Разработка строительного генерального плана

Строительство как неотъемлемая и важнейшая составляющая национальной экономики. Проектирование кинотеатра со зрительным залом. Продолжительность строительства, общая сметная стоимость. Архитектурно-конструктивные элементы здания, конструкции и материалы.

Рубрика Строительство и архитектура
Вид дипломная работа
Язык русский
Дата добавления 09.12.2015
Размер файла 799,5 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/

РАЗРАБОТКА СТРОИТЕЛЬНОГО ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Оглавление

Введение

1. Архитектурно-конструктивная часть

1.1 Объемно-планировочные решения

1.2 Фундаменты и фундаментные блоки

1.3 Стены

1.4 Перемычки

1.5 Перегородки

1.6 Перекрытия и покрытие

1.7 Полы

2. Расчетно-конструктивная часть

2.1 Сбор нагрузок

2.2 Основы расчета лестничного марша

2.3 Расчет лестничного марша

2.4 Основы расчета фундамента

2.5 Расчет фундамента

3. Организационно-технологическая часть

3.1 Разработка технологическая карта

3.2 Определение номенклатуры, объемов и трудоемкости работ

3.3 Описание технологий производства работ

3.3.1 Транспортные процессы

3.3.2 Складирование строительных конструкций

3.3.3 Подготовительные работы

3.3.4 Предварительная раскладка

3.3.5 Монтажные работы

3.3.6 Методы монтажа конструкций элементов здания

3.3.7 Технология монтажа плиты покрытия

3.4 Выбор монтажного крана, машин и механизмов

3.5 Ведомость потребности материалов и конструкций

3.6 Ведомость инструментов и приспособлений на монтаж плит покрытия

3.7 Ведомость захватного приспособления

3.8 Приемка работ

3.9 Охрана труда

4. Разработка строительного генерального плана

4.1 Исходные данные для составления строительного генерального плана

4.2 Размещение машин и механизмов

4.3 Определение потребности строительства в складских помещениях и площадках

4.4 Определение потребности строительства во временных зданиях

5. Разработка календарного плана

5.1 Назначение и состав календарного плана

5.2 Ведомость определение объемов работ по строительству

5.3 Ведомость определения трудоемкости работ и затрат машинного времени

5.4 Ведомость потребности в строительных машинах и механизмов

5.5 Ведомость определения потребности в строительных конструкциях, изделиях и материалах

5.6 Определение продолжительности работ, количества смен и количества рабочих в смену (по подпунктам)

5.7 Определение технико-экономических показателей календарного плана

6. Охрана труда и техника безопасности

7. Экономическая часть

7.1 Ценообразование в строительстве

7.2 Ведомость подсчета объемов работ

7.3 Локальная смета на общестроительные работы

7.4 Сводный сметный расчет стоимости строительства

7.5 Основные технико-экономические показатели проекта

Заключение

Библиографический список

Введение

Строительство -- неотъемлемая и важнейшая составляющая национальной экономики, которая связана со всеми отраслями народного хозяйства. Строительная отрасль является своего рода "лакмусовой бумажкой", которая не просто характеризует состояние экономики, но и предвосхищает его. Так, например, во времена предшествующие экономическому подъему, строительная отрасль уже находится в фазе роста, опережая все остальные сферы, а в период кризиса от эффективности функционирования строительного комплекса во многом зависят как темпы выхода из кризиса, так и конкурентоспособность отечественной экономики.

На современном этапе развития рыночной экономики строительная отрасль стала одним из локомотивов экономического роста в России. Так, за 2012 год, объем строительства в РФ составил 5 трлн 711,8 млрд рублей, что на 2,4% больше результата 2011 года. В целом за прошлый год в стране было построено 65,2 млн кв. метров жилья (рост на 4,7% к 2011 году). Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Имеющегося жилищного фонда катастрофически не хватает, требуются все новые и новые строительные продукты, это касается в особенности жилищного строительства, а также офисных зданий и торговых помещений. Сегодня точечное строительство ведется в основном в центрах городов и относится к бизнес-классу, зато жилье эконом-класса застраивается целыми микрорайонами, включая полную инфраструктуру.

1. Архитектурно-конструктивная часть

1.1 Объемно-планировочные решения

Данный объект относится к жимылм гражданским зданиям и имеет следующие параметры:

а) наименование объекта: жилой 9-ти этажный дом;

б) длина здания 24 м;

в) ширина здания 22,5 м;

г) высота здания 31,1 м;

д) фундамент: сборный железобетонный ленточный;

е) наружные стены: из стенового глиняного кирпича - 0,510 м, внутренние стены - 0,380 м;

ж) перегородки: из стенового глиняного кирпича - 0,120 м;

з) покрытие: сборные железобетонные плиты - 0,220 м;

и) крыша: совмещенная невентилируемая, утепленная, с организованным внутренним водостоком;

к) кровля: четырехслойный рулонный ковер.

Здание девятиэтажное, общая площадь - 3319,01 м2.

На первом этаже расположены помещения:

а) жилые комнаты - 334,58 м2;

б) лестничные площадки - 46,3 м2;

в) коридор - 9,46 м2;

г) санузлы - 14,64 м2;

д) тамбур - 62,34 м2;

е) мусорная камера - 12,65 м2;

ж) электрощитовые - 7,80 м2;

з) консьержка - 7,78 м2;

и) вестибюль с гардеробом -89,01 м2;

На остальных этажах расположены помещения:

а) жилые комнаты - 2995,52 м2;

б) санузлы - 81,12 м2;

в) коридоры - 75,68 м2;

г) тамбуры - 431,44 м2;

По завершению строительства осуществляются отделочные работы фасада здания: оштукатуривание и окрашивание, облицовка цоколя плиткой, территория вокруг здания благоустраивается зелеными насаждениями.

1.2 Фундаменты и фундаментные блоки

Фундаменты - это подземная часть здания, которая воспринимает все нагрузки от здания и передает их на основание.

Работа фундаментов протекает в постоянно изменяющихся условиях и под воздействием больших нагрузок, поэтому к их качеству предъявляют повышенные требования. Материалы, из которых выполняют фундаменты. Должны обладать механической прочностью, высокой морозостойкостью, долговечностью и не разрушаться под агрессивным воздействием грунтовых вод.

Фундаменты классифицируют по следующим признакам:

а) по технологии изготовления: сборные и монолитные;

б) по величине заглубления: фундаменты мелкого и глубокого заложения;

в) по виду материала: бутовые, бетонные, бутобетонные, железобетонные;

г) по характеру конструктивного решения: ленточные, столбчатые, свайные, сплошные.

Глубина заложения фундамента - расстояние от спланированной поверхности грунта до уровня подошвы.

Глубина заложения фундамента зависит:

а) от типа грунта;

б) от глубины промерзания грунта;

в) от нагрузок на фундамент;

г) от глубины залегания других фундаментов.

В данном проекте применяется сборные ленточные фундаменты, состоящий из фундаментных плит (подушек) и фундаментных блоков. Фундаментные подушки марками ФЛ-12-24-4 размером 2400ммЧ1200ммЧ300мм, ФЛ-12-12-4 размером 1200ммЧ1200ммЧ300мм, ФЛ-12-8-4 размером 800ммЧ1200ммЧ300мм. Фундаментные блоки СП5С размером 2380Ч500Ч580 мм, СП4С размером 2380Ч400Ч580 мм. При песчаных грунтах фундаментные плиты укладывают на выровненные основания, при других грунтах на песчаную подушку толщиной 100 мм. Ширина песчаной подушки на 200-300 мм больше размеров фундамента. Укладываются подушки в соответствии с чертежами проекта.

Рисунок 1.2.1 - Фундаментная подушка ФЛ-12-24-4

Фундаментные блоки производятся из тяжелого бетона М150, конструкция их дополнительно усиливается стальной арматурой. Маркируются фундаментные блоки в соответствии с требованиями ГОСТ 13580-85. Основная задача фундаментных блоков состоит в том, чтобы равномерно перераспределить нагрузку на все основание, обеспечив тем самым цельность фундамента, а также прочность и надежность всей конструкции.

Рисунок 1.2.2 - Фундаментный блок

1.3 Стены

Стены - часть здания, которая ограждает внутренние помещения здания от окружающей среды и выполняет теплозащитные функции.

Стены классифицируются:

а) по расположению в здании: наружные; внутренние;

б) по характеру работы: несущие - воспринимают нагрузку от перекрытий, свои собственный вес; самонесущие - воспринимают только нагрузку от собственного веса стен; навесные - воспринимают собственный вес только своей конструкции и передает ее на колонну;

в) по материалу: деревянные, бетонные, каменные, металлические;

г) по способу изготовления: сборные, монолитные, кладка.

Требования, предъявляемые к стенам:

а) прочность;

б) низкая теплопроводность;

в) долговечность;

г) достаточная звукоизоляционность;

д) индустриальность.

В данном проекте применяется кирпичная кладка из глинянного кирпича размерами 250х125х65 мм, наружных несущих стен толщиной 510 мм - кладка в 2 кирпича, внутренние несущие стены толщиной 380 мм - в 1,5 кирпича.

Кладкой называют конструкцию, выполненную из отдельных камней (естественных или искусственных), швы между которыми заполняются строительным раствором (известково-цементным, цементно-глиняным или цементным). Кирпичные стены выполняются из керамического и силикатного кирпича. Кладки стен бывают сплошные и облегченные.

При возведении кирпичной стены толщина вертикальных швов составляет в среднем 10 мм. Горизонтальные швы при использовании раствора с пластификаторами имеют толщину в 10 мм, а без добавок - 12 мм. Ее максимальное значение стараются выдерживать на уровне - 15 мм, минимальное - 8 мм.

1.4 Перемычки

Перемычки - это конструкции, перекрывающие проем сверху, их количество зависит от характера действующих нагрузок.

Перемычки могут быть рядовыми и усиленными:

а) рядовые перемычки ставятся в ненесущих стенах, воспринимают свой собственный вес и вес вышележащей кладки;

б) усиленные перемычки ставятся в несущих стенах, воспринимают свой собственный вес, вес перекрытия и вес вышележащей кладки.

Опирание рядовых перемычек должно быть не менее чем на 120 мм, а усиленные не менее 250 мм. Маркировка перемычек указывает их тип и размеры.

В данном проект применяются железобетонные усиленные перемычки над проемами окон и дверей размерами:

а) 2ПБ29-4 размерами: длиной- 2850мм, шириной-120мм, высотой-140мм;

б) 5ПБ16-2 размерами: длиной-1550мм, шириной-120мм, высотой-140мм;

в) 2ПБ17-2 размерами: длиной-1680мм, шириной-120мм, высотой-140мм.

Рисунок 1.4.3 -Перемычка 2ПБ29-4

1.5 Перегородки

Перегородками являются небольшие по толщине ненагруженные внутренние вертикальные ограждающие конструкции, устанавливаемые на

перекрытиях. Они должны иметь минимальный вес, минимальную толщину, большую звукоизоляцию, сопротивление против возгорания. По материалу они бывают деревянные, кирпичные, из керамических и легкобетонных камней, керамзитобетонные, гипсовые, гипсошлаковые, гипсоопилочные, из древесноволокнистых и древесностружечных плит. Для устройства перегородок в помещениях с нормальным влажностным режимом часто используют гипсовые и гипсобетонные плиты размером 800х400х80(100) мм, укладываемые на гипсовом растворе.

В данном проекте межкомнатные перегородки выполнены из кирпичной кладки толщиной 120мм в один кирпич. Кирпич размером 250ммЧ120ммЧ65мм. Если застройщики хотят быть уверены в прочности перегородки, её долговечности и надежности, то чаше выбирают кирпич.

1.6 Перекрытия и покрытие

Перекрытия - часть здания, которые разделяет здание на этажи.

Классификация:

а) по способу изготовления: сборные, монолитные;

б) по конструкции: балочные, безбалочные;

в) по расположению: междуэтажные, покрытия (перекрытия верхнего этажа), подвальные;

г) по материалу: железобетонные, деревянные, стальные.

Требования, предъявляемые к перекрытиям:

а) прочность;

б) жесткость;

в) звуконепроницаемость;

г) герметичность;

д) индустриальность.

Сборные железобетонные плиты перекрытия. Типы железобетонных плит перекрытия:

а) сплошные;

б) с пустотами: с круглыми пустотами, с вертикальными пустотами, овальными пустотами;

в) ребристые плиты.

В данном проекте применяются сборные железобетонные плиты перекрытия, сплошные плиты покрытия с круглыми пустотами. Плиты марками ПК-30.15, ПК-45.15-8, размеры плит: длина - 2980 мм, ширина - 1490 мм, толщина - 220 мм; длина -4500 мм, ширина - 1500 мм толщина - 220 мм. Укладываются плиты на кирпичную кладку. Опирание плит не менее чем на 0,120 м. Пустоты в торцах плит заделывают бетоном для сохранения теплоизоляционных свойств. Крепятся плиты к стенам арматурными анкерами, а между собой скрепляются скрутками через монтажные петли.

Рисунок 1.6.4 - Сборная железобетонная плита

Рисунок 1.6.5 - Плита покрытия

1.7 Полы

Пол - многослойная конструкция, включающая следующие элементы: покрытие (чистый пол) - верхний слой пола, непосредственно подверженный эксплуатационным воздействиям; подстилающий слой (подготовка) - обеспечивает незыблемость чистого пола и распределяет нагрузки на основание; между подготовкой и чистым полом расположена прослойка - промежуточный соединительный слой между покрытием и стяжкой; стяжка - слой, служащий для выравнивания поверхности подстилающего слоя, а также для придания покрытию требуемого уклона. Основанием для пола служит междуэтажные перекрытия или естественный грунт. В полах по перекрытию подстилающий слой отсутствует. В конструкции полов может быть дополнительный слой - тепло- и звукоизоляционный. В местах примыкания полов к стенам, столбам, перегородкам устраивают плинтусы.

В зависимости от назначения здания и характера функционально процесса, протекающего в помещениях, полы должны удовлетворять следующим требованиям:

а) быть прочными, т.е. обладать хорошей сопротивляемостью внешним воздействиям (истиранию и ударам);

б) быть нескользкими и бесшумными при ходьбе;

в) обладать малым теплоусвоением;

г) гигиеничными, т.е. легко поддаваться отчистке;

д) удобными в эксплуатации - не образующими пыли, легко ремонтироваться;

е) декоративными - гармонично сочетаться с внутренней отделкой здания;

ж) индустриальными - не требующими при возведении значительных затрат труда;

з) экономичными - отличающимися наименьшей стоимостью, трудоемкостью, продолжительным сроком эксплуатации.

В данном проекте полы первого этажа устроены из керамической многоцветной плитки, полы второго этажа то же из керамической плитки. Как и все керамические изделия, плитка обладает такими качествами, как: твердость, прочность, гигиеничность, легко очищается, негорючесть, огнеупорность, а также устойчивость к воздействию химических агентов.

Рисунок 1.7.6 - Пол из керамической плитки

Кровля

Покрытие здания или крыша -- несущая конструкция, верхняя конструкция здания, которая служит для защиты от атмосферных осадков, дождевой и талой воды. Другой основной их функцией является теплоизоляционная (сохранение тепла и защита от перегрева).

Классификация крыш:

а) по конфигурации:

1) скатные: односкатные, двухскатные, четырехскатные, сводчатые, шатровые;

2) плоские;

3) чердачные;

б) по конструкции:

1) совмещенные;

2) скатные.

В совмещенных крышах конструкции покрытия и кровли совмещены. В скатных разделены.

Основные элементы крыши:

а) фронтон - треугольный участок стены;

б) слуховое окно;

в) конек - верхнее горизонтальное ребро;

г) ендова -пересечение скатов, образующей западающий угол, обеспечивающий сток воды;

д) вальма -треугольный скат;

е) наружное ребро -пересечение смежных скатов образующий выступающий угол.

Скат - наклонные плоскости крыш.

Виды кровель:

а) листовые (из кровельной стали, асбестоцемента);

б) плиточные (из черепицы, кровельной драни);

в) рулонные (из рубиласта, блакроста, изола и др.);

г) мастичные;

д) безрулонные из железобетонных плит покрытых слоем гидроизоляционной мастикой.

В данном проекте применяется крыша, совмещённая с организованным наружным водостоком. Кровля рулонная 4-х слоеная с утеплителем из минераловатной плиты. Данная кровля состоит из железобетонной плиты, пароизоляции, теплоизоляции, выравнивающей цементной стяжки, и водоизолирующей 4-х слоеного рубероидного ковра.

Пароизоляция выполняется наклейкой на поверхность плит 1-го- 2-х слоев рубероида на битумной мастике. В качестве утеплителя применяются слои минераловатных плит.

Верхний слой водоизолирующего ковра выполняется окрашиванием слоем горячей мастики толщиной не менее 4 мм, в которую утапливают гравий.

Рисунок 1.8.7 - Состав совмещенной крыши

Двери

Двери являются не только важным предметом интерьера, они несут на себе и серьёзную функциональную нагрузку. Двери различаются по внешнему виду, по способу открывания, по материалу, из которого они изготовлены, по своему назначению. Их широкий ассортимент позволяет выбрать именно те двери, которые вам необходимы.

По способу открывания двери делят на:

а) распашные двери - наиболее распространённый вид дверей. Они могут открываться в одну либо в две стороны;

б) раздвижные двери - это конструкция, которая состоит из дверного полотна, дверной коробки, комплекта направляющих фурнитуры и кассеты.

в) Виды дверей в зависимости от материала:

г) деревянные двери применяются как наружные двери, так и внутренние, как для жилых помещений, так и для общественных;

д) профильные двери чаще применяются в качестве внутренних дверей в крупных магазинах, банках и других общественных зданиях;

е) стеклянные двери изготавливаются по различным технологиям, могут быть маятниковые, распашные и откатные;

ж) металлические двери чаще используются как входные двери. Лучший материал для таких дверей - сталь;

з) стеклокомпозитные двери чаще используются как внутренние двери.

В зависимости от числа полотен двери могут быть:

а) однопольные или одностворчатые двери - двери, состоящие из одного полотна;

б) двупольные или двустворчатые двери - двери, состоящие из двух полотен;

в) полуторные двери - двери, состоящие из двух полотен разной ширины;

г) трёхпольные, четырёхпольные двери - встречаются довольно редко.

В данном проекте установлены щитовые двери марками ДК24-19 и ДК24-12, размерами: 2371Ч1498мм и 2371Ч1170мм. Входные и внутренние двери изготовлены из дерева.

Рисунок 1.9.8 - Двери

Окна

Окна и витражи являются основными вертикальными конструкциями, служащими для обеспечения естественной освещенности помещений. Для жилых зданий, например, площадь окон должна быть в пределах от 1/8 до 1/5 от площади пола помещения. Конструкции остекления являются, кроме того, важным элементом, влияющим на внешний облик здания и на интерьер помещений.

Окна гражданских зданий отличаются многообразием форм и сложностью конструктивных решений.

Их принято классифицировать по следующим признакам:

По назначению:

а) Наружные;

б) внутренние (над дверями, передаточные окна между смежными помещениями).

По количеству створок:

а) однодностворчатые;

б) двухстворчатые;

в) трехстворчатые.

По способу открывания створок:

а) с глухими или открывающимися переплетами;

б) имеющими вертикальную или горизонтальную подвеску.

По устройству вентиляции:

а) через форточки;

б) вентиляционные короба;

в) имеющие снаружи жалюзийную решетку, а внутри - глухую дверцу;

г) узкие вертикальные створки.

По числу рядов остекления:

а) с одинарным - применяются в южных районах или внутри помещения;

б) с двойным - в районах умеренного климата;

в) с тройным - на верхних этажах высотных зданий и в районах Севера.

По виду светопрозрачного материала:

а) из обычного стекла толщиной 2 - 6 мм;

б) из специального стекла (солнцезащитного, светорассеивающего, декоративного);

в) из профилированного стекла;

г) из стеклоблоков;

По материалу конструкций окон:

а) деревянные;

б) металлические;

в) пластмассовые.

Необходимым требованием, которому должны удовлетворять окна, являются их теплозащитные свойства, что позволяет избежать необоснованных потерь тепла и обеспечить звукоизоляцию помещений.

Размеры окон унифицированы. Высоту окна обычно принимают на 1100 - 1300 мм, меньше высоты этажа, а ширину одностворчатых - не менее 600 мм, двухстворчатых - 900, 1100, 1300 мм, трехстворчатых - 1600 - 1800 мм.

Оконные блоки состоят из оконных коробок, остекленных переплетов, подоконных досок.

В данном проекте используются трехстворчатые и двустворчатые окна марками ОС18-27Г и ОС21-13,5Г, размерами: 1460Ч2370 мм и 1460Ч1320 мм.

Лестницы

Лестницы служат для обеспечения сообщения между помещениями, расположенными на разных уровнях (этажах), а также для аварийной эвакуации из зданий людей, имущества, оборудования и облегчения работы пожарных команд.

По назначению лестницы бывают: основные, или главные (общего пользования), вспомогательные - чердачные, подвальные, запасные, служебные, пожарные, аварийные, входные.

По расположению в здании различают:

- внутренние закрытые, расположенные в помещениях, называемых лестничными клетками;

- внутренние открытые - в парадных вестибюлях, холлах и других;

- внутриквартирные;

- наружные.

Лестница состоит из наклонных лестничных маршей и лестничных площдок (междуэтажных и этажных).

Лестничный марш состоит из наклонных балок - косоуров, или тетив и ступеней.

По числу маршей в пределах одного этажа лестницы бывают одномаршевые; двухмаршевые и трехмаршевые при большой высоте этажей или при наличии между маршами лифтов.

По материалу лестницы бывают деревянные, железобетонные, стальные.

По способу изготовления железобетонные лестницы различают мелкоэлементные, из раздельных площадок и маршей, площадок совместно с маршами, в виде объемного блока.

Ступени подразделяются на рядовые и фризовые, примыкающие к лестничным площадкам. Горизонтальная плоскость ступеней называется проступью, а вертикальная - подступенком. Их соотношение определяет уклон марша. Размеры ступеней устанавливают из среднего шага человека при ходьбе по горизонтали (600 мм): этому условию соответствуют стандартные уклоны лестниц: 1:2, 1:1,5; 1:1,75 и 1:1,25. Основные лестницы имеют уклон 1:2 при ступенях 150х300 мм.

Число ступеней (подъемов) в одном марше между площадками должно быть от 3 до 16 штук, а в одномаршевых - до 18 штук.

Ширина марша должна обеспечивать расчетную пропускную способность при эвакуации людей. Для жилых зданий ширину марша принимают не менее 1,05 м для основных лестниц.

В надземных этажах общественных зданий уклон маршей следует принимать не более 1:2 (кроме лестниц трибун спортивных сооружений). Уклон маршей, ведущих в подвальные и цокольные этажи, на чердак, а также лестниц в надземных этажах, не предназначенных для эваккуации людей, допускается принимать 1:1,5.

Ширина лестничного марша в общественных зданиях должна быть не менее ширины выхода на лестничную клетку с наиболее населенного этажа, но не менее:

- 1,35 м - для зданий с числом, пребывающих в наиболее населенном этаже более 200 человек, а также для помещений клубов, кинотеатров и лечебных учреждений независимо от числа мест;

- 1,2 м - для остальных зданий, а также для помещений кинотеатров, клубов, ведущих во вспомогательные и обслуживающие помещения, не связанных с пребыванием в них зрителей и посетителей, и для помещений лечебных учреждений, не предназначенных учреждений, не презназначенных для пребывания или посещения больных;

- 0,9 м - для всех помещений с числом одновременно прибывающих в нем до 5 человек.

Промежуточная площадка в прямом марше лестницы шириной 1 м. ширину лестничных площадок не следует принимать меньше ширины марша.

В данном проекте лестницы за проектированы из лестничных маршей и лестничных площадок. Ширина лестничной площадки принята 1,3м. Высота ступеней составляет - 200 мм, ширина 300 мм.

Рисунок 1.11.13 - Лестничный пролет

Рисунок 1.11.14 -Лестничный марш

Рисунок 1.11.15 - Лестничная площадка

Внутренняя отделка

Строительство жилых и общественных зданий, предусматривают их внутреннюю и внешнюю отделку. В зависимости от материала, из которого ведется строительство, подбирают отделочные материалы.

В данном проекте применяют облицовку стен гипсокартонными листами Кнауф (второй этаж, фойе, сантехнические помещения, коридоры, гардероб), затем производится окрашивание стен водоэмульсионной краской с колером. В зрительном зале применяется декоративная штукатурка. Потолок зрительного зала - подвесной потолок на стальном каркасе Кнауф.

Монтаж подвесных потолков ведется в следующим порядке:

- разметка проектного уровня подвесного потолка и мест крепления металлических профилей, а также мест крепления подвесов;

- крепление подвесов к несущим конструкциям перекрытия с помощью винтов или анкерных гвоздей ;

- монтаж и крепление к несущим конструкциям перекрытия вентиляционного и другого встроенного оборудования, а также электрических коммуникаций;

- закрепление на подвесах основных профилей, а также направляющих профилей к ограждающим конструкциям;

- выравнивание основных профилей в одной плоскости с помощью подвесов;

- крепление к основным профилям несущих профилей;

- установка с помощью телескопического подъемника или подпорок Кнауф супер-листов в проектное положение и крепление их с помощью винтов для ГВЛ к каркасу с шагом не более 150мм;

- обработка кромок Кнауф супер-листов грунтовкой, заделка швов и углублений от винтов шпаклевкой.

Монтаж облицовок по каркасу производится в следующем порядке:

- разметка проектного положения облицовки на полу и потолке;

- крепление через уплотнительную ленту или герметик к потолку и полу направляющих ПН-профилей;

- установка в направляющие профили и закрепление в них ПС-профилей;

- монтаж внутри каркаса электропроводки и закладных деталей для крепления на облицовки стационарного оборудования;

- установка изоляционного материала между стойками каркаса;

- установка и закрепление на каркасе листов (крепление производиться с помощью шурупов с шагом 250мм);

- заделка швов между листами и мест установки шурупов и грунтования под отделочные покрытия;

- устройство чистого пола и декоративная отделка стен.

Пол в зрительном зале: лаги, доски, ковролин; второй этаж, фойе, коридоры, сантехнические помещения, гардероб: керамическая многоцветная плитка.

Стропильные конструкции

Для перекрытия пролета 6000 мм используем железобетонную балку таврового сечения с высотой на опорах 890 мм.

Балки бывают: односкатными, двускатными и с параллельными поясами.

Рисунок 1.13.16 - Железобетонная балка с параллельными поясами

Для перекрытия пролета 15000 мм используем металлическую балку (5 шт.).

Рисунок 1.13.17 - Металлическая балка таврового сечения

Под плиты покрытия монтируем металлические фермы с параллельными поясами длиной 15000 мм. Пояса и решетки фермы выполняют из уголков и соединяют между собой сваркой с помощью фасонок из листовой стали. Фермы опираем на железобетонные подушки 380Ч250 мм, под подушкой кирпичную кладку делаем тычковыми рядами проармированные (5-6 рядов). Для жесткого крепления ферм между собой делаем горизонтальные связи по периметру между фермами.

Изготовлены связи из металлических прокатных уголков 50Ч50 мм и закреплены болтами и монтажной сваркой (см. рисунок 1.13.19).

Рисунок 1.13.18 - Металлическая ферма с параллельными поясами

Рисунок 1.13.19 - Горизонтальные связи между металлическими фермами

2. Расчетно-конструктивная часть

2.1 Сбор нагрузок

Все нагрузки, которые действуют на конструкции и делят ан 2 вида:

а) нормативные - нагрузки, устанавливаемые нормами в качестве основной характеристики внешних воздействий для нормальной эксплуатации зданий принимается по СНиПу;

б) расчетные - наибольшие нагрузки, вводимые в расчет, определяются как произведение нормативной на коэффициент перегрузки:

Nр=NнЧK, (1)

где Nр - расчетная нагрузка; Nн - нормативная нагрузка;

K - коэффициент перегрузки.

Кроме того нагрузки различают по времени действию:

а) постоянные - нагрузки, которые действуют все время эксплуатации, к ним относятся: нагрузки от постоянных частей зданий и сооружений, вес и давление грунтов, горное давление, воздействие предварительного напряжения конструкций.

б) временные: нагрузка от частей зданий, положения которых может меняться (перегородки); длительное воздействие стационарного оборудования, давление газов, жидкостей в емкостях и трубопроводах; нагрузки в складских помещениях; вес технических этажей и т.д..

Расчет строительных конструкций ведется по предельным состояниям.

Предельное состояние - это такое состояние конструкции, после достижения которого конструкции перестают удовлетворять нормальным условиям эксплуатации: потеря несущей способности (разрушение, сдвиг, изменение конфигурации), непригодность к нормальной эксплуатации (прогиб, трещины, осадки).

Таблица 2.1.1 - Виды нагрузок и коэффициенты перегрузки:

№ п/п

Виды нагрузок

Коэффициент перегрузки

1.

Материалы и конструкции за исключением теплоизоляционных, а также бетонных с объемным весом больше 1800 кг/м3

1,1

2.

Теплоизоляционные материалы, засыпки, выравнивающие слои, а также бетонные с объемным весом меньше 1800 кг/м3

1,2

3.

Временные нагрузки на перекрытия

1,2-1,4

4.

Ветровые нагрузки

1,2

5.

Снеговые нагрузки

1,4

6.

Вес стационарного оборудования

1,3

7.

Грунт в природном залегании

1,1

8.

Насыпные грунты

1,2

Таблица 2.1.2 - Нормативные нагрузки на перекрытия и коэффициенты перегрузки

№ п/п

Назначение зданий и сооружений

Нормативные нагрузки кг/м3

Коэффициент перегрузки

1.

жилые квартиры, детские сады, палаты больниц и санаториев

150

1,4

2.

комнаты общежитий, гостиниц, административные помещения

200

1,4

3.

аудитории, залы кафе, ресторанов

300

1,3

4.

залы кинотеатров, учебных заведений

400

1,3

5.

торговые залы магазинов, выставочных павильонов, музеев

по действительной нагрузке, но не менее 400

1,3

6.

книгохранилища, архивы

по действительной нагрузке, но не менее 500

1,2

Снеговая нагрузка зависит от района строительства и уклона кровли. Снеговая нагрузка на 1 м2 покрытия определяется по формуле:

Рн0ЧС, (2)

Рн - нормативная нагрузка на покрытие;

Р0 - нормативная снеговая нагрузка на поверхности земли;

С - коэффициент перехода отвеса снегового покрова на поверхности земли к весу на покрытии.

Р0 принимается по карте снегового покрова СНиПа, в зависимости от района строительства:

I Р0 =50 кг/м2;

II Р0 =70 кг/м2;

III Р0 =100 кг/м2 (Челябинск);

IV Р0 =150 кг/м2;

V Р0 =200 кг/м2;

VI Р0 =250 кг/м2.

Сбор нагрузок на объект:

Рисунок 2.1.20 - Схема поперечного разреза здания

Рисунок 2.1.21 - Схема плана здания

Таблица 2.1.3- Сбор нагрузок на 1 м2 покрытия

№ п/п

Элементы покрытия

Норм. нагрузка кг/м2

Коэффициент перегрузки

Расчетная нагрузка кг/м2

1

Гравийная засыпка

50

1,1

55

2

четырехслойный гидроизоляционный ковер

20

1,1

22

3

Утеплитель - фибролит

г=130 кг/м3 h=0,07 м

9,1

1,3

12

4

Пароизоляция - пергамин 1 слой

4

1,2

4,8

5

Панели с круглыми пустотами

297

1,2

357

6

Снеговая нагрузка

100

1,4

140

Итого:

590,8

Таблица 2.1.4- Нагрузка на междуэтажные перекрытия

№ п/п

Элементы покрытия

Норм.

нагрузка кг/м2

Коэффициент перегрузки

Расчетная нагрузка

кг/м2

1

Пол: покрытие из ковролина

5

1,2

6

2

Доски

24

1,2

28,8

3

Лаги

18

12

21,6

4

Железобетонная ребристая плита

297

1,2

357

5

Временная нагрузка

400

1,3

520

Итого:

933,4

Нагрузка на один метр квадратный покрытия равна 590,8 кг/м2 (Таблица 2.1.3- Сбор нагрузок на 1 м2 покрытия).

Нагрузка на один метр квадратный перекрытия равна 933,4 кг/м2 (Таблица 2.1.4- Нагрузка на междуэтажные перекрытия).

Нагрузка от покрытия и перекрытия передается на несущие стены по осям 1, 6 (Рисунок 2.1.20 - Схема поперечного разреза здания).

Пролет 27 м, значит делим на два, то есть 27м/2=13,5м, так как нагрузка распределяется на две несущие стены.

Определяем погонную нагрузку на кирпичную стену: нагрузку на один метр квадратный покрытия равную 590,8 кг/м2 умножаем на длину пролета деленную на два 27м/2=13,5м:

590,8 кг/м2 Ч13,5м = 7975,8 кг/м3.

Нагрузка на один погонный метр от перекрытия: нагрузку на один метр квадратный перекрытия равную 933,4 кг/м2 умножаем на длину пролета деленную на два 27м/2=13,5м:

933,4 кг/м2 Ч13,5м = 12600,9 кг/м3.

Определяем нагрузку от собственного веса кирпичной стены на один погонный метр.

Толщина кирпичной кладки в два кирпича - 510 мм, высота кирпичной стены - 9,2 м (по заданию).

Определяем объем кирпичной кладки:

0,51мЧ9,2мЧ1м=4,7м3.

Объемный вес кирпичной кладки: 1,8 т/м3.

Определяем нагрузку от веса кирпичной кладки: объем кирпичной кладки - 4,7м3 умножаем на объемный вес кирпичной кладки - 1,8 т/м3 и умножаем на коэффициент перегрузки - 1,2:

4,7м3Ч1,8 т/м3Ч1,2=10,2т/м3.

Полная нагрузка, передающаяся на фундамент здания: погонная нагрузка на кирпичную стену равная 7975,8 кг/м3 "плюс" нагрузка на один погонный метр от перекрытия равная 12600,9 кг/м3 и "плюс" нагрузка от веса кирпичной кладки равная 10200 кг/м3:

7975,8 кг/м3+12600,9 кг/м3+10200 кг/м3=30776,7 кг/м3

Фундамент состоит из фундаментных подушек и двух рядов фундаментных блоков.

По каталогу вес фундаментной подушки - 1,44 т. Вес фундаментного блока - 1,72 т.

Определяем общую нагрузку на один погонный метр ленточного фундамента (2,4м - длина фундаментной подушки):

Полная нагрузка: полная нагрузка, передающаяся на фундамент здания равная 30776,7 кг/м3 "плюс" общая нагрузка на один погонный метр ленточного фундамента 1300 кг/м:

30776,7кг/м+1300кг/м=3076,7кг/м

2.2 Основы расчета лестничного марша

Рисунок 2.2.22 - Лестничный марш

Уклон лестничного марша принят 1 к 2. Количество ступеней 10, ширина площадок должна быть не меньше ширины марша, принимаем 1,3м; лестничный марш цельный; лестничная площадка - ребристая плита.

Железобетонный марш и железобетонная площадка представляют собой ребристые плиты, работающие на изгиб, как элементы таврового сечения с полкой в сжатой зоне.

Нормальная нагрузка принимается в зависимости от назначения здания. Для гражданских зданий нормальная нагрузка 300 кг/м2, коэффициент перегрузки 1,3; нагрузка от собственного веса марша по каталогу 360 кг/м2, изготовлен марша из бетона М 200, расчетное сопротивление Rпр=90кг/см2, арматура А 300, Rа=2700кг/см2.

2.3 Расчет лестничного марша

1. Сбор нагрузок: расчетная временная нагрузка 300кг/м2Ч1,3=390кг/м2; постоянная нагрузка: 360кг/м2Ч1,1=396кг/м2;

полная нагрузка: 390кг/м2+396кг/м2=786кг/м2.

Передаем нагрузку на один погонный метр лестничного марша: 786кг/м2Ч1,3=1022кг/м2=1,03т/м.

2. Строим эпюры изгибающих моментов и перевязывающих сил, определяем максимальный изгибающий момент:

Рисунок 2.3.23 - Эпюры изгибающих моментов

Максимальный изгибающий момент от действия внешних сил возникает в середине.

, (3)

где q - распределенная нагрузка;

l - длина лестничного марша.

3. Расчетная схема лестничного марша

Рисунок 2.3.24 - Лестничный марш

1-1

Рисунок 2.3.25 - Поперечный разрез лестничного марша

Рисунок 2.3.26 - Приводим сечение лестничного марша к балка таврового сечения

Поперечное сечение лестничного марша приведем к балке таврового сечения, ширина ребра тавра принимается равной сумме толщин боковых ребер марша: b=80мм+80мм=160мм; ширина полки определяется по формуле:

b=12hn+b=12Ч3см+16см=52см.

Дальше расчет марша ведется как балки таврового сечения.

Алгоритм расчета балок таврового сечения

1. Определяем момент, который может воспринять полка тавра:

Mn=RпрЧbnЧhnЧ(h0-hn/2), (4)

где Rпр - расчетное сопротивление осевого сжатия тяжелого бетона (90 кг/см2);

bn - ширина полки тавра (52 см);

hn - высота полки тавра (3 см);

h0 - рабочая высота балки:

h0 = h-защитный слой=17см-2см=15см;

Mn=RпрЧbnЧhnЧ(h0-hn/2)=90кг/см2Ч52смЧ3смЧ(15см-3см/2)=189540кгЧсм=1,9 тЧм

2. Сравним момент, который может воспринять полка тавра Mn с внешним максимально изгибающим моментом (Mмах):

если Mn> Mмах, то нейтральная ось проходит в полке тавра;

если Mn<Mмах, то нейтральная ось проходит в ребре тавра.

Mn=1,9тЧм>1,116тЧм=Mмах, следовательно нейтральная ось проходит в полке тавра, сечение рассчитывается, как прямоугольное с размерами.

Рисунок 2.3.27 - нейтральная ось проходит в полке тавра

3. Определяем коэффициент А0 по формуле:

, (5)

где Мmax - максимальный изгибающий момент (1,16тЧм=116000кг/см);

Rпр - расчетное сопротивление осевого сжатия тяжелого бетона (90 кг/см2);

b - ширина балки (16 см);

h0 - рабочая высота балки (15 см);

h0 = h-защитный слой=17см-2см=15см;

4. Зная коэффициент А0 по таблице определяем коэффициент

5. Определим требуемую площадь рабочей арматуры:

, (6)

где Мmax - максимальный изгибающий момент (1,16тЧм=116000кг/см);

Rа - расчетное сопротивление арматуры для предельных состояний на сжатие (2700 кг/см2);

b - ширина балки (16 см);

6. По таблице зная требуемую площадь арматуры, подбираем диаметр и количество стержней рабочей арматуры. Принимаем два стержня арматуры диаметром 14 мм класс арматуры 300 (2 диаметром 14А300).

Fа=3,08 см2>3,05 см2=Fатр

Fа - принимаема площадь сечения арматуры

Fатр - требуемая площадь сечения арматуры

Данная арматура устанавливается в нижней плоскости ребер марша.

Рисунок 2.3.28 - Армирование поперечного разреза лестничного марша

7. Конструирование марша.

В верхней части каркаса ставим арматуру диаметром 6 мм класс арматуры А240. Плиту марша армируем сеткой из стержней диаметром 6 мм класс арматуры А240 с шагом 300 мм.

Плита монолитно связана со ступенями, которые армируются по конструктивным соображениям. В ступенях заложена арматура диаметром 6 мм класс арматуры А 240 по три стержня на ступени.

К-1

Рисунок 2.3.29 - Армирование лестничного марша каркасом

С-1

Рисунок 2.3.30 - Сетка армирования лестничного марша

Рисунок 2.3.31 - Армированный лестничный марша

8. Спецификация арматуры

Марка элемента

Марка сетки

Эскиз

Номер позиции

Диаметр и класс арматуры

Длина, мм

Количество, шт.

Общая длина, м

Вес, кг

ЛМ1

С-1

1

6А240

1270

13

16,51

3,7

2

6А240

3320

6

19,92

4,4

К-1

3

6А240

130

26

3,38

0,75

4

14А300

3310

2

6,62

8

5

6А240

3310

2

6,62

1,5

6

6А240

1260

30

37,8

8,4

2.4 Основы расчета фундамента

При расчете ленточного фундамента расчет ведется на 1 погонный метр длины, то есть необходимо определить ширину ленточного фундамента. Сечение арматуры в подошве фундамента подбирается по максимально изгибающегося момента в консольной части подошвы. Нагрузка применяется от расчетного давления грунта, без учета веса грунта на уступах.

2.5 Расчет фундамента

Гражданское здание - 2 этажа

Стены кирпичные в 2 кирпича

Грунты супесь с расчетным сопротивлением Rгр=25т/м2

Глубина заложения 2,100 м

Расчетная постоянная нагрузка N=33076,7кг, М 200

Rпр=90кг/см2, А300, Rа=2700кг/см2

Принимаем расположение фундамента подушек вплотную друг к другу.

Алгоритм расчета

1. Определяем требуемую площадь подошвы фундамента:

, (7)

где N - расчетная постоянная нагрузка -33,0767т

Rгр- грунты супесь с расчетным сопротивлением (25т/м2)

H - глубина заложения фундаментной подушки (2,100 м)

2. Определяем ширину фундаментной подушки:

а=10,1м2/1м=10,1

Принимаем ширину подушки 1200 мм, марка ФП-12.

3. Расчет площади сечения арматуры, определяем давление под подошвой фундамента:

Ргр=N/F, (8)

где N - расчетная постоянная нагрузка (32,1т);

F - площадь подошвы фундамента (1,2 м2).

Ргр=N/F=32,1т/1,2м2=26,75т/м2.

Консольная часть подушки - плечо для определения максимального изгибающего момента:

l=(а-b)/2=(1,2м-0,6м)/2=0,3м

4. Максимальный изгибающий момент определяется по формуле:

, (9)

где Ргр. - давление под подошвой фундамента;

l - длина элемента.

5. Определяем требуемую площадь сечения арматуры в подошве фундамента:

, (10)

Где Мmax - максимальный изгибающий момент (120000кг/см2);

Rа - расчетное сопротивление арматуры для предельных состояний на сжатие (2700 кг/см2);

h0 - рабочая высота балки (26,5 см).

h0 = h-защитный слой=30см-3,5см=26,5см;

6. Принимаем шаг арматуры 200 мм. Определяем количество стержней: 1200 мм /200 мм +1=7шт.

По таблице подбираем диаметр арматуры в подошве фундамента. Принимаем семь стержней диаметром 6 мм класс арматуры 300.

Fа=1,98 см2>1,9 см2=Fатр

Fа - принимаема площадь сечения арматуры

Fатр - требуемая площадь сечения арматуры

7. Поперечную арматуру ставим с шагом 300 мм диаметром 6 мм класс арматуры А240.

2400мм/300мм+1=9шт. стержней

9. Конструирование фундаментной подушки.

Рисунок 2.5.32 - Фундаментная подушка

Рисунок 2.5.33 - Армирование поперечного разреза фундаментной подушки

Рисунок 2.5.34 - Армирование сеткой подошвы фундаментной подушки

Рисунок 2.5.35 - Монтажная петля

10. Спецификация элементов.

Марка элемента

Марка сетки

Эскиз

Номер позиции

Диаметр и класс арматуры

Длина, мм

Количество, шт.

Общая длина, м

Вес, кг

ФП 12

С-2

7

6А300

2320

13

43,16

58,1

8

6А240

1120

9

10,08

2,21

9

6А240

840

4

3,36

0,74

3. Организационно-технологическая часть

3.1 Разработка технологическая карта

Технологическая карта - это комплекс конструктивных указаний по рациональной технологии и организации строительного производства.

Задача технологической карты - способствовать уменьшению трудоемкости, улучшению качества и снижению стоимости СМР.

Технологические карты разрабатываются с целью установления способов и методов выполнения отдельных видов работ, уточнение их последовательности и продолжительности, определение необходимо количество рабочих, материальных технических ресурсов. При разработке технологической карты в основу проектирования должны быть положены следующие принципы:

а) прогрессивная технология и передовые методы ведения строительного процесса;

б) комплексная механизация с применением высоко производительных машин и механизмов;

в) научная организация труда;

г) обоснование выбора методов производства работ.

д) соблюдение правил охраны труда и техники безопасности при проектировании архитектурно-строительных чертежей, конструктивного решения зданий и технологические особенности строительных процессов.

ТК могут составляться:

· на возведение конструктивных элементов здания;

· на выполнение различных видов работ;

· на комплекс работ .

Технологическая карта предусматривает прогрессивные методы организации строительства и производства работ, которые соответствует современному уровню развития строительной техники.

Далее рассмотрим логическую модель поэтапной разработки технологической карты.

Логическая модель поэтапной разработки технологической карты

Пояснительная записка

Графическая часть

Определение номенклатуры и объемов работ

Область применения

Выбор методов производства работ

Организация и технология строительного процесса

Выбор монтажного крана

Калькуляция трудовых затрат

Расчет состава комплексной бригады

График выполнения строительного процесса

Схема организации рабочим мест

Определение материально-технических ресурсов (МТР)

Ведомость МТР

Нормокомплект

Определение технико-экономических показателей

ТЭП на листе

Операционный контроль

Оформление пояснительной записки

3.2 Определение номенклатуры, объемов и трудоемкости работ

Объёмы работ подсчитываются по рабочим чертежам проекта в единицах измерения, принятых в ЕНиР.

При разработке технологической карты на монтаж сборных конструкций объёмы работ располагают в таблице.

При расчёте объёмов монтажных работ учитываются не только основные процессы, но и работы сопутствующие им. При определении объёмов работ по электросварке стыков длина швов принимается по данным нормативных документов.

Трудоёмкость выполнения строительных процессов в технологической карте определяется по ЕНиР на строительно-монтажные работы.

При разработке технологической карты на монтаж строительных конструкций одновременно с трудоёмкостью определяются затраты временных механизмов в маш/ч.

Количество машино-часов определяют по затратам труда машинистов, указанным в ЕНиР или путём деления трудоёмкости на нормативный состав звена. Трудоёмкость определяется по производственной калькуляции трудовых затрат .

Таблица 3.2.5 - Определение трудоемкости работ и затрат машинного времени.


Подобные документы

  • Составление генерального плана строительства, характеристика площадки и расположение здания. Мероприятия по охране окружающей среды. Архитектурно-строительные и конструктивные решения. Технико-экономические показатели и противопожарные мероприятия.

    дипломная работа [41,6 K], добавлен 08.01.2012

  • Общая характеристика проектируемого здания и основные требования, предъявляемые к нему. Схема плана и продольного разреза зрительного зала, пропускная способность. Функциональный процесс и расчет необходимой площади. Архитектурно-конструктивные решения.

    контрольная работа [301,9 K], добавлен 28.12.2014

  • Функциональное назначение объекта капитального строительства - производственно-административного здание. Разработка генерального плана, основные планировочные решения. Архитектурно-конструктивные характеристики объекта, его технологические расчеты.

    дипломная работа [6,8 M], добавлен 22.03.2012

  • Порядок составления генерального плана. Определение стоимости строительства в титульном списке стройки. Проектирование календарного плана строительного комплекса. Разработка строительного генерального плана, его технико-экономические показатели.

    курсовая работа [151,2 K], добавлен 09.11.2010

  • Содержание генерального плана строительства объекта, его объемно-планировочное и архитектурно-конструктивное решение. Наружная и внутренняя отделка и инженерные коммуникации. Расчет нагрузок на конструктивные элементы здания. Выбор типа монтажа.

    дипломная работа [1,7 M], добавлен 09.12.2016

  • Проектирование строительства здания "Жилой дом", составление генерального плана его благоустройства и озеленения. Конструктивные решения: фундаменты, колонны, кровля и отделочные перекрытия. Сведения для составления сметной документации в составе проекта.

    дипломная работа [287,8 K], добавлен 25.07.2011

  • Инженерно-геологические условия строительства. Технико-экономические показатели генерального плана благоустройства. Архитектурно-художественное решение здания. Теплотехнический расчёт ограждающей конструкции. Наружная отделка и инженерное оборудование.

    курсовая работа [552,1 K], добавлен 12.01.2016

  • Разработка строительного проекта 2-х этажного крупнопанельного жилого здания на 3 квартиры секционного типа. Описание генерального плана здания: горизонтальная и вертикальная привязка, благоустройство, озеленение. Технико-экономические показатели здания.

    курсовая работа [166,2 K], добавлен 24.07.2011

  • Архитектурно-строительная характеристика здания. Выбор строительных машин и механизмов. Установление заданной продолжительности строительства. Разработка календарного плана производства работ. Определение затрат труда, машинного времени на строительство.

    контрольная работа [667,4 K], добавлен 14.02.2013

  • Подсчет объемов строительно-монтажных работ. Сметная стоимость строительства. Расчет потребности в электроэнергии, выбор трансформаторов и определение сечения проводов временных электросетей. Организационно-техническая подготовка к строительству.

    курсовая работа [183,0 K], добавлен 28.06.2009

  • Характеристика условий строительства, объемно-планировочные и конструктивные решения. Сбор нагрузок на перекрытия. Расчет глубины заложения фундамента. Проектирование строительного генерального плана и временного водоснабжения. Расчет гибкого стропа.

    дипломная работа [897,5 K], добавлен 31.10.2013

  • Общая характеристика генерального плана строительства коровника на 200 коров привязного содержания. Объемно-планировочное решение. Характеристика основных конструктивных элементов здания. Проектирование санитарно-технического и инженерного оборудования.

    курсовая работа [583,3 K], добавлен 28.12.2014

  • Архитектурно-строительный план. Конструктивные решения производственного корпуса. Отопление и вентиляция. Характеристика основных конструкций каркаса здания. Организация строительного производства завода. Локальная смета на общестроительные работы.

    дипломная работа [5,0 M], добавлен 07.08.2010

  • Архитектурно-конструктивная характеристика объекта. Выбор типа крана и его привязка к объекту, расчет зон работы и влияния крана. Основные принципы проектирования строительного генерального плана. Проектирование электроснабжения строительной площадки.

    курсовая работа [10,7 M], добавлен 14.09.2022

  • Объемно-планировочные и конструктивные решения, технико-экономические обоснование, управление, организация строительства. Генплан на строительство кафетерия. Инженерные сети и оборудование здания. Расчет фундаментной подушки под внутреннюю стену пиццерии.

    дипломная работа [395,5 K], добавлен 26.10.2013

  • Разработка архитектурно-планировочного решения здания, используемое инженерное оборудование. Расчет фундаментной подушки под внутреннюю стену, многопустотной плиты перекрытия ПК 63–15. Организация строительства и технология строительного производства.

    курсовая работа [92,8 K], добавлен 05.01.2016

  • Проектирование здания кинотеатра со зрительным залом на 300 мест. Основные объемно-планировочные параметры. Расчет акустики. Конструктивное устройство фундамента, стен и перегородок. Конструкция зального помещения, лестниц. Устройство инженерных сетей.

    курсовая работа [328,3 K], добавлен 01.10.2014

  • Общая характеристика объекта строительства (десятиэтажное двухсекционное монолитное жилое здание). Конструктивные решения, выбор методов и способов строительства. Проектирование календарного плана. Составление номенклатуры работ и подсчёт объёмов.

    курсовая работа [2,1 M], добавлен 15.03.2013

  • Проект строительства гражданского здания в г. Курск. Несущий остов и конструктивные системы здания, основные конструктивные элементы. Спецификация сборных элементов. Наружная и внутренняя отделка. Инженерное оборудование. Технико-экономические показатели.

    курсовая работа [363,3 K], добавлен 04.03.2010

  • Назначение и описание календарного графика. Подсчет количества строительно-монтажных работ по возведению здания. Ведомость материалов, конструкций и изделий на строительство здания. Методы производства работ. Назначение строительного генерального плана.

    дипломная работа [207,3 K], добавлен 22.01.2016

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.

№ п/п

Наименование

Объем работ

Норма времени

Затраты труда

Требуемые машины

Ед. измерения

Количество

Наименование

Норма времени

Количество маш.-смен

3

Монтаж ленточного фундамента

шт.

81

0,51

17,01

КС-3571

0,17

13,77

4

Обратная засыпка

100 м3

225,4

-

-

Д3-8 (Т 100)

0,84

0,18

5

Укладка фундаментных блоков

шт.

243

0,87

212

КС-3571

0,29

70,47

6

Кладка цоколя здания

м3

29,2

3,3

96,36

-

-

-

7

Монтаж металлических балок и плит перекрытия над подвалом

шт.

34

0,78

26,52

КС-3571

0,26

8,84

8

Кладка стен 1-го этажа здания и зрительного зала

м3

85,42

3,3

282

-

-

-

9

Монтаж лестничных маршей и площадок

шт.

23

1,4

32,2

КС-3571

0,35

8,05

10

Установка оконных блоков

шт.

42

13,4

562

КС-3571

6,7

281

11

Установка железобетонной балки 6 м и металлических 15 м

шт.

6

1,4

7

КС-3571

0,35

1,75

12

Монтаж плит перекрытия 1 этажа

шт.

34

0,78

26,52

КС-3571

0,26

8,84

13

Кладка стен 2 этажа

м3

85,42

3,3

282

-

-

-

14

Установка дверных блоков

шт.

11

13

143

КС-3571

6,7

73,7

15

Монтаж перегородок

м2

325

0,68

221

КС-3571

0,17

55,25

16

Монтаж металлических ферм и плит покрытия 2 этажа

шт.

37

0,78

25,16

КС-3571

0,26

9,62