пояснительная записка к дипломному проекту по специальности 08.. Содержание 3 3 Перекрытие 12
Скачать 1.89 Mb.
|
Таблица 1.4.Экспликация полов
Продолжение таблицы 1.4.Экспликация полов
2 Расчётно-конструктивный раздел 2.1 Подсчёт нагрузок на 1м2 Таблица 2.1 – Сбор нагрузок на 1м2 покрытия
Таблица 2.2 – сбор нагрузок на 1м2 междуэтажного перекрытия
2.2 Расчёт ленточного фундамента Определяем размеры фундамента (фундаменты ленточные монолитные) Место строительства – г. Краснодар Основанием фундаментов служит суглинок IΙ типа просадочности с Rо=220кПа =0,22 МПа Рисунок 2.1 – Разрез здания Определение нагрузки на 1м длины фундамента. Нагрузка на 1м2 кровли – 1,197кПа. Нагрузка на 1м2 междуэтажного перекрытия - 5,35кПа. Наружные стены из керамического кирпича γ=18кН/м3 толщиной 510мм Проёмы в наружных стенах составляют – (2,7:51,75)х100%=5% Фундамент проектируется из железобетона γ=25кН/м3 Таблица 2.3 – Расчётная нагрузка на 1м длины фундамента
Расчётное сопротивление грунта основания Rо=220кПа Ширину подошвы фундамента определяем по формуле: b (2.1) =Nser/R0 - γm∙d, где d – 20кН/м3 – средняя плотность материала фундамента и грунта на его обрезах. b=114,48/ 220 - 20∙2,7 = 0,689м Ширина подошвы фундамента принята b = 0,8 м Определяем расчётное сопротивление грунта основания с учётом действительной глубины заложения и ширины подошвы фундамента при d = 2,7м >d0 = 2м; b0 = 1м; b = 0,8м R (2.2) = R0 [1 + К1(b-b0)/ b0]d+d0|2d0 где К1 = 0,05 (для суглинков) К2=2,0 (для супесей и суглинков) R = 220[1+0,05(0,8 – 1,0)/1]+2×18×(2,7-2) =243кПа Проверяем среднее давление на грунт под подошвой фундамента P (2.3) ser = Nser/b + γm∙ d ≤ R если Pser ≤ R , то размеры подошвы фундамента достаточны; если Pser ≥ R , то размеры подошвы фундамента недостаточны, необходимо увеличить размер подошвы, заново вычислить Pser и R, после чего проверить условие Pser = 114,48/0,8 +20∙2,7= 197,1кПа≤ R = 243, значит, размеры подошвы фундамента достаточны 2.3 Расчёт пустотной плиты перекрытия Рисунок 2.2 – План плит перекрытия Рисунок 2.3 - Плита ПК60-15 Плита разработана в соответствии со СНиП 2.03.01-84 «Бетонные и железобетонные конструкции». Плита изготовлена из ячеистого бетона класса В20 Расчётные характеристики бетона: Rb = 11,5МПа; Rbt=0,9МПа; γb2 =0,9 К расчёту принято: Rb = 11,5 · 0,9 = 10,35МПа; Rbt=0,9 · 0,9 = 0,81МПа Применяется арматура классов А600 и В500: Расчётные характеристики арматуры: Rs= 520Мпа; Rsw =300МПа; Еs = 19·10-4МПа Нагрузка на 1 метр длины плиты: q (2.4) = qтаб2 · Впл = 5,3*1,5 = 7,95 кН/м
Определение расчётного пролёта L (2.5) 0= Lпл – a/2 – b/2 = 5960 – 120/2 – 120/2 = 5840мм = 5,84м Определение расчётных усилий М (2.6) = ql02/8 = 7,95 (5,84)2 /8 =33,89кНм Q (2.7) = 0,5ql0 = 0,5*7,95*5,84 = 23,214кН Расчёт нормального сечения по прочности на изгибающий момент Рисунок 2.5 - Расчётное сечение h (2.8) 0=hпл–а=220–15=205мм αm = M/Rb×bf×h02 = 33,89/10,35×103×1,45×(0,205)2=0,054<αR=0,403 где bf=1450мм ρ=0,973 A (2.9) sтр = M / Rs × p × h0, Asтр = 33,89 × 106 / 520 × 0,973 × 205 = 326,73мм2 = 3,26см2 Определяем: μ (2.10) % = Asтр×100% /bf×h0, μ% = 326,73× 100% / 1450 × 205 = 0,11% ≥ 0,05 % принято 4Ø 12А600 с As = 4,52см2 Для упрочнения бетона на участках передачи напряжения предварительно напряжённая арматура окружается арматурными сетками. По низу плиты устанавливаем арматурную сетку С-1: продольные стержни Ø3мм В500 с шагом 189мм, в поперечном направлении - распределительные стержни Ø4мм В500 с шагом 250мм. Защитный слой бетона для рабочей арматуры назначаем ab=20мм. Конструирование Рисунок 2.6- С-1 Расчёт наклонного сечения по прочности на поперечную силу a) проверяем необходимость расчёта Q (2.11) b = φb3(1 + φb1 + φn) ∙ Rbt∙ b ∙ h0 = 2,0∙(1+0+0)∙0,81∙178∙205 = 59113,8н = 59,00 кН, b = 1480 - 2·15 - 8·159 = 178мм где φb3 – коэффициент, учитывающий влияние бетона, для тяжёлого бетона φb3 = 2,0; φb1= 0 – коэффициент, учитывающий влияние сжатых полок; φn = 0 – коэффициент, учитывающий влияние продольных сил. Qвн = 23,21кН ≤ 59,00кН, т.е. поперечная арматура по расчёту не требуется и устанавливается из конструктивных соображений. Принимаем поперечные стержни Ø4B500 Назначаем шаг поперечной арматуры: при h = 220мм < 450мм; 150мм ≥ S1 ≥ h/2 = 110мм Максимальный шаг поперечной арматуры S (2.12) w ≤ φb4×Rbt×b×h02/Qmax где φb4 принимается равным для тяжёлого бетона 1,5 Sw1 = 1,5×0,81×178×2052 / 23,21×103 = 391,59мм Принято: шаг поперечной арматуры S1 = Smin = 150мм 500мм ≥ S2 ≤ 3/4h = 3∙220/4 = 165мм Принято: S2 = 300мм Конструирование Рисунок 2.7 - К-1 Схема поперечного армирования Рисунок 2.8 - Схема поперечного армирования Asw = 0,126см2 Es = 17∙10-4МПа б) Проверка прочности по наклонной полосе между наклонными трещинами Прочность по наклонной полосе между наклонными трещинами на действие поперечной силы обеспечена, если соблюдается условие: Q (2.13) ≤ 0,3×φw1×Rb×b×h0 где φw1 – коэффициент, учитывающий влияние хомутов, нормальных к продольной оси элемента φw1 = 1+5∙α ∙ μw = 1+5∙0,063∙0,0004 = 1,000126 где α = Es/ Eb = 17∙10-4 / 27∙ 10-3 = 0,063 μw = Asw/b∙S1 = 0,126 / 17,8∙15 = 0,0004 φb1 = 1- βRb = 1 – 0,01∙10,35 = 0,8965, где β – коэффициент, принимаемый равным для тяжёлого бетона 0,01 0,3∙ φw1∙ φb1∙ Rb∙ b∙h0 = 0,3∙1,000126∙0,8965∙10,35∙178∙205 = 101587н = 101,587кН Qвн.нагр. = 23,21кН< 101,587кН, т.е прочность наклонного сечения по наклонно полосе между наклонными трещинами обеспечена. Расчёт плиты на транспортные и монтажные нагрузки Назначаем сжатую арматуру плиты, необходимую для обеспечения прочности при транспортировании и монтаже плиты: Принимаем её площадь А's=10% Аs=0,1·4,52=0,452см2 Принимаем 7Ø3мм В500 Аs=0,49см2, шаг 189мм Распределительная арматура Ø3мм В500 , шаг 300мм Стержни объединяем в арматурную сетку С-2, которую устанавливаем в верхней части плиты. Конструирование Рисунок 2.9- С-2 Плита имеет четыре монтажные петли из стали класса А240, расположенные на расстояние 700 мм от концов плиты. С учётом коэффициента динамичности γd=1,4 нагрузка на 1м длины плиты от собственного веса q При подъеме плиты вес её может быть передан на две петли. Тогда усиление на одну петлю составляет N (2.14) = ql/2=11,55·5,84/2=33,726кН Площадь сечения арматуры петли А (2.15) s=N/Rs=33,726/25,5=1,32см2 Принимаем конструктивно стержни диаметром 14 мм класса А240, Аs=1,539 см2 3 Организационно-технологический раздел 3.1 Технологическая карта Технологическая карта (ТК) - комплексный нормативный документ, устанавливающий по определённо заданной технологии организацию рабочих процессов по строительству. 3.1.1 Область применения Объект строительства - малоэтажный жилой дом по типовому проекту №Е-143-1К. Осевые размеры здания в плане 9,0 х 9,0 м. Технологическая карта разработана на выемку грунта в котловане для устройства ленточного монолитного фундамента, глубиной заложения 2,1 м. Строительство малоэтажного жилого дома ведётся в г. Краснодаре. Климатический район I, зона сухая, расчётная температура наружного воздуха -30°С. Глубина промерзания грунта – 1,5 м. Грунт - суглинок, γ= 1800 кг/м3, группа грунта II. Работы выполняются в весенне-летний период в 1 смену. В состав работ, рассматриваемых картой, входят: срезка растительного слоя; разработка котлована; подчистка дна котлована. Технологическая карта разработана в соответствии с действующими нормативными документами: СНиП 12-03-2001 «Техника безопасности в строительстве» ч.1 «Общие требования» и СНиП 12-04-2002 «Техника безопасности в строительстве» ч.2. 3.1.2 Организация и технология выполнения работ До начала производства земляных работ необходимо: - выполнить ограждение стройплощадки по ГОСТ 23407-78; - выполнить очистку территории; - завершить подготовку фронта работ (раскорчевку, планировку, снос и перенос препятствующих работам сооружений и коммуникаций) в соответствии с требованиями технологии производства работ и ПОС; - выполнить вертикальную планировку строительной площадки, на обноску при помощи теодолита с закрепленных на местности осевых знаков будут перенесены оси здания. Обозначить место складирования грунта в отвал для обратной засыпки. Для снятия растительного слоя грунта выбран бульдозер ДЗ-37(МТЗ-52). В цикл работы бульдозера входят следующие операции: резание и набор грунта методом снятия стружки; перемещение грунта с надвижкой его отвалом; возвратный холостой ход. Планировка площадки бульдозером выполняется послойным способом. При послойном способе выемку разрабатывают на толщину снимаемой стружки за один проход бульдозера последовательно отдельными его частями. Это самый востребованный способ в строительстве жилых домов. Разработка грунта экскаватором обратная лопата производиться лобовыми и боковыми проходками. Погрузка грунта осуществляется в отвал. Разработка грунта боковой проходкой – для широких котлованов. Экскаватор обратная лопата осуществляет отрывку котлована лобовой проходкой. Рабочий цикл экскаватора имеет пять основных операций: набор грунта, перемещение ковша, разгрузка ковша в отвал, обратный поворот для набора грунта, опускание ковша для последующего набора грунта. Экскаватор можно подобрать по объему работ, заданным срокам выполнения работ или требуемым характеристикам машины. В данном случае объем работ составляет – 275 м3, вместимость ковша выбираем 0,25 м3, длинна передвижки 1 – 1,25 м. Разработка котлована ведется одноковшовым экскаватором ЭО-2621А, работы будут закончены через 14 часов. Доработка недобора грунта до проектной отметки производится вручную. Толщина слоя недобора зависит от применяемого типа ковша экскаватора, т.е. от общего объема - 5,25 %. Состав звена по профессиям и распределение работ между ними приводится в таблице 1. Таблица 3.1 - Состав звена по профессиям
Таблица 3.2 –Расчет объемов земляных работ
Для определения трудоёмкости составляется калькуляция трудовых затрат и машинного времени. Таблица 3.3 - Калькуляция затрат труда и машинного времени
Продолжение таблицы 3.3 - Калькуляция затрат труда и машинного времени
W (3.1) маш.вр = (V×Hмаш.вр)/8 где,Wмаш.вр - затраты машинного времени, маш-смена.; V - объем работ; Hмаш.вр –норма машинного времени, маш-час.; 9 8 – продолжительность рабочей смены, час. Wмаш.вр = (V×Hмаш.вр)/8 =(0,179×12,65)/8=2,3/8=0,3 маш.-см.; Wмаш.вр = (V×Hмаш.вр)/8=(0,275×58,76)/8=16,16/8=2,1 маш.-см. W (3.2) = (V×Hвр.)/8 где, W – трудоемкость работ или затрат труда, чел-дн.; Hвр. – норма времени звена рабочих, чел-час. W = (V×Hвр.)/8=(0,14×281,58)/8 = 39,4/8 = 5,0 чел.-дн. 3.1.3 Требования к качеству работ Таблица 3.4 - Состав контролируемых операций, отклонения и способы контроля
Продолжение таблицы 3.4 - Состав контролируемых операций, отклонения и способы контроля
По результатам приемочного контроля принимается документированное решение о пригодности основания котлована к выполнению последующих работ. Таблица 3.5 – Пооперационный контроль качества земляных работ
3.1.4 Потребность в материально - технических ресурсах Потребность в машинах, инструменте, инвентаре для разработки грунта в котловане определяется с учетом специфики выполняемых работ, назначения и технических характеристик в соответствии с таблицей 3.6. Таблица 3.6 - Ведомость потребности в машинах, инструменте, инвентаре
продолжение таблицы 3.6 - Ведомость потребности в машинах, инструменте, инвентаре
|