Материал: 10-этажный жилой дом в г. Вологда

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

- 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