План расположения фундаментов. Устройство опалубки

Укрытие не опалубленных поверхностей конструкций. Выдерживание бетона, распалубка, снятие утеплителя. Сбор нагрузок на наихудший фундамент. Шаг установки прогонов из расчета по несущей способности. Расчет технологических параметров для метода "термос".

Рубрика Строительство и архитектура
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 02.02.2014
Размер файла 449,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Содержание

бетон фундамент прогон распалубка

Введение

1. План расположения фундаментов

2. Подсчет объемов работ

2.1 Установка арматуры

2.2 Устройство опалубки

2.3 Бетонирование

2.4 Укрытие не опалубленных поверхностей конструкций

2.5 Выдерживание бетона. Распалубка, снятие утеплителя

3. Калькуляция трудовых затрат на производство бетонных работ

4. Расчет опалубки

4.1 Сбор нагрузок на наихудший фундамент

4.2 Шаг установки прогонов из расчета по несущей способности

4.3 Расстояние между хомутами (схватками)

5. Расчет технологических параметров для методов зимнего бетонирования с учетом набора прочности бетона при отрицательной температуре

5.1 Расчет технологических параметров для метода «термос»

5.2 Расчет технологических параметров для метода «Предварительный электроразогрев»

5.3 Расчет технологических параметров для метода «Электропрогрев»

6. Описание технологии производства работ

7. Выбор основных машин и механизмов

7.1 Выбор автобетонасмесителя

7.2 Выбор автобетононасоса

7.3 Выбор вибраторов

8. Разработка графика производства работ

8.1 Трудоемкость контроля температуры бетона для метода «термос»

8.2 Определение числа звеньев в бригадах по видам работ

8.3 Определение степени оборачиваемости опалубки

9. Мероприятия по технике безопасности

9.1 Организация строительной площадки

9.2 Эксплуатация строительных машин

9.3 Погрузочно-разгрузочные работы

9.4 Земляные работы

9.5 Бетонные и железобетонные работы

10. Контроль качества и приемка работ

Список литературы

Введение

Темой курсового проекта является проектирование работ по устройству монолитных железобетонных фундаментов одноэтажного промышленного здания в зимних условиях.

Работы ведутся в феврале месяце в городе Тюмени. Здание имеет один температурный блок размерами 7272 м.

Используется три типа фундаментов:

1. Ф-1: , имеет три подошвы следующих размеров:

нижняя: 4,83,30,3;

средняя: 3,62,40,3;

верхняя: 2,71,80,3;

размеры сечения подколонника 1,21,2; глубина стакана - 0,9 м; колонна - 0,60,5 м.

2. Ф-2: , имеет три подошвы следующих размеров:

нижняя: 5,44,80,3;

средняя: 3,62,40,3;

верхняя: 2,41,80,3;

размеры сечения подколонника 1,51,2; глубина стакана - 0,9 м; колонна - 0,80,4 м.

3. Ф-5: , имеет три подошвы следующих размеров:

нижняя: 4,22,70,3;

средняя: 3,02,10,3;

верхняя: 2,11,50,3;

размеры сечения подколонника 0,90,9; глубина стакана - 0,8 м; колонна - 0,40,4 м.

Фундаменты Ф-1 ставятся на наружные продольные стены с шагом 6 метров, всего получается 26 шт.; фундаменты Ф-2 устанавливаются под внутренние несущие продольные стены также с шагом 6 метров, их число 26 шт.; фундаменты Ф-5 ставятся под колонны фахверка в поперечном направлении с шагом 6 метров.

Фундаменты армируются сетками арматуры, диаметры стержней которых равны d1=16 мм, d2=8 мм.

Сетки подошвы укладываются в перекрестном направлении. В первую подошвенную ступень укладываются две сетки.

Грунт на месте строительства - суглинок, глубина выемки-4,2м, следовательно крутизна откоса (отношение его высоты к заложению) должна быть не менее =1/0,75; Принимаем заложение откоса котлована равным 3,2м.

Бетонирование ведется непрерывно непосредственно до заполнения всего объема опалубки во избежание остывания бетонной смеси и потери её пластичности.

Транспортирование бетонной смеси производится в автобетоносмесителях. Дальность транспортирования - 20 км. Работы ведутся в феврале в городе Тюмени. Расчетная температура наружного воздуха-14,80С. Скорость ветра-3,9м/c.

1. План расположения фундаментов

Ф-1: Ф-2: Ф-5:

2. Подсчёт объемов работ

2.1 Установка арматуры

Фундамент Ф1,

а) б)

Размещено на http://www.allbest.ru/

в) г)

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рис. 1. Арматура: а) сетка подошвы с усиленными поперечными стержнями Ш 18; б) сетка подошвы с усиленными продольными стержнями; в) сетка каркаса подколонника; г) сетка подколонника

Сетки подколонника нанизываются на каркас, образуя обойму стакана (рис. 1г). Каркас подколонника сваривается из четырех сеток каркаса (рис. 1в).

Масса первой сетки подошвы:

,

где d1, d2 - диаметры сечения арматуры, соответственно равны 18 и 8 мм

L - длина стержня, м.

j - удельная плотность стали, Т/м3

n, m - количество стержней в продольном и поперечном расположении.

т.

т.

Масса сетки каркаса подколонника: (всего 4 шт.)

т.

Масса сетки подколонника: (всего 7 шт.)

т.

Таким образом, для монтажа сетки каркаса подколонника и для сетки подколонника не потребуется использование крана, т.к. их масса не превышает 100 кг каждая (§ Е4-1-44).

Для монтажа сеток подошвы, необходимо использовать автомобильный кран, т.к. их масса превышает 100 кг. С точки зрения удобства монтажа будем использовать стреловой автомобильный кран СМК-10, как наиболее полно отвечающий предъявляемым требованиям, а именно: максимальный вылет стрелы должен быть не менее 15 м.

Фундамент Ф2,

а) б)

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

в) г)

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рис. 2. а) б) сетка подошв; в) сетка каркаса подколонника; г) сетка подколонника

Масса первой сетки подошвы:

т.

Масса второй сетки подошвы:

т.

Масса сетки каркаса подколонника:

т.

Масса сетки подколонника:

т.

Фундамент Ф-5,

а) б)

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

в) г)

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рис. 3. а) б) сетка подошв; в)сетка каркаса подколонника; г) сетка подколонника

Масса первой сетки подошвы:

т.

Масса второй сетки подошвы:

т.

Масса сетки каркаса подколонника:

т.

Масса сетки подколонника:

т.

Объем работ на колонну.

V1 = M1 + M2 + M3 + M4 = 0,186 + 0,195 + 0,063 ? 4 + 0,004 ? 7 = 0,661 т.

V2 = 0,289 + 0,289 + 0,0629 ? 4 + 0,0037 ? 7 = 0,8555 т.

V3 = 0,143 + 0,137 + 0,0448 ? 4 + 0,0027 ? 7 = 0,4781 т.

ОБЪЕМ РАБОТ ПО АРМИРОВАНИЮ ФУНДАМЕНТОВ НА ВСЕ ЗДАНИЕ.

Vобщ. = V1?n1 + V2?n2 + V3?n3, где n1, n2, n3 - число колонн каждого вида

Vобщ. = 0,661?26 + 0,856?26 + 0,478?20 = 48,046 т.

2.2 Устройство опалубки

Фундамент Ф1, марка фундамента ФБ-6, высота фундамента 4,2 м.

а) б)

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рис. 4. Вид фундамента Ф-1: а) сбоку; б) сверху

Площадь необходимой опалубки:

Sоп =2?0,3(3,3+4,8)+2?0,3(3,6+2,4)+2?0,3(2,7+1,8)+4?1,2?3,3+2?0,9(0,6+0,7)+0,5?0,6=33,3 м2.

Sоп (1) =33,3 м2.

Sоп (26) =33,3?26шт. = 865,8 м2.

Фундамент Ф2, марка фундамента ФВ-5, высота фундамента 4,2 м.

а) б)

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рис. 5. Вид фундамента Ф2: а) сбоку; б) сверху.

Площадь необходимой опалубки:

Sоп =2?0,3(5,4+4,8)+2?0,3(3,6+2,4)+2?0,3(2,4+1,8)+2?3,3(1,5+1,2)+2?0,9(0,9+0,5)= 32,22 м2.

Sоп (1) =32,22 м2.

Sоп (26) =32,22?26шт. = 837,7 м2.

Фундамент Ф5, марка фундамента ФА-3, высота фундамента 4,2 м.

а) б)

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рис. 6. Вид фундамента Ф5: а) сбоку; б) сверху.

Площадь необходимой опалубки:

Sоп =2?0,3(4,2+2,7)+2?0,3(2,1+3,0)+2?0,3(1,5+2,1)+4?0,9?3,3+4?0,8?0,5= 22,52 м2.

Sоп (1) =22,52 м2.

Sоп (20) =22,52?20шт. = 405,36 м2.

ОБЪЕМ РАБОТ НА УСТРОЙСТВО ОПАЛУБКИ ФУНДАМЕНТОВ ВСЕГО ЗДАНИЯ.

Vоп= Sоп (26)+ Sоп (26)+ Sоп (20)=865,8+837,72+405,36=2108,88 м2

2.3 Бетонирование

Фундамент Ф1 (см. рис. 4).

Vб1=S1?h1+ S2?h2+ S3?h3+ S4?h4- S5?h5,

где

S1 - площадь первой ступени фундамента, м2;

h1- высота первой ступени, м;

S2, S3 - площади второй и третьей ступени фундамента соответственно, м2;

h2, h3 - высоты второй и третьей ступени фундамента соответственно, м;

S4 - площадь подколонника, м2;

h4 - высота подколонника, м;

S5 - площадь стакана, м2;

h5 - глубина стакана, м.

Vб1 = 3,3?4,8?0,3+2,4?3,6?0,3+1,8?2,7?0,3+1,2?1,2?3,3-0,5?0,6?0,9 = 4,752+2,592+1,458+4,752-0,27 = 13,284 м3

Фундамент Ф2 (см. рис. 5).

Vб2 = 4,8?5,4?0,3+2,4?3,6?0,3+1,8?2,4?0,3+1,5?1,2?3,3-0,4?0,8?0,9 = 7,776+2,592+1,296+5,94-0,288 = 17,316 м3

Фундамент Ф5 (см. рис. 6).

Vб3 = 2,7?4,2?0,3+2,1?3,0?0,3+1,5?2,1?0,3+0,9?0,9?3,3-0,4?0,4?0,8 = 3,402+1,89+0,945+2,673-0,128 = 8,782 м3

ОБЪЕМ РАБОТ ПО БЕТОНИРОВАНИЮ ВСЕГО ОБЪЕКТА.

Vб = Vб1?n + Vб2?m + Vб3?k,

где

n, m, k - число фундаментов каждого вида;

Vб = 13,284?26 + 17,316?26 + 8,782?20 =345,384 + 450,216 + 158,076 = 953,676 м3

2.4 Укрытие не опалубленных поверхностей конструкций

Фундамент Ф1 (см. рис. 4).

Vу = а?b,

где а - длина первой ступени фундамента, м;

b - ширина первой ступени фундамента, м.

Vу1 = 3,3м?4,8м = 15,84 м2.

Фундамент Ф2 (см. рис. 5).

Vу2 = 4,8м?5,4м = 25,92 м2.

Фундамент Ф5 (см. рис. 6).

Vу3 = 2,7м?4,2м = 11,34 м2.

ОБЪЕМ РАБОТ НА УКЛАДКУ УТЕПЛИТЕЛЯ ВСЕГО ОБЪЕКТА.

Vу = VУ1?n + VУ2?m + VУ3?k,

где n, m, k - число фундаментов каждого вида;

Vу = 15,84?26 + 25,92?26 + 11,34?20 = 1289,9 м2.

2.5 Выдерживание бетона. Распалубка, снятие утеплителя

Учитываются объемы бетона при бетонировании.

Распалубка.

Учитываются объемы устройства опалубки.

Снятие утеплителя.

Учитываются объемы при установке утеплителя.

Таблица 1. Ведомость объемов работ

№ п/п

Наименование работ

Тип ф-та

Кол. ф-ов

Ед. изм.

Объем работ

Примечания

на один конст. элемент

на всё здание

1

Установка арматуры

ФБ-6

ФВ-5

ФА-3

26

26

20

т

0,661

0,856

0,478

48,046

§Е4 - 1 - 44

2

Устройство опалубки

ФБ-6

ФВ-5

ФА-3

26

26

20

м2

865,8

837,72

405,36

2108,88

§Е4 - 1 - 34

3

Бетонирование

ФБ-6

ФВ-5

ФА-3

26

26

20

м3

13,284

17,316

8,782

953,676

§Е4 - 1 - 48

4

Установка утеплителя

ФБ-6

ФВ-5

ФА-3

26

26

20

м2

15,84

25,92

11,34

1289,9

§Е4 - 1 - 54

5

Выдерживание бетона

ФБ-6

ФВ-5

ФА-3

26

26

20

м3

-

-

-

6

Распалубка

ФБ-6

ФВ-5

ФА-3

26

26

20

м2

865,80

837,72

405,36

2108,88

§Е4 - 1 - 34

7

Снятие утеплителя

ФБ-6

ФВ-5

ФА-3

26

26

20

м2

15,84

25,92

11,34

1289,9

§Е4 - 1 - 54

8

Контроль температуры

13,284

17,316

8,782

953,676

3. Калькуляция трудовых затрат на производство бетонных работ

Таблица 2

№ п/п

Тип ф-та

Сетка

Обоснован. ЕНиР

Наименование работ

Ед. измер.

Н.вр.

чел.ч

Трудоем. на весь объем работ (чел. см)

1

Ф5

Ф1

Ф2

С1

С2

С3

С4

С1

С2

С3

С4

С1

С2

С3

С4

§Е4-1-44А

§Е4-1-44А

§Е4-1-44А

§Е4-1-44Б

§Е4-1-44А

§Е4-1-44А

§Е4-1-44А

§Е4-1-44Б

§Е4-1-44А

§Е4-1-44А

§Е4-1-44А

§Е4-1-44Б

Установка арматуры

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

0,42

0,42

0,79

0,17

0,42

0,42

0,79

0,17

0,42

0,42

0,79

0,17

1,22

1,22

9,16

3,45

1,58

1,58

11,9

4,49

1,58

1,58

11,9

4,49

ВСЕГО:

54,15

2

Ф5

Ф1

Ф2

§Е4-1-34А

§Е4-1-34А

§Е4-1-34А

Устройство опалубки

м2

м2

м2

0,45

0,45

0,45

26,45

56,49

54,66

ВСЕГО:

137,60

3

Ф5

Ф1

Ф2

§Е4-1-49А §Е4-1-49А §Е4-1-49А

Бетонирование

м3

м3

м3

0,33

0,26

0,26

8,4

13,02

16,97

ВСЕГО:

38,39+0,39=38,78

4

Ф5

Ф1

Ф2

§Е4-1-34А

§Е4-1-34А

§Е4-1-34А

Разборка опалубки

м2

м2

м2

0,26

0,26

0,26

15,28

32,64

31,58

ВСЕГО:

79,5+0,41=79,91

Примечание к таблице 2: в графах 3 и 4 цифры 0,39 и 0,41 означают соответственно:

трудовые затраты на покрытие бетонной поверхности утеплителем (§Е4-1-54)

трудовые затраты на снятие с бетонной поверхности утеплителя (§Е4-1-54)

Трудоемкость - затраты рабочего времени на производство какого-либо вида продукции:

,

где

kуср - коэффициент, связанный с увеличением нормы времени в зимний период, подбирается по ЕНиР(kуср = 1,16). Общая часть в зависимости от группы работ и месяца.

Нвр - норма времени на единицу продукции (сборник Е4), чел-ч.

V - объем работ, м3, м2, м, т, шт - в зависимости от вида работ

С - продолжительность смены, ч (С=8часов).

4. Расчет опалубки

Качество монолитных железобетонных конструкций во многом зависит от правильности выбора и применения опалубки, которая выполняется в соответствии с требованиями ГОСТ 23478-79 и СНиП 3.03.01-87.

При проектировании опалубки особое место уделяют разработке конструкции щитов в соответствии с предъявляемыми к ним требованиями по прочности и деформативности. Сущность расчетов заключается в определении шага расстановки прогонов - l2 и хомутов (схваток) - l1.

4.1 Сбор нагрузок на наихудший фундамент

Нагрузки от вибрирования бетонной смеси - 2 кПа (200кг/м2).

Боковое давление бетонной смеси:

Рбет = J·(0,27·V+0,45)·K1·K2,

где

J - объемная масса бетонной смеси, = 2500 кг/м3;

К1 - коэффициент, учитывающий пластичность бетонной смеси, К1=1,2 для АБН;

К2 - коэффициент, учитывающий температуру бетонной смеси, К2=0,85;

V - скорость роста высоты укладываемого бетона, определяется после нахождения числа захваток.

Ведущим процессом при производстве бетонных работ является укладка бетонной смеси, ибо она всецело определяет темп бетонирования и всю организацию работ.

Для конструкций, к которым не предъявляется специальных требований, производительность определяется числом рабочих-бетонщиков. Наименьший размер захватки должен быть не меньше производительности звена рабочих минимального состава.

Производительность бетонщиков в смену:

,

где:

n - количество рабочих в звене

Вн - процент выполнения норм;

Нвр - норма времени;

1,16 - коэффициент, учитывающий зимние условия работы;

=53,05 м3/см

Отсюда следует, что максимальное кол-во захваток не более: смен. Минимальное количество захваток:

,

где n - количество специализированных бригад (4 бригады), tб - продолжительность твердения бетона (41,1 ч.), К - ритм потока (8 часов).

=9,137 см.

При разбивке объекта на захватки необходимо стремится к максимальной загрузке применяемых машин и механизмов, увеличению оборачиваемости опалубки. Этого можно достичь при большем числе захваток, т.к. максимальное число захваток - 18, то и разбиваем объект на 18 захваток. Трудоемкость бетонирования на весь объект 38,78 чел. смен. Одно звено выполнит этот объем работы за: см. Коэффициент выполнения норм у бетонщиков составит: 19,39/18=107%.

м/ч

Тогда Рбет = 2500·(0,27·8,17+0,78)·1,2·0,85=7614 кг/м2.

Следовательно, эпюра распределения нагрузки по высоте имеет трапецеидальный вид: Р0 = 200 кг/м2; Рmax = 7614 + 200 = 7814 кг/м2.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рис. 7. Распределение усилий, действующих на опалубку при уплотнении бетона: а) гидростатическое давление бетонной смеси; б) нагрузка от вибрирования бетонной смеси; в) суммарная нагрузка на опалубку.

Значение нормативной равномерно распределенной нагрузки:

кг/м2.

Значение расчетной нагрузки:

Рр= 1,3·Рн = 1,3 · 4007 = 5209 кг/м2.

4.2 Шаг установки прогонов из расчета по несущей способности

,

где

Rи - сопротивление изгибу, кг/см2;

= 1 м;

- толщина щита опалубки;

q - значение погонной нагрузки.

q = Pp·a = 5209 кг/м

см.

Шаг расстановки прогонов при расчете по деформациям:

,

где:

Е - модуль упругости, кг/см2 - 85000 для фанеры

д - толщина палубы опалубки (фанеры) - 1,2 см.

y - допустимый прогиб - 1/400

q / - погонная нагрузка, собранная с полосы опалубки шириной а=1м.

q / - Pp / ·a

Pp / =1.0·Pн / = Рбет /2=7614/2=3807 кг/м2

=8,33 см.

Расстояние между прогонами принимаем - 8 см.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рис. 8. Расчетная схема для определения погонной нагрузки q

4.3 Расстояние между хомутами (схватками)

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рис. 9. Расчетная схема опалубки:

1 - палуба щита опалубки;

2 - прогоны (ребра жесткости);

3 - хомуты (схватки).

Сбор нагрузок производится с полосой шириной, равной расстоянию между прогонами l1, м; задаем материал и сечение прогонов: материал прогонов: металлический уголок № 32.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рис. 10. Изображение схваток и прогонов (сечение)

SLN32 = 1,86 см2; z0 = 0,89 см; Ix = 1,77 см4.

Определим необходимые для расчетов характеристики полученного сечения:

а) координата центра тяжести сечения:

см.

б) приведенный момент инерции:

= 77,67 см4

в) приведенный момент сопротивления:

Определяем расстояние между схватками из расчета по несущей способности:

см.

Определяем расстояние между схватками из расчета по деформациям:

см.

Принимаем =24 см.

5. Расчет технологических параметров для методов зимнего бетонирования с учетом набора прочности бетона при отрицательной температуре

5.1 Расчет технологических параметров для метода «термос»

Один из первых методов зимнего бетонирования - термос - характеризуется меньшими дополнительными затратами по сравнению с методами электротермообработки. При этом методе положительная температура в бетоне поддерживается за счет внесенного в него тепла при нагреве воды и заполнителя при приготовлении бетонной смеси и экзотермического тепла, выделяемого при взаимодействии цемента с водой. Учитывая особенности метода, его применение ограничивается массивными конструкциями, выдерживаемыми при небольших отрицательных температурах.

Выделяем два этапа выдерживания бетона: при положительной и отрицательной температурах. Вычислим значения коэффициентов А, В, n, необходимых для расчета прочности бетона на двух этапах выдерживания:

,

где R3 - трехсуточная прочность бетона нормального хранения, %; R3 = 48.

Пользуясь СНиП 3.03-01-87, находим значение Rкр, Rкр = 30% для бетона В30. Также запишем нормальную температуру бетонной смеси к моменту подачи с завода: tБ.СМ.=400С- для ПЦ.

Вычисляем начальную температуру бетона в конструкции:

tБ.Н. = tБ.СМ. - (tБ.СМ. - tН.В.)·0,02LТР,

где

tБ.Н. - начальная температура бетона в конструкции, 0С;

tБ.СМ. - температура бетонной смеси, отпускаемой с завода, 0С;

tН.В. - температура наружного воздуха, 0С;

LТР - длина транспортирования бетонной смеси, км.

tБ.Н. = 40 - (40 - (-14,8))·0,02·20 = 18,1 0С.

Вычисляем среднюю температуру бетона за период остывания до 00С.

,

где

МП - модуль поверхности, м-1

,

где SПОВ - площадь опалубливаемой поверхности, соприкасающейся с воздухом;

V - объем фундамента с минимальными размерами подколонника.

м-1

0С

Вычисляем время остывания бетона в конструкции, достаточное для набора Rкр при :

ч.

5.2 Расчет технологических параметров для метода «Предварительный электроразогрев»

Сущность метода заключается в предварительном разогреве бетонной смеси непосредственно перед укладкой. Разогрев смесей осуществляется переменным электрическим током в специальных бункерах, оснащенных электродами, или в кузовах автосамосвалов с помощью опускных электродов. Чаще всего температура разогрева составляет 60-700 С, при этом расходуется 40-60 кВт/ч электроэнергии на 1 м3 бетона. Вследствие интенсификации взаимодействия цемента с водой при повышении температуры выделение экзотермического тепла начинается раньше, чем при укладке не разогретой бетонной смеси, что приводит к значительному повышению начальной температуры.

Предварительный разогрев и термос эффективны не только с точки зрения расхода энергозатрат, но и качества возводимых конструкций. В этом случае в массивных монолитных конструкциях может формироваться благоприятное напряженное состояние, исключающее появление трещин.

Выбираем температуру разогрева бетонной смеси - tраз = 70 0 для ПЦ.

Вычисляем начальную температуру бетона в конструкции:

tб.н.= tраз.-( tраз.-tн.в)·0,1

tб.н.= 70-(70-(-14,8))·0,1=61,52 0С

Вычисляем среднюю температуру бетона за период остывания до 0 0С:

=29,35 0С

Вычисляем время остывания бетона в конструкции, достаточное для набора R при

=15,55 ч.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Определяем требуемый коэффициент теплопередачи опалубки:

=1,56

Толщину утеплителя находим в зависимости от найденного :

=,

где

б - коэффициент, зависящий от скорости ветра, Вт/м2·10С

дi - толщина каждого слоя ограждения, м

лi - коэффициент теплопроводности слоя

По заданию предусмотрена транспортировка бетонной смеси в автобетоносмесителях, с которыми рациональнее использовать АБН для укладки бетонной смеси. Тем самым исключается возможность подачи электродов на открытую пов-ть, следовательно, этот метод неприменим.

5.3 Расчет технологических параметров для метода «Электропрогрев»

Электропрогрев основан на принципе нагрева проводника при прохождении через него электрического тока, так как бетонная смесь на ранней стадии твердения обладает достаточно хорошей электропроводностью. Наиболее распространенной разновидностью электропрогрева является периферийный прогрев, при котором электроды разноименных фаз размещаются на поверхности конструкции. При этом почти вся подводимая электроэнергия превращается в тепло в слоях конструкции, толщина которых приблизительно равна половине расстояния между электродами. Центральные зоны конструкции нагреваются за счет экзотермии цемента и теплопередачи поверхностных зон.

Расход электроэнергии составляет от 20 до 100 кВт·ч на 1 м3 бетона и зависит от температуры окружающей среды и продолжительности прогрева.

Задаем коэффициент теплопередачи опалубки, скорость подъема температуры и начальную температур бетона в конструкции:

Копал = 1,48 Вт/м2·0С

упод =5 0С/ч

tб.н.=18,1 0С

Задаем tиз, исходя из максимально допустимого значения 60 0С: tиз=50 0С

Вычисляем среднюю температуру бетона за период подъема:

0С

Вычисляем время подъема температуры, ч

Вычисляем среднюю температуру бетона за период остывания до 0 0С:

0С

Вычисляем время остывания бетона в конструкции от tиз до 0 0С:

,

где

Сб-теплоёмкость бетона; Сб =1,05

-коэффициент теплопроводности бетона; =2,6

-объемная масса бетона; =2400кг/м3

ч.

Находим прочность, которую бетон набирает за период подъема и остывания:

=78,06% от R28

Из рассчитанных трех методов зимнего бетонирования наиболее приемлемым является первый рассмотренный вариант - метод «термоса». Время остывания бетонной смеси, достаточное для набора Rкр, невелико - 41,1 ч и не превышает допустимые 100 ч. Нет необходимости в дополнительном оборудовании.

6. Описание технологии производства работ

Подбор состава бетона осуществляется также как и для летних условий, но при этом рекомендуется:

Необходимо принять во внимание, что основными особенностями приготовления бетонной смеси в зимних условиях являются обеспечение расчетной температуры смеси, подогрев воды и др.;

Продолжительность транспортирования бетонной смеси в зимних условиях должна исключать возможность охлаждения ее ниже уровня, установленного технологическим расчетами, нарушения однородности и снижения заданной поверхности на месте укладки;

Опалубка и арматура перед бетонированием должна быть очищена от снега и наледи струей горячего воздуха. Не допускается снятие наледи паром или горячей водой.

7. Выбор основных машин и механизмов

7.1 Выбор автобеносмесителя

Автобетоносмесители - специализированные машины для транспортирования готовых бетонных смесей, а также сухих и частично затворенных с последующим приготовлением из них готовых смесей (табл. 3). Автобетоносмеситель состоит, как правило, из шасси базового автомобиля, рамы, передней и задней тары, смесительного барабана с аварийным люком, загрузочного устройства, привода смесительного барабана, бака для воды, гидросистемы, разгрузочных лотков, системы управления и контроля.

Таблица 3. Технические характеристики АБС АМ-9НА

№ п/п

Показатель

Величина

1

Вместимость смесительного барабана по готовому замесу

9

2

Условия эксплуатации, 0С

-15…+40

3

Геометрический объем смесительного барабана, м3

15

4

Частота вращения смесительного барабана, мин-1

до 12

5

Привод барабана

гидравлический

6

Высота загрузки материала, мм

3800

7

Объем бака для воды, л

400

8

Мощность привода смесительного барабана, кВт

90

9

Базовый автомобиль

КРАЗ-258

10

Габаритные размеры, мм: длина

ширина

высота

11870

2630

3800

11

Масса технологического оборудования, т

19

Определяем количество машин:

,

где Vсм - объем бетонной смеси, укладываемой в смену, м3; Vсм=Vбет.общ./кол-во захваток.

Псм - сменная эксплуатационная производительность машин.

,

где

V - полная емкость машины, 9м3;

V1 - скорость груженного автотранспорта, V1 = 30км/ч;

V2 - скорость порожнего автотранспорта, V2 = 40км/ч;

t1, t2 - время погрузки и маневров, t1 = t2 = 5 мин;

t3 - время разгрузки в бетононасос, t3 = 18 мин;

Кв - коэффициент использования транспорта во времени, Кв = 0,85.

м3

Vсм = 953,676/18 = 52,98

Принимаем 2 машины на одну смену.

7.2 Выбор автобетононасоса

В качестве специализированного оборудования для распределения бетонной смеси в комплекте с бетононасосами использует распределительные стрелы и механические манипуляторы.

Выбираем распределительную стрелу СБ-129. Радиус действия стрелы - 12м, вылет стрелы по вертикали - 15,5 м, число звеньев стрелы - 2, угол поворота стрелы в плане - 360 градусов, внутренний диаметр бетоновода - 100 мм, давление в гидросистеме - 16 мПА, масса - 3 т, опрокидывающий момент - 200 кН·м, габаритные размеры в транспортном положении: длина - 7200 мм, ширина - 2700 мм, высота - 2500 мм.

Подачу бетонной смеси в бетононасосе можно регулировать, следовательно, выбираем производительность бетононасоса равную 30 м3.

7.3 Выбор вибраторов

По способу воздействия на бетонную смесь виброустройства делятся на внутренние, поверхностные и наружные. Внутренний вибратор уплотняет бетонную смесь в объеме, равном высоте рабочего наконечника, и радиусом, равном действию вибратора.

Таблица 4

Тип и марка вибратора

Диаметр наконечника, мм

Радиус действия, м

Длина раб. части, мм

Толщина уплотняемого, мм

Мощность, кВт

Производите-льность, м3

ИВ-47

51

0,2

400

200-400

0,8

6-9

Принимаем количество вибраторов - 2 шт.

8. Разработка графика производства работ

8.1 Трудоемкость контроля температуры бетона для метода «термос»

,

где

НВР = 0,1 чел.- час на 1 замер температуры;

q = 40 шт, число температурных схваток на 100 м3;

- время остывания бетона в конструкции, ч.

ч (метод «термос»).

чел. - смен.

8.2 Определение числа звеньев в бригадах по видам работ

Таблица 5. Определение числа звеньев в бригадах по видам работ

№ п/п

Наименование работ

Т, чел-см

Кол-во чел. в звене.

Кол-во смен на звено

Тсм

Кол-во звеньев

1

Опалубливание

137,6

2

68,8

18

4

2

Армирование

54,15

4

13,54

18

1

3

Бетонирование

38,78

2

19,39

18

1

4

Распалубливание

79,91

2

39,96

18

2

8.3 Определение степени оборачиваемости опалубки

Бетонирование можно выполнить 4 комплектами опалубки (см. табл. 4).

Оборачиваемость равна 18:4=4,5.

Таблица 4. Очередность работ по захваткам

№ захватки

Дни и смены работы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

О

А

Б

В

В

В

Р

2

О

А

Б

В

В

В

Р

3

О

А

Б

В

В

В

Р

4

О

А

Б

В

В

В

Р

5

О

А

Б

В

В

В

Р

6

О

А

Б

В

В

В

Р

7

О

А

Б

В

В

В

Р

8

О

А

Б

В

В

В

Р

9

О

А

Б

В

В

В

Р

И так далее. Всего в общей сложности 21 день.

9. Мероприятия по технике безопасности

При производстве бетонных работ должны соблюдать требования по технике безопасности, изложенные в СНиП III-4-80.

9.1 Организация строительной площадки

Строительная площадка является зоной постоянного действия опасных производственных факторов. Нахождение посторонних лиц на стройплощадке категорически запрещена.

Границы опасных зон вблизи работающих кранов определяется в пределах 5 м.

Недопустимо производство сварочных работ вблизи легковоспламеняющихся материалов (утеплителей).

Скорость движения автотранспорта на строительной площадке не должна превышать 10 км/ч. Спуски в котлованы должны быть оборудованы трапами.

Складирование опалубки должно осуществляться вне зоны (призмы) обрушения откоса и должно осуществляться так, чтобы не создавать опасности при выполнении работ и не препятствовать прохождению транспорта.

9.2 Эксплуатация строительных машин

Эксплуатация грузоподъемных машин должна осуществляться с учетом требования, правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов, утвержденных Гостехнадзором.

Схема движения и место установки машин назначается мастером в соответствии с проектом. Ввиду недостаточного обзора назначается двойная связь между машинистом крана и бетонщиками. Перемещение, установка и работа крана должна производиться на расстоянии не менее 3,1 м от края откоса до ближайшей опоры крана.

9.3 Погрузочно-разгрузочные работы

Площадки для погрузочных и разгрузочных работ должны быть спланированы и иметь уклон не более 50. Въезд под разгрузку на строительную площадку осуществляется одним автомобилем. Контроль при въезде осуществляет специальный рабочий.

Строповку грузов следует производить инвентарными стропами или специальными грузозахватными устройствами, прошедшими освидетельствование.

Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться людьми (рабочими), имеющим специальный допуск.

9.4 Земляные работы

До начала производства земляных работ в местах расположения действующих подземных коммуникаций должны быть разработаны и согласованы с организациями, эксплуатирующими эти коммуникации, мероприятия по безопасным условиям труда, а расположение подземных коммуникаций на местности обозначается соответствующими знаками и надписями.

Котлованы и траншеи, разрабатываемые на улицах, проездах, во дворах населенных пунктов, а также местах, где происходит движение людей или транспорта, должны быть ограждены защитными ограждениями с учетом требований ГОСТ 23407-78. На ограждении необходимо устанавливать предупредительные надписи и знаки, а в ночное времени - сигнальное освещение.

Грунт, извлеченный из котлована или траншей, или траншеи, следует размещать на расстоянии не менее 0,5 м от бровки выемки.

Крутизна откосов выемки должна быть не менее 1:0,75 (отношение его высоты к заложению). Также должен производиться постоянный осмотр откосов. В случае возникновения проседания грунта необходимо его удаление экскаватором.

Перед допуском рабочих в котлованы или траншеи должна быть проверена устойчивость откосов.

9.5 Бетонные и железобетонные работы

При установке элементов опалубки каждый последующий ярус необходимо устанавливать после закрепления нижнего яруса.

Размещение на опалубки оборудования и материалов, не предусмотренных производственным проектом, а также пребывание людей, непосредственно не участвующих в производстве работ на настиле опалубке не допускается!

Элементы каркасов арматуры необходимо пакетировать с учетом условий их подъема, складирования и транспортирования к листу монтажа.

При уплотнении бетонной смеси электровибраторами перемещать вибратор за токоведущие шланги не допускается, а при перерывах в работе и при переходе с одного места на другое электровибраторы необходимо выключать.

При монтаже арматуры вблизи электропроводов, находящихся под напряжением, должны быть приняты меры, исключающие поражение людей электрическим током.

Щитовую опалубку можно устанавливать на высоте не более 5,5 м, применяя для этих целей раздвижные лестницы-стремянки.

Ежедневно перед началом укладки бетона в опалубку необходимо проверять состояние тары, опалубки и средств подмешивания.

Бетонную смесь при высоте более 1,5 м следует укладывать с рабочих настилов, огражденных перилами.

При электроразогреве бетонной смеси должен быть установлен систематический контроль за изоляцией пластин электродов от корпуса бункера правильным и надежным заземлением и подсоединения электродов.

При электоразогреве бетона все работы на участках прогрева, находящихся под напряжением выше 60 В, должны быть прекращены.

Укрытие бетонов разрешается только при выключенном токе.

При выполнении любых работ, связанных с электроразогревом бетона, рабочие должны быть снабжены, прошедшими проверку на электрическую прочность, диэлектрическими сапогами или галошами (СНиП III-4-80*).

10. Контроль качества и приемка работ

Контроль качества бетона положено вести на всех стадиях бетонирования монолитных конструкций. Пооперационный контроль осуществляют при изготовлении, приемке и установке опалубки, изготовлении арматуры, приготовлении бетонной смеси, транспортировке и укладке, уплотнении и уходе за бетоном.

После монтажа опалубки проверяют правильность сборки, плотность стыков и лист сопряжения, соблюдение геометрических размеров, точность установки опалубки в проектное положение. При обнаружении сверхдопустимых деформаций и смещений опалубки надо принять меры к их устранению, а при необходимости временно прекратить бетонирование до устранения деформаций.

Арматура, поступающая на строительную площадку, должна иметь товаросопроводительные документы: сертификаты металлургической промышленности с указанием массы, марки, размера, номера партии арматуры; химико-физические характеристики; паспорт на арматурные сетки от завода - изготовителя с чертежом и типом электрода, которым произведена сварка; положение арматурного каркаса и его линейные размеры контролируется геодезическим методом при помощи приборов. Положение арматурного каркаса и толщины защитного слоя бетона осуществляется измерением расстояний от опалубки, выверенной, зафиксированной и сданной под бетонирование в установленном порядке.

Установленная арматура перед бетонированием должна быть принята, а эта приемка оформлена актом, в котором дается оценка ...


Подобные документы

  • Проектирование монолитного коммуникационного тоннеля для стоков. Расчёт объёмов работ: установка арматуры, устройство опалубки, бетонирование, укрытие неопалубленных поверхностей конструкций, выдерживание бетона, снятие утеплителя, контроль температуры.

    курсовая работа [381,0 K], добавлен 09.12.2014

  • Месторасположение и особенности строительной площадки. Наличие и происхождение увлажнений строительных конструкций. Генплан и благоустройство. Определение несущей способности оснований и фундаментов. Сбор нагрузок на простенок. Демонтаж панелей покрытия.

    дипломная работа [629,2 K], добавлен 11.07.2014

  • Дефекты каменных конструкций, причины их возникновения. Характеристика способов усиления фундаментов, стен, перекрытий. Увеличение несущей площади фундамента и несущей способности грунта. Методы усиления каменных конструкций угле- и стеклопластиками.

    реферат [1,0 M], добавлен 11.05.2019

  • Анализ инженерно-геологических условий и порядок расчета оснований и фундаментов 7-ми этажного дома. Определение нагрузок на фундамент здания, выбор типа оснований и конструкций. Проектирование фундаментов на естественном основании, расчет их осадки.

    курсовая работа [633,1 K], добавлен 21.06.2009

  • Оценка конструктивной характеристики здания. Оценка геологических и гидрогеологических условий строительной площадки. Определение нагрузок, действующих на основание. Проектирование фундаментов мелкого заложения. Расчет несущей способности сваи.

    курсовая работа [1,3 M], добавлен 05.04.2016

  • Понятие "зимние условия" в технологии монолитного бетона. Сущность и значение физических процессов и определяющих положений. Особенности метода "термоса" и его применение. Бетонирование методами "Термос с добавками-ускорителями" и "горячий термос".

    реферат [24,9 K], добавлен 01.04.2011

  • Объемно-планировочное решение здания после реконструкции. Теплотехнический расчет ограждающих конструкций. Расчет несущей способности фундаментов. Технология и организация выполнения каменных работ. Техника безопасности и приемы работ по кирпичной кладке.

    дипломная работа [620,7 K], добавлен 09.12.2016

  • Архитектурно-конструктивное решение жилого пятиэтажного здания. Сбор нагрузок, расчёт несущей брусковой перемычки над оконным проёмом. Определение прочностных характеристик многопустотной панели перекрытия. Расчет ленточного фундамента под наружную стену.

    курсовая работа [793,1 K], добавлен 10.10.2012

  • Оценка инженерно-геологических условий стройплощадки. Конструктивные особенности подземной части здания. Выбор типа и конструкции фундаментов, назначение глубины их заложения. Определение несущей способности сваи и расчет осадки свайных фундаментов.

    курсовая работа [3,1 M], добавлен 02.07.2010

  • Оценка инженерно-геологических условий площадки строительства. Определение производных, классификационных характеристик грунтов. Расчет фундаментов мелкого заложения на естественном основании по предельным состояниям. Сбор нагрузок в характерных сечениях.

    курсовая работа [1,6 M], добавлен 29.06.2010

  • Разработка вариантов производства работ по бетонированию конструкций, схемы их организации. Технология комплексного процесса возведения монолитных фундаментов с разработкой технологических схем. Транспортирование бетонной смеси, опалубки, арматуры.

    курсовая работа [255,2 K], добавлен 09.12.2012

  • Оценка инженерно-геологических условий площадки строительства. Определение глубины заложения ростверка и несущей способности сваи. Расчет фундаментов мелкого заложения на естественном основании и свайного фундамента. Технология производства работ.

    курсовая работа [1002,4 K], добавлен 26.11.2014

  • Определение несущей способности железобетонной плиты методами предельного состояния и статической линеаризации. Определение характеристик безопасности и несущей способности железобетонного сечения. Сбор нагрузок на ферму. Метод предельных состояний.

    курсовая работа [1,3 M], добавлен 13.12.2013

  • Определение поверхности опалубкивания фундаментов, днища и стенок бассейна и объема укладываемого бетона. Проектирование арматуры для них. Расчет и конструирование опалубки. Выбор бетононасоса и вибратора. Технологические параметры зимнего бетонирования.

    курсовая работа [2,8 M], добавлен 13.12.2013

  • Оценка грунтов и инженерно-геологических условий участка строительства жилого дома. Расчет постоянных и временных нагрузок. Конструирование ленточного фундамента из сборных железобетонных блоков. Определение осадки фундамента и несущей способности свай.

    курсовая работа [2,1 M], добавлен 25.09.2012

  • Анализ грунтовых условий. Сбор нагрузок на фундамент. Назначение глубины заложения. Определение напряжений и осадки основания под участком стены с пилястрой. Расчет основания фундаментов мелкого заложения по деформации. Проектирование свайного фундамента.

    курсовая работа [1,9 M], добавлен 07.05.2014

  • Расчетная схема котлована. Расчет опалубочных щитов и схваток, объемов арматурных и бетонных работ. Определение числа захваток при бетонировании. Выбор машин и механизмов для земляных и монтажных работ. Устройство опалубки и армирование фундаментов.

    дипломная работа [607,0 K], добавлен 11.03.2016

  • Подбор плиты перекрытия. Сбор основных нагрузок и подбор сечения. Огибающие эпюры изгибающих моментов и поперечных сил. Подбор продольной арматуры и расчет несущей способности ригеля. Расчет по раскрытию трещин, нормальных к продольной оси ригеля.

    курсовая работа [1,2 M], добавлен 25.10.2013

  • Сбор нагрузок при строительстве. Нормативное значение снеговой нагрузки на горизонтальную проекцию покрытия. Собственный вес и вес профилированного настила. Расчет несущей способности вклеенных стержней, участков балки, выгнутого межопорного участка.

    курсовая работа [2,2 M], добавлен 31.01.2016

  • Типы конструкций фундаментов под машины. Свободные и вынужденные колебания фундаментов под действием периодических сил. Расчет колебаний фундаментов при групповой установке машин. Расчет массивных фундаментов на действие сил малой продолжительности.

    отчет по практике [12,0 M], добавлен 20.04.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.