- максимальный момент;
- требуемая площадь сечения рабочей
арматуры. Принимаем по конструктивным требованиям 8 Ø 12 А400 с
F=9.05см2
Рисунок 2.2 - Сечение 3-3 по
ростверку
;
;

Принимаем конструктивно: 4Ø12А400 Аs =
4,52см2
Рисунок 2.3 - Сечение 4-4 по
ростверку
;
;
;
Принимаем конструктивно: 8Ø12 А400 Аs =
9,05см2
2.2 Расчет простенка первого этажа
по оси A
Простенок изображен на рисунке 2.4.
Рисунок 2.4 - Простенок по оси A
Расчет внецентренно сжатого простенка ведется в соответствии с пп.4.7, 4.31 [10].
Несущая способность внецентренно
сжатых элементов без поперечного армирования проверяется по формуле:
, (2.4)
где
- коэффициент, учитывающий
длительность приложения нагрузки,
=1;
- коэффициент продольного изгиба,
определяемый по формуле:
, (2.5)
при этом
определяется
в зависимости от гибкости
и упругой
характеристики кладки
;
определяется
аналогично
, но по
значению гибкости
,
где
;
- расчетное сопротивление каменной
кладки;
-площадь cжатой части сечения,
;
- коэффициент, определяемый по
табл.19 [10], для стены прямоугольного сечения:
(2.6)
Нагрузка от собственного веса простенка:
Нагрузка от перекрытий (сбор нагрузок см.п.2.1.1):
Нагрузка от опирания балконной плиты:
;
;
;
;
Определяем гибкость:
Коэффициент продольного изгиба
принимаем
- условие выполняется, несущая
способность простенка обеспечивается.
2.3 Теплотехнический расчет
ограждающих конструкций
Исходные данные для теплотехнического расчета:
расчетная температура внутреннего воздуха t int. Принимается по таблице 4.2 [5] стр.8 (для жилых зданий зданий t int =21оС);
расчетная температура наружного воздуха t ext (принимается значение средней температуры наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 по табл. 4.1 [5] для г. Вологды t ext = -32оС);
расчетная температура теплого чердака t cint принимается равной не более +15оС,исходя из расчета теплого баланса системы, включающей теплый чердак и ниже расположенные жилые помещения (в данном примере чердак не отапливаемый (+2оС));
продолжительность отопительного периода Zht принимается по табл.4.3 [5] стр.9. (для г. Вологды-Zht =231 сут);
средняя температура наружного воздуха за отопительный период t auext
принимается по табл.4.1[5] стр.6(для г. Вологды -t auext = - 4,1 оС);
градусо-сутки отопительного периода
Dd принимаются по табл.4.3[5] стр.9(для г.Вологда - Dd =5798 оС сут).
2.3.1 Теплотехнический расчет наружной стены
Наружные ограждающие конструкции
зданий должны удовлетворять условию:
(2.7)
Приведенное сопротивление теплопередаче Rro, м2
оС/Вт неоднородной ограждающей конструкции определяем по формуле 5 [6].
, (2.8)
где
,
- коэффициент теплоотдачи внутренней
поверхности ограждающих конструкций, Вт/(м2·°С),
принимаемый по [7];
,
-
коэффициент теплоотдачи наружной поверхности
ограждающих конструкций для условий холодного периода года, Вт/( м2·°С), принимаемый по [7];
aint = 8,7 для стен;
aext = 23 для наружных стен;
- приведенное термическое
сопротивление данного участка ограждающей конструкции,
- температурное сопротивление
ограждающих конструкций,
где
- толщина слоев конструкций;
- коэффициент теплопроводности
слоев [6];
Рисунок 2.5 - Конструкция наружной
стены
Градусо-сутки отопительного периода
г. Вологды:
(2.9)
где
- расчетная средняя температура
внутреннего воздуха;
- средняя температура наружного
воздуха;
- продолжительность отопительного
периода;
;
- нормируемый температурный период
между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности
ограждающей конструкции [7] табл.5.
Принимаем толщину утеплителя 50 мм.
Проверим выполнение условия
(согласно
6.2.2 [6])
Где
- расчетный температурный перепад,
, (2.10)
где
- нормируемый температурный
перепад, принимаемый согласно
таблице 2* [7]).
Для наружной стены:
- условие выполняется.
2.3.2 Теплотехнический расчет чердачного перекрытия
Рисунок 2.6 - Конструкция чердачного
перекрытия
;
Принимаем толщину утеплителя 50мм.
3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
.1 Область применения техкарты
Технологическая карта на выполнение свайного фундамента.
Технологическая карта разработана на выполнение свайного фундамента 10-этажного жилого дома в г. Вологде. Здание выполнено с продольными и поперечными несущими стенами, имеет подвал. Размер дома в плане 27,6 х14,5 м, высота в коньке 31,200 м.
Технологическая карта предназначена для использования при разработке Проектов производства работ (ППР), Проектов организации строительства (ПОС), другой организационно-технологической документации, а также с целью ознакомления рабочих и ИТР с правилами производства работ по устройству свайного поля.
Цель создания представленной технологической
карты дать рекомендуемую схему технологического процесса по работам нулевого
циклы.
3.2 Состав работ
Работы по устройству свайных фундаментов осуществляются в следующей последовательности: планировка площадки; разбивка осей здания и рядов свай, пробная забивка свай и испытание их динамической и статической нагрузкой; погружение свай; сдача и приемка погруженных свай; срубка голов свай и подготовка их под ростверк; устройство ростверка; сдача и приемка ростверка.
Технологическая карта разработана на основании
чертежей с учетом требований п.[15], [16], [17], [18]
3.3 Используемые механизмы
В качестве ведущего механизма используется копер
на базе трактора КН-2-12, грузоподъемностью 10т, обеспечивающий забивку
железобетонных свай до 12 м c дизельным молотом МД-1800, массой ударной части
1800 кг и регулируемой высотой подъема от 0,1 до 1,2 м, общая масса молота
составляет 3,9 т; автомобильный кран марки СМК-7 (Lстр=8,5м); автосамосвал
ЗИЛ-555.
Рисунок 3.1 - Копр КН-2-12
3.4 Организация и технология
строительного процесса
В соответствии п.[15] до начала выполнения строительно-монтажных (в том числе подготовительных) работ на объекте Генподрядчик обязан получить от Заказчика в установленном порядке разрешительную документацию на:
отвод земельных участков;
ведение строительных работ;
использование существующих транспортных и инженерных коммуникаций.
Основным работам по забивке свай должно предшествовать выполнение следующих мероприятий и работ:
прием от заказчика строительной площадки, подготовленной к производству работ, в том числе, расчистка и планировка площадки, устройство въездов и выездов из котлована, оборудование освещения, обеспечение электроэнергией;
доставка и складирование в штабеля на стройплощадке элементов свай;
проверка заводских паспортов на сваи;
проверка соответствия маркировки на сваях их действительным размерам;
проведение разметки свай по длине;
определен порядок перемещения сваебойного агрегата и автокрана по свайному полю;
произведена разбивка осей свайного поля и мест погружения свай;
доставка сваебойного оборудования на стройплощадку;
На каждой свае наносится краской ее порядковый номер и длина, а также разметка по длине на той части, которая будет возвышаться над землей после установки на грунт. Разметку следует выполнять несмываемой краской на видимой при погружении стороне сваи через 0,5 м, с выделением метровых рисок числами, обозначающими расстояние от ее нижнего торца.
По окончании земляных работ перед устройством фундаментов из забивных свай необходимо тщательно проверить расположение разбивочных осей свайного поля и вынести их на строительную обноску, устанавливаемую на расстоянии не менее трех метров от бровки котлована.
Основание свайного ростверка должно быть тщательно выверено по нивелиру в соответствии с проектными отметками.
Для разбивки осей свайного поля применяется инвентарная трубчатая обноска. Положение разбивочных осей свай фиксируется струнами из стальной проволоки, натягиваемыми по осям на обноске, переносится на дно котлована с помощью отвесов, опускаемых с натянутых струн.
Вне пределов осадок грунта устанавливаются временные реперы.
В зоне работ сваебойного агрегата должно быть необходимое количество свай, уложенных в местах, предусмотренных проектом производства работ. При этом должна быть обеспечена возможность подъема и установки свай на место забивки без перетаскивания их волоком и без дополнительного перемещения сваебойного агрегата.
Сваи следует хранить в штабелях горизонтальными рядами с одинаковой ориентацией торцов свай. Между горизонтальными рядами свай (при складировании и транспортировании) должны быть уложены прокладки, расположенные рядом с подъемными петлями, или в случае отсутствия петель в местах, предусмотренных для захвата свай при их транспортировании.
Высота штабеля свай не должна превышать ширину штабеля более чем в два раза и не должна быть более 2,5 м.
Расположение штабелей должно быть удобным для производства погрузо-разгрузочных операций с помощью кранов. Площадка со сваями должна располагаться в радиусе действия монтажного крана.
Погрузку и разгрузку свай квадратного сечения
следует производить за подъемные петли. Подъем свай квадратного сечения на
копер следует производить стропом, закрепленным за сваю у фиксирующего штыря
или у верхней подъемной петли, если это допускается требованиями рабочих
чертежей на сваи конкретного типа, при этом строповка непосредственно за
подъемную петлю или штырь запрещается.
Рисунок 3.2- Схемы строповки свай: 1 - строп
4-ветвевой грузоподъемностью 10 т и длиной стропа 6 м; 2 - монтажная петля; 3 -
дизель-молот; 4 - трос на блок стрелы копра; 5 - строп универсальный канатный
грузоподъемностью 3,2 т и длиной стропа 4 м