Жилой двенадцатиэтажный дом в городе Вологда между улицами Гагарина-Окружное шоссе

  • Вид работы:
    Дипломная (ВКР)
  • Предмет:
    Строительство
  • Язык:
    Русский
    ,
    Формат файла:
    MS Word
    116,34 Кб
  • Опубликовано:
    2016-10-07
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Жилой двенадцатиэтажный дом в городе Вологда между улицами Гагарина-Окружное шоссе

Состав пояснительной записки

Введение

1.       Архитектурно-строительный раздел

.1       Генплан и благоустройство территории

1.2     Архитектурно-планировочное решение

.3       Конструктивное решение

1.3.1  Фундаменты

1.3.2  Дренаж

.3.3    Стены

.3.4    Теплотехнический расчет наружной стены, чердачного перекрытия и подвального перекрытия

.3.5    Перекрытия

.3.6    Окна, витражи

.3.7    Двери

.3.8    Перегородки

.3.9    Кровля

.3.10  Водоотвод

.3.11  Крыльца

.3.12  Лестницы, пандусы

.3.13  Наружная отделка

.3.14  Внутренняя отделка

2.      Расчетно-конструктивный раздел

.1      Сбор нагрузки на междуэтажное перекрытие, покрытие, чердачное перекрытие

2.2     Сбор нагрузки по внутренней стене по оси Г и по внутренней стене по оси А

.3       Расчет монолитного железобетонного ростверка

.4       Мероприятия по защите бетонных и железобетонных конструкций от разрушения

3.      Технологический раздел

.1      Область применения технологической карты

3.2     Указания к производству работ

.3       Организация и технология строительного процесса

.4       Подбор оборудования

3.4.1 Подбор крана

3.4.2  Подбор сваебойного оборудования

3.5    Определение трудоемкости работ

3.6     График производства работ

3.7    Потребность в ресурсах

3.8     Требования к качеству и приемке работ

.9       Перечень актов на скрытые работы

.10     Техника безопасности

.11     Технико-экономические показатели на забивку свай

4.      Организационный раздел

.1      Общие данные

.1.1   Характеристика условий строительства

4.1.2  Природно-климатические условия строительства

4.2    Описание методов выполнения основных строительно-монтажных работ с указанием по технике безопасности

.2.1   Подготовительный период

4.2.2  Основной период строительства

4.3    Стройгенплан

4.4     Описание сетевого графика

.5       Расчет численности персонала строительства

.6       Расчет временных зданий и сооружений

.7       Расчет потребности в коммунальном обеспечении

4.7.1 Расчет потребности в воде

4.7.2  Расчет потребности в электроэнергии

.7.3    Расчет потребности в сжатом воздухе

.7.4    Расчет потребности в тепле

.7.5    Расчет потребности в транспортных средствах

4.8    Расчет площадей складов материалов, изделий и конструкций

4.9     Технико-экономические показатели

5.      Экономический раздел

6.       Безопасность проекта

6.1    Анализ вредных и опасных производственных факторов при организации отделочных работ

6.2     Меры по обеспечению здоровых и безопасных условий труда при организации отделочных работ

.3       Расчет устойчивости крана

.4       Меры пожарной безопасности на объекте

7.      Экологичность проекта

.1      Меры по предотвращению подтопления грунтовыми водами подвала

7.2     Предотвращение подтопления протечками сетей канализации и барраж водами

Заключение

Список используемых источников

Приложение

Введение

Темой выбранного мною дипломного проекта является «Жилой двенадцатиэтажный дом в городе Вологда между улицами Гагарина- Окружное шоссе».

Проектируемый жилой дом будет располагаться в жилом комплексе в г. Вологда, Вологодской области. Здание создает оптимальные условия для осуществления тех функциональных процессов, для которых оно предназначено и отвечает всем требованиям последующей эксплуатации: как современные и архитектурно-выразительные фасады, так и удобная планировка квартир.

В дипломной работе проработаны архитектурно-конструктивные решения фасадов, планы этажей, планы перекрытий, схемы фундаментов и крыши. Рассчитаны свайные фундаменты и выполнен теплотехнический расчет ограждающих конструкций. Разработана технологическая карта на производство работ по устройству свайных фундаментов, разработана сметная документация объекта проектирования. Генеральный план проектируемого жилого дома решен с учетом рельефа застройки, а также обеспечения санитарных и противопожарных требований, рационального использования площадки строительства, организации движения автотранспорта. Комплекс работ по благоустройству предусматривает устройство асфальтированных проездов, тротуаров и площадок, асфальтированной временной стоянки для легковых автомашин, площадок для отдыха детей и взрослых с гравийно-песчаным основанием.

Выбранный мною для дипломного проектирования объект может являться ярким примером современного жилого здания, совмещающего в себе весь комплекс помещений необходимых для комфортного проживания.

1.     
Архитектурно-строительный раздел

1.1     Генплан и благоустройство территории

Проектируемый жилой дом располагается в жилом комплексе в г. Вологда, Вологодской области. Рельеф местности ровный.

Здание ориентировано главным фасадом на восточную сторону. Генеральный план проектируемого жилого дома решен с учетом обеспечения санитарных и противопожарных требований, рационального использования площадки строительства, организации движения автотранспорта.

Комплекс работ по благоустройству предусматривает устройство асфальтированных проездов шириной 3м, тротуаров шириной 1,2м, асфальтированной временной стоянки для легковых автомашин, площадок для отдыха детей и взрослых с гравийно-песчаным основанием.

Запроектировано озеленение территории с посадкой деревьев, кустарников и устройством газонов.

Для отвода ливневых и талых вод с проездов и площадок выполнена вертикальная планировка методом проектных горизонталей. Водоотвод осуществляется открытым способом в пониженные места естественного рельефа.

Уровень пола 1 этажа принят за относительную отметку 0,000 и соответствует абсолютной отметке 116,12м в Балтийской системе координат.

Планировочная застройка приведена в графической части, лист 1.

Технико-экономические показатели застройки:

Площадь застройки -3517,97 м2;

Площадь покрытий -1960 м2;

Площадь озеленения 20600,10 м2.

1.2    
Архитектурно-планировочное решение

Настоящим проектом предусматривается строительство Жилого двенадцатиэтажного дома в городе Вологда между улицами Гагарина- Окружное шоссе, размерами в осях 15,4х44,18м. Проектируемый дом 1-подъездный коридорного типа.

В здании одно-, двух-, трехкомнатные квартиры, площадью от 33,94м2 до 72,50м2.

В каждой квартире предусмотрено устройство лоджии и балконов.

Площадь квартир жилого здания 7620,00 кв.м;

Строительный объем здания 33918,00 куб.м;

1.3     Конструктивное решение

1.3.1  Фундаменты

Фундаменты приняты сборные железобетонные из свай, по сваям идет монолитный ростверк из бетона В15 и затем фундаментные бетонные блоки стены подвала.

По монолитному ростверку укладывают бетонные блоки по [1]. Спецификация элементов фундамента приведена на листе 5 графической части.

Кладку стен подвала из бетонных блоков следует выполнять с учетом требований:

-    горизонтальные и вертикальные швы и пазы между блоками заполнять цементным раствором М50 на всю толщину стены и высоту шва, толщина горизонтальных и вертикальных швов - не более 20мм;

-        перевязку блоков выполнять по серии 2.110-1 вып.1 деталь 19;

         в углах здания, в местах примыкания внутренней стены подвала к наружной через два ряда блоков уложить арматурные сетки ф6 с ячейками 100мм (серия 2.110 вып.1 деталь 19);

         монолитные участки в стеновых блоках выполнять из бетона кл. В7,5 (во внутренних стенах подвала, не соприкасающихся с грунтом - кладкой из кирпича керамического рядового полнотелого обыкновенного согласно [2].

Для защиты конструкций фундаментов и стен от воздействия грунтовых вод проектом предусмотрена гидроизоляция из двух слоев гидроизола на битумной мастике и из цементного раствора состава 1:2 толщиной 20мм.

1.3.2  Дренаж

Для отвода поверхностных вод по периметру здания устраивается отмостка шириной 1000мм (уплотненный грунт, крупнозернистый песок, фигурный камень).

Запроектирован дренаж жилого дома, сброс которого предусмотрен в существующую ливневую канализацию.

Сеть дренажа запроектирована из асбестоцементных перфорированных труб ф150мм по [3] и полиэтиленовых двухслойных профилированных труб Ф200мм.

1.3.3  Стены

Конструктивная схема здания - с продольными и поперечными несущими стенами. Основные несущие конструкции здания - это наружные и внутренние кирпичные стены, выполненные из полнотелого кирпича.

Толщина наружных стен принята, согласно теплотехнического расчета, 680мм с эффективным утепляющим слоем внутри. Внутренние стены выполнены сплошные, толщиной 380мм.

Наружная верста выполняется из керамического облицовочного кирпича марки М125. Внутренняя верста выполняется из полнотелого керамического кирпича М100. В качестве утеплителя принят пенопласт толщиной 110мм.

Внутренние стены - сплошной кладки из красного керамического полнотелого кирпича марки М100 толщиной 380мм. В местах прохождения вентиляционных каналов в количестве 2 и более укладывать сетки из проволоки В500 с ячейкой 5050мм через 3 ряда кладки. В трех верхних рядах под перекрытием сетку укладывать в каждом ряду. В местах открытия вентканалов 3 и более в несущих стенах укладывать перемычки под плиты перекрытия.

1.3.4  Теплотехнический расчет наружной стены, чердачного перекрытия и подвального перекрытия

Теплотехнический расчет наружной стены

Рисунок 1.1- Конструкция наружной стены

В ходе расчета определяется R0тр (минимально допустимое) и R0ф.

Должно выполняться условие:



должно быть не менее значений:

а)  исходя из условий энергосбережения определяют с учетом ГСОП (градусо-сутки отопительного периода)

, (1.1)

где  - температура внутреннего воздуха (16-220С);

 - средняя температура периода со средне суточной температурой t £ 8 0С по [4];

- продолжительность отопительного периода со средне суточной температурой t £ 8 0С по [4].

по городу Вологда  = -4,10С; = 231 сут.

определяем по таблице 1 б* согласно [5]:

Промежуточные значения определяем интерполяцией.

Для стен:

б) исходя из санитарно-гигиенических (комфортных) условий:

 (1.2)

где - коэффициент, принимаемый в зависимости от положения наружной поверхности ограждающих конструкций к наружному воздуху; (n = 1 для наружных стен и покрытий);

- расчетная температура внутреннего воздуха (22 0С);

расчетная зимняя температура наружного воздуха, равная средней температуре наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,92 согласно [4] tн = -320С;

- нормативный температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой на внутренней поверхности ограждающих конструкций Dtн= 4,5 0С;

коэффициент тепловосприятия, равный 8,7 Вт/м2 *0С

Выбираем наибольшее из двух полученных значений, т.е.

определяется в зависимости от конструкции стены.

, (1.3)

,

Х= 50 мм

Следовательно, условие выполняется.

Теплотехнический расчет чердачного перекрытия

Рисунок 1.2- Конструкция чердачного перекрытия

а) Для покрытий чердачных: ;

б)  исходя из санитарно-гигиенических (комфортных) условий:

Выбираем наибольшее из двух полученных значений, т.е.


Принимаем Х = 130 мм

Условие выполняется.

Теплотехнический расчет подвального перекрытия

Рисунок 1.3- Конструкция подвального перекрытия

а) Для перекрытий над подвалом:

б) исходя из санитарно-гигиенических (комфортных) условий:

Выбираем наибольшее из двух полученных значений, т.е.

Х = 0,149 м

,115+0,00625+0,08+0,064+0,038+0,044+4,054

Х=104

Принимаем Х =150 мм

Условие выполняется.

1.3.5  Перекрытия

Роль горизонтальной диафрагмы жесткости выполняет перекрытие, связь которого со стенами выполняется при помощи анкеров. Перекрытие - железобетонные многопустотные плиты и монолитные заделки. Устойчивость несущего остова зависит от устойчивости стен, жесткости перекрытия и надежной связи между всеми элементами. Вертикальная пространственная жесткость обеспечивается за счет перевязки стен.

В проекте разработан вариант сборного железобетонного перекрытия из плит с круглыми пустотами (серия 1.141-1 вып. 60,64). Они придают сооружению пространственную жесткость, воспринимая все приходящиеся на них нагрузки, а также обеспечивают тепло- и звукоизоляцию помещений. Одновременно выполняют несущие и ограждающие функции. Плиты перекрытия анкеруются между собой и с несущими стенами через один шов. В продольных боковых гранях плит предусматривается устройство круглых углублений, которые после замоноличивания стыка между плитами перекрытий образуют шпоночный шов, гарантирующий совместную работу на сдвиг в вертикальном и горизонтальном направлениях.

Плиты укладывать на стены по выровненному слою цементного раствора М-100 с тщательной заделкой швов между ними. Величина опирания на стены не менее 120мм. В местах опирания на стены уложена арматурная сетка ф5мм с размерами ячейки 70 70мм.

Необходимые отверстия в плитах для пропуска сетей инженерного оборудования просверлить по месту, не нарушая несущих ребер, с последующей заделкой их цементным раствором М100. В уровне перекрытия на каждой трубе предусмотрены металлические гильзы из обрезков труб большего диаметра или кровельной стали. Зазор между трубой и гильзой зачеканивается огнестойкой монтажной пеной. Зазор между гильзой и конструкцией перекрытия заделывается жестким цементно-песчаным раствором на всю толщину перекрытия. Места прохода канализационных стояков из пластмассы через перекрытия заделаны цементным раствором М-100 на всю толщину. Участок стояка выше перекрытия на высоту 8-10см (до горизонтального отводного трубопровода) защищен цементным раствором толщиной 2-3см. Перед заделкой стояка раствором трубы обертываются без зазора рулонным гидроизоляционным материалом.

1.3.6  Окна, витражи

В проекте приняты деревянные окна по [6].

Оконный блок закрепляют в оконном проеме при помощи рамных дюбелей. Также по периметру окна проставляется уплотняющая лента. Швы между окном и простенком заполняют монтажной пеной.

1.3.7  Двери

Двери приняты деревянные по [7]. Крепление дверного блока осуществляется при помощи гвоздей к антисептированным пробкам, которые предусмотрены в кладке стен. По высоте дверного проема располагают 3 пробки. После заполнения дверных проемов деревянные конструкции окрашивают масляной краской.

1.3.8  Перегородки

Перегородки запроектированы кирпичные толщиной 120мм и из пазогребневых плит толщиной 80мм. Кирпичные перегородки и конструкции ставят не на бетонное основание перекрытия, а на готовую стяжку пола.

Перемычку над дверной коробкой устраивают из 2-3 стержней арматуры, залитых гипсовым раствором.

1.3.9  Кровля

В проектируемом здании кровля плоская многослойная из наплавляемых материалов с уклоном 20. По железобетонной плите укладывается слой пароизоляции, затем утеплитель пенополистирол экструдированный. Поверх утеплителя для создания уклона уложен керамзитовый гравий, по нему выполнена стяжка из цементно-песчаного раствора. По стяжке укладывают два слоя пластичного водостойкого материала «техноэласт» ТУ 5774-002-00287852-99, материал укладывается на праймер битумный ТУ 5774-011-17925152-2003.

По периметру кровли выкладывается парапет высотой 900мм и толщиной 380мм. Водоотвод с кровли внутренний организованный.

1.3.10          Водоотвод

В данном проектируемом жилом доме трубы холодного водоснабжения выполняются из стальных труб по [8]. Стояки, подводки к приборам, трубы горячего водоснабжения выполняются из труб PPRS по ТУ 2248-006-41989945-98. Водопровод данного здания подключен к существующей водопроводной сети города. Сети водопровода запроектированы из полиэтиленовых труб по [9]. Смотровые колодцы приняты из сборных железобетонных элементов по типовому проектному решению 901-09-11.84. Для учета воды на вводе водопровода установлен водомерный узел с крыльчатым счетчиком ВСХ-40.

Отвод сточных вод от санитарных приборов осуществляется внутренней системой канализации через выпуски в дворовую сеть. Сети канализации запроектированы из асбестоцементных безнапорных труб по [3]. Смотровые колодцы приняты из сборных железобетонных элементов по типовому проектному решению 902-09-22.84.

После монтажа инженерных коммуникаций все оставленные отверстия в наружных и внутренних стенах заделываются бетоном с обеспечением герметичности вводов.

1.3.11          Крыльца

Для входа и выхода в проектируемое здание запроектирован вход их сборных железобетонных элементов. Фундаменты под входы выполняются по песчаному основанию из бетонных блоков по [1], по блокам выкладываются стены входов из кирпича марки М125 и по ним по уклону укладываются железобетонные лестничные ступени по [10]. Стены входов оштукатуриваются и окрашиваются силикатными красками. Ширина проступи 300мм, подступенка - 150мм. Ширина крыльца принята 1200мм. Ограждения входов выполнятся из нержавеющей стали на высоту 1,2м.

Над главным входом запроектирован козырек по металлическому каркасу из квадратной трубы 40х40х4 и уголка 40х40 с последующей обшивкой из металлического профнастила.

1.3.12          Лестницы, пандусы

Для сообщения между этажами в проекте разработана железобетонная лестница, состоящая из лестничного марша и лестничной площадки. Ширина проступи 300мм, подступенка - 150мм. Ширина лестничного марша принята 1200мм.

Для передвижения маломобильных групп населения запроектирован пандус шириной 1,2м с уклоном 1:10, покрытие пандуса запроектировано из асфальтобетона, по периметру пандусов выполняются ограждения из нержавеющей стали на высоту 1,2 м.

1.3.13          Наружная отделка

Наружная кладка стен выполняется керамическим облицовочным кирпичом марки М125. Кладка ведется под расшивку швов. Подоконные фартуки-сливы выполнить из оцинкованной кровельной стали. В уровне цоколя кладка оштукатуривается и окрашивается силикатными красками серого цвета.

Входные двери окрашиваются за 2 раза масляной краской.

1.3.14          Внутренняя отделка

На лестничной клетке потолок оштукатуривается и наносится клеевая побелка. Во всех помещениях чердака сначала осуществляется затирка потолков, потом - известковая побелка. Во всех остальных помещениях выполняется затирка швов и окраска вододисперсионными красками.

На лестничных клетках стены оштукатуриваются и красятся масляной краской за 2 раза на высоту h=1,8м, выше выполняется клеевая побелка.

Все помещения чердака: затирка и известковая побелка.

Все помещения подвала: оштукатурить и окрасить вододисперсионными красками.

Общие комнаты, спальни, прихожие, кладовые: оштукатурить и оклеить обоями.

Санузлы: поверхность облицевать керамической плиткой на высоту h=1,8м, дальше клеевая побелка.

Кухни: поверхность стены облицевать керамической плиткой между напольными и навесными шкафами и приборами по всей длине кухонного фронтона на высоту h=0,6м включая боковые стенки. Остальная поверхность стен оклеивается обоями на всю высоту.

2.      
Расчетно-конструктивный раздел

Проектируемое здание - 12 - этажный жилой дом с чердаком и подвалом, с продольными и поперечными несущими стенами, принят нормальный уровень ответственности, коэффициент надежности по ответственности . Район строительства - город Вологда Вологодской области.

На фундамент передаются нагрузки от веса стены, покрытия и междуэтажного перекрытия.

 

2.1     Сбор нагрузок на междуэтажное перекрытие, покрытие, чердачное перекрытие

Таблица 2.1-Сбор нагрузок на междуэтажное перекрытие, кН/м2

Вид нагрузки

Нормативная нагрузка, кН/м2

 

Расчетная нагрузка, кН/м2

1. Линолеум

0,033

1,2

0,040

2. Мастика

0,032

1,2

0,038

3. Стяжка из легкого бетона

0,900

1,3

1,17

4. Изофон супер

0,007

1,2

0,009

5. Итого вес пола

0,972

-

1,257

6. Вес ж/б плиты

3,143

1,1

3,457

7. Вес перегородок пазогребневых

1,035

1,2

1,242

8. Итого постоянная 5+6

4,178

-

4,669

9. Временная (полезная) СП 20.13330-2011 таб.8.3, п.1

1,5

1,3

1,950

10.  Итого полная 8+9

5,678

-

6,649


г. Вологда относится к IV району по снеговой нагрузке.

Вес снегового покрова земли -  Па

Коэффициент перехода от веса снегового покрова к снеговой нагрузке на покрытие -, так как уклон кровли .

Коэффициент, учитывающий снос снега с пологих покрытий зданий под действием ветра принимаем

Термический коэффициент

Нормативная снеговая нагрузка:

Па

Расчетная снеговая нагрузка:  Па

Таблица 2.2- Сбор нагрузок на горизонтальную проекцию покрытия

Вид нагрузки

Нормативная нагрузка, кН/м2

γf

Расчетная нагрузка, кН/м2

1. Техноэласт

0,069

1,2

0,083

2. Цементно-песчаная стяжка

0,600

1,3

0,780

3. Керамзитовый гравий с цементным молоком

0,120

1,3

0,156

4. Пенополистирол

0,067

1,2

0,080

5. Рубероид 1 слой

0,018

1,2

0,022

6. Итого вес кровли

0,874

-

1,121

7. Вес ж/б плиты

3,143

1,1

3,457

8. Итого постоянная 6+7

4,017

-

4,578

9. Снеговая, IV район  

1,680

1,4

2,352

10. Итого полная 8+9

5,697

-

6,930


Таблица 2.3-Сбор нагрузок на 1м2 чердачного перекрытия

Вид нагрузки

Нормативная нагрузка, кН/м2

γf

Расчетная нагрузка, кН/м2

1. Армированная стяжка на цементно-песчаном растворе

0,800

1,3

1,040

2. Пенополистирол

0,018

1,2

0,022

3. Слой рубероида на битумной мастике

0,060

1,2

0,072

4. Вес ж/б плиты

3,143

1,1

3,457

5. Итого постоянная 1+2+3+4

4,021

-

4,591

6. Временная (полезная) СП 20.13330-2011 таб.8.3, п.8

0,700

1,3

0,910

7. Итого полная 4+5

4,721

-

5,501


2.2     Сбор нагрузки по внутренней стене по оси Г и наружной стене по оси А

Вес стены:

,(2.1)

где  - плотность кирпичной кладки, ;

- толщина стены наружной 680мм, внутренней 510мм;

- высота этажа и количество этажей, м.;

м -наружная стена по оси А;

м -внутренняя стена по оси Г;

Н/м-по оси Г;

Н/м -по оси А.

Вес фундаментных блоков:

,(2.2)

где  - плотность тяжелого бетона, ;

- толщина фундаментных блоков,600 мм;

- высота подвала,2,93 м;

Рисунок 2.3- Схема грузовой площадки

Грузовая площадь на фундамент по оси равна:

(2.3)

(2.4)

- толщина стены, м.

Нагрузка на 1 погонный метр фундамента по оси Г под внутреннюю несущую стену определяется по формуле:

(2.5)



Нагрузка на 1 погонный метр фундамента по оси А под наружную несущую стену:   

 

Принимаем высоту ростверка  м из условия заделки головы сваи не менее 50 мм и выпусков арматуры не менее 250 мм.

По схеме взаимодействия с грунтом свая является висячей, то есть передает нагрузку за счет трения по боковой поверхности и через острие.

Принимаем сваю С35-9.

Площадь сечения сваи:

 

где  - ширина поперечного сечения сваи

Периметр сваи:

 

Коэффициент работы сваи в грунте:

Коэффициент условий работы грунта под нижним концом сваи:

(погружение забивных свай дизель-молотом)

Коэффициент условий работы грунта по боковой поверхности сваи:

Глубина погружения нижнего конца сваи:

Определяем расчетное сопротивление под нижним концом забивной висячей сваи:  

 

при 

(2.6)

Вычерчиваем колонку грунтов и расчетную схему свайного фундамента.

Рисунок 2.4- Расчетная схема свайного фундамента

Таблица 2.4 - Определение расчетного сопротивления по боковой поверхности забивной висячей сваи

Наименов. природного слоя

Толщина элементарн. слоя , м

Глубина расположения слоя , м

, кПа

, кН/м

Суглинок   м

м

 м

12,46

8,47

Торф  м

 м  м

 м м

- -

- -

Супесь 

м  м  м

м м  м

59,9 62,68 65,22

89,85 94,02 125,22

кН/м


Определяем несущую способность забивной висячей сваи:

(2.7)

 

Допускаемая нагрузка на сваю:


где - коэффициент надежности.

Определяем шаг свай в ленте:

Внутренняя несущая стена по оси Г:

(2.8)

Наружная несущая стена по оси А:

Так как  -по внутренней несущей стене.

по наружной несущей стене.

Принимаем 2 Х - рядное расположение свай в ленте.

Шаг свай 

2.3     Расчет монолитного железобетонного ростверка

Определяем ширину ростверка:

(2.9)

где  - предельное отклонение свай от проектного положения.

Принимаем 

Ростверк рассчитываем, как железобетонную многопролетную балку с опорами на головы свай.

Расчетная нагрузка на 1 пог. м ростверка с учетом его собственного веса:

(2.10)

где

кН/м3 - плотность железобетона.

Расчетная нагрузка на 1 пог. м ростверка с учетом его собственного веса:

под внутреннюю несущую стену:

под наружную несущую стену:

Максимальный изгибающий момент:

(2.11)

где 

под внутреннюю несущую стену: 

под наружную несущую стену:

Армирование ростверка производим арматурными каркасами из арматуры класса А400. Для монолитного ростверка принимаем бетон класса В15.

Определяем расчетные характеристики: МПа,

Ростверк укладываем по бетонной подготовке класса В7,5.

Толщина защитного слоя

Расчетное сечение ростверка - прямоугольное.

Рабочая высота сечения:;  мм;

Определяем табличный коэффициент:

под внутреннюю несущую стену:

(2.12)

под наружную несущую стену:

Определяем площадь рабочей арматуры:

под внутреннюю несущую стену:

(2.13)

под наружную несущую стену:

Принимаем 9 каркасов, следовательно, 18 рабочих стержней (в каркасе ростверка рабочей является и верхняя и нижняя продольная арматура).

Принимаем 18Ø12А400 с 

Рисунок 2.5- Армирование ростверка

2.4     Мероприятия по защите бетонных и железобетонных конструкций от разрушения

К факторам, вызывающим физическую коррозию бетонных и железобетонных конструкций, относятся:

-   попеременное увлажнение и высыхание материала, которое сопровождается деформации усадки и набухания;

-       отложение растворимых солей в порах цементного камня;

-       попеременное замерзание и оттаивание бетона и других температурных воздействий.

Химическая коррозия бетонных и железобетонных конструкций вызывается контактом материала с кислотами, щелочами, растворами солей, различными органическими соединениями, всеми видами агрессивных газов, а также различными микроорганизмами, развивающимися на поверхности конструкций.

Из мероприятий по защите бетонных и железобетонных конструкций наиболее важны:

-   обработка среды для уменьшения степени ее агрессивности;

-       применение для бетонных и железобетонных конструкций бетонов повышенной плотности (в условиях эксплуатации), уплотнение бетонов;

-       изготовление бетонов для конструкций, эксплуатируемых в агрессивных условиях, на специальных цементах, стойких в данных условиях;

-       введение добавок, улучшающих структуру бетона;

-       выполнение конструктивных мероприятий по максимальной защите конструкций от действия агрессивной среды.

В процессе эксплуатации необходимо вентилировать помещение, чтобы удалять агрессивные газы, отвести влагу, атмосферные осадки. Для этого следует содержать в постоянной исправности конструктивные элементы, защищающие от увлажнения и агрессивного воздействия среды основные несущие части зданий. Несущие конструкции должны иметь простые геометрические формы, исключающие возможность скапливания на них агрессивных растворов, пыли, газов и паров.

Улучшить коррозийную стойкость бетонных и железобетонных конструкций можно путем применения поверхностно-активных добавок сульфитно-спиртовой барды, кремнийорганических жидкостей ГКЖ - 94, ГКЖ- 10, ГКЖ - 11.

В качестве основной меры, которую необходимо осуществлять в процессе эксплуатации по защите бетонных железобетонных конструкций от коррозии, является устройство антикоррозийных покрытий. Для покрытий наносят лакокрасочный слой, обмазочную изоляцию из штукатурки, оклеечную изоляцию, облицовку химически стойкими материалами. Защиту от коррозии выполняют в соответствии с требованиями [11].

Для обмазочной изоляции конструкций используют мастики из полимерных материалов, силикатные кислотоупорные замазки или мастики на основе битумных вяжущих.

Для оклеечной изоляции применяют химически стойкие рулонные и листовые полимерные материалы или рулонные материалы на битумной основе.

3.      
Технологический раздел

3.1     Область применения технологической карты

Данная технологическая карта разработана на комплекс работ по забивке свай при устройстве свайного фундамента с монолитным железобетонным ростверком при возведении Жилого двенадцатиэтажного дома в городе Вологда между улицами Гагарина- Окружное шоссе, размерами в осях 15,4х44,18м.

В ходе выполнения технологической карты будут рассмотрены следующие вопросы:

-       технологическая схема на забивку свай;

-       календарный план производства работ;

-       подбор необходимой техники для производства работ;

-       составление калькуляции на затраты.

На основании данных проекта, определяем количество монтажных элементов, их массу и размеры по спецификациям или каталогам типовых конструкций или справочным данным.

Сводная ведомость объемов работ будет являться исходным документом для составления калькуляции трудовых затрат и выбора сваебойного агрегата.

Таблица 3.1 - Сводная ведомость монтажных элементов

Наименование, марка конструкции

Ед. изм.

Кол-во

Масса ед., т

Сваи квадратного сечения 350х350 - С100.35-9

шт.

351

3,1

Анкерные сваи квадратного сечения 300х300 - С100.35-9

шт.

5

3,1


3.2     Указания к производству работ

При устройстве свайного основания под здание необходимо руководствоваться нормативной документацией.

Свайное поле запроектировано из свай квадратного сечения длиной 10 м С100.35-96, массой 3,10 т.

Производство работ по забивке свай ведется со дна котлована. Для спуска сваебойного агрегата на дно котлована необходимо устроить 1 съезд.

До начала производства работ на строительной площадке необходимо выполнить работы подготовительного периода, а именно:

-   снос строений и вынос инженерных коммуникаций, попадающих в пятно застройки дома и в откосы разрабатываемого котлована;

-       срезка растительного слоя с отвозкой его за пределы площадки с дальнейшим его использованием;

-       черновая планировка строительной площадки;

-       создание геодезической разбивочной основы;

-       разработка котлована с устройством съезда в него и водоотводных канав по периметру котлована для отвода поверхностных и грунтовых вод в ливневую канализацию;

-       устройство временного ограждения котлована;

-       устройство освещения строительной площадки;

-       устройство временных автодорог и площадок складирования свай и других конструкций и материалов;

-       установка знаков ограничения поворота и вылета стрелы монтажного крана в сторону существующих зданий и сооружений;

-       установка знаков безопасности по периметру опасных зон согласно стройгенплана и схем производства работ;

-       организация наблюдения на период забивки свай за состоянием конструкций зданий (жилого дома и магазина) и подземных коммуникаций в радиусе 60 м (отражается в акте-допуске);

-       оформление акта-допуска и наряда-допуска на производство работ повышенной опасности.

По окончании работ подготовительного периода должен быть составлен акт сдачи-приемки выполненных работ.

В акте приемки-передачи площадки под забивку свай должны быть указаны тип, расположение подземных коммуникаций и наличие согласований на производство работ с организацией, эксплуатирующей коммуникации.

3.3     Организация и технология строительного процесса

Технологический процесс устройства свайных фундаментов осуществляется в следующей последовательности:

-   разбивка основных осей дома;

-       устройство обноски;

-       разработка котлована с учетом габаритов копра и с устройством съезда в котлован;

-       разбивка осей свайных кустов и лент;

-       монтаж и подготовка оборудования для погружения свай;

-       раскладка свай;

-       погружение пробных свай и их испытание; массовое погружение свай;

-       сдача и приемка свайного поля; подготовка свай к устройству ростверков.

) Геодезическая разбивка осей свайного поля.

Оси свайных фундаментов разбивают от основных линий сооружения, которые должны быть прочно закреплены на местности. За основные линии принимают главные оси здания: продольную и поперечную оси здания. Основные оси закрепляют надежно заделанными в грунт створными знаками. Створные знаки закладываются в устойчивых грунтах за пределами зоны возможных обвалов.

Необходимо периодически проверять положение створных знаков при помощи геодезических приборов. Разбивка основных линий должна сохраняться на все время производства работ. Для разбивки вертикальных отметок голов свай, низа и верха ростверков вблизи сооружений закладывают постоянный репер и привязывают его к знакам государственного нивелирования прецизионным нивелиром. Абсолютную отметку репера проставляют на нем несмываемой краской. Как и створные знаки, репер устанавливают в местах, в которых исключено смещение грунта.

Для разбивки осей свайного поля применяется инвентарная трубчатая обноска. Положение разбивочных осей свай фиксируется струнами из стальной проволоки, натягиваемыми по осям на обноске, переносится на дно котлована с помощью отвесов, опускаемых с натянутых струн.

Рисунок 3.1 - Инвентарная обноска

Разбивку каждого свайного куста сохраняют до приемки всех свай этого ряда. Каждому кусту и каждой свае присваивают номер, который проставляют на плане расположения свай (для нумерации свай принимают арабские цифры). Разбивку центра каждой сваи производят при помощи стальной ленты, прикладываемой по провешенной оси соответствующего свайного ряда. Центр сваи закрепляют штырем (отрезком арматурной стали) или деревянным колышком, воткнутым в землю на глубину 0,2 - 0,3 м.

Разбивка свайных кустов оформляется актом, к которому прилагаются схемы расположения знаков разбивки, данные о привязке опорной сети.

) Погружение свай.

Погружений свай производится со дна котлована сваебойным агрегатом СП-49. Для забивки свай использовать молот С-995 с массой ударной части 1,25 т.

Сваи, поступившие на площадку, принимаются мастером, который должен проверить документацию на их изготовление и произвести наружный осмотр. Наружная поверхность свай должна быть гладкой, сколы бетона и раковины в торце сваи не допускаются.

На каждую партию свай должен быть паспорт завода изготовителя. В паспорте должны быть указаны номер паспорта, номер партии и дата изготовления, адрес завода-изготовителя, марка свай, прочность бетона (В), момент первого подъема, результаты испытаний, дата выдачи паспорта и другие данные.

На каждой свае наносится краской ее порядковый номер и длина, а также разметка по длине на той части, которая будет возвышаться над землей после установки на грунт. Разметку следует выполнять несмываемой краской на видимой при погружении стороне сваи через 0,5 м, с выделением метровых рисок числами, обозначающими расстояние от ее нижнего торца.

Сваи следует хранить в штабелях горизонтальными рядами с одинаковой ориентацией торцов свай. Между горизонтальными рядами свай (при складировании и транспортировании) должны быть уложены прокладки, расположенные рядом с подъемными петлями, или в случае отсутствия петель в местах, предусмотренных для захвата свай при их транспортировании.

Высота штабеля свай не должна превышать ширину штабеля более чем в два раза и не должна быть более 2м.

В зоне работ сваебойного агрегата должно быть необходимое количество свай, уложенных в местах, предусмотренных проектом производства работ. При этом должна быть обеспечена возможность подъема и установки свай на место забивки без перетаскивания их волоком и без дополнительного перемещения сваебойного агрегата.

Раскладку свай выполнять краном. Сваи располагать головой по отношению к фронту движения и стоянке агрегата на расстоянии, обеспечивающем подачу их под забивку без промежуточной кантовки. Забивка свай производится в последовательности, указанной на схеме производства работ и в соответствии с рабочими чертежами.

Производятся подтягивание и подъем сваи на копер с одновременным заведением ее головной части в гнездо наголовника в нижней части молота. Установка сваи в направляющих в месте забивки.

При подъеме свай на копровую стрелу молот (с опущенной ударной частью) поднимается в такое положение, при котором его нижняя часть будет выше головы сваи на 0,5 м. Такое же расстояние должно сохраниться и для случая, когда нижняя часть молота оснащена оголовником.

Ось копровой мачты и ось погружаемой сваи должны соответствовать проектному положению сваи. Оставлять сваю или молот подвешенным на тросе копра запрещается. Наголовники и молот (или молот, оснащенный оголовником) опускают на сваю после установки ее на точку забивки и разворота граней по заданным осям.

Сваю в проектное положение при установке на грунт разворачивать специальным ключом. Разворот сваи с помощью лома запрещается. Дополнительная разметка мест погружения сваи осуществляется шаблоном, размещенным на установочном штыре. При установке на место погружения, грани сваи должны быть параллельны осям, что достигается при помощи ориентации. Выверка вертикальности сваи производится закоперщиком и коперщиком в двух взаимно перпендикулярных плоскостях отвесами с расстояния не менее длины погружаемой сваи. Поочередно по их команде машинист осуществляет рихтовку сваи в вертикальное положение. При этом дизель молот следует слегка приподнять так, чтобы свая находилась в оголовнике.

При дальнейшем перемещении копра по строительной площадке молот должен находиться в нижнем положении. Перемещение копра с подвешенной сваей запрещается.

После установки сваи на точку забивки отклонение острия сваи от проектного положения в плане должно быть не более 1 см. Копровая стрела и свая должны быть приведены в вертикальное положение с соблюдением соосности сваи и молота.

Перед пуском молота в работу бригадир (звеньевой) обязан предупредить об этом всех, находящихся у копра и лично убедиться, что люди находятся на своих рабочих местах. Допуск к рабочим местам посторонних лиц - запрещается.

Начало погружения сваи должно производиться сначала несколькими легкими, одиночными ударами с небольшой высоты падения ударной частью молота, с последующим увеличением силы ударов до максимальной. При этом особенно необходимо следить за правильным положением элемента как в плане, так и по вертикали.

К полной забивке можно переходить только после того, как будет обеспечено погружение элемента в заданной точке и в заданном направлении.

При отклонении положения сваи от вертикали более чем на 1% сваю выправляют подпорками, стяжками и тому подобным, или извлекают и забивают вновь.

В процессе забивки элементов сваи должно вестись наблюдение за соответствием скорости погружения характеру грунтовых пластований. Быстрое погружение сваи, когда ее острие проходит плотные слои грунта, может свидетельствовать об ее изломе. В этом случае следует прекратить забивку и вызвать представителя проектной организации для принятия соответствующего решения.

До начала массовой забивки свай необходимо произвести пробное погружение свай, обязательно наблюдая при этом за состоянием фундаментов зданий, подземных коммуникаций.

В процессе забивки свай контролируются параметры колебаний грунта, зданий и сооружений, и состояния подземных коммуникаций.

В случае появления дополнительных деформаций конструкций зданий и сооружений, подземных коммуникаций, необходимо приостановить свайные работы для оценки степени повреждения и возможности дальнейшего продолжения свайных работ.

Передвижение копровой установки и срезание сваи по заданной отметке.

Верх железобетонных свай срубают отбойным молотком, арматуру срезают газовой резкой. Обнажившуюся арматуру затем сваривают с арматурой ростверка.

При погрузке свай в грунт для предохранения голов свай от разрушения, а копровщиков от поражения осколками необходимо применять оголовники с деревянными или резиновыми вкладышами-амортизаторами. Зазоры между боковой гранью сваи и стенкой наголовника не должны превышать 1 см с каждой стороны.

При забивке первых 5-20 свай, расположенных в различных точках строительной площадки, должна производиться регистрация количества ударов на каждый метр погружения. Подсчет общего количества ударов на погружение других свай не производится.

В конце забивки свай, когда отказ сваи по своей величине близок к расчетному, следует производить его измерение.

Свая, не давшая проектного отказа, должна подвергаться контрольной добивке после «отдыха» ее в грунте в соответствии [35]. В случае, если отказ при контрольной добивке превышает расчетный, проектная организация должна установить необходимость контрольных испытаний свай статической нагрузкой и корректировки проекта свайного фундамента или его части.

Если при погружении свая сломалась, не достигнув проектной отметки, то решение по исправлению данного дефекта должно быть тоже согласовано с проектной организацией и заказчиком.

Производство работ вблизи подземных коммуникаций, зданий и сооружений допускается только под непосредственным руководством и надзором лица, ответственного за производство указанных работ, и только при наличии письменного разрешения организации, ответственной за эксплуатацию этих коммуникаций. К разрешению должен быть приложен план с указанием расположения и глубины заложения коммуникаций.

Выдергивание и извлечение поврежденных или отклонившихся от проектного положения свай копрами запрещается.

) Срубка голов свай.

Перед началом срубки голов забитых свай производитель работ (мастер) обязан:

-       произвести инструктаж на рабочем месте с рабочими, особо подчеркнув специфические условия конструкции свайных фундаментов и данной строительной площадки;

-       ознакомить всех членов бригады с производством работ и технологией срубки голов свай и установить очередность срубки.

В зоне срубаемой части сваи и возможного разлета осколков бетона может находиться только рабочий срубщик.

Одновременная срубка голов свай и валка соседних свай в зоне разлета осколков бетона другим рабочим категорически запрещается. В зимнее время отогрев пневматических отбойных молотков должен производиться в гнездах, расположенных в компрессоре.

Обогрев пневматического инструмента с помощью открытого огня (костров) не разрешается.

3.4     Подбор оборудования

3.4.1  Подбор крана

Выбор крана для каждого монтажного потока производят по техническим параметрам. В потоке, для которого разрабатывают технологическую карту, выбор крана, кроме того, производят по экономическим параметрам.

Выбор крана начинают с уточнения массы сборных элементов, монтажной оснастки и грузозахватных устройств, габаритов и проектного положения конструкций в сооружении. На основании указанных данных определяют группу сборных элементов, которые характеризуются максимальными монтажными техническими параметрами. Для этих сборных элементов подбирают наименьшие требуемые технические параметры монтажных кранов.

Подбор крана для монтажа элементов при устройстве фундамента производится исходя, из условия возможности крана подать с края котлована наиболее удаленный элемент - ж/б сваю (3,1 т).

Требуемая грузоподъемность крана:

 ,(3.1)

где Qэ- масса монтируемого элемента;

Qпр- масса монтажных приспособлений;

Qгр- масса грузозахватного приспособления.

Строп 2 ветвевой 2СК-3,2 

Требуемая высота подъема стрелы:

,(3.2)

где h0 - превышение монтажного горизонта над уровнем стоянки крана, м;

hз - запас по высоте для обеспечения безопасности монтажа (не менее 0,5 м);

hэ - высота и толщина монтируемого элемента, м;

hст - высота строповки (от верха элемента до крюка крана), м;

Требуемый вылет стрелы определяем конструктивно Lстр=13 м

Учитывая полученные характеристики, выбираем кран КС-45717, стрела 15 м.

Рисунок 3.2 - Технические характеристики крана КС-45717

3.4.2  Подбор сваебойного оборудования

Сваепогружающее оборудование выбирают таким образом, чтобы обеспечить погружение сваи на проектные расчетные отметки. Минимальную энергию удара молота Эр, необходимую для погружения свай, определяют по формуле

(3.3)

где а - коэффициент, равный 25 Дж/кН;

Рсв - расчетная нагрузка на сваю, равная

(3.4)

где Fd - несущая способность сваи по грунту; Fd =852кН;

Принимаем трубчатый дизельный молот марки СП-49 с энергией удара Эр=28кДж>26,6кДж.

Принятый тип молота с расчетной энергией удара Эр должен удовлетворять условию

,(3.5)

где Gм - полный вес молота, кН; Gм=28кН

Gс - вес сваи c наголовником, кН; вес наголовника примем 1кН,

;

К - коэффициент, принимаемый для трубчатых дизель молотов; К=6;

Эр - энергия удара молота, определяемая по формулам для трубчатых дизель-молотов

(3.6)

где G - вес ударной части молота, Н; G=26,6кН- фактическая высота падения ударной части молота, м, принимая на стадии окончания забивки 2,8 м.

Условие выполняется, молот СП-49 пригоден.

Принимаем копровую установку КН-II-12 на базе трактора, индекс выпускаемой машины - СП-49 параметры машины таблице 3.2.

Таблица 3.2 - Параметры копровой установки

Характеристика

Ед. изм.

Значение

Максимальная длина погружаемой сваи

м

12,0

Грузоподъемность  на канате для подъема молота на канате для подъема сваи

т

12,0 7,0 5,0

Рабочие наклоны мачты: вправо-влево вперед назад

град

7 (1:8) 7 (1:8) 18 (1:3)

Изменение вылета мачты

м

0,4

Ширина направляющих мачты

мм

360

Масса навесной части (без базовой машины погружателя)

т

8,6 -5

Габаритные размеры в рабочем положении: длина ширина высота в транспортном положении: длина ширина высота

мм

4730х5045х 18465 10610х4300х 3455

Скорость подъема молота и сваи

м/мин

16,5

Рабочее давление гидросистемы

МПа

12

Количество обслуживающего персонала

чел.

3

Производительность

свай/ смену

38

Полная масса копра (с молотом С-995)

т

3319,75

Уровень шума в кабине

Дб

80

Уровень шума в пределах опасной зоны

Дб

110


3.5    
Определение трудоемкости работ

Трудоемкость определяем, составляя калькуляции трудовых затрат на основании ЕНиР и сводим к табличной форме. В графе 1 указываем последовательно все виды работ. Графы 2, 3, 5, 6, и 9 заполняются на основании ЕниР. Объем работ (графа 4) вписываем в единицах измерения графы 3. Трудоемкость получаем перемножением объема работ (графа 4) на норму времени (графа 5). Калькуляция трудозатрат приведена в таблице 3.3.

Таблица 3.3 - Калькуляция трудовых затрат

Наименование работ

ЕНиР

Ед. изм.

Объем работ

На ед.

На весь объем

Состав рекомендуемого звена





Норма времени, чел-час

Трудоемкость чел-час, маш-час


Складированиее свай с помощью автокрана - машинист - такелажник

Е1-5, т.2, 3а,б

100т

11,35

   4,4 8,8

   49,94 99,88

   Машинист крана 6р -1 Такелажник 2р - 2

Забивка свай

Е12-28, т.2, 4ж

1 шт

356

0,71 2,13

252,76 758,28

Машинист копра 6р-1,  Копровщик 5р.-1, 3р.- 1

Срубка голов

Е12-39, т.2,14

1 шт

356

0,29

103,24

Бетонщики 3р-2

Перерезка арматуры

Е22-1-40,1б

10 перерезов

134,1

0,09

12,07

газорезчик 3р.-1


3.6     График производства работ

График составляется на основе калькуляции трудовых затрат и нормативной продолжительности работ в табличной форме.

Наименование работ записывается в соответствии с принятой технологической последовательностью монтажа.

Значение трудоемкости на весь объем работ:

 (3.7)

где ЗТ - затраты труда;

ч - продолжительность одной смены.

Продолжительность работ:

(3.8)

где P - количество рабочих в одном звене монтажников;

N - количество смен.

3.7     Потребность в ресурсах

Перечни технологической оснастки инструментов, инвентаря и приспособлений, машин, механизмов и оборудования представлены в таблицах 3.4; 3.5.

Таблица 3.4 - Перечень технологической оснастки инструментов, инвентаря и приспособлений

Наименование оснастки инструмента, инвентаря и приспособлений

Марка, ГОСТ, номер рабочего чертежа

Назначение

Кол-во на звено шт.

2-х ветвевой строп

2СК-3,2 ЦНИИСМТП Госстроя СССР N 3484.11.100

Грузоподъемность - 3,2 т

Для строповки конструкций

1

Лестница - стремянка

Трест Главлененград- строя


Для спуска в котлован

6

Обноска



Для осей здания

8

Метр складной металлический

206 УССР 4977


Для обмерочных работ

2

Рулетка в закрытом корпусе

3ПК3-20 АУТ/1 ГОСТ 7502-80


Для обмерочных работ

2

Теодолит

Т-30 М


Разбивка осей здания

2

Уровень строительный

ГОСТ 9416-83 Уровень УСИ-2-11


Контроль горизонтальности

1

Отвес строительный

ГОСТ 7948-80 Отвес ОТ400-1


Контроль вертикальности

1

Шнур-отвес разметочный в корпусе

ТУ 22-5076-81



1

Резак инжекторный

ТУ26-05-523-81Е, Р2А-01


Для ручной кислородной резки

1

Молоток слесарный

ГОСТ 2310-77Е, молоток 7850-0122


Для ударных операций при работе с зубилом, обрубке заусенцев, работе с клеймами

1

Полотна ножовочные

ГОСТ 6645-86


Резка металла

1

Клейма цифровые (буквеные)

ГОСТ15990-70, клейма 7858-0076


Клеймление изделий

1

Каска строительная

ГОСТ 12.4.087-84



3


Таблица 3.5 - Перечень машин, механизмов и оборудования

Наименование машин, механизмов и оборудования

Тип, марка

Технологическая характеристика

Назначение

Кол-во на звено

Кран автомобильный

КС-45717

Грузоподъемность - 25т

Монтаж конструкций

1

Сваебойный агрегат

СП-49

Грузоподъемность - 6т Lmax=12 м

Забивка свай

1

Бортовая машина общего назначения

КАМАЗ-5510

Грузоподъемность - 10т

Перевозка грузов

3


3.8     Требования к качеству и приемке работ

Контроль качества выполняемых работ должен осуществляться специалистами или специальными службами, оснащенными техническими средствами, обеспечивающими необходимое качество, достоверность и полноту контроля, и возлагается на руководителя производственного подразделения (прораба, мастера), выполняющего свайные работы.

Каждая партия свай, поступающая на строительство, должна сопровождаться документацией. При приемке свай следует проверять соответствие их паспортных данных требованиям проекта и нормативной документации на их изготовление. В документе о качестве свай [37] дополнительно должны быть приведены марки бетона по морозостойкости и водонепроницаемости (если эти показатели оговорены в заказе на изготовление свай).

Размеры, отклонения от прямолинейности боковых граней и от перпендикулярности торцевых граней свай, ширину раскрытия поверхностных технологических трещин, размеры раковин, наплывов и cколов бетона свай следует проверять методами.

Положение острия (или наконечника) сваи относительно центра ее поперечного сечения проверяют измерением расстояния между осью острия (наконечника) и двумя стальными пластинами или угольниками, закрепленными струбцинами в нижней прямоугольной части сваи, или при помощи специального кондуктора.

Размеры и положение арматурных и закладных изделий, а также толщину защитного слоя бетона следует определять.

Толщину защитного слоя бетона следует проверять по верхней и двум боковым граням сваи на двух участках, расположенных между подъемными петлями на расстоянии не менее 100 мм от петли вдоль оси сваи, а для свай с ненапрягаемой арматурой и в торце сваи - в местах расположения продольных стержней.

Для обеспечения требуемой точности расположения свай в процессе работ необходимо проверять наличие и правильность размещения разбивочных штырей, контролировать соответствие положения направляющих мачты копра и других устройств проектному направлению погружения сваи, следить за надежностью крепления наголовника к свае и совпадением оси погружателя с осью сваи.

Кроме контроля за погружением сваи определяют величину отказа путем периодических замеров. Среднюю величину отказа (в мм) определяют делением глубины погружения сваи на количество ударов в залоге (10 ударов). Отказ замеряется нивелиром по рискам на свае, наносимым после каждого залога ударов. Более точные результаты можно получить с помощью специальных приборов - отказомеров.

Для контроля плановой забивки свай следует использовать основные или главные оси здания. При этом нужно найти начальную и конечную точки для крайних свай; по оси разместить положение других свай и закрепить их кольями; проверить по теодолиту положение свай в ряду и на расстоянии 2-3 м закрепить их створными кольями.

При устройстве свайного фундамента необходимо следить за тем, чтобы ось свай при установке и забивке их на местности не отходила от закрепленной линии. В продольном направлении положение можно проверять по теодолиту, устанавливаемому в конечной точке свайного ряда или на створном знаке, закрепляющем ось. В поперечном направлении наблюдение за положением свай можно вести по створным кольям, около которых закреплены вешки. Теодолит и вешки располагают не в центре точки, а в стороне и так, чтобы образовалась вертикальная плоскость, проходящая через боковую поверхность сваи.

Число забивных свай, имеющих тангенс угла наклона продольной оси и вертикали (1/100), не должно превышать 25% от общего количества свай под здание или сооружение.

Если сваи, погруженные с наклоном в одну сторону, расположены в свайном поле группами, необходимо забить дополнительные сваи. При расположении в отдельных местах свай с наклоном дополнительные меры по усилению свайного поля не требуются.

Если сваи при однорядном расположении погружены по всему ряду или частично с наклоном в одну сторону, необходимо забить дополнительные сваи по второму ряду в направлении, противоположном отклонявшемуся ряду свай, с таким расчетом, чтобы дополнительными сваями создавалось шахматное расположение свай.

Таблица 3.6 - Контроль качества забивки свай

Наименование операций подлежащих контролю

Предмет, состав и объем проводимого контроля, предельное отклонение

Способы контроля

Время проведения контроля

Кто контролирует

Отклонение от линейного размера. Длина призматической части сваи с ненапрягаемой арматурой при длине сваи до 16000 мм

±30 мм

Измерительный

Входной контроль

Прораб

Отклонение от прямолинейности профиля боковых граней призматической части ствола сваи на всей длине до 16000 мм

±40 мм

Измерительный

Входной контроль

Прораб

Отклонение от перпендикулярности торцевой плоскости:

В голове сваи - 0,015 размера поперечного сечения сваи в зоне стыка - 0,01 размера поперечного сечения сваи

Измерительный

Входной контроль

Прораб

Установка на место погружения свай размером по диагонали, м:

Без кондуктора, 10 мм; с кондуктором, 5 мм.

Измерительный, каждая свая

В ходе погружения

Прораб Геодезист

Величина отказа забиваемых свай

Не должна превышать расчетной величины

-"-

-"-

-"-

Положение свай в плане в сплошном свайном поле под всем зданием

Крайние сваи +,- 0,2d средние сваи +,- 0,4d

-"-

-"-

Прораб Геодезист

Испытание свай

Несущая способность свай

Динамические и статические испытания

При пробной бойке и по требованию проектной организации

Строительная лаборатория


Когда закончена забивка свай, необходимо определить взаимное положение их рядов и расстояния между сваями, а также сделать запись в журнале поэтапной приемки или составить акт с исполнительным чертежом.

Качество производства работ обеспечивается выполнением требований к соблюдению необходимой технологической последовательности при выполнении взаимосвязанных работ и техническим контролем за ходом работ, изложенным в проекте организации строительства и проекте производства работ, а также в схеме операционного контроля качества работ.

На объекте строительства должен общий журнал работ и журнал авторского надзора проектной организации. Так же должны вестись журналы на специальные виды работ такие, как журнал геодезического контроля, журнал сварочных работ, журнал антикоррозийных работ, журнал забивки свай. К журналу прилагаются плановые и профильные схемы проектного и фактического положения стены. По данным журнала составляется сводная ведомость забивки свай.

Оценку качества и приемку свайных фундаментов выполняют на основании следующих документов:

-       проекта свайного фундамента;

-       паспортов заводов-изготовителей на сваи;

-       акта приемки геодезической разбивки свайного поля;

-       исполнительной схемы свайного поля с указанием отклонений свай в плане и по высоте (составляются в одном экземпляре, в виде отдельных чертежей, за подписью главного инженера Подрядчика);

-       акты на скрытые работы (нанесение защитного антикоррозийного покрытия, выполнение стыковых соединений);

-       сводных ведомостей забивки свай;

-       журнал забивки свай;

-       акта контрольного испытания рабочих свай динамической или статической нагрузкой;

-       отчета о результатах испытаний грунтов забивными сваями.

На основании указанных документов устанавливается:

-       пригодность погруженных свай и соответствие их несущей способности проектным нагрузкам;

-       необходимость погружения дублирующих свай или дополнительного погружения недобитых свай;

-       необходимость срубки голов свай до заданных проектом отметок и устройство ростверка. Приемка работ оформляется актом.

3.9     Перечень актов на скрытые работы

1.       Акт на разбивку осей здания;

.        Акт на осмотр дна котлована и траншей под фундаменты, грунта и уровня подземных вод;

.        Акт на выравнивание основания под фундаменты;

.        Акты динамического и статического испытания свай.

3.10   Техника безопасности

а) При проведении свайных работ.

При выполнении работ по забивке свай руководствоваться требованиями нормативных документов.

К свайным работам допускаются рабочие, прошедшие обязательное медицинское освидетельствование, обученные профессии копровщика и такелажника с правом работы на высоте, прошедшие курсы по технике безопасности, сдавшие экзамены квалификационной комиссии и имеющие соответствующее удостоверение.

Допуск бригады к выполнению работ разрешается только после ознакомления (под расписку) с их с проектом производства работ и рабочим проектом данного объекта, инструктажем на рабочем месте с выдачей наряда-допуска на особо опасные работы.

Монтаж, демонтаж и перемещение сваебойной машины (далее копра) следует выполнять под непосредственным руководством лиц, ответственных за безопасное производство указанных работ и при наличии наряда-допуска. Монтаж, демонтаж и перемещение копра при ветре 15 м/с и более или грозе не допускается.

Работа копра без оформления акта о вводе его в эксплуатацию запрещается.

Перед подъемом конструкции копра все элементы должны быть надежно закреплены, а инструмент и незакрепленные предметы удалены. При подъеме конструкций копра в горизонтальном положении, должны быть прекращены все другие работы в радиусе, равном длине конструкции плюс 5м.

Техническое состояние копров необходимо проверять перед началом каждой смены.

Каждый копер должен быть оборудован звуковой сигнализацией. Перед пуском копра в действие необходимо подавать звуковой сигнал.

Предельная масса молота и сваи для копра должны быть указаны на его ферме или раме. На копре должен быть установлен ограничитель грузоподъемности.

Сваи разрешается подтягивать по прямой линии в пределах видимости машиниста копра только через отводной блок, закрепленный у основания копра. Запрещается подтягивать копром сваи на расстояние более 10 м и с отклонением их от продольной оси.

Передвижка копров должна производиться на спланированной площадке при опущенном молоте.

Запрещается находиться в зоне работы копра, радиус действия которого равен общей высоте мачты копра плюс 5 м, но не менее 15 м от места забивки сваи. Опасная зона должна быть ограждена предупредительными знаками.

Во время работы молота нельзя находиться у сваи, смотреть вверх на молот, так как железобетонная свая может частично разрушиться при забивке, осколки бетона могут нанести травму.

При срезке забитых в грунт свай необходимо предусмотреть меры, исключающие внезапное падение убираемой части.

При забивке свай мачту копра нижним концом опирают на землю, для чего на ней предусмотрен упор.

б) При совместной работе нескольких механизмов на строительной площадке.

Мероприятия безопасности при работе крана вблизи существующих зданий.

До начала производства работ вблизи эксплуатируемого здания генеральный подрядчик и администрация здания, обязаны разработать план мероприятий, обеспечивающий безопасные условия работы, обязательные для всех организаций и лиц на данной территории, а также оформить акт-допуск. Ответственность за соблюдение мероприятий, предусмотренных актом-допуском, несут руководители строительной организации и эксплуатируемого здания.

При производстве строительно-монтажных работ в непосредственной близости от эксплуатируемых частей зданий или попадающих в опасную зону производства работ необходимо соблюдать следующие требования:

-   организовать вход в эксплуатируемую часть здания за пределами опасной зоны;

-       закрыть оконные проемы со стороны работы монтажного крана глухими щитами, снять с внутренней стороны примыкающей стены все навесные предметы (полки, шкафы и т.п.);

-       выставить знаки безопасности, ограничивающие работу крана (поворотом и изменением вылета стрелы крана), работу в данной зоне выполнять в соответствии с «Мероприятиями при работе крана с ограничением»;

-       при производстве работ краном пронос груза над существующими зданиями категорически запрещен;  

-       обеспечить на время производства работ на захватке отсутствие людей в опасной зоне эксплуатируемой части здания (отражается в акте-допуске);

-       ознакомить под роспись с данными мероприятиями крановщика, стропальщика и т.д.;

-       перемещение грузов на участках, расположенных на расстоянии менее 7 м от границы опасных зон, следует осуществлять с применением предохранительных или страховочных устройств, предотвращающих падение груза.

Допускается производство СМР без защитных мероприятий при соблюдении следующих условий, отражаемых в акте-допуске:

-   разграничение по времени и зонам (захватки и т.п.) производства СМР и пребывания людей в существующем здании или его отдельных частях с составлением разграничительного акта, подписанного администрацией эксплуатируемого здания и строительной организации;

-       назначение администрацией эксплуатируемого здания приказом лица, ответственного за выполнение условий безопасности;

-       устройство ограждений опасной зоны внутри эксплуатируемого здания или запирания на замки с опечатыванием входов помещения, попадающие в опасную зону.

При монтаже вне поля видимости машиниста крана между ним и монтажниками, находящимися на рабочих местах должны быть назначены сигнальщики.

До начала работы на стройгенплане, где показана установка грузоподъемных механизмов и даны указания по их работе, должны расписаться лица, указанные в штампе. Ограничения зоны обслуживания крана (поворотом, передвижением, изменением вылета крюка) производится путем установки знаков безопасности, предупреждающих и запрещающих перенос и концевых выключателей соответствующего механизма (в необходимых случаях).

При любых ограничениях зоны обслуживания крана машинист (крановщик) обязан остановить груз, не доходя полного метра до предупредительного знака, далее до места установки груза перемещать его поворотными короткими включениями (подводить на пониженной скорости). При ограничении рабочих движений крана, скорость перемещения грузов при их приближении к границе рабочей зоны на расстояние не менее 7 м и дальнейшем транспортировании должна быть снижена до минимальной зоны приближения должны быть обозначены на местности.

Рабочие движения крана должны быть ограничены таким образом, чтобы перемещаемый ими груз не выходил за контуры здания и не поднимался выше минимально допустимой величины над конструкциями здания, установленными в проектном положении. Знаки безопасности на стенах здания, на перекрытиях и на подставках высотой 2500 мм от уровня земли.

Категорически запрещается присутствие людей в зоне перемещения груза с площадки складирования к месту монтажа, с разгрузочной площадки на промежуточную площадку складирования и так далее.

Подъем груза с автотранспорта и площадки складирования осуществлять на высоту не более 3 метров, далее на проектную отметку груз поднимать в пределах крановой проходки.

При работе в стесненных условиях руководить производством работ и подавать сигнал должен мастер или производитель работ.

Совместная работа всех механизмов, занятых на строительстве дома, регламентируется захватками, с ограничением поворота и вылета стрел механизмов, а также работой в разные смены.

При совместной работе всех механизмов необходимо соблюдать следующие мероприятия по безопасной работе:

-     до начала производства работ необходимо ознакомить под роспись с данными «Мероприятиями» - лиц, ответственных за безопасное перемещение грузов краном, крановщиков, стропальщиков и т.д.;

-       работа механизмов при перекрещивающихся стрелах и рабочих зонах - запрещается;

-       работа механизмов должна регламентироваться захватками с ограничением поворота и вылета стрел в сторону друг друга и с соблюдением «Мероприятий при работе крана с ограничением поворота и вылета стрелы крана»;

-       в зонах работы механизмов должны быть выставлены знаки безопасности и ограничения поворота и вылета стрел кранов; обозначена знаками зона работ каждого из механизмов с учетом обеспечения пространства, достаточного для обзора рабочих зон и маневрирования. С этой целью на границах захваток (и на расстоянии 7 м приближения к ним) выставляются знаки ограничения поворота и вылета стрел кранов, подводить груз на указанных участках нужно на пониженной скорости;

-       на площадке должны быть разработаны способы взаимодействия и сигнализации машинистов и сигнальщиков, обслуживающих механизмы, а также определены места их нахождения;

-       складирование конструкций и материалов должно предусматривать полный набор конструкций и материалов в зоне действия каждого крана.

3.11   Технико-экономические показатели на забивку свай

) Трудоёмкость на основной процесс - забивку свай:

Трудоёмкость = 418,0 чел.-час;

Трудоёмкость = 858,16 маш.-час

) Продолжительность работ

Определяется по календарному плану производства работ и составляет 18,5 дней.

) Выработка на 1 рабочего в смену:

,(3.9)

где Vобщ - общий объём работ, шт.;

n чел - состав звена на данный вид работ;

nсмен- количество смен, необходимых на выполнение данного вида работ.

) Уровень механизации:

,(3.10)

где Vобщ - общий объём работ;

Vмех - объём механизированных работ

здание перекрытие фундамент железобетонный

4.     
Организационный раздел

4.1     Общие данные

Исходными материалами для составления ППР служат:

-       ранее утвержденный проект; в т.ч. ПОС, РД и сметы;

-       данные о поставке сборных конструкций, деталей, изделий и полуфабрикатов;

-       данные о поставке технологического, энергетического и другого оборудования;

-       данные строительных и монтажных организаций о наличии парка машин и механизмов, возможности его расширения и использования;

-       действующие нормативные документы: СНиПы, инструкции и указания по производству и приемке строительных, специальных и монтажных работ, в т.ч. и по охране труда в строительстве.

ППР состоит из трех основных видов технологических документов: графиков (календарных планов), СГП и технологических карт.

Объемы работ в ППР определяют по РД, спецификациям и сметам, расчеты всех видов ресурсов ведут по производственным нормам.

ППР на подготовительные работы выполняют в той же номенклатуре, что и для основных работ, но в меньшем объеме.

Для объектов, строящихся по типовым размерам, в состав РД входят основные положения по производству СМР.

При строительстве комплекса зданий разрабатываются сводные поточные графики на весь объем строительства.

4.1.1  Характеристика условий строительства

Проектируемое жилое здание расположено в г. Вологде Вологодской области.

Источником покрытия потребности в рабочей силе являются кадровые рабочие. Обеспечение строительства железобетонными изделиями и конструкциями производится заводами ЖБИ г. Вологда. Строительными механизмами строительство обеспечивается предприятиями ПМК Вологдастроя. Доставка на объект строительства основных материалами, конструкциями и деталями производится автомобильным транспортом. Начало строительства запланировано на 2016 г.

4.1.2  Природно-климатические условия строительства

Температура воздуха в зимний период наиболее холодной пятидневки - -32°С, наиболее холодных суток - -35°С. Глубина промерзания грунта 1,5м. Средняя глубина заложения фундаментов 3,9 м. Основанием фундаментов служит суглинок тугопластичный со следующими характеристиками: нормативный угол внутреннего трения φ=23°; е=0,477; средняя плотность грунта γ=1,93тс/м3; модуль упругости Е=23 МПа.

4.2     Описание методов выполнения основных строительно-монтажных работ с указаниями по технике безопасности

4.2.1  Подготовительный период

Строительство проектируемого объекта выполняется в два периода: подготовительный и основной.

В состав подготовительного периода входят работы, связанные с подготовкой строительной площадки.

Освоение строительной площадки - расчистка территории строительства, снос строений, неиспользуемых в процессе строительства.

Монтаж инвентарных зданий и установок, создание общескладского хозяйства.

Инженерная подготовка территории строительства - устройство внутриплощадочных дорог, прокладка сетей водо-, энергоснабжения, канализации, теплоснабжения и связи.

Временная дорога, обеспечивающая подъезд к строительной площадке грунтовая уплотненная щебнем, ширина дороги при одностороннем движении транспорта - 3,8м. Стоянки крана, монтирующего каркас здания, выкладываются железобетонными дорожными плитами.

Временное освещение территории строительства производится светильниками на опорах, прожекторами, установленными на инвентарных мачтах и стреле монтажного крана. Временное освещение выполняется в соответствии с [12].

У въезда на строительную площадку необходимо установить дорожные знаки ограничения скорости движения автотранспорта и предупреждения о въезде и входе в опасную зону.

Складирование материалов и конструкций необходимо выполнять в соответствии с требованиями технических условий и стандартов на материалы, изделия и конструкции на выровненных площадках, принимая меры против самопроизвольного смещения, просадки и раскатывания материалов и конструкций.

Во избежание доступа посторонних лиц строительная площадка ограждается временным забором. Конструкции ограждения выполняются в соответствии требованиям [13]. Ограждения, примыкающие к местам массового прохода, людей оборудованы сплошным защитным козырьком.

Работы по прокладке инженерных коммуникаций выполняются с соблюдением требований [14], [15], [16], [17]. При ограждении строительной площадки также должны соблюдаться требования раздела II [18] и [19].

4.2.2  Основной период строительства

Основной период строительства делится на три стадии:

) устройство подземной части здания;

) устройство надземной части здания;

) отделочные работы.

Возведение подземной части здания.

При производстве работ по устройству оснований и фундаментов зданий и сооружений всех видов следует руководствоваться [18], [20].

К производству земляных работ можно приступать только после разбивки котлованов, траншей, земляных сооружений, привязки осей и высотных отметок на имеющейся геодезической основе и закрепления необходимых разбивочных знаков.

Отрыв траншей коммуникаций и земляные работы по отрывке траншей и котлованов выполнять экскаватором ЭО-3322А с емкостью ковша 0,5 м3.

Возведение подземной части здания рекомендуется выполнять краном КБ-405.1А, позволяющим монтировать все элементы и подачу материала с бровки котлована.

а) Земляные работы.

Земляные работы по устройству котлована выполняются с помощью: экскаватора ЭО-3322А и а/самосвала МАЗ 503А.

б) Устройство фундаментов.

Ленточные фундаменты и стаканы под колонны монтируются на песчаную подготовку с проверкой отметок оснований по визиру; установка маячных блоков предусмотрена по нивелиру, а для установки рядовых блоков натягивают причалку.

Возведение надземной части здания.

Возведение надземной части здания производится краном КБ-405.1А. Для погрузочно-разгрузочных работ с автотранспорта и для монтажа кирпичных стен используется этот же кран. При монтаже надземной части здания необходимо руководствоваться [18], [21], [11], [22].

Для монтажа конструкций здания предусмотрено использование типовой монтажной оснастки, позволяющей осуществлять подъем, временное крепление и выверку элементов.

Транспортные работы.

Организация - владелец транспортных средств обязана обеспечить их своевременное техобслуживание и ремонт.

Транспортировка длинномерных, тяжеловесных, крупногабаритных грузов осуществляется на специализированном транспорте.

Груз должен быть размещен и закреплен в соответствии с техническими условиями погрузки и крепления.

Подача автомобиля задним ходом в зоне работ производится по команде работающих.

Монтажные работы.

На участке, где ведутся монтажные работы, не допускается выполнение других работ и нахождение посторонних лиц.

Способы строповки элементов конструкции и оборудования должны обеспечивать их подачу к месту установки в положении близком к проектному.

Строповка грузов производится инвентарными грузозахватными устройствами. Способы строповки должны исключать падение или скольжение груза.

Элементы при перемещении удерживаются от раскачивания и вращения гибкими оттяжками.

Во время перерывов элементы не оставляют на весу.

Расстроповку элементов конструкций и оборудования, установленных в проектное положение, производят после постоянного или временного надежного закрепления.

Монтажные работы на высоте не выполняются в открытых местах при скорости ветра 15 м/с и более, при гололеде или тумане, исключающем видимость в пределах фронта работ. Работы по перемещению и установке вертикальных панелей прекращают при скорости ветра 10 м/с и более.

Монтаж конструкций последующего яруса производят после надежного закрепления предыдущего.

Монтаж лестничных маршей и площадок зданий одновременно с монтажом конструкций здания. На смонтированных лестничных маршах следует незамедлительно установить ограждение.

Нельзя находиться под монтажными конструкциями до установки их в проектное положение.

Рабочее место должно быть оснащено необходимыми техническими средствами: подмостями, люльками, монтажными столиками, вышками, лестницами, защитными ограждениями, должны применяться индивидуальные средства защиты в виде предохранительных поясов, прикрепляемых к устойчивым элементам. Кроме того, должны применяться ограждения в виде защитных сеток для падающего предмета.

Указания по осуществлению контроля и оценки качества монтажных работ:

)        контроль качества монтажа начинают с момента приемки доставленных сборных элементов;

)        они должны соответствовать требованиям проекта и не должны иметь отклонений, превышающих допустимые по СниП.

По окончании монтажа конструкций работы принимают по акту, в котором указывают соответствие монтажа проекту, выносят заключение о готовности здания для производства последующих работ.

Главным критерием качества монтажных работ является тщательность сварки и заделки стыков и точность установки конструкций в соответствии с проектом. На все конструкции, которые при дальнейшем производстве работ закрываются другими конструкциями составляют акты на скрытые работы.

Указания по охране труда:

)        конструкции, поднимаемые краном, надо удерживать от раскачивания оттяжками из пенькового каната или троса;

)        при подъеме элементов, устанавливаемых в горизонтальное положение, к обоим их концам прикрепляются парные оттяжки;

)        запрещается передвигать конструкции после их установки и снятия захватных приспособлений;

)        при подъеме элементов с транспортных средств запрещается перемещать груз над кабиной водителя;

)        на монтажных работах обязательно должна быть предусмотрена сигнализация. Все сигналы машинисту крана и рабочим на оттяжках подает один человек - бригадир;

)        временные связи, расчалки, кондукторы разрешается снимать только после окончательного закрепления конструкций;

)        машинисты кранов, стоповщики, сигнальщики и сварщики проходят обучение по спецпрограммам;

)        монтажники, имеющие стаж работы менее одного года и разряд ниже третьего, к работе на высоте не допускаются.

Отделочные работы.

Отделочные работы делятся на следующие циклы:

)        штукатурные работы;

)        установка и остекление оконных и дверных блоков;

)        подготовка под окраску и окраска поверхностей;

)        устройство чистых полов;

)        окончательная отделка и окраска поверхностей.

Общая готовность здания к началу работ должна соответствовать [22].

Производство штукатурных и облицовочных работ организуется поточно-расчетным методом, что обеспечивает наиболее полное использование рабочих по их квалификации.

Раствор и шпаклевку на отделываемые поверхности наносят механизированным способом. Нанесение раствора вручную допускается лишь в небольших помещениях и при малом объеме штукатурных работ. Водные составы для окраски стен и потолков рекомендуется наносить механизированным способом. Ручную окраску стен и столярных изделий рекомендуется производить малярным валиком.

Качество применяемых отделочных материалов (краски, лаки, шпаклевки) должны удовлетворять требованиям [22].

4.3    
Стройгенплан

Строительный генеральный план участка, являясь важным документом после ППР, влияет на эффективность организации производства, поскольку в нем решаются вопросы размещения и транспортировки строительных конструкций и материалов, что отражается на производстве труда и себестоимости работ.

Стройгенплан разработан на основании архитектурно-строительного генплана объекта, согласно техники безопасности в строительстве.

При проектировании стройгенплана предусмотрено:

-       ограждение стройплощадки;

-       наличие временных дорог;

-       пересечение дорог с ЛЭП выполнено под прямым углом;

-       размещение складских площадок в зоне действия крана;

-       размещение двух пожарных гидрантов на расстоянии < 150м друг от друга, не далее 2м от дороги с твердым покрытием.

Проектом предусмотрены бытовые временные помещения, которые обеспечивают рабочих водоснабжением, канализацией, отоплением.

Электроснабжение осуществляется за счет трансформаторной подстанции, установленной на объекте.

4.4     Описание сетевого графика

В качестве модели, отражающей технологические и организационные взаимосвязи процесса производства строительных работ, используется сетевая модель.

Сетевая модель изображается в виде графика, состоящего из стрелок и кружков.

Выполнен расчет сетевого графика, в котором предусматривается поточное выполнение работ. Здание разбито на 3 захватки, не равные по объему.

Продолжительность критического пути составляет 318 дней.

Расчет сетевого графика производится табличным методом.

Максимальная численность рабочих на площадке составляет 29 человек. Технико-экономическая информация по работам сетевого графика обобщается в карточке-определителе сетевого графика (Приложение 1).

На основании данных из карточки-определителя производится расчет сетевого графика.

Таблица 4.1-Расчет сетевого графика

Номер строки

Кол-во входящих работ

Код работы

Кол-во вых. работ

Продолжительность

Ранн. Характеристики

Позд. Характеристики

Резерв времени






начало

окончание

начало

окончание

полный

частный

1

0

1

2

1

22

0

22

0

0

0

2

1

2

3

1

0,5

22,5

23

22

22,5

-0,5

1

3

1

3

4

2

18

23

41

22,5

40,5

-0,5

1

4

1

4

5

1

8

41

49

40,5

48,5

-0,5

1

5

1

4

9

1

6

49

55

48,5

54,5

-0,5

1

6

1

5

6

1

24

55

79

54,5

78,5

-0,5

1

7

1

6

7

2

24

79

103

78,5

102,5

-0,5

1

8

1

7

8

1

22

103

125

102,5

124,5

-0,5

1

9

1

7

9

1

17

125

142

124,5

141,5

-0,5

1

10

1

8

9

1

12

142

154

141,5

153,5

-0,5

1

11

3

9

10

5

65

154

219

153,5

218,5

-0,5

1

12

1

10

11

1

2

219

221

218,5

220,5

-0,5

1

13

1

10

13

2

2

221

223

220,5

222,5

-0,5

1

14

1

10

55

2

19

223

242

222,5

242

-0,5

0,5

15

1

10

56

2

22

242

264

242

264

0

0

16

1

10

57

2

6

264

270

264

270

0

0

17

1

11

12

2

7

270

277

270

277

0

0

18

1

12

16

1

0

277

277

277

277

0

0

19

1

12

62

1

26

277

303

277

303

0

0

20

1

13

14

2

2

303

305

303

305

0

0

21

1

13

16

1

0

305

305

305

305

0

0

22

1

14

15

2

2

305

307

305

307

0

0

23

1

14

18

1

0

307

307

307

307

0

0

24

1

15

20

1

0

307

307

307

307

0

0

25

1

15

22

1

2

307

309

307

309

0

0

26

2

16

17

3

20

309

329

309

329

0

0

27

1

17

18

1

0

329

329

329

329

0

0

28

1

17

25

2

3

329

332

329

332

0

0

29

1

17

31

2

7

332

339

332

339

0

0

30

2

18

19

3

20

339

359

339

359

0

0

1

19

20

1

0

359

359

359

359

0

0

32

1

19

26

1

0

359

359

359

359

0

0

33

1

19

32

1

0

359

359

359

359

0

0

34

2

20

21

3

20

359

379

359

379

0

0

35

1

21

22

1

0

379

379

379

379

0

0

36

1

21

28

1

0

379

379

379

379

0

0

37

1

21

34

1

0

379

379

379

379

0

0

38

2

22

23

3

20

379

399

379

399

0

0

39

1

23

24

1

25

399

424

399

424

0

0

40

1

23

30

1

0

424

424

424

424

0

0

41

1

23

36

1

0

424

424

424

424

0

0

42

1

24

62

1

6

424

430

424

430

0

0

43

1

25

26

1

0

430

430

430

430

0

0

44

1

25

49

1

0

430

430

430

430

0

0

45

2

26

27

2

3

430

433

430

433

0

0

46

1

27

28

1

0

433

433

433

433

0

0

47

1

27

51

1

0

433

433

433

433

0

0

48

2

28

29

2

3

433

436

433

436

0

0

49

1

29

30

1

0

436

436

436

436

0

0

50

1

29

53

1

0

436

436

436

436

0

0

51

2

30

58

1

3

436

439

436

439

0

0

52

1

31

32

1

0

439

439

439

439

0

0

53

1

31

37

2

7

439

446

439

446

0

0

54

2

32

33

2

7

446

453

446

453

0

0

55

1

33

34

1

0

453

453

453

453

0

0

56

1

33

38

1

0

453

453

453

453

0

0

57

2

34

35

2

7

453

460

453

460

0

0

58

1

35

36

1

0

460

460

460

460

0

0

59

1

35

40

1

0

460

460

460

460

0

0

60

2

36

1

7

460

467

460

467

0

0

61

1

37

38

1

0

467

467

467

467

0

0

62

1

37

43

2

10

467

477

467

477

0

0

63

2

38

39

2

7

477

484

477

484

0

0

64

1

39

40

1

0

484

484

484

484

0

0

65

1

39

44

1

0

484

484

484

484

0

0

66

2

40

41

2

7

484

491

484

491

0

0

67

1

41

42

1

0

491

491

491

491

0

0

68

1

41

46

1

0

491

491

491

491

0

0

69

2

42

48

1

7

491

498

491

498

0

0

70

1

43

44

1

0

498

498

498

498

0

0

71

1

43

49

1

0

498

498

498

498

0

0

72

2

44

45

2

10

498

508

498

508

0

0

73

1

45

46

1

0

508

508

508

508

0

0

74

1

45

51

1

0

508

508

508

508

0

0

75

2

46

47

2

10

508

518

508

518

0

0

76

1

47

48

1

0

518

518

518

518

0

0

77

1

47

53

1

0

518

518

518

518

0

0

78

2

48

58

1

10

518

528

518

528

0

0

79

2

49

50

3

25

528

553

528

553

0

0

80

1

50

51

1

0

553

553

553

553

0

0

81

1

50

59

1

15

553

568

553

568

0

0

82

1

50

62

1

12

568

580

568

580

0

0

83

3

51

52

2

25

580

605

580

605

0

0

84

1

52

53

1

0

605

605

605

605

0

0

85

1

52

59

1

0

605

605

605

605

0

0

86

3

53

54

2

25

605

630

605

630

0

0

87

1

54

58

1

0

630

630

630

630

0

0

88

1

54

60

1

0

630

630

630

630

0

0

89

1

55

58

1

0

630

630

630

0

0

90

1

55

62

1

8

630

638

630

638

0

0

91

1

56

58

1

0

638

638

638

638

0

0

92

1

56

62

1

9

638

647

638

647

0

0

93

1

57

58

1

0

647

647

647

647

0

0

94

1

57

62

1

2

647

649

647

649

0

0

95

6

58

61

1

25

649

674

649

674

0

0

96

2

59

60

1

15

674

689

674

689

0

0

97

2

60

61

1

15

689

704

689

704

0

0

98

2

61

62

1

15

704

719

704

719

0

0

99

7

62

63

0

5

719

724

719

724

0

0


137



140









4.5    
Расчёт численности персонала строительства

Численность персонала строительства определяется по формуле:

(4.1)

где 1,06 - коэффициент, учитывающий отпуска и невыходы рабочих по болезни;

- численность рабочих основного производства;

- численность рабочих неосновного производства;

- численность инженерно-технических работников;

- численность младшего обслуживающего персонала;

- численность учеников

4.6     Расчет временных зданий и сооружений

Таблица 4.3- Расчет временных зданий и сооружений

Наименование зданий и сооружений

Расчетная численность персонала

Норма на одного человека

Требуется

Принято


Всего

% одновременно пользующихся

Ед. изм.

Кол-во

Ед. изм.

Кол-во

Марка

Кол-во

Проходная

-

-

м2

7

м2

7

«Модуль» 2,4х2,8

1

Контора прораба

2

100

м2

4

м2

8

Вагончик 3x6

1

Медицинское помещение

-

-

м2

12

м2

12

Вагончик 3x6

1

Помещение для приёма пищи

42

30

м2

1

м2

12,6

Вагончик 3x6

1

Помещение для обогрева рабочих

42

100

м2

0,1

м2

4,2

Вагончик 3x3

1

Кладовая

-

-

м2

15

м2

15

Вагончик 3x6

1

Помещение для сушки и обеспыливание одежды

42

50

м2

0,2

м2

4,2

Вагончик 3x3


Гардеробные с умывальными

42

70

м2

0,5

м2

14,7

Вагончик 4x4


Душевые

42

30

м2

1рожок

8чел.

2







1рожок

2

8

3x3


Туалет

42

100

м2

1очко

20чел.

3

Вагончик






1очко

2

6

3x3


Помещение для личной гигиены женщин







Вагончик 3x3


1 кабина с гигиеническим душем, при числе работающих женщин до 100 чел, размещается в женском туалете.

-

-

м2

4

м2

1




4.7     Расчёт потребности в коммунальном обеспечении

4.7.1  Расчёт потребности в воде

(4.2)

где  - расход воды на пожаротушение;

- расход воды на бытовые нужды; (4.3)

, л/сек - расход воды на принятие душа; (4.4)

а - норма водопотребления на 1 человека, пользующегося душем: при отсутствии канализации 30 литров, а при ее наличии-80 литров;

- коэфф., учитывающий количество моющихся;

, - время работы душевой установки в часах.

,

,л/сек - расход воды на умывание, принятия пищи и др. (4.5)

где  - норма водопотребления на 1 чел. в смену, при отсутствии канализации − 10 литров;

- коэфф. неравномерности потребления воды;

, - продолжительность смены;

, л/сек.;

, л/сек.;

, л/сек - расход воды на производственные нужды; (4.6)

,2 - коэффициент на неучтенные потребности;

- коэффициент неравномерности водопотребления;

л/сек. - суммарный расход воды в 1 смену на все производственные нужды;

л/сек.

л/сек.

Диаметр трубопровода временного водопровода:

, (4.7)

где  м/с − скорость воды во временном водопроводе

мм, принимаем  мм.

4.7.2  Расчёт потребности в электроэнергии

Требуемая мощность трансформатора для строительной площадки определяется:

,(4.8)

где 1,1 - коэфф., учитывающий потери в сети;

- сумма мощностей всех потребителей, см. в таблице;

- коэфф. мощности, зависящие от загрузки потребителей;

- коэффициент спроса учитывающих несовпадение нагрузок.

Таблица 4.4-Расчет потребности в электроэнергии

Наименование

Мощность, кВт

Силовые потребители: Кран башенный КБ-405.1А Технологические потребители: вибратор глубинный И-18 сварочный аппарат ТД-300 электрокраскопульт СО-61 растворонасос СО-496 виброрейка СО-47 полотерная машина СО-37 Наружное освещение: прожектор ПКН-1000 с лампой ПЖ-53 Внутреннее освещение: - помещения временные

 121  0,8 20 0,27 4,0 0,6 1,1  4  20,9

 кВт

Принимаем одну передвижную комплексную трансформаторную подстанцию закрытой конструкции:

СКТП-200-6/10/0,4 Р=200кВт 3,05x1,55м

Сечение проводов во временной электросети:

; (4.10)

где  - сумма мощностей потребителей на рассмотренном участке сети, кВт;

L - длина участка, м;

q - удельная проводимость материала провода:

медь - 57, алюминий - 34,5, сталь - 20;

U - номинальное напряжение : для силовых - 380В, освещение - 220В;

мм2 принимаем диам.6 мм2

мм2 принимаем диам.6 мм2

4.7.3  Расчет потребности в сжатом воздухе

Требуемая мощность компрессорной установки:

м3/мин.(4.11)

где  - суммарный расход воздуха приборами;

,3 - коэффициент учитывающий потери в сети;

- коэффициент одновременно работающих аппаратов

при 1 аппарате

- 3

- 6

м3/мин

Принимаем компрессоры ПКС-3М - 4 шт.

Определяем Ø подводящих шлангов:  см.

4.7.4  Расчет потребности в тепле

Общая потребность тепла для строительных нужд:

, кДж/час (4.12)

где  - расход тепла на отопление здания;

- расход тепла на технологические нужды;

коэффициент учитывающий потери в сети, ;

коэффициент неучтенные расходы тепла, .

, кДж/час(4.13)

где а - коэффициент зависящий от расчетной температуры наружного воздуха:

;

;

.

q - удельная тепловая характеристика здания;

V - объем здания по наружному обмеру, м3;

tв и tн - расчетная температура внутри помещения и наружного воздуха;

- зависит от времени, вида и объема работ;

кДж/час;

кДж/час.

4.7.5 
Расчет потребности в транспортных средствах

Требуемое количество маш.-см. работы автотранспорта:

,м-см,(4.14)

где Q - количество перевозимого однородного вида груза, т;

сменная производительность транспортной единицы, т/см;

пр - количество рейсов в смену;

q - паспортная грузоподъемность машины, т;

коэфф. использования грузоподъемности машины в зависимости от вида груза, в данном случае равен 1.

(4.15)

где  - продолжительность смены;

- нормативное время погрузоразгрузочных работ, в час, примем 0,25(час);

L - расстояние перевозки, км. Принимаем L=10 км;

V = 20 км/ч - средняя скорость движения в условиях города,

Перевозка грунта:

т

т/см

маш.-см.

4.8     Расчет площадей складов материалов, изделий и конструкций

Требуется площадь склада для хранения однородного груза:

, м2(4.16)

,(4.17)

где Р - запас материалов в натуральных единицах:

Q - количество однородных материалов для объекта (в натуральных единицах);

T - продолжительность выполнения работ с использованием данного материала, дн.;

n - норма запаса материалов, дн.;

При автомобильных перевозках n = 2 - 5 дн.

k - коэффициент неравномерности снабжения, к = 1,2;

r - норма хранения материала на 1 м2 площади;

- коэффициент учитывающий проходы на складах:

закрытые - кп = 0,5 - 0,7

открытые - кп = 0,4 - 0,5;

Складские помещения:

) кирпич:

шт;

м2 в 2 яруса

) пиломатериалы

м3;

м2 в 2 яруса

4.9    
Технико-экономические показатели

Таблица 4.5-Технико-экономические показатели

Наименование показателей

Ед. изм.

Кол-во

1.Стоимость СМР (в ценах2016г) c НДС

тыс.руб.

301 164,84

2.Объем здания

м3

33 918,00

3.Общая площадь

м2

7620,00

4.Стоимость ед. площади (в ценах2016г)

тыс. руб.

38,030

5.Нормативная трудоемкость

чел.-дн.

7376,38

6.Планируемая трудоемкость

чел.-дн.

7312,38

7.Планируемый % выполнения норм выработки

%

100,9

8.Стоимость основных производственных фондов

тыс. руб.

7910

9.Затраты труда на 1 м2 общей площади

чел.-дн.

1,66

11.Затраты труда на 1 м3 объема здания

чел.-дн.

0,21

12.Механовооруженность труда

тыс. руб.

5,346

13.Энерговооруженность труда

кВт/чел.

4,5

14.Продолжительность строительства: по норме по проекту

дн.

 331 318


5.      
Экономический раздел

Сметная стоимость строительства Жилого двенадцатиэтажного дома в городе Вологда между улицами Гагарина- Окружное шоссе, определена в нормах и ценах, введенных с 1января 2001 г. по сборникам территориальных единичных расценок, ТЕР, ТЕРм, утвержденных и введенных в действие согласно [23]. Для пересчета в текущие цены применен индекс (10,33) на строительно-монтажные работы на 2 квартал 2016 г. с учетом зонального коэффициента изменения стоимости строительства для г. Вологда - 1,0.

Исходными данными для составления сметной документации является ведомость подсчета объемов работ по чертежам и спецификациям.

В выпускной квалификационной работе разработана следующая сметная документация:

1.   Локальный сметный расчет № 01-001 «На общестроительные работы»;

2.       Локальный сметный расчет № 01-002, 01-003, 01-004, 01-005 «На внутренние санитарно-технические работы»;

.        Локальный сметный расчет № 01-006 «На электротехнические работы»;

.        Локальный сметный расчет № 01-007,01-008 «На слаботочные работы»;

.        Объектный сметный расчет №1 «На строительство Жилого двенадцатиэтажного дома в городе Вологда между улицами Гагарина- Окружное шоссе»;

.        Сводный сметный расчет стоимости строительства (Приложение 2).

Стоимость строительных работ определена по [24]. Стоимость монтажных работ определена по [25].

Стоимость материалов, расценки на которые не приведены в ТЕР, приняты по [26]. Стоимость внутренних санитарно-технических и электротехнических работ определена по укрупненным показателям.

Нормы накладных расходов при определении сметной стоимости приняты по видам работ от ФОТ в соответствии с [27] с понижающим коэффициентом 0,85. Нормы сметной прибыли при определении текущей стоимости приняты по видам работ от ФОТ в соответствии с [28] и [29] с понижающим коэффициентом 0,8.

Лимитированные затраты по Сводному сметному расчету:

-   затраты на временные здания и сооружения приняты в размере 1,1% по [30];

-       затраты по производству работ в зимнее время приняты в размере 1,2% по [31];

-       затраты на службу авторского надзора приняты в размере 0,2% по [32];

-       непредвиденные затраты - 2% по [32];

-       налог на добавленную стоимость на основании [32].

Сумма средств по уплате НДС принята в размере 18% согласно п. 3 статьи 164 главы 21 [33].

Основные технико-экономические показатели представлены в таб. 5.1.

Таблица 5.1 -Технико-экономические показатели

№ п/п

Наименование

Ед. изм.

Количество

1

Сметная стоимость строительства с НДС

тыс. руб.

301 164,84

2

Нормативная трудоемкость

ч / дн

11679,22

3

Общая площадь здания

м2

7620,00

4

Строительный объем здания

м3

33 918,00

5

Удельные капитальные вложения:




на единицу мощности

тыс. руб. / ч / дн

25,786


на ед. строительного объема

тыс. руб. / м3

8,879


на единицу площади

тыс. руб. / м2

38,030


Сметная стоимость строительства Жилого двенадцатиэтажного дома в городе Вологда между улицами Гагарина - Окружное шоссе составила 301 164,84 тыс. рублей, в том числе НДС - 45,940,40тыс. рублей.

6.      Безопасность проекта

6.1     Анализ вредных и опасных производственных факторов при организации отделочных работ

В проекте предусмотрены отделочные работы:

-   Облицовочные работы;

-       Малярные работы;

-       Штукатурные работы.

При выполнении отделочных работ (облицовочных, малярных, штукатурных) нужно предусматривать мероприятия по предупреждению воздействия на работников вредных и опасных производственных факторов, взаимосвязанных с характером работы:

-   расположение рабочего места рядом с перепадом по высоте 1,3 м и более;

-       повышенная загазованность и запыленность воздуха рабочей зоны;

-       плохая освещенность рабочей зоны;

-       заусенцы, острые кромки и шероховатость на поверхностях отделочных материалов и конструкций.

При выявлении наличия вредных и опасных производственных факторов, упомянутых ранее, должны выполняться следующие решения по охране труда для безопасности выполнения отделочных работ:

-   при применении составов с пожароопасными и вредными веществами, должны быть решения по обеспечению вентиляции и пожаробезопасности;

-       средства и способы подачи на рабочие места материалов;

-       обеспечение рабочих мест средствами подмащивания и другими средствами малой механизации, необходимыми для производства работ, а также организация рабочих мест.

При выполнении отделочных работ следует выполнять требования:

-   помещения должны быть обеспечены теплой водой и безвредными моющими средствами;

-       использование переносных малярных станций для приготовления окрасочных составов, не оборудованных принудительной вентиляцией, не допускается;

-       отделочные мастики и составы необходимо готовить централизовано, при их приготовлении на строительной площадке нужно использовать помещения, оборудованные вентиляцией, не допускающей превышение предельно допустимых концентрацией вредных веществ в воздухе рабочей зоны.

6.2     Меры по обеспечению здоровых и безопасных условий труда при организации отделочных работ

При организации производства отделочных работ должно выполняться следующее:

-     при работе с вредными или огнеопасными и взрывоопасными материалами нужно обязательно проветривать помещения во время работы, а также в течение 1 часа после ее окончания, с помощью естественной или искусственной вентиляции;

-       ограждать места, над которыми ведутся облицовочные работы;

-       при выполнении облицовочных работ на высоте, рабочие места следует оборудовать средствами подмащивания и лестницами-стремянками для подъема на них;

-       при выполнении малярных или штукатурных работ, в местах под которыми есть проход или ведутся другие работы, средства подмащивания должны иметь настил без зазоров;

-       в окрашиваемых местах составами, образующие взрывоопасные пары, электропроводка и электрооборудование должны быть выполнены во взрывобезопасном исполнении или обесточены, работа с использованием огня в этих помещениях запрещается;

-       при применении электрических или работающих на жидком топливе воздухонагревателей для просушивания помещений зданий и сооружений необходимо выполнять требования правил пожарной безопасности;

-       запрещается сушить и обогревать помещения жаровнями и другими устройствами, выделяющими в помещения продукты сгорания топлива;

-       следует пользоваться очками и респираторами при сухой очистке поверхностей и других работах, связанных с выделением газов и пыли, а также при окраске и механизированной шпатлевке;

-       при очистке поверхностей с помощью кислоты или каустической соды необходимо работать в резиновых перчатках, предохранительных очках и кислотостойком фартуке с нагрудником;

-       при работе с растворами, имеющими химические добавки, необходимо использовать средства индивидуальной защиты (резиновые перчатки, защитные очки, защитные мази) согласно инструкции завода - изготовителя применяемого состава;

-       следует пользоваться защитными очками при нанесении раствора на вертикальную или потолочную поверхность.

При выполнении отделочных работ следует соблюдать следующий порядок работ:

-     при выполнении всех работ по приготовлению и нанесению окрасочных составов, включая импортные, следует действовать в соответствии с требованиями инструкций предприятий-изготовителей в части безопасности труда;

-       все поступающие исходные компоненты и окрасочные составы должны иметь гигиенический сертификат с указанием наличия вредных веществ, параметров, характеризующих пожаровзрывоопасность, сроков и условий хранения, рекомендуемого метода нанесения, необходимости применения средств коллективной и индивидуальной защиты;

-   растворители, в основе которых бензол, хлорированные углеводороды, метанол применять нельзя;

-       запрещается производить остекление или облицовочные работы на нескольких ярусах по одной вертикали.

При выполнении окрасочных работ с помощью окрасочных пневматических агрегатов необходимо:

-   проверять исправность оборудования, сигнализации и защитного заземления до начала работы;

-       отключать подачу воздуха и перекрывать воздушный вентиль при перерыве в работе или обнаружении неисправностей механизма агрегата;

-       тару с взрывоопасными материалами (нитрокрасками, лаками и т.п.) во время перерывов в работе надлежит закрывать крышками или пробками и открывать инструментом, не вызывающим искрообразования;

-       не допускать прикосновения к подвижным стальным канатам шлангов и их перегибания в процессе выполнения работ;

-       не допускается отогревать шланги паром или открытым огнем. Отогревать замерзшие шланги следует в теплом помещении;

При работе с растворонасосом необходимо:

-   следить, чтобы давление в растворонасосе не превышало допустимых норм, указанных в его паспорте;

-       при нанесении раствора на оштукатуриваемую поверхность держать форсунку под небольшим углом и на небольшом расстоянии от нее;

-       осуществлять продувку растворонасоса при отсутствии людей в зоне 10 м и ближе;

-       ремонтные работы растворонасоса и удаление растворных пробок следует осуществлять только после отключения растворонасоса от сети и снятия давления.

6.3   
Расчет устойчивости крана

Расчет устойчивости крана осуществляется для следующих случаев: нерабочего состояния, при работе крана с грузом, монтажа (демонтажа) крана, внезапного снятия нагрузки с крюка.

Устойчивость крана высчитывают для максимально неблагоприятных условий его работы. Так, при расчете грузовой устойчивости крана предусматривают, что кран поднимает груз Q, равный грузоподъемности крана на данном вылете, при этом груз имеет максимально допустимую площадь; ветровые нагрузки рабочего состояния Wр действуют со стороны противовеса, кран стоит на уклоне а (в сторону груза). При проверке собственной устойчивости крана рассматривают, что на кран действуют ветровые нагрузки нерабочего состояния в сторону противовеса W, кран стоит на уклоне а (в сторону опрокидывания) без груза.

Если кран в нерабочем состоянии имеет возможность свободного вращения под действием ветровых нагрузок, при проверке собственной устойчивости полагают, что ветер направлен со стороны противовеса. Чтобы проверить устойчивость при резком снятии груза считают, что кран располагается на уклоне в сторону опрокидывания, нагрузка на крюке принимается направленной вверх, а ветровая нагрузка рабочего состояния Wp направлена со стороны стрелы. Устойчивость при монтаже (демонтаже) рассчитывают для различных этапов монтажа (демонтажа): при положении монтируемой (демонтируемой) башни у земли, при отсутствии стрелы, при выдвижении башни и в другие моменты, зависящие от конструкции крана и способа монтажа. Грузовую устойчивость крана проверяют для максимального и для минимального вылетов. Собственную устойчивость кранов с маневровым изменением вылета контролируют при положении стрелы на максимальном вылете. Устойчивость кранов с установочным изменением вылета устанавливают для положения, когда стрела поднята до минимального вылета.

Правилами устанавливается по окончании работы закреплять краны противоугонными захватами за рельсы. При этом усилия от закрепления за рельсы, создающие дополнительный удерживающий момент, при расчете собственной устойчивости не учитываются. Они идут в запас устойчивости крана.

Схема крана, с указанием координат точек приложения действующих на кран сил и векторов, приведена на рис.6.1.

Рисунок 6.1- Расчетная схема для определения грузовой устойчивости

Величины расчетных нагрузок и расчетных координат будут приведены далее.

Для расчетов принимается, что кран установлен на горизонтальной поверхности (γ = 0).

Стрела располагается в направлении перпендикулярном к передвижению крана.

Удельная ветровая нагрузка принимается W = 250Н/м2.

Ветровая нагрузка, которая действует на груз, прикладывается к головке стрелы. Силы инерции не учитываются.

Статический расчет на рабочую устойчивость и определение грузоподъемности крана.

Вылет стрелы для различных углов наклона определяется как:

,(6.1)

где r- расстояние от оси вращения до корневого шарнира стрелы;

Lстр - длина стрелы, м;

α- угол подъема стрелы, град. (от 10° до 60°).

Таблица 6.1-Расчет вылета стрелы для различных углов наклона, м

Угол наклона

Вылет стрелы

α=10°

 (м)

α=30°

 (м)

α=45°

 (м)

α=60°

 (м)


Плечо веса груза, расположенного справа от вертикальной оси опрокидывания, определяется как:

, м(6.2)

где r- расстояние от оси вращения до корневого шарнира стрелы;

b - расстояние от оси вращения крана до вертикальной оси опрокидывания вперед;

Lстр - длина стрелы, м;

α - угол подъема стрелы, град. (от 10° до 60°).

Таблица 6.2-Расчет плеча веса груза

Угол наклона

Плечо

α=10°

 (м)

α=30°

 (м)

α=45°

 (м)

α=60°

 (м)


Горизонтальная проекция расстояния от вертикальной оси опрокидывания крана до центра тяжести стрелы lс при этом определяется как:

(6.3)

где r- расстояние от оси вращения до корневого шарнира стрелы;

b - расстояние от оси вращения крана до вертикальной оси опрокидывания вперед;

Lстр - длина стрелы, м;

α - угол подъема стрелы, град. (от 10° до 60°).

Таблица 6.3-Расчет горизонтальной проекции

Угол наклона

Проекция

α=10°

 (м)

α=30°

 (м)

α=45°

 (м)

α=60°

 (м)


Вертикальная проекция расстояния от оголовка рельсового пути крана до центра тяжести стрелы lс при этом определяется как:

, м (6.4)

uде hr - вертикальная проекция расстояния от оголовка рельсового пути крана до центра тяжести стрелы;

Lстр - длина стрелы, м;

α - угол подъема стрелы, град. (от 10° до 60°).

Таблица 6.4-Расчет вертикальной проекции

Угол наклона

Проекция

α=10°

 (м)

α=30°

 (м)

α=45°

 (м)

α=60°

 (м)


Вертикальная проекция расстояния от оголовка рельсового пути крана до головки стрелы hгр при этом определяется как:

, м(6.5)

где hr - вертикальная проекция расстояния от оголовка рельсового пути крана до центра тяжести стрелы;

Lстр - длина стрелы, м;

α - угол подъема стрелы, град. (от 10° до 60°).

Таблица 6.5-Расчет вертикальной проекции

Угол наклона

Проекция

α=10°

 (м)

α=30°

 (м)

α=45°

 (м)

α=60°

 (м)


Ветровая нагрузка на стрелу крана также зависит от угла подъема стрелы и определяется как:

, кН(6.6)

где W - удельная ветровая, кН/м2;

Fc - наветренная поверхность крана, м2

Таблица 6.6-Расчет ветровой нагрузки на стрелу крана

Угол наклона

Нагрузка

α=10°

 (кН)

α=30°

 (кН)

α=45°

 (кН)

α=60°

 (кН)


Ветровая нагрузка на остальные элементы крана от угла подъема стрелы не зависит и определяется как:

, кН(6.7)

где W - удельная ветровая, кН/м2;

Fi - наветренная площадь крана,м2

Таблица 6.7-Расчет ветровой нагрузки на остальные элементы крана

Наименование

Нагрузка

Неповоротная часть

 (кН)

Поворотная платформа

 (кН)

Противовес

 (кН)

Башня

 (кН)

Груз

 (кН)


Вес элементов крана определяется как:

, кН(6.8)

где g - ускорение свободного падения, м/с2;

mi - масса составных частей, тн

Таблица 6.8-Расчет весов элементов крана

Наименование

Вес

Неповоротная часть

 (кН)

Поворотная платформа

 (кН)

Противовес

 (кН)

Башня

 (кН)

Стрела

 (кН)

Плечо удерживающих сил (весов элементов, расположенных слева от вертикальной оси опрокидывания) определяется как:

, м(6.9)

где liuu - расстояние от центра тяжести элемента до оси вращения крана;

b - расстояние от оси вращения крана до вертикальной оси опрокидывания вперед.

Таблица 6.9-Расчет плеча удерживающих сил

Наименование

Плечо

Неповоротная часть

 (м)

Поворотная платформа

 (м)

Противовес

 (м)

Башня

 (м)


Момент, создаваемый ветровой нагрузкой определяется как:

, кН·м(6.10)

где Wi - удельная ветровая, кН/м2;

hi - вертикальная проекция расстояния от оголовка рельсового пути крана до центра тяжести стрелы, м

Таблица 6.10-Расчет момента от ветровой нагрузки

Наименование

Нагрузка

Неповоротная часть

 (кН*м)

Поворотная платформа

 (кН*м)

Противовес

 (кН*м)

Башня

 (кН*м)

Груз


α=10°

 (кН*м)

α=30°

 (кН*м)

α=45°

 (кН*м)

α=60°

Стрела


α=10°

 (кН*м)

α=30°

 (кН*м)

α=45°

 (кН*м)

α=60°

 (кН*м)


Момент, создаваемый весом элемента, определяется как:

, кН·м(6.11)

где Gi - вес элемента, кг;

li - плечо удерживающих сил, м

Таблица 6.11-Расчет момента от веса элемента

Наименование

Нагрузка

Неповоротная часть

 (кН*м)

Поворотная платформа

 (кН*м)

Противовес

 (кН*м)

Башня

 (кН*м)

Стрела


α=10°

 (кН*м)

α=30°

 (кН*м)

α=45°

 (кН*м)

α=60°

 (кН*м)


Коэффициент грузовой устойчивости определяется как

,(6.12)

где Му - удерживающий момент;

Мо- опрокидывающий момент.

В качестве опрокидывающего момента в расчетах принимается только момент, создаваемый весом груза. Моменты от всех остальных нагрузок, приложенных к крану, рассматриваются как удерживающие моменты с соответствующими знаками. Кгу принимается равным 1,4.

Следовательно, массу поднимаемого груза для различных углов подъема стрелы можно определить как:

(6.13)

где ΣМ - суммарная масса поднимаемого груза, кг;

g - ускорение свободного падения, м/с2;

lгр - длина груза, м

Таблица 6.13-Расчет массы поднимаемого груза, в т

Угол

Масса

α=10°

α=30°

α=45°

α=60°


Статический расчет на собственную устойчивость крана:

Для определения собственной устойчивости крана рассматривается случай, когда кран стоит без груза, с максимально поднятой стрелой (α = 60°).

Для расчетов принимается, что кран установлен на горизонтальной поверхности (γ = 0).

Стрела располагается в направлении перпендикулярном к передвижению крана.

Удельная ветровая нагрузка принимается W = 250Н/м2.

Кран опрокидывается назад, ребро опрокидывания проходит по заднему рельсовому пути.

Рисунок 6.2- Расчетная схема для определения грузовой устойчивости

Веса элементов крана определены по формуле (6.8).

Плечи нагрузок от весов элементов крана определяются как:

,(6.14)

где liuu - расстояние от центра тяжести элемента до оси вращения крана;

b1 - расстояние от оси вращения крана до вертикальной оси опрокидывания назад.

Таблица 6.14-Расчет плеча нагрузок

Наименование

Плечо

Неповоротная часть

 (м)

Поворотная платформа

 (м)

Противовес

 (м)

Башня

 (м)


Плечо нагрузки от веса стрелы определяется как:

, м(6.15)

где r - расстояние от оси вращения до корневого шарнира стрелы;

b - расстояние от оси вращения крана до вертикальной оси опрокидывания вперед;

Lстр - длина стрелы, м;

α - угол подъема стрелы, град. (от 10° до 60°).

Таблица 6.15-Расчет плеча нагрузки от веса стрелы

Угол

Плечо

α=60°

 (м)

Моменты, создаваемые весами элементов крана, определяются по формуле (6.11)

Таблица 6.16-Расчет массы поднимаемого груза

Наименование

Нагрузка

Неповоротная часть

 (кН*м)

Противовес

 (кН*м)

Башня

 (кН*м)

Стрела

 (кН*м)


Таблица 6.17-Расчет ветровой нагрузки

Наименование

Нагрузка

Неповоротная часть

 (кН)

Поворотная платформа

 (кН)

Противовес

 (кН)

Башня

 (кН)


Ветровая нагрузка на стрелу крана определяется по формуле (6.6)

Таблица 6.18-Расчет ветровой нагрузки на стрелу крана

Угол

Нагрузка

α=60°

 (кН)


Моменты, создаваемые ветровыми нагрузками, определяются по формуле (6.10)

Таблица 6.19- Расчет моментов ветровых нагрузок

Наименование

Нагрузка

Неповоротная часть

 (кН*м)

Поворотная платформа

 (кН*м)

Противовес

 (кН*м)

Башня

 (кН*м)

Стрела

 (кН*м)


Коэффициент собственной устойчивости определяется как:

, (6.16)

где Му - удерживающий момент;

Мо - опрокидывающий момент.

В данном случае к опрокидывающим относятся моменты, создаваемые ветровой нагрузкой, а моменты, создаваемые весами элементов крана, относятся к удерживающим с соответствующим знаком.

(6.17)


Так как рассчитанный коэффициент собственной устойчивости Ку = 6,76 > 1,15, следовательно кран устойчив и не требует дополнительных мероприятий по обеспечению собственной устойчивости.

6.4    
Меры пожарной безопасности на объекте

При современных темпах строительства и объемах все значительнее становится тема обеспечения пожарной безопасности на объектах капитального строительства. Строительные площадки представляют максимальную угрозу в плане возникновения пожара и воздействия опасных факторов пожара на людей, уничтожению материальных ценностей, так как на территории строительной площадки сконцентрирована наибольшая пожарная загрузка - горючие строительные материалы и отходы строительного производства, бытовые вагончики строителей, оборудование и прочее.

Пожарную безопасность необходимо обеспечивать системами предотвращения пожаров и пожарной защиты. Нужно строго соблюдать все правила эксплуатации аппаратуры и контролировать состояние электросетей, а также вовремя удалять горючие отходы и мусор.

Около поста должен висеть плакат с указанием телефонов, по которым нужно звонить в случае возникновения пожара.

В пределах строительной площадки в пожароопасных пунктах необходимо размещать противопожарные посты, снабженные табельным противопожарным инвентарем (ящиками с песком и лопатами, ведрами, баграми, огнетушителями), а в стационарных помещениях следует к тому же предусматривать краны и брандсбойты.

Каждый работник обязан срочно сообщить в соответствующие инстанции о возникновении очага пожара и до приезда пожарной команды сам активно включиться в тушение пожара подручными средствами.

На строительной площадке должна быть создана добровольная противопожарная дружина, кроме штатной охраны, в функции которой входят контроль за состоянием противопожарных постов, проведение профилактических мероприятий по предотвращению пожаров, а также активное участие в тушении пожаров.

Должны быть разработаны специальные инструкции по особо эффективным мерам тушения пожара, учитывающие условия данной конкретной строительной площадки, для согласованности действий всех работников при возникновении пожара. Инструкция должна быть размножена и вывешена на каждом противопожарном посту. Все работники, работающие на строительной площадке, должны быть ознакомлены с этой инструкцией.

Автогенный аппарат и кислородные баллоны запрещается размещать ближе чем в 10-15 м от открытых источников огня. Кислородные баллоны также необходимо защищать и от других источников теплоты.

Специально отводят место для курения и оборудуют их бочкой, заполненной водой и ящиком с песком. В остальных местах строительной площадки курить строго запрещается.

На стационарных постах заправки и складах топливно-смазочных материалов необходимо соблюдать нормы противопожарных разрывов между сооружениями нефтесклада и другими зданиями. Чтобы предотвратить возникновение искр от разрядов статического электричества, все металлические сооружения этих складов заземляют. Также в опасных зонах требуется повесить пенные огнетушители.

Для пожарной безопасности хранилищ с топливно-смазочными материалами и другими горючими жидкостями применяют следующие основные средства:

-       автоматически действующие устройства, подающие при первых признаках огня значительные количества густой изолирующей пены;

-       систему, использующую защитные инертные газы (СО2, аргон), подаваемые под небольшим избыточным давлением в резервуар в свободное от топлива пространство;

-       огневые предохранители, соединяющие резервуары с атмосферой и состоящие из корпуса, заполненного гофрированными латунными или алюминиевым пластинами толщиной 0,2 мм. Возникшее в резервуаре пламя попадает в корпус, разбивается пластинами на тонкие струи и охлаждается до температуры, при которой горение прекращается.

На всех складах обязательно должны находиться комплектные средства пожаротушения.

При возникновении пожара на складе топливно-смазочных материалов пожар тушат с помощью песка, земли, пены, воды, углекислого газа. Песком и землей тушат незначительные очаги пожара, вызванные воспламенением различных горючих жидкостей. Водой тушат постройки, но не применяют для тушения нефтепродуктов.

Легковоспламеняющиеся и горючие нефтепродукты и жидкости, а также пожары на электроустановках тушат огнетушителями. При тушении пожаров используют ручные пожарные насосы с подачей до 210 л/мин, засасывающие воду с глубины 5-7 м и создающие напор до 40 м. С этой же целью применяют пожарные насосы серии МП с глубиной всасывания до 6 м и подачей 600-1200 л/мин при напоре 60-80 м.

Для обеспечения пожарной безопасности необходимо выполнение как организационных мероприятий, так и практических мер. На строительной площадке должны быть въезды с противоположных сторон, дороги должны иметь, пригодное для проезда пожарных автомобилей в любое время года покрытие. Ворота для въезда должны быть шириной не менее 4 м.

У въездов на стройплощадку должны вывешиваться планы пожарной защиты с нанесенными строящимися и вспомогательными зданиями и сооружениями, подъездами, расположением водоисточников, средств пожаротушения и связи. Территория для открытых складов горючих материалов, а также для складских, производственных и вспомогательных строений из горючих и трудногорючих материалов, должна быть очищена от бурьяна, сухой травы, коры и щепы.

Горючие строительные материалы (рубероид, толь, лесопиломатериалы и другие), изделия и конструкции из горючих материалов, а также оборудования и грузы в горючей упаковке должны размещаться группами площадью не более 100 м2 или в штабелях.

Расстояния от штабелей до строящихся или подсобных зданий, а также между штабелями следует принимать не менее 24 м.

До начала строительства на территории строительной площадки необходимо демонтировать все существующие строения и сооружения, в городской черте, а также в радиусе от объекта строительства не более 200 м на городской магистрали иметь исправные пожарные гидранты.

Разрешается располагать отдельные блок-контейнерные здания площадью не более 800 м2 и не более 10 в группе. Расстояние от этих групп до других строений, а также между ними следует принимать не менее 15 м.

Необходимо строго соблюдать места и условия складирования и хранения строительных материалов на территории строительной площадки. Расположение временных строений от других зданий и сооружений должно быть на расстоянии не менее 15 м (кроме случаев, когда по другим нормам требуются иные противопожарные расстояния) или у противопожарных стен.

Необходимо постоянно следить за состоянием дорожного полотна для проезда пожарных машин, согласно генплану и обеспечивать свободный проездпо территории строительной площадки.

Правильное содержание строительных вагончиков обеспечивает профилактику пожарной безопасности на строительных площадках. Необходимо вообще исключить использование самодельных отопительных приборов (тем более печей на твердом топливе), электрических плиток, нагревательных приборов, чайников и прочих, при наличии большой пожарной загрузки, хранении проектной и исполнительной документации в бытовых вагончиках, одежды и обуви. Сушку одежды и обуви необходимо производить только в специально отведенных и оборудованных соответствующим образом помещениях. Нельзя пользоваться осветительными приборамибез колпаков, предусмотренных заводом-изготовителем. Соединение электропроводов должно быть произведено не в «скрутку»,а опрессовкой или болтовым соединением, пайкой.

Риск возникновения пожара сводится к минимуму, при соблюдении вышеперечисленных мер профилактики пожарной безопасности на строительных площадках.

7.      
Экологический раздел

7.1    Меры по предотвращению подтопления грунтовыми водами подвала

Для того чтобы подвалы не подтопляло грунтовыми водами при строительстве Жилого двенадцатиэтажного дома в г. Вологда между улицами Гагарина - Окружное шоссе в данном дипломном проекте предусматриваются такие методы профилактики подтопления, как гидроизоляция фундаментов и создание дренажной системы.

Подвал здания, сооружаемого в плотных глинистых грунтах, подвержен напорному воздействию застойной воды, которая скапливается в обратной засыпке котлована. В результате возникает давление воды. Если не принять меры защиты, подвал будет постоянно затапливать атмосферными и талыми водами и в сухих местах, при глубоком залегании грунтовых вод.

Застойная вода является самой распространенной причиной сырого подвала. Она появляется, где слой грунта, хорошо фильтрующего атмосферную и талую воды, окружены менее водонепроницаемыми слоями (глиной, суглинками и мергелями), которые препятствуют проникновению фильтрационных вод в более низкие места.

По устранению подтопления подвала предусматривают следующие меры:

-   планировка участка около дома и устройство водоотводных канав для обеспечения быстрого отвода атмосферных и талых вод;

-       ликвидация нарушений и увлажнения структур природного грунта в котловане путем выполнения работ по строительству в короткие сроки, не допуская длительных перерывов;

-       сооружение основания подвала и стен водонепроницаемыми с расчетами на гидравлическое давление подгруженных вод, используя при этом плотные, водонепроницаемые бетоны. При применении обычного бетона его оштукатуривают цементным раствором с двух сторон и выполняют оклеечную противонапорную гидроизоляцию из двухслоев рулонного материала с прижимной стенкой;

-       устраивают кольцевой дренаж, предохраняющий от действия гидравлического напора, для сбора грунтовой воды в низины. Если понижающих мест нет, то дренажи присоединить к специально водосборным колодцам.

Дренажи обязательно необходимы, если обратная засыпка котлована выполнена из песка или любого фильтрующего грунта, так как сам котлован и подвал дома может превратиться в сборный колодец.

Дренаж не устраивают, если здание возведено на хорошо дренирующих, ненарушенных грунтах, например, песчаных.

Если дренажи нельзя устроить, то надо предусматривать противонапорные надежные оклеечные гидроизоляции в виде поддонов (лотка).

Дополнить защитные мероприятия можно устройством широкой отмостки.

Обратную засыпку выполняют с послойным трамбованием при оптимальной влажности грунта, чтобы защитить пазухи котлована от дождевых и атмосферных вод. Перенасыщенный влагой грунт практически невозможно уплотнить до естественного состояния, поэтому обратную засыпку и трамбовку его в пазухах надо проводить сразу, так чтобы грунт не пересох или переувлажнился.

В зависимости от вида используемого материала различают гидроизоляции асфальтовые, пластмассовые, минеральные и металлические, по способу исполнения - оклеечные, окрасочные, штукатурные, литые, монтируемые, инъекционные, пропиточные и засыпные.

В проекте предусмотрена вертикальная и горизонтальная оклеечная гидроизоляция.

Рисунок 7.1-оклеечная гидроизоляция: 1 - изолируемые конструкции; 2 - грунтовка основания; 3 - гидроизоляционные покрытия; 4 - защитные ограждения

Преимущественно оклеечная гидроизоляция применяется для защиты подземных помещений от проникновения капиллярнои влаги. В качестве оклеечного материала используется гидростеклоизол.

Гидростеклоизол состоит из стеклохолста, покрытого резинобитумной мастикой. Гидростеклоизол наклеивают на защищаемую поверхность в 2-3 слоя, применяя при этом битумно-резиновые мастики, а для горизонтальных поверхностей - битум.

Вертикальные также защищаются окрасочной гидроизоляциеи из этиленовои краски ЭКЖС-40. Также возможно сочетание гидроизоляции на горизонтальных плоскостях и литых гидроизоляции - на вертикальных поверхностях.

Гидростеклоизол стыкуют внахлестку по ширине не менее 10-20 см в продольных стыках и не менее 20-30 см - в поперечных.

Проектом предусмотрено устройство пристенного дренажа. Устройство пристенных дренажей входит в состав предотвращающих мероприятий, предохраняющих отдельные конструктивные элементы здания и сооружений от подтопления грунтовыми водами. Такие дренажи сооружают в период строительства объекта и препятствуют подъему уровня грунтовых вод под защищаемыми сооружениями, а также понижают возможность дополнительного проникновения грунтовых вод путем перехвата и отвода вод из защищаемых сооружений с мокрым технологическим циклом, резервуаров, водонесущих коммуникаций. Эти дренажные системы служат для отвода верховодки, формирующейся в пазухах фундаментов, грунтах обратной засыпки и траншей. Пристенные дренажи устраивают одновременно с устройством самих фундаментов.

Пристенные дренажи применяются для предотвращения подтопления фундаментов, расположенных на водоупоре, препятствуя боковому притоку грунтовых вод со стороны, а также дренируя грунтовые воды, накапливающиеся в грунтах обратной засыпки фундаментных пазух, траншей и котлованов.

Рисунок 7.2- Конструктивная схема пристенного дренажа: 1 - вертикальная конструкция фундаментов; 2 - гидроизоляция; 3 - щебень; 4 - песок; 5 - песчано-гравийный слой; 6 - глинисто-щебеночная подготовка; 7 - дренажная труба; 8 - уровень грунтовых вод;12 - грунт для обратной засыпки

.2       Предотвращение подтопления протечками сетей канализации и барраж водами

Изменение уровня подземных вод, выражается в изменении условий питания подземных вод, повышении или понижении их уровня. Повышение уровня подземных вод путем эффекта барража и увеличением техногенного питания может стать причиной подтопления территорий, а также подвалов сооружений. Снижение уровня подземных вод при строительных откачках и за счет дренажных систем может стать причиной уплотнения грунтов, ведущего к осадке территории и опасным деформациям окружающей застройки.

Для разработки защитных мероприятии от отрицательного воздействия строительства на окружающую среду следует выполнять прогнозируемые расчеты:

-   расчеты эффекта барража при устройствах протяженных подземных сооружении, противофильтрационных завес, ограждающих конструкций котлована и разделительных стенок;

-       расчет оценки оседания земной поверхности по причине понижения уровня подземных вод;

-       прогноз развития неблагоприятных инженерно-геологических и геологических процессов (карста, суффозии, оползня);

-       оценку влияния химического закрепления грунта основания на свойства грунтов и подземных вод;

-       оценку влияния динамических воздействий при строительстве зданий на основания и конструкции окружающей застройки и другие расчеты.

Трубопроводы инженерных систем должны быть герметичны при давлении 0,1 МПа (1 кгс/см2).

В процессе эксплуатации инженерных систем водоотведения необходимо обеспечивать проведение профилактических мероприятий (осмотры, наладка систем), планово-предупредительных ремонтов, устранение крупных дефектов в строительно-монтажных работах по монтажу систем и канализации в сроки, установленные планами работ.

Задачами эксплуатации систем водоотведения являются:

-   устранения сверхнормативного шума и вибраций в помещении от работы оборудования систем;

-       устранение утечки, протечек, закупорок, засоров, дефектов при осадочных деформациях частей здания или при некачественном выполнении монтажа санитарно-технических систем, срыва гидравлических затворов, заусенцев в местах соединения труб, дефектов в гидравлических затворах санитарных приборов и не герметичности стыков соединений в системах канализации, обмерзании оголовка канализационной вытяжки и т.д. в установленный срок;

-       предотвращение образования конденсатов на поверхностях трубопровода канализации;

-       обслуживание местного очистного устройства системы канализации.

Для технической эксплуатации системы водоотведения обеспечивается изучение техническим персоналом системы в натуре и по технической документации (поэтажных планов с указанием типов и марок установленного оборудования). Исполнительная документация и схемы систем водоотведения составляются при отсутствии проектной документации.

Технический персонал организации по обслуживанию систем обеспечивает контроль за соблюдением нанимателями, собственниками и арендаторами настоящих правил пользования системами канализации. Также ими разъясняются правила пользования канализацией:

-       не допускать поломок установленных санитарных приборов и арматуры;

-       немедленно сообщать эксплуатационному персоналу обо всех неисправностях системы канализации.

Особому вниманию подвергается эксплуатация пластмассовых трубопроводов и оборудования. Их поверхность подвержена механическому повреждению и воздействию высокой температуры. Надо оберегать пластмассовые трубы (полиэтиленовые канализационные стояки) от воздействия высокой температуры, механических нагрузок, ударов, нанесения царапин на трубы, запрещается красить полиэтиленовые трубы, привязывать к ним веревки и приставлять лестницы.

Пластмассовые трубопроводы нельзя очищать металлическими щетками - для очистки наружной поверхности пластмассовой трубы пользуются мягкой влажной тряпкой. Запрещается подносить к пластмассовым трубопроводам и оборудованию открытый огонь, прислонять горячие предметы, хранить в шахтах сантехнических кабин посторонние предметы и особенно легковоспламеняющиеся и горючие материалы.

При засорах полиэтиленовых канализационных труб запрещается пользоваться стальной проволокой, а пластмассовые трубопроводы прочищать отрезком полиэтиленовой трубы диаметром до 25 мм или жестким резиновым шлангом.

Засорение систем происходит, если не проводится профилактических прочисток канализационных трубопроводов и при нарушении правил эксплуатации системы. Засорение системы предотвращается профилактическими осмотрами, во время которых выявляются и устраняются отложений в трубах, гидравлических затворах и фасонных частях.

Для предотвращения проникновения запахов и вредных газов в помещения, регулярно осматриваются гидравлические затворы и стыковые соединения трубопроводов. Причинами проникания запахов и вредных газов в помещения могут являться не герметичность трубопроводов и срыв гидрозатворов в результате испарения в нем воды.

Срывы гидрозатвора также возможны при частичном засорении трубопроводов, обмерзании вытяжной части канализационных трубопроводов и уменьшении диаметра стояка.

При длительных перерывах в пользовании приборами все гидрозатворы заливаются водой не реже 1 раза в 20-30 суток. Это особенно относится к трапам, установленным в подвальных помещениях жилых зданий, и санитарно-техническим приборам в общественных зданиях, особенно в учебных заведениях и театрах.

Температура сточных вод, поступающих в систему водоотведения из пластмассовых трубопроводов, не должна превышать 60°С. При сливе кипятка его необходимо разбавлять холодной водой.

Наружные и внутренние водостоки должны быстро удалять атмосферные осадки в виде дождевых и талых вод с кровли здания.

Обслуживание водостока должно быть направлено на обеспечение бесперебойного отвода дождевых и талых вод с крыши. Осенью перед наступлением мороза и весной перед таянием снегов водосток прочищают сверху через водосточную воронки и снизу через ревизии с помощью ершей. Если есть гидрозатвор, его промывают. Для предотвращений промерзания водостока проверяется состояние теплоизоляции в зоне чердачного помещения или технического этажа и в местах пересечений выпусков наружной стены здания. В здании с открытым выпуском в зимний период открывается кран на линии, соединяющей гидрозатвор водостока с системами водоотведения. При текущем ремонте водостока производится очистка водосточной воронки, стояка, выпуска перед наступлением мороза и после таяния снегов. Ремонты мест примыканий водосточных воронок к кровле, гидроизоляции и теплоизоляции производится в сухое и теплое время года.

Неисправность систем водоотвода: наружного и внутреннего устраняется по мере выявления дефектов, не допускается ухудшение работы системы.

Система внутреннего водостока с открытыми выпусками в I и II климатическом районах оборудуется аварийным водосливом в сеть бытовой канализации, а также температурным компенсатором и желобом, обеспечивающими отвод атмосферных вод от здания не менее чем на 2 м.

На водосточных воронках внутреннего водостока устанавливаются защитные решетки и колпаки с дренирующими отверстиями. Они периодически очищаются от мусора и наледи. В районах с холодными зимами водосточные воронки устанавливаются с электроподогревателем на стояках непосредственно под нижней поверхностью крыши. Стояки внутреннего водостока, проходящие в чердачном помещении, утепляются

Заключение

Данный проект разработан в учебных целях в требуемом объеме: 9 листов чертежей и пояснительная записка. Пояснительная записка состоит из семи разделов: архитектурно-строительный, расчетно-конструктивный, технологический, организационный, экономический, раздел безопасности и раздел экологичности проекта. В чертежах отражены основные конструктивные решения, планы, разрезы, узлы.

В своем дипломном проекте я запроектировала жилой дом в г. Вологда. Здание двенадцатиэтажное с подвалом и чердаком, имеющее конструктивную схему с продольными и поперечными несущими стенами. Рассчитала ростверк и несущую способность висячей типовой сваи, выполнила теплотехнический расчет ограждающих конструкций. Составила сетевой график, выполнила его расчет, организовала строительную площадку. Рассчитала локальные сметы и составила сводный сметный расчет. Также составила технологическую карту на устройство свайного фундамента.

В данном проекте соблюдены правила пожарной безопасности и учтена экологичность проекта.

Список использованных источников

1.     ГОСТ 13579-78*. Блоки бетонные для стен подвалов. Технические условия: взамен ГОСТ 1379-68; введ. 01.01.79. - М.: Издательство стандартов, 1979. - 11 с.

2.       ГОСТ 530-2007. Кирпич и камень керамические: введ. 24.05.07.-М.: ОАО ВНИИСТРОМ им. П.П. Будникова, РОИС, 2007.-38 с.

.        ГОСТ 31416-2009. Трубы и муфты хризотилцементные: введ. 1.01.11-М.: МНТКСТНСС,2009-25 с.

.        СНиП 23 01-99. Строительные нормы и правила. Строительная климатология: введ. 01.01.2000 - М.: ЦИТП Госстроя СССР, 2002. - 46с.

.        СНиП 23-02-2003. Строительные нормы и правила. Тепловая защита зданий: введ. 01.10.2003 - М: ФГУП ЦПП Госстроя России, 2004. - 27 с.

.        ГОСТ 23166-99.Блоки оконные: введ. 01.01.01-М.: Госстрой России, 2001.-45 с.

.        ГОСТ 6629-88. Двери деревянные внутренние для жилых и общественных зданий. Типы и конструкция: взамен ГОСТ 6629-74; введ. 01.01.89. - М.: Издательство стандартов, 1989. - 17 с.

.        ГОСТ 3262-75*. Трубы стальные водогазопроводные: введ.01.01.77-М.: Госкомитет СССР, 1977. -8 с.

.        ГОСТ 18599-2001. Трубы напорные из полиэтилена: введ. 01.01.03-М.: Госстандарт России, 2003. -76 с.

.        ГОСТ 8717.0-84. Ступени железобетонные и бетонные: введ.01.01.86-М.: Госкомитет СССР, 1986. - 21 с.

.        СНиП 3.04.03-85. Строительные нормы и правила. Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии: введ. 07.01.86. - М.: Госкомитет СССР, 1986.- 17 с.

.        ГОСТ 12.1.046-2014. Система стандартов безопасности труда. Нормы освещения строительных площадок: введ. 01.07.2015. - М.: Госстрой России, 2015. - 14 с.

.        ГОСТ 23407-78. Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ: введ. 01.01.86. - М.: ГП ЦПП, 2001-5 с.

.        СНиП 3.05.06-85. Строительные нормы и правила. Электротехнические устройства: введ. 11.12.85.- М.: Госкомитет СССР, 1985.- 34 с.

.        СНиП 3.05.03-85*. Строительные нормы и правила. Тепловые сети: введ. 15.04.85.- М.: Госкомитет СССР, 1985.- 16 с.

.        СНиП 3.05.04-85*. Строительные нормы и правила. Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации: введ. 10.11.84.- М.: Госкомитет СССР, 1990.- 33 с.

.        СП 62.13330.2011*. Актуализированная версия. Газораспределительные системы: введ. 01.01.2013.-М.:Минрегион России, 2013.- 70 с.

.        СНиП 12-03-2001.Безопасность труда в строительстве: введ. 01.09.2001.-М.: Госстрой России,2001.- 48 с.

.        СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства: введ. 20.05.2011.- М.: Минрегион России, 2011.- 25 с.

.        СП 45.13330.2012. Земляные сооружения, основания и фундаменты: введ. 01.01.2013-М.: Минрегион России, 2013.- 145 с.

.        СП 70.13330.2012. Свод правил. Актуализированная версия. Несущие и ограждающие конструкции: введ. 01.07.13. - М.: Госстрой России, 2013. - 205 с.

.        СНиП 3.04.01-87. Строительные нормы и правила. Изоляционные и отделочные покрытия: введ. 01.07.88.- М.: Госкомитет СССР, 1988.- 41 с.

.        Приказ от 16 ноября2010 г. № 107. Об утверждении территориальных сметных нормативов Вологодской области в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности. от 16.11.2010-Департамент развития муниципальных образований Вологодской области.

.        Сборники территориальных единичных расценок на строительные и специальные строительные работы в Вологодской области (ТЕР - 2001) / Администрация Вологодской области. - Вологда, 2001.

.        Сборники территориальных единичных расценок на монтаж оборудования в Вологодской области (ТЕРм - 2001) / Администрация Вологодской области. - Вологда, 2001.

.        ТСЦ 81-01-2001. Территориальный сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции: в 5 ч. / Администрация Вологодской области. - Вологда, 2001.

.        МДС 81-33.2004. Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве./ Госстрой России - Введ. 12.01.04., с попр. 17.03.2011 - М., 2004. - 10с.

.        МДС 81-25.2001. Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве./ Госстрой России - Введ. 01.03.01. - М., 2001. - 11с.

.        Письмо Минпромэнерго России от 18.11.2004 г. № АП-5536/06. О порядке применения нормативов сметной прибыли в строительстве.

.        Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений (ГСН 81-05-01-2001) / Госстрой России. - М., 2002.

.        Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (ГСН 81-05-02-2007) / Госстрой России. - М., 2007, - 89 с.

.        МДС 81-35.2004. Методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ./ Госстрой России - Введ. 05.03.04., с попр. 20.03.2006 - М., 2004. - 25с.

.        Налоговый кодекс РФ. Часть вторая. Глава 21. Налог на добавленную стоимость., введ. 21.12.02. - М., 2002. - 26с.

.        СП 22.13330.2011. Свод правил. Основания зданий и сооружений: введ. 20.05.2011.- М.: НИИОСП им. Н.М. Герсеванова, 2010. -138 с.

.        ГОСТ 5686-2012. Грунты. Методы полевых испытаний сваями: введ.01.07.2013.-М.:МНТКС, 2013.-42 с.

.        СП 20.13330.2011. Свод правил. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85: введ. 20.05.2011// Техэксперт: инф.-справ. Система/ Консорциум «Кодекс».

.        Основания и фундаменты: Cправочник/ Под ред. Г.И.Швецова.-М.: Высшая школа,1991.-383 с.

.        СП 64.13330.2011. Свод правил. Деревянные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-25-80. Введ. 20.05.2011// Техэксперт: инф.-справ. Система/ Консорциум «Кодекс».

.        СП 15.13330.2010. Свод правил. Каменные и армокаменные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-22-81*: введ. 2011.-М.: ЦНИИСК Кучеренко, 2011.-76 с.

.        СНиП 1.04.03.-85*. Строительные нормы и правила. Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений: введ. 17.04.85.- М.:Стройиздат, 1985.-232 с.

.        ГОСТ 21.204-93. Условные графические обозначения и изображения элементов генеральных планов и сооружений транспорта: введ. 01.09.94 - М.: Издательство стандартов, 1995. - 25 с.

.        ГОСТ 21.205-93. Условные обозначения элементов санитарно-технических систем: введ. 01.07.94 - М.: Издательство стандартов, 1995.-10с.

.        ГОСТ 21.508 - 93. Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов; взамен ГОСТ 21.508 - 85; введ. 10.11.94. - М.: Издательство стандартов, 1995. - 28 с.

.        ГОСТ 21.501-93. Правила выполнения архитектурно строительных чертежей: введ.01.09.94. - М.: Издательство стандартов, 1995. - 28 с.

.        Охрана труда в строительстве. Инженерные решения: Справочник/ В.И.Русин, Г.Г.Орлов, Н.М. Неделько и др. - Киев: Будивельник, 1990.-208с.

.        Строительные краны: Справочник/ В.П. Станевский, В.Г. Моисеенко, Н.П. Колесник, В.В. Котушко; Под общей ред. В.П. Станевского.- Киев: Будивельник, 1984.- 240 с.

.        СНиП 31-01-2003. Строительные нормы и правила. Здания жилые многоквартирные: введ. 01.10.2003.- М.: Госстрой России, 2003.- 22 с.

.        ГОСТ 12.4.107-82 (2001). Канаты страховочные. Общие технические требования: введ. 01.01.83, с попр. 2001. - М.: ГП ЦПП, 2002-4 с.

.        ГОСТ 12.4.059-89 (2001). Строительство. Ограждения предохранительные инвентарные. Общие технические условия: введ. 01.01.90, с попр. 2001. - М.: ГП ЦПП, 2002-9 с.

.        ГОСТ Р 12.3.047-98*. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля: введ. 03.08.98, с попр. 2002 - М.: Госстандарт России, 2000. - 88 с.

.        ГОСТ 24698-81. Двери деревянные наружные для жилых и общественных зданий: введ. 01.01.84. - М.: Издательство стандартов, 2002. - 19 с.

.        ГОСТ 24259-80. Оснастка монтажная для временного закрепления и выверки конструкций зданий. Классификация и общие технические требования: введ. 01.01.82. - М.: Издательство стандартов, 1983. - 3 с.

.        ГОСТ 24258-80. Средства подмащивания. Общие технические условия: введ. 01.07.89. . - М.: Издательство стандартов, 1990. - 8 с.

.        СП 63.13330.2010. Свод правил. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003: введ. 01.01.2013.- М.: НИИЖБ им. А.А. Гвоздева, 2012.- 161 с.

.        ЕНИР Е4-1. Единые нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы: утв. Госстроем СССР 05.12.86 г. Сб. Е4: Монтаж сборных и устройство монолитных железобетонных конструкций. Вып. 1: Здания и промышленные сооружения. - М.: Стройиздат,1987. - 64с.

.        ГОСТ 11214-2003. Блоки оконные деревянные с листовым остеклением. Технические условия; введ. 01.03.2004. - М.: Госстрой России, 2003. - 27 с.

.        ГОСТ 8242-88. Детали профильные из древесины и древесных материалов для строительства. Технические условия; введ. 01.01.1989. - М.: Госстрой России, 1989. - 11 с.

Приложение 1

Карточка-определитель работ сетевой модели

Характеристики работ

Исполнитель

Основные механизмы

Конструкции, материалы, изделия, полуфабрикаты

Наименование работ

Код работ

Ед. изм.

Объем работ

Труд-ть чел-дни

Продолж., дни

Стоим.

Профессия

Чел. в см.

Наимен.

Кол-во маш-см.

Наимен.

Ед. изм.

Кол-во

Поставщик

\Подготовительные работы

1-2

-

-

130

22

115461

Разнорабочие

6

-

-





Снятие растительного слоя

2-3

1000 м3

1,176

0,33

0,5

1090

Машинист

1

Т-100

1














ДЗ-19






Отрывка котлована

3-4

1000 м3

6,763

18

18

9430

Машинист

1

ЭО-3322

1





Вводы коммуникаций

4-9

-

-

46,09

9

1244

Землекоп

3

ЭО-3322












Машинист

1














Трубоук-чик

1







Добор грунта вручную

4-5

100 м3

2,16

57

8

12432

Землекоп

8







Песчанная подсыпка

5-6

1 м3

10,81

10

6

238

Землекоп

2



Песок

м3

5,81


Монтаж конструкций нулевого цикла, стены подвала

6-7

100шт.

835

504,88

24

44455

Монтажник Каменщик Машинист

10 10 1

 Кран КБ-405.1А

1

Сваи Фунд. пл., фунд. бл., кирпич, панели пер

шт.

189504


Подготовка под полы

7-9

100 м3

1,23

135,3

17

1939

Бетонщик

8

МКГ-40

1

Раствор ц/п

м3

123,0


Обмазочная гидроизоляция

7-8

1 м2

1743

263,6

22

15153

Изолировщик

12



Изопласт

1 м2

1743


Обратная засыпка с уплотнением

8-9

100 м3

2,22

58,3

12

4580

Землекоп Машинист

4 1

Электро трамбовка ИЭ-4505 ЭО-3322

1





Возведение коробки здания

9-10

1 м3

1510

1941

65


Каменщик

20

 Кран КБ-405.1А

1

 кирпич, панели пер. перемычки раствор

шт. м3

221120









Монтажник

5














Бетонщик

2














Такелажник

2














Крановщик

1







Устройство покрытия

10-11

100шт.

0,48

12,4

2


Плотник

6

 Кран КБ-405.1А

1

Пиломатериалы

1 м3

14,6


Устройство кровли

11-12

100 м2

4

41,3

7,0


Кровельшик

6


1

Пиломатериалы КATEPAL

1 м3 2

22,57 564,4


Утепление чердака

12-62

1 м3

94,8

130,69

26



5



URSA

1 м3

98,94


Установка стеклопакетов

10-13

100 м2

1,24

18,16

2


Стекольщик

12



Оконные блоки

1 м2

2



13-14


1,24

18,16

2











14-15


1,24

18,16

2


Крановщик

1

 Кран КБ-405.1А

1






15-22


1,24

18,16

2










Штукатурные и плиточные работы

16-17

100 м2

17,8

326,7

20


Штукатур-плиточник

16



раствор

1 м3

49



18-19


17,8

326,7

20











20-21


17,8

326,7

20











22-23


17,8

326,7

20










Наружная отделка фасада

23-24

100 м2

7

75,8

25


Отделочник

3

 Кран КБ-405.1А

1

раствор

1 м3

18,5


Благоустройство

24-62

100 м2

70,5

26,48

6


Озеленители и др.

4

Т-100

1














ДЗ-8






Сушка штукатурки

17-25

-

-

-

3


Бетонщик

1








26-27




3











28-29




3











30-58




3










Подготовка под полы

17-31

100 м2

3,6

21,3

7


Бетонщик

3



раствор

1 м3

45,6

 


32-33


3,6

21,3

7











34-35


3,6

21,3

7

























Набор прочности

31-37

-

-

-

7


Бетонщик

1








38-39




7











40-41




7











42-48




7










Плиточные полы

37-43

100 м2

4,36

55

10


Плиточник

6








44-45


4,36

55

10











46-47


4,36

55

10











48-58


4,36

55

10










Внутренние отделочные работы

49-50

100 м2

61,5

197

25


Отделочник

8








51-52


61,5

197

25











53-54


61,5

197

25











58-61


61,5

197

25










Устройство полов из линолиума

50-59

1 м2

1147

121,6

15


Отделочник

8








59-60


1147

121,6

15











60-61


1147

121,6

15











61-62


1147

121,6

15










Слаботочные работы

50-62

1 м2


47,88

12


Электрик

2







Электромонтаж

10-55

-

-

229,05

19


Электрик

6







Сантехмонтаж

10-56

-

-

439,26

22


Сантехник

10







Газ

10-57

-

-

35,28

6


Теплотехник

6







Установка арматуры на электромонтаж

55-62

-

-

45,81


Электрик

6







Установка арматуры на сантехмонтаж

56-62

-

-

87,84

9


Сантехник

10







Установка арматуры на газ

57-62

-

-

7,05

2


Теплотехник

6







Сдача

62-63

-

-

-

5


Комиссия

3








Приложение 2

Сводный сметный расчет стоимости строительства на Жилой двенадцатиэтажный дом в городе Вологда между улицами Гагарина- Окружное шоссе. Составлен в ценах по состоянию на 2 квартал 2016года

№ п/п

№ расчета и счета

Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость (тыс .руб)

Общая сметная стоимость




строит. раб

монт. раб

оборуд, инвент

прочих затрат


1

Номера сметных расчетов и смет

Глава 1. Подготовка территории строительства. Отвод земельного участка 0,1%




255,17

255,17



итого глава 1

233 165,58



22 264,02

255 429,60

2

Объетная смета

Глава 2. Основные объекты строительства , Жилой двенадцатиэтажный дом в городе Вологда между улицами Гагарина- Окружное шоссе.

227 332,35




227 332,35



итого глава 2

227 332,35




227 332,35

3


Глава 3.Объекты подсобного и обслуживающего назначения




0,00

0,00

4


Глава 4. Объекты энергетического хозяйства


0,00



0,00

5


Глава 5.Объекты транспортного хозяйства




0,00

0,00

6


Глава 6. Наружные сети и сооружения




0,00

0,00

7


Глава 7. Благоустройство и озеленение территории




0,00

0,00



итого глава 2-7

227 332,35

0,00

0,00

0,00

227 332,35

8

СНиП IV-9-91

Глава 8. Временные здания и сооружения 1,1%

2 500,66




2 500,66



итого глава 8

2 500,66




2 500,66



итого глава 2-8

229 833,00

0,00

0,00

0,00

229 833,00

9

СНиП IV-7-91

Глава 9. Прочие затраты






10


9.1. Зимнее удорожание 1,2%

2 758,00




2 758,00

11


9.2. Командировочные расходы 6,53%




15 008,10

15 008,10

12


9.3. Погрузочно-разгрузочные работы 0,25%

574,58




574,58

13


9.4. Противопожарные мероприятия 0,5%




1 149,17

1 149,17

14


9.5. Премия за ввод объекта 1,72%




3 953,13

3 953,13



итого глава 9

3 332,58



20 110,39

23 442,97



итого глава 2-9

233 165,58



20 110,39

253 275,97

15

сборник ПИР

Глава 10. Содержание диррекции строящегося комплекса






16


10.1. Содержание технического надзора 0,75%




1 748,74

1 748,74

17


10.2. Содержание авторского надзора 0,2%




40,22

40,22



итого глава 10

0,00



1 788,96

1 788,96



итого глава 2-10

233 165,58



21 899,35

255 064,93

18


Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров




0,00

0,00

19


Глава 12. Проектно-изыскательские работы 0,5%




109,50

109,50



итого глава 2-12

233 165,58



22 008,85

255 174,43

20


Непредвиденные расходы по типовым проектам 2%

50,01



0,00

50,01



Итого ССР

233 215,59



22 008,85

255 224,44

21


Налог на добавленную стоимость 18%





45 940,40



Итого с НДС

233 215,59



22 008,85

301 164,84

22


в том числе возвратных сумм от разборки временных зданий 15%





375,10

23


Нормативная трудоемкость чел*час





93 433,76

24


Сметная заработная плата тыс.руб.





11 693,49


Похожие работы на - Жилой двенадцатиэтажный дом в городе Вологда между улицами Гагарина-Окружное шоссе

 

Не нашли материал для своей работы?
Поможем написать уникальную работу
Без плагиата!