Строительство пятиэтажного жилого дома в городе Вологда
Исследование наружных, внутренних стен и перегородок. Теплотехнический расчет ограждающих конструкций. Определение глубины заложения и ширины подошвы фундамента. Особенность монтажа плит перекрытий. Требования к качеству каменных и монтажных работ.
Рубрика | Строительство и архитектура |
Вид | дипломная работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 07.10.2016 |
Размер файла | 508,7 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
ВВЕДЕНИЕ
1. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
1.1 Объемно-планировочное решение
1.2 Конструктивное решение здания
1.3 Внешняя и внутренняя отделка
1.4 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций
1.5 Генеральный план
1.6 Инженерное оборудование
1.7 Технико-экономические показатели
2. РАСЧЕТНО - КОНСТРУКТИВНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1 Расчет стропильной системы
2.2 Расчет фундаментов
2.3 Расчет простенка здания
3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
3.1 Область применения
3.2 Технология и организация выполнения работ
3.3 Подбор монтажного крана
3.4 Требования к качеству и приемке работ
3.5 Техника безопасности
3.6 Потребность в ресурсах
3.7 График производства работ
3.8 Калькуляция
3.9 Технико - экономические показатели
4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
4.1 Общие данные
4.2 Описание методов выполнения основных СМР с указаниями по технике безопасности
4.3 Стройгенплан
4.4 Описание сетевого графика
4.5 Расчёт численности персонала строительства
4.6 Расчет временных зданий и сооружений
4.7 Расчёт потребности в коммунальном обеспечении
4.8 Расчет площадей складов материалов, изделий и конструкций
4.9 Технико-экономические показатели
5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
6. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
6.1 Анализ опасных и вредных производственных факторов при организации земляных работ
6.2 Меры по обеспечению безопасных и здоровых условий труда при организации земляных работ
6.3 Расчет устойчивости крана
6.4 Меры пожарной безопасности на объекте
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ
ВВЕДЕНИЕ
Темой выпускной квалификационной работы является «5 этажный жилой дом в г. Вологда».
Графическая часть проекта, оформление пояснительной записки, расчеты выполнены на ПК с использованием систем АutoCAD, Word, Excel, других технических средств, позволяющих автоматизировать подобного рода проектные работы.
Прежде всего надо стремится к удешевлению самих строительных конструкций и технологий их возведения, использованию более прогрессивных строительных материалов, снижению затрат труда и потребляемых материальных ресурсов.
Вопросы, связанные с выбором и обоснованием оптимального типа жилого дома, архитектурно-планировочного решения, гармоничного внешнего оформления здания, внедрения новых конструктивных решений и технологий, выбор строительных материалов и другие вопросы рассматриваются в данной работе.
Смена уровня материального благосостояния большинства населения требует проведения жилищной политики, обеспечивающей возможность строительства жилья повышенной комфортности семьями со средним и высоким достатком.
За отметку 0.000 принимается уровень чистого пола первого этажа.
Все разделы выпускной квалификационной работы разработаны в достаточном объеме.
Климатический район II B
Снеговая нагрузка: 2,4 кН/м2
Нормативный ветровая нагрузка: 0,23 кН/м2
Расчетная наружная температура: -320
1. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
1.1 Объемно-планировочное решение
Здание, представленное в выпускной квалификационной работе, относиться к гражданскому типу зданий, имеет размеры в осях 13,6 52,56 м. Оно прекрасно вписывается во внешний архитектурный облик уже возведённых рядом сооружений и города в целом.
Здание жилое пятиэтажное с кирпичными стенами, сборными ж/б плитами перекрытия, подвалом и неотапливаемым чердаком. В подвале располагаются хозяйственные помещения.
С лестничных клеток имеются выходы на чердак. Выход на кровлю осуществляется через слуховые окна. На крове установлены желоба водосточных воронок и ограждения.
Планировочным решением предусмотрено квартиры: двухкомнатных, однокомнатных.
Высота помещения 2,5 м, высота помещений подвала 3,3 м с отм. пола -3,720. Высота этажа 2,8 м.
За отметку 0.000 принимается уровень чистого пола первого этажа, абсолютная отметка которого +171,10.
Архитектурно-планировочные решения приняты в соответствии с требованиями строительных норм и правил.
Проектируемое здание относится к зданиям II степени ответственности. Степень огнестойкости здания - I. Класс конструктивной пожарной опасности - С0. Класс пожарной опасности строительных конструкций - К0.
Полезная площадь - 3120 кв.м. Строительный объем - 11232 м3.
Планировочным решением предусмотрено квартиры:
20 -однокомнатных,
30 -двухкомнатных.
Здание имеет 5 лестничные клетки, выход с каждой на этаже осуществляется в 3-4 квартиры. Комнаты в квартирах не проходные, в каждой квартире имеется лоджия. С лестничных клеток имеются выходы на чердак.
За отметку 0.000 принимается уровень чистого пола первого этажа.
1.2 Конструктивное решение здания
Конструктивная система здания стеновая; конструктивная схема с продольным и поперечным расположением несущих стен. Жесткость и устойчивость здания обеспечивается поперечным расположением несущих стен, объединенных в пространственную систему.
Принятая конструктивная схема здания обеспечивает прочность, жесткость и устойчивость на стадии возведения и в период эксплуатации при действии всех расчетных нагрузок и воздействий.
Фундамент
Фундаменты под кирпичные стены запроектированы из железобетонных плит и сборных бетонных блоков без пустот. Фундаментные плиты укладываются на уплотненную подготовку из крупнозернистого песка толщиной 100 мм. Кладку бетонных блоков выполняют на цементном растворе М-50. Толщина горизонтальных и вертикальных швов должна быть не более 20 мм.
Поверхности стен подвала, соприкасающиеся с грунтом, обмазать горячим битумом за 2 раза. Горизонтальную гидроизоляцию выполнять из двух слоев гидроизола на битумной мастике по выровненной поверхности по всему периметру наружных и внутренних стен. Гидроизоляцию из слоя цементного раствора состава 1:2 толщиной 20 мм выполнять в уровне пола подвала. Подстилающий слой под полы подвала выполнять из бетона класса В 7,5 толщиной 80 мм.
Обратную засыпку пазух выполнять с тщательным послойным уплотнением после устройства подвального перекрытия.
Кирпичную кладку подвальной части выше верхнего ряда бетонных блоков выполнять из полнотелого керамического кирпича марки КОРПо 1НФ/100/2,0/35 (ГОСТ 530-2007) на растворе М-100.
Для отвода поверхностных вод по периметру здания устроена отмостка на ширину 1,0 м.
Для предотвращения затопления подвального этажа по периметру здания на уровне подошвы фундамента сделан дренаж.
Пристенный дренаж выполнять одновременно с устройством фундаментов.
Наружные и внутренние стены и перегородки
Наружные стены запроектированы из кирпича:
- наружная верста из облицовочного силикатного лицевого кирпича СУЛ 150/50 по ГОСТ 379-95, толщина версты 120 мм;
- внутренняя верста из силикатного утолщенного рядового СУР 125/35 и по ГОСТ 379-2015 на цементном растворе М-75 толщиной 380 мм.
В конструкции наружных стен предусмотрена воздушная прослойка размером по высоте не более высоты этажа. Прослойки следует располагать ближе к холодному слою ограждающей конструкции.
Кладка внутренних стен - из кирпича силикатного утолщенного рядового СУР 125/35 по ГОСТ 379-2015 на цементном растворе М-75 до отметки низа плиты перекрытия над 5 этажом, а выше стены выполнить из керамического полнотелого одинарного кирпича К0РПо 1НФ/100/2,0/35 по ГОСТ 530-2007.
Кирпичную кладку наружных стен выполнять облегченной с гибкими связями, устанавливаемыми с шагом 600 мм в плане и через 900 мм по высоте. Утеплитель - пенополистирол ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-86 толщиной 100 мм.
Внутриквартирные перегородки - одинарные, толщиной 80 мм, из гипсовых пазогребневых плит КНАУФ ТУ 5742-014-03984362-96. Перегородки ванных и туалетов выполнить из влагостойких гидрофобизированных гипсовых пазогребневых плит КНАУФ толщиной 80 мм.
Межквартирные перегородки - двойные, общей толщиной 250 мм, из кирпича КОРПо 1НФ/100/2,0/35 на растворе М-50.
Перегородки выполнять из 2 слоев кирпича на ребро, раскрепленных кирпичными диафрагмами через 1 м, зазор заполнять утеплителем URSA П-20 толщиной 120 мм.
Перегородки армировать 2Ш6А240 через 5 рядов кладки. В местах установки перегородок по плите уложить распределительные сетки из Ш3В500 с ячейкой 50х50 шириной 500 мм.
Ограждения лоджий выполнять из Ѕ кирпича силикатного утолщенного лицевого СУЛ 150/50 ГОСТ 379-95 на растворе М-75. Армирование ограждения сетками и крепление к пилонам.
Стены армируются кладочными сварными сетками, которые укладываются в растворе горизонтальных рядов, через четыре ряда по высоте. Сетки изготавливаются из низкоуглеродистой проволоки В500 диаметром 4,0 мм.
В трех верхних рядах кладки под опорной частью перемычек, прогонов, опорных ребер лестничных площадок уложить сетки из В500 с ячейками 50х50 мм.
Толщину вертикальных швов принимают в среднем 10 мм. Горизонтальные швы при использовании раствора с пластифицирующими добавками (известь или глина) выкладывают также толщиной 10 мм.
Перевязка продольных и поперечных вертикальных швов выполняется через четыре ряда кладки.
Перекрытия
В запроектированном здании применяются пустотные железобетонные перекрытия толщиной 220 мм и шириной 1,5; 1,2 м. Плиты связаны между собой и со стенами арматурными анкерами.
Перекрытия - сборные железобетонные многопустотные плиты и монолитные участки, выполненные по деревянной опалубке. Толщина перекрытия 300 мм (с полом).
Панели перекрытий монтировать на слой раствора толщиной 20 мм марки М-100. Швы между панелями очистить от строительного мусора и залить раствором М-100. Все открытые металлические детали анкеровки после сварки защитить слоем цементного раствора М-100.
Отверстия для пропуска трубопроводов отопления, водоснабжения, канализации и вентиляционных коробов пропустить по месту без нарушения целостности ребер панелей перекрытия. Сборные железобетонные плиты перекрытий в ходе их установки жестко заделываются в стенах с помощью анкерных креплений и скрепляются между собой сварными или арматурными связями, опирание плит перекрытий на стену 70 - 100 мм. Анкера соединяются между собой сваркой внахлестку. Длина нахлестки не менее 100 мм.
Окна, двери, полы
Оконные блоки из ПВХ профилей по ГОСТ 30 674-99. Внутренние дверные блоки деревянные по ГОСТ 6629-88, наружные по ГОСТ 24698-81, ГОСТ 31173-2003. Коробки дверей наружных стен подлежат конопатке просмоленной паклей.
Лестница
Лестницы состоят из железобетонных маршей и площадок. В проекте применены лестничные марши для этажа высотой 2,8 м. Лестничные площадки специальными выступами опираются в уровне перекрытий на несущие стены.
Исходя из принятого в лестнице подъёма против часовой стрелки закладные детали для крепления стоек ограждения располагаются с левой стороны боковой поверхности марша.
Ширина маршей - 1050 мм.
Уклон лестничного марша - 1:2.
Ширина проступи - 300 мм.
Высота подступенка - 156 мм.
Элементы лестницы соединяются между собой и стенами через анкеры на сварке, а швы замоноличиваются цементным раствором.
Ограждения лестничных маршей предусмотрены из металлических секций с поливинилхлоридным поручнем. Высота ограждения - 1200 мм.
Кровля
Конструкция кровли - стропильная. Кровля запроектирована из профилированного стального листа НС-44-1000-0,7 по ГОСТ 24045-94 по разреженному настилу из досок 32х150 мм с шагом 250 мм, производиться утепление чердачного перекрытия.
Стропила изготовлены из бруса хвойных пород с влажностью не более 20%. Мауэрлаты, кобылки и лежни антисептируют, а между ними и каменной кладкой прокладывают изоляцию из 1 слоя гидроизола.
Материалы стропильных ног, прогонов, подкосов, стоек, ригелей - ель, сосна 1 категории, обрешетки, ходовых досок - 3 категории.
Для предохранения крыши от сноса ветром стропильные ноги (через одну) крепят к наружным стенам скрутками из проволоки 2 Ш4 В500, привязываемыми к ершам, вбитым в стену.
Для восприятия горизонтальных составляющих усилий, передаваемых подкосами, между лежнями ставят распорки. Для уменьшения свободного пролета стропильных ног устанавливают подкосы, которые внизу опираются на лежень.
В местах примыкания к вентиляционным и дымовым стоякам деревянные конструкции выполнить с соблюдением норм и требований пожарной безопасности.
Выход на кровлю осуществляется через слуховые окна. На крове установлены желоба водосточных воронок и ограждения.
1.3 Внешняя и внутренняя отделка
Наружные отделочные работы
Таблица 1.1 - Ведомость отделки фасадов
Фасад |
Элементы фасада |
Вид отделки |
Колер |
|
Все фасады |
Стены |
Облицевать силикатным утолщенным лицевым кирпичом СУЛ 135/35 ГОСТ 379-95 |
Светло-серый, красный |
|
Ограждения лоджий, пояски |
Облицевать силикатным утолщенным лицевым кирпичом СУЛ 135/35 ГОСТ 379-95 |
Красный |
||
Покрытие кровли |
Профилированный стальной лист НС-44-1000-0,7 по ГОСТ 24045-94 |
- |
||
Цоколь |
Оштукатурить и покрасить влагоустойчивой грунтовкой |
Коричневый |
||
Покрытие козырька |
Оцинкованная кровельная сталь, ГОСТ 14918-90 |
- |
||
Металические элементы |
Окраска масляной краской, предварительно очистка 3 степени от окислов ГОСТ9.402-80 |
Светло-серый |
Внутренние отделочные работы
На всех этажах отделываются комнаты: потолки белятся клеевой побелкой, стены на высоту этажа оклеиваются обоями. Полы - линолеум, керамическая плитка, бетонные выполняются в соответствии с экспликацией полов см. лист 4.
В лестничной клетке стены окрашиваются водоэмульсионной краской на всю высоту этажа. В санузлах предусматривается облицовка стен керамической плиткой на всю высоту этажа, на полах устройство герметичного покрытия из керамической плитки. Потолок белится клеевой побелкой, устанавливается сантехническое оборудование.
Стены кухонь оклеиваются моющимися обоями на всю высоту этажа, над мойкой и всю длину установки кухонного оборудования делается фартук из керамической плитки высотой 600 мм.
1.4 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций
Основные климатические параметры для г. Вологда:
tот.пер = -4,30 - средняя температура отопительного периода;
tн=-320 - температура наиболее холодной пятидневки;
?tн = 4,10 - температурный перепад на стенке и внутри помещения;
z = 231 - продолжительность отопительного периода в сутках;
Основные климатические параметры для г. Вологда:
tот.пер = -4,30 - средняя температура отопительного периода;
tн=-320 - температура наиболее холодной пятидневки;
?tн = 4,10 - температурный перепад на стенке и внутри помещения;
z = 231 - продолжительность отопительного периода в сутках;
Расчет утеплителя в наружной стене толщиной 640 мм.
Рисунок 1.1 - Сечение стены
В ходе расчета определяется R0тр (минимально допустимое) и Rreq
Должно выполняться условие R0тр < Rreq
R0тр исходя из условий энергосбережения определяют с учетом градусо-сутки отопительного периода
D=,
где t- расчетная температура внутреннего воздуха, 20 ;
t- средняя температура, , периода со средней суточной температурой воздуха ниже или равной 8 [ 1 ] ;
z- продолжительность, сут., периода со средней суточной температурой воздуха ниже или равной 8 [ 1 ] .
D=
,
где D -- градусо-сутки отопительного периода, °С·сут/год;
a, b -- коэффициенты, значения которых следует принимать по данным таблицы 3 [2] для соответствующих групп зданий, за исключением графы 6 для группы зданий в поз. 1, где для интервала до 6000 °С·сут/год: а = 0,000075, b = 0,15; для интервала 6000-8000 °С·сут/год: а = 0,00005, b = 0,3; для интервала 8000 °С·сут/год и более: а = 0,000025; b = 0,5
R0тр = 0,00035Ч5567,5+ 1,4 = 3,35 м2/Вт
б) Rreqтр исходя из санитарно-гигиенических (комфортных) условий:
R м2/Вт,
Из полученных значений выбираем наибольшее, т.е.
Rreqтр = R0 = 3,35 м2/Вт,
Rreq определяем в зависимости от конструкции стены.
Rreq=,
где - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих конструкций;
R- термическое сопротивление ограждающей конструкции;
- коэффициент теплоотдачи (для зимних условий) наружной поверхности ограждающих конструкций.
Стена состоит из следующих слоев:
- наружная верста не учитывается (учитываем слои только до воздушного зазора)
- утеплитель - пенополистирольные плиты марки ПСБ-С-25 ГОСТ-15588-86 плотностью 15-27кг/м3 (Х мм, =0,037 Вт/моС)
- внутренний несущий слой из кирпича силикатного утолщенного рядового СУР 125/35 и по ГОСТ 379-95 на цементном растворе М-75 толщиной 380 мм (380 мм, = 0,81 Вт/моС)
- внутренний слой оштукатуривается цементно-песчаным раствором (20мм,=0,93Вт/моС)
По расчету толщина утеплителя Х= 9,9 см ~10 см;
Принимаем толщину утеплителя 100 мм.
Следовательно толщина стены 640 мм (включая штукатурный слой). Воздушный зазор 40 мм.
Расчет утеплителя чердачного перекрытия
D=
м2*/Вт
Состав перекрытия:
1-ый слой - ц/п стяжка t=50мм, =0,93 Вт/(м С)
2-ой слой - утеплитель пенополистирол ПСБ-С-35 =0,037 Вт/(м С)
3-ий слой - пароизоляция t=3 мм, =0,17 Вт/(м С)
4-ый слой - ж/б плита t= 220мм, =2,04 Вт/(м С)
Рисунок 2.2 - Сечение плиты покрытия
Rreq определяем в зависимости от конструкции покрытия.
Rreq=,
Rreq=
х=171 мм
Принимаем толщину утеплителя 180 мм.
Теплотехнический расчет перекрытия между подвалом и жилыми помещениями
а) Rreqтр исходя из условий энергосбережения
D=.
Rreq = 0,00045Ч5567,1 + 1,9 = 4,41 м2/Вт.
б) Rreqтр исходя из санитарно-гигиенических (комфортных) условий:
R м2/Вт,
из полученных значений выбираем наибольшее, т.е.
Rreqтр = R0 = 4,41 м2/Вт,
Перекрытие состоит из следующих слоев:
- линолеум (5мм, =0,23 Вт/моС);
- армированная цементно-песчаная стяжка (50мм, =0,93Вт/моС);
- гидроизоляция пленка полиэтиленовая (2 мм, =1,74Вт/моС);
- утеплитель пенополистирол ПСБ-35 ГОСТ 15588-86 плотностью 25-27 кг/м3 (Х мм, =0,033 Вт/моС);
- железобетонная плита перекрытия (220мм, =2,04 Вт/моС).
.
По расчету толщина утеплителя Х= 13,2см ~14 см;
Следовательно, толщина перекрытия 420 мм.
1.5 Генеральный план
Ориентация здания на площадке выполнена с учетом преобладающих ветров на основе розы ветров, которые имеют направление с юго-запада, и направления инсоляции здания, максимальное количество оконных проемов в основном должны быть направлены на юг и юго-восток.
Для нормального функционирования здания на генплане предусмотрены следующие здания и сооружения: автостоянка, детская, хозяйственная площадки, площадка для отдыха взрослого населения, площадка для мусорных контейнеров, площадка для занятий физкультурой.
На генплане разработаны заасфальтированные подъезды и пешеходные подходы к строящемуся зданию. Для отдыха предусмотрены скамьи, горка, стойка баскетбольная, гимнастический комплекс, стол, урны, стойки для ковров, песочница и др.
Существующие зеленые насаждения подлежат по возможности сохранению, заменяются экземпляры кустарников, имеющие недекоративный вид (изросшие, порослевые). Осуществляется посадка кустарников у проектируемых площадок. Предусматриваются работы по устройству газонного покрытия. Подсыпка растительной земли на газоны осуществляется вручную.
Вертикальная планировка участка выполнена с учетом организации нормального отвода поверхностных вод от здания в пониженные места естественного рельефа и ливневую канализацию.
1.6 Инженерное оборудование
Водоснабжение
Горячее водоснабжение предусмотрено от теплообменника, установленного в подвале в помещении теплового узла.
Водопотребление проектируемого дома определено в соответствии с требованиями строительным нормативов.
За точку подключения принимается вновь установленный колодец на существующем водопроводе Ш150мм.
Проектом принята объединенная система хозяйственно-питьевого и противопожарного назначения.
Наружные сети водопровода выполняются из чугунных труб Ш 150 мм по ГОСТ 9583_75*.
Водоотведение
Сброс стоков запроектирован в существующую канализационную сеть. Сеть монтируется из пластмассовых труб НПВХ кл. SN8 Ш160х4,7мм по ТУ 2248-003-75245920-2005. На сети располагаются смотровые колодцы из ж/б колец Ш 1,0 м.
Дождевая канализация
Для отвода стоков с кровли здания и дренажных вод, запроектирована дождевая канализация. Сброс стоков запроектирован в существующий колодец дождевой канализации. Сеть прокладывается из асбестоцементных напорных труб Ш 200 мм по ГОСТ 539-80.
Дренаж
Для защиты помещений подвала от затопления грунтовыми водами проектом предусмотрен пристенный дренаж вокруг здания.
Дренажные трубы прокладываются из дренажных асбестоцементных труб Ш 150 мм по ГОСТ 18-39-80* с укладкой ниже пола подвала. Вокруг дренажа устраивается 3-х слойная обсыпка из песка и гравия. Выпуск дренажа осуществляется в существующую дождевую канализацию.
Отопление
Для подачи теплоносителя в подвале проектируемого жилого дома предусмотрены тепловые сети. Точка врезки проектируемой теплосети принята на существующей теплосети Ш219х6, идущей к ЦТП больницы, с устройством тепловой камеры (узла трубопроводов УТ1). Тепловые сети приняты двухтрубные.
Система отопления жилого дома запроектирована от теплового узла двухтрубная с нижней разводкой магистралей, регулируемая, тупиковая.
В качестве нагревательных приборов приняты чугунные секционные радиаторы МС 140-108. Для регулирования теплоотдачи нагревательных приборов приняты терморегуляторы. Удаление воздуха из системы осуществляется кранами конструкции Маевского, установленными в нагревательных приборах верхнего этажа. Опорожнение систем отопления предусматривается через спускные краны, установленные в нижних точках.
Для системы отопления приняты полипропиленовые армированные трубы «Рандом Сополимер».
Трубопроводы, проложенные по подвалу, изолировать теплоизоляционными цилиндрами URSA с покрытием алюминиевой фольгой по ТУ 5763-003-00287697-2003.
Трубопроводы по подвалу проложить с уклоном i=0.002 к тепловому узлу. Нагревательные приборы окрашиваются масляной краской за 2 раза.
Монтаж трубопроводов из полипропилена выполнить согласно СП 40-101-96 «Проектирование и монтаж трубопроводов из полипропилена».
Вентиляция
Вентиляция жилых помещений запроектирована естественная с притоком воздуха через форточки.
Вытяжка из помещений кухонь, ванных комнат, уборных и совмещенных санузлов осуществляется через внутристенные кирпичные каналы, сборные кирпичные короба на чердаке, вентиляционные шахты и дефлекторы.
Газоснабжение
Подключение проектируемого газопровода осуществляется от существующей сети. Минимальная глубина заложения подземного газопровода составляет 1,2 м от поверхности земли.
Охранная зона газопровода - по 2 метра с каждой стороны газопровода.
Вводы в здание предусмотрены непосредственно в помещения, где установлено газовое оборудование.
Внутреннее газоснабжение.
Газовые вводы приняты от настенного газопровода непосредственно в помещения кухонь.
В помещениях кухонь предусмотрена естественная вентиляция. Для притока воздуха следует предусматривать в нижней части двери зазор между дверью и полом с живым сечением не менее 0,039 м2.
Электроснабжение
Электроснабжение принято от существующей трансформаторной подстанции с двумя трансформаторами мощностью 380 кВА.
Слаботочные сети
Проектом предусмотрены: телефонизация, пожарная автоматическая сигнализация.
Извещение происходит через шумовое предупреждение и световое.
1.7 Технико-экономические показатели
Технико - экономические показатели представлены в таблицах 1.2,1.3.
Таблица 1.2 - Технико-экономические показатели генплана
Наименование показателя |
Ед. измерения |
Количество |
|
Площадь озеленения |
м2 |
1489,1 |
|
Площадь тротуаров |
м2 |
177 |
|
Площадь отмостки |
м2 |
161 |
|
Площадь стоянки автомашин |
м2 |
109 |
|
Площадь хозяйственной площадки |
м2 |
34 |
|
Площадь детской площадки |
м2 |
77 |
|
Площадь площадки для отдыха взрослого населения |
м2 |
20 |
|
Площадь площадки для занятий физкультурой |
м2 |
143 |
|
Площадь площадки для мусоросборников |
м2 |
5 |
|
Строительный объем |
м2 |
11232 |
Таблица 1.3 - Технико-экономические показатели здания
Наименование показателя |
Ед. измерения |
Количество |
|
Количество этажей |
шт |
5 |
|
Полезная площадь |
м2 |
3120 |
|
Площадь здания |
м2 |
670 |
|
Количество квартир |
|||
однокомнатных |
шт |
20 |
|
двухкомнатных |
шт |
30 |
|
Строительный объем |
м3 |
11232 |
2. РАСЧЕТНО - КОНСТРУКТИВНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1 Расчет стропильной системы
Расчет настила
Исходные данные
Принимаем предварительно настил из брусков сечением 32 (h) Ч150 (в1) мм (плотность древесины = 500 кг/м3), уложенных с шагом c = 0,25м. Шаг стропил 1,1 м. Уклон кровли 250. Cos = 0,906 Sin =0,423.
Принимаем бруски 2-го сорта с расчетным сопротивлением Ru=13 МПа и модулем упругости Е=1104 МПа. Древесина сосна.
Условия эксплуатации Б2 (в нормальной зоне), mв=1; mн=1,2 для монтажной нагрузки при изгибе. Коэффициент надежности по назначению гn=1. Коэффициент надежности по нагрузке от веса кровельного покрытия оцинковка гf=1,05; от веса брусков гf=1,1.
Оцинкованная кровельная сталь весом 78,5 кг/м2. Толщина кровли 0,75мм.
Расчет настила под кровлю ведется по двум вариантам загружения:
- собственный вес кровли и снег (расчет на прочность и прогиб).
- собственный вес кровли и сосредоточенный груз.
Таблица 2.1-Сбор нагрузки на настил
Наименование нагрузок |
qн , кН/м2 |
f |
q , кН/м2 |
|
1. Постоянная |
||||
1.1.Кровельное покрытие Профнастил НС44-1000-0.7 ГОСТ 24045-94 0,0007Ч78,5 |
0,055 |
1,05 |
0,058 |
|
1.2.Собственный вес настила (ориентировочно) 0,032Ч0,1505 / (0,25) |
0,096 |
1.1 |
0,106 |
|
Итого |
gн = 0,151 |
g = 0,163 |
||
2. Временная |
||||
2.1.Снеговая =0,7Ч2,4Ч1Ч1Ч1 |
1,68 |
1,4 |
2,352 |
|
Всего |
=1,831 |
=2,515 |
где Sq расчетное значение веса снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности земли, принимаемое по заданию Sq = 2,4 кПа;
коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой нагрузке на покрытие, принимаемый по п. 5.3 - 5.6 [3] .
Рисунок 2.2 - Расчетная схема настила
Расчет настила ведем для полосы шириной .
нормативное значение:
Ч (g+SЧcos ) cos ,кН/м,
q=1Ч(0,151+1,680Ч 0,906) Ч0,906= 1,517 кН/м.
расчетное значение:
(g+S Ч cos ) cos ,кН/м,
q х=1Ч (0,163+2,352 Ч 0,906) Ч0,906 = 2,080кН/м.
При загружении балки равномерно распределенной нагрузкой от собственного веса и снега наибольший изгибающий момент равен:
кНЧм,
где l -шаг стропил.
При углах наклона кровли 10 учитывают, что собственный вес кровли и настила равномерно распределен по поверхности (скату) крыши, а снег по ее горизонтальной проекции.
Требуемый момент сопротивления:
, м3
м3.
Требуемая толщина настила:
м,
.
Требуемый момент инерции:
м4,
.
Требуемая толщина настила (откорректированная):
м,
.
Расчет по второму сочетанию нагрузок:
Принимаем расчетное значение монтажной сосредоточенной нагрузки Р=1200 Н (от монтажника). Шаг досок с=0,25 м > 0,15 м, считаем , что монтажная нагрузка передается на 1 доску.
Нормальная составляющая монтажной нагрузки:
Рх = РЧCos б, кН,
Рх=1,2Ч0,906=1088 кН.
Нормальная составляющая постоянной расчетной нагрузки, действующей на полосу шириной с = 0,3 м:
gх=gЧcЧCos б, кН/м,
gх=2,080Ч103Ч0,25Ч0,906=0,471 кН/м.
При загружении балки собственным весом и сосредоточенным грузом наибольший момент в пролете равен:
,кНм,
М=0,07Ч0,471Ч10 3 Ч1,12+0,207Ч1,088Ч103Ч1,1=0,309 кНм.
Требуемый момент сопротивления:
, м3,
м3.
Требуемая толщина настила:
м,
.
Требуемая толщина настила из 2-го сочетания нагрузок оказалась наибольшей (0,015). Ближайший размер по сортаменту 1,6 см. Принимаем сечение досок настила 16Ч150 мм.
Уточняем момент сопротивления сечения настила после корректировки размеров:
, cм3,
Проверка прочности нормальных сечений:
, МПа,
где Ry=13 МПа расчетное сопротивление древесины изгибу;
.
Условие не выполняется увеличиваем сечение настила: принимаем сечение 0,022 Ч0,150 м.
Уточняем момент сопротивления сечения настила после корректировки размеров:
, cм3,
Проверка прочности нормальных сечений:
, МПа,
где Ry=13 МПа расчетное сопротивление древесины изгибу;
.
Условие не выполняется увеличиваем сечение настила: принимаем сечение 0,025 Ч0,150 м.
Уточняем момент сопротивления сечения настила после корректировки размеров:
, cм3,
Проверка прочности нормальных сечений:
.
Условие не выполняется.
Условие не выполняется увеличиваем сечение настила: принимаем сечение 0,032 Ч0,150 м.
Уточняем момент сопротивления сечения настила после корректировки размеров:
, cм3,
Проверка прочности нормальных сечений:
.
Условие выполняется.
Проверку жесткости проводим только при первом сочетании нагрузок.
Момент инерции бруска определяем по формуле:
,
,
Прогиб в плоскости, перпендикулярной скату:
, м,
.
Прогиб в плоскости, параллельной скату:
,м,
где Е=1010Па модуль упругости древесины вдоль волокон, принимаемый по [5].
.
Полный прогиб:
= м,
Проверка прогиба:
,
где предельно допустимый относительный прогиб, определяемый по табл. 16 [5].
.
Условия по первому и второму сочетаниям выполняются, следовательно принимаем настил сечением bh=0,032Ч0,15 с шагом 250 мм.
Расчет стропильных ног
Расчет стропил выполняется согласно [4, 5]. Стропильные ноги рассчитывают как свободно лежащие балки на двух опорах с наклонной осью. Нагрузка на стропильную ногу собирается с грузовой площади, ширина которой равна расстоянию между стропильными ногами. Расчетная временная нагрузка q должна быть расположена на две составляющие: нормальную к оси стропильной ноги и параллельно к этой оси.
Рассчитаем наслонные стропила из брусьев как двухпролетную шарнирно-опертую балку с наклонной осью. Основанием кровли служит настил из досок сечением 32Ч150 мм с шагом а=0,25 м. Шаг стропильных ног =1,1 м. Материал для всех деревянных элементов - сосна 2-го сорта. Условия эксплуатации - Б2.
Бруски обрешетки размещены по стропильным ногам, которые нижними концами опираются на мауэрлаты (150150), уложенные по внутреннему обрезу наружных стен. В коньковом узле стропила скрепляются двумя дощатыми накладками. Для погашения распора стропильные ноги стянуты подкосами- двумя парными досками. Угол наклона кровли 250.
Рисунок 2.3 - Геометрическая схема стропил
Производим сбор нагрузок на 1 м2 наклонной поверхности покрытия, данные заносим в таблицу. Для сбора нагрузок условно принимаем сечение стропильной ноги 150200 мм.
Таблица 2.2 -Сбор нагрузки на стропильную ногу
Наименование нагрузок |
qн , кН/м2 |
f |
q , кН/м2 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1. Постоянная |
||||
1.1.Кровельное покрытие Профнастил НС44-1000-0.7 ГОСТ 24045-94 0,000778,5 |
0,055 |
1,05 |
0,058 |
|
1.2.Настил 0,032Ч0,155/(0,25) |
0,096 |
1,1 |
0,106 |
|
1.3 Собственный вес стропильной ноги 0,150,25/1,1 |
0,0136 |
1,1 |
0,150 |
|
1.4 Пленка ветрозащитная TYVEK (1 слой) |
0,01 |
1,2 |
0,012 |
|
Итого |
gн=0,297 |
g=0,325 |
||
2. Временная |
||||
2.1.Снеговая =0,7Ч2,4Ч1Ч1Ч1,0 |
1,680 |
1,4 |
2,352 |
|
Всего |
1,977 |
2,667 |
где S0 расчетное значение веса снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности земли, принимаемое по заданию S0 = 2,4 кПа;
коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой нагрузке на покрытие, принимаемый по п. 5.3 - 5.6 [4 ].
Для статического расчета находим нагрузку на 1 м погонной длины горизонтальной проекции стропильной ноги.
Нормативное значение:
, кН/м,
кН/м.
Расчетное значение:
, кН/м,
кН/м.
Производим статический расчет стропильной ноги как двухпролетной балки, нагруженной равномерно распределенной нагрузкой. Опасным сечением стропильной ноги является сечение в месте примыкания подкоса.
Максимальный изгибающий момент, возникающий на опоре В:
, Нм,
.
Из условия прочности при изгибе определяем требуемый момент инерции, вводя коэффициент 1,3 для возможности восприятия сечением продольной силы и момента:
м3 ,
h=, м,
h=.
Учитывая, что величина врубки примерно 35 мм, находим:
h=hтр+hвр=0,144+0,035=0,179 м.
Принимаем сечение 150200 мм по сортаменту [5].
При этом Wx=1000см3, Wy=750см3 Jx=10000см4.
Производим проверку сечения на сжатие с изгибом:
,
Wнт = в h2 / 6 = 15202 / 6 = 1000 см3,
RcПа,
Проверяем напряжение в середине нижнего участка под действием пролетного момента М1. Значение М1 определяется как для простой балки на двух опарах пролетом l1, считая в запас прочности, что вследствие возможного осадки среднего узла опорный момент будет равен нулю. Изгибающий момент в этом месте составит:
,
Проверяем напряжение
,
RcПа.
Проверяем сечение по деформациям.
Относительный прогиб:
=0,005,(2.32)
Принимаем сечение 150200 мм.
Подбор сечения подкоса и ригеля
Вертикальная составляющая реактивного усилия на средней опоре стропильной ноги:
кН.
Это усилие раскладывается на усилие N , сжимающее подкос, и усилие Nb, направленное вдоль стропильной ноги. Используя уравнение синусов, находим
,
Откуда
,
Усилие сжимающее подкос:
кН.
Так как усилие сжимающее подкос невелико сечение подкоса принимаю конструктивно 100 Ч 100 мм.
Вследствие небольшого сжимающего усилия подкос не рассчитываем, т.к. он будет работать с большим запасом. Расчетная длина подкоса 2,3/0,7=3,25м. Проверим напряжение смятия во врубке.
Подкос упирается в стропильную ногу ортогональной лобовой врубкой. Угол смятия г=70. Расчетное сопротивление смятию по формуле
.
Площадь смятия
.
Напряжение смятия
.
Горизонтальная составляющая усилия Nв создает распор в стропильной системе которая погашается в ригеле. Растягивающее усилие в ригеле равно горизонтальной проекции усилия N:
H = Nв cos =9,78 0,906= 8,86 кН.
Требуемая площадь ригеля
.
Расчет ригеля не производим. Расчет крепления подкоса также не производим. Конструктивно ставим по три гвоздя 5120 мм с каждой стороны со встречной забивкой.
2.2 Расчет фундаментов
В результате анализа полевых и лабораторных данных в сфере воздействия проектируемого сооружения выделено (сверху-вниз) 3 инженерно-геологических элемента:
Слой №1. Насыпной грунт неслежавшийся, свалка песка, суглинка, почвы, мусора, кирпича, бетона, древесины. С=19,5Ч103 Н/м3
Слой №2. Суглинок покровный, желтовато-коричневый, тугопластичный, в кровле - мягкопластичный, с прослойками песка пылеватого, с редким гравием.
Слой №3. Суглинок моренный, выветрелый, коричневый, тугопластичный с гнездами гравия и гальки до 10 %.
Слой №4. Суглинок моренный, коричневый, полутвердый, по мере углубления - до твердого, с включениями гравия и гальки до 10 %.
Строительная площадка сложена до глубины 4,5 м . Уровень подземных вод расположен на глубине 3,6 м.
Определение глубины заложения фундамента
Определяем расчетную глубину промерзания df = d1 по [7]:
df = khЧdfn, см,
где kh - коэффициент теплового режима в здании, по табл. 1 [7];
kf = 0,7 - для зданий с подпольем;
kf = 0,4 - для зданий с подвалом;
dfn - нормативная глубина промерзания, определяется по карте [7] (рисунок 4.10) [6]:
dfn =150 см;
df = 0,4Ч150 = 60 см (для части здания с подвалом).
Так как слои грунта располагаются не строго горизонтально, то глубину заложения принять с некоторым запасом:
d= df + 0,2=0,6 + 0,2=0,8 м.
Определяем глубину заложения фундамента с учетом инженерно-геологических условий строительной площадки по таблице 2 [7], тогда
d2 ? df=80 см.
Глубина заложения фундамента зависит от вида грунтов, заложение фундамента должно быть не менее, чем на 0,5м ниже подошвы слабого грунта:
d= h1+ 0,5м = 0,78 + 1,36 + 0,5 = 2,64 м (рисунок 2.4).
Рисунок 2.4- Инженерно-геологический разрез
Определяем глубину заложения фундамента d3 с учетом конструктивного фактора (смотреть рисунок 111 [7] ). Принимаем значение d3 = 2760 мм.
Окончательно принимаем глубину заложения фундамента максимальную из значений d1, d2, d3, т.е. d = dmax = 2760 мм.
Глубина заложения в здании с подвалом должна быть не менее 0,5м от уровня пола подвала:
d=db+0,5м,
где db- глубина подвала:
db = отм. планировки - Hподв.
db = -1,5-(-3,72) = 2,22 м,
d=db+0,5м=2,22+0,5=2,72 м.
Из трех значений принимаем большее d= 2,76 м и определяем отметку подошвы фундамента:
Отм. подошвы = отм. планировки-d=-1,50-2,76 = - 4,34 м.
Примем - 4,34 м.
Расчет выполняется по трем сечениям:
1 сечение: по наружной стене по оси 1.
2 сечение: по внутренней стене по оси Г.
3 сечение: по наружной стене по оси Б.
Сбор нагрузки на фундамент
Сбор нагрузки на фундамент на 1м2 кровли, покрытия, перекрытия выполняем в табличной форме.
Таблица 2.3- Сбор нагрузок на кровлю
Вид нагрузки |
Нормативное значение кН/м2 |
гf |
гn |
Расчетное значение кН/м2 |
|
1.Постоянная: |
|||||
1.1. Профнастил НС44-1000-0.7 ГОСТ 24045-94 (д=0,7 мм) |
0,055 |
1,05 |
1 |
0,058 |
|
0,007Ч78,5 |
|||||
1.2.Настил из досок (шаг 250) |
0,096 |
1,1 |
1 |
0,106 |
|
0,032Ч0,15Ч5/0,25 |
|||||
1.3 Пленка ветрозащитная TYVEK (1 слой) |
0,01 |
1,2 |
0,012 |
||
1.4.Собственный вес стропильной ноги |
0,136 |
1,1 |
1 |
0,150 |
|
0,15Ч0,2Ч5/1,1 |
|||||
Итого: |
0,297 |
0,325 |
|||
2.Временная 2.1.Снеговая (IV район) Sq=2,4 =0,7Ч2,4Ч1Ч1Ч1,0 |
1,68 |
1,4 |
1 |
2,352 |
|
Всего: |
1,977 |
2,677 |
Таблица 2.4- Сбор нагрузок на чердачное перекрытие
Вид нагрузки |
Нормативное значение кН/м2 |
гf |
гn |
Расчетное значение кН/м2 |
|
1.Постоянная: |
|||||
1.1.Армированная цементно- песчаная стяжка 50 мм 0,05Ч22 |
1,100 |
1,3 |
1 |
1,430 |
|
1.2.Утеплитель - пенополистирольные плиты ПСБ-С-35 (ГОСТ 15588-86) - 200мм 0,20Ч0,35 |
0,063 |
1,2 |
1 |
0,076 |
|
1,2 Пароизоляция - пленка полиэтиленовая t=0,15мм (ГОСТ 25951-83) |
0,016 |
1,2 |
1 |
0,019 |
|
1.3. Ж/Б плита t=220мм |
1 |
0,000 |
|||
0,13Ч25 |
3,250 |
1,1 |
1 |
3,575 |
|
Итого: |
4,436 |
1 |
5,108 |
||
2.Временная: |
0,700 |
1,3 |
1 |
0,910 |
|
Всего: |
5,129 |
6,010 |
Таблица 2.5- Сбор нагрузок на междуэтажное перекрытие
Вид нагрузки |
Нормативное значение кН/м2 |
гf |
гn |
Расчетное значение кН/м2 |
|
1.Постоянная: |
|||||
1.1. Линолеум многослойный на тканевой основе ГОСТ 18108 0,005Ч18 |
0,090 |
1,2 |
1 |
0,108 |
|
1.2. Цементно-песчаная стяжка 0,02Ч18 |
0,360 |
1,3 |
1 |
0,468 |
|
1.3.Плита звукоизоляции 0,02Ч6 |
0,120 |
1,2 |
1 |
0,144 |
|
1.4. Ж/Б плита t=130 мм 0,13Ч25 |
3,250 |
1,1 |
1 |
3,575 |
|
1.5.Перегородки |
0,000 |
1,1 |
1 |
0,000 |
|
Итого: |
3,820 |
1 |
4,295 |
||
2.Временная: |
1,500 |
1,3 |
1 |
1,850 |
|
Всего: |
5,320 |
6,145 |
Таблица 2.6- Сбор нагрузок на перекрытие подвала
Вид нагрузки |
qn |
гf |
гn |
q |
|
1.Постоянная: |
|||||
1.1. Линолеум многослойный на тканевой основе ГОСТ 18108 0,005Ч18 |
0,090 |
1,2 |
1 |
0,108 |
|
1.2. Цементно-песчаная стяжка 0,050Ч22 |
1,100 |
1,3 |
1 |
1,430 |
|
1.3. Гидроизол 0,002Ч5 |
0,010 |
1,2 |
1 |
0,012 |
|
1.4. Утеплитель -пенополистирольные плиты ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86 0,14Ч0,35 |
0,049 |
1,2 |
1 |
0,059 |
|
1.5. Ж/Б плита t=130мм 0,13Ч25 |
3,250 |
1,1 |
1 |
3,575 |
|
Итого: |
4,499 |
1 |
5,184 |
||
2.Временная: |
1,500 |
1,3 |
1 |
1,853 |
|
Всего: |
5,999 |
7,037 |
Нормативная нагрузка на 1 м2 от перегородок будет определяться:
, кН/м2
где L - пролет в осях;
?1 , ?2 - длина перегородки;
дn - толщина перегородки;
в - ширина плиты в данном месте перекрытия.
НП - высота помещения;
с - плотность материала перегородок.
q1 кН/м2
qг кН/м2
qб кН/м2
Сбор нагрузок по сечениям:
- Постоянные нормативные и расчетные нагрузки от конструкций
- Нагрузка от кровли
При определении нагрузки опорами стропильной крыши считаются стены, стойки и подкосы, а ригель не считается опорой, он необходим для восприятия распора, поэтому размер грузовой площади определяется от карниза до середины расстояния между стеной и первой опорой для сечения по оси Б , и по аналогии для сечения 1 .
Размер грузовой площади для сечения по оси Б и оси 1 будет равен , для сечения по оси Г
а) Нормативная нагрузка:
кН/м.
кН/м.
кН/м.
б) Расчетная нагрузка:
кН/м.
кН/м.
кН/м.
1) от чердачного перекрытия
Нагрузка от перекрытия определяется с грузовой площади, равной для внутренней несущей стены половине перекрываемых пролетов с каждой стороны от оси (сечение по оси Г), для наружной несущей стены равной половине расстояния между стенами - поперек здания (сечение по оси 1 и оси Г) и с одной стороны с учетом свеса карниза для сечения по оси 1 (смотреть рисунок 2.5).
Рисунок 2.5 -Расчет грузовой площади
а) Нормативная нагрузка:
1=5,129Ч = 13,2 кН/м.
г=5,129Ч = 28,50 кН/м.
б=5,129Ч = 21,647 кН/м.
б) Расчетная нагрузка:
1=6,010 Ч 2,57 = 15,44 кН/м.
г=6,010 Ч 5,55 = 33,35 кН/м.
б=6,010 Ч 4,22 = 25,36 кН/м.
2) от междуэтажных перекрытий
а) Нормативная нагрузка:
1= 5,320Ч 2,57 = 13,67 кН/м.
г= 5,320Ч5,55 =29,53 кН/м.
б= 5,320Ч4,22 =22,45 кН/м.
б) Расчетная нагрузка:
1= 6,145Ч 2,57 = 15,79 кН/м.
г= 6,145Ч5,55= 34,1 кН/м.
б= 6,145Ч4,22=25,93 кН/м.
3) перекрытия над подвалом
а) Нормативная нагрузка:
1= 5,999Ч 2,57 = 15,79 кН/м.
г= 5,999Ч5,55 =34,10 кН/м.
б= 5,999Ч4,22 =25,93 кН/м.
б) Расчетная нагрузка:
1= 7,037Ч 2,57 = 18,08 кН/м.
г= 7,037Ч5,55= 39,05 кН/м.
б= 7,037Ч4,22=29,70 кН/м.
4) От веса стены
При определении нагрузки от наружных стен, имеющих оконные проемы необходимо учитывать коэффициент остекления , при определении нагрузки от сплошных и внутренних стен коэффициент остекления не учитывают. Высота фрагмента принимается равной высоте этажа , длина фрагмента - от середины левого оконного проема до середины правого оконного проема, включая ширину простенка
В расчете участок с остеклением не применяется.
а) Нормативная нагрузка:
1= 18Ч15,35Ч0,50Ч 1 + 0,1Ч15,35Ч0,32= 141,4 кН/м.
г= 18Ч15,03Ч0,38=102,81 кН/м.
б= 18Ч15,35Ч0,50Ч 1 + 0,1Ч15,35Ч0,32= 141,4 кН/м.
б) Расчетная нагрузка:
1= 18Ч15,35Ч0,50Ч 1 + 0,1Ч15,35Ч0,32= 155,59 кН/м.
г= 18Ч15,03Ч0,38=113,09 кН/м.
б= 18Ч15,35Ч0,50Ч 1 + 0,1Ч15,35Ч0,32= 155,59 кН/м.
5) Нагрузка от фундамента
Для определения нагрузки от фундаментных блоков надо знать их толщину, высоту фундамента
а) Нормативная нагрузка:
i= h Ч дф.б Ч сб , кН/м,
1-1= hЧдф.б. Чсб =6Ч0,6Ч0,6Ч22= 47,52 кН/м.
г= hЧдф.б. Чсб =6Ч0,6Ч0,4Ч22= 31,68 кН/м.
б= hЧдф.б. Чсб =6Ч0,6Ч0,6Ч22= 47,52 кН/м.
дф.б. - толщина фундаментных блоков
сб - плотность бетона
б) Расчетная нагрузка:
1-1= hЧдф.б. ЧсбЧгfЧ гn, кН/м,
1= hЧдф.б. ЧсбЧгfЧ гn=6 Ч0,6Ч0,6Ч22Ч1Ч1,1= 52,275 кН/м.
г= hЧдф.б. ЧсбЧгfЧгn=6Ч0,6Ч0,4Ч22Ч1Ч1,1= 34,85 кН/м.
б= hЧдф.б. ЧсбЧгfЧгn=6Ч0,6Ч0,6Ч22Ч1Ч1,1= 52,27 кН/м.
Итого полная нормативная нагрузка по сечению
1 - 293,72 кН/м.
г - 345,21 кН/м.
б - 438,74 кН/м.
Итого полная расчетная нагрузка по сечению
1 - 331,62 кН/м.
г - 396,65 кН/м.
б - 493,92 кН/м.
Определение ширины подошвы фундамента
Расчет выполняется по сечениям: представленным в графической части.
Рисунок 2.6- Расчет размеров подошвы фундамента
Ширину подошвы фундамента определяем по нормативной нагрузке, так как для расчетов основания по второму предельному состоянию (по деформациям) -=1 и
, кН.
Предварительно ширина подошвы определяется из условия:
,
где = 20-22 кН/м3 - средний удельный вес материала фундамента и грунта на его уступах;
d2 - расстояние от пола подвала до подошвы:
принимаем плиту 1,2 м.
принимаем плиту 1,4 м.
принимаем плиту 1,6 м.
Проверяем полученную ширину подошвы фундамента.
При расчете деформаций основания среднее давление под подошвой фундамента Р недолжно превышать расчетного сопротивления грунта основания R:
РR,
Это условие должно выполняться потому, что зависимость осадки s отдавления Р носит линейный характер до значения Р =R, после чего она становится нелинейной.
У ленточного фундамента площадь подошвы A=bЧ1 пог. м, т.к. нагрузки собираются с 1 погонного метра длины здания.
Давление от подошвы фундамента:
, Па,
где N - нагрузка от всей вышележащей конструкции;
Nгр - нагрузка от вышележащего грунта;
Nn - нагрузка от фундамента;
R - расчетное сопротивление грунта основания, кПа, определяемого по формуле 7 [5].
, кПа,
где с1 и с2 - коэффициенты, условий работы, принимаемые по табл. 3 [8];
с1=1,2 и с2=1,1;
k - коэффициент, принимаемый равным: k1=1,1 если прочностные характеристики грунта ( и с) приняты по табл. 1-3 рекомендуемого приложения 1 [8];
М , Мq , Mc - коэффициенты, принимаемые по табл. 4 [8];
М = 1,24, Мq = 5,95, Mc=8,24;
кz - коэффициент, принимаемый равным: при b 10 м - kz=1;
b - ширина подошвы фундамента, м;
/II - осредненное расчетное значение удельного веса грунтов, залегающих выше подошвы фундамента, определяется по формуле
Если основанием является грунт №2, то
, кН/м3,
где h1 и h2 - мощности слоёв грунтов в пределах глубины заложения фундамента;
d - глубина заложения фундамента от уровня планировки;
, кН/м3 - удельный вес слоев грунта;
II - осредненное расчетное значение удельного веса грунтов, залегающих ниже подошвы фундамента, определяется по формуле:
.
/II - то же, залегающих выше подошвы:
.
сII - расчетное значение удельного сцепления грунта, залегающего
непосредственно под подошвой фундамента, кПа; сII = 22 кПа;
d1 - приведенная глубина заложения наружных и внутренних фундаментов от пола подвала, определяемая по формуле:
, м,
где hs - толщина слоя грунта от подошвы фундамента до низа конструкции пола в подвальном этаже,
hcf - толщина конструкции пола подвала, м; hcf = 0,16м;
cf - расчетное значение удельного веса конструкции пола подвала, кН/м3 принимаем cf = 21 кН/м3;
db - глубина подвала - расстояние от уровня планировки до пола подвала, db =0,64 м.
.
.
.
- условие выполняется.
- условие выполняется.
- условие выполняется.
Nn - собственный вес 1 пог. м фундамента складывается из веса железобетонной плиты, бетонных стеновых фундаментных блоков (учтены при сборе нагрузки N) и пригрузки от пола подвала на внутренней консольной части ак опорной плиты
,кН/м,
где - удельный вес пола подвала принят равным =22 кН/м3. Удельный вес железобетона фундаментной плиты принят равным = 24 кН/м3.
ак - величина равная разнице между шириной плиты и толщиной блоков
.
.
.
Nгр - нагрузка от вышележащего грунта - вес грунта на консольной части фундаментной плиты с наружной стороны
, кН/м,
где ак - величина равная разнице между шириной плиты и толщиной блоков, м;
= 18 кН/м3 - удельный вес обратной засыпки
h -расстояние от уровня планировки до низа полвала, учитывая толщину пола подвала
h =db + hпл , м,
.
.
.
.
.
.
Определяем разницу между R и Р
.
.
.
Превышение расчётного сопротивления R над средним давлением, действующим под подошвой ленточного фундамента Р не должно составлять более 10%. В нашем случае ширина подошвы фундамента подобрана экономично.
Полученные результаты занесем в таблицу 2.7.
Таблица 2.7- Подушки фундаментов по сечениям
№ Сечения |
Глубина заложения от планировочной отметки, м |
Нагрузка, кН/м |
Расчетное сопротив-ление, кПа |
Давление под подошвой фундамента кПа |
Ширина подошвы фунда-мента, м |
Высота подошвы фунда-мента, м |
Возможные длины, м |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 ... |
Подобные документы
Объемно-планировочное и архитектурно-конструктивное решение здания. Теплотехнический расчет ограждающих конструкций. Выбор типа фундамента и определение глубины заложения. Определение ширины подошвы фундамента. Требования к качеству монтажных работ.
дипломная работа [1003,1 K], добавлен 09.12.2016Технико-экономические показатели по генеральному плану проектируемого здания. Теплотехнический расчет ограждающих конструкций: толщины наружных стен, утеплителя на кровлю, глубины заложения фундамента. Конструктивное решение строительных элементов.
контрольная работа [105,9 K], добавлен 07.02.2011Объемно-планировочное решение 60 квартирного жилого дома. Расчет прочности нормальных сечений. Требования к качеству, перечень актов на скрытые работы. Определение перечня и объемов каменных и монтажных работ. Монтаж железобетонных конструкций.
дипломная работа [1,9 M], добавлен 09.11.2016Проведение теплотехнического расчета стены, пола, потолка, наружных дверей и световых проемов жилого дома. Определение влажностного режима наружных ограждений. Выполнение проверки на отсутствие периодической конденсации на внутренних поверхностях здания.
курсовая работа [246,9 K], добавлен 23.08.2014Обоснование принятого объемно-планировочного решения здания. Внутренняя и внешняя отделка жилого дома. Теплотехнический расчет ограждающих конструкций и чердачного перекрытия. Подбор сечения стойки. Монтаж плит перекрытий. Материально-технические ресурсы.
дипломная работа [522,4 K], добавлен 10.04.2017Функциональный процесс и характеристика проектируемого здания. Расчет глубины заложения фундамента и характеристика ограждающих конструкций. Определение вида заполнения оконных проемов. Экспликация полов и внутренняя отделка помещений жилого дома.
курсовая работа [3,0 M], добавлен 09.12.2022Определение отопительной нагрузки. Теплотехнический расчет наружных ограждающих конструкций пятиэтажного жилого дома, имеющего чердак и неотапливаемый подвал, в климатических условиях города Магнитогорска. Конструирование и расчет системы вентиляции.
курсовая работа [81,4 K], добавлен 01.06.2013Объемно-планировочные решения строительства жилого двухэтажного дома с подвалом. Теплотехнический расчет наружной стены. Особенности конструкции наружных стен и внутренних перегородок. Проектирование двухскатной крыши с покрытием из металлочерепицы.
курсовая работа [331,6 K], добавлен 13.01.2015Объемно-планировочное решение трехэтажного жилого здания. Конструктивные решения фундаментов, стен, перегородок, плит перекрытия, полов и кровли. Ведомость отделки помещений. Расчёт глубины заложение фундамента здания. Теплотехнический расчет конструкций.
курсовая работа [181,6 K], добавлен 19.12.2010Определение коэффициента термического сопротивления для различных строительных конструкций. Теплотехнический расчет стены, пола, потолка, дверей, световых проемов. Проверка внутренних поверхностей наружных ограждений на возможность конденсации и влаги.
курсовая работа [675,9 K], добавлен 19.06.2014Объемно-планировочное и конструктивное решение здания. Теплотехнический расчет наружной стены, ограждающих конструкций и чердачного перекрытия. Инженерно-геологические условия строительной площадки. Выбор типа фундамента и определение глубины заложения.
дипломная работа [837,1 K], добавлен 07.10.2016Конструктивное и объемно-планировочное решения здания, инженерное оборудование. Наружные и внутренние стены и перегородки, отделочные работы. Теплотехнический расчет ограждающих конструкций. Технология и организация выполнения строительно-монтажных работ.
дипломная работа [1,3 M], добавлен 10.04.2017Теплотехнический расчет ограждающих конструкций. Сопротивление теплопередаче наружных стен, чердачного покрытия, перекрытий над подвалом, наружных дверей и ворот, заполнений световых проемов. Аэродинамический расчет систем вентиляции жилого здания.
курсовая работа [196,4 K], добавлен 26.09.2014Объемно-планировочные решения при возведении трехэтажного жилого дома. Фундаменты. Стены и перегородки. Перекрытия и лестницы. Кровля. Окна. Теплотехнический расчет. Наружная и внутренняя отделка. Определение глубины заложения фундамента. Монтаж плит.
дипломная работа [1,9 M], добавлен 10.04.2017Проектирование фундамента, стен, перекрытий, полов, перегородок, лестницы, окон, дверей, кровли и мансарды в двухэтажном жилом доме. Технология и организация выполнения работ. Требования к качеству и приемке работ. Строительный генеральный план.
дипломная работа [2,7 M], добавлен 21.04.2021Общая характеристика объекта строительства. Определение объемов работ при кладке наружных стен. Обзор применяемых машин и механизмов. Создание технологической карты на кирпичную кладку наружных стен и внутренних перегородок с монтажом перемычек.
отчет по практике [4,2 M], добавлен 14.08.2015Конструктивная схема общественного здания. Характеристика его элементов: фундаментов, стен, перегородок, полов, окон, дверей. Теплотехнический расчёт ограждающих конструкций. Архитектурно-планировочное решение проекта. Расчёт глубины заложения фундамента.
контрольная работа [53,0 K], добавлен 04.12.2010Рассмотрение этапов теплотехнического расчета ограждающих конструкций и определения глубины заложения фундамента. Особенности проектирования 3-х этажного жилого дома в поселке Дубровское Вологодского района. Характеристика конструктивной схемы здания.
дипломная работа [1,7 M], добавлен 09.12.2016Проектирование четырехэтажного здания с подвалом и квартирами повышенной комфортности. Наружная и внутренняя отделка, инженерные коммуникации. Теплотехнический расчет ограждающих конструкций, ленточного фундамента. Характеристика условий строительства.
дипломная работа [803,8 K], добавлен 09.12.2016Разработка технологической карты на выполнение строительно-монтажных работ по возведению надземной части здания. Технология возведения кирпичных стен и перегородок, монтажа сборных железобетонных конструкций. Расчет технико-экономических показателей.
курсовая работа [1,2 M], добавлен 31.10.2013