Поточная организация строительства жилого 9–этажного дома

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 11 Июня 2015 в 02:35, курсовая работа

Краткое описание

Для возведения жилого 9 – этажного дома целесообразной является поточная организация строительства, поскольку при ней сроки строительства сокращаются, трудоёмкость работ снижается.
Экономическая эффективность поточного метода строительства заключается в сокращении сроков строительства, в связи с повышением производительности труда рабочих, снижением производственных потерь рабочего времени; улучшенного использования новых производственных фронтов и оборотных средств, в результате повышения ритмичности строительного производства; повышению качества строительства в связи со специализации бригад рабочих, участвующих в потоке, на выполнение одних видов работ и совершенствованием методов труда.
Поточный метод позволяет различным бригадам одновременно выполнять однородные (последовательно) и разнородные (параллельно) работы на различных участках или фронтах работы по плану графика.

Вложенные файлы: 19 файлов

Технология строительного производства.doc

— 130.50 Кб (Скачать файл)

Временные здания и сооружения.doc

— 182.50 Кб (Просмотреть документ, Скачать файл)

Расчетный участок сети.doc

— 41.50 Кб (Просмотреть документ, Скачать файл)

Архитектурноградостроительная часть.doc

— 102.00 Кб (Просмотреть документ, Скачать файл)

вертикалка.doc

— 128.00 Кб (Просмотреть документ, Скачать файл)

архитектурное решение.doc

— 74.50 Кб (Скачать файл)

земляные работы.doc

— 22.00 Кб (Просмотреть документ, Скачать файл)

с,ф,1 ок исп.dwg

— 113.37 Кб (Скачать файл)

с.ф. 1.doc

— 269.00 Кб (Скачать файл)

7. 1.  Расчет оснований  по деформациям.

 

Целью расчета по деформациям является ограничение абсолютных или относительных перемещений фундаментов и надфундаментных конструкций такими пределами, при которых гарантируется нормальная эксплуатация сооружений и не снижается его долговечность (вследствие появления недопустимых осадок, подъемов, кренов, изменений проектных уровней и положений конструкций, расстройств их соединений и т.п.).

Расчет оснований по деформациям должен производится из условия совместной работы сооружения и основания.

При проектирование оснований и фундаментов нагрузки и воздействия, их классификация, вид, интенсивность, возможные сочетания назначают в соответствии с требованиями СНиП 2.01.07-85, СНиП 2.02.01-85, СНиП 2.03.01-84.

Проектирование фундаментов включает два этапа: первый – определение глубины заложения, размеров и формы подошвы фундамента из условий работы грунтов основания и предварительный выбор конструкции фундамента; второй – расчет фундамента как строительной конструкции из соответствующего материала.

Перед началом проектирования оснований и фундаментов необходимо ознакомится с проектом инженерной подготовки территории и материалами инженерно-геологических изысканий. В проекте инженерной подготовки территории приводится вертикальная и горизонтальная планировка строительной площадки с абсолютными отметками. К этим абсолютным отметкам производится вертикальная привязка объекта на месте.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 1. 1. Инженерно-геологические  данные строительной площадки.

 

                                                                                  Таблица 1.

NN слоев

Описание грунтов

Глубина от поверхно-сти, м

Расчетные значения при

=0,85

W

%

P

т/м3

P

т/м3

Wl

%

Wp

%

град

C

кПа

E

МПа

R

кПа

1

Почва суглинистая

0,0

0,9

                 

2

Суглинок легкий

0,9

4,2

5

16,8

27

19

10

19

10

11

 

3

Супесь твердая

4,2

6,6

4

17,5

26,8

14

0,08

25

9

10

 

4

Песок крупный, средней плотности

6,6

17,3

2

16,1

26,6

-

-

31

0

30

 

5

Песок крупный, гравелистый

17,3

21

3

15,8

26,7

-

-

32

0

35

 

 

Слой 1. Почва суглинистая: слой не несущий

Слой 2. Суглинок легкий

 Наименование по консистенции:

  суглинок твердый

Слой 3. Супесь крупная, твердая

Слой 4. Песок крупный, средней плотности, где

IL – показатель текучести

WL – влажность на границе текучести

WP – влажность на границе раскатывания

 

7. 2. Сбор нагрузок.

 

7. 2. 1. Временные нагрузки. Ветровая нагрузка.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wm = W0*k;

где Wm - нормативное значение средней составляющей

 ветровой нагрузки на высоте z  над поверхностью земли 

W0 - нормативное значение ветрового давления

  k - коэф-т, учитывающий изменение  ветрового давления

Ветровой район III,

тогда

W0 =0,38 кПа

W1 =0.38. 0,50=0,19 кПа

W2 =0.38. 0,65=0,247 кПа

                                                                       


 

 

 

 

 

 

 

 

                              рис.1 Ветровая нагрузка.

 

7. 2. 2. Постоянные нагрузки.

 

                                                                                                                Таблица 2

Наименование нагрузки, формула

Сечение 1-1 А =3,2*2,7 = 8,64 м2

1. постоянная

     

А) вес стены – вес окон

     

Vст * Рст  - Vок * Рок

     

0,3*27,6*3,2*24 – 0,3*1,8*2,1*24*9

390,96

1,2

469,15

Б) вес междуэтажного перекрытия, покрытия крыши и кровли

     

А*h*Pпер*n

     

0,3*8,64*24*11

684,29

1,2

821,15

В) вес балкона

     

3,2*1,2*,22*24

20,27

1,2

24,33

2. временная

     

А) ветровая

0,5

1,4

0,7

Б) от людей на междуэтажное перекрытие

     

0,75*8,64

6,48

1,4

9,07

В) снеговая

     

0,7*8,64

6,05

1,4

8,47

1108,52/3,2 = 346,42 кНм

Сечение 2-2

1. постоянная

     

А) вес стены

     

Vст * Рст = 0,1*24*1*27,6

66,24

1,2

79,49

66,24 кНм

Сечение 3-3 А = 5,7 м2

1. постоянная

     

А) вес стены

     

Vст * Рст = 0,18*27,6*1*24

119,23

1,2

143,1

Б) вес междуэтажного перекрытия, покрытия и кровли

     

А*h*Pпер*n

     

0,3*11*24*5,7

451,44

1,2

541,73

В) вес перегородок

     

3,2*0,1*24*2,7*10

207,4

1,2

248,9

2. временная

     

А) ветровая

0,5

1,4

0,7

Б) от людей на междуэтажное перекрытие

     

0,75*5,7

4,27

1,4

5,98

В) снеговая

     

0,7*5,7

3,99

1,4

5,59

786,8кНм

Сечение 4-4 А =2,8 м2

1. постоянная

     

А) вес стены

     

Vст * Рст 

     

0,3*24*1*27,6

198,7

1,2

238,5

Б) вес междуэтажного перекрытия и покрытия

     

0,3*24*2,8*11

221,76

1,2

266,1

В) вес перегородок

     

3,6*0,1*24*2,7*10

230,3

1,2

276,4

       

2. временная

     

А) ветровая

0,5

1,4

0,7

Б) от людей на междуэтажное перекрытие

     

0,75*2,8

2,1

1,4

2,9

В) снеговая

     

0,7*2,8

1,96

1,4

2,7

654,82 кНм


 

 

7. 3. Расчет свайных фундаментов.

 

Расчет ведется из того, что расчетное сопротивление грунта, меньше расчетного сопротивления материала сваи.

Расчетное сопротивление грунта основания сваи:

  

где: - несущая способность сваи

       - коэффициент надёжности 

      

где   - коэффициент условий работы сваи в грунте, принимаемый =1;

        R  - расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи, кПа;

  - коэффициенты работы грунта

        А  - площадь опирания на грунт  сваи ;

        u - наружный периметр  поперечного сечения сваи, м;

        - расчетное сопротивление i-го слоя грунта основания на боковой       поверхности сваи, кПа;

         - толщина i-го слоя грунта, соприкасающегося с боковой поверхностью, м;

 

7. 3. 1. Сечение 1-1.

 

R=7379,99 кПа


N=346,42 кН

=6 м

А=0.09

 

u=1.2

Z1=2.2            h1=1.2          f1=43,2

Z2=3.4            h2=1.2         f2=50

Z3=4.6            h3=1,2          f3=54,8

Z4=5.8            h4=1.2          f4=57,6

Определяем несущую способность сваи:

=

 кН.

Определяем шаг свай:

 где           - расчетная нагрузка на ростверк

-вес ростверка 

        

  условие выполнено

Принимаем фактический шаг свай равный 2 м.

 

7. 3. 2. Сечение 2 – 2.

 

R=7379,99 кПа


N=66,24 кН

=6 м

А=0.09

u=1.2

Z1=2.2            h1=1.2          f1=43,2

Z2=3.4            h2=1.2          f2=50

Z3=4.6            h3=1,2          f3=54,8

Z4=5.8            h4=1.2          f4=57,6

Определяем несущую способность сваи:

=

 кН.

 

Определяем шаг свай:

 где           - расчетная нагрузка на ростверк

-вес ростверка 

        

  условие выполнено

Принимаем фактический шаг свай конструктивно

 

 

7. 3. 3. Сечение 3 – 3.

 

R=7379,99 кПа


N=579,43 кН

=6 м

А=0.09

u=1.2

Z1=2.2            h1=1.2          f1=43,2

Z2=3.4            h2=1.2          f2=50

Z3=4.6            h3=1,2          f3=54,8

Z4=5.8            h4=1.2          f4=57,6

 

 

Определяем несущую способность сваи:

=

 кН.

 

 

Определяем шаг свай:

 где           - расчетная нагрузка на ростверк

-вес ростверка 

 

        

 

  условие выполнено

 

Принимаем фактический шаг свай равный 1,2 м.

 

Сечение 4 – 4.

R=7379,99 кПа


N=654,82 кН

=6 м

А=0.09

u=1.2

 

Z1=2.2            h1=1.2          f1=43,2

Z2=3.4            h2=1.2          f2=50

Z3=4.6            h3=1,2          f3=54,8

Z4=5.8            h4=1.2          f4=57,6

 

 

Определяем несущую способность сваи:

=

 кН.

 

 

Определяем шаг свай:

 где           - расчетная нагрузка на ростверк

-вес ростверка

 

        

 

  условие выполнено

 

Принимаем фактический шаг свай равный 2 м.

 

 

 

7.4. Список литературы.

 

    1. СниП 2.02.01.- 83 «Основания зданий и сооружений».
    2. СниП 2.02.03. – 85 «Свайные фундаменты. Нагрузки и воздействия».
    3. Веселов В.А. «Проектирование оснований и фундаментов». М.1987г.
    4. Берлинов М.В. «Примеры расчетов оснований и фундаментов».М. 1983г.
    5. Справочник проектировщика «Основания и фундаменты». Киев. 1985г.

Водоснабжение микрорайона 1.doc

— 87.00 Кб (Скачать файл)

Водоснабжение микрорайона.doc

— 67.00 Кб (Просмотреть документ, Скачать файл)

Историческая справка.doc

— 83.00 Кб (Скачать файл)

Предпроектный анализ территории.doc

— 47.50 Кб (Просмотреть документ, Скачать файл)

фактор original.doc

— 74.00 Кб (Просмотреть документ, Скачать файл)

Экология.doc

— 37.50 Кб (Скачать файл)

шум.doc

— 59.00 Кб (Скачать файл)

Загрязнение окружающей среды 1.doc

— 36.00 Кб (Просмотреть документ, Скачать файл)

Экономика.doc

— 124.50 Кб (Просмотреть документ, Скачать файл)

Расчетный.doc

— 47.50 Кб (Просмотреть документ, Скачать файл)

Информация о работе Поточная организация строительства жилого 9–этажного дома