Автор работы: Пользователь скрыл имя, 11 Июня 2015 в 02:35, курсовая работа
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.
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.
NN слоев |
Описание грунтов |
Глубина от поверхно-сти, м |
Расчетные значения при | |||||||||
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. 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.
Наименование нагрузки, формула |
Nн |
Nр | |
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 |
Сечение 2-2 | |||
1. постоянная |
|||
А) вес стены |
|||
Vст * Рст = 0,1*24*1*27,6 |
66,24 |
1,2 |
79,49 |
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 |
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 |
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.
Информация о работе Поточная организация строительства жилого 9–этажного дома