отчет. 1. Геодезические работы в строительстве 5 1 Теодолитные работы 5
Скачать 1.88 Mb.
|
2.4.3.1 Подбор сечения элемента в зависимости от приложенных нагрузок Расчет элементов предварительно-напряженных конструкций производится на действие двух видов нагрузок: -от эксплуатационных М, N и монтажных М I , N I для сборных предварительно-напряженных конструкций; -от других, вызывающих изгибающие моменты противоположных знаков для статически неопределимых конструкций, составленных из отдельных элементов. При заданных М, N и М I , N I рекомендуется следующий порядок расчета: выбирают (в зависимости от нагрузок) относительные характеристики сечения. далее производят подбор сечения бетона и арматуры, для чего задаются различными h, b, RpII или в тех пределах, в которых это для рассматриваемого случая рационально. Выбранное сечение проверяют по несущей способности или прочности по нормальным сечениям, по эксплуатационной и монтажной нагрузкам; Проверяют несущую способность и трещиностойкость по наклонным сечениям в местах обрывов предварительно-напряженной арматуры, если она не доводится до опоры; Проверяют главные напряжения для всех элементов конструкций, кроме элементов прямоугольного сечения в вертикальной стенке на центральной оси, в местах примыкания стенки к полкам или в других, которые будут вызывать сомнения. Для этого пользуются формулами (18) – (23), в случае необходимости утолщают стенку балки, преимущественно в опорных зонах; опорные сечения проверяют на срез и по горизонтальному сечению над арматурой; Проверяют жесткость конструкции и определяют ее прогибы; Определяют напряжения и от монтажных нагрузок и воздействий при изготовлении и транспортировании конструкции. Величину предварительного напряжения отогнутой пучковой арматуры обычно рассчитывают для мест, где пучки выходят из конструкции; выполняются другие проверки, когда это требуется; составляют окончательное заключение и описание конструкции. 2.4.4 Основы расчета строительных конструкций Для обеспечения прочности и устойчивости строительных конструкций производится их расчет на постоянные и временные нагрузки и другие воздействия. Прогрессивный метод расчета конструкций по предельным состояниям. Предельными называются такие состояния для здания, сооружения, а также основания или отдельных конструкций, при которых они перестают удовлетворять заданным эксплуатационным требованиям, а также требованиям, заданным при их возведении. Предельные состояния конструкций (зданий) подразделяются на две группы: • первая группа — по потере несущей способности или непригодности к эксплуатации. Говоря проще, состояния, относящиеся к этой группе, считаются предельными, если в конструкции наступило опасное напряженно-деформированное состояние; в худшем случае, если она по этим причинам разрушилась; • вторая группа — по непригодности к нормальной эксплуатации. Нормальной называется такая эксплуатация здания или его конструкции, которая осуществляется в соответствии с предусмотренными в нормах или заданиях на проектирование технологическими или бытовыми условиями. Другими словами, возможны случаи, когда конструкция не потеряла несущей способности, т.е. удовлетворяет требованиям первой группы предельных состояний, но ее деформации (например, прогибы или трещины) таковы, что нарушают технологический процесс или нормальные условия нахождения людей в помещении. 2.4.4.1 Определение ширины подошвы фундамента Ширина подошвы центрально нагруженных ленточных фундаментов определяется из условия, что среднее давление по подошве фундамента не должно превышать расчетного сопротивления грунта под подошвой фундамента. 2.4.4.2 Расчет свайного фундамента Расчет и проектирование свайных фундаментов и их оснований производят в соответствии с действующими нормативами проектирования СНиП 2.02.03-85«Свайные фундаменты», СП50-102-2003«Проектирование и устройство свайных фундаментов» и Нормы рекомендуют производить расчет свайных фундаментов их оснований по предельным состояниям двух групп. Попервойгруппе: ¾по несущей способности оснований свай и свайных фундаментов; Повторой группе: ¾ по деформациям оснований свайных фундаментов (проверка по давлению и расчет осадок). Расчет свайного фундамента рекомендуется начинать с составления расчетной схемы с изображением геологического разреза с отметками слоев, с указанием консистенции глинистых грунтов, плотности песков, уровня подземных вод, угла внутреннего трения и модуля деформации грунтов. На грунтовой колонке (геологический разрез) размещают сваю и указывают отметки острия сваи и подошвы ростверка. Сваи по несущей способности грунтов основания проверяют из условия: N0I ≤ Fd /γk , где N0I – расчетная нагрузка, передаваемая на сваю от наиболее невыгодного сочетания расчетных нагрузок, действующих на фундамент; Fd – расчетная несущая способность грунта основания одиночной сваи; γk – коэффициент надежности, принимаемый в соответствии с указаниями[1, 4] (γk =1,4 при определении Fd расчетом). 3. Проект производства работ Проект, определяющий технологию, сроки выполнения и порядок обеспечения ресурсами строительно-монтажных работ и служащий основным руководящим документом при организации производственных процессов по возведению частей зданий (сооружений) Это раздел организационно-технологической документации, который включает в себя инструкции по производству отдельных строительных и монтажных работ. Проект производства работ также используется для планирования и контроля выполняемых работ. 3.1.1 Основные методы организации строительного производства Организация строительного производства может быть осуществлена тремя методами – последовательным, параллельным и поточным. 3.1.1.1 Поточный, параллельный , поточный метод организации труда При последовательном методе существует ряд недостатков – уровень потребления ресурсов минимальный, а длительность потребления максимальная, каждый из видов ресурсов будет участвовать кратковременно, так как в процессе сооружения дома периодически требуются рабочие разных специальностей, различные машины, механизмы и материалы. Неизбежны также простои машин и потери на их перебазировку. Частая смена видов материалов, изделий и конструкций вносит большие трудности в работу предприятий-изrотовителей, транспорта и opraнов снабжения. Параллельный метод обеспечивает минимальную продолжительность строительства, однако потребление ресурсов во много раз возрастает , также сильно увеличивается количество рабочих и механизмов, что экономически не всегда целесообразно. Поточный метод, сохраняя соответствующие преимущества последовательного и параллельного способов, позволяет избежать их нeдостатков. При поточном методе работу по сооружению каждого из домов делят на n процессов. На комплексе из N домов однородные процессы выполняют последовательно друг за другом, а разнородные параллельно (рис. 5.3) Продолжительность строительства N зданий, расчлененных на п процессов, будет больше, чем при параллельном, но меньше, чем при последовательном методе. Интенсивность потребления ресурсов здесь также будет больше, чем при последовательном методе, но меньше, чем при параллельном. Для поточного метода характерны следующие черты: 1. Расчленение работы на составляющие процессы в соответствии со специальностью и квалификацией исполнителей. 2. Расчленение фронта работ на отдельные участки для создания наиболее благоприятных условий работ отдельным исполнителям. 3. Максимальное совмещение процессов во времени. Поточный метод обеспечивает равномерность потребления ресурсов и ритмичность выпуска готовой продукции (в данном примере домов). 4. Системы автоматизированного проектирования САПР — это автоматизированные системы, которые призваны реализовывать ту или иную информационную технологию осуществления проектирования. Они представляют собой технические системы, позволяющие, таким образом, автоматизировать, обеспечить независимое от человека функционирование процессов, составляющих разработку проектов. В зависимости от контекста под САПР может пониматься: - программное обеспечение, используемое в качестве основного элемента соответствующей инфраструктуры; - совокупность кадровых и технических систем, применяемых предприятием в целях автоматизации разработки проектов. 4.1 Профессиональные системы автоматизированного проектирования работ для выполнения архитектурно строительных чертежей AutoCAD — это базовая САПР, разрабатываемая и поставляемая компанией Autodesk. AutoCAD – самая распространенная CAD-система в мире, позволяющая проектировать как в двумерной, так и трехмерной среде. С помощью AutoCAD можно строить 3D-модели, создавать и оформлять чертежи и многое другое. AutoCAD является платформенной САПР, т.е. эта система не имеет четкой ориентации на определенную проектную область, в ней можно выполнять хоть строительные, хоть машиностроительные проекты, работать с изысканиями, электрикой и многим другим. Компас-3D – это система параметрического моделирования деталей и сборок, используемая в областях машиностроения, приборостроения и строительства. Разработчик – компания Аскон (Россия). Заключение В ходе прохождения практики я ознакомился, рассмотрел и изучил все темы, которые раскрыл в отчете. Достоинством практики является возможность закрепить теоретические знания и овладеть специальностью. Литература 1. СНиП 2.01.01-82 Строительная климатология и геофизика. Справочное пособие –М.: Стройиздат, 1982 2. СНиП 2.01.07-85 Нагрузки и воздействия. Справочное пособие –М.: Стройиздат, 1985-34с 3. СНиП 11-98-80 Генеральные планы промышленных предприятий. Справочное пособие –М.: Стройиздат, 1988-30с 4. СНиП 11-92-76 Вспомогательные здания и помещения промышленных предприятий. Справочное пособие –М.: Стройиздат, 1976-30с 5. СНиП 2.03.01-84 Бетонные и железобетонные конструкции 6. СНиП 2.02.01-83 Основания зданий и сооружений. 7. СНиП 3.01.01.-85 Организация строительного производства 8. СНиП 1.04.03.-85 Нормы продолжительности строительства 9. СНиП 12.3-2001 Техника безопасности в строительстве 10. ГОСТ 21.101-93 Основные требования к рабочей документации. Справочное пособие – Минск.: ИПК Издательство стандартов, 1993 – 14с 11. П.Г. Буга. Гражданские, промышленные и сельскохозяйственные здания: учебное пособие-М.:Стройиздат,1987-330с. 12. А.С. Конников, В.В. Путилин. Гражданские, промышленные и сельскохозяйственные здания: учебное пособие-М.:Стройиздат,1988-299с. 13. И.А.Шерешевский. Конструирование промышленных зданий и сооружений : учебное пособие-М.:Стройиздат,1986-133с. 14. Е.Г. Кутухтин, В.А. Коробков. Конструкции промышленных и сельскохозяйственных зданий и сооружений.: учебное пособие-М.: Стройиздат,1995-267с. 15. Цай Т.Н. том 2. Строительные конструкции-М.:Стройиздат, 1985 16. Мандриков А.П. Примеры расчета железобетонных конструкций-М.: Стройиздат, 1989 17. Доркин В.В. Сборник задач по строительным конструкциям-М.: Стройиздат-1986 18. Гаевой А.Ф., Усик С.А. Курсовое и дипломное проектирование-Л.: Стройиздат, 1987 19. Данилов Н. И., Булгаков С. Н., Зимин Н. П. Технология и организация строительного производств.-М.: НПК «Интелвак», 2001 20. Т.Г. Маклакова, С.М. Нанасова, Е.Д. Бородай и др. "Конструкции гражданских зданий: Учебное пособие" - М.: Стройиздат, 1986 - 133 с. |