устанавливают на лестничных площадках до установки на них очередных маршей.
2.8 Монтаж железобетонных перемычек
При выверке установленной конструкции горизонтальность верхней грани достигается главным образом за счет изменения толщины растворной постели. Вертикальность торцевых граней не выверяют т.к. высота элемента незначительна по сравнению с длиной. Небольшое превышение высоты над толщиной и большая длина по сравнению с размерами поперечного сечения обеспечивает в большинстве случаев устойчивость установленной детали без крепления. Фактором усложняющим монтаж являются малые размеры площадок опирания. Через них передаются несущей конструкции большие нагрузки поэтому строго контролируют размеры площадок опирания тем более что запрещается перемещать деталь вдоль продольной оси.
2.9 Замоноличивание стыков и швов
Замоналичивание стыков следует выполнять после проверки правильности установки конструкций приемки соединений элементов в узлах сопряжений и выполнения антикоррозионного покрытия сварных соединений и поврежденных участков покрытия закладных изделий.
Контроль качества работы по замоноличиванию стыков и швов включает проверку:
- качества материалов применяемых при заделке стыков;
- соблюдения технологии и последовательности выполнения работ;
- качества выполнения работ.
Класс бетона и марка раствора для замоноличивания стыков и швов должны быть указаны в проекте. Для приготовления бетонных смесей следует применять быстротвердеющие портландцементы М-400 и выше. С целью интенсификации твердения бетонной смеси в стыках необходимо применять химические добавки - ускорители твердения.
Наибольший размер зерен крупного заполнителя в бетонной смеси не должен превышать 13 наименьшего размера соединения стыка и наименьшего расстояния в свету между стержнями арматуры. Для улучшения удобоукладываемости в смеси следует вводить пластифицирующие добавки.
Непосредственно перед замоноличиванием стыков и швов необходимо: проверить правильность и надежность установки опалубки применяемой при замоноличивании; очистить стыкуемые поверхности от мусора и грязи.
При замоноличивании стыков уплотнение бетона (раствора) уход за ним контроль режима выдерживания а также контроль качества следует выполнять в соответствии с требованиями раздела «Бетонные и железобетонные работы».
Прочность бетона или раствора ко времени распалубки должна соответствовать указанной в проекте а при отсутствии такого указания должна быть не менее 50% проектной прочности на сжатие.
2.10 Установка оконных и дверных блоков
Монтаж должен производится с обязательным использованием нижних и боковых подкладок и монтажных клиньев длиной 100 м.
Материал опорных прокладок - пластмасса или дерева с обязательной обработкой антисептиком.
Установить коробку на нижние опорные прокладки которые должны быть заранее выверены по уровню.
Установить боковые опорные прокладки.
Закрепить коробку монтажными клиньями.
Проверить расположена ли боковая стойка к которой крепятся петли в строго вертикальном положений.
Проверить размеры коробки по диагоналям их разность не должна превышать 2 мм.
Закрепить коробку в проеме.
Удалить монтажные клинья.
Уплотнение зазора между коробкой и стеной.
Зазор между коробкой и стеной не должен быть меньше 15 мм.
Зазор заполняют минераловатным утеплителем или пенопластом вспенивающимся в зазоре. Пенопласт должен быть совместим с материалом рам и уплотнителей.
Следы пены должны быть зачищены.
Снять защитную пленку с лицевой поверхности окон.
Установить на силиконе защитные колпачки на дренажные отверстия.
2.11 Каменная кладка стен
До начала кирпичной кладки стен должны быть выполнены работы:
Работы по организации строительной площадки;
Работы по возведению нулевого цикла;
Геодезическая разбивка осей;
Доставлены на площадку и подготовлены к работе кран подмости необходимые приспособления инвентарь и материалы.
Доставку кирпича на объект осуществляют пакетами в специально оборудованных бортовых машинах. Раствор на объект доставляют автомобилями-самосвалами и выгружают в установку для перемешивания и выдачи раствора.
Складирование кирпича предусмотрено на спланированной площадке на поддонах.
Разгрузку кирпича с автомашин и подачу на склад и рабочее место осуществляют пакетами с помощью захватов Б-8. Раствор подают на рабочее место в металлических ящиках вместимостью 025м3.
При производстве кирпичной кладки стен используют инвентарные шарнирно-пакетные подмости; для кладки стен в зоне лестничной клетки - переходные площадки и подмости для кладки пилонов.
Общую ширину рабочих мест принимают равной 25м в том числе рабочую зону 6см. Рабочее место и расположение материалов звена каменщиков на подмостях приведены на листе чертежей.
Работы по производству кирпичной кладки наружных стен выполняют в следующей технологической последовательности:
Подготовка рабочих мест каменщиков;
Кладка наружного слоя с расшивкой швов;
Кладка внутреннего слоя.
Подготовку рабочих мест каменщиков выполняют в следующем порядке:
Устанавливают подмости;
Расставляют на подмостях кирпич в количестве необходимом для двухчасовой работы;
Расставляют ящики для раствора;
Устанавливают порядовки с указанием на них отметок оконных и дверных проемов и т.д.
Процесс кирпичной кладки состоит из следующих операций:
- установка и перестановка причалки;
- рубка и теска кирпичей (по мере надобности);
- перелопачивание подача расстилание и разравнивание раствора на стене;
- укладка кирпича и утеплителя в конструкцию;
- проверка правильности выложенной кладки.
Кирпичную кладку стен с расшивкой швов предусмотрено вести 1 звеньями «двойка» в две смены по захваткам и ярусам. В процессе кладки стен работа в звене «двойка» распределяется следующим образом. Кладку начинают с наружного слоя. Вначале каменщик 3 разряда (№1) устанавливают в проектное положение маячные кирпичи располагаемые в углах и через 10-15 м один от другого по длине стены устанавливает рейку-порядовку натягивает причальный шнур для обеспечения прямолинейности кладки. Другой каменщик 3 разряда (№2) берет из пакета кирпичи и раскладывает их. Затем каменщик №2 расстилает раствор. В это время каменщик №1 ведет кладку наружного слоя ложками по однорядной (цепной) системе с полным заполнением швов. Одновременно с кладкой стен каменщик №2 расшивает швы причем сначала расшивает вертикальные швы а затем горизонтальные. После 600мм (8 рядов) кладки наружной версты каменщики укладывают утеплитель с обеспечением плотного прилегания к кирпичной кладке и с зазором не более 1мм между отдельными плитами. После этого каменщик №2 ведет кладку внутреннего слоя толщиной 1 12 кирпича по цепной перевязке стен а каменщик №1 помогает ему. Если в стене предусмотрены проемы то при кирпичной кладки внутренней версты каменщик №1 закладывает просмоленные пробки для крепления оконных блоков. По окончании кладки каменщик №1 угольником проверяет правильность и горизонтальность рядов кладки. Толщину стен длину простенков и ширину оконных проемов замеряют метром. В случае отклонений каменщик №1 исправляет кладку правилом и молотком-кирочкой.
После этого каменщики переходят работать на другую захватку.
Выполнив кирпичную кладку на 1 ярусе каменщики переходят работать на 2 ярус. Для этого необходимо установить шарнирно-пакетные подмости в первое положение. Установку шарнирно-пакетных подмостей в первое положение выполняют в следующем порядке. Такелажник 2 разряда визуально проверяет исправность подмостей и в случае необходимости устраняет неисправность. Очистив подмости от раствора он стропит их за 4 внешних петли. По сигнау машинист крана подает подмости к месту их установки
Плотники 4 и 2 разрядов принимают подмости регулируют их положение над местом установки и плавно опускают на место следя за плотностью их примыкания к соседним подмостям при необходимости регулируют их положение при помощи ломов. Установленные подмости расстроповывают. Установка подмостей из первого положения во второе положение производится следующим образом. Плотники 2 и 4 разрядов стропят подмости за 4 внешних петли переходят на стоящие рядом подмости подают сигнал машинисту крана на подъем и следят за равномерным раскрытием опор и горизонтальностью подмостей. После полного раскрытия опор и перемещения их в вертикальное положение плотники 2 и 4 разрядов устанавливают подмости на перекрытие при необходимости регулируют при помощи ломов их положение. Затем по лестнице они поднимаются на подмости и расстроповывают их.
2.12 Кровельные работы
Кровля здания предусмотрена из листовой мягкой черепицы уложенной по сплошному деревянному настилу.
Мягкая черепица- листы состоящие из нескольких слоев специальной асфальтовой смеси упрочненной стекловолокном. Наружный слой покрыт защитно-декоративной посыпкой из керамической крошки различных цветов.
Черепица сочетает в себе высокое качество материала низкую стоимость великолепный внешний вид простую и быструю технологию установки.
Основание для таких кровель выполняют в виде сплошного деревянного настила. Плитки укладывают в нахлестку снизу вверх и слева направо ориентируя их по линиям разбивочной сетки нанесенной заранее на основание. Величина нахлестки должна быть не менее70см. Рядовые плитки крепят к основанию гвоздями и начиная с третьего ряда-противоветрывыми пробками. Конек и ребра кровли желобчатыми коническими деталями которые укладывают внахлестку и крепят гвоздями или скобами к основанию-коньковкму брусу.
Рабочее место кровельщика организуют так чтобы он мог вести укладку кровли полосами в 3-4 ряда. Поддон с кассетами черепицы располагают перед рабочим на расстоянии вытянутой руки.
2.13 Отделочные работы
2.13.1 Наружная отделка
Отделка стен выполняется из облицовочного красного кирпича. Облицовка цоколя - из полированного гранита.
2.13.2 Внутренние отделочные работы
Комнаты: отделка стен - декоративное покрытие фирмы «CORAIL»; потолок - подвесной. «люксалон» «армстронг».
Кладовые - стены окрашены масляной краской;.
Коридоры лестничные клетки - отделка стен: на высоту 300 мм от уровня пола облицованы керамической плиткой выше - «баромикс» покрытый бесцветным лаком.
Санузлы - керамическая плитка на всю высоту.
Дверцы электрослаботочных шкафов окрашивать в цвет стены.
В здании сбербанка выполняются несколько видов полов:
Расчетный бокс бухгалтерия касса -коммерческий линолеум «таркет»;
Холл сейфовая комната кладовая ценностей –шлифованная керамическая плитка;
Кабинет заместителя –ковровое покрытие;
Кабинет начальника –паркет;
Хозкладовая гараж –бетонный пол.
3 Выбор ведущего механизма
3.1 Выбор землеройных механизмов
При выборе механизмов за основу необходимо принимать:
- технические характеристики машин с помощью которых возможно выполнять строительные работы;
- сочетание производительности механизмов с расчетным объемом работ при условии что эта работа будет выполнена в оптимальные сроки.
Сравнение механизмов необходимо производить по сопоставимым техническим параметрам близким к характеристикам по производительности труда грузоподъемности вылету стрелы высоте подъема груза.
Окончательный выбор подобранных по близким характеристикам механизмов производиться по минимуму приведенных затрат (руб.):
где -приведенные затраты руб;
-себестоимость эксплуатации машин или комплекса машин руб;
-нормативный коэффициент экономической эффективности равный 012;
-балансовая стоимость машины руб;
-количество часов работы машины на объекте;
-нормативное число часов работы машины в году.
Себестоимость эксплуатации машины определяем по формуле:
где -коэффициент учитывающий накладные расходы;
-единовременные затраты связанные с перевозкой монтажом и демонтажом машины руб;
-годовые амортизационные отчисления руб;
где -норма амортизационных отчислений;
-текущие затраты на 1 машино-час работы руб;
где -стоимость технического обслуживания и ремонта руб;
-стоимость ремонта и замены оснастки руб;
-стоимость энергоматериалов руб;
-стоимость смазочных материалов руб;
-заработная плата машиниста руб.
Количество часов работы машины на объекте определяем по формуле:
где -объем грунта подлежащий механизированной разработке м;
-эксплуатационная производительность экскаватора мч.
где -количество часов в часе;
-емкость ковша экскаватора м;
-время рабочего цикла с;
-коэффициент использования емкости ковша экскаватора;
-коэффициент использования экскаватора по времени в смену равный 08.
Для сравнения возьмем два одноковшовых экскаватора с обратной лопатой.
Таблица 4.2 Экономическое сравнение вариантов землеройных машин
ЭО-3322А на пневмоходу
ЭО-4121 на гусеничном ходу
Следовательно выбираем экскаватор типа ЭО-3322А как наиболее экономичный механизм по приведенным затратам.
Технические характеристики экскаватора типа ЭО-3322А:
- емкость ковша 05 м
- наибольшая высота разгрузки 389м
- наибольшая глубина копания 54м
- длина планируемого участка 29м
- наибольший радиус планируемого участка 64 м
- продолжительность рабочего цикла при угле поворота 90с выгрузкой в отвал 18с
Вертикальная планировка территории строительства выполняется бульдозером ДЗ-53. Разработка грунта котлована производится экскаватором ЭО-3322А типа «обратная лопата» с емкостью ковша 05м3 с погрузкой в автотранспорт.
При пересечении прокладываемых сетей с существующими коммуникациями разработка грунта ведется вручную.
Обратная засыпка наружных пазух фундамента производится бульдозером ДЗ-53 с перемещением грунта на расстояние до 10м в труднодоступных местах - вручную.
Работы по вертикальной планировке разработке котлована выполнять с соблюдением требований [38].
3.2 Выбор самоходного стрелового крана
Монтаж конструкций подземной части осуществляется с помощью крана на пневмоколесном ходу КС-54711-1.
Исходя из максимальной массы поднимаемых элементов и габаритов здания монтаж надземной части здания выполняется с помощью самоходного стрелового крана на крана КС54711-1.
Выбор крана производим на основании требуемых параметров которые в свою очередь зависят от монтажных характеристик монтируемых элементов.
Требуемая грузоподъемность крана:
где -масса наиболее тяжелого элемента – плита перекрытия НРВ 58-18
-масса такелажных устройств (двухветвевой строп).
Минимально требуемое расстояние от уровня стоянки крана до верха оголовка стрелы:
где -расстояние от уровня стоянки крана до опоры сборного элемента на верхнем монтажном горизонте;
- запас по высоте необходимый для установки элемента и переноса над ранее смонтированными конструкциями (согласно ТБ принимается от 05м до 20м.);
- высота элемента в положении подъема;
- высота строповки в рабочем положении от верха монтируемого элемента;
- высота полиспаста в стянутом положении принимается равной 05-2 м.
Минимально необходимый вылет крюка:
где b - минимальное расстояние от конструкции стрелы крана до монтируемого элемента м; предварительно принимаем b=05м.
b - расстояние от центра тяжести до приближенного к стреле крана края элемента м;
b- половина толщины стрелы крана на уровне верха монтируемого элемента
предварительно принимаем b =03м.
hш - высота шарнира пяты стрелы над уровнем стоянки крана м;предварительно hш=15м
предварительно l1=25м.
Необходимая длина стрелы крана:
По расчетным параметрам подбираем кран в соответствии с данными справочника по строительным машинам).
Для возведения подземной части здания примем самоходный стреловой кран на пневмоколёсном ходу КС-54711-1 с длиной стрелы 150 м.
Технические характеристики крана:
) грузоподъемность главного крюка на опорах:
-при наименьшем вылете 25т;
-при наибольшем вылете 09 т;
-главного крюка 0-20 ммин;
-вспомогательного крюка 0-50 ммин;
) частота вращения 04-28 мин;
) скорость передвижения крана:
-транспортная 18кмчас;
) задний габарит 318м;
) радиус поворота 121м;
Таблица 4.3 Ведомость потребности в строительных машинах и механизмах
Кран на пневмоколесном ходу
Грунтоуплотняющий каток
Сварочный трансформатор
Монтаж сборных железобетонных конструкций ведется с приобъектного склада.
4 Описание строительного генерального плана
Стройгенплан решен для надземной части строительства на основе генерального плана площадки строительства.
При разработке строительного генерального плана были учтены следующие основные условия:
- рациональное использование строительной площадки;
- целесообразное размещение на строительной площадке складского хозяйства дорог и временных зданий (административного санитарно-бытового и складского назначений);
- соблюдение требований по технике безопасности и противопожарных правил;
- раскладка конструкций и изделий в зоне действия строительного крана;
- частичное совмещение временных автомобильных дорог с проектируемыми.
Строительный генеральный план отражает основные организационно-технологические решения по возведению объектов на стадии разворота строительства а также размещения всех сооружений обслуживающего административно-бытового водо-энергетического и транспортного назначения необходимых для нормального функционирования общестроительных и специализированных организаций на весь период строительства.
В основу решений стройгенплана заложены требования:
- первоочередного строительства постоянных зданий и сооружений коммуникаций и автодорог с целью использования для нужд строительства;
- максимального использования в период строительства существующих зданий и сооружений инженерных коммуникаций различного назначения и автомобильных дорог;
- размещения временных сооружений административно-бытового и обслуживающего назначения на свободных территориях не подлежащих застройке до конца строительства что исключает их перебазирование;
- размещения временных коммуникаций энергетического и водохозяйственного назначения а также автомобильных дорог с учетом их минимальной протяженности;
- сокращения объемов работ по перегрузке материалов конструкций и оборудования;
- возможность применения прогрессивных методов строительства;
- соблюдения техники безопасности и противопожарной техники.
В качестве основного монтажного механизма принят самоходный стреловой кран КС 54711-1
Доставка строительных материалов конструкций изделий и прочих грузов на приобъектные складские площадки а также в зоны действия строительно-монтажных механизмов производится с помощью автомобильного транспорта по существующим проектируемым и временным дорогам.
Принятая схема автодорог обеспечивает доставку грузов к возводимому зданию сооружениям.
Для складирования сборных жб конструкций предусматривается организовать временный склад обеспеченный автоподъездом.
Состав временных сооружений административно-бытового и обслуживающего назначения принять в соответствии с приведенными в проекте расчетами и с учетом конкретных условий строительства.
В инвентарных вагончиках предусматривается разместить материальные склады инструментальные и кладовые для хранения инструмента малогабаритных деталей и узлов.
Временное электроснабжение строительства осуществляется путем прокладки кабельных линий с подключением кабелей 04кВт к трансформаторной подстанции.
Снабжение строительства водой для питьевых производственных и противопожарных нужд производится с использованием существующего водопровода в качестве источника подключения.
4.1 Временные здания и сооружения
Таблица 4.4 Ведомость временных зданий и сооружений.
Наименование временных зданий и сооружений
Расчетная площадь м2
Принимаемая площадь м2
Конторские помещения начальников участков прорабов и мастеров строительных и специализированных организаций
Передвижные инвентарные вагончики 1шт.
Гардеробные и умывальные
Помещения для сушки одежды
Помещения для обогрева рабочих
Помещения для принятия пищи (столовая)
Общественные туалеты
унитаза в муж. туалете
унитаза в жен. туалете
4.2 Определение площадей складов
Склады на строительной площадке должны обеспечивать:
- размещение материалов гарантирующие быстрое и удобное выполнение операций по приемке сортировке и отпуску материалов и конструкций со склада;
- полную высококачественную сохранность материалов и конструкций;
- возможность применения механизации при погрузо-разгрузочных работах;
- соблюдение правил техники безопасности и противопожарной техники.
Расчет площадей складов закрытого типа не производится т.к. для материалов и изделий хранимых на складах закрытого типа можно использовать помещения в строящемся здании.
Необходимые запасы материалов и изделий которые должны хранится на приобъектных складах определяем в соответствии с расходом материалов и конструкций с учётом утвержденных норм запаса.
Норма производственного запаса:
где Qск- запас материалов подлежащих хранению на складе;
Qпл- количество материалов необходимое для выполнения заданного объёма работ в расчётный период;
T- Продолжительность расчётного периода выполнения строительной операции дни;
qн- норма запаса материала на складе дни
при перевозке автомобильным транспортом до 50 км сборного жб qн =5 дней;
k1- коэффициент неравномерности поступления материалов на склад
для автомобильного транспорта k1=11;
k2- коэффициент неравномерности производственного потребления материалов в течение расчётного периода; k2=14.
Полезная площадь склада:
где Р - запас материалов на складе;
V-количество материала укладываемое на 1м2 площади склада.
Общая площадь склада с учётом проходов и проездов:
где F- Полезная площадь склада м2;
b- коэффициент использования площади склада характеризующий отношение полезной площади к общей
для открытых складов b=06.
Таблица 4.5 Ведомость расчетов складских помещений.
Наименование материалов и изделий
Кол-во матоериалов подлежащих хранению на складах
Норма хранения на м2 полез. площади
Принятая расчетная площадь склада м2
Принятая площадь склада м2
открытых склада 35х10;
открытых склада 35х20.
Плиты перекрытия покрытия
4.3 Электроснабжение строительной площадки
Таблица 4.6 Потребность в электроэнергии на строительной площадке.
Наименование потребителей электроэнергии
Удельная мощность на ед. изм. кВт
Электросварочный агрегат
Шлифовальная машинка
Электросверлильная машинка
-мест производства СМР
-главных проходов и проездов
Внутреннее освещение административных и бытовых помещений
Зная необходимую мощность силовых установок потребность в электроэнергии на технологические нужды наружное и внутреннее освещение можно определить общую потребляемую мощность на строительной площадке:
где P - общая потребляемая мощность кВт.
- коэффициент учитывающий потери мощности в сети.
cos(j) - коэффициент мощности зависящий от количества и загрузки потребителей силовой энергии принимаемой для временного электроснабжения 075.
К1К2К3 - коэффициенты одновременности потребления электроэнергии: К1=075 К2 =10 К3 = 08.
Рс - мощность силовая на технологические нужды кВт.
Ро.н - мощность устройств наружного освещения кВт.
Ро.в - мощность устройств внутреннего освещения кВт.
По суммарной мощности требующейся электроэнергии по справочникам проектировщика подбирают марку электротрансформатора.
Принять трехфазный силовой трансформатор с масляным охлаждением ТМ 18025.
Количество прожекторов определяется по формуле:
где р - удельная мощность (1-6кВт);
Е - освещенность (08лк);
S - величина площадки подлежащей освещению м2;
рn = мощность лампы прожектора (500-600Вт).
Принять 3 прожектора.
4.4 Водоснабжение строительной площадки
Расчет потребности в воде определяют с учетом календарного плана или сетевого графика производства работ из которого выбирается период наиболее инженерного использования воды на производственные и хозяйственные нужды. Зная потребителей воды (виды и объем выполняемых в смену работ виды число машин потребляющих воду число работающих) можно определить максимальный расход воды в смену.
Таблица 4.7 Расход воды на строительной площадке
Наименование потребителей
Расход воды на ед. изм.
Штукатурные работы м2
Питьевые и др. нужды рабочих чел
На противопожарные нужды м2
Зная общий расход воды определяют нормальный расход ее в смену. Расчетный расход воды в смену на производственные и хозяйственно-питьевые нужды определяют по соответствующим формулам:
-максимальный расход воды за 1 секунду на производственные нужды по формуле:
где -нормальный расход воды на производственные нужды за одну смену;
Ксм - коэффициент неравномерности потребления воды в смену принимаемый равным 15;
-максимальный расход воды за 1 с на хозяйственные нужды по формуле:
где Qсм - нормативный расход воды на хозяйственные нужды за одну смену;
Ксм - коэффициент равномерности потребления воды за 1 смену принимаемый равный 25.
Расход воды на пожаротушение принимается в зависимости от площади строительной площадки.
Расчетный расход воды принимается по наибольшей величине:
где Qпож - расход воды на пожаротушение за 1 секунду л;
K - коэффициент на неучтенные мелкие потребители и на утечку воды принимаемый равным 12.
Диаметр временной водопроводной сети определяют по расчетному расходу воды по формуле:
где Qрасч - расчетный расход воды на участке сети за 1 секунду л.
- скорость движения воды в трубе для временного водопровода равная 15 мс.
00 - количество воды в 1м3 .
Согласно ГОСТ 3262-75* подбираем трубу наружным диаметром 755мм и условным проходом 70мм.
5 Календарное планирование
Таблица 4.8 Ведомость подсчета объемов работ
Срезка растительного слоя
Разработка грунта экскаватором с погрузкой на автомобиль самосвал
Разработка грунта экскаватором в отвал
Монтаж фундаментных плит.
Монтаж стен подвала.
Горизонтальная гидроизоляция стен фундаментов
Боковая обмазочная гидроизоляция стен фундаментов
Продолжение таблицы 4.8
Обратная засыпка бульдозером.
Уплотнение грунта пневмотромбовками
Монтаж плит перекрытия над подвалом
Кладка наружных стен с утеплителем.
Кирпичная кладка перегородок
Монтаж лестничных маршей
Установка металлических ограждений
Монтаж плит перекрытия.
Ограждение кровли перилами
Устройство сливов из оцинкованной стали
Устройство черепичной кровли
Установка оконных блоков.
Установка дверных блоков
Тройное остекление металлопластиковых оконных блоков стеклом 4мм
Штукатурка оконных и дверных откосов
Устройство гидроизоляци
Устройство звукоизоляции
Устройство бетоных подстилающих полов
Устройство цп стяжки
Устройство керамических плинтусов
Устройство деревянных плинтусов
Устройство плинтусов из цп раствора
Устройство полов из керамической плитки
Устройство полов из линолеума.
Устройство бетонных полов
Устройство полов коврового покрытия
Устройство дощатых полов
Окраска масляной краской
Отделка стен керамической плиткой
Декоративное покрытие стен фирмы «CORAIL».
Отделка ламинированными плитами
Облицовка цоколя гранитными плитами

icon Таблица 4.9.doc

Таблица 4.1 - Калькуляция затрат труда машинного времени заработной платы на монтаж фундаментов
Наименование процесса
Устройство песчаного основания под фундаменты
Укладка плит ленточного фундамента массой до 05т
(ФЛ 12.8-3 ФЛ 10.8-3)
Укладка плит ленточных фундаментов массой до 15т
(ФЛ 12.12-3 ФЛ 10.12-3)
Укладка плит ленточных фундаментов массой до 33 т
(ФЛ 12.24-3 ФЛ 10.24-3)
Установка блоков стен подвала массой до 05т (ФБС 9.4.6)
Установка блоков стен подвала массой до 1т(ФБС 12.4.6 ФБС 9.6.6)
Продолжение таблицы 4.1
Установка блоков стен подвала массой до 15т (ФБС 24.4.6 ФБС 12.6.6)
Установка блоков стен подвала массой до 25т (ФБС 24.6.6)
Укладка фундаментов под колонны марки ФА 1-6

icon техкарта лист 10.cdw

техкарта лист 10.cdw
Технологическая карта на
монтаж элементов фундаментов
Устройство песчаного основания
ленточного фундамента
КС 54711-1 Длина стрелы 15 м
Место нахождения стропальщика
Технологическая карта на монтаж элементов фундаментов
Технология строительного производства
Сбербанк г.Краснокамск
Бетонные блоки стен подвала
Железобетонные плиты ленточных фундаментов
Ведомость грузозахватных приспособлений
Зона складирования материалов
Укладка фундаментов под колонны
Установка блоков стен подвала
Грузовые характеристики крана КС 54711-1
Монолитный железобетонный фундамент под колонны
График производства работ

icon стройгенплан лист 9.cdw

стройгенплан лист 9.cdw
временного энергоснабжения
временного водоснабжения
Проектируемое здание
Ограждение стройплощадки
Временный водопровод
Временная электросеть
Стоянка монтажного крана
Направление движения автотронспорта
Зона работы монтажного крана
Зона перемещения груза
Ведомость зданий и сооружений
Условные обозначения
Стройгенплан М 1 : 200
Участок для мытья колес
Технология строительного производства
Сбербанк г.Краснокамск

icon Экология.doc

6.1 Охрана труда в строительстве
Охрана труда в строительстве представляет собой систему взаимосвязанных законодательных социально-экономических технических гигиенических и организационных мероприятий цель которых – оградить здоровье работников от производственных вредностей и несчастных случаев и обеспечить наиболее благоприятные условия способствующие повышению производительности труда и качеству работ.
Охрана труда включает в себя вопросы трудового законодательства техники безопасности санитарно-гигиенических мероприятий противопожарной безопасности а также надзор и контроль за выполнением требований норм и правил по охране труда. Нормы и правила техники безопасности распространяющиеся на строительно-монтажные и специальные строительные работы содержатся в СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» и СНиП 12-04-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2» . Инженерно- технические работники строек а также бригадиры знают и строго соблюдают приведенные в вышеуказанных СниП указания об обязанностях и ответственности административно-технического персонала строек по технике безопасности и производственной санитарии определяющие порядок осуществления мероприятий по охране труда. На строительной площадке обеспечено высокое качество применяемых материалов изделий конструкций и строительных машин и механизмов эффективную звуковую и световую сигнализацию.
Используемые в строительстве инвентарные устройства и монтажная оснастка отвечают всем требованиям техники безопасности. В соответствии с действующими нормами и правилами администрация строительства в установленные сроки организовывает инструктаж изучение и проверку знаний рабочих и технического персонала в области техники безопасности с обязательным документальным ее оформлением.
Вновь поступающих на строительство рабочих допускают к работе только после прохождения ими вводного (общего) инструктажа по технике безопасности и инструктажа по технике безопасности непосредственно на рабочем месте. На строительной площадке для машин и людей обозначены опасные зоны в пределах которых постоянно действуют или потенциально могут действовать опасные производственные факторы.
К опасным зонам относят неогражденные проемы ямы и др.
К зонам постоянно действующих опасных производственных факторов относят:
-территория перемещения машин и оборудования или их частей и рабочих органов;
-места где содержатся вредные вещества в концентрациях выше предельно допустимых;
-площадки над которыми происходит перемещение грузов грузоподъемными кранами.
К зонам потенциально действующих опасных производственных факторов относятся:
-объекты вблизи строящегоя здания;
-этажи здания над которыми происходит монтаж конструкций.
Зоны постоянно действующих опасных производственных факторов во избежание доступа посторонних лиц ограждены защитными ограждениями и предупредительными знаками удовлетворяющими требованиям ГОСТ 23407-78. У въезда на строительную площадку установлена схема движения транспорта по объекту регламентирующая порядок движения транспортных средств в соответствии с «Правилами дорожного движения». Скорость движения автотранспорта по строительной площадке и вблизи мест производства работ не превышает 10 кмч на прямых участках и 5 кмч на поворотах.
2 Организация строительной площадки
Проезды проходы и рабочие места регулярно очищают от снега наледи грязи. Ширина проходов к рабочим местам и на рабочих местах не менее 06 м высота проходов в свету не менее 18 м. На строительной площадке рабочие места проезды и проходы к ним в темное время суток освещены в соответствии с «Инструкцией по проектированию электрического освещения строительных площадок». Производство работ в неосвещенных местах не допускается. Складируют материалы и оборудование на рабочих местах в количествах не превышающих сменной потребности и в условиях соответствующих нормам пожарной безоасности так чтобы они не создавали опасности при выполнении работ.
Материалы (конструкции оборудование) размещены на выровненных площадках принимая меры против самопроизвольного смещения просадки осыпания и раскатывания складируемых материалов. Железобетонный фундаментные плиты и блоки стен подвалов складируют на подкладках и прокладках высотой штабеля до 26 м. Между штабелями на складах предусмотрены проходы шириной не менее 1 м и проезды ширина которых зависит от габаритов транспортных средств и погрузочно-разгрузочнох механизмов обслуживающих склад. Пылевидные материалы хранят в закрытых емкостях не допуская распыления в процессе их погрузки и разгрузки. При перевозке грузы размещают и закрепляют на транспортных средствах в соответствии с техническими условиями погрузки и крепления данного вида груза.
3 Обеспечение безопасности работы каменщиков
Производство каменных работ связанное с работой на высоте требует особых мер по обеспечению безопасности работающих в соответствии с требованиями СНиП 12-04-2001.
Одним из основных условий безопасности работы каменщика является рациональная организация его рабочего места предусматривающая следующее:
применение правильно устроенных инвентарных подмостей проверенных перед работой мастером;
удобное расположение кирпича и раствора;
чистота и порядок на рабочем месте.
К монтажу жб конструкций допускаются рабочие не моложе 18-летнего возраста прошедшие обучение по типовой программе проверенные администрацией в знании настоящей инструкции имеющие письменное разрешение на производство работ (допуск).
На территории стройплощадки необходимо выполнять следующие правила:
а) быть внимательным к сигналам подаваемым крановщиками грузоподъемных кранов и водителями движущегося транспорта и выполнять их;
б) не находиться под поднятым грузом;
в) проходить только в местах предназначенных для прохода и обозначенных указателями;
г) не перебегать путь впереди движущегося транспорта;
д) не заходить за ограждения опасных зон;
е) места где проходят работы на высоте обходить на безопасном расстоянии т. к. возможно случайное падение предметов с высоты;
ж) не смотреть на пламя электросварки т. к. это может вызвать заболевание глаз;
з) не прикасаться к электрооборудованию и эл. проводам (особенно оголенным или оборванным) не снимать ограждений и защитных кожухов с токоведущих частей оборудования;
и) не устранять самим неисправности эл. оборудования вызывайте электрика;
к) не работать на механизмах без прохождения специального обучения и получения допуска;
л) при несчастном случае немедленно обратиться за медицинской помощью и одновременно сообщить мастеру (прорабу) о несчастном случае;
м) заметив нарушение инструкции другими рабочими или опасность для окружающих не оставаться безучастным а предупредить рабочего и мастера о необходимости соблюдения требований обеспечивающих безопасность работы.
Перед работой рабочий занятый на монтаже жб конструкций обязан:
- проверить исправность и годность всех такелажных приспособлений убедиться в надежной установке монтажного крана.
- подготовить к работе монтажный инструмент.
- смотреть ограждения подмости леса и убедиться в их исправности и устойчивости.
- обнаружив неисправности или дефекты в такелажных приспособлениях (обрыв прядей троса изгиб поломка траверс контейнеров) монтажном инструменте или ограждениях доложить об этом мастеру и приступить к работе только с разрешения мастера.
- проверить достаточность освещения рабочего места.
- во избежание поражения током внимательно осмотреть проходящую рядом электропроводку и при обнаружении оголенных неизолированных проводов доложить об этом мастеру.
- при одновременном ведении работ на разных уровнях по одной вертикали должен быть сделан сплошной настил или сплошная сетка на каждом уровне для защиты работающих внизу от падения сверху каких-либо предметов или инструмента.
Во время работы монтажник должен соблюдать следующие требования:
- не допускать посторонних лиц в зону монтажных работ.
- сборные блоки и фундаментные подушки уложить в 2-х метрах от бровки котлована в штабеля с прокладками для подведения строп без поворачивания блоков.
- при обнаружении трещин или "козырьков" угрожающих обвалов котловану вырытому с откосами работу приостановить и доложить об опасности мастеру.
- блоки и фундаментные подушки очистить от наледи снега и грязи. Подъем блоков и подушек засыпанных грунтом или снегом а также примерзших к земле запрещен.
- монтаж верхних рядов выше 11 м производить только с инвентарных подмостей или с переносных площадок.
- при подъеме конструкций сигнализация должна быть организована таким образом чтобы все сигналы машинисту крана а также рабочим занятым на оттяжках подавались только одним лицом руководящим подъемом и установкой конструкций (как правило бригадиром и в особо ответственных случаях мастером или прорабом). Во всех случаях машинист крана должен быть уведомлен чьи указания он должен выполнять. При работе монтажников вне поля зрения крановщика между крановщиком и рабочими местами монтажников должна быть обеспечена надежная связь.
- зоны опасные для движения людей во время монтажа должны быть ограждены и оборудованы видимыми предупредительными сигналами. Запрещается пребывание людей на этажах ниже того на котором производятся строительно-монтажные работы (в одной захватке) а также в зоне перемещения элементов и конструкций кранами.
- строповку изделий производить только за монтажные петли стропами оборудованными крючками или карабинами.
- троповку поднимаемых элементов производить только гибкими стальными стропами тросами имеющими бирку. Стропы должны легко надеваться и сниматься с крюка подъемного механизма а также легко освобождаться от поднимаемых конструкций или элементов. Стропы не должны иметь узлов петель или перекрутов. При подъеме под острые края конструкции следует помещать деревянные прокладки предотвращающие перетирание троса. Подъем производить за все имеющиеся монтажные петли.
- строповка жб элементов производится по разработанным схемам.
- находиться под опускаемым изделием или допускать перенос их над рабочими местами запрещено.
- запрещается подтягивать изделия перед подъемом или опусканием.
- при подъеме изделия его перемещение в горизонтальном положении производить при возвышении изделия над другими предметами не менее 05 м.
- поданное изделие опустить над местом проектного положения не более чем на 30 см и из этого положения направлять и устанавливать изделие в проектное положение.
- после установки изделия ослабить тросы и вторично убедиться в правильности установки его в проектное положение.
- не оставлять на весу поднятые изделия.
- не укладывать монтируемые изделия на настилы подмостей.
- не принимать изделие руками для монтажа если оно поднято над местом установки более чем на 30 см.
- запрещается поднимать или передвигать установленные изделия после отцепки стропов.
Подмости на которых размещают материалы при кирпичной кладке должны быть шириной не менее 24 м. Площадь настила в этом случае делится на три зоны: рабочую (шириной 50-60 см примыкающую к выкладываемой стене) складирования материалов (шириной 80-90 см) транспортирования материалов и прохода рабочих (шириной 1-11 м). При ленточной установке подмостей устраиваются у края настила ограждения (перила) высотой не менее 1 м состоящие из стоек и трех горизонтальных досок: перильной средней и нижней (бортовой) прикрепляемых с внутренней стороны стоек. Высота бортовой доски 15 см.
На трубчатых лесах перильную и среднюю доску можно заменить трубами. Леса и подмости нельзя перегружать материалами и загромождать отходами. В целях предупреждения перегрузки рабочих настилов на видных местах размещаются схемы-плакаты с указанием расположения количества и емкости пакетов с кирпичом и ящиков с раствором. Нагрузка на настил подмостей и лесов допускается не более 250 кгм. Высоту каждого яруса кладки назначают с таким расчетом чтобы уровень кладки после каждого перемещения был не менее чем на 2 ряда кирпича выше уровня подмостей. Запрещено возводить стены стоя на них. При ведении работ в опасных зонах каменщики работают с использованием предохранительных поясов которые закрепляют страховочными канатами к устойчивым частям здания или сооружения.
При выполнении работ с внутренних подмостей снаружи по всему периметру здания устанавливают на металлических кронштейнах защитные козырьки шириной 15 м в виде настила с бортовой доской. Над входами в здание следует устраивать навесы. Не допускается кладка стен зданий последующего этажа без установки несущих конструкций междуэтажного перекрытия а также площадок и маршей в лестничных клетках. Снимать временные крепления элементов карниза или облицовки стен допускается после достижения раствором прочности установленной проектом. Рабочие места расположенные на расстоянии менее 3 м друг от друга разделяются защитными экранами. Кладка стен зданий производится только с перекрытия или с правильно установленных подмостей или лесов (внутренних или наружных).
Каждый ярус стены выкладывается так чтобы уровень стены после каждого перемещения рабочего настила был на 2-3 ряда кирпича выше настила. Теску и рубку кирпича и керамических камней производят в защитных очках. Производить рубку керамических камней на стене запрещается.
В зимнее время необходимо:
- рабочее место постоянно очищать от снега и наледи;
- при кладке стен способом замораживания применять более прочные растворы приготовленные с подогревом воды;
- устраивать карнизы способом замораживания лишь в том случае если их вынос меньше толщины стены;
- с наступлением оттепели следить за состоянием выполненной методом замораживания каменной кладки и в случае неравномерной осадки принимать меры против ее обрушения;
- при прогреве кирпичной кладки паром остерегаться ожогов.
Создание на строительной площадке благоприятных и безопасных условий труда неразрывно связанно с обеспечением рабочих спецодеждой спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты. Средства индивидуальной защиты создают оптимальные условия для трудовой деятельности работающего и эффективно защищают его удобны при эксплуатации и отвечают требованиям технической эстетики. Выбор средств индивидуальной защиты в каждом случае определяется с учетом требований безопасности для данного процесса вида работ. В зависимости от назначения средства индивидуальной защиты выпускаются различных видов:
Специальная одежда – куртка ГОСТ29335-91 брюки ГОСТ25295-91
Специальная обувь – ботинки ГОСТ14037-79 полуботинкиГОСТ26166-84
Средства защиты головы – каски ГОСТ12.4.087-84
Средства защиты органов дыхания – респираторы ГОСТ12.4.028-76
Средства защиты лица – защитные лепестки и маски ГОСТ12.4.028-76
Средства защиты глаз – защитные очки Н 60590
Средства защиты органов слуха – наушники ГОСТ 12.4.051-87
Средства защиты рук – рукавицы ГОСТ12.4.010-75
Средства защиты кожного покрова – моющие пасты кремы мази.
Для правильного подбора спецодежды спецобуви и других средств индивидуальной защиты с учетом характера и условий труда строительных работ следует пользоваться “Каталогом моделей спецодежды спецобуви и других средств индивидуальной защиты для рабочих-строителей”.
4 Требования к устройству лифтов и лестниц.
Лифты должны соответствовать требованиям "Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов" стандарта органов технического надзора за безопасной эксплуатацией лифтов и "Правил устройства электроустановок" Министерства топлива и энергетики.
Лифты изготавливают для работы от сети переменного тока с частотой 50 Гц и напряжением 380 В. Облицовку купе кабины плафоны настилы полов а также кнопки приказов и вызывных постов следует изготавливать из негорючих или трудногорючих материалов. В крыше кабины лифта используемого для перевозки пожарных подразделений должен быть предусмотрен люк размером не менее 700х500 мм. Люк должен быть оборудован выключателем контролирующим его запирание.
В комплект лифта входят:
- оборудование лифта в соответствии со спецификацией на лифт в т.ч. запасные части и материалы рассчитанные на гарантийный срок эксплуатации лифта инструменты и принадлежности (ЗИП) необходимые для технического обслуживания и ремонта лифта;
- запасные изделия для пуско-наладочных работ при монтаже (ЗИМ) в соответствии с их ведомостями;
- техническая документация отправляемая с лифтом и Перечень деталей для замены в соответствии с приложениями Б и В соответственно.
Кабина и противовес перемещаются по направляющим количество которых для кабины (противовеса) не менее двух. Каркас кабины рама (подвесные тяги) противовеса направляющие и их крепления должны быть металлическими и рассчитаны на усилия возникающие как при нормальной работе лифта так и при его испытании при срабатывании ловителей кабины (противовеса) со скоростью допускаемой ограничителем скорости а также при посадке кабины (противовеса) на буфера. Остаточная деформация при этом не допускается. Кабина (противовес) оборудована направляющими башмаками.
Башмаки сменные и изготовлены так чтобы обеспечивалась замена вышедших из строя деталей. Они не выходят из зацепления с направляющими как при нормальной работе лифта так и при его испытании а также при износе или отделении скользящей обкладки и при допускаемых упругих деформациях направляющих каркаса кабины и рамы противовеса.
До начала монтажа оборудования лифта обеспечивается готовность строительной части лифта и выполняются следующие работы:
-установить по всей высоте шахты подмости с шагом 18-3 м и ограждения дверных проемов;
-выполнить временное освещение шахты напряжением сети не более 42 В;
-выполнить исполнительную схему строительной части шахты лифта по приложению 1 и на стене шахты нанесены краской отметки уровней чистых полов остановок лифта;
-установить распределительные электрические щиты для временного подключения силовой электрической части лифта временного освещения и сварочного трансформатора;
-подготовить проектно-сметную документацию а также техническую документацию предприятия-изготовителя лифтового оборудования и паспорт на лифт.
Каждый вновь смонтированный лифт до пуска в эксплуатацию должен подвергаться проверкам и испытаниям с целью установления соответствия его параметров и размеров указанных в паспорте и его пригодности для безопасной работы и технического обслуживании.
Лестницы служат для обеспечения сообщения между помещениями расположенными на разных уровнях (этажах) а также для аварийной эвакуации из зданий людей имущества оборудования и облегчения работы пожарных команд. Не утомляемость подъема обеспечивается размерами ступеней удобными для постановки ноги и уклонов маршей Безопасность эвакуации людей из здания обеспечивается пропускной способностью лестницы зависящей от ее ширины и уклона. Требования пожарной безопасности устанавливают тип лестницы: закрытая несгораемой конструкции закрытая с разделением лестничной клетки посередине ее высоты несгораемой перегородкой на противодымные отсеки с подпором воздуха и незадымляемая лестница с воздушной защитой. В данном здании применяется второй тип лестниц. Все конструктивные элементы лестничной клетки выполняются из огнестойких материалов. В зависимости от степени огнестойкости здания и его назначения регламентируется протяженность эвакуационных путей по коридорам до лестничных клеток.
Так как здание общественное и имеет вторую степень огнестойкости следовательно протяженность эвакуационных путей составляет 15м. На втором и последующих этажах лестничные клетки располагаются в разных концах здания. Сотрудники банка а также его посетители должны знать в каком направлении им нужно передвигаться в случае пожара.
Все лестничные клетки должны иметь естественное освещение
5 Устройство молниезащиты и заземления здания
Согласно действующей инструкции по устройству молниезащиты зданий сооружений и промышленных коммуникаций утвержденной приказом министерства энергетики РФ от 30.06.03 г. №280 все здания должны быть оборудованы молниезащитой и заземлены.
Разряды атмосферного электричества в землю (молний) приносят значительный ущерб зданиям и сооружениям. Молния может поражать здания сооружения людей и животных. При этом воздействие молний может быть первичным (прямой удар) и вторичным (в виде электростатической и электромагнитной индукции).
Молниезащита – комплекс защитных устройств предназначенных для обеспечения безопасности зданий и сооружений оборудования материалов от воздействия взрывов загорании и разрушений возникающих при воздействий молнии. В зависимости от степени опасности поражения молнией и значимости объекта все здания и сооружения подразделяют на три категории. Данный объект «Сбербанк» относится к третьей категории. Конструкция и размеры элементов молниезащиты зависят от высоты ширины и длины здания.
Зона защиты молниеотвода представляет собой пространство внутри которого объекты защищаются от прямых ударов молнии с определенной степенью надежности. Зона защиты подразделяется на два типа: тип А обладающий степенью надежности выше 95 % и тип Б ниже 95 %. В банке для защиты от атмосферных разрядов предусмотрено устройство молниеотвода состоящего из стальной шины диаметром 3 см соединяющее телеантенну с радио стойкой с заземлением.
Заземление осуществляется по фасаду. Молниеотвод покрывается битумом. Для заземления используют стальные уголки 50х50х5 см которые забивают в землю на глубину не менее 3м с разносом 5м. Заземлители соединяют между собой металлической полосой 40х5 см. Количество уголков забитых в землю принято пять штук.
6 Электробезопасность
В проектируемом здании для безопасной работы с электроустановками осуществляется технические и организационные меры. Устройство и эксплуатация электроустановок осуществляется в соответствии с требованиями правил устройства электроустановок правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей правил эксплуатации электроустановок потребителей. Устройство и техническое обслуживание временных и постоянных электрических сетей на производственной территории осуществляется силами электротехнического персонала имеющего соответствующую квалификационную группу по электробезопасности.
Выключатели рубильники и другие коммутационные электрические аппараты применяемые на открытом воздухе или во влажных цехах используются в защищенном исполнении в соответствии с требованиями ГОСТ 14254.Все электропусковые устройства размещены так чтобы исключалась возможность пуска машин механизмов и оборудования посторонними лицами. Запрещается включение нескольких токоприемников одним пусковым устройством. Распределительные щиты и рубильники имеют запирающие устройства. Штепсельные розетки на номинальные токи до 20 А расположенные вне помещений а также аналогичные штепсельные розетки расположенные внутри помещений но предназначенные для питания переносного электрооборудования и ручного инструмента применяемого вне помещений защищены устройствами защитного отключения (УЗО) с током срабатывания не более 30 мА. Штепсельные розетки и вилки применяемые в сетях напряжением до 42 В имеют конструкцию отличную от конструкции розеток и вилок напряжением более 42 В. При обслуживании электроустановок персоналом применяются индивидуальные защитные средства.
Они предназначены выдерживать напряжение при необходимости соприкосновения обслуживающего персонала с токоведущими частями оборудования во время работы. При работе под напряжением в установках до 1000 В используют такие защитные средства как штанги клещи диэлектрические перчатки рукавицы боты маты (коврики дорожки) изолирующие подставки. Кроме того к средствам индивидуальной защиты относятся указатели напряжения и тока переносное заземление и ограждения средства защиты от ожогов (очки рукавицы невоспламеняющиеся костюмы). Ежегодно проводится проверка учреждения по электрообезопасности.
7 Обеспечение противопожарной безопасности на строительной площадке
Противопожарная безопасность включает комплекс мероприятий по предупреждению пожаров улучшению противопожарного состояния зданий и сооружений снижению пожарной опасности при выполнении производственных процессов. Строители обязаны строго соблюдать требования пожарной безопасности на всех стадиях строительства начиная с подготовительных работ. Производственные территории оборудуются средствами пожаротушения согласно ППБ-01-03. В местах содержащих горючие или легковоспламеняющиеся материалы курение запрещается а пользование открытым огнем допускается только в радиусе более 50 м.
Накапливать на площадках горючего вещества (жирные масляные тряпки опилки или стружки и отходы пластмасс) запрещено их хранят в закрытых металлических контейнерах в безопасном месте. Противопожарное оборудование содержится в исправном работоспособном состоянии.
Проходы к противопожарному оборудованию всегда свободны и обозначены соответствующими знаками. На рабочих местах где применяются или приготовляются клеи мастики краски и другие материалы выделяющие взрывоопасные или вредные вещества не допускаются действия с использованием огня или вызывающие искрообразование. Эти рабочие места всегда проветриваются. Электроустановки в таких помещениях (зонах) находятся во взрывобезопасном исполнении. Кроме того принимаются меры предотвращающие возникновение и накопление зарядов статического электричества. Рабочие места опасные во взрыва- или пожарном отношении укомплектовываются первичными средствами пожаротушения и средствами контроля и оперативного оповещения об угрожающей ситуации.
Строительная площадка оборудуется противопожарным водоснабжением. Пожарные гидранты устанавливаются в закрытых колодцах которые в зимнее время утепляются. Временные здания и сооружения обеспечиваются первичными средствами пожаротушения (огнетушителями кошмами песком и др.) а также оборудуются пожарные щиты с пожарным оборудованием (топорами ломами лопатами баграми ведрами и огнетушителями). На стройплощадке устанавливаются указатели источников пожарного водоснабжения и первичных средств пожаротушения плакаты по пожарной безопасности и предупреждающие надписи. Дороги проезды и места расположения пожарных освещаются в ночное время. Для подачи тревоги в случае пожара на стройплощадке имеются средства звуковой сигнализации.
Место варки битума располагать на специально отведенных площадках не ближе 10 м от здания при II степени огнестойкости здания. Для легковоспламеняющихся и тлеющих материалов применяют воздушно-пенные огнетушители ОХВП-10 углекислотные ручные огнетушители ОУ-5 и ОУ-8 применяют для всех остальных видов пожара.
Основные требования пожарной безопасности к территории строительной площадки следующие:
-до начала строительных работ необходимо прокладывать внутрипостроечные дороги и подъездные пути с устройством не менее двух въездов;
-временные бытовые помещения следует располагать на расстоянии 24 м от возводимого здания;
-при хранении на открытых площадках горючих материалов необходимо соблюдать разрывы между складами и строящимся зданием не менее 24 м;
-склады для хранения баллонов со сжатым и сжиженным газом должны отвечать правилам устройства и безопасной эксплуатации сосудов работающих под давлением; вокруг складов с баллонами сжатого и сжиженного газа нельзя хранить горючие материалы в пределах 10 м;
-строительная площадка оборудуется телефонной и радиосвязью для вызова пожарной службы;
-временные электрические сети и электроустройства монтируются и эксплуатируются в соответствии с правилами устройства электроустановок;
Ежегодно в учреждении сбербанка проводится проверка пожарной безопасности помещений. Пути коридоров фойе залов освещаются в соответствии с требованиями СНиП 23-05-95. Двери открываются строго наружу и не имеют запоров затрудняющих их открывание изнутри все кабинеты оснащены автоматическими установками пожарной сигнализации автоматический пожарный извещатель – пожарный извещатель реагирующий на факторы сопутствующие пожару (по ГОСТ 12.2.047). На лестничных клетках распологаются огнетушители типа ОУ-5 и ОУ-8 которые ежегодно проходят проверку в соответствии с ГОСТ 27331. Электропроводка прокладывается в специальных коробах. Планы эвакуации размещаются в коридорах и на этажах.
8 Охрана окружающей среды
Предусмотрены следующие мероприятия по исключению и снижению отрицательного воздействия на окружающую среду:
Снижение шума в период строительства достмгается следующими мероприятиями:
- Создание временных шумовых экранов.
- Расположение механизмов (с.учетом строящихся и существующих зданий рельефа местности);
- Использование прокладок (подкладок) при транспортировке изделий;
- Создание дорог с твердым покрытием;
- Установка знаков запрещающих подачу звуковых сигналов применение радиосвязи;
- Снабжение машин для производства земляных работ глушителями.
- Уменьшение скорости движения транспорта;
- Исключение внезапных шумовых всплесков в ночное время.
На период эксплуатации:
- Расположение объектов на расстоянии от источников шума обеспечивающем нормативный уровень.
- Перенос и локализация источников шума.
- Ориентация зданий квартир помещений в сторону противоположную источнику шума (проектирование шумозащищенных зданий) - создание постоянных противошумовых экранов (специальные сооружения посадки зеленых насаждений).
- Звукоизоляция ограждающих конструкций (увеличение массивности сокращение площади проемов применение эффективных материалов плавающих полов герметизация окон увеличение толщины стекол).
- Звукопоглощение (за счет отделки геометри поверхностей помещений).
- Виброцзоляция (установка амортизирующих прокладок на фундаментах под оборудование применение виброизоляторов гибких вставок заключение оборудования в кожухи установка ограничителей давления).
Охрана атмосферного воздуха в период строительства достигается следующими мероприятиями:
- Оснащение автотранспорта и строительной техники нейтрализаторами выхлопных газов.
- Запрещение сжигания отходов и остатков материалов красителей и другого строительного мусора.
- Применение готовых мастик для кровельных и гидроизоляционных работ.
- Транспортировка и хранение порошкообразных материалов в специальных бункерах и силосах.
- Ограждение территории строящегося объекта.
- Сокращение сроков строительства (снижение времени работы строительной техники).
- Применение мусоропроводов для вертикальной транспортировки строительного мусора.
- Расположение автотранспорта вне санитарно-защитной зоны.
- Создание пылезащитных зеленых насаждений со стороны улиц и хозяйственных площадок.
Охрана поверхностных и подземных вод в период строительства достигается следующими мероприятиями:
- Организация механизированной или автоматизированной заправки и сбора отработанных масел.
- Создание подъездных и внутриплощадочных дорог с твердым покрытием.
- Соблюдение технических требований прц транспортировке хранении и применении строительных материалов (органические растворители лаки синтетические краски и др).
- Запрещение организации свалок под отходы строительного производства и слив загрязнений на строительной площадке.
- Надежность коммуникаций.
- Отвод (отвоз) бытовых отходов.
- Централизованная системы канализации и очистки сточных вод.
Охрана почвы в период строительства достигается выполнением следующих мероприятий:
- Сохранение и рациональное использование почвенно-растительного покрова.
- Установка временных защитных заграждений.
- Расположение на рельефе с учетом максимального сохранения направления естественной фильтрации грунтовых вод.
- Проектирование откосов с укреплением посевом трав тротуаров и проездов с твердым покрытием.
- Отвод поверхностных вод осуществлять со скоростями исключающими возможность эрозии почвы.
- Преимущественное сохранение существующего рельефа.
Объект может быть принят в эксплуатацию только после полного завершения предусмотренных проектом работ по благоустройству и озеленению прилегающих территорий проведения испытаний и предварительнойтехнической приемке всех очистных сооружений. Контроль за реализацией технических и градостроительных природоохранных мероприятий возлагается на соответствующие оперативные инспекции архитектурно-планировочные органы авторский надзор проектных организаций и технический надзор заказчика.
Для благоустройства на территории сбербанка размещены:
-тротуарные дорожки
-используется озеленение (кустарники деревья)
-перед главным входом в здание располагаются клумбы цветники
-по периметру всего здания размещается проезд для осуществления различных транспортных операций;
- имеются места отдыха в виде беседок.

icon генплан лист 1.cdw

генплан лист 1.cdw
Площадь дорожного покрытия
Коэффициент дорожного покрытия
Коэффициент застройки
Коэффициент озеленения
Проектируемое здание
Автостоянка на 26 автомобилей
Автостоянка на 5 автомобилей
Ситуационный план М 1 : 1000
Боярышник остролистный
Ведомость элементов озеленения
Архитектурно-строительная часть
Сбербанк г.Краснокамск
up Наверх