Конструктивные системы (схемы) зданий

Классификация зданий по конструктивным схемам и назначению. Здания и сооружения из металлических, железобетонных конструкций, дерева. Соединение арок с фундаментом. Технология изготовления железобетонных конструкций, их достоинства и недостатки.

Рубрика Строительство и архитектура
Вид реферат
Язык русский
Дата добавления 18.01.2017
Размер файла 2,3 M

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.

23

Размещено на http://www.allbest.ru/

Содержание

  • Введение
  • Здания и сооружения из металлоконструкций
  • Объект футбольный манеж в г. Минске
  • Соединение арок с фундаментом
  • Здания и сооружения из дерева
  • Спортивный комплекс Олимпийский
  • Железобетонные конструкции
  • Достоинство и недостатки железобетонных конструкций
  • ТРК "Гулливер"
  • Технология изготовления железобетонных конструкций
  • Завод опытных металлоконструкций в Минске
  • Заключение
  • Литература

Введение

Строительство - возведение зданий и сооружений, а также их капитальный и текущий ремонт, реконструкция, реставрация и реновация.

Процесс строительства включает в себя все организационные, изыскательские, проектные, строительно-монтажные и пусконаладочные работы, связанные с созданием, изменением или сносом объекта.

Результатом строительства считается возведённое здание (сооружение) с внутренней отделкой, действующими инженерно-технологическими системами и полным комплектом документации, предусмотренной законом.

Строительный комплекс республики Беларусь включает строительство и совокупность отраслей и производств, ориентированных на обслуживание строительного производства и обеспечивающих его материально-техническими ресурсами, научно-исследовательскими, проектно-изыскательскими, опытно-конструкторскими работами и подготовкой кадров.

Промышленное ядро комплекса образуют промышленность строительных материалов и конструкций, а также предприятия стекольной и фарфорово-фаянсовой промышленности, машиностроения и металлообработки, лесной и деревообрабатывающей промышленности. Законодательно-нормативную и научно-техническую политику в отрасли осуществляет Министерство архитектуры и строительства. Научное обслуживание строительства осуществляется сохранившейся развитой сетью проектно-изыскательных организаций.

Конструктивные системы (схемы) зданий:

· каркасная (несущий остов сформирован из стоек, балок и перекрытий, а также диафрагм жёсткости; ограждающие конструкции не являются несущими, помещения разделяются лёгкими перегородками) - несущие элементы (колонны) имеют линейную характеристику;

здание металлическая железобетонная конструкция

· стеновая (ограждающие стены и часть внутренних стен являются несущими) - несущие элементы (стены) имеют плоскостную характеристику;

· объёмно-блочная (здание формируется из блоков-ячеек, изготовленных в заводских условиях) - несущие элементы (блоки) имеют объёмную характеристику;

· существуют также комбинированные схемы, а также ствольная схема (подвид каркасной, где несущим является ядро жёсткости) и оболочковая схема (все ограждающие конструкции образуют единую пространственную оболочку).

По назначению здания делятся:

1. на гражданские (жилые дома, больницы, школы, театры, дворцы культуры и прочие общественные здания);

2. на промышленные (заводы, фабрики, склады, ТЭЦ, котельные и др.);

3. на сельскохозяйственные (птицефермы, овощехранилища, скотные дворы и т.д.).

Сооружения - объемные, плоскостные или линейные строительные системы, имеющие наземную, надземную и (или) подземную части, состоящие из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих строительных конструкций и предназначенные для выполнения производственных процессов различного вида, хранения продукции, временного пребывания людей, перемещения людей и грузов:

· башни, вышки, градирни;

· резервуары;

· линии электропередачи;

· линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения);

· трубопроводы;

· автомобильные дороги;

· железнодорожные пути;

· мосты;

· аэродромы;

· тоннели;

· временные сооружения.

Здания и сооружения из металлоконструкций

Металлоконструкции для зданий и сооружений несут основную нагрузку при их эксплуатации. Но прежде, чем их создать, их необходимо спроектировать. Проектирование металлоконструкций выполняется путем расчета на прочность основных узлов и пролетов. Еще в древние времена, когда создавались сложные строительные конструкции, то предварительно создавался проект будущего здания или сооружения. Ни один правитель древности не допустил бы строительства без согласования с ним проекта. Великолепные дворцы, дошедшие до наших дней, отвечают всем требованиям прочности

Металлические конструкции характеризуются большим разнообразием систем и конструктивных форм. Однако они объединены двумя основными факторами:

1) Исходным материалом для всех конструкций является прокатный металл, выпускаемый по единому сортаменту;

2) Все конструкции имеют единый технологический процесс изготовления, в основе которого лежит холодная обработка металла, и имеют единый вид соединения деталей в конструктивные элементы (на сварке и на болтах).

Металлические конструкции обладают следующими достоинствами:

1. Надежность. Надежность обеспечивается совпадением действительной работы конструкций в упругой стадии с расчетными предпосылками. Материал металлических конструкций однороден и изотропен.

2. Легкость. Металлические конструкции легче каменных, деревянных и железобетонных.

3. Индустриальность. Металлические конструкции изготавливаются на заводах ЗМК с высокой степенью заводской готовности. Монтаж конструкций производится индустриальными методами с применением высокопроизводительной техники.

4. Непроницаемость. Непроницаемость обеспечивается высокой плотностью металлов. Непроницаемость является необходимым условием для применения металлических конструкций в резервуарах, газгольдерах, трубопроводах и т.п.

Металлические конструкции имеют недостатки:

1. Коррозия. Повышение коррозионной стойкости металлических конструкций достигается включением в сталь специальных легирующих элементов, покрытием конструкций защитными пленками (лаками, красками, эмалями и т.п.), выбором рациональной конструктивной формы элементов (без щелей, пазух). Коррозионная стойкость алюминиевых сплавов и чугуна значительно выше коррозионной стойкости стали.

2. Небольшая огнестойкость. Требуемая огнестойкость конструкции достигается их защитой огнестойкими облицовками (вспучивающимися покрытиями, матами из минеральной ваты, гипсокартонными плитами, строительным раствором, бетоном, керамикой и т.п.).

В зависимости от конструктивной формы и назначения металлические конструкции можно разделить на семь видов:

1. Промышленные здания. Каркасы промышленных зданий бывают полностью металлическими и смешанными (металлическое покрытие по железобетонным колоннам). Промышленные здания при необходимости оборудуются мостовыми и подвесными кранами.

2. Большепролетные здания. Это, как правило, здания общественного назначения: спортивные, рынки, павильоны, ангары. Они имеют пролеты до 100 - 150 м. Для большепролетных зданий применяются балочные, рамные, арочные, висячие, комбинированные конструктивные схемы каркасов.

3. Мосты, эстакады. В конструктивном отношении мосты и эстакады имеют разнообразные системы: балочные, арочные, висячие, комбинированные.

4. Листовые конструкции. Листовыми называются конструкции, состоящие в основном из металлических листов и предназначенные для хранения или транспортирования жидкостей, газов и сыпучих материалов. Листовые конструкции применяются в резервуарах, газгольдерах, бункерах, баках, метантенках, трубопроводах большого диаметра.

5. Башни, мачты. Применяются для радио, телевидения и сотовой связи, в геодезической службе, в опорах линий электропередач, в нефтяных вышках, дымовых и вентиляционных трубах.

6. Каркасы многоэтажных зданий. Применяются в промышленных и гражданских зданиях.

7. Прочие конструкции. К ним относятся каркасы радиотелескопов, трамплинов, каркасы надшахтных копров.

Благодаря своей износостойкости, легкости и долговечности конструкции из металла завоевывают все большую популярность как строительный материал. Строительная индустрия уже полвека назад начала использовать металлоконструкции в массовом производстве.

Для строительных металлических конструкций используются:

стали;

алюминиевые сплавы.

Объект футбольный манеж в г. Минске

Манеж находится в микрорайоне Веснянка (пр. Победителей, 20/2). Заказ на проектирование футбольного манежа поступил институту Минскпроект в ноябре 2001 года и был выполнен за три месяца. Архитекторы: М. Гаухфельд, В. Руцкий, В. Архангельский. Строительство манежа проводилось в 2 очереди. Первая очередь была завершена в 2002 году, в рекордно короткие сроки: за 9 месяцев. Возведен тренировочный футбольный манеж со стандартным полем 68х105 м, покрытым синтетической травой последнего поколения.

Конструктивная схема сооружения, вмещающего свыше 5 тысяч посетителей, представляет собой здание, перекрытое десятью металлическими решетчатыми двухшарнирными арками пролетом 10 метров с высотой в коньке 24 метра.

Строительство этого крупнейшего спортивного объекта Минска началось с реконструкции уникального комплекса - 16 футбольных полей и здания городской школы футбола. В ней размещены зал 36х18 м, тренажерные залы, десять блоков раздевалок с душевыми для занимающихся и два оздоровительных блока с саунами и бассейнами. Реконструкция комплекса продолжается. Здесь предстоит еще построить футбольный стадион с трибунами на 5-10 тыс. зрителей и на части футбольных полей уложить синтетическое покрытие, что значительно увеличит пропускную способность комплекса и сезон эксплуатации.

Покрытие манежа металлическими арками пролетом 103 м (конструкторы К. Глебко - Белпроектстальконструкция, В. Здасюк - Минскпроект и др.) создало гигантский распор в слабых заболоченных грунтах пойменной территории р. Свислочь. Распор гасится металлическими, обетонированными затяжками‚ размещенными под покрытием футбольного поля. Такая конструкция позволила под одной крышей (110х120 м) разместить футбольное поле, тренировочные залы и беговую дорожку длиной 110 м. В пристройке со стороны реки находится корпус со вспомогательными помещениями - шестью раздевалками, медпунктом‚ автономной газовой котельной, трансформаторной подстанцией и др.

Освещение обеспечивают 182 зенитных фонаря, а также алюминиевые купольные витражи и стеклопакеты зала фойе.

Арки футбольного манежа, схема двухшарнирной арки

Арки опираются на контрфорсы, но это только верхняя часть. Похожая конструкция находится под землёй на глубину 2-3 м. Массивный железобетонный фундамент связан с противоположным фундаментом металлической балкой. Для восприятия распора в слабых заболоченных грунтах пойменной территории р. Свислочь в уровне фундаментов установлены затяжки.

Монтаж арок, изготовленных из четырёх ферм, привезённых из Молодечно, производился на площадке с помощью трёх временных опор, устанавливаемых под каждой аркой.

Однокамерные стеклопакеты ограничивают объём здания, разделяют его на отдельные помещения, а также защищают от температурных воздействий.

Соединение арок с фундаментом

Кровля двухслойная с утеплителем: минераловатный слой толщиной 200 мм и французское термо- и влагостойкое покрытие "сипласт", уложенное в два слоя плюс слой профнастила. Кровля выполнена таким образом, что вода стекает по специальным желобкам вниз к водосборникам и далее попадает в канализацию. Водосток устроен с водоотводными колодцами. На крыше есть световые проемы, оборудованные для естественного освещения поля (86 зенитных фонарей и алюминиевых витражей в зале фойе). Также расположены 3 лестницы, которые служат для поддержания кровли в рабочем состоянии. Кроме лестниц на крыше закреплены стационарные пожарные рукава. Под крышей расположены трубы пожаротушения. В оконных проемах манежа установлены 2-х слойные пластиковые стеклопакеты из ПВХ (2 стекла, закрепленные на резиновой основе, между стеклами находится воздух) П-образной формы с резиновой изоляцией. Основное назначение стеклопакета - защита помещений от температурных воздействий, ветра влаги, шума и т.д.

Здания и сооружения из дерева

Дерево в качестве строительного материала применяется с древнейших времен. Этому способствовало наличие лесов, легкость обработки и транспортировки деревянных элементов к месту строительства. Древесина обладает хорошими конструкционными качествами - значительной прочностью и упругостью при сравнительно небольшой массе.

Применение древесины в качестве современного конструкционного материала обусловлено целым рядом положительных свойств и преимуществ.

Свойства древесины:

· относительно легкий и прочный материал, особенно по направлению вдоль волокон;

· микропористый материал с хорошими теплоизоляционными и санитарно-

гигиеническими свойствами;

· малотвердый и поэтому легкообрабатываемый материал, что облегчает и упрощает изготовление деревянных конструкций;

· стойко сопротивляется разрушительному воздействию слабых химически агрессивных сред;

· стойко выдерживает ударные и циклические нагрузки;

· надежно склеивается водостойкими синтетическими клеями.

Преимущества деревянных конструкций:

· эстетическая привлекательность;

· химическая стойкость;

· возможность перекрывать большие пространства

· конструкции изготовлены из природного материала, возобновляемого естественным путем;

· экологически безопасны;

· по прочностным показателям единицы веса и по пределу огнестойкости не уступают металлическим конструкциям;

· позволяют создавать покрытия зданий любой формы и пролета;

· экономичны при транспортировании и монтаже.

Недостатки:

· древесина подвержена гниению;

· деревянные конструкции сгораемы;

· относительно малая прочность дерева;

· малая продолжительность службы.

Основные направления применения деревянных конструкций в Беларуси:

· строительство жилых малоэтажных домов заводского изготовления:

с каркасной схемой;

деревянные щитовые дома;

со стенами из клееного бруса;

· строительство мансардных этажей;

· производство деревянных клееных конструкций, применение легких дощатых ферм, собираемых на коннекторах.

Основные формы бревенчатых несущих конструкций из горизонтально расположенных бревен в виде сруба:

Для стен: а - прямоугольный сруб, б - квадратный сруб (четверик), в - многоугольный сруб (восьмерик); для покрытий - двускатный сруб, д - четырехскатный сруб (палатка или епанча); шатровый пирамидальный четырехгранный сруб: е - низкий h<b (колпак), ж - высокий h > 1,5 b (шатер), з - многогранный шатер, и - килевидный сруб (бочка) (на чертеже показана также схема построения бочки); к - кубоватое четырехгранное покрытие (куб), л - кубоватое многогранное покрытие

Спортивный комплекс Олимпийский

Проект СК "Олимпийский" разработан институтом Минскпроект. Авторы: руководитель Градов Ю.П., главный архитектор - Звалинский В.П.

В современном строительстве выделяют два основных типа деревянных конструкций:

1) изготавливаемые без применения клея;

2) клееные конструкции. На основе клееных деревянных конструкций сооружаются здания с покрытиями как малых, так и больших пролетов.

Спортивный комплекс Олимпийский состоит из 3-х блоков. 1 и 2 блоки - плавательный бассейн и гимнастические залы соответственно, третий блок - легкоатлетический манеж.

Дата сдачи объекта 1 декабря 1983 г. 25 февраля 1985 года в здании произошел пожар и после полного восстановление объект функционирует до наших дней.

Длина всего сооружения составляет 249 м. Шаг опор манежа составляет 6 м. Всего смонтированы 22 арки кругового очертания с пролетом 50 м. Каждая арка составлена из 2-х полуарок. В сечении арка имеет высоту 1100 мм и ширину 220 мм. Прочность и устойчивость обеспечивается за счёт симметричных распоров. В арке имеется круговая дорожка, прямая дорожка и др.

Здание представляет собой арочную конструкцию из трёхшарнирных арок кругового (циркульного) очертания без затяжки с сечением 20Ч120 см, несущих всю нагрузку от здания. Наличие конькового шарнира позволяет предусматривать в нём монтажный стык (выполняется при монтаже тогда, когда проблематично перевезти и смонтировать конструкцию целиком из-за её массы и размера). Пролёт арки 48 м, длина сооружения 126 м. Шаг между арками равен 6 м. Их прочность и устойчивость обеспечивается за счёт симметричных распоров - прогонов. Высота фундамента составляет 6 м. На крыше лежит пароизоляционный материал, представляющий из себя минераловатные плиты. Данное покрытие не позволяет тёплому воздуху просачиваться в деревянные конструкции, тем самым предотвращая их гниение. Под полом в грунте на глубине 1,5 м идёт затяжка. Затяжка выполнена из проволоки арматурной класса А3. Диаметр затяжки 30 мм. Для того чтобы не происходила коррозия она закрыта бетоном. В здании находится система пожаротушения, имеющая два датчика: на повышение температуры и на задымление.

Использование древесины в строительстве обусловлено её свойствами.

Железобетонные конструкции

Железобетонные конструкции являются базой современной строительной индустрии. Их применяют: в промышленном, гражданском и сельскохозяйственном строительстве - для зданий различного назначения; в транспортном строительстве - для метрополитенов, мостов, туннелей; в энергетическом строительстве - для гидроэлектростанций, атомных реакторов; в гидромелиоративном строительстве - для плотин и ирригационных устройств; в горной промышленности - для надшахтных сооружений и крепления подземных выработок и т.д.

Железобетон представляет собой строительный материал, в котором соединены в монолитное целое стальная арматура и бетон. При таком соединении используется высокая прочность бетона на сжатие и арматуры на растяжение.

Однако, обладая большой прочностью на сжатие, бетон плохо сопротивляется растяжению. Поэтому в элементах, поперечное сечение которых работает как на сжатие, так и на растяжение, в растянутую зону включают стальные стержни (арматуру), которые воспринимают растягивающие усилия, резко увеличивая несущую способность.

Совместная работа бетона и стали возможна благодаря хорошему сцеплению между ними. Из железобетона изготовляются самые разнообразные строительные конструкции любого объема и очертания. Их бетонируют в специальных формах, называемых опалубкой.

Одним из недостатков обычного железобетона является относительно слабое сопротивление бетона растяжению и, вследствие этого, раннее появление трещин в растянутой зоне бетона. Применение предварительного обжатия бетона до приложения эксплуатационной нагрузки отдаляет момент появления трещин. Для изготовления предварительно напряженных железобетонных конструкций применяется высокопрочная арматура.

Предварительно напряженные железобетонные конструкции имеют высокую жесткость, меньший собственный вес по сравнению с обычным железобетоном и дают значительную экономию материалов. В настоящее время предварительное напряжение железобетона получило широкое распространение при изготовлении балок больших пролетов, ферм, крупнопанельных плит и других конструкций. Для их армирования применяется высокопрочная арматура.

В настоящее время сборные железобетонные конструкции постепенно стали вытесняться монолитным железобетоном, который с каждым годом получает все большее признание.

Достоинство и недостатки железобетонных конструкций

Железобетонные конструкции обладают следующими достоинствами:

1. Долговечность;

2. Невысокая цена - железобетонные конструкции значительно дешевле стальных;

3. Пожаростойкость - в сравнении со сталью;

4. Технологичность - несложно при бетонировании получать любую форму конструкции;

5. Химическая и биологическая стойкость;

6. Высокая сопротивляемость статическим и динамическим нагрузкам.

К недостаткам железобетонных конструкций относятся:

1. Невысокая прочность при большой массе - прочность бетона при сжатии в среднем в 10 раз меньше прочности стали. В больших конструкциях железобетон "несёт" больше своей массы, чем полезной нагрузки.

2. Немалый собственный вес. Этот недостаток в некоторой степени устраняется при использовании легких заполнителей, а также при применении прогрессивных полостных и тонкостенных конструкций.

3. Повышенная звуко - и теплопроводность в отдельных случаях требуют дополнительных затрат на тепло - или звукоизоляции.

ТРК "Гулливер"

"Гулливер" - проект строительства в Минске самого крупного многофункционального торгово-развлекательного комплекса, соответствующего всем современным мировым стандартам. Центр предполагается построить в течение четырёх лет (начало строительства - 2010 год). На территории этого комплекса планируется разместить гипермаркет, бутики, торговые залы, развлекательный комплекс для детей, боулинг, ночной клуб, фитнес, рестораны и бары.

Торгово-развлекательный комплекс Гулливер располагается в самом крупном из девяти районов города Минска Фрунзенском районе.

На данный момент строительство объекта находится на стадии возведения стен.

Проект предусматривает 6-ти уровневый паркинг на более чем 1300 мест и 4 въезда-выезда для транспортного обслуживания с улиц Притыцкого и Дунина-Марцинкевича. Общая площадь объекта с 6-ти уровневым паркингом на более чем 1300 стояночных мест составляет 132 000 кв. м.

В торговую зону войдут гипермаркет площадью более 3 000 мІ, мебельный салон площадью более 1 300 мІ, магазин бытовой техники и электроники общей площадью более 1400 мІ, бутики. В развлекательной зоне расположатся зал боулинга с баром, фудкорт и детский центр. На пятом и шестом уровнях разместятся офисные помещения А и В классов.

Проект предусматривает:

o зонирование торговых площадей;

o широкие проходы;

o отсутствие тупиковых пространств;

o наличие эскалаторов и траволаторов;

o автономные энергоисточники по обеспечению комплекса электрической, тепловой энергией и холодоснабжением;

o кондиционирование торговых помещений;

o комплексная система безопасности;

o высокоскоростной Интернет, связь, телевидение.

o Строительство монолитно-каркасного дома предусматривает устройство железобетонного монолитного каркаса здания (колонны, диафрагмы, стены) и плит перекрытия. Несущие нагрузки принимают перекрытия и передают по колонам на фундамент. Жесткость здания обеспечивается за счет диафрагмы. Монолитный каркас здания возводится на строительной площадке с использованием специальной опалубки.

o Монолитное строительство позволяет реализовать разные архитектурные и планировочные решения.

o При наличии несущего сборно-монолитного каркаса и ограждающих конструкций стен, опирающихся на междуэтажные перекрытия, возможна реализация любого творческого замысла по архитектурному решению и декоративному оформлению зданий.

o Комфорт квартиры обеспечивается дополнительно дизайн-проектом. Легко выполняются условия блокировки с другими системами строительства: каркасными, панельными, монолитными, кирпичными и т.д.

o Несущая конструкция здания - железобетонный сборно-монолитный каркас. Все несущие сборные элементы каркаса изготавливаются в заводских условиях на отечественном технологическом оборудовании производства.

o Примыкание ригеля к колонне может осуществляться под углом в плане отличным от 90 градусов (в пределах от 0 до 90 градусов), что позволяет выполнять здания ломанного в плане очертания.

o Предельная длина температурного блока сборно-монолитный каркас - 50 метров. Деформационные швы осуществляются установкой парных колонн с сохранением размеров примыкающих пролетов, расстояние между колоннами должно быть не менее 550 мм при сечении колонн 250х250 мм или не менее 650 мм при сечении 300х300 мм и более.

o Перекрытия выполняются в сборно-монолитном варианте: плита - несъемная опалубка + монолитный бетон или с пустотным настилом.

o Фундаменты для каркасного здания применяются, в основном, свайные стаканного типа с заделкой колонн в стакан на величину необходимой анкеровки арматуры. Стенки стаканов рассчитаны на усилия от заделанных концов колонн. Также возможно и другое устройство фундаментов.

Технология изготовления железобетонных конструкций

Завод опытных металлоконструкций в Минске

Завод организовывался для обеспечения потребности в металлоконструкциях Министерства строительства БССР. В настоящее время Открытое акционерное общество "Опытный завод металлоконструкций" находится в ведении Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь.

Завод металлоконструкций основан 1 марта 1963 года.

В настоящее время завод является производителем строительных металлоконструкций для объектов промышленного и гражданского назначения, различных сварных конструкций для нужд станкостроения и машиностроения, башен и мачт сети связи, телемачт, строительной опалубки и металлоформ.

Завод имеет современную производственную и технологическую базу: технически оснащенные здания, склады закрытого и открытого типа, железнодорожную ветку, собственный большегрузный автотранспорт.

Ширина пролетов производственных зданий - 24 м, высота 8,6 м. Производственные цеха укомплектованы мостовыми кранами грузоподъемностью 5 и 10 тонн, склад металла - козловыми кранами грузоподъемностью 18 и 25 тонн.

Большое внимание на заводе уделяется качеству выпускаемой продукции. Проведенные мероприятия позволили провести аттестацию системы управления качеством и получить сертификат соответствия системе международных стандартов ИСО 9001: 2000.

Все технологические операции по изготовлению металлоконструкций разбивают на группы, для выполнения которых создают цехи. Каждому цеху в зависимости от того, какие операции и какой объем работ он выполняет, выделяют определенную площадь.

Для изготовления металлоконструкций создают следующие цехи: подготовки металла (совместно со складом), обработки металла, сборочно-сварочный, малярно-погрузочный. Все цехи, в которых изготовляют металлоконструкции, относятся к группе цехов основного производства.

На некоторых крупных заводах организуют механические цехи, где обрабатывают металл на токарно-винторезных, карусельных и расточных станках. Здесь же устраивают инструментальные мастерские со своей инструментальной кладовой. В механическом цехе обрабатывают детали - узлы металлоконструкций.

В инструментальной мастерской изготовляют только нестандартный инструмент, который нельзя приобрести в централизованном порядке (штемпели, матрицы и т.д.). Штемпелем называется специальное приспособление, с помощью которого продавливают отверстия. Матрица представляет собой подставку с отверстием, сквозь которое проваливается выдавленный штемпелем цилиндрик.

Производственный корпус - основное помещение, в котором изготовляют технологические металлоконструкции и трубопроводы. Недалеко от производственного корпуса расположено кузнечно-прессовое отделение, где находится ковочный пневматический молот, предназначенный для выполнения различных кузнечных работ.

На территории производственной базы расположены открытые площадки, предназначенные главным образом для хранения металла, который затем передается в производственный корпус. Площадка обслуживается краном-погрузчиком КП-10. На территории открытой площадки установлены стенд для автоматической сварки крупногабаритных конструкций цилиндрической формы и автоматы для дуговой сварки.

Рядом с открытой площадкой находится закрытая эстакада, которая обслуживается кран-балкой. В этом помещении изготовляют металлоконструкции, сварные трубы, а также проводится резка и правка, металла. В помещении располагаются листогибочные вальцы, передвижные рольганги, гильотинные ножницы, комбинированные пресс-ножницы, обдирочно-шлифовальный станок с гибким валом, стенд для очистки труб, площадка для газовой резки и трубогибочный станок.

В торце производственного корпуса расположена открытая площадка для укрупнительной сборки конструкций, которые изготовляются в производственном корпусе, а также для сварки металлоконструкций и складирования готовой продукции. Площадка оснащена козловым краном КК-5 грузоподъемностью 5 т. На ее территории находятся два стеллажа для сборки и сварки и накопительный стенд для труб с рольгангом.

Весь металл и другие материалы подаются на базу железнодорожным транспортом. Готовые изделия вывозятся железнодорожным или автомобильным транспортом. Разгрузка прибывающих материалов и погрузка готовых изделий в цехах производятся цеховыми мостовыми кранами.

С помощью этих же кранов перемещают изготовляемые конструкции с одного приспособления на другое. Производственный корпус состоит из двух пролетов по 18 м. В каждом из них работает по одному мостовому крану. Погрузочно-разгрузочные работы на открытых площадках проводятся краном-погрузчиком КП-10 и козловым краном КК-5 грузоподъемностью по 5 т.

Главный корпус состоит из нескольких отделений: технологических металлоконструкций, трубных заготовок, слесарно-механического, арматурного и электроремонтного.

Заключение

При прохождении практики я ознакомилась с опытным использованием разных строительных материалов в строительстве несущих конструкций, опор. Также была ознакомлена с наглядным использованием распорных конструкций, устройства опорных точек зданий и остова зданий. При прохождении практики я получила ответы на многие вопросы, касающиеся устройства разных конструктивных систем. Мной были получены знания на разных этапах проектирования и строительства зданий в беларуси, что было очень полезно и познавательно. Преподаватели всё доступно объяснили, рассказали, объяснили принципы действия опорных точек, рассказали про принципы действия систем пожаротушения и дымоудаления, рассказали про особенности проектов и трудности при возведении разных типов зданий, ответили на все интересующие вопросы.

На данном этапе в проектировании общественных зданий преимущество имеет железобетонное строительство, что и было доказано по прошествии практики. Такое строительство является более практичным, выгодным, надёжным и дешёвым в нынешних реалиях. Железобетонное строительство позволяет воплощать самые разные идеи и мысли проектировщиков, что очень радует и упрощает задачу при проектировании разных типов зданий.

Деревянное строительство является наиболее натуральным и экологичным, но и при работе с этим материалом может возникнуть немало трудностей, так как материал имеет немало недостатков, таких как старение, горючесть, гниение под воздействием грибка и микроорганизмов. Поэтому данный материал требует немало внимания к первоначальной обработке и дальнейшем уходе за ним. Деревянное строительство преобладает при строительстве малоэтажных жилых домов, а не в промышленном и общественном строительстве.

Литература

1. Сайт: maneg. by

2. Cайт: minskportal.com

3. Ф.А. Благовещенский, Е.Ф. Букина "Архитектурные конструкции" Высшая школа, 1985.

4. П.Г. Буга "Гражданские, промышленные и сельскохозяйственные здания" Высшая школа, 1987.

5. Баженов Ю.М., Комар А.Г. "Технология бетонных и железобетонных изделий".

6. Евдокимов Н.И. "Технология монолитного бетона и железобетона".

7. Калугин А.В. "Деревянные конструкции".

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Изучение комплексно-механизированного процесса сборки зданий и сооружений из элементов и конструктивных узлов заводского изготовления. Разработка технологической карты на монтаж сборных железобетонных конструкций одноэтажного промышленного здания.

    курсовая работа [2,8 M], добавлен 28.01.2014

  • Железобетон, как композиционный строительный материал. Принципы проектирования железобетонных конструкций. Методы контроля прочности бетона сооружений. Специфика обследования состояния железобетонных конструкций в условиях агрессивного воздействия воды.

    курсовая работа [2,2 M], добавлен 22.01.2012

  • Технология изготовления сборных железобетонных конструкций. Большепролетное стальное покрытие, требования к его надежности. Технология изготовления металлоконструкций. Монолитные каркасные здания, высотное строительство: проектирование и воздействие.

    отчет по практике [41,6 K], добавлен 12.09.2015

  • Элементы, конструктивные схемы и классификация зданий. Классификация объектов по сложности. Строительные нормы и правила. Конструктивные элементы зданий. Материал и конструкции перекрытий. Функциональные части и детали конструкций оконных блоков.

    презентация [1,5 M], добавлен 20.04.2014

  • Особенности заводского производства сборных железобетонных элементов, которое ведется по нескольким технологическим схемам. Коррозия железобетона и меры защиты от нее. Характеристика методов разрушения железобетонных конструкций, применяемое оборудование.

    контрольная работа [21,7 K], добавлен 06.08.2013

  • Сущность железобетона, его особенности как строительного материала. Физико-механические свойства материалов железобетонных конструкций и арматуры. Достоинства и недостатки железобетона. Технология изготовления сборных конструкций, области их применения.

    презентация [4,6 M], добавлен 11.05.2014

  • Объёмно-планировочные и конструктивные решения здания. Способы монтажа подкрановых балок, железобетонных колонн, покрытий, наружных стеновых панелей. Выбор грузозахватных устройств, монтажных приспособлений и кранов. Контроль качества монтажа конструкций.

    курсовая работа [1,7 M], добавлен 18.12.2013

  • Стальное покрытие футбольного манежа. Большепролетное здание с несущими деревянными конструкциями. Проектирование монолитных каркасных зданий. Архитектура одноэтажного промышленного здания. Технология изготовления сборных железобетонных конструкций.

    отчет по практике [6,5 M], добавлен 27.11.2013

  • Процесс производства железобетонных и бетонных изделий и конструкций, элементов благоустройства на ПП ЖБК №30 в г. Гродно; номенклатура продукции. Схема изготовления бетонной смеси, тротуарной плитки, форменных колец; технология БЕССЕР; пустотные плиты.

    отчет по практике [380,1 K], добавлен 17.11.2011

  • Характеристика основных этапов работ по обследованию конструкций, зданий и сооружений. Составление инженерно-технического отчета. Используемые приборы при обследовании. Обследование железобетонных плит и ригелей. Формирование цены в ООО "Реконструкция".

    отчет по практике [33,0 K], добавлен 19.10.2011

  • Конструктивные типы зданий, их достоинства и недостатки. Здания, возведенные по каркасной технологии ("канадские"). Современные требования к жилью, понятие его рациональности, безопасности и комфортности. Составные факторы экономической оценки жилья.

    реферат [17,6 K], добавлен 14.01.2012

  • 4-х этажное здание из сборочных железобетонных конструкций с заданными размерами в плане между внутренними стенами. Составление разбивочной схемы. Разбивка осей вдоль, поперек здания. Расчет разрезного ригеля, колонны. Расчет и конструирование фундамента.

    курсовая работа [350,2 K], добавлен 18.06.2012

  • Использование золы в бетонах в качестве заполнителей и добавок. Общие сведения о бетонных и железобетонных конструкциях. Классификация бетонных и железобетонных конструкций. Расчет изгибаемых, сжатых и растянутых элементов железобетонных конструкций.

    контрольная работа [1,3 M], добавлен 28.03.2018

  • Контролируемые параметры для железобетонных конструкций. Прочностные характеристики бетона и их задание. Количество, диаметр, прочность арматуры. Контролируемые параметры дефектов и повреждений железобетонных конструкций. Основные методы испытания бетона.

    презентация [1,4 M], добавлен 26.08.2013

  • Основные требования, которым должно отвечать любое здание. Требования к функциональной целесообразности. Элементы и конструктивные схемы зданий. Классификация строительных материалов и конструкций по степени возгораемости. Эстетические качества здания.

    реферат [30,6 K], добавлен 09.12.2011

  • Спецификация сборных железобетонных конструкций. Сведения о заделке стыков и швов. Выбор методов монтажа, монтажных и грузозахватных приспособлений. Сменная эксплуатационная производительность кранов. Технология монтажа одноэтажных промышленных зданий.

    курсовая работа [1,5 M], добавлен 04.01.2014

  • Достоинства и недостатки монолитного домостроения. Проектирование состава бетона. Технология возведения монолитных конструкций (опалубочные и арматурные работы, бетонирование). Интенсификация работ при отрицательной температуре. Оценка прочности изделий.

    курсовая работа [1,7 M], добавлен 18.10.2013

  • Материалы для металлических конструкций. Преимущества и недостатки, область применения стальных конструкций (каркасы промышленных, многоэтажных и высотных гражданских зданий, мосты, эстакады, башни). Структура стоимости стальных конструкций. Сортамент.

    презентация [335,6 K], добавлен 23.01.2017

  • Реконструкция здания после пожара. Влияние огневого воздействия на прочностные характеристики конструкций. Предварительное обследование зданий, подвергшихся воздействию пожара. Детальное обследование конструкций зданий, подвергшихся воздействию пожара.

    контрольная работа [6,9 M], добавлен 10.12.2014

  • Обеспечение пожарной безопасности зданий. Расчет фактического предела огнестойкости металлической фермы покрытия, деревянной балки, железобетонных плит перекрытий с круглыми пустотами и железобетонной колонны. Меры по увеличению огнестойкости конструкций.

    курсовая работа [1,3 M], добавлен 28.11.2013

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.