10-этажный 70-квартирный жилой дом. Дипломная (ВКР). Строительство.

10-этажный 70-квартирный жилой дом. Дипломная (ВКР). Строительство.




👉🏻👉🏻👉🏻 ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ ДОСТУПНА ЗДЕСЬ ЖМИТЕ 👈🏻👈🏻👈🏻



























































Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.


Помощь в написании работы, которую точно примут!

Похожие работы на - 10-этажный 70-квартирный жилой дом

Скачать Скачать документ
Информация о работе Информация о работе


Скачать Скачать документ
Информация о работе Информация о работе


Скачать Скачать документ
Информация о работе Информация о работе


Скачать Скачать документ
Информация о работе Информация о работе


Скачать Скачать документ
Информация о работе Информация о работе


Скачать Скачать документ
Информация о работе Информация о работе


Скачать Скачать документ
Информация о работе Информация о работе

Нужна качественная работа без плагиата?

Не нашел материал для своей работы?


Поможем написать качественную работу Без плагиата!

.7 Технико-экономические показатели
здания


.1 Теплотехнический расчет
ограждающих конструкций


.2 Расчет и конструирование свайных
фундаментов и ростверков


.3.2 Предварительное назначение
размеров сечения марша


.3.3 Подбор сечения продольной
арматуры


.3.4 Расчет наклонного сечения на
поперечную силу


.4.4 Расчет наклонного сечения
лобового ребра на поперечную силу


.5 Сравнение и выбор кровельного
материала


.1 Технологическая карта на работы
«0» цикла


.1.2 Технология и организация
строительного процесса


.1.3 Материально - технические
ресурсы


.1.7 Технико-экономические
показатели


.1.1 Характеристика условий
строительства


.1.2 Природно-климатические условия
строительства


.2 Описание методов выполнения
основных СМР с указаниями по технике безопасности


.4 Расчет численности персонала
строительства


.5 Расчет временных зданий и
сооружений


.6 Расчет потребности в коммунальном
обеспечении


.6.2 Расчет потребности в
электроэнергии


.6.3 Расчет потребности в сжатом
воздухе


.6.5 Расчет потребности в
транспортных средствах


.7 Расчет площадей складов материалов,
изделий и конструкций


.8 Технико-экономические показатели


.1 Проектирование мер безопасности
при организации земляных работ


.2 Расчет устойчивости откоса
котлована


.3 Меры пожарной безопасности на
стройплощадке


.1 Мероприятия по охране окружающей
среды в процессе строительства


.2 Мероприятия по охране окружающей
среды по окончании строительства и при эксплуатации


.3 Мероприятия по удалению твердых
бытовых отходов


.4 Расчет количества контейнеров для
ТБО


.5 Мероприятия по предотвращению
загрязнения грунтовых вод


Строительство - это пожалуй одна из главных отраслей народного хозяйства
нашей страны, позволяет обеспечивать создание новых, расширение и реконструкцию
существующих основных фондов. Капитальное строительство имеет огромное значение
в решении социальных и экономических задач. В связи с этим в нашем государстве
разработана стратегия развития ипотечного жилищного кредитования до 2020 года.
Настоящая Стратегия разработана в соответствии с целевыми показателями и
задачами государственной политики по развитию рынка жилья и ипотечного
жилищного кредитования. Целями Стратегии являются: формирование у участников
рынка ипотечного жилищного кредитования единых ориентиров в отношении
принципов, ожиданий и долгосрочных перспектив развития этого рынка.


Многие промышленные преобразования, на транспорте и в других областях
производства тесно связано со строительством. От реализации программ
капитального строительства зависит успех будущего расширения производственных
мощностей и улучшения социально бытовых условий населения.


В строительстве непрерывно происходят серьезные структурные изменения.
Увеличивается удельный вес возведения объектов непроизводственного назначения,
существенно выросли объемы реконструкции зданий, сооружений, новых
микрорайонов, а также требования, которые предъявляются к качеству работ,
защите окружающей среды, продолжительности инвестиционного цикла строительства
каждого объекта. Появляются новые взаимные интересы между участниками
строительства, возникают элементы состязательности и конкуренции. Разительно
изменился размер цен, заработной платы, ресурсопотребления. В условиях
современной рыночной экономики более ощутимыми становятся результаты
принимаемых строителями решений. К современным требованиям, предъявляемым к
инженеру-строителю, относится и умение работать с новейшими компьютерными
программами.


Реализация задач по последовательному усовершенствованию
материально-технической базы общества и повышению благосостояния общества
требует постоянного увеличения объемов строительства в различных отраслях
народного хозяйства.


Особенно наглядно данный фактор становится заметным в социальной сфере.


Все же достигнутые объемы возведения жилых зданий далеко не удовлетворяют
потребности населения. В связи с вышеизложенным в данном проекте разработан
10-ти этажный 70-ти квартирный жилой дом. Цели которые преследуют строительство
это обновление ветшающего жилищного фонда города Вологды и частичное решение
проблемы обеспечения населения комфортным жильем.







1. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ




Настоящим проектом предусматривается строительство 10-ти этажного 70-ти
квартирного жилого дома с чердачным помещением и подвалом, размерами в осях
14,50х27,60м.


Проектируемый жилой дом 1-подъездный. Вход в подъезд расположен со двора.
В здании запроектированы одно-, двухкомнатные квартиры, площадью от 33,86м2 до
50,31м2. В каждой квартире предусмотрено устройство лоджии или балкона.




Конструктивная схема здания - с продольными и поперечными несущими
стенами. Основные несущие конструкции здания - это наружные и внутренние
кирпичные стены, выполненные из керамического кирпича.


Толщина наружных стен принята 680 мм с эффективным утепляющим слоем
внутри. Внутренние стены выполнены сплошные, толщиной 510 мм, 380 мм и 250 мм.
Перегородки - пазогребневые, толщиной 65 мм.


Роль горизонтальной диафрагмы жесткости выполняет перекрытие, связь
которого со стенами выполняется при помощи анкеров. Перекрытие - железобетонные
многопустотные плиты. Устойчивость несущего остова зависит от устойчивости
стен, жесткости перекрытия и надежной связи между всеми элементами.
Вертикальная пространственная жесткость обеспечивается за счет перевязки стен.


Фундаменты приняты свайные, по сваям запроектирован монолитный
железобетонный ростверк, стены подвала - фундаментные бетонные блоки.


Конструкция крыши - плоская с покрытием полимерной мембраной Экстроруф.


Окна приняты ПВХ с тройным остеклением.


Под здание запроектированы свайные фундаменты, из забивных ж/б свай
сечением 350х350мм по серии 1.011.1-10, в.1, длиной 10,3 м. Расчет свай
представлен в расчетно-конструктивном разделе.


Ростверки - монолитные ж/б ленточные из бетона класса В15, по
морозостойкости F50,
водонепроницаемость W4 с армированием
пространственными арматурными каркасами из арматуры класса А400.


Под ростверком предусмотреть подушку из уплотненного непучинистого
песчаного грунта толщиной 300 мм. Верх ростверка находится на отметке -2,74 м.


Кладку стен подвала из бетонных блоков следует выполнять с учетом
требований:


горизонтальные и вертикальные швы и пазы между блоками заполнять
цементным раствором М50 на всю толщину стены и высоту шва, толщина
горизонтальных и вертикальных швов - не более 20мм;


перевязку блоков выполнять по серии 2.110-1 вып.1 деталь 19;


в углах здания, в местах примыкания внутренней стены подвала к наружной
через два ряда блоков уложить арматурные сетки ф6 с ячейками 100мм (серия 2.110
вып.1 деталь 19);


монолитные участки в стеновых блоках выполнять из бетона кл. В7,5 (во
внутренних стенах подвала, не соприкасающихся с грунтом - кладкой из кирпича
керамического рядового полнотелого обыкновенного).


Для защиты конструкций фундаментов и стен от воздействия грунтовых вод
проектом предусмотрена гидроизоляция из двух слоев гидроизола на битумной
мастике и из цементного раствора состава 1:2 толщиной 20 мм.


Для отвода поверхностных вод по периметру здания устраивается отмостка
шириной 1000 мм (уплотненный грунт, крупнозернистый песок, фигурный камень).


Запроектирован дренаж жилого дома, сброс которого предусмотрен в
существующую ливневую канализацию.


Сеть дренажа запроектирована из асбестоцементных перфорированных труб
ф150мм и полиэтиленовых двухслойных профилированных труб ф200мм.


После монтажа инженерных коммуникаций все оставленные для отверстия в
наружных и внутренних стенах заделываются бетоном с обеспечением герметичности
вводов.


В проекте принят вариант многослойной кладки. Наружные стены 680мм. Наружная
верста выполняется из керамического облицовочного кирпича марки М125.
Внутренняя верста выполняется из полнотелого керамического кирпича М100. В
качестве утеплителя принят пенопласт толщиной 50мм.


Кирпичную кладку выполнить с полным заполнением горизонтальных швов:


с наружной стороны под расшивку швов;


со стороны утеплителя «в подрезку»;


Рисунок 1.1- Конструкция наружной стены







Внутренние
стены - сплошной кладки из красного керамического полнотелого кирпича марки
М100 толщиной 510 и 380 мм. В местах прохождения вентканалов в количестве 2 и
более укладывать сетки из проволоки В500 с ячейкой 50 50мм через 3 ряда кладки. В трех верхних рядах под
перекрытием сетку укладывать в каждом ряду. В местах открытия вентканалов 3 и
более в несущих стенах укладывать перемычки под плиты перекрытия.


Пазогребневые
гипсовые перегородки и конструкции ставят не на бетонное основание перекрытия,
а на готовую стяжку пола.


В
качестве монтажного клея при работе с обычными плитами применяется шпаклевка
«Фугенфюллер», а с гидрофобизированными - «Фугенфюллер-гидро».


Чтобы
пазогребневая конструкция получилась достаточно жесткой, плиты укладываются
«вразбежку», причем пазом как вверх, так и вниз.


Укладка
пазом вверх предпочтительнее, поскольку при этом шпаклевка в пазогребневом
соединении распределяется более равномерно. В таком случае у пазогребневых плит
первого ряда необходимо срезать гребень.


Вертикальные
швы пазогребневых гипсовых плит, находящиеся по соседству с дверным проемом, не
должны располагаться ближе, чем в 20 см от кромки проема.


В
местах пересечения и углах плиты укладываются с поочередным перекрыванием
стыков нижних рядов. Швы заделываются шпаклевкой «Кнауф Фугенфюллер», а чтобы
при последующей отделке улучшить адгезию поверхности, применяют грунтование
такими составами, как «Кнауф Тифенгрунд».


Обычно
перегородки из ПГП крепятся к несущим перекрытиям жестко, с помощью дюбелей, а
зазор между потолком и верхним рядом плит заделывается шпаклевкой.


Для
улучшения звукоизоляционных свойств перегородки можно использовать так
называемое эластичное присоединение. В этом случае с помощью шпаклевки
наклеивают прокладку (толщиной 3-5 мм) из пробки, битумированного войлока или ДВП
низкой плотности. Такая прокладка гасит звуковые колебания, проходящие через
несущие конструкции здания. Как обычные, так и влагостойкие пазогребневые плиты
выпускаются двух типоразмеров: 667-500 и 900-300 мм.


Перемычку
над дверной коробкой устраивают из 2-3 стержней арматуры, залитых гипсовым
раствором.


В
проекте разработан вариант сборного железобетонного перекрытия из плит с
круглыми пустотами (серия 1.141-1 вып. 60 и 63). Спецификация элементов
перекрытия приведена в графической части, лист 4. Они придают сооружению
пространственную жесткость, воспринимая все приходящиеся на них нагрузки, а
также обеспечивают тепло- и звукоизоляцию помещений. Одновременно выполняют
несущие и ограждающие функции. Плиты перекрытия анкеруются между собой и с
несущими стенами через один шов. В продольных боковых гранях плит
предусматривается устройство круглых углублений, которые после замоноличивания
стыка между плитами перекрытий образуют шпоночный шов, гарантирующий совместную
работу на сдвиг в вертикальном и горизонтальном направлениях.


Плиты
укладывать на стены по выровненному слою цементного раствора М-100 с тщательной
заделкой швов между ними. Величина опирания на стены не менее 120мм. В местах
опирания на стены уложить арматурную сетку ф5мм с размерами ячейки 70 70мм.


Необходимые
отверстия в плитах для пропуска сетей инженерного оборудования просверлить по
месту, не нарушая несущих ребер, с последующей заделкой их цементным раствором
М100. В уровне перекрытия на каждой трубе предусмотрены металлические гильзы из
обрезков труб большего диаметра или кровельной стали. Зазор между трубой и
гильзой зачеканивается паклей, смоченной в гипсовом растворе. Зазор между
гильзой и конструкцией перекрытия заделывается жестким цементно-песчаным раствором
на всю толщину перекрытия. Места прохода канализационных стояков из пластмассы
через перекрытия заделаны цементным раствором М-100 на всю толщину. Участок
стояка выше перекрытия на высоту 8-10см (до горизонтального отводного
трубопровода) защищен цементным раствором толщиной 2-3см. Перед заделкой стояка
раствором трубы обертываются без зазора рулонным гидроизоляционным материалом.


В
проектируемом здании кровля плоская. По ж/б плите укладывается слой
пароизоляции, затем утеплитель пенополистирол экструдированный. По верх
утеплителя для создания уклона уложен керамзитовый гравий, по нему выполнена
стяжка из цементно-песчаного раствора. По стяжке укладывают полимерную мембрану
Экстроруф.


По
периметру кровли выкладывается парапет высотой 900 мм и толщиной 380 мм.


Для
сообщения между этажами в проекте разработана ж/б лестница, состоящая из
лестничного марша и лестничной площадки. Ширина проступи 300 мм, подступенка -
150 мм. Ширина лестничного марша принята 1200 мм.


В
проекте приняты ПВХ окна [31]. Окна приняты тройного остекления (листовое
стекло и стеклопакет).


Оконный
блок закрепляют в оконном проеме при помощи рамных дюбелей. Также по периметру
окна проставляется уплотняющая лента. Швы между окном и простенком заполняют
монтажной пеной.


Спецификация
окон и дверей приведена в графической части проекта, лист 2.




Наружная
кладка стен выполняется керамическим облицовочным кирпичом марки М125. Кладка
ведется под расшивку.


Подоконные
фартуки-сливы выполнить из оцинкованной кровельной стали.


Покрытие
кровли - полимерная мембрана Экстроруф.


На
лестничной клетке потолок оштукатуривается и наносится клеевая побелка. Во всех
помещениях чердака сначала осуществляется затирка потолков, потом - известковая
побелка. Во всех остальных помещениях сделать затирку швов и окрасить
вододисперсионными красками.


На
лестничных клетках: оштукатурить и покрасить масляной краской на высоту h=1,8
м, выше - клеевая побелка.


Все
помещения чердака: затирка и известковая побелка.


Все
помещения подвала: оштукатурить и окрасить вододисперсионными красками.


Общие
комнаты, спальни, прихожие, кладовые: оштукатурить и оклеить обоями.


Санузлы:
поверхность облицевать керамической плиткой на высоту h=1,8м, дальше
клеевая побелка.


Кухни:
поверхность стены облицевать керамической плиткой между напольными и навесными
шкафами и приборами по всей длине кухонного фронтона на высоту h=0,6м.
включая боковые стенки. Остальная поверхность стен оклеивается обоями на всю
высоту.


Экспликация
полов представлена в графической части, лист 2.




В данном проектируемом жилом доме трубы холодного
водоснабжения выполняются из стальных труб. Стояки, подводки к приборам, трубы
горячего водоснабжения выполняются из труб PPRS по ТУ 2248-006-41989945-98. Водопровод данного здания
подключен к существующей водопроводной сети города. Сети водопровода
запроектированы из полиэтиленовых труб. Смотровые колодцы приняты из сборных
ж/б элементов по типовому проектному решению 901-09-11.84. Для учета воды на
вводе водопровода установлен водомерный узел с крыльчатым счетчиком ВСХ-40.


Отвод сточных вод от санитарных приборов осуществляется внутренней
системой канализации через выпуски в дворовую сеть. Сети канализации
запроектированы из асбестоцементных безнапорных труб. Смотровые колодцы приняты
из сборных ж/б элементов по типовому проектному решению 902-09-22.84.


Газоснабжение
- центральное. Трубы выполняются из стальных труб. В кухнях устанавливается 4-х
горелочная газовая плита. Для учета расхода газа в квартирах устанавливается
счетчик газа. Для автоматического перекрытия газопровода при достижении 100 запроектирован термозапорый клапан.


Отопление.
Система отопления здания - центральная.


Вентиляция. Вентиляция здания запроектирована приточно-вытяжная с
естественным побуждением. Приток воздуха в помещения осуществляется через
открывающиеся окна, вытяжка воздуха - через внутристенные каналы кухонь и
сан.узлов. Вен.каналы кухонь и сан.узлов не объединяются.


В здании запроектированы лифты марки ПП-0411Щ Щербинского
лифтостроительного завода. Грузоподъемность лифта 400 кг, скорость 1 м/с. Лифты
запроектированы на основании требований «Правил устройства и безопасной
эксплуатации лифтов», «Правила устройства электроустановок».




Проектируемый десятиэтажный жилой дом расположен в жилом комплексе г.
Вологда. Рельеф местности ровный.


Здание ориентировано главным фасадом на восточную сторону. Генеральный
план проектируемого жилого дома решен с учетом существующей застройки, а также
обеспечения санитарных и противопожарных требований, рационального
использования площадки строительства, организации движения автотранспорта.




Уровень пола 1 этажа принят за относительную отметку 0,000 и
соответствует абсолютной отметке 115,40 м в Балтийской системе координат.


Комплекс работ по благоустройству предусматривает устройство
асфальтированных проездов, тротуаров и площадок, асфальтированной временной
стоянки для легковых автомашин, площадок для отдыха детей и взрослых с
гравийно-песчаным основанием.


Запроектировано озеленение территории с посадкой деревьев и кустарников и
устройством газонов.


Площадка для мусорных контейнеров размещена на расстоянии 20 м от жилого
дома и имеет асфальтобетонное покрытие. Также запроектирована и хозяйственная
площадка.


Для отвода ливневых и талых вод с проездов и площадок выполнена
вертикальная планировка методом проектных горизонталей. Водоотвод
осуществляется открытым способом в пониженные места естественного рельефа.


Планировочная застройка приведена в графической части, лист 1.


Технико-экономические показатели застройки :


1.7 Технико-экономические показатели здания




1.      Площадь квартир жилого здания - 4640 кв.м;


2.      Строительный объем - 12535 куб.м.







2. РАСЧЕТНО - КОНСТРУКТИВНЫЙ РАЗДЕЛ




2.1    Теплотехнический расчет ограждающих
конструкций




Конструкция наружной стены показана на рисунке 1.1.


В ходе расчета определяется R0тр (минимально допустимое) и R0ф.


R0ф ³ R0тр                                   (2.1)




а) R0тр исходя из условий
энергосбережения определяют с учетом ГСОП (градусо-сутки отопительного периода)




ГСОП = (tв - t от.пер.) ´Zот.пер.                                         (2.2)




где - tв - температура внутреннего воздуха
(16-220С),


t
от.пер. - средняя температура периода со среднесуточной температурой


Zот.пер.
- продолжительность отопительного периода со средне суточной температурой t £ 8 0С [3],


для города Вологды t
от.пер = -4,10С ; zот.пер. = 231
сут.


R0тр
определяем по таблице 3 [3]. Промежуточные значения определяем интерполяцией.


Для стен : R0тр = 3,009 м2 *
0С / Вт.


б) R0тр исходя из санитарно-гигиенических
(комфортных) условий:




R0тр =
n ´ (tв - tн) / Dtн´ aв                           (2.3)




n -
коэффициент, принимаемый в зависимости от положения наружной поверхности
ограждающих конструкций к наружному воздуху; (n = 1 для наружных стен и покрытий),


tв -
расчетная температура внутреннего воздуха, tв=22 0С,


tн -
расчетная зимняя температура наружного воздуха, равная средней температуре
наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,92, tн = -320С,


Dtн -
нормативный температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и
температурой на внутренней поверхности ограждающих конструкций, Dtн= 4,5 0С,


aв - коэффициент тепловосприятия, равный 8,7 Вт/м2 *0С,


R0тр =
1´ (22+32) / 4,5´8,7 = 1,354 м2*0С / Вт.


Выбираем наибольшее из двух полученных значений, т.е.


R0ф
определяется в зависимости от конструкции стены.




R0ф =
1/aв + d1/l1 +…+ dn/ln + 1/aн ,                  (2.4)




aн = 23 Вт/м2*0С ,aв =
8,7 Вт/ м2*0С


R0ф =
1/8,7 +0,02/0,87 +0,25/0,81 +0,25/0,81 + х /0,046 +0,02/0,93 +1/23= 3,009 м2*0С
/ Вт.


R0ф =
3,86 м2*0С / Вт > R0тр =
3,009 м2*0С / Вт - условие выполняется.


Конструкция чердачного перекрытия показана на рисунке 2.1.







Рисунок 2.1 - Конструкция чердачного перекрытия




а) Для покрытий чердачных: R0тр =
3,41 м2 * 0С / Вт,


б) R0тр исходя из санитарно-гигиенических
(комфортных) условий:


R0тр =
1´ (22+31) / 4´8,7 = 1,523 м2*0С / Вт.


Выбираем наибольшее из двух полученных значений, т.е.


R0ф =
1/8,7+0,03/0,18+0,13/2,04 + Х /0,04+1/23=3,41 м2*0С / Вт.


Х = (3,41- 0,257) ´ 0,04 = 0,126 м, принимаем Х = 130 мм.


R0ф =
3,51 м2*0С / Вт > R0тр =
3,41 м2*0С / Вт - условие выполняется.




2.2    Расчет и конструирование свайных
фундаментов и ростверков




Проектируемое здание - 10-ти этажный 70-ти квартирный жилой дом с
чердаком и подвалом, с продольными и поперечными несущими стенами, принят
нормальный уровень ответственности, коэффициент надежности по ответственности γn=0.95. Район строительства - г.
Вологда.


На фундамент передаются нагрузки от веса стены, покрытия и междуэтажного
перекрытия.




Таблица 2.1 - Сбор нагрузок на междуэтажное перекрытие, кН/м2


г. Вологда относится к IV
району по снеговой нагрузке.


Коэффициент
перехода от веса снегового покрова к снеговой нагрузке на покрытие - , так как уклон кровли


S 0 = 0,7 c e ∙ c t ∙m ∙ S g , Па,                                            (2.5)




Таблица
2.2 - Сбор нагрузок на горизонтальную проекцию покрытия


Керамзитовый гравий с
цементным молоком

S 0 = 0,7∙ c e∙ c t∙m∙ S g= 0,7∙1∙1∙1∙2400

Таблица 2.3 - Сбор нагрузок на 1м2 чердачного перекрытия, кН/м2


Армированная стяжка на
цем.-песч. растворе

1 слой рубероида на
битумной мастике

,                                                     (2.6)




где
 - плотность кирпичной кладки, ,


 - высота
этажа и количество этажей, 


,                                                      (2.7)




где
 - плотность тяжелого бетона, ,


Рисунок
2.3 - Схема грузовой площадки




Грузовая
площадь на фундамент по оси равна:




Нагрузка
на 1 погонный метр фундамента по оси 3 определяется по формуле:




Принимаем
высоту ростверка из условия заделки головы сваи не менее 50 мм и
выпусков арматуры не менее 250 мм.


По
схеме взаимодействия с грунтом свая является висячей, но есть передает нагрузку
за счет трения по боковой поверхности и через острие.


,        м2                                                             (2.10)




, м                                                          (2.11)




Коэффициент
условий работы грунта под нижним концом сваи (погружение
забивных свай дизель-молотом).


Коэффициент
условий работы грунта по боковой поверхности сваи .


Глубина
погружения нижнего конца сваи:


Определяем
расчетное сопротивление под нижним концом забивной висячей сваи:


,                                       (2.12)




Вычерчиваем
колонку грунтов и расчетную схему свайного фундамента.





Рисунок
2.4 - Расчетная схема свайного фундамента







Таблица
2.4 - Определение расчетного сопротивления по боковой поверхности забивной
висячей сваи


Толщина элементарн. слоя Глубина расположения слоя

,                                    (2.13)




Определяем
несущую способность забивной висячей сваи:




, кН                          (2.14)
, Кн                                           (2.15)


Принимаем
2 х - рядное расположение свай в ленте.


, м                                          (2.16)




 -
предельное отклонение свай от проектного положения.


Ростверк
рассчитываем как железобетонную многопролетную балку с опорами на головы свай.


Расчетная
нагрузка на 1 пог. м ростверка с учетом его собственного веса:




, кН/м                              (2.17)




, кН∙м                                         (2.18)




Армирование
ростверка производим арматурными каркасами из арматуры класса А400. Для
монолитного ростверка принимаем бетон класса В15.


Ростверк
укладываем по бетонной подготовке класса В7,5.


Расчетное
сечение ростверка - прямоугольное.


, мм                                                      (2.19)




Определяем
площадь рабочей арматуры:




Принимаем
9 каркасов, следовательно 18 рабочих стержней (в каркасе ростверка рабочей
является и верхняя и нижняя продольная арматура).


К
факторам, вызывающим физическую коррозию бетонных и железобетонных конструкций,
относятся: попеременное увлажнение и высыхание материала, которое
сопровождается деформации усадки и набухания; отложение растворимых солей в
порах цементного камня; попеременное замерзание и оттаивание бетона и других
температурных воздействий.


Химическая
коррозия бетонных и железобетонных конструкций вызывается контактом материала с
кислотами, щелочами, растворами солей, различными органическими соединениями,
всеми видами агрессивных газов, а также различными микроорганизмами,
развивающимися на поверхности конструкций.


Из
мероприятий по защите бетонных и железобетонных конструкций наиболее важны:


­        обработка среды для уменьшения степени ее агрессивности;


­        применение для бетонных и железобетонных конструкций бетонов
повышенной плотности (в условиях эксплуатации), уплотнение бетонов;


­        изготовление бетонов для конструкций, эксплуатируемых в
агрессивных условиях, на специальных цементах, стойких в данных условиях;


­        введение добавок, улучшающих структуру бетона;


­        выполнение конструктивных мероприятий по максимальной защите
конструкций от действия агрессивной среды.


В процессе эксплуатации необходимо вентилировать помещение, чтобы удалять
агрессивные газы, отвести влагу, атмосферные осадки. Для этого следует
содержать в постоянной исправности конструктивные элементы, защищающие от
увлажнения и агрессивного воздействия среды основные несущие части зданий. Несущие
конструкции должны иметь простые геометрические формы, исключающие возможность
скапливания на них агрессивных растворов, пыли, газов и паров.


Улучшить коррозийную стойкость бетонных и железобетонных конструкций
можно путем применения поверхностно-активных добавок сульфитно-спиртовой барды,
кремнийорганических жидкостей ГКЖ - 94, ГКЖ- 10, ГКЖ - 11.


В качестве основной меры, которую необходимо осуществлять в процессе
эксплуатации по защите бетонных железобетонных конструкций от коррозии,
является устройство антикоррозийных покрытий. Для покрытий наносят
лакокрасочный слой, обмазочную изоляцию из штукатурки, оклеечную изоляцию,
облицовку химически стойкими материалами. Защиту от коррозии выполняют в
соответствии с требованиями СНиП III. 4. 03 - 85 «Защита стропильных
конструкций от коррозии».


Для обмазочной изоляции конструкций используют мастики из полимерных
материалов, силикатные кислотоупорные замазки или мастики на основе битумных
вяжущих.


Для оклеечной изоляции применяют химически стойкие рулонные и листовые
полимерные материалы или рулонные материалы на битумной основе.


Также агрессивное воздействие оказывается на деревянные конструкции
дереворазрушающими грибами, вызывая биологическую коррозию древесины, а так же
химически агрессивные среды, вызывающие химическую коррозию древесины.


Защита деревянных конструкций от коррозии предусматривает
антисептирование. В качестве антисептиков предусматривается применение таких
составов, как «Вуприн» (декоративный огнезащитный состав для обработки
древесных материалов и конструкций). Он обладает хорошими антисептическими и
огнезащитными свойствами, технологичен в применении.




Бетон
марки М300, арматура каркаса А400, сеток В500.







Рисунок
2.6 - Расчетная схема лестничного марша




Таблица
2.5 - Сбор нагрузок на 1м2 лестничного марша, Па


Расчетная нагрузка на 1 метр погонный марша




Расчетный
изгибающий момент в середине пролета марша




.                                  (2.23)




.                                    (2.24)


2.3.2 Предварительной назначение размеров сечения
марша


Применительно
к типовым заводским формам назначаем: толщину плиты (по сечению между
ступенями) , высоту ребер (косоуров) и толщину ребер .
Действительное сечение марша заменяем на расчетное тавровое с полкой в сжатой
зоне ; ширину полки при
отсутствии поперечных ребер принимаем не более или
, принимаем за расчетное значение меньшее .




2.3.3 Подбор сечения продольной арматуры


По
условию устанавливаем расчетный случай для таврового сечения при нейтральная ось проходит в полке.


Условие
выполняется; расчет арматуры выполняем по формулам для прямоугольных сечений
шириной .


Принимаем
минимально допустимый диаметр арматуры Ø14А400, . В каждом устанавливаем по одному плоскому каркасу
К-1.




2.3.4 Расчет наклонного сечения на поперечную
силу


Условие
удовлетворяется, принятые размеры сечения достаточные.




Условие
удовлетворяется, расчет поперечной арматуры не требуется.


Принимаем
поперечную арматуру Ø6А240 с шагом 100мм.


Плиту
марша армируем сеткой из стержней Ø6мм с шагом 100мм. Плита монолитно связана со ступенями, которые
армируем исходя из конструктивных соображений, и ее несущая способность с
учетом работы ступеней обеспечивается. Ступени, укладываемые на косоуры,
рассчитываются как свободно опертые балки треугольного сечения. Рабочую
арматуру ступеней с учётом транспортных и монтажных воздействий назначаем
исходя из длины ступени 1,05м Ø6А240,
хомуты выполняем из арматуры Ø4В500
с шагом 200мм.




Ширина лестничной клетки в свет
  Дипломная (ВКР). Строительство.
Реферат по теме Федченко Алексей Павлович
Поздравления Собственного Сочинения С Юбилеем
Реферат: Статистическое изучение динамики социально-экономических явлений
Проблема загрязнения и охраны водных объектов
Курсовая работа: Транзисторний перетворювач з дроселем в первинному ланцюзі
Контрольная работа по теме Налоговая система
Реферат: Инновационная политика . Скачать бесплатно и без регистрации
Дипломная работа по теме Особенности правового регулирования государственной гражданской службы
Курсовая работа по теме Проект организации движения пассажирских поездов
Реферат по теме Принципи і методи планування у виробничій сфері
Оружие 21 Века Реферат
Реферат: Курс лекций по Бухгалтерскому учету 8
Реферат: Эллинистическая литература
Сочинение: Николай Степанович Гумилев и эпоха Серебряного века
Реферат Про Легкую Атлетику По Физкультуре
Контрольная Работа По Истории России 10
Курсовая работа по теме Исследование кривошипно-ползунного механизма
Контрольная Работа Второй Класс Моро
Философские Идеи Фейербаха Реферат
Дипломная работа по теме Психологическое содержание мужского ассоциативного поведения
Похожие работы на - Разработка методов биотехнологического получения белков, аминокислот и нуклеозидов, меченных дейтери...
Похожие работы на - Связь аудита с другими формами экономического контроля
Лабораторная работа: Создание расчетных приложений и программы поиска в базе данных в среде Delphi 7 0

Report Page