Проектирование жилого дома на 22 квартиры в г. Вологда

  • Вид работы:
    Дипломная (ВКР)
  • Предмет:
    Строительство
  • Язык:
    Русский
    ,
    Формат файла:
    MS Word
    340,64 Кб
  • Опубликовано:
    2016-12-09
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Проектирование жилого дома на 22 квартиры в г. Вологда

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

.1 Генплан

.2 Объемно-планировочное решение

.3 Архитектурно-конструктивное решение

.3.1 Наружные и внутренние стены

.3.2 Перекрытия

.3.3 Лестницы

.3.4 Кровля

.3.5 Фундаменты

.3.6 Окна, двери, полы

.3.7 Полы

.4 Наружная и внутренняя отделка

.5 Инженерные коммуникации

.6 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций

. КОНСТРУКТИВНЫЙ РАЗДЕЛ

.1 Расчет и конструирование ленточного фундамента

.2 Расчет и конструирование железобетонной плиты перекрытия

. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

.1 Область применения техкарты

.2 Технология и организация выполнения работ

.3 Подбор монтажного крана

.4 Материально-технические ресурсы

.5 Требования к качеству приемки работ

.6 График производства работ

.7 Калькуляция

.8 Технико-экономические показатели

. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

.1 Общие данные

.2 Характеристика условий строительства

.3 Природно-климатические условия строительства

.4 Описание методов выполнения основных СМР с указаниями по технике безопасности

.5 Стройгенплан

.7 Расчет численности персонала строительства

.8 Расчет временных зданий и сооружений

.8 Расчет потребности в коммунальном обеспечении

.8.1 Расчет потребности в воде

.8.2 Расчет потребности в электроэнергии

.8.3 Расчет потребности в сжатом воздухе

.8.4 Расчет потребности в тепле

.8.5 Расчет потребности в транспортных средствах

.9 Расчет площадей складов материалов, изделий и конструкций

.10 Технико-экономические показатели

. БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ ПРОЕКТА

.1 Обеспечение безопасности при выполнении СМР

.2 Обеспечение экологической безопасности окружающей застройки при строительстве жилых зданий

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время люди испытывают большую необходимость в качественном, совершенно новом жилье. Но жилье должно быть не только уютным, красивым внутри, а также иметь неповторимую архитектурную выразительность снаружи.

Основным назначением архитектуры всегда являлось создание необходимой для существования человека жизненной среды, характер и комфортабельность которой определялись уровнем развития общества, его культура, достижениями науки и техники. Эта жизненная среда, называемая архитектурой, воплощается в зданиях, имеющих внутреннее пространство, комплексах зданий и сооружений, организующих наружное пространство - улицы, площади и города.

В современном понимании архитектура - это искусство проектировать и строить здание, сооружения и их комплексы. Она организует все жизненные процессы. По своему эмоциональному воздействию архитектура - одно из самых значительных и древних искусств. Сила ее художественных образов постоянно влияет на человека, ведь вся его жизнь проходит в окружении архитектуры. Вместе с тем, создание производственной архитектуры требует значительных затрат общественного труда и времени. Поэтому в круг требований, предъявляемых к архитектуре наряду с функциональной целесообразностью, удобством и красотой входят требования технической целесообразности и экономичности. Кроме рациональной планировки помещений, соответствующим тем или иным функциональным процессам, удобство всех зданий обеспечивается правильным распределением лестниц, лифтов, размещением оборудования и инженерных устройств (санитарные приборы, отопление, вентиляция). Таким образом, форма здания во многом определяется функциональной закономерностью, но вместе с тем она строится по законам красоты. Сокращение затрат в архитектуре и строительстве осуществляется рациональными объемно - планировочными решениями зданий, правильным выбором строительных и отделочных материалов, облегчением конструкций, усовершенствованием методов строительства.

Главным экономическим резервом в градостроительстве является повышение эффективности использования земли.

Проблема дома - проблема эпохи. От нее ныне зависит социальное равновесие. Первая задача архитектуры в эпоху обновления - произвести переоценку ценностей, переоценку составных элементов дома.

Особенно актуальность в этом видится в районах городов, там, где жилищный фонд совсем старый, обведший и своим серым и мрачным видом ухудшает настроение людей и моральный облик города. В этом и видится задача строительных организаций и частных лиц в строительстве красивых, радующих глаз домов, которые будут строиться взамен существующих домов или в новых районах.

1. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

.1 Генплан

Проектируемое здание занимает территорию размером - 5394м2. Главным фасадом здание ориентировано на запад. Это направление было выбрано с учетом господствующих ветров и инсоляции. Здание расположено в зоне города Вологда и своим внешним видом и расположением удовлетворяет требованиям городской застройки. На территории участка кроме проектируемого здания располагается: автостоянка, детская площадка, площадка для отдыха, а также хозяйственная площадка. К зданию имеется подъездная дорога, которая соединяется с главной. Имеется тротуар для пешеходов.

Участок имеет спокойный рельеф. Предусмотрено озеленение и благоустройство. Со стороны главной дороги и по периметру здания планируется посадка лиственных и хвойных пород деревьев, как защита от пыли и грязи.

ТЭП

.Площадь участка - 5394 м2

2.Площадь застройки - 1880 м2

3. Площадь озеленения - 2348 м2

4. Площадь проездов, проходов - 1166 м2

.2 Объемно-планировочное решение

Данная выпускная квалификационная работа разработана в учебных целях на основе задания.

Здание переменной этажности высотой 3 и 4 этажа. В плане имеет сложную конфигурацию, размерами в осях 35х17.9м. Высота этажа - 3,0м. Здание включает в себя 22 квартиры повышенной комфортности. На каждом этаже расположено по четыре квартиры. В доме предусмотрен подвал с расположенными в нем техническими помещениями.

Во всех квартирах при входе предусмотрено устройство больших просторных прихожих.

.3 Архитектурно-конструктивное решение

.3.1 Наружные и внутренние стены

Здание запроектировано с продольными и поперечными несущими стенами.

В проектируемом здании наружные стены приняты слоистой конструкции толщиной 640мм. Кладка наружных стен запроектирована многослойной на гибких связях. Согласно требованию по энергосбережению наружные стены утеплены пенополистирольными плитами, марки П-20Г ТУ 5763-002-00287697-97, толщиной 100мм.

Несущая часть стены толщиной 380мм выполнена из обыкновенного полнотелого керамического кирпича марки 100 на цементно-песчанном растворе М50. Облицовочный слой выполнен из кирпича КНАУФ «стандарт» ГОСТ 7484-78, DIN 105 марки 150 на цементно-песчаном растворе М 50. Для соединения слоев кладки и крепления утеплителя в стены закладываются стальные гибкие связи с шагом 500мм в обоих направлениях. Плиты утеплителя крепятся на штырях гибких связей несъемными шайбами пластиковыми с обеспечением плотного примыкания утеплителя к кладке. Кромки плит тщательно подгоняют, подрезают, во избежание образования продухов и мостиков холода. Арматура защищена от коррозии.

Внутренние стены толщиной 380мм выполнены из полнотелого керамического кирпича КО 75/25 ГОСТ 530-95 на цементно-песчаном растворе М50. В местах прохождения каналов в количестве 2 и более укладывать сетки из проволоки обыкновенной холоднотянутой 3ВрI с ячейкой 50х50 мм через три ряда кладки. В трёх верхних рядах под перекрытием сетки укладывать в каждом ряду. Перегородки выполнены толщиной 120мм из полнотелого керамического кирпича КО 75/25 ГОСТ 530-95 на цементно-песчаном растворе М50. Перегородки толщиной 80мм выполнять из обыкновенных пазогребневых гипсовых плит КНАУФ ТУ 5742-014-03984362-96.

Для связи перегородок со стенами предусмотрены выпуски арматуры по 2 проволоки d 6 А-240 длиной 0,5м через каждые 4 ряда.

Перегородки в санузлах приняты армокирпичные толщиной 120мм из керамического кирпича К-0-75/15/ГОСТ 530-95 на растворе М50 с прокладкой арматуры 2d 6 А-240 через 3 ряда кладки.

Перегородки не доведены на 20-30мм до конструкций перекрытий во избежании передачи на них нагрузок. Зазоры заполнены упругим материалом (по серии 2.230-I)

.3.2 Перекрытия

Перекрытия выполнены из ж/б многопустотных плит. Они придают сооружению пространственную жесткость, воспринимая все приходящиеся на них нагрузки, а также обеспечивают тепло- и звукоизляцию помещений. Одновременно выполняют несущие и ограждающие функции. Все плиты имеют анкерные стальные связи между собой и с несущими стенами, для создания единого жесткого диска перекрытия. 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 перекрытий укладываются на стены по выровненному слою цементного раствора М-100 толщиной 20мм с тщательной заделкой между ними.

Выполнить анкеровку панелей перекрытия на наружных и внутренних стенах (между собой) согласно типовым деталям серии 2.240-1 в.1. Анкерные связи сваривать при плотном зацеплении за монтажные петли (катет шва 6 мм) с последующим отгибанием петель и изоляцией всех металлических элементов слоем цементного раствора толщиной 30 мм. Необходимые отверстия в панелях для пропуска сетей инженерного оборудования просверлить по месту, не нарушая несущих ребер, с последующей заделкой их цементным раствором М-100 или бетоном марки не ниже 150. При пропуске труб отопления и водопровода через перекрытия в уровне перекрытия на каждой трубе предусмотреть металлические гильзы из обрезков труб большого диаметра или кровельной стали. Зазор между трубой и гильзой зачеканить паклей, смоченной в гипсовом растворе. Зазор между гильзой и конструкцией перекрытия заделать жестким цементно-песчаным раствором на всю толщину перекрытия. Места прохода канализационных стояков из пластмассы через перекрытия заделать цементным раствором М-100 на всю толщину; участок стояка выше перекрытия на высоту 8-10 см (до горизонтального отводного трубопровода) следует защищать цементным раствором толщиной 2-3 см; перед заделкой стояка раствором трубы должны обертываться без зазора рулонным гидроизоляционным материалом.

В местах невозможной укладки плит устроены монолитные участки из бетона класса В15.

Связь плит между собой осуществляется сваркой закладных деталей.

.3.3 Лестницы

В проектируемом здании для сообщения между этажами запроектирована двухмаршевая лестница из сборных ж/б элементов по серии 1.151.1-6.

Несущим элементом лестницы является косоур. Косоур опирается на площадку. Уклон лестницы 1:1.75 ширина проступи 300мм, высота подступенка 150мм. Для безопасности движения по лестнице предусмотрены поручни на высоте 500 и 900мм. Выполнены вертикальные ограждения с расстоянием между ними 200мм

Входной узел выполнен из ж/б степеней шириной 1500мм. ж/б степени укладываются на металлические косоуры. Для сообщения с отм. -1.600 до отм. -1.240 выполнены лестницы из ж/б ступеней по металлическим косоурам.

.3.4 Кровля

В здании запроектирована стропильная, двухскатная крыша с уклоном 20о и 15 о.

Несущим элементом стропильной системы являются: мауэрлат сечением 150*150, стропильные ноги сечением 100*150мм, со средним шагом 1м, прогон 150*150 мм. Для предохранения крыши от сноса ветром, стропильные ноги (через одну) крепят к наружным стенам скрутками из проволоки диаметром 4-6 мм, привязываемым к костылям, вбитым в стену. По стропильным ногам устраивают обрешетку(t=30мм) , для крепления которой к стропильным ногам закрепляют кобылку. Стропильные элементы крепятся между собой скобами.

Так как мауэрлат находится в непосредственном контакте с кирпичной стеной, его изолируют 2-мя слоями рубероида.

Деревянные конструкции крыши выполнены из древесины хвойных пород с влажностью не более 20%, должны соответствовать СНиП 2-В 4-71.

Защита деревянных конструкций от гниения осуществляется путем пропиткой 4% раствора фтористого натрия.

Все деревянные элементы, соприкасающиеся с кладкой - антисептируются, изолируются прокладкой из рубероида.

В качестве кровельного материала применена металлочерепица RANNILA. Для крепления металлочерепицы применена обрешётка сечением 50*50мм. Крепление выполняется саморезами с резиновой шайбой.

В здании запроектирован организованный наружный водоотвод.

1.3.5 Фундаменты

Фундаменты ленточные запроектированы из железобетонных фундаментных подушек ФЛ и сборных бетонных блоков стен подвалов.

Фундаментные подушки уложены на уплотненную подготовку толщиной 100мм из крупнозернистого песка. Для обеспечения пространственной жесткости сборного фундамента представляется связь между продольными и поперечными стенами путем перевязки их фундаментными стеновыми блоками или закладки в горизонтальные швы сеток диаметром 8-10мм. Поверху фундаментных подушек выполнен армированный шов толщиной 50мм. Кладка бетонных блоков выполнена на цементном растворе М100. Толщина вертикальных и горизонтальных швов составляет 20мм. В узлах здания в местах примыкания поперечных стен уложены через один ряд блоков арматурные сетки.

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

Для отвода поверхностных вод выполнена по периметру здания асфальтовая отмостка с уклоном 0,05 толщиной 30мм и шириной 1000мм по гравийно-песчаному основанию толщиной 150мм и горизонтальная гидроизоляция на уровне не ниже 5см от поверхности отмостки. Внешние поверхности стен подвалов защищены обмазочной изоляцией в 2 слоя.

До начала производства работ по устройству фундаментов должны быть вынесены все коммуникации, попадающие под здание.

Подсыпку под полы, засыпку пазух, подсыпку под крыльца выполнять песчано-гравийной смесью или песком средней крупности.

Подсыпку и засыпку пазух необходимо закончить до начала зимнего периода. Плотность скелета уложенного грунта должна быть не менее 1,6 т/м3. Оптимальная влажность при укладке песчаных грунтов (в долях единицы) W=0.08-0.12.

1.3.6 Окна, двери, ворота

В проектируемом здании приняты оконные блоки по ГОСТ 23.166-99 4 типа размера.

Оконные блоки приняты в соответствии с СНиП 31-02-2001. Естественное освещение в жилых комнатах и кухнях принято отношение площади проемов к площади пола помещения менее 1:8.

Оконный блок крепится в проеме металлическими ершами к деревянным антисептированным пробкам. По периметру оконного блока выполнен 1 слой рубероида. Зазор между коробкой и простенком заполняется монтажной пеной. Откосы оштукатуриваются снаружи и внутри. Внутри помещения устанавливается подоконная доска из ЦСП. Санружи устанавливается слив из оцинкованной стали .

В проектируемом здании приняты дверные блоки по ГОСТ 6629-88 6 типов размеров.

Крепления дверных коробок к проему осуществляется с помощью ершей и деревянных пробок, заложенных в кирпичную кладку. Пространство между коробкой и кирпичной кладкой заполняется монтажной пеной и закрывается наличником.

.3.7 Полы

В проектируемом здании приняты керамические, деревянные, линолеумные и бетонные полы. Полы устраивают по перекрытию или непосредственно по грунту.

В жилых комнатах приняты паркетные полы. В санузлах керамические. В гараже, тепловом узле и подвале бетонные. На кухне полы из рулонных материалов.

Паркетные полы трудоёмки и дороги, но прочны, малая теплопроводность, красивы бесшумны и легко поддаются ремонту. Набирают паркетный пол из паркетной клёпки шириной 30-60 мм длиной 150-400 мм толщиной 20-25 мм. Клепку укладывают на прослойку из цементной стяжки, по древесноволокнистым или гипсобетонным плитам. К деревянному настилу клепку крепят гвоздями. Керамические полы: плитку укладывают на ц-п растворе. В конструкции полов первого этажа предусмотрен теплоизоляционный слой . В конструкции керамических полов предусмотрен гидроизоляционный слой.

.4 Инженерные коммуникации

В здании запроектировано следующие оборудования:

Водопровод - хозяйственно-питьевой от внешней сети, расчетный напор у основания стояка 14 м.

Канализация - хозяйственно-бытовая в городскую сеть.

Раковины, унитазы изготовлены фирмой TEXS, а запорная арматура, краны , смесители - венгерской фирмой , а запорная арматура, краны , смесители - венгерской фирмой PERLATOR.

Отопление - от городской тепловой станции - система отопления водяная с параметрами теплоносителя 95-70 0с, однотрубная с верхней разводкой. Подающая сеть отопления прокладывается по мансардному помещению, обратная - над полом подвала.

Теплоотдача отопительных приборов регулируется кранами двойной регулировки, установленных на подводках к радиаторам. Выпуск воздуха из системы предусмотрен через воздухосборники 350 мм.

Вентиляция помещений кухни, санузлов естественно-вытяжная. Удаление воздуха через вентканалы в кирпичных стенах.

Газоснабжение - от внешних сетей к кухонным плитам.

Электроснабжение - от внешних сетей напряжением 220В.

Устройство связи - радио телетрансляция, телефонизация.

Для защиты помещений подвала от затопления грунтовыми водами проектом предусмотрен пристенный дренаж вокруг здания. Дренажные трубы прокладываются из асбестоцементных труб Ø 150 мм по ГОСТ 18-39-80* с укладкой ниже пола подвала. В трубах сверлятся отверстия для приема вод Ø 10 мм из расчета 25 отверстий на 1 п.м. трубы. Вокруг дренажа устраивается 3-х слойная обсыпка из песка и гравия. Выпуск дренажа осуществляется в существующую дождевую канализацию.

.5 Наружная и внутренняя отделка

Стены фасада выполнены из облицовочного пустотелого лицевого кирпича КНАУФ «стандарт» ГОСТ 7484-78, DIN 105 марки 150

Стены цоколя выравниваются улучшенной штукатуркой, затем окрашиваются водоэмульсионными красками.

В жилых комнатах и прихожих стены выравниваются улучшенной штукатуркой. Потолок окрашен известковым раствором. Стены и перегородки оклеены обоями на высоту этажа.

Санузлы, кухни, выравниваются улучшенной штукатуркой. Потолок и стены окрашены известковым раствором. Низ стен и перегородок облицовывают керамической плиткой.

.6 Теплотехнический расчет

Наружные ограждающие стены существующего здания выполнены из красного кирпича с толщиной стены 380 мм, облицованного снаружи силикатным кирпичом 120 мм, а с внутренней стороны выполнена штукатурка.

Сопротивление теплопередачи такой конструкции не удовлетворяет требованиям СНиП «Строительная теплотехника», следовательно, требует устройства дополнительной теплоизоляции. Утепление осуществляется между лицевым и внутренним слоями.

Теплотехнический расчет наружной стены

Исходные данные:

Тип работ: новое строительство;

Время строительства: с 1 мая 2016г.;

Тип здания: Жилое;

Тип конструкции:

Наружная стена с воздушной прослойкой, вентилируемой наружным воздухом;

Температура внутреннего воздуха: 21,0 °C;

Место проектирования: Российская Федерация, г.Вологда

Средняя температура наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0.92: -32,0 °C

Средняя температура отопительного периода -4,1 °C

Продолжительность отопительного периода 231 сут.

Градусо-сутки отопительного периода 5798,10 °C*сут.

Данные по слоям:

Слой №1-кирпичная кладка:

расчетный коэффициент теплопроводности 0,810:

толщина слоя: 120 мм

Слой №2-утеплитель пенополистирол:

(РАСЧЕТНЫЙ СЛОЙ)

расчетный коэффициент теплопроводности 0,039:

толщина слоя: 120 мм

Слой №3-кирпичная кладка:

расчетный коэффициент теплопроводности 0,810:

толщина слоя: 380 мм

Слой №4-штукатурка:

расчетный коэффициент теплопроводности 0,870:

толщина слоя: 20 мм

Расчетное сопротивление конструкции (Ro): 3,009 м2*°C/Bт

Требуемое сопротивление исходя из санитарно-гигиенических условий (Ro_тр): 1,354 м2*°C/Bт

Требуемое сопротивление исходя из условий энергосбережения (Ro_тр): 3,009 м2*°C/Bт

В соответствии с приведенными теплотехническими расчетами принимаем толщину утеплителя 120мм.

Пенополистирол - плиты из пенополистирола марки П-20Г ТУ 5763-002-00287697-97, толщиной 100мм.

Применение: в различных областях строительства, для теплоизоляции стен, перекрытий, подвалов, кровель, холодильников, резервуаров. Материал экологически безопасен. Материал плит относится к группе самозатухающих. Размеры плит длина 2000 мм, ширина 1000 мм, толщина 20-500 мм.

Теплопроводность 0,039 Вт/мК при 250 С.

2. РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТИВНЫЙ РАЗДЕЛ

.1 Расчет и конструирование ленточных фундаментов по двум сечениям

Строительная площадка сложена до глубины 3,5м. суглинком с показателем текучести JL=0,89; ρ=27,4*103 Н/м3, а ниже слой глины с JL= 0,16; ρ=27,8*103 Н/м3, уровень грунтовых вод расположен на глубине 2,5м.

Определение глубины заложения фундамента

1.       Определяем расчетную глубину промерзания df = d1

df = kh*dfn

где, kh - коэффициент теплового режима в здании;

kf = 0,4 - для зданий с подвалом;

dfn - нормативная глубина промерзания, определяется по карте;

dfn =150 см;

df = 0,4*150 = 60см.

.        Определяем глубину заложения фундамента с учетом инженерно-геологических условий строительной площадки, тогда d2 ≥ df=80см.

. Определяем глубину заложения фундамента d3 с учетом конструктивного фактора ( см. графическую часть ). Принимаем значение d3=2000 мм.

Окончательно принимаем глубину заложения фундамента максимальную из значений d1, d2, d3, т.е. d=dmax = 2000мм.

Расчет выполняем по 2 сечениям:

- по несущей внутренней стене 1-1;

- по самнесущей наружной стене 2-2;

Сбор нагрузки на фундамент

Таблица 1 Сбор нагрузок на междуэтажное перекрытие, Па

Вид нагрузки

Подсчет

Норм. Нагр.

γf

Расч. Нагр.

1

Половая доска-40мм

ρ×t×10=500×0,040×10

200

1,1

220

2

Мастика-3мм

ρ×t×10=1050×0,003×10

32

1,2

38

3

ЦСП-30мм

ρ×t×10=2000×0,03×10

600

1,3

780

4

Итого вес пола

1+2+3

832

-

1038

5

Вес ж/б плиты

m × 10= 2514 × 10 l ×b 7.2×1,2

2909

1,1

3199

6

Итого постоянная

4+5

3741

-

4237

7

Временная полезная

 Тб.3(1). СНиП 2.01.07-85

1500

1,3

1950

 

8

Итого полная

6+7

5241

-

6187

 


Таблица 2 Сбор нагрузок на горизонтальную проекцию крыши, Па

Вид нагрузки

Подсчет

Норм. Нагр.

γf

Расч. Нагр.

1

Кровельная система «Rannila»

ρ×t×10 =7800×0,0007×10  cos α 0,866

62,7

1,05

65,84

2

Обрешетка

ρ×t×10 = 500×0,050×10  cos α 0,866

288.7

1,1

317.6

3

Стропила

-

500

1,1

550

4

Утеплитель  Isover KL-100

ρ×t×10 =35×0,2×10  cos α 0,866

81

1,2

97.2

5

Подшивка из необр. доски- 30 мм

ρ×t×10 = 500×0,030×10  cos α 0,866

173

1,1

190.3

6

ГКЛ - 20мм

ρ×t×10 = 250×0,020×10  cos α 0,866

58

1.2

69.6

7

Итого постоянная

1+2+3+4+5+6

1164

-

1290.5

8

Снеговая

S=Sg×μ=2400×0,86=2064 Sn=S×0,7=2064×0,7=1445

1445

-

2064

9

Итого полная

7+8

2609

-

3354.5


Расчетная снеговая нагрузка

S=Sg×μ=2400×1=2400 Па

Sg=2.4 кПа=2400 Па - расчетный вес снегового покрова земли- карта 1 тб. 4 СНиП 2.01.07-85

Μ- коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой нагрузке на крышу тб3 СНиП.

Нормативная снеговая нагрузка

Sn= 0,7xS=0,7x2400=1445 Па

Таблица 3 Сбор нагрузок на 1м2 чердачного перекрытия, Па

Вид нагрузки

Подсчет

Норм. Нагр.


Расч. Нагр.

1

Ход. Доски-20мм

ρ×t×10=500×0,020×10

100

1,1

110

2

Утеплитель

ρ×t×10=60×0,14×10

84

1,2

100,8

3

Рубероид

ρ×t×10=600×0,002×10

12

1,1

13,2

4

Обмазка битумом-2мм

ρ×t×10=1050×0,002×10

21

1,1

23,1

5

Ж/Б плита

m ×10= 2514 × 10 l×b 7.2×1.2

2909

1,1

3199

6

Итого постоянная

1+2+3+4+5

3126

-

7

Временная

Тб.3(1). СНиП 2.01.07-85

700

1,3

910

8

Итого полная

 Тб.3(1). СНиП 2.01.07-85

3826

-

4356.1

 


Сбор нагрузки от стены. Нагрузка от внутренних несущей стены:

Длина расчетного участка выбирается с учетом проемов.

Площадь остекления:

Для наружной самонесущей стены (сечение 2-2):

 

 

 - поправочный коэффициент.

Нагрузка от наружной самонесущей стены (сечение 2-2):

 

Полная нагрузка на погонный метр:

 

строительство здание фундамент отделка

Геологические условия площадки

Расчетное сопротивление определяем по формуле:



Проверка несущей способности фундаментов

Расчетное сопротивление грунта определяем по сечению 1-1, 2-2

По сечению 1-1

Требуемая ширина подошвы фундамента:


Nn - нормативная суммарная нагрузка по сечению;

γ - нагрузка от грунта на уступах фундамента с учетом массы ступеней фундамента.

Если собственный вес грунта<20кН/м3, то принимаем 20кН/м3, если вес грунта>20кН/м3, то принимаем фактический вес грунта, который берется из таблицы физико-механических свойств грунта.

d1 - глубина заложения фундамента. При наличии подвала берется от верха пола подвала.

,05 - учитывает изгибающий момент при монтаже плит перекрытия.

По сечению 2-2

Требуемая ширина подошвы фундамента:



2.2 Расчет и конструирование железобетонной плиты перекрытия

Таблица 4 Сбор нагрузки на 1 м2 перекрытия

Вид нагрузки

Нормативная нагрузка, Н/м2

Коэффициент надежности по нагрузке Расчетная нагрузка, Н/м2


1

2

3

4

Линолеум на мастике Цементно-песчаная стяжка d=20 мм, r=1800 кг/м3  Многопустотная плита перекрытия с омоноличиванием швов d=220 мм              70

,3

,3

,191

3740



 

Итого постоянная:

3830

-

4299

Временная нагрузка:

1500

1,3

1950

Итого:

5330

-

6249


Нагрузка на 1 п.м. длины плиты при номинальной её ширине 1,2 м с учетом коэффициента надежности по назначению здания (II класс ответственности) :

         расчетная постоянная  кН/м;

         расчетная полная  кН/м;

         нормативная постоянная  кН/м;

         нормативная полная  кН/м;

Материалы для плиты:

Бетон - тяжелый класса по прочности на сжатие В20.  МПа,  МПа;  МПа,  МПа; коэффициент условий работы бетона . Плита подвергается тепловой обработке при атмосферном давлении. Начальный модуль упругости  МПа.

К трещиностойкости плиты предъявляются требования 3-ей категории. Технология изготовления плиты - агрегатно-поточная. Натяжение напрягаемой арматуры осуществляется электротермическим способом.

Арматура:

-        продольная напрягаемая класса A400.МПа, МПа,  МПа.

         поперечная ненапрягаемая класса В500, МПа,  МПа, МПа.

Расчет плиты по предельным состояниям первой группы.

Определение внутренних усилий

Расчетный пролет плиты равен: м.

Поперечное конструктивное сечение плиты заменяется эквивалентным двутавровым сечением. Определяем следующие характеристики плиты:

см;

см;

см; см;

см; см.

Плита рассчитывается как однопролетная шарнирно-опертая балка, загруженная равномерно-распределенной нагрузкой.

Усилия от расчетной полной нагрузки:

-        изгибающий момент в середине пролета

 кН×м;

-        поперечная сила на опорах

 кН.

Усилия от нормативной нагрузки:

-        полной:

 кН×м;

-        постоянной и длительной:

 кН×м.

Расчетная схема плиты и эпюры усилий.

Расчет по прочности сечения, нормального к продольной оси плиты

При расчете по прочности расчетное поперечное сечение плиты принимается тавровым с полкой в сжатой зоне (свесы полок в растянутой зоне не учитываются). При расчете принимается вся ширина верхней полки см, так как:

см см,

где конструктивный размер плиты.

Положение границы сжатой зоны определяется согласно:

;

Следовательно, граница сжатой зоны проходит в полке, и расчет плиты ведется как прямоугольного сечения с размерами  и .

Коэффициент

.

По прил. 10 методических указаний при .

Граничная относительная высота сжатой зоны определяется по формуле

, где

 - характеристика сжатой зоны бетона, определяемая по формуле: ;  - коэффициент, принимаемый равным для тяжелого бетона ;  - напряжение в арматуре, МПа, принимаемое для арматуры класса A-IV

;

 - напряжение, принимаемое при коэффициенте ;

- потери напряжения, равные при неавтоматизированном электротермическом способе натяжения нулю;

 - предельное напряжение в арматуре сжатой зоны, принимаемое для конструкций из тяжелого бетона с учетом действующих нагрузок МПа.

;

Величина  должна удовлетворять условию:  и .

При электротермическом способе натяжения  МПа, где - длина натягиваемого стержня (расстояние между наружными гранями упоров), м.

При выполнении условия получим  МПа. Значение  вводится в расчет с коэффициентом точности натяжения , определяемым по формуле :

.

При электротермическом способе натяжения величина вычисляется по формуле:

, где

- число стержней напрягаемой арматуры в сечении элемента.

Число напрягаемых стержней предварительно принимаем равным числу ребер в многопустотной плите, т.е. . Тогда

.

При благоприятном влиянии предварительного напряжения . Предварительное напряжение с учетом точности натяжения составит:  МПа.

При условии, что полные потери составляют примерно 30% начального предварительного напряжения, последнее с учетом полных потерь будет равно: МПа. По формуле:

 МПа, где

 принимается при коэффициенте  с учетом потерь. При электротермическом способе натяжения, как уже отмечено выше, потери равны нулю, поэтому  МПа.

 МПа. С учетом всего вышеизложенного:

.

Так как , то площадь сечения растянутой арматуры определяется по формуле:

, где

- коэффициент условий работы арматуры, учитывающий сопротивление напрягаемой арматуры выше условного предела текучести. По формуле (27) [1]:

.

Для арматуры класса A400 . С учетом этого получим:

. Поэтому принимаем . Тогда площадь сечения арматуры будет равна:

 см2. Рассмотрим несколько вариантов подбора сечения арматуры:

Принимаем по сортаменту 2Æ12 A400 с  см2 и 2Æ10 A400 с  см2. Общая площадь см2, что больше требуемой площади сечения. Вариант удовлетворяет поставленным условиям, и принимаем данную комбинация к дальнейшему расчету.

При числе стержней напрягаемой арматуры получим:

.

Тогда ;

 МПа;

 МПа;  МПа. Тогда

;

.

Следовательно,  и принятая площадь арматуры остается без изменения. Максимальное расстояние между напрягаемыми стержнями арматуры принимается не более 600 мм, что соответствует требованию п 5.20 при . Расчет по прочности сечения, наклонного к продольной оси плиты. Расчет прочности наклонных сечений выполняется согласно п.3.29…3.31. Поперечная сила кН.

Предварительно при опорные участки плиты за армируем в соответствии с конструктивными требованиями. Для этого с каждой стороны плиты устанавливаем по четыре каркаса длиной  с поперечными стержнями Æ4 Вр-I, шаг которых см. ( мм).

По формуле проверяем условие обеспечения прочности по наклонной полосе между наклонными трещинами:

, где

- коэффициент, учитывающий влияние хомутов, нормальных к продольной оси элемента; - коэффициент, учитывающий класс и вид бетона. , но не более 1,3; где

 и .

;

При см2 (4Æ4 В500) коэффициент поперечного армирования . Отсюда .

Коэффициент , где для тяжелого бетона.

Делаем проверку: ;

Следовательно, размеры поперечного сечения плиты достаточны для восприятия нагрузки. Проверяем необходимость постановки расчетной поперечной арматуры исходя из условия:

, где

- коэффициент, принимаемый для тяжелого бетона.

Коэффициент, учитывающий влияние сжатых полок в двутавровых элементах, равен:

;

При этом принимается, что . С учетом этого получаем: . Коэффициент, учитывающий влияние продольной силы обжатия  равен:

, где

(значение силы обжатия  см. ниже) принимается с учетом коэффициента :

;

Принимаем . Тогда .

.

Следовательно, условие удовлетворяется, поперечная арматура ставится по конструктивным требованиям.

Расчет плиты по предельным состояниям второй группы.

Геометрические характеристики приведенного сечения

Круглое очертание пустот заменим эквивалентным квадратным со стороной см. Размеры расчетного двутаврового сечения:

         толщина полок  см;

         ширина ребра см;

         ширина полок см,  см.

При  площадь приведенного сечения составит:

 см2.

Статический момент приведенного сечения относительно нижней грани равен:


Расстояние от нижней грани до центра тяжести приведенного сечения равно:

см.

Момент инерции приведенного сечения относительно его центра тяжести равен:


Момент сопротивления приведенного сечения по нижней зоне равен:

см3;

то же, по верхней зоне:

 см3.

Расстояние от центра тяжести приведенного сечения до ядровой точки, наиболее удаленной от растянутой зоны, согласно формуле:

.

Максимальное напряжение в сжатом бетоне от внешней нагрузки и усилия предварительного напряжения составит:

, где

- изгибающий момент от полной нормативной нагрузки,

- усилие обжатия с учетом всех потерь  (см. расчет потерь),

 Н.

Эксцентриситет усилия обжатия равен:

 см.

;

, принимаем .  см.

Расстояние от центра тяжести приведенного сечения до ядровой точки, наименее удаленной от растянутой зоны, составляет:

см.

Упругопластический момент сопротивления по растянутой зоне, определяемый по формуле:

.

Для симметричных двутавровых сечений при .

Тогда  см3;  см3.

Потери предварительного натяжения арматуры

При расчете потерь коэффициент точности натяжения арматуры .

Потери от релаксации напряжений в арматуре при электротермическом способе натяжения стержневой арматуры равны:

 МПа.

Потери от температурного перепада между натянутой арматурой и упорами , так как при агрегатно-поточной технологии форма с упорами нагревается вместе с изделием.

Потери от деформации анкеров  и формы  при электротермическом способе натяжения равны 0.

Потери от трения арматуры об огибающие приспособления , поскольку напрягаемая арматура не отгибается.

Потери от быстронатекающей ползучести  определяются в зависимости от соотношения .

. Из этого условия устанавливается передаточная прочность .  Усилие обжатия с учетом потерь  вычисляется по формуле:

Н.

Напряжение в бетоне при обжатии:


Передаточная прочность бетона  МПа.

МПа;  МПа.

Окончательно принимаем  МПа, тогда .

Сжимающие напряжения в бетоне на уровне центра тяжести напрягаемой арматуры от усилия обжатия :

;

.

Так как , то потери от быстро натекающей ползучести равны:

 МПа.

Первые потери  МПа.

Потери от ползучести бетона  вычисляются в зависимости от соотношения , где  находится с учетом первых потерь.

 Н.

При   МПа.

Вторые потери  МПа.

Полные потери  МПа.

Так как , окончательно принимаем  МПа. Н.

Расчет по образованию трещин, нормальных к продольной оси

Для элементов, к трещинностойкости которых предъявляются требования 3-ей категории, коэффициент надежности по нагрузке . Расчет производится из условия: .

Нормативный момент от полной нагрузки .

Момент образования трещин  по способу ядровых моментов определяется по формуле:

, где

ядровый момент усилия обжатия

.

Так как , то в растянутой зоне от эксплуатационных нагрузок образование трещин не происходит.

Расчет прогиба плиты

Предельно допустимый прогиб для рассчитываемой плиты с учетом эстетических требований согласно нормам принимается равным:

см.

Определение прогиба производится только на действие постоянных и длительных нагрузок при коэффициенте надежности по нагрузке  по формуле на стр. 142 [3]:

, где

для свободно опертой балки коэффициент  равен:

 при равномерно распределенной нагрузке;

 при двух равных моментах по концам балки от силы обжатия.

Кривизна от постоянной и длительной нагрузки:

, где

- момент от соответствующей внешней нагрузки относительно оси, нормальной к плоскости действия изгибающего момента и проходящей через центр тяжести приведенного сечения;

- коэффициент, учитывающий влияние длительной ползучести тяжелого бетона при влажности более 40%;

- коэффициент, учитывающий влияние кратковременной ползучести тяжелого бетона; Кривизна от кратковременного выгиба при действии усилия предварительного обжатия с учетом :

.

Поскольку напряжение обжатия бетона верхнего волокна

,

т.е. верхнее волокно растянуто, то в формуле при вычислении кривизны , обусловленной выгибом плиты вследствие усадки и ползучести бетона от усилия предварительного обжатия, принимаем относительные деформации крайнего сжатого волокна . Тогда согласно формулам:

,

где .

Прогиб от постоянной и длительной нагрузок составит:

 см.

Вывод: Прогиб не превышает предельную величину:



3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

.1 Область применения техкарты

Технологическая карта разработана на производство работ нулевого цикла для жилого здания с применением типовых сборных конструкций.

Здание выполнено с продольными и поперечными несущими стенами с подвалом. Здание переменной этажности высотой 3 и 4 этажа. В плане имеет сложную конфигурацию, размерами в осях 35х17.9м. Высота этажа - 3,0м.

Высота в коньке - 14м. Масса наиболее тяжелого элемента - 3,2т.

Материалы - бетон для монолитных заделок класса В15, раствор марки М100 и сборные конструкции доставляются на строительную площадку с заводов ЖБИ автотранспортом.

Грунт под подошвой фундамента - суглинок с расчетным сопротивлением Rо=310кПа.

Монтажный механизм принят с учетом наличия его в строительной организации.

В состав работ нулевого цикла, рассматриваемых картой, входят:

- срезка растительного слоя бульдозером;

- планировка грунта бульдозером;

- отрывка котлована с зачисткой основания под фундаменты;

- монтаж элементов фундамента;

- гидроизоляция вертикальная и горизонтальная;

- монтаж плит перекрытия над подвалом;

- обратная засыпка пазух с уплотнением.

Монтажные работы выполняются комплексной бригадой из 5 человек на один кран.

Кран обслуживает машинист шестого разряда.

Работы ведутся в одну смену в летнее время.

3.2 Технология и организация выполнения работ

В процессе освоения строительной площадки предварительно должны быть выполнены работы по вертикальной ее панировке, устроены временные дороги, смонтирована трансформаторная подстанция.

Земляные работы являются самыми сложными и трудоемкими работами.

Вертикальная планировка производится землеройно-транспортными машинами. В связи с небольшими расстояниями перемещения грунта при разработке примем бульдозер ДЗ-18. В цикл работы бульдозера входят следующие операции:

резание и набор грунта путем снятия стружки под уклон;

перемещение грунта с надвижкой его отвалом;

разгрузка грунта и возвратный холостой ход.

Независимо от формы земляной выемки растительный слой снимается по всей площади будущего здания, а также дополнительно вдоль здания по всему периметру с участков, предназначенных для устройства отмостки, постоянных и временных дорог, складских площадок и тд.

Срезанный грунт хранится или увозится с площадки.

К основным землеройным машинам относятся машины циклического действия - одноковшовые экскаваторы. Для разработки грунта ниже уровня стояния используем экскаватор с обратной лопатой ЭО-3322. Разработка грунта осуществляется по лобовой схеме с погрузкой в транспортное средство. При лобовой проходке - экскаватор производит разработку грунта слева и справа от оси проходки. При этом экскаватор может смещаться от оси проходки в зависимости от характера выгрузки грунта Выемки разрабатываются не на всю глубину, а на глубину, меньше проектной на 10-20см. Эта толща оставляемого грунта, называемая недобором, предусматривается с целью сохранения естественного состояния подошвы котлована. Недобор грунта «убирается» вручную.

К началу монтажа фундаментов должны быть завезены строительные детали, инвентарь, устроены временные сооружения, подведены вода и электроэнергия, освидетельствован и принят отрытый котлован, в необходимых местах установлены реперы с отметками и обносками с вынесенными на них осями здания.

Работы по монтажу конструкций фундамента ведутся автокраном КС 45719 -1А на шасси КамАЗ 53215 грузоподъемностью 20 т. Кран движется по периметру котлована.

В качестве строповочного приспособления принят двухветвевой строп 2СК-4 грузоподъемностью 4т. Для спуска в котлован предусмотрены лестницы.

До начала монтажа фундаментов устраивают обноску с закрепленными на ней осями. Выполняют песчаную подготовку толщиной 100мм. Оси в котлован переносят с помощью отвеса с точек пересечения осей. После выверки отметок основания укладывают фундаментные подушки.

Монтаж ленточных фундаментов начинают с угловых блоков. Правильность установки углового фундаментного блока в плане определяют совмещением риски на блоке со штырем, вбитым в грунт.

Затем устанавливают промежуточные маячные блоки на расстоянии 15м от угловых блоков и в местах пересечения стен.

Угловые и маячные блоки в пределах монтажной захватки (не более 20м.) устанавливают с геодезической выверкой их положения по горизонтали и вертикали. Все остальные блоки между маячными и угловыми устанавливают по натянутой причалке.

После укладки всех фундаментных блоков в проектное положение пазухи между их обрезами и откосами траншей должны быть засыпаны и утрамбованы. Так как фундаментные блоки-подушки имеют трапецеидальную форму, то в местах сопряжения продольных и поперечных рядов образуются выемки, которые должны быть заполнены бетоном. Перед установкой стен подвала верхнюю плоскость фундаментных блоков-подушек очищают от грунта насыпанного при планировке, после чего по ней устраивают армированный пояс и гидроизоляцию предусмотренную проектом. По завершении перечисленных работ переходят к монтажу стен подвала.

В начале укладывают наверх плит раствор растворной лопатой и разравнивают кельмой или специальным гребнем, образуя растворную пастель, на которую укладывают бетонный блок.

Сначала укладывают блоки в углах здания, в местах пересечения стен и на прямых участках, через 15-20 м - маячные блоки совмещая риски с осями здания при помощи теодолита, проверяют вертикальность - отвесом, горизонтальность - уровнем.

После выверки маячных блоков с учетом допустимых отклонений в соответствии с [11] и данных ниже, натягивают по верху маячных блоков шнур - причалку и по шнуру укладывают на растворную пастель остальные блоки одного ряда. Установку блоков следует выполнять с соблюдением перевязки швов.

Вертикальные и горизонтальные швы между блоками должны быть заполнены раствором и расшиты с двух сторон. Рядовые блоки следует устанавливать, ориентируя низ по обрезу блоков нижнего ряда, верх - по разбивочной оси.

При установке стен подвала следует соблюдать следующее правило: плоскость стен ниже поверхности грунта выравнивают по внутренней стороне стен, а выше по наружной.

3.3 Подбор монтажного крана

Схема подбора крана

Требуемая грузоподъемность крана определяется как сумма масс элементов, навешиваемых одновременно на крюк крана по формуле:

Qрсч = Qэл + Qстр,,

где Qэл - масса монтажного элемента;Qстр - масса стропов (ориентировочно принимается 5% от массы монтажного элемента).

Минимальное требуемое расстояние от уровня стоянки крана до верха стрелы (см. рис.):

Нтр=Но+Нз+Нэ+Нс+Нп,,

где Но -превышение опоры монтируемого элемента над нулевой отметкой, м;

Нз-запас высоты, м (принимается 0.5 м);

Нэ-высота элемента, м;

Нс-высота строп, м;

Нп-высота полиспаста (принимается 1.5 м).

Требуемый вылет стрелы определяется по формуле:

 ,

где e -половина толщины конструкции стрелы на уровне вероятных касаний, м (ориентировочно 0.5м);минимальный зазор между стрелой крана и конструкциями здания (принимается 1м);

Нш- высота оси крепления шарнира стрелы на уровне стоянки крана, м (ориентировочно 1.5м);ш- расстояние от оси вращения крана до оси шарнира крепления стрелы, м (ориентировочно 1.5м);

Ацт- расстояние от крайней конструкции здания до центра тяжести монтируемого элемента, м.

Необходимая длина стрелы

, м.

Результаты расчета: Qрсч=3250 кг;

Нтр= 9.0+0.50+0,22+3.00+1.50=14.22 м;=(0.5+1.0+5.0)*(12.72-1.5)/(0.5+0.22+3.0+1.5)=13.9 м=((13.9-1.5)2+(12.72-1.5)2) =16.7 м

Учитывая полученные грузовые характеристики требуемого крана, выбираем кран: автокран КС 45719 -1А на шасси КамАЗ 53215.

.4 Материально-технические ресурсы

 
Таблица 3.1 Перечень машин, механизмов и оборудования.

N

Наименование машин, механизмов и оборудования

Тип марка

Техническая характеристика

Назначение

Кол-во на звено

1

2

3

4

5

6

1

КС-45719-1

Грузоподъемность-20 т

Монтаж конструкций

1

2

Бульдозер

ДЗ-18

На базе трактора Т-100

Земляные работы

1

3

Автосамосвал

МАЗ-503

V = 4м3


2

4

Электротрамбовка

ИЭ-4502


Уплотнение грунта.

1

5

Вибратор

И-18

Частота колебаний 12000 1/мин

Уплотнение бетонной смеси

1

6

Экскаватор

ЭО-3322

V = 0,5м3

Отрывка котлована

1


Таблица 3.2 Потребность в материалах, изделиях и конструкциях

N

Наименование материалов, изделий и конструкций. Марка, ГОСТ, ТУ

Ед. Изм.

Исходные данные

Потребность на измеритель конечной продукции




Обосн. нормы расхода

Ед. изм. по норме

Объем работ в нормат ед.-х

Норма расхода


1

2

3

4

5

6

7

8

1

Плиты фундамента

шт.


100шт

1,04

100

104

2

Блоки фундамента

шт.


100шт

7,25

100

725

3

Гидроизоляция вертикальная: рубероид битум мастика дрова

  м2 кг кг м3


 100м2

 3,74

  220,2 46,1 420,3 0,68

  823,55 172,41 1571,92 2,54

4

горизонтальная: раствор цементный рубероид битум мастика дрова

 м3 м2 кг кг м3


100м2

2,2

 2,5 220,4 45,1 420,4 0,7

 5,5 484,88 99,22 924,88 1,54

5

Плиты перекрытия

шт.


100шт

0,46

100

46



Таблица 3.3 Контроль качества

Наименование операций подлежащих контролю.

Предмет контроля

Способы контроля и инструменты

Время проведения контроля

Ответственный за контроль

Типические характеристики

1

Подготовительный период

а)состояние грунтов б)толщина песчаной подготовки в)правильность расположения котлована (привязка к разбивочным осям), отметка дна котлована г)отметка верха песчаной подготовки д)правильность складирования фундаментных блоков е)наличие паспортов на фундаментные конструкции, соответствие геометрических размеров блоков по проекту, наличие поверхностных дефектов.

Визуально. Визуально, метр стальной. Визуально, нивелир, стальная рулетка. Нивелир Визуально.  Визуально, метр стальной, стальная рулетка

До начала монтажа

Мастер


2

Разбивка осей фундаментов.

а)точность определения положения углов здания и их фиксирование, соответствия расстояния между осями сборных фундаментов проекту, разбивка осей вертикальных швов и мест установки блоков. б)правильность натяжения проволочных осей наружных стен, точность перенесения точки пересечения осей на блоки фундамента и их фиксация

Теодолит рулетка стальная    Теодолит

До начала монтажа    До начала монтажа

Мастер


3

Установка фундаментных плит.

а)правильность и надежность строповки,  б)точность установки, плотность опирания и примыкания в)соответствие отметок проектным

Визуально Нивелир

В процессе установки.  После установки блоков

Прораб


4

Установка фундаментных блоков

а)соответствие технологии монтажа проекту производства работ, точность установки.

Визуально.

В процессе установки

Прораб



Таблица 3.4 Перечень технологической оснастки инструментов, инвентаря и приспособлений

N

Наименование оснастки инструмента, инвентаря и приспособлений

Марка, ГОСТ, номер рабочего чертежа

Техническая характеристика

Назначение

Кол-во на звено шт.

1

2

3

4

5

6

1

4-х ветьевой строп

4СК-4 ЦНИИСМТП Госстроя СССР N 3484.11.100

Грузоподъемность - 4т

Для строповки конструкций

1

2

Лестница - стремянка

Трест Главлененградстроя


Для спуска в котлован

4

3

Шнур - причалка

ИОНТПС Минсельстроя


Для горизонтальности рядов блоков

10

4

Скоба - причальная

Минсельстрой СССР


Для крепления шнура - причалки к блокам

10

5

Ящик для раствора

Трест Минстроя СССР

Емкость 0,2м3


5

6

Обноска



Для осей здания

20

7

Растворная лопата

ГОСТ 3620-76


Для кладки блоков

2

8

Кельма для каменных работ

ГОСТ 9533-81


Для кладки блоков

2

9

Лом монтажный типа ЛМ-20

ГОСТ 1405-83


Для установки блоков в проектное положение

2

10

Метр складной металлический

206 УССР 4977


Для обмерочных работ

2

11

Рулетка в закрытом корпусе

3ПК3-20 АУТ/1 ГОСТ 7502-80


Для обмерочных работ

2

12

Шнур - разметочный отвес

ТУ 22-3949-77


Для укладки блоков по вертикали

2

13

Отвес строительный типа ОТ-600

ТУ 22-3949-77


Для проверки вертикальности

2

14

Угольник деревянный

ГОСТ 7948-80


Проверка углов кладки блоков

2

15

Уровень строительный типа УС-1

ГОСТ 9416-83


Проверка горизонтальности кладки блоков

2

16

Нивелир

НС-3


Определение отметок для выверки блоков и плит

1

17

Теодолит

Т-30 М


Разбивка осей здания

2

18

Металлический гребень

ТУ 22-4629-80


Для выравнивания раствора на постели

1

19

Металлический скребок

ТУ 22-4629-80


Для выравнивания раствора на постели

1

20

Кувалда типа К6

ГОСТ 11402



1

21

Топор строительный типа А-1

ГОСТ 18578-73


Для устройства опалубки

1

22

Молоток плотничный

ГОСТ 11042-83


Для устройства опалубки

1

23

Ножовка по дереву

ГОСТ 2615-84


Для устройства опалубки

1

24

Гвоздодер типа Л.Г.16

ГОСТ 1405-83


Для снятия опалубки

1



.5 Требования к качеству и приемке работ

В процессе монтажа необходимо вести контроль качества с учетом допустимых отклонений. Контроль качества выполняется мастером или прорабом по видам операций.

Допустимые отклонения при монтаже ленточного фундамента:

. Отклонение отметки выравнивающего слоя песка ± 15мм.

.Смещение оси отдельных блоков-подушек ленточных фундаментов ± 10мм.

.Отклонения в отметках верхней опорной поверхности ± 5мм.

.Блоков стен подвала - смещение осей конструкций ± 10мм.

.Отклонение рядов блоков по горизонтали на 10м длины ±10мм.

.Толщина швов между блоками должна быть не более 20мм

.Отклонение в размерах проемов ±5мм.

По окончании монтажа фундаментов и стен подвала весь комплекс работ должен быть предъявлен технической комиссии для приемки.

.6 График производства работ

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

Нормативная продолжительность работ монтажа конструкций определяется по СНиП 1.04.03.-85*. Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Наименование работ записывается в соответствии с принятой технологической последовательностью монтажа.

Значение трудоемкости на весь объем работ:

ЗТ=ЗТ(чел·ч)/8, чел·дн.,

где ЗТ (чел·ч) - затраты труда;

- продолжительность одной смены, ч.

Продолжительность работ:

Т=ЗТ/PN , дн.,

где P - количество рабочих в одном звене монтажников;

N - количество смен.

Определив продолжительность, взаимно увязываем работы во времени. Выбираем работы, оказывающие влияние на продолжительность. Устанавливаем последовательность и совмещенность ведущих работ, подчиняя темпу их выполнения остальные виды работ (заделка стыков, электросварка).

3.7 Калькуляция

Калькуляция трудозатрат на производство работ нулевого цикла приведена в таблице 3.5.

Таблица 3.5 Калькуляция трудозатрат на производство работ нулевого цикла

Наименование

Ед. Изм.

Кол-во

Н.вр.раб. ч.-час.

Н.вр.маш. м.-час.

Трудозатраты раб. ч.-час.

Трудозатраты маш. м.-час.

Состав звена

ЕНиР

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 Срезка растительного слоя

1000 м2

4,5


2,9


1,63

Машинист 6р

§Е2-1-5

Планировка грунта бульдозером

1000 м2

4,5


0,22


0,15

Машинист 6р

§Е2-1-35

Разработка грунта экскаватором

100 м3

30,5


2,9


11,1

Машинист 6р

§Е2-1-10

Разработка грунта вручную

1м3

85

1,5

 

15,9

 

Землекоп - 3р-2, 2р-1

§Е2-1-47 4е 2т

Монтаж фундаментных подушек

шт

104

0,63

0,21

8,19

 2,73

Машинист 6р, Монт 4р-1, 3р-1

§Е4-1-1 2а,б

Монтаж фундаментных блоков

шт

725

0,78

0,26

70,69

 23,56

Машинист 6р, Монт 4р-2, 3р-2

§Е4-1-1 1а,1б

Устройство ВГИ

100 м2

3,74

4,8


2,4


Каменщик 3р-1

§Е3-3 4а

Устройство ГГИ

100 м2

2,2


7


Каменщик 3р-1

§Е3-2 2а

Монтаж плит перекрытия над подвалом

шт

46

0,72

 0,18

4,14

1,1

Машинист 6р, Монт 4р-1, 3р-1

§Е4-1-7 6а,б

Обратная засыпка пазух бульдозером

100 м3

9,7


9,7


 0,31

Машинист 6р

§Е2-1-34 2а


.8 Технико-экономические показатели

Затраты труда на монтаж фундаментов:

на всё здание: 144 чел - см

Затраты машина-смен на все здание: 38,5 маш - см.

Выработка на 1го рабочего в смену:

при монтаже плит: 8,67 шт/чел - см.

при монтаже блоков: 7,63 шт/чел. - см.

Число исполнителей - 5 чел.

Продолжительность всего процесса: 39 дней.

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.

.2 Характеристика условий строительства

Проектируемое жилое здание расположено в г. Вологда

Источником покрытия потребности в рабочей силе являются кадровые рабочие ДСК. 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. Среднее расстояние подвозки основных материалов составляет 50км. Относительной отметке 0.000 соответствует абсолютная 110,55. Начало строительства запланировано на 1 мая 2015.

.3 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 2,0м. Основанием фундаментов служит суглинок.

.4 Описание методов выполнения основных СМР с указаниями по технике безопасности

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 - 3,5м, а при двух направлениях - 6м. 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 ГОСТ 12.1.046-85.

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 ГОСТ 23407-78. Ограждения, примыкающие к местам массового прохода, людей оборудованы сплошным защитным козырьком.

Работы по прокладке инженерных коммуникаций выполняются с соблюдением требований СНиП 3.05.06-85, СНиП 3.05.03-85, СНиП 3.05.04-85, СНиП 3.05.02-88. При ограждении строительной площадки также должны соблюдаться требования раздела II СНиП III-4-80* и СНиП 3.01.01-85.

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 СНиП III-4-80, СНиП III-3.02.01-87, СП 70.13330.2012.

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-3322 с емкостью ковша 0,5 м3.

Возведение подземной части здания рекомендуется выполнять краном КС 45719-1, позволяющим монтировать все элементы и подачу материала с бровки котлована.

а) Земляные работы.

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

б) Устройство фундаментов.

Ленточные фундаменты 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 КС 45719-1. Для погрузочно-разгрузочных работ с автотранспорта и для монтажа кирпичных стен используется этот же кран. При монтаже надземной части здания необходимо руководствоваться СНиП III-4-80*, СП 70.13330.2012, СП 72.13330.2012, СП 71.13330.2012. 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 СП 70.13330.2012. 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 СП 70.13330.2012.

4.5 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.

Элекроснабжение осуществляется за счет трансформаторной подстанции, установленной на объекте.

Данное жилое здание будет расположено в г. Вологда.

4.6 Расчёт численности персонала строительства


Численность персонала строительства определяется по формуле:

N = 1,06 × (Nосн + Nн.о.+ Nитр + Nмоп + Nуч.),

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

Nосн. = 8 чел. − численность рабочих основного производства,

Nн.о = 8 × 20% = 2 чел. − численность рабочих неосновного производства

Nитр = (8 + 2) × 6% = 1 чел. − численность инженерно-технических работников

Nмоп. = (8 + 2) × 4% = 1 чел. − численность младшего обслуживающего персонала

Nуч. = (8 + 2) × 5% = 1 чел. − численность учеников

N=1,06 × (8 + 2 + 1 + 1+ 1) = 14 чел.

4.7 Расчет временных зданий и сооружений


Таблица 4.1 Расчет временных зданий и сооружений

Наименование зданий и сооружений

Расчетная численность персонала

Норма на одного чел-ка

Требуется

Принято


Всего

% одновр. польз

Ед. изм.

Кол-во

Ед. изм.

Кол-во

Марка

Кол-во

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Проходная

-

-

м2

7

м2

7

Модуль2,4х2,8

1

Контора прораба

2

100

м2

4

м2

8

Вагончик 3x3

1

Медицинское помещение

-

-

м2

12

м2

12

Вагончик 3x3

1

Помещение для приёма пищи

14

30

м2

1

м2

4,2

Вагончик 3x3

1

Помещение для обогрева рабочих

14

100

м2

0,1

м2

1,4

Вагончик 3x3

1

Кладовая

-

-

м2

15

м2

15

Вагончик 3x3

1

Помещение для сушки одежды

14

50

м2

0,2

м2

1,4

Вагончик 3x3


Гардеробные с умывальными

14

70

м2

0,5

м2

4,9

Вагончик 4x4


Душевые

14

30

м2

1рожок

8чел.

1







1рожок

2

4

3x3


Туалет

14

100

м2

1очко

20чел.

1

Вагончик


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




4.8 Расчёт потребности в коммунальном обеспечении

 

.8.1 Расчёт потребности в воде


Р = Рпож + 0,5 × (Рб + Рпр);  ,

где Рпож = 10 л/с − расход воды на пожаротушение

расход воды на бытовые нужды

Рб = Рб' + Рб''

,− расход воды на принятие душа,

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

к1 = 0,30,4 - коэффициент, учитывающий количество моющихся,

t = 0,75 ч - время работы душевой установки в часах,

 = 0,0467

, − расход воды на умывание, принятия пищи и др.

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

к2 = 1,21,3 - коэфф. неравномерности потребления воды

n = 8,2 ч - продолжительность смены

 = 0,0062

Рб = 0,0467 + 0,0062 = 0,0529

,− расход воды на производственные нужды

,2 - коэффициент на неучтенные потребности,

к3 = 1,31,5 - коэффициент неравномерности водопотребления,

Σq = 0,16 - суммарный расход воды в 1 смену на все производственные нужды

= 0,1

Р = 10 + 0,5 × (0,0529 + 0,1) = 10,08

Диаметр трубопровода временного водопровода:

 ,

где v = 2 м/с − скорость воды во временном водопроводе

 = 80,12 мм, принимаем Д = 102 мм.

4.8.2 Расчёт потребности в электроэнергии

Требуемая мощность трансформатора для строительной площадки определяется:

,

где 1,1 − коэфф., учитывающий потери в сети

ΣРС, ΣРтех, ΣРОВ, ΣРОН − сумма мощностей всех потребителей, см. в таблице

сosφ1 = 0,6; сosφ2 = 0,75 − коэфф. мощности, зависящие от загрузки потребителей

к1 = 0,30,8; к2 = 0,7; к3 = 0,8; к4 = 1 - коэффициент спроса учитывающих не совпадение нагрузок

Таблица 4.2 - Расчет потребности в электроэнергии

Наименование

Мощность, кВт

1

2

Силовые потребители: Технологические потребители:

 0,8

вибратор глубинный И-18

20

сварочный аппарат ТД-300

0,27

электрокраскопульт СО-61

4,0

растворонасос СО-496

0,6

виброрейка СО-47

1,1

полотерная машина СО-37


Наружное освещение: прожектор ПКН-1000 с лампой ПЖ-53

4 20,9


 = 54 кВт.

Принимаем одну передвижную комплексную трансформаторную подстанцию закрытой конструкции:

СКТП-100-6/10/0,4, Р=100кВт, 3,05x1,55м

Сечение проводов во временной электросети:

;

где Руч - 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;

 = 2,05 мм2 принимаем диам.6 мм2

 = 0,87 мм2 принимаем диам.6 мм2

4.8.3 Расчет потребности в сжатом воздухе

Требуемая мощность компрессорной установки:

Q = 1,3 × Sq × к, м3/мин,

где Sq - суммарный расход воздуха приборами;

,3 - коэффициент учитывающий потери в сети;

к - коэффициент одновременно работающих аппаратов

при 1 аппарате к = 1

- 3 к = 0,9

- 6 к = 0,8

Q = 1,3 × 3,4× 0,9 = 3,98 м3/мин

Принимаем компрессоры ПКС-3М - 4 шт.

Определяем Ø подводящих шлангов:  = 5,0 см

4.8.4 Расчет потребности в тепле

Общая потребность тепла для строительных нужд:

, кДж/час,

где Q1 - расход тепла на отопление здания

Q2 - расход тепла на технологические нужды

к1 - коэффициент учитывающий потери в сети, к1 = 1,5;

к2 - коэффициент неучтенные расходы тепла, к2 = 1,2.

Q1 = a × q × V× (tв - tн), кДж/час ,

где а - коэффициент зависящий от расчетной температуры наружного воздуха.

tн ³ - 10 0С Þ а = 1,2;

tн ³ - 20 0С Þ а = 1,1;

tн ³ - 30 0С Þ а = 1.

q - удельная тепловая характеристика здания

V - объем здания по наружному обмеру, м3

tв и tн -расчетная температура внутри помещения и наружного воздуха

Q2 = 0 - зависит от времени, вида и объема работ.

Q1 = 1 × 1,6 × 9400 × (22 - (- 32) = 812160 кДж/час

Qобщ = (812160 + 0) × 1,5 × 1,2 = 1461888 кДж/час

4.8.5 Расчет потребности в транспортных средствах

Требуемое количество маш.-см. работы автотранспорта:

, м-см,

где Q - количество перевозимого однородного вида груза, т;

Рсм = пр × q × кгр − сменная производительность транспортной единицы, т/см;

пр - количество рейсов в смену

q - паспортная грузоподъемность машины, т

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


где Т = 8,2- продолжительность смены

tпр - 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,

Q = 2080*1650=3432 т

 

Рсм = 7*9*1 = 63 т/см

 = 54 маш.-см.

Принимаем 2 автомашины КАМАЗ 55-10, грузоподъемность которой 9 т.

4.9 Расчет площадей складов материалов, изделий и конструкций


Требуется площадь склада для хранения однородного груза:

, м2,

,

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;

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

r - норма хранения материала на 1 м2 площади;

кп - коэффициент учитывающий проходы на складах:

закрытые - кп = 0,5 - 0,7

открытые - кп = 0,4 - 0,5;

Складские помещения:

). Кирпич:

P=(221120/83)*3*1,2 = 9590 шт;

S=9590/750*0,5= 25,6 м2 в 2 яруса

). пиломатериалы

P=(22,57/9,5)*3*1,2 = 8,55 м3;

S=8,55/1,8*0,5 = 9,5 м2 в 2 яруса

4.10 Технико-экономические показатели


Таблица 4.2 Технико-экономические показатели

Наименование

Ед.изм.

Кол-во

1

2

3

Объем здания

м3

9400

Площадь здания

м2

626

Трудоемкость работ

Чел-дн.

949,16

Затраты труда на 1 м3 здания

Чел-дн.

0,1

Затраты труда на 1 м2 площади

Чел-дн.

1,52

Энерговооруженность

кВт

1,6

Продолжительность строительства:



нормативная

дн.

225

планируемая

дн.

210



5. БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ ПРОЕКТА

.1 Мероприятия по технике безопасности должны обеспечить безопасное ведение работ в конкретных условиях строительной площадки

Земляные работы. До начала производства земляных работ в местах расположения действующих подземных коммуникаций должны быть разработаны и согласованы с организациями, эксплуатирующими эти коммуникации, мероприятия по безопасным условиям труда, а расположение подземных коммуникаций на местности обозначено соответствующими знаками или надписями.

Производство земляных работ в зоне действующих подземных коммуникаций следует осуществлять под непосредственным руководством прораба или мастера, а в охранной зоне кабелей, находящихся под напряжением, или действующего газопровода, кроме того, под наблюдением работников электро- или газового хозяйства.

Опасными причинами травматизма при выполнении земляных работ являются:

отсутствие или недостаточное крепление грунта;

превышение критической высоты разработки грунта без крепления;

нарушение правил разработки креплений4

скатывание по откосу кусков грунта, камней на работающих в котлованах;

движения транспортных средств и механизмов в пределах призмы обрушения;

несоблюдения безопасных способов погрузки грунта в транспортные средства; - возможность падения людей по откосу;

недостаточный надзор за безопасным состоянием забоя;

Особая опасность при производстве земляных работ заключается в возможности засыпки людей грунтов. Такая опасность наступает особенно быстро после ливневых дождей, при появлении подземных грунтов вод. Поэтому котлованы с вертикальными стенками в грунтах естественной влажности с ненарушенной структурой можно рыть без крепления на глубину не более:

м - в песчаных грунтах, включая гравелистые;

,25м - в супесях;

,5м - в суглинках и глинах;

Рытье котлованов с откосами без креплений в нескальных грунтах выше уровня грунтовых вод допускается при глубине выемки и крутизне откосов согласно [12] смотри таблицу 5.1

Таблица 5.1

Виды грунтов

Крутизна откоса (отношение его высоты к заложению) при глубине выемки, м, не более

 Насыпные неуплотненные Песчаные и гравийные Супесь Суглинок Глина Лессы и лессовидные

1,5

3

5


1:0,67 1:0,5 1:0,25 1:0 1:0 1:0

1:1 1:1 1:0,67 1:0,5 1:0,25 1:0,5

1:1,25 1:1 1:0,85 1:0,75 1:0,5 1:0,5


При связных грунтах (глина, суглинок) естественной влажности при глубине до 3м необходимо применять для крепления инвентарные щиты. При отсутствии инвентарных и типовых деталей используются доски толщиной не менее 4см, закладывая их за вертикальные стойки с распорками.

При установке креплений их верхняя часть должна выступать над бровкой выемки не менее чем на 0,15м. Устанавливать крепления необходимо в направлении сверху вниз по мере разработки выемки на глубину не более 0,5м. Разборку креплений следует производить в направлении снизу вверх по мере обратной засыпки выемки. Количество одновременно удаляемых досок по высоте не должно превышать трех.

Грунт, извлеченный из котлована, следует размещать на расстоянии не менее 0.5 м от бровки выемки. Для спуска и подъема рабочих в котлован устраивают стремянки, имеющие ограждения.

И так к временным ограждениям стен котлованов относятся распорные, подкосные или анкерные крепления.

Распорки для крепления применяют обычно при небольшой ширине котлована. Максимальная ширина котлована, при которой применяют распорное крепление, не должна превышать 15м. Распорки в зависимости от глубины котлована устанавливают в один, два или больше ярусов. Балочные ограждения состоят из двутавров или спаренных швеллеров высотой профиля 40…60см, забитых на расстоянии до 3м друг от друга. В связных грунтах образующиеся горизонтальные своды между вертикальными балками передают на них давление грунта. Схему распорного крепления смотри рисунок 5.1.

-упорные коротыши из швеллеров; 2-стойка их двутавров; 3-забирка

Рис. 5.1 Балочное ограждение с распорным креплением

Щитовые ограждения используют в грунтах, которые хотя бы непродолжительное время, на период установки, в сочетании с распорками или подкосами держат вертикальный откос. Инвентарные щиты выполняют из досок, водостойкой фанеры или металла.

-стяжка, 2-крепежные доски (заполнение); 3-анкер; 4-стойка

Рис. 5.2 Схема анкерного крепления

-стойка; 2-крепежные доски; 3-упорные свайки; 4-подкос

Рис. 5.3 Схема подкосного крепления

Шпунтовое ограждение - наиболее дорогой из существующих способов. Применяют при разработке выемок в водонасыщенных грунтах вблизи существующих зданий и сооружений. Их устраивают из деревянного, металлического или железобетонного шпунта. Ниже уровня подземных вод для исключения проникновения воды через ограждения шпунтовые стенки делают не только прочными, но и плотными. Деревянный шпунт изготавливают из толстых досок или брусьев.

-деревянный шпунт, 2-прогоны

Рис. 5.4 Схема шпунтового крепления

В местах возможного движения людей у котлованов делают ограждения с учетом требований ГОСТ 23407-78. На ограждении необходимо устанавливать предупредительные надписи и знаки, а в ночное время - сигнальное освещение.

Разрабатывать грунт в котлованах “подкопом“ не допускается.

При разработке, транспортировке, планировке и уплотнению грунта двумя или более самоходными или прицепными машинами (бульдозерами, экскаваторами и др.), идущими одна за другой, расстояние между ними должно быть не менее 10м.

Односторонняя засыпка пазух у свежевыложенных фундаментов допускается после осуществления мероприятий, обеспечивающих устойчивость конструкции, при принятых условиях, способах и порядке засыпки.

Механизированная разработка грунта производится при условии обеспечении безопасного и рационального использования машин, механизмов и оборудования. Машины, используемые для разработки котлованов, необходимо оборудовать звуковой сигнализацией, причем значение сигналов должны знать все работающие на данном участке. При установке, ремонте и перемещении землеройных машин должны быть приняты меры, предупреждающие их опрокидывание.

Перед началом работы экскаватор устанавливают на строительной площадке, имеющей уклон не более указанного в паспорте, чтобы избежать его самопроизвольного перемещения, под гусеницы или колеса подкладывают инвентарные упоры (подкладки). Запрещаются использовать для этой цели доски, бревна, кирпич и другие предметы. Если в процессе передвижения встречаются участки со слабым грунтом, их усиливают щитами или настилом из досок, брусьев.

Расстояние между поворотной платформой экскаватора (при любом его положении) и выступающими частями зданий, сооружений, штабелями грузов, стенкой забоя должно составлять не менее 1м. При работе экскаватора запрещается производить какие-либо другие работы со стороны забоя и находиться людям в радиусе действия стрелы плюс 5м. В нерабочем состоянии экскаватор должен находиться от края выемки на расстоянии не менее 2м с опущенным на землю ковша. Запрещается изменять вылет стрелы при наполненном ковше, подтягивать с помощью стрелы грузы, регулировать тормоза при поднятом ковше, работать с изломанными канатами или при наличии течи в гидравлике.

В пределах строительной площадке экскаватор передвигается по заранее выбранному пути с уклоном, не превышающий нормативный. Стрелу при этом устанавливают строго по ходу движения, а ковш должен быть пустым и поднятым на высоту 0,5…0,7м от поверхности земли.

Транспортные средства, предназначенные для погрузки грунта, должны находиться за пределами опасной зоны экскаватора. Подавать их под погрузку и отъезжать после ее окончания можно только по сигналу машиниста.

Одноковшовый экскаватор с обратной лопатой используется в забое глубиной, не превышающей наибольшую глубину копания в соответствии с технической характеристикой. Опускание стрелы под углом более 45º ( по отношению к плоскости стоянки) не допускается, так как дальнейшее увеличение этого угла приводит к уменьшению вертикальной составляющей подъемных канатов. Надежность откоса выемки необходимо проверять, так как ее обрушение может произойти под действием массы экскаватора.

Монтажные работы. Основные причины травм при монтажных работах:

несоблюдение технологической последовательности монтажа сборных конструкций;

неисправность применяемых такелажных приспособлений и соответствующего оборудования для монтажных работ;

отсутствие индивидуальных защитных средств, приспособлений и надзора за их применением.

К монтажным работам допускаются рабочие, прошедшие медицинский осмотр, вводный и другие инструктажи по охране труда согласно ГОСТ 12.0.004 . К самостоятельным работам по монтажу стальных и железобетонных конструкций допускаются рабочие, прошедшие обучение и получившие удостоверение на право производства работ.

Перед началом работы монтажник должен получить от мастера (прораба) инструктаж о безопасных способах выполнения полученного задания, быть в спецодежде и спецобуви, надеть каску, иметь предохранительные приспособления.

На строительно-монтажных объектах запрещается находиться без защитной каски.

На участке (захватке), где ведутся монтажные работы, не допускается выполнение других работ и нахождение посторонних лиц. При возведении зданий и сооружений запрещается выполнять работы, связанные с нахождением людей в одной секции (участке, захватке), над которыми производится перемещение, установка и временное закрепление элементов сборных конструкций или оборудования. Способы строповки элементов конструкций и оборудования должны обеспечивать их подачу к месту установки в положении, близком к проектному.

Запрещается подъем сборных ж/бетонных конструкций, не имеющих монтажных петель или меток, обеспечивающих их правильную строповку и монтаж. Очистку подлежащих монтажу элементов конструкций от грязи следует производить до их подъема. Элементы монтируемых конструкций или оборудования во время перемещения должны удерживаться от раскачивания и вращения оттяжками.

Не допускается пребывание людей на элементах конструкций во время их подъема и перемещения. Во время перерывов в работе не допускается оставлять поднятые элементы конструкций на весу. Для перехода монтажников с одной конструкции на другую следует применять инвентарные лестницы, переходные мостики и трапы, имеющие ограждения. Не допускается переход монтажников по установленным конструкциям и их элементам, на которых невозможно установить ограждения, обеспечивающие ширину прохода 0,6 м без применения специальных предохранительных приспособлений (страховочного каната).

Не допускается выполнять монтажные работы на высоте в открытых местах при скорости ветра 15 м/с и более, при гололедице, грозе или тумане, исключающем видимость в пределах фронта работ. Работы по перемещению и установке вертикальных панелей и подобных им конструкций с большой парусностью следует прекращать при скорости ветра 10 м/с и более. Навесные монтажные площадки, лестницы и другие приспособления, необходимые для работы монтажников, следует устанавливать и крепить на монтируемых конструкциях до их подъема. При производстве монтажных работ на действующем предприятии электросеть должна быть обесточена и заземлена, а оборудование и трубопроводы освобождены от взрывоопасных, горючих и вредных веществ.

До выполнения монтажных работ необходимо установить порядок обмена сигналами между лицом, руководящим монтажом и машинистом. Все сигналы подаются только одним лицом (бригадиром), кроме сигнала "Стоп", который подается любым работником, заметившим опасность.

При перемещении конструкций или оборудования расстояние между ними и выступающими частями смонтированного или других конструкций должно быть по горизонтали не менее 1 м, по вертикали - 0,5 м.

Грузовые крюки грузозахватных средств (стропов, траверс), применяемых при строительстве, должны иметь замыкающие устройства, предотвращающие самопроизвольное выпадение груза. Стропы и траверсы, а также тара должны подвергаться техническому осмотру лицом, ответственным за их исправное состояние, в сроки установленные требованиями Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов (1 раз в 10 дней), а прочая технологическая оснастка - не реже чем через каждые 6 месяцев. Результаты испытаний записываются в специальный журнал.

Эксплуатацию строительных кранов, включая их техническое обслуживание, необходимо осуществлять в соответствии с требованиями [12].

Стреловые самоходные краны должны быть устойчивы во время работы и в нерабочем.

Работа крана вблизи выемок (котлованов) с неукрепленными откосами разрешается только за пределами призмы обрушения грунта на расстоянии, установленном проектом производства работ. При отсутствии соответствующих указаний в проекте производства работ допустимое расстояние по горизонтали от основания откоса выемки до ближайших опор машин принимается по таблице 5.2.

Таблица 5.2 Допустимое расстояние по горизонтали от основания откоса выемки до ближайшей опоры машины, м

Глубина выемки, м


 Грунт




песчаный

супесь

суглинок

глина

1

1,5

1,25

1

1

2

3

2,4

2

1,5

3

4

3,6

3,25

1,75

4

5

4,4

4

3

5

6

5,3

4,75

3,5


Особые меры безопасности работы стреловых кранов должны приниматься при одновременной установке на объекте нескольких машин. Для исключения столкновения кранов должно быть предусмотрено минимальное расстояние между перемещаемыми грузами или частями кранов (стрелами) - 5м, что достигается с помощью конечных выключателей механизмов передвижения. У кранов, обслуживающих здание с двух сторон, соблюдение безопасных условий обеспечивается посредством ограничения угла поворота или уменьшения вылета одного из кранов.

Места, над которыми происходит перемещение грузов строительными кранами, а также зоны перемещения кранов и их рабочих органов относятся к зонам постоянно действующих опасных производственных факторов. Во избежание доступа посторонних лиц, эти зоны должны быть ограждены защитными ограждениями, удовлетворяющими требованиям ГОСТ 23407-78. Нахождение людей в зоне возможного падения грузов при перемещении их строительными кранами не разрешается.

Граница опасной зоны вблизи мест перемещения грузов (от горизонтальной проекции траектории максимальных габаритов перемещаемого груза машинами) допускается до7м при высоте возможного падения до 20м.

Работы строительными кранами следует выполнять в соответствии с технологическими картами, проектами производства работ, технологическими инструкциями, правилами, нормами и другими документами, содержащими требования безопасности при производстве работ данного вида.

Безопасная эксплуатация строительных кранов предусматривает соблюдение ряда требований, в первую очередь, строгое выполнение машинистами кранов своих обязанностей.

Присутствие на месте производства работ по подъему и перемещению грузов, а также на кранах лиц, не имеющих прямого отношения к выполняемой работе, запрещается.

Стропы должны соответствовать массе поднимаемого груза, угол между ветвями не должен превышать 90о.

Правильность строповки груза и надежность действия тормоза проверяются предварительным подъемом груза на высоту не более 200 - 300мм.

Подъем и опускание груза производится только при отсутствии людей в зоне между грузом и указанными частями здания.

Нахождение людей под движущим грузом не допускается. Для горизонтального перемещения груз должен быть поднят на 500мм выше встречающихся на пути преград.

Место для установки перемещаемого груза предварительно подготавливают. Устанавливать груз в местах, не предназначенных для этого, запрещается. Исключается возможность падения, опрокидывания или сползания груза. Укладываются подкладки соответствующей прочности, чтобы стропы могли быть извлечены из-под груза.

.2 Обеспечение экологической безопасности окружающей застройки при строительстве жилых зданий

Решение проблемы охраны окружающей среды при строительстве различных объектов должно базироваться на биологических, экологических , экономических и инженерно-технических исследованиях , включающих:

-классификацию компонентов окружающей среды ;

-классификацию воздействий на природную окружающую среду и их последствия;

-методы и средства ликвидации отрицательных воздействий ;

-анализ конструктивных и технологических решений, уменьшающих воздействия на окружающую среду ;

методику оценки ущерба, наносимого природе в процессе строительства и эксплуатации коммуникаций;

методику выбора оптимальных инженерно-технологических решений с учетом охраны окружающей природной среды.

Для улучшения состояния окружающей человека городской среды большое значение имеет благоустройство. Все требования по благоустройству должны учитываться при новом строительстве и реконструкции. Необходимо иметь в виду долговечность строящихся объектов и системы озеленения.

При производстве строительно-монтажных работ необходимо руководствоваться следующими положениями. Не допускается сжигание на строительной площадке отходов и остатков материалов, в частности рулонных на битумной основе, изоляционных материалов, красителей автопокрышек и т.д., интенсивно загрязняющих воздух. Сбрасывать с этажей зданий и сооружений отходы и мусор можно только с применением закрытых лотков и бункеров-накопителей. Для предотвращения загрязнения поверхностных и подземных вод необходимо при мытье автотранспорта и оборудования улавливать загрязненную воду. В процессе выполнения буровых работ при достижении водоносных горизонтов следует принимать меры по предотвращению неорганизованного излива подземных вод, а при искусственном закреплении слабых грунтов - предотвращению загрязнения подземных вод нижележащих горизонтов. Все производственные и бытовые стоки, образующиеся на строительной площадке, должны быть очищены и обезврежены.

Не допускается выпуск воды со строительных площадок непосредственно на склоны без надлежащей защиты от размыва. На территории строящихся объектов не допускается не предусмотренное проектной документацией сведение древесно-кустарниковой растительности и засыпка грунтом корневых шеек и стволов растущих деревьев и кустарников.

При производстве работ, связанных со сводкой леса и кустарника, строительство необходимо организовывать так, чтобы обеспечить оттеснение животного мира за пределы строительной площадки.

Все предприятия, ведущие строительные работы на сельскохозяйственных землях, должны привести их в пригодное состояние в ходе работ, а при невозможности - в течение года после завершения всех работ.

Охрана окружающей среды на стройплощадке в основном сводится к снятию растительного слоя с дальнейшим его использованием при благоустройстве. На стройплощадке должны быть приняты меры по сохранению деревьев, кустарников, природных водоемов. На стоянке автотранспорта и строительных машин должен быть полностью привозной грунт. На этой площадке разрешена стоянка и слив масел и нефтепродуктов. После производства работ этот грунт вывозится и заменяется новым. Срезанный растительный слой вновь укладывается или заменяется черноземом, торфом или их смесями. Строительный мусор вывозится для утилизации.

Уборные с выгребными ямами на стройплощадке могут устраиваться только с разрешения СЭС и Госгортехнадзора. С целью предупреждения заражения почвы и грунтовых вод, при устройстве выгребных ям предусматривают глиняные замки, препятствующие проникновению жидкостей и отходов из ям в грунт. По окончании строительства выгребные ямы должны быть очищены, а грунт вывезен и заменен новым.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В своей выпускной квалификационной работе я запроектировал жилой дом на 22 квартиры в г. Вологда. Здание четырехэтажное с подвалом. Конструктивная схема с продольными несущими стенами.

В работе рассмотрены вопросы планировки здания, конструктивные решения элементов здания, решения по благоустройству, решения по наружной и внутренней отделке здания. В расчетно-конструктивном разделе произведен сбор нагрузки на фундаменты, а затем и их расчет. Так же разработана индивидуальная плита перекрытия. В технологическом разделе выполнена технологическая карта на производство работ нулевого цикла, определена потребность в необходимых материалах, инструментах и механизмах. В организационном разделе определена последовательность выполнения работ по возведению здания.

В данном проекте рассмотрен вопрос обеспечения безопасности при производстве СМР, а также экологическая безопасность окружающей застройки при строительстве жилых зданий.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. СП 54.13330.2011. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003 [Электронный ресурс]: утв. Приказом Минрегиона РФ от 24.12.2010г. № 778: введ. 20.05.2011 // NormaCS: система нормативов / Компания «Нанософт».

1.       2. СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95* [Электронный ресурс]: утв. приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2010 г. № 783: введ. 20.05.2011 // NormaCS: система нормативов / Компания «Нанософт».

.        3. СНиП 23-02-2003. Строительные нормы и правила. Тепловая защита зданий [Электронный ресурс]: утв. Постановлением Госстроя России от 26.06.2003 г. N 113: взамен СНиП II-3-79*: введ. 1.10.2003 // NormaCS: система нормативов / Компания «Нанософт».

4. СНиП 23-01-99*. Строительные нормы и правила. Строительная климатология [Электронный ресурс]: утв. Постановлением Госстроя России от 24.12.2002 г. N 164: взамен СНиП 23-01-99: введ. 1.01.2003 // NormaCS: система нормативов / Компания «Нанософт».

. СП 31-107-2004. Свод правил. Архитектурно-планировочные решения многоквартирных жилых зданий [Электронный ресурс]: утв. Приказом ФГУП ЦНС от 12.05.2004г. № 03: введ.1.02.2005 // NormaCS: система нормативов / Компания «Нанософт».

. СП 5.13130.2009. Свод правил. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические: утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009г. № 175: NormaCS: система нормативов / Компания «Нанософт».

. СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы [Электронный ресурс]: утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009г. № 171: введ.1.05.2009 // NormaCS: система нормативов / Компания «Нанософт».

8. СП 23-101-2004. Свод правил. Проектирование тепловой защиты зданий [Электронный ресурс]: утв. Совместным приказом ОАО «ЦНИИпромзданий» и ФГУП ЦНС от 23.04.2004 г. №01: взамен СП 23-101-2000 <http://files.stroyinf.ru/Data1/8/8388/index.htm>: введ. 1.06.2004 // NormaCS: система нормативов / Компания «Нанософт».

9. СП 22.13330.2011. Свод правил. Основания зданий и сооружений (актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*) [Электронный ресурс]: утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 28.12.2010 г. № 823: введ. 20.05.2011 // NormaCS: система нормативов / Компания «Нанософт».

. СП 24.13330.2011. Свод правил. Свайные фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 2.02.03-85 [Электронный ресурс]: утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010г. № 786: введ. 20.05.2011 // NormaCS: система нормативов / Компания «Нанософт».

3.       11. СП 20.13330.2011. Свод правил. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85* [Электронный ресурс]: утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010г. № 787: введ. 20.05.2011 // NormaCS: система нормативов / Компания «Нанософт».

.        12. СНиП II-22-81*. Строительные нормы и правила. Каменные и армокаменные конструкции [Электронный ресурс]: утв. Постановлением Госстроя России от 29.05.2003г. № 46: взамен СНиП II-22-81: введ. 01.01.2004 // NormaCS: система нормативов / Компания «Нанософт».

5.       13. СНиП 52-01-2003. Строительные нормы и правила. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения [Электронный ресурс]: утв. Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 30.06.2003г. № 127: взамен СНиП 2.03.01-84 <http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/2/2022/index.htm>: введ. 03.01.2004 // NormaCS: система нормативов / Компания «Нанософт».

.        14. Пособие к СП 52-101-2003. Пособие к своду правил. Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона без предварительного напряжения арматуры [Электронный ресурс]: утв. ОАО "ЦНИИпромзданий" от 01.01.2005г: введ. 01.01.2005 // NormaCS: система нормативов / Компания «Нанософт».

.        15. СНиП 1.04.03-85*. Строительные нормы и правила. Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть I [Электронный ресурс]: утв. Постановлениями Госстроя СССР и Госплана СССР от 17.07.1989г. № 124/38: взамен СНиП 1.04.03-85: введ. 01.01.1990 // NormaCS: система нормативов / Компания «Нанософт».

.        16. СНиП 1.04.03-85*. Строительные нормы и правила. Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть II [Электронный ресурс]: утв. Постановлениями Госстроя СССР и Госплана СССР от 17.07.1989г. № 124/38: взамен СНиП 1.04.03-85: введ. 01.01.1990 // NormaCS: система нормативов / Компания «Нанософт».

.        17. ГОСТ 12.1.046-85 (2001). ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных площадок [Электронный ресурс]. - Введ. 01.06.2001 // NormaCS: система нормативов / Компания «Нанософт».

18. ГОСТ 23407-78. Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия [Электронный ресурс]. - Введ. 01.07.1979 // NormaCS: система нормативов / Компания «Нанософт».

. СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 [Электронный ресурс]: утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации: введ.20.05.2011 // NormaCS: система нормативов / Компания «Нанософт».

. СНиП 12-04-2002. Строительные нормы и правила. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. утв. Постановлением Госстроя России от 17.09.2002г. № 123: взамен разделов 8-18 СНиП III-4-80*, ГОСТ 12.3.035-84, ГОСТ 12.3.038-85, ГОСТ 12.3.040-86: введ. 01.01.2003 // NormaCS: система нормативов / Компания «Нанософт».

21. СНиП 12-04-2002. Строительные нормы и правила. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. [Электронный ресурс]: утв. Постановлением Госстроя России от 17.09.2002г. № 123: взамен разделов 8-18 СНиП III-4-80*, ГОСТ 12.3.035-84, ГОСТ 12.3.038-85, ГОСТ 12.3.040-86: введ. 01.01.2003 // NormaCS: система нормативов / Компания «Нанософт».

22. СНиП 3.03.01-87. Строительные нормы и правила. Несущие и ограждающие конструкции [Электронный ресурс]: утв. Постановлением Государственного строительного комитета СССР от 4.12.1987г. № 280: взамен СНиП III-15-76, СН 383-67, СНиП III-16-80, СН 420-71, СНиП III-18-75, СНиП III-17-78, СНиП III-19-76, СН 393-78: введ. 01.07.1988 // NormaCS: система нормативов / Компания «Нанософт».

. СНиП 3.04.01-87. Строительные нормы и правила. Изоляционные и отделочные покрытия [Электронный ресурс]: утв. Постановлением Государственного строительного комитета СССР от 4.12.1987г. № 280: взамен СНиП III-20-74*, СНиП III-21-73*, СНиП III-B.14-72, ГОСТ 22753-77, ГОСТ 22844-77, ГОСТ 23305-78: введ. 01.07.1988 // NormaCS: система нормативов / Компания «Нанософт».

. Основания и фундаменты: справочник / под ред. Г.И.Швецова. - М.: Высшая школа, 1991.

. Технология строительных процессов: учеб. пособие для вузов / под ред. Н.Н.Данилова, О.М.Терентьева. - М.: Высшая школа, 1997. - 464 с.

. Каталог монтажной оснастки, приспособления и инвентаря. - Москва, 1983.

. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» - // Техэксперт: инф.-справ. Система/ Консорциум «Кодекс».

Похожие работы на - Проектирование жилого дома на 22 квартиры в г. Вологда

 

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