Автор работы: Пользователь скрыл имя, 24 Ноября 2011 в 19:22, курсовая работа
Современное строительное производство характеризуется увеличением доли монолитного бетона. Особенно эффективно его применение при возведении фундаментов под промышленные и гражданские здания, технологическое оборудование, различные инженерные сооружения. Поэтому разработка в курсовом проекте эффективной технологии монолитного бетона, применение высокопроизводительных машин, прогрессивных методов организации строительства и производства работ являются основными задачами.
Введение 3
1 Земляные работы 4
1.1 Выбор формы земляного сооружения 4
1.2 Определение объемов земляных работ 6
1.3 Выбор комплекта машин для производства земляных работ 8
1.4 Калькуляция трудовых затрат 10
1.5 Расчет себестоимости земляных работ 10
2 Бетонные, опалубочные и арматурные работы 12
2.1 Определение объемов работ 12
2.1.1 Подсчет объема бетонных работ 12
2.1.2 Подсчет объёмов опалубочных работ 12
2.1.3 Подсчет объёмов арматурных работ 13
2.2 Конструирование опалубки 14
2.3 Выбор способов возведения бетонных фундаментов 16
2.3.1. Выбор комплекта машин для бетонирования конструкций 16
2.3.1.1. Выбор монтажного крана для опалубочных, арматурных и бетонных работ 18
2.3.1.2 Подбор комплекта машин для подачи бетона 20
2.3.2 Определение трудоемкости, заработной платы и состава звена 25
2.4 Технология выполнения работ 25
2.4.1 Технология выполнения опалубочных работ 26
2.4.2 Технология выполнения арматурных работ 27
2.4.3 Технология выполнения бетонных работ 27
2.5 График производства работ 28
2.6 Материало-технические ресурсы 29
3 Указания по технике безопасности 30
4 Технико – экономические показатели 32
Список использованной литературы 34
Таблица
2. Объемы работ между сечениями
по оси Б
Сечение | Рабочая
Отметкаh’ м |
Площадь поперечного сечения 'м2 | Полусумма площадей
'
м |
Длина участка 'м | ОбъемV’м3 |
I-I | 3,3 | 31,2675 | - | - | - |
II-II | 3,0 | 27,75 | 29,50875 | 24,9 | 734,767875 |
III-III | 2,5 | 22,1875 | 24,96875 | 34,0 | 833,2975 |
IV-IV | 3,0 | 27,75 | 24,96875 | 32,0 | 799,0 |
V-V | 3,5 | 33,6875 | 30,71875 | 34,9 | 1072,084 |
Суммарный объем | 3439,14975 |
Таблица
3. Объемы работ между сечениями
по оси В
Сечение | Рабочая
Отметкаh’ м |
Площадь поперечного сечения 'м2 | Полусумма площадей
'
м |
Длина участка 'м | ОбъемV’м3 |
I-I | 3,5 | 33,6875 | - | - | - |
II-II | 3,0 | 27,75 | 30,71875 | 40,9 | 1256,396875 |
III-III | 2,5 | 22,1875 | 22,1875 | 29,0 | 643,4375 |
IV-IV | 3,0 | 27,75 | 22,1875 | 28,0 | 621,25 |
V-V | 3,4 | 32,47 | 30,11 | 27,9 | 840,069 |
Суммарный объем | 3361,153375 |
Общий объем работ по трем траншеям составляет 10281,37243 м3 10281,37 м3.
Рис.4.
План перемещения грунта на строительной
площадке
Расстояние перемещения грунта: 1/2 L+20м = 24+20 =44 (м).
При расстоянии перемещения грунта 25 – 40 м принимаются бульдозеры на базе тракторов Т-74, Т-75, ДЭТ-54, ДЭТ-75; при 40-60м – Т-100, Т-130, Т-4АП1; при 60–100 м – Т-180, ДЭТ-250.
Для разработки и перемещения растительного слоя на расстояние 44м по ЕНиР[4,стр.83] принимаем бульдозер на базе трактора Т-100 марки ДЗ-18 с поворотным типом отвала и гидравлическим управлением.
Для разработки грунта в траншеях принимаем экскаватор обратная лопата с емкостью ковша q=0,8 1,0 м3. Выбираем экскаватор марки ЭО-4321 с вместимостью ковша q=1,0 м3.
Разработка грунта одноковшовым экскаватором, грунт – тяжелый суглинок II группы. Средняя плотность в естественном залегании =1750 кг/м3. Экскаватор обслуживается машинистом 6 разряда. Норма времени Нвр=2,2 чел-час [4]. Норма выработки определяется по формуле (3):
' м3/см. ,где (3)
Еизм =100м3 – единица измерения ;
Нвр – норма времени;
п – количество рабочих, обслуживающих данную машину;
8 – количество рабочих часов за смену.
(м3/см.).
Для
отвозки грунта принимаем транспортное
средство грузоподъемностью 12т, расстояние
транспортировки 4 км. Определяем марку
самосвала:
БелАЗ 256 Б1 грузоподъемностью Q=12т.
Определяем количество автосамосвалов для отвозки грунта по формуле (4):
, где (4)
'мин. – время цикла ,где (
'мин. – время погрузки, где (6)
'м3 – объем грунта в кузове, где (7)
Q – грузоподъемность транспортного средства;
=1750 кг/м3 – средняя плотность в естественном залегании;
Нвыр – норма выработки;
s = 4 км – расстояние перемещения грунта;
v1, v2 – средние скорости движения автосамосвалов в черте города с грузом и без груза, соответственно; v1=30 км/ч; v2=40 км/ч;
tм = 4 мин. – время маневрирования.
(м3)
(мин.)
(мин.)
.
Значит,
принимаем 4 машины.
Срезка грунта производится на площади:
S= (48+40) х (120+40)=14080 (м2).
Толщина срезаемого растительного слоя h=10 cм. Таким образом, срезаемый объем:
V=14080 х
0,10=1408 (м3).
1.4 Калькуляция
трудовых затрат
Наименование процессов (работ) | Единицы измер. | Объём работ | §§ ЕНиР | Норма времени
на ед. изм. в
чел-час маш-час |
Трудоемкость на весь объем работ чел-час маш-см | Состав звена по ЕНиР | Расценки на ед. изм., руб. | Заработная плата на весь объём работ, руб. | ||
профессия | разряд | кол-во человек в звене | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1
Разработка и перемещение |
100 м3 | 14,08 | §Е2-1-22 табл.2 п.1,а,г |
15,2 | 26,612 | машинист | 6 | 1 | 2,0804 | 29,29 |
2 Разработка суглинка тяжелого в траншеях. Глубина разработки 3,65м экскаватором марки ЭО-4321 с емкостью ковша q=1 м3. | 100 м3 | 102,81 | §Е2-1-9 табл.3 |
2,2 | 28,27 | машинист | 6 | 1 | 2,33 | 239,55 |
3
Транспорти ровка грунта автосамосва лом марки БелАЗ 256 Б1 на расстояние 4 км. |
100 м3 | 102,81 | – | – | – | – | 3 | – | – | |
4 Зачистка нелобора грунта | 100 м2 | 13,4 | §Е2-1-60 п.9,б |
8,4 | 14,07 | землекоп | 3 | 1 | 5,38 | 72,092 |
1.5 Расчет себестоимости земляных работ
Расчет
производим по формуле (8):
,где (8)
См.р. – себестоимость механизированных работ;
Cpi – единовременные затраты, связанные с организацией подготовительных работ (затраты на перебазировку, вспомогательные устройства и т.п.);
Смаш-час i – стоимость машино-часа i-той машины;
ti – время работы i-той машины;
Для бульдозера ДЗ-18 Cpi=3,35 руб. , для экскаватора ЭО-4321 Cpi=5,34 руб., для автосамосвала БелАЗ 256 Б1 Cpi= 8,65 руб., тогда
= 33,40+45,36=78,76(руб.).
Для
бульдозера ДЗ-18 Смаш-час
i =33,40 руб. , для экскаватора ЭО-4321
Смаш-час i
=45,36 руб., для автосамосвала БелАЗ 256 Б1
Смаш-час i
= 0, тогда
(руб.).
(руб.).
(руб.).
2.1 Определение
объемов работ
2.1.1
Подсчет объема бетонных работ
При нескальных грунтах под монолитные фундаменты устраивают бетонную под-готовку из бетона класса В5 толщиной 0,1м. Объём бетонной подготовки под фундамент равен:
, м3 ,где (9)
Fп - площадь подошвы фундамента, м2;
hб.под.
- толщина бетонной подготовки, м.
Fп= (м2);
(м).
Фундаменты сложной конфигурации разрезают на простые геометрические тела, объем которых определяется по формулам геометрии
, м2 ,где (10)
- размеры рассматриваемой части фундамента, м.
Общий объём работ по бетонированию определяется как сумма отдельных составляющих объёмов; в данном случае общий объём работ по бетонированию равен:
(м3), где – объем подколонника за вычетом объема стакана.
Опалубку столбчатых фундаментов собирают из нескольких типов щитов и набора элементов креплений. С целью механизации опалубочных работ и снижения их трудоёмкости опалубочные плиты укрупняют в блоки, которые устанавливают и снимают с помощью кранов.
Объём работ по устройству опалубки определяют в м2 поверхности, соприкасающейся с бетоном. Сложная поверхность фундамента расчленяется на простые, и площадь определяется по формулам геометрии. Например: площадь опалубки нижнего уступа фундамента определяется как площадь его граней
где и - размеры уступа фундамента, м;
- его высота, м.
Общая площадь опалубки будет равна сумме отдельных составляющих площадей
, м2 (12)
( м2)
Армирование подошвы столбчатых фундаментов производят типовыми унифицированными сварными сетками. Диаметр рабочих стержней арматуры (сварной или вязанный), укладываемых вдоль стороны 3 м и менее, должен быть не менее 10 мм, а диаметр стержней, укладываемых вдоль стороны более 3 м - не менее 12 мм.
При
размерах сторон подошвы до 3 м армирование
осуществляют одной сеткой с рабочими
стержнями в обоих
Информация о работе Возведение фундаментов из монолитного железобетона