• RU
  • icon На проверке: 8
Меню

Курсовой проект, технологические процессы в строительстве

  • Добавлен: 07.12.2022
  • Размер: 2 MB
  • Закачек: 0
Узнать, как скачать этот материал

Описание

Курсовой проект по технологии возведения зданий и сооружений, выполнен в полном объеме

Состав проекта

icon КП Пирогов Д.В. С-194. ТПвС.docx
icon Курсовой ТПвС(1).dwg

Дополнительная информация

Контент чертежей

icon КП Пирогов Д.В. С-194. ТПвС.docx

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
ХАКАССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Кафедра промышленного и гражданского строительства и техносферной безопастности
по дисциплине «Технологические процессы в строительстве»
«РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЫ НА ВОЗВЕДЕНИЕ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ МНОГОЭТАЖНОГО ЗДАНИЯ»
подпись дата инициалы фамилия
номер группы зачетной книжки подпись дата инициалы фамилия
ПРИВЯЗКА ЗДАНИЯ К УСЛОВИЯМ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ЗАСТРОЙКИ3
ПОДСЧЕТ ОБЪЕМОВ РАБОТ7
1. Устройство нагорной канавы7
2. Срезка растительного грунта и его перемещение7
3. Устройство котлована и траншей под фундаменты7
4. Объем выемок для спусков в котлован9
5. Работы по водопонижению или открытому водоотливу10
6. Обратная засыпка пазух и подсыпка под полы10
7. Работы по устройству фундаментов12
8. Работы по инженерному обеспечению13
ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ВЗАИМОСВЯЗИ МАШИН ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЙ МЕХАНИЗАЦИИ РАБОТ И ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОБОСНОВАНИЯ ВАРИАНТОВ ИХ ОРГАНИЗАЦИИ15
1. Разработка грунта15
2. Устройство фундаментов21
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ НУЛЕВОГО ЦИКЛА23
1. Определение затрат труда и заработной платы23
2. Календарный график процесса устройства фундаментов и календарный план производства работ по нулевому циклу29
3. Контроль качества земляных и монтажных работ31
4. Мероприятия по экологии и охране труда31
5. Материально-технические ресурсы потребные для возведения нулевого цикла здания32
Список используемых источников34
Технологическая карта разработана на комплекс работ по организации нулевого цикла.
Работы по разработке нулевого цикла под здание выполняются в одну смену они в себя включают;
- геодезическую разбивку местоположения фундаментов;
- устройство щебеночной подушки;
- устройство бетонной подготовки;
- монтаж фундаментных железобетонных плит;
- монтаж стеновых фундаментных блоков;
- устройство выравнивающего железобетонного пояса по верху фундамента;
- боковая обмазочная гидроизоляция фундамента;
- обратная засыпка пазух котлована.
Работы следует выполнять руководствуясь требованиями следующих нормативных документов:
-СП 48.13330.2011. Организация строительства;
-СП 126.13330.2012 Актуализированная редакция СНиПIII-2-75. Геодезические работы в строительстве;
-СП 45.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения основания и фундаменты;
-СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;
-СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;
-РД 11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве реконструкции капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования предъявляемые к актам освидетельствования работ конструкций участков сетей инженерно-техническогообеспечения;
-РД 11-05-2007. Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве реконструкции капитальном ремонте объектов капитального строительства;
-ПБ 10-382-00. Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов;
-ВСН 274-88Правила техники безопасности при эксплуатации стреловых самоходных кранов.
ПРИВЯЗКА ЗДАНИЯ К УСЛОВИЯМ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ЗАСТРОЙКИ
По габаритным размерам здания произвольно размещаем его на выделенной площадке для застройки (рис. 1).
Рис. 1. Площадка №2 для застройки
На плане строительной площадки (рис. 2) показываем закрепление разбивочных осей привязав к ним оси здания. Нужно определить также положение не менее двух высотных реперов.
Разбивочную геодезическую основу принимаем от заказчика по акту с приложением схемы расположения геодезических знаков на которой указаны абсолютные отметки двух высотных реперов. Приемку знаков осуществляем не менее чем за 10 дней до начала строительства [2 п. 2.9].
До начала геодезических работ площадка должна быть освобождена заказчиком от подземных коммуникаций (в границах котлована) а также от строений и зеленых насаждений подлежащих сносу в минимальных пределах обеспечивающих возможность нормального (нестесненного) ведения строительно-монтажных работ (СМР) на объекте.
По данным задания и схеме здания вычерчиваем план фундаментов и разрез (рис. 3).
Принимаем разработку котлована с естественными откосами. В котловане с естественными откосами при их заложении равном глубине котлована размеры котлована поверху будут больше размеров котлована понизу на величину двух глубин котлована как по его ширине так и по длине. Глубину котлована принимаем равной отметке заложения фундаментов 43м+01м подготовки за вычетом отметки отмостки 15 м получаем 29м.
Для производства монтажных и других строительных работ в котлован нужно сделать транспортные спуски шириной
по коротким сторонам котлована (рис. 2). Для возможности заезда по спуску в пролеты между осями А-Б и Б-В спуски расширяются книзу bспв=7 м. Длину спуска принимаем из расчета 7 м на каждый метр глубины котлована 196м.
Грунт для обратной засыпки пазух отсыпаем по периметру котлована в кавальер. Его размещаем не ближе 2 м от откоса котлована. Ширина основания кавальера составляет 5–8 м в зависимости от объема обратной засыпки. Так как на торцах котлована имеются въезды (спуски) и выезды то кавальеры размещаем вдоль них и котлована. Тогда кавальеры по длинным сторонам котлована могут иметь длину большую на 20–30 м чем эти стороны (рис. 2).
В начале строительства требуется срезать почвенно-растительный слой и сформировать его в специальный склад растительного грунта площадью 500–1000 м2. Нужно также определить местоположение склада. Его располагают недалеко от котлована но склад не должен мешать производству работ (см. рис. 2).
Для защиты котлована от затопления дождевой и талой водой со стороны повышенной части рельефа отрываем нагорную канаву глубиной 1 м и шириной понизу около 05 м. Грунт из канавы укладываем с пониженной по рельефу стороны канавы. Располагаем ее так чтобы она огибала строительную площадку в пределах точек находящихся выше поверхности котлована и спусков в него что видно по отметкам горизонталей.
Территория строительной площадки должна быть минимальной но с возможностью размещения на ней объекта складов дорог бытовых помещений и т.п. По ее границам возводят ограждение. Нагорная канава склад грунта могут располагаться полностью или частично вне территории строительной площадки (рис. 2.)
Рис. 2. План строительной площадки:
Абсолютную отметку отмостки здания Нзд принимаем как усредненную черную отметку грунта в месте его расположения. Для этого вычисляем черные отметки грунта по углам здания (Н1 Н2 Н3 Н4) путем интерполяции между отметками ближайших от данного угла горизонталей . Эти расстояния определяем графически с помощью масштаба а для вычисления отметок углов здания составляем пропорции:
Таким образом Н1=13607;
Относительная отметка h0 в здании (обычно отметка пола первого этажа) соответствует абсолютной отметке
где 15 –расстояние от уровня отмостки здания до уровня пола первого этажа
Технические характеристики грунтов представлены в табл. 1 справочных данных.
Таблица 1Технические характеристики грунтов
Показатель разрыхления %
Показатель откоса m при глубине выемки м
Высота капиллярного поднятия воды м
Крутизна откосов котлована характеризуется показателем откоса mт.е.отношением заложения откоса к его высоте.Значения m дляразных видов грунтов по [6 п. 9.10] приведены в табл. 1. Крутизну откосов принимаем в котловане по наиболее слабому (наибольшая величина m) пласту. При этом крутизна откосов в мокрых грунтах увеличивается на 30 % (13m). Уровень мокрых грунтов (УМГ) определяют по уровню грунтовых вод (УГВ) указанному в задании (–hУГВ). УМГ выше УГВ на величину капиллярного поднятия воды данным грунтом принимаемую по (табл. 1).
Ширина и длина котлована по низу в уровне подошвы фундамента (низ песчаной подушки) определяют по формулам:
где α – расстояние от оси фундамента до основания откоса
здесь 01 – уширение для песчаной подушки; 02 – технологическое уширение основания выемки согласно [3 п. 3.3].
Из условия размещения в пазухе рабочих например при устройстве гидроизоляции ширина пазухи должна быть не менее 06 м [3 п. 3.2] т.е.
где м – толщина стены подвала от ее оси до наружной поверхности.
Относительная усредненная отметка поверхности котлована hпов.к после снятия слоя растительного грунта толщиной р=06
hпов.к= h0– 15 – р=00-15-03=-18м
Рис. 3. План фундамента здания
ПОДСЧЕТ ОБЪЕМОВ РАБОТ
1. УСТРОЙСТВО НАГОРНОЙ КАНАВЫ
По масштабу (рис. 2П) длина нагорной канавы 270 п.м.Глубина канавы 1 м ширина по низу 05 м.
В канаве грунт 1-й группы разрабатывается навымет [8 § E2I1I16].
2. СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА И ЕГО ПЕРЕМЕЩЕНИЕ
Грунт срезанный слоем =06м убирают с той территории стройплощадки где он может быть поврежден при производстве работ. В автокаде определяем площадь срезки растительного грунта
Объем растительного грунта:
Его размещаем в штабеле высотой hш = 25-35 м.
Площадь штабеля грунта по середине его высоты:
где Пп.р – показатель первоначального разрыхления растительного грунта % принимаемый по табл. 1. Исходя из условий стройплощадки принимаем длину lш=70 и ширину штабеля bш=24 по середине его высоты и определяем его геометрические размеры с учетом крутизны откосов mр.г = 1. Тогда длина и ширина склада под штабельсоставят:
bскл= bш+ 05hш2.=24+05*28*2=268 м
3. УСТРОЙСТВО КОТЛОВАНА И ТРАНШЕЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ
Отметка поверхности грунта под полами подвала составляет –3 – 025 = –325. Однако котлован следует выкопать ниже этой отметки на величину (см. рис. 4) полагая что грунт вытесненный фундаментами в объеме Vф будет рассыпан по площади подвала Fпола с учетом показателя остаточного разрыхления для грунтов в траншеях под фундаменты Птр о.р (см. табл. 1). Объем фундаментов Vф подсчитываем по значениям а1 и а2 (по заданию) на высоту от глубины залегания (–h) до отметки минус 325.
Рис. 4. Формирование откосов котлована и его гидрологические данные
Фактическая глубина котлована
Относительная отметка дна котлована
Абсолютная отметка дна котлована
Глубина траншей в котловане под фундаменты
Ширина траншей под наружные стены длиной (х + у + z)2 понизу
а1н = а1 + 2·01 + 2·02=18+2*01+2*02=24
Ширина траншеи под внутреннюю стену длиной z понизу
а2н = а2 + 2·01 + 2·02=18+2*01+2*02=24
ширина поверху при mt=13 по верху:
а2в = а2н + 2·t mt=24+2*03*065=279
Объем грунта в траншеях под фундаменты
Разрабатывать этот грунт соответствующей группы (см. табл. 1) можно экскаватором с планировочным ковшом навымет [8 §E2-1-14] или вручную [8 §E2-1-47] с учетом его липкости. Зачистка дна траншей входит в состав работы по разработке грунта.
Ранее определенные размеры котлована понизу в уровне заложения фундаментов и увеличатся и составят:
=132+2*03*01=122; Lн= lн+ 2tm=72+2*03*01=721
Ширина котлована поверху:
Вв=Вн+2mHk=122+05*2*21=143
Длина котлована поверху:
Lв=Lн+2mHk=72*05*21=756
4. ОБЪЕМ ВЫЕМОК ДЛЯ СПУСКОВ В КОТЛОВАН
Объем выемки для спуска крутизной = 10–15можно расчленить
на элементарные геометрические фигуры определить их объем и
сложить (рис. 5). Из полученного объема следует исключить объем
пазухи в пределах спуска. Длина спуска
Рис. 5. Спуск в котлован (пандус)
Ширина спуска поверху .
С некоторым приближением объем спуска можно определить:
При двух и более спусках величину нужно умножить на
количество спусков чтобы получить объем .
5. РАБОТЫ ПО ВОДОПОНИЖЕНИЮ ИЛИ ОТКРЫТОМУ ВОДООТЛИВУ
Грунтовые воды располагаются (рис. 4) в 11 м над уровнем слоя супеси. Поэтому применяю открытый водоотлив.
Поступление воды в котлованы м3ч определяют по формулам:
Расчетное количество насосов
Действительное количество насосов nдейств принимают с учетом
необходимого резерва. При расчетном количестве насосов 1–5 и более
количество резервных насосов принимают соответственно 100% 50%
Зумпф площадью 22 м отрываю за пределами котлована глубже его дна на 1 м (рис. 2). Его глубина 375 м. Объем зумпфа
Объем работы по откачке воды чел.-ч определяется по календарному плану работ за Т=49 дней.
6. ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ПАЗУХ И ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ
Схема пазухи показана на рис. 6.
Ширина пазухи по низу.
Ширина пазухи по верху.
Рис. 6. Обратная засыпка пазух
Общий объем обратной засыпки пазух
Потребуется грунта с учетом остаточного разрыхления
Тогда грунт подлежащий вывозу на транспорте:
9175+180+4032-50875=380332
Общий объем разработки грунта
В этом объеме могут содержаться глинистые грунты расположенные ниже уровня мокрых грунтов общей толщиной которые в мокром виде налипают на ковш экскаватора и инструмент что учитывают при нормировании работ.
Грунт разрабатываемый навымет размещают по обеим сторонам котлована в кавальерах длиной.
При этом объем разрыхленного грунта в кавальерах будет больше с учетом показателя первоначального разрыхления . (см. табл.1):
Площадь поперечного сечения кавальера или объем грунта на его 1 пог. М
Высота кавальера при крутизне его откосов 1:1 (m = 13)
Ширина основания кавальера равна
Грунт из кавальеров в пазухи засыпают бульдозером с перемещением грунта до 15 м (расстояние должно быть округлено до 5 м) при его одновременном послойном трамбовании [8 §Е2-1-34].
Объем грунта для обратной засыпки пазух в траншеях в подвале и для подсыпки под полы равен объему грунта вынутого из траншей (подразд. 2.3). Трамбование этого грунта входит в состав работы по обратной засыпке [8 § Е2-1-58].
7. РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ФУНДАМЕНТОВ
Необходимо подсчитать нижеследующие объемы:
)Песчаная подсыпка м2слоем до 01 м.
=(46+6+72)*2(18+2*01)+72(18+2*01)=16408
)Монтаж фундаментных блоков шириной (по оси фундаментов) 1 м. Количество элементов N1 весом до 15 т:
при значениях а1 15 м = (
при значениях а2 15 м = z элементов.
Количество элементов N2 весом до 35 т:
при значениях а1 > 15 м = (
при значениях а2 > 15 м = z=60 элементов;
Следует подсчитать объем фундаментных блоков м3.
)Монтаж бетонных стеновых блоков весом до 15 т.
Высота стен Д от верха фундаментного блока до отметки минус 030 (см. рис. 6) составляет:
Объем одного блока весом до 15 т принят 05м3
Количество элементов
)Бетонная подготовка слоем 10 см под гидроизоляцию пола подвала м3:
)Пригрузочный бетон слоем 15 см по гидроизоляции м3
)Оклеечная горизонтальная гидроизоляция подвала в 2 слоя бризола (см. рис. 3) м2:
)Оклеечная вертикальная гидроизоляция стен подвала в 2 слоя бризола (см. рис. 3) м2
)Оклеечная горизонтальная гидроизоляция стен подвала на отметке минус 135 в 2 слоя рубероида (см. рис. 3) м2:
)Монтаж плит (шириной 15 м) перекрытия над подвалом. Высота плит 22 см.
Количество элементов площадью до 10 м2:
8. РАБОТЫ ПО ИНЖЕНЕРНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
Количество столбов ограждения через 2 м.
Количество столбов для обноски
Обноску применяют (рис. 7) для контроля глубины копания котлована и для закладки фундаментов.
где 03 – минимальная высота обноски над уровнем земли.
Ямы под столбы бурят машиной [8§E2-1-27] на глубину 1 м. Для проезда транспорта некоторые доски с обноски можно временно снять.
Длина ходовой визирки.
Для разбивки контуров котлована нужно найти положение точек 1 23 и 4(рис. 8) определив расстояния n от них до осей здания а также глубины котлована по его углам с учетом срезки растительного грунта слоем 06 м.
Рис. 7. Обноска и ее применение:
а – для контроля глубины копания котлована; б – для монтажа фундаментных блоков;1–обноска;2–линиявизирования;3–ходоваявизирка; 4–проволочныеоси;5–отвесы;6–разметочныеколышки;7–угловойблок;8–маячныйблок;9–шнур причалка;
–промежуточныеблоки;11–скамейки
Разбивка контура котлована
По значению с добавлением 05 м определяем удаление q обноски от осей здания:
Расстояние от осей здания до осей кавальеров
Превышения начал спусков в котлован над отметкой его дна определяются по формулам:
ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ВЗАИМОСВЯЗИ МАШИН ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЙ МЕХАНИЗАЦИИ РАБОТ И ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОБОСНОВАНИЯ ВАРИАНТОВ ИХ ОРГАНИЗАЦИИ
1. РАЗРАБОТКА ГРУНТА
Исходя из условия отсыпки кавальера из первой проходки при работе экскаватора навымет определяю необходимые параметры экскаватора с обратной лопатой или драглайна (рис. 9). Площадь поперечного сечения этой проходки
Необходимая оптимальная величина радиуса выгрузки
Требуемая глубина копания
Рис. 9. Выбор маркиэкскаватора поего минимальным параметрам
Требуемая высота выгрузки :
По наибольшему из этих значений
По требуемым параметрам подбираю экскаваторы драглайн и с обратной лопатой с минимальной вместимостью ковша с зубьями.
Кроме того для технико-экономических сравнений вариантов принимаю более мощные экскаваторы. Их оптимальные параметры представлены в табл. 2.
Таблица 2 Оптимальные и технические параметры экскаваторов по вариантам
Вмести-мость ковша м3
Расчеты по подбору автосамосвалов в вариантах 1–4 внесены в табл.3.
Таблица 3 Определение потребного количества автосамосвалов под экскаваторы разных типов при разработке котлована на транспорт Vтранс=18486 м3 и навымет Vвым=50875м3
Вместимость его ковша м3
Вместимость его кузова етранс.м3
Параграф ЕНиР для норм времени на 100 м3
Производит. экск. на трансп. м3мин
Время на погрузку мин
Средняя скорость автомобиля кмч
Время на разгрузку tрмин
Время на маневрирование tм мин
Продолжительность цикла мин
Количество потребных самосвалов
Расчетные данные для табл. 3.
Усредненные нормы времени по вариантам:
Значения коэффициентов :
Технико-экономические показатели разработки котлована четырьмя разными комплектами машин представлены в табл. 4.
Анализируя данные табл. 4 по позициям: 2; 8 и 9; 13 и 14; 15 можно заключить что наилучшие показатели относятся к варианту 2. Таким образом для разработки котлована принимается экскаватор Э-801с ковшом 075 м3 для которого нужно спроектировать технологическую схему работ (рис. 10).
Таблица 4 Расчет технико-экономических показателей разработки котлована
Марка экскаватора по вариантам
Количество потребных машино-смен экскаватора маш.-см.
Продолжительность работ:
– в одну смену Тэ дней;
– в две смены Тэ2 дней
Стоимость 1 маш.-см. экскаватора Сэ ( прил. 9) руб
Стоимость разработки котлована
Количество потребных машино-смен самосвалов Тс=Тэ*N маш.-см.
Стоимость 1 маш.-см. самосвала Сс (прил. 10) руб
Стоимость перевозки грунта С2=Тс*Сс руб
Стоимость работ в котловане С1 + С2 руб.
Затраты на 1 м3 грунта (С1 + С2)V руб.
Трудоемкость обслуживания 1 маш.-см. экскаватора э (прил. 9) чел.-ч.
То же самосвала с (прил. 10) чел.-час.
Общая трудоемкость чел.-час
Трудоемкость разработки 1 м3 грунта V чел.-ч
Трудозатраты на весь объем чел.-час
Сменная выработка на 1 чел. Vt м3
Оптимальные технические параметры экскаватора ЭО-4121:
– вместимость ковша 065 м3;
– длина передвижки .
Расстояние от оси кавальера до оси экскаватора
Расстояние от оси здания до линии перемещения экскаватора:
Ширина первой проходки понизу (см. рис. 10):
Ширина первой проходки поверху
Длину проходки с учетом спусков в котлован можно принять 05 Lкав =05*172=86м (см. рис.8)
Объем грунта в проходке:
в том числе разрабатывается навымет:
разрабатывается на транспорт:
Нужно определить количество автосамосвалов N1пр необходимое для разработки грунта первой проходки в связи с изменением соотношения объемов грунта навымет и на транспорт что учитывает коэффициент 1
по 4-му варианту к = 076 (табл. 3).
Требуются 12 самосвалов марки КрАЗ-222.
Требуется поэтому экскаватор нужно перемещать по зигзагу с амплитудой
Одна линия стоянок экскаватора исходя из условия выгрузки грунта в кавальер будет размещаться симметрично первой проходке а вторая линия стоянок – исходя из необходимости копания грунта в основании первой проходки с удалением на (рис.10).
Объем грунта во 2 проходке:
Количество самосвалов для работы на 2-й проходке: здесь к = 076 (табл. 3 4-й вариант) тогда
Требуются 16 самосвалов марки КрАЗ-222.
Рис. 10. Технологическая схема разработки котлована экскаватором драглайн или с обратной лопатой
2. УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ
В подвале предстоит смонтировать фундаментные блоки размерами массой 21 т; стеновые блоки массой 15 ти плиты перекрытия массой 28 т.
Автокран для монтажных работ подбирают по наиболее тяжелому элементу с коэффициентом 11 учитывающим вес 4-ветвевого стропа. Необходимая грузоподъемность крана .
Требуемую высоту подъема Hтр вылет стрелы и ее длину определяю графически (рис. 11).
Для этого по линии АВ проходящей через центр тяжести монтируемой плиты в масштабе 1:100 от высоты монтажного горизонта Hм=345 откладываю вверх: 022 м – высоту смонтированных плит; 05 м – запас высоты на монтаж последующих плит; 022 м – высоту монтируемой плиты; 2 м – высоту 4-ветвевого стропа; 1 м – высоту полиспаста. Всего высота подъема составит 739 м. Из точки А обеспечивая две безопасные сферы радиусом 05 м касательно к ним провожу 2 линии стрелы. Наибольшая из них – 865 м будет требуемой длиной стрелы.
Линия Б-В проведенная в уровне шарнира пяты стрелы в 15 м от уровня земли определит вылет стрелы с добавлением расстояния от точки Б до оси вращения крана.
По измеренным в масштабе размерам и грузоподъемности выбираю кран КС-3575 с длиной стрелы 9 м; вылетом стрелы mах – 146 м; min – 4 м при грузоподъемности соответственно 2 и 10 т.
С одной позиции кран может смонтировать 2 плиты: а б (рис.11). Последующие позиции крана повторяются через каждые 45 м.
Рис. 11. Схема графического определения параметров крана
Для этого в масштабе по вертикали проходящей через центр тяжести монтируемого элемента от уровня стоянки крана нужноотложить величины:
hм – высоту монтажного горизонта;
hк – высоту смонтированных конструкций;
hз – запас высоты на посадку элемента (05 м);
hэ – высоту монтируемого элемента;
hс – высоту строповки (в нашем случае 4-ветвевой строп высотой 2 м);
hп – высоту полиспаста в стянутом состоянии (для автокранов – 1 м);
Таким образом будет найдено требуемое положение оголовка стрелы в точке А на линии А–В.
В уровне расположения шарнира пяты стрелы нужно провести горизонтальную линию nn на высоте hш (для автокранов – 15 м).
Для исключения возможности повреждения стрелы при монтаже нужноочертить сферы ее безопасности: радиусом r1 – из наиболее удаленной от центра тяжести монтируемого элемента точки (ближайшей к стреле) при положении элемента bэ2 в момент его укладки (r1 принимают не менее 05 м); радиусом r2 – из наиболее удаленной от линии А–В точки смонтированных конструкций непосредственно под стрелой (r2 принимают от 05 до 15 м в зависимости от длины стрелы).
Далее следует из точки А провести касательные к сферам r1 и r2 до их пересечения с линией nn. Более длинная из них АБ будет искомой длиной стрелы lс.
В технических параметрах кранов вылет стрелы считают от оси вращения крана до проекции крюка крана.
Расстояние от шарнира пяты стрелы дооси вращения крана lвр при нимают 15 м.
Вылет стрелы lв находят по масштабу от точки Г до точки В или из выражения
По полученным значениям Q Hтр l с и lв подбираем кран с нужными техническими параметрами – СМК-10
При организации монтажа нужноопределить места стоянок крана в зависимости от числа монтируемых элементов с одной стоянки (по заданию) схемы доставки и разгрузки изделий их складирование у мест монтажа или вести монтаж с транспортных средств. Разгрузку изделий и их монтаж может осуществлять один и тот же кран. Но на разгрузке можно использовать и отдельный кран меньшей мощности например КС-2561К.
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ НУЛЕВОГО ЦИКЛА
1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАТРАТ ТРУДА И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
Затраты труда рабочих чел.-ч и работы машин маш.ч для выполнения ранее подсчитанных объемов работ определяют по нормам [8 9] на единицу объема работы (измеритель).
Необходимые расчетные данные следует свести в ведомость или в табл. 5 в которую нужно внести нижеуказанные наименования работ (описания). Здесь после описания далее следуют: единица измерения количество (объем работы) параграф ЕНиР и состав звена. Для некоторых работ не вошедших в сборники Е2-1 и Е4-1 ниже приведены также нормы и расценки. Описание работ нужно формулировать кратко но с отражением всех особенностей выполнения данной работы в данных условиях.
Сведения для табл. 5:
Работа с геодезистом оплачивается повременно по тарифной ставке 2-го разряда чел.-ч; Тг=; (прил. 12); звено 1 чел.
Разработка грунта 1Iй группы в нагорной канаве глубиной до 1 м экскаватором КМ-602 объем ковша е=075м3навымет м3; Vн.к; § Е2-1-16; ПР-1 k =12; звено 2 чел.
Срезка растительного грунта 1-й группы слоем р=03 м бульдозером ДП-18; Fр.г м2=69244; § Е2-1-5; звено 1 чел.
Уборка в штабель ранее разрыхленного грунта 1-й группы бульдозером ДП-18 с перемещением на Lперем=355 метров; Vр.г=41546 м3; § Е2-1-22; ПР-3 k = 085; звено 1 чел.
Бурение ям диаметром 03 м глубиной 1 м в грунте 1-й группы бурильно-крановой машиной БМ-202 шт.; nогр + nобн=172+55=227м; § Е2-1-27; звено 2 чел.
Устройствообноски и ограждений геодезических знаков с установкой столбов в готовые ямы с последующей разборкой; 100 пог. м; § Е6-52; №7; ПР-1 k = 15; Нвр = 218 чел.-ч.; Расц. 14- 58 руб.-коп.; звено 2 чел.
Разработка грунта II III IV группы навымет с содержанием липкого грунта до 100% экскаватором Э-802 с вместимостью ковша 075 м3 в котловане объемом до 3000 м3 глубиной до 3 м с совмещением с другими строительными работами; Vвым=37736 м3; § Е2-1-10; Е2-1-11; ТЧ-1 k =11 звено 1 чел.
Таблица 5– Ведомость затрат труда и заработной платы
Состав звена поЕниР чел
Измерители объема работ поЕниР
Кол-во работ в измерителях поЕниР
Норма времени чел.-ч
Норма машинного времени
Разработка грунта в нагорной канаве навымет
Срезка растительного грунта 1-й группы слоем р=03 м бульдозером ДП-18
Уборка в штабель ранее разрыхленного грунта 1-й группы бульдозером ДП-18 с перемещением на Lперем=355 метров
Бурение ям диаметром 03 м глубиной 1 м в грунте 1-й группы бурильно-крановой машиной БМ-202
Устройствообноски и ограждений геодезических знаков с установкой столбов в готовые ямы с последующей разборкой
Разработка грунта с погрузкой в транспортное средство с содержанием липкого грунта до 100% экскаватором Э-802 с вместимостью ковша 075 м3
Трамбование грунта в пазухах электротрамбовкой ИЭ-4505 с круглым башмаком
Засыпка пазух котлована бульдозером ДП-18 грунтом II группы с его перемещением до 15 м
Песчаная подсыпка слоем до 01 м под фундаменты с уплотнением песка и планировкой поверхности по рейке;
Монтаж фундаментных блоков массой до 15 т
Монтаж фундаментных блоков массой до 35 т
Укладка бетонной смеси в подготовку под гидроизоляцию пола
Оклеечная горизонтальная гидроизоляция подвала в 2 слоя бризола вручную
Оклеечная вертикальная гидроизоляция стен подвала в 2 слоя бризола вручную
Укладка бетонной смеси в конструкцию пола слоем 15 см по гидроизоляции
Горизонтальная гидроизоляция стен в 2 слоя рубероида вручную
Монтаж плит площадью до 10 м2 в перекрытии элементов
Водоотливные работы насосом (иглофильтрами)
тарифной ставке 4–5-го разряда
То же с погрузкой в транспортное средство. Объем Vтранс=91018 м3.
Засыпка пазух котлована бульдозером ДП-18 грунтом II группы с его перемещением до 15 м ; Vвым=37736 м3; § Е2-1-34; звено 1 чел.
Трамбование грунта в пазухах электротрамбовкой ИЭ-4505 с круглым башмаком ; fтрамб=9434 м2; § Е2-1-59; звено 1 чел.
Песчаная подсыпка слоем до 01 м под фундаменты с уплотнением песка и планировкой поверхности по рейке; Fподс=27864м2; § Е2-1-60; звено 1 чел.
Монтаж фундаментных блоков массой до 15 т; элементов N1=1836; § Е4-1-1; звено 4 чел. (1 машинист).
То же массой до 35 т; элементов N2=54; § 4-1-1; звено 4чел.(1машинист)
Укладка бетонной смеси в подготовку под гидроизоляцию пола м3 ; Vподгот=51895; § 4-1-37; табл. 3; звено 2 чел.
Оклеечная горизонтальная гидроизоляция подвала в 2 слоя бризола вручную м2 ; Fгор.из=61585; § Е11-40; а; № 2; ПР-1 k = 19; на 100 м2 : Нвр = 20 чел.-ч.; расц. 14-17; звено 3 чел.
Оклеечная вертикальная гидроизоляция стен подвала в 2 слоя бризола вручную; Fверт.из=23688м2; § Е11-40;а; № 6; ПР-1 k =19; на 100 м2 : Нвр=361 чел.-ч.; расц. 25-63; звено 3 чел.
Укладка бетонной смеси в конструкцию пола слоем 15 см по гидроизоляции; Vпригр=7784м3; § 4-1-37; табл. 3; звено 2 чел.
Горизонтальная гидроизоляция стен в 2 слоя рубероида вручную; Fстен=7128 м2; § Е11-40; а; № 2; ПР-1 k = 19; на 100 м2 : Нвр = 20 чел.-ч.; расц. 14-17; звено 3 чел.
Монтаж плит площадью до 10 м2 в перекрытии элементов; Эпл=72; § Е4-1-7; звено 5 чел. (1 машинист).
Водоотливные работы насосом (иглофильтрами) оплачиваются повременно по тарифной ставке 4–5-го разряда; чел.-ч; W; прил. 12; звено 4 чел.
Работы №1 и 20 в приведенном перечне оплачиваются повременно по часовой тарифной ставке за количествоотработанных часов так как определить их объем в физических единицах невозможно. Все остальные работы оплачивают по сдельной форме оплаты труда.
К аккордной сдельной оплате труда относятся такие работы которые объединяют несколько родственных работ. Так в нашем случае можнообъединить работы под номерами: 3 и 4; 7 и 8; 11121319; 1417; 151617.
Таблица6– Калькуляция (индекс а) аккордной нормы и расценки на оклеечную гидроизоляцию
Норма вр. на единицу изм. чел.-час
Затраты труда на весь объм чел.-час
Расценка на ед.руб.-коп
Стоимость затрат труда на весь объём работ рб.-коп.
Срезка растительного грунта 1-й группы с перемещением его бульдозером в штабель.
Срезка растительного грунта 1-й группы слоем р=03 м бульдозером ДП-18.
Разработка липкого грунта
Разработка грунта с погрузкой в транспортное средство с содержанием липкого грунта до 100% экскаватором Э-801 с вместимостью ковша 075 м3
Монтаж подвала с подсыпкой
Укладка бетонной смеси в подготовку под гидроизоляцию и в конструкцию пола
Укладка бетонной смеси в конструкцию пола слоем 15 см погидроизоляции
гидроизоляционные работы по устройству подвала
2. КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ПРОЦЕССА УСТРОЙСТВА ФУНДАМЕНТОВ И КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПО НУЛЕВОМУ ЦИКЛУ
Календарное планирование осуществляют на основе затрат труда и машинного времени как на отдельные так и на объединённые (аккордные) работы по приведенной в прил. 13 форме.
В план вносят основные работы с их лаконичным наименованием и расположением в технологической последовательности.
В нашем случае это могут быть следующие 16 работ:
Устройство нагорной канавы.
Срезка и перемещение растительного грунта.
Бурение ям под обноску.
Устройство и разборка обноски работа с геодезистом.
Разработка грунта в котловане.
Устройство траншей под фундаменты.
Монтаж фундаментных блоков с песчаной подсыпкой.
Подсыпка грунта под полы.
Бетонирование бетонной подготовки.
Оклеечная гидроизоляция пола.
Монтаж стеновых блоков.
Вертикальная и горизонтальная изоляция стен.
Монтаж плит перекрытия.
Обратная засыпка пазух.
Трамбование грунта в пазухах.
Водоотливные работы.
Затраты труда по видам работ в табл. 5 подсчитаны в чел.-ч а работа машин – в маш.-ч. В календарный план эти затраты проставляют в чел.-см. и маш.-см. для чего ранее полученные цифры в часах нужно разделить на продолжительность смены в ч т.е. на 8 и получить требуемые затраты труда mp чел.-см. или маш.-см.
Продолжительность работы в днях (в сутках):
где mp- затраты труда чел.-см. или маш.-см;
n – число рабочих занятых в смене;
r – сменность работ за один день.
Работы на календарном графике по дням показывают одной линией работы выполняемые в две или три смены – соответственно двумя или тремя параллельными линиями.
Для увеличения производительности труда разделим объект на захватки.
Количество захваток на которые делят объект должно быть равно количеству одновременно выполняемых процессов i.
Рис. 10. Разбивка объекта на захватки по видам работ
В нашем случае монтаж фундаментов выполняется по трем продольным осям (захваткам 1 2 3 4 5 6) а монтаж перекрытия – подвум пролетам (по двум захваткам: пролет БIВ и пролет АIБ). Для одновременного выполнения засыпки пазух в подвале и планировки под полы а также для бетонирования подготовки под полы выполнения гидроизоляции укладки пригрузочного бетона все здание в плане целесообразно разделить как минимум на четыре захватки (а б в г). На каждой захватке будет работать отдельное звено или бригада такого количественного состава рабочих.
Шаг потока- установленное расчётное время за которое бригада должна выполнить работу на захватке.
Егоопределяют для одного из важнейших процессов который связан обычно с работой машин. Это даёт возможность по истечении расчетного времени перейти рабочим и машинам с одной захватки на следующую. При расчёте нужно для такого процесса подсчитать продолжительность работы на одной захватке в сменах:
Полученные значения следует округлить до 05 смены.
Руководствуясь числом рабочих смен mр для других процессов можно установить ту же продолжительность (шаг) их работы на захватке. Работы выполняемые без машин нужноорганизовать на захватке с той же продолжительностью (шагом) их производства путем изменения числа рабочих или числа смен. Порядок работ на захватках отображаем на календарном графике процесса устройства фундаментов. График поодному из вариантов организации работ.
Указания по производству работ на захватках:
При разработке грунта в траншеях экскаватор с планировочным ковшом разравнивает отвал грунта для прохода крана и автомашин с фундаментными блоками по пролетам подвала.
При монтаже фундаментных блоков на захватках 1 3 и 2 4 транспорт с блоками проходит по пролету А-Б. Одновременно можно разгружать и складировать блоки для фундаментов пооси А. При монтаже «с колес» пооси А транспорт с блоками будет проходить по пролету Б-В.
Подсыпку под полы с уплотнением грунта бетонирование подготовки гидроизоляцию пола и укладку пригрузочного бетона выполняют последовательно по захваткам а б в г (см. рис. 12 13).
Бетонную смесь (В-10) укладывают в подготовку по трем маячным рейкам (в середине пролета и по краям). Смесь уплотняют виброрейкой. Поверхность заглаживают и покрывают из распылителя битумной грунтовкой. Через 7 дней укладывают горизонтальную гидроизоляцию. Аналогично выполняют укладку пригрузочного бетона но без битумной грунтовки. На седьмые сутки прочность бетона В-10 составит 50 % (65 МПа) и по нему станет возможным проезд техники для выполнения монтажа стеновых блоков.
Кран находясь в пролете между осями Б и В монтирует стеновые блоки сначала пооси В а потом пооси Б. Транспорт с блоками проезжает по пролету А-Б. При монтаже блоков пооси А транспорт проезжает между осями Б и В. По мере монтажа стен выполняют их гидроизоляцию.
При монтаже плит перекрытия в пролете Б-В плитовозы проходят по пролету А-Б. По мере монтажа кран раскладывает плиты для пролета А-Б на смонтированном перекрытии и переходит в пролет А-Б для их монтажа.
После наклеивания боковой и устройства горизонтальной гидроизоляции стен а также по мере монтажа плит перекрытия можно засыпать пазухи грунтом с его послойным трамбованием и постоянным контролем качества уплотнения.
3. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ЗЕМЛЯНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ
Строительные работы выполняют в соответствии с .
Производственный контроль качества работ включает: входной контроль рабочей документации техперсоналом; операционный контроль по подчиненности – старший прораб прораб мастер бригадир рабочий; приемочный контроль – осуществляют прораб и технадзор заказчика. Текущие замечания по качеству работ записывают в журнал производства работ.
Актами на скрытые работы оформляют геодезическую разбивку состояние основания под фундаменты качество уплотнения грунта под полами и в пазухах армирование конструкций замоноличивание сборных конструкций выполнение гидроизоляции.
Мастер контролирует качество материалов в т.ч. через строительную лабораторию проверяет соблюдение геометрических допусков по СНиП принимает выполненные работы у исполнителей дооплаты труда.
4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЭКОЛОГИИ И ОХРАНЕ ТРУДА
При производстве работ необходимо исключить гибель зеленых насаждений и почвенно-растительного слоя не нарушать гидрологический режим подземных вод. Нельзя загрязнять и запылять прилегающие территории. Не допускаются излишний шум строительных машин вредные выбросы.
Выполнение всех строительных работ осуществляют в соответствии с требованиями СНиП РФ 12-04-2002 “Безопасность труда в строительстве. Ч.II. Строительное производство” а также ГОСТов “Пожарная безопасность” и “Электробезопасность в строительстве”.
Строительная площадка должна быть ограждена для предотвращения проникновения посторонних особенно детей. Временные дороги должны исключить распространение грязи а в сухое время – пыли. В сухую погоду нужно применять полив дорог.
Весь персонал должен быть обучен безопасным способам работы и обеспечен необходимой спецодеждой.
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ ПОТРЕБНЫЕ ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ НУЛЕВОГО ЦИКЛА ЗДАНИЯ
Расчет потребных материальных ресурсов приведен в табл. 7.
Таблица 7– Материальные ресурсы потребные для возведения нулевого цикла многоэтажного здания
Материальные ресурсы
Створные знаки их ограждение и устройствообноски
Песчаная подсыпка под фундаменты
Монтаж фундаментных блоков
Монтаж бетонных стеновых блоков
Бетонирование подготовки и пригрузки
Гидроизоляция из двух слоев бризола
Гидроизоляция из двух слоев рубероида
*Всего раствора цементов м3 – 2395
**Всего мастики битумной т – 0821
Таблица 8 – Машины потребные для возведения нулевого цикла многоэтажного здания
Таблица 9 – Потребные инструменты и приспособления
Рейка фугованная 4 м
Ящик для раствора 300 л
Ящик для раствора 50 л
Бак для разогрева мастики
Ведрообратно-конусное
Нож для кровельных работ
Список используемых источников
СП 48.13330.2011*.Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004Организация строительства.
СП 126.13330.2012 Актуализированная редакция СНиПIII-2-75. Геодезические работы в строительстве.
СП 45.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения основания и фундаменты.
СНиП 3.03.01-87. Строительные конструкции.
СНиП 3.04.01-87. Защитные изоляционные и отделочные покрытия.
СНиП РФ 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Ч.II. Строительное производство
ЕНиР. Сборник Е2. Земляные работы. Вып.1. Механизированные и ручные земляные работы. Госстрой СССР. – М. : Стройздат 1988. – 224 с.
ЕНиР. Сборник 4. Монтаж сборных и устройство монолитных железобетонных и бетонных конструкций. Вып.1. Здания и промышленные сооружения. Госстрой СССР. – М.:Стройиздат 1979. – 129 с.
Теличенко В.И. и др. Технология строительных процессов. Том 1. – М.: Высшая школа 2003.– 391 с.

icon Курсовой ТПвС(1).dwg

Курсовой ТПвС(1).dwg
Схема лобового забоя
Автосамосвал МАЗ-503А
Направление движения автосамосвала
Щебеночное основание
Фундаментный блок ФБС
Разработка грунта бульдозером ДЗ-18
ТЭП бульдозера ДЗ-18: Число зубьев - 5 Высота подъема зубьев - 0
5 м Ширина рыхления - 1
м Глубина рыхления - 0
кВт- 132кВт Масса- 1
т Требуемый состав звена: машинист 6 разр -1 чел.
План строительной площадки
Площадка для застройки
лессовидный суглинок
начальная стоянка экскаватора
Ось движения экскаватора
монтажного крана СМК-10
Условные обозначения: 1-37 - стоянки экскаватора; 1' - стоянки крана. - ограждение
ТЭП автокрана СМК-10: Мощность двигателя - 132 кВт Грузоподъемность - 10 тн Вылет стрелы крана - минmах- 49
м Скорость подъема груза минmах - 5
ммин Скорость посадки - 0
ммин Скорость передвижения - 40 кмч
Фундаментные блоки ФБС
ТЭП Экскаватора Э-801 Механический привод Емкость ковша с зубьями - 0
м3 Наибольший радиус резания - 10 м Наибольшая глубина копания для котлованов- 6
м Высота выгрузки в транспорт - 6
м Моощность - 59 кВтэкскаватора - 43
т Состав звена - Машинист 6 разряда - 1 человек
График грузовысотных характеристик автокрана СМК-10
ИТИ каф. ПГСиТБ гр. С-194
Технологические процессы в строительстве
КП-08.03.01- 1911050017
Разработка технологической карты на возведение подземной части многоэтажного здания
Рабочее место должно быть очищено от посторонних предметов и спланировано. 2. Не допускать посторонних лиц в зону монтажных работ. 3. Сборные блоки и фундаментные подушки уложить в 2-х метрах от бровки котлована в штабеля с прокладками для подведения строп без поворачивания блоков.
Техника безопасности при монтаже фундаментов
График движения рабочих
План строительной площадки М 1:500
Условные обозначения: 1- котлован
- створные знаки и реперы
- склад растительного грунта
ТЭП ПРОЕКТА Время производства работ - 42 дня Затраты машинного времени - 270
машсм Общая трудоемкость работ - 394
челсм Подробные ТЭП по каждому разделу тех. карты см. пояснительную записку
Производственный контроль качества включает: входной контроль рабочей документации техперсоналом; операционный контроль по подчиненности - старший прораб
Наименование работы
Трудозатраты Чел. см
Устро-во нагорной канавы
Срезка и перемещение растительного слоя грунта
Бурение ям под обносу
Устройство и разборка обноски
работа с геодезистом
Устройства траншей под фундаменты
Монтаж фундаментных блоков с песчаной подсыпкой
Бетонирования пригрузки
Монтаж стеновых блоков
Монтаж плит перекрытия
Трамбование грунта в пазухах
up Наверх