Проектирование административно-складского здания в городе Вологде

Определение механических характеристик грунта основания. Уточнение ширины подошвы фундамента. Выбор основных методов производства работ, машин, механизмов и захватных приспособлений. Характеристика подготовительного и основного периодов строительства.

Рубрика Строительство и архитектура
Вид дипломная работа
Язык русский
Дата добавления 10.04.2017
Размер файла 163,9 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.

При кладке стен высотой более 7 м необходимо применять защитные козырьки по периметру здания Рабочие, занятые на установке, очистке или снятии защитных козырьков, должны работать с предохранительными поясами. Ходить по козырькам, использовать их в качестве подмостей, а также складывать на них материалы не допускается. На участке (захватке), где ведутся монтажные работы, не допускается выполнение других работ и нахождение посторонних лиц.

При возведении зданий и сооружений запрещается выполнять работы, связанные с нахождением людей в одной секции (захватке, участке) на этажах (ярусах), над которыми производятся перемещение, установка и временное закрепление элементов сборных конструкций или оборудования.

Способы строповки элементов конструкций и оборудования должны обеспечивать их подачу к месту установки в положении, близком к проектному.

Элементы монтируемых конструкций или оборудования во время перемещения должны удерживаться от раскачивания и вращения гибкими оттяжками.

Расчалки для временного закрепления монтируемых конструкций должны быть прикреплены к надежным опорам (фундаментам, якорям и т.п.). Количество расчалок, их материалы и сечение, способы натяжения и места закрепления устанавливаются проектом производства работ. Расчалки должны быть расположены за пределами габаритов движения транспорта и строительных машин. Расчалки не должны касаться острых углов других конструкций. Установленные в проектное положение элементы конструкций или оборудования должны быть закреплены так, чтобы обеспечивалась их устойчивость и геометрическая неизменяемость.

Расстроповку элементов конструкций и оборудования, установленных в проектное положение, следует производить после постоянного или временного надежного их закрепления. Перемещать установленные элементы конструкций или оборудования после их расстроповки, за исключением случаев, обоснованных ППР, не допускается.

Не допускается выполнять монтажные работы на высоте в открытых местах при скорости ветра 15 м/с и более, при гололедице, грозе или тумане, исключающем видимость в пределах фронта работ. Работы по перемещению и установке вертикальных панелей и подобных им конструкций с большой парусностью следует прекращать при скорости ветра 10 м/с и более.

Не допускается нахождение людей под монтируемыми элементами конструкций и оборудования до установки их в проектное положение и закрепления.

При необходимости нахождения работающих под монтируемым оборудованием (конструкциями), а также на оборудовании (конструкциях) должны осуществляться специальные мероприятия, обеспечивающие безопасность работающих.

Монтаж конструкций каждого последующего яруса (участка) здания или сооружения следует производить только после надежного закрепления всех элементов предыдущего яруса (участка) согласно проекту. В процессе монтажа конструкций, зданий или сооружений монтажники должны находиться на ранее установленных и надежно закрепленных конструкциях или средствах подмащивания.

Отделочные работы.

Средства подмащивания, применяемые при штукатурных или малярных работах, в местах, под которыми ведутся другие работы или есть проход, должны иметь настил без зазоров.

При производстве штукатурных работ с применением растворонасосных установок необходимо обеспечить двустороннюю связь оператора с машинистом установки.

Для просушивания помещений строящихся зданий и сооружений при невозможности использования систем отопления следует применять воздухонагреватели (электрические или работающие на жидком топливе). При их установке следует выполнять требования Правил пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ.

Запрещается обогревать и сушить помещение жаровнями и другими устройствами, выделяющими в помещение продукты сгорания топлива.

Малярные составы следует готовить, как правило, централизованно. При их приготовлении на строительной площадке необходимо использовать для этих целей помещения, оборудованные вентиляцией, не допускающей превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Помещения должны быть обеспечены безвредными моющими средствами и теплой водой.

Эксплуатация мобильных малярных станций для приготовления окрасочных составов, не оборудованных принудительной вентиляцией, не допускается. Не допускается приготовлять малярные составы, нарушая требования инструкции завода--изготовителя краски, а также применять растворители, на которые нет сертификата с указанием характера вредных веществ.

Перечень актов на скрытые работы.

1. Акт на разбивку пятна здания.

2. Акт на разбивку осей здания.

3. Акт на осмотр дна котлована и траншей под фундаменты, грунта и уровня подземных вод.

4. Акт на скрытые работы по устройству песчаной подушки под фундамент.

5.Акт на скрытые работы по гидроизоляции стен от грунтовых вод.

6. Акта освидетельствования и приемки изготовленных арматурных сеток и собранных арматурных каркасов.

7. Акты скрытых работ на установленные в опалубку арматурные каркасы, закладные детали и отдельные арматурные стержни.

8. Акт на скрытые работы по устройству дренажа.

9. Акт осмотра работ по благоустройству участка

10. Акт на скрытые работы по армированию простенков и столбов кирпичной кладки.

11. Акт на скрытые работы по утеплению кирпичной кладки.

12. Акт по монтажу перекрытий над техподпольем, первым, вторым и третьим этажами.

13. Акт на скрытые работы по анкеровке перекрытий.

14. Акт на скрытые работы по монтажу лестничных маршей и площадок.

15. Акт на скрытые работы по установке оконных и дверных коробок.

16. Акт на скрытые работы по устройству бетонных полов.

17. Акт на скрытые работы по устройству полов в санузлах.

18. Акт на скрытые работы по утеплению чердачного перекрытия.

19. Акт на скрытые сварочные работы по монтажу элементов покрытия.

20. Акт на окрасочные работы стальных элементов покрытия.

21. Акт приемки фасадов здания.

22. Акт проверки вентиляционных каналов от газовых приборов.

Транспортные работы.

Организация - владелец транспортных средств обязана обеспечить их своевременное техобслуживание и ремонт.

Транспортировка длинномерных, тяжеловесных, крупногабаритных грузов осуществляется на специализированном транспорте.

Груз должен быть размещен и закреплен в соответствии с техническими условиями погрузки и крепления.

Подача автомобиля задним ходом в зоне работ производится по команде работающих.

Указания по охране труда.

Конструкции, поднимаемые краном, надо удерживать от раскачивания оттяжками из пенькового каната или троса.

При подъеме элементов, устанавливаемых в горизонтальное положение, к обоим их концам прикрепляются парные оттяжки.

Запрещается передвигать конструкции после их установки и снятия захватных приспособлений.

При подъеме элементов с транспортных средств запрещается перемещать груз над кабиной водителя.

На монтажных работах обязательно должна быть предусмотрена сигнализация. Все сигналы машинисту крана и рабочим на оттяжках подает один человек - бригадир.

Временные связи, расчалки, кондукторы разрешается снимать только после окончательного закрепления конструкций.

Машинисты кранов, стоповщики, сигнальщики и сварщики проходят обучение по спецпрограммам.

Монтажники, имеющие стаж работы менее одного года и разряд ниже третьего, к работе на высоте не допускаются.

Отделочные работы.

Отделочные работы делятся на следующие циклы:

1) штукатурные работы;

2) установка и остекление оконных и дверных блоков;

3) подготовка под окраску и окраска поверхностей;

4) устройство чистых полов;

5) окончательная отделка и окраска поверхностей.

Общая готовность здания к началу работ должна соответствовать нормативам.

Производство штукатурных и облицовочных работ организуется поточно-расчетным методом, что обеспечивает наиболее полное использование рабочих по их квалификации.

Раствор и шпаклевку на отделываемые поверхности наносят механизированным способом. Нанесение раствора вручную допускается лишь в небольших помещениях и при малом объеме штукатурных работ. Водные составы для окраски стен и потолков рекомендуется наносить механизированным способом. Ручную окраску стен и столярных изделий рекомендуется производить малярным валиком.

4.3 Расчет численности персонала строительства

Площади административно-бытовых помещений зависят от количества работающих на площадке. Количество рабочих берётся по графику движения рабочих. Количество инженерно-технических работников и младшего обслуживающего персонала принимается от числа рабочих 10% - ИТР, 14% - МОП;

S=Si*Ni , где

Si-нормативная площадь на 1 работающего

Ni-число пользующихся помещением

ИТР=8%Rmax=0,08*17=1,36=1человек

Служащие=5%Rmax=0,05*17=0,85=1человек

Nобщ.= Rmax+ ИТР+ Служащие Охрана

Nобщ.=17+1+1=19человек

4.4 Обоснование потребности и выбор типов временных зданий и сооружений

Таблица 4.1 Ведомость расчёта площади временных зданий и сооружений

Временные здания

К-во работающих

Площадь

Тип временные здания

Размеры здания (м2)

на 1 чел

(м2)

на всех

(м2)

1.Контора мастера

1

4

?9.0

передвиж. вагон

420-01-3

9х2.7

2.Гардеробная с сушилкой женская

5

0.7

3,5

передвиж. вагон

31315

6.71х2.9

3.Гардеробная с сушилкой мужская

6

0.7

4,2

передвиж. вагон

31315

6.71х2.9

4.Помещение для приема пищи

11

1

11

передвиж. вагон

420-01-3

9х2.7

5.Уборная

11

0.1

1,1

Сборно-разбор.

2х2.5

4.5 Расчет потребности в воде и определение диаметра труб временного водопровода

На строительной площадке вода расходуется на производственные, хозяйственные и противопожарные нужды.

Источником водоснабжения является городская сеть.

Расчёт потребности в воде определяется с учётом календарного плана, в котором выбирается период наиболее интенсивного водоиспользования на производственные и хозяйственные нужды.

Расчёт заключается в определении диаметра трубопровода, для чего нужно знать расчётный расход воды (л/с) , определяемый по формуле:

Вобщ = Впр + Вхоз + Впож;

где В - расчётный расход воды, л/с;

Впр - расход воды на производственные нужды, л/с;

Вхоз - расход воды на хозяйственные нужды, л/с;

Впож - расход воды на нужды пожаротушения, л/с;

Впож = 10 л/с.

Таблица 4.2 Ведомость потребного кол-ва воды

Потребители воды

Объём работ

Расход воды в литрах

ед.изм

кол-во

На ед.изм

общий

л/с

л

1

2

3

4

5

6

1. Расход воды на производство:

1.1. штукатурные работы

1м2

2022

8

0,89

16176

1.2. поливка кирпича

1000шт

298,73

100

1,56

29873

1.3. малярные работы

1м2

1633

0,5

0,04

816,5

1.4 приготовление раствора

1м3

175,85

200

1,83

35170

1.5 приготовление бетона

1м3

20,30

250

0,26

5075

1.6 поливка бетона

1м3

20,30

700

0,74

14210

1.7 мытье машин

0,02

300

Итого:

5,34

Продолжение таблицы 4.2

1

2

3

4

5

6

2. Расход воды на хоз.нужды:

2.1. хоз.-питьевые нужды

на 1 раб

15

30

0,02

450

Итого:

0,02

450

3. На пожарные нужды

10

Всего:

5,36

Диаметр трубы для временного водопровода

Подбираем трубы обыкновенные по ГОСТ 3262-75 Dнар. = 125мм.

4.6 Расчет потребности в электроэнергии

Силовая электроэнергия применяется для питания машин и механизмов, технологических процессов, бытовых нужд. Кроме того, она необходима для освещения мест производства работ, территории строительства и т.д.

Таблица 4.3 Ведомость потребного количества электроэнергии

Потребители электроэнергии

Объём работ

Мощность

ед.изм

кол-во

удельная на единицу кВТ

общая кВт

1

2

3

4

5

1. Электродвигатели:

1.1. машина сверлильная ИЭ-1022В

шт

2

0,4

0,8

1.2. машина штукатурная затирочная СО - 86А

шт

2

0,2

0,4

1.3. краскопульт СО-61

шт

1

0,21

0,21

1.4. трамбовка

шт

1

0,63

0,63

Итого:

2,04

2. Производственные нужды:

2.1. сварочный трансформатор

шт

1

19,4

19,4

Итого:

19,4

3. Наружное освещение

3.1. охранное освещение

км

0,53

1,5

0,75

3.2. главные проходы и проезды

км

0,526

5

2,43

3.3. такелажные работ, склады

м2

810,9

2

1,4

3.4. территория строительства в районе пр-ва работ

м2

5542,8

0,4

2,217

3.5. монтаж строительных конструкций каменная кладка

м2

5542,8

3

16,2284

Итого:

23,01

4. Внутреннее освещение:

4.1. конторские и общественные помещения

м2

124,97

15

1,87

4.2. склады

м2

810,9

0,5

0,4

Итого:

1,91

4.7 Расчет потребности в складских помещениях

Размеры складов находят, учитывая способ укладки данного материала в штабель, который определяет нагрузку на 1м2 полезной площади склада. При определении общей площади склада учитывают дополнительную площадь, необходимую для проходов между штабелями, установки весов и перегрузочных материалов, для размещения помещений, обслуживающего материала и т.п.

Способ расчёта размеров склада на основе опытных данных о фактическом количестве материалов или грузов, укладываемых на 1м2 полезной площади склада расчёт по способу известных нагрузок.

Площадь склада без учёта проходов определяется по формуле:

F = Q / q, м2

где Q - количество материалов, подлежащих хранению

q - норма складирования материала, укладываемого на 1м2

Площадь склада с учётом проходов и проездов:

S = F/k, м2

где k - коэффициент использования склада (k для закрытых складов 0,3-0,4; для открытых 0,5-0,6; для навесов 0,5-0,6)

Таблица 4.4 Ведомость расчета площадей складов

Наименование материала

Ед. изм.

Кол-во запаса

Норма укладки

Коэфф. использ.

Общ. площадь м2

Примерные размеры, ахв,м

Способ хранения

1

22

3

44

55

6

7

8

Открытый склад

1.Фундаментные плиты

м3

32,44

2,7

0,5

24,03

10х2,4

штабель

2.Фундаментные блоки

м3

61,32

2,5

0,5

49,05

10х4,9

штабель

3.Кирпич

тыс.шт

20

0,7

0,5

57,14

10х5,7

в штабелях ярусами

4.Перемычки

м3

2,45

2,5

0,5

1,96

1,5х1,3

штабель

5.Ригели массой до 1 т.

м3

5,4

1,0

0,5

10,8

3,3 х3,3м

штабель

6.Плиты перекрытия

м3

25,18

0,8

0,5

62,94

10х6,29

штабель

7.Лестничные площадки

м3

2,29

0,33

0,5

13,88

3,7х3,7м

штабель

8.Металлические косоуры

т

2,32

0,8

0,5

5,80

4,44,47м

штабель

9.Ступени железобетонные

м3

6,65

0,6

0,5

22,17

2,0х11,06

штабель

10.Песок

м3

15,72

4,0

0,5

7,86

2,8 2,8

Открытый без напорной стенки

Всего

216

Навесы:

11.Элементы стропильной системы

м3

28,65

1,8

0,6

31,83

6,0х5,3

штабель

12.Металлочерепица

т

1,51

4,0

0,6

0,63

3,2х3,2

штабель

13.Оконные блоки

м2

192

10,0

0,6

32

5,7х5,7

штабель

14.Дверные блоки

м2

216

10,0

0,6

36

6,0х6,0

штабель

15.Рубероид

рул.

13

20рул

0,6

1,08

1,0х1,08

штабель

16.Утеплитель

м3

36,44

2

0,5

36,44

10,0х3,64

штабель

всего

139,04

Закрытый склад:

17.Клей для полов

т

0,56

1,2

0,4

1,17

1,0х1,2

на стелажах

18.Краска

т

0,18

2,2

0,4

0,20

0,45х0,45

на стелажах

19.Линолеум

рулон

4

1

0,4

10

3х3,3

штабель (рулон)

20Керамическая плитка для облицовки пола

кг

3952

2700

0,4

3,66

3,66х1,0

В пачках штабель

Всего

15,03

5. Техника безопасности при выполнении работ нулевого цикла в зимних условиях

5.1 Производство работ в зимних условиях

В течении всей зимы в период строительства следует проводить систематические наблюдения за температурой и состоянием грунтов. Результаты наблюдения фиксируются в журнале производства работ.

Защита грунтов основания готовыми фундаментами.

При возведении в зимний период фундаментов и надземной части здания до подключения отопления, грунт основания должен защищаться от промерзания следующими способами:

Обсыпкой фундаментов грунтом, если этот грунт в дальнейшем используется для подсыпки или обсыпка может быть сохранена на период эксплуатации.

Укрытием грунта утепляющими эффективными материалами; толщину утеплителя следует принимать равной: 2/3 Hm при высоте подсыпки грунтом 50 см; 1/2 Hm при высоте подсыпки 70 см.

Толщина слоя утеплителя Hm, см, для полного исключения промерзания грунтов

Вид грунта

утеплитель

опилки

керамзитовый гравий

шлак влажный

песок пылеватый

94

107

133

Целесообразно применять теплоизолирующие материалы, которые могут быть оставлены в подсыпках на период эксплуатации, в том числе под полами

Защита грунтов основания при разработке котлована.

Укладка фундаментных плит на промороженное основание запрещается. Перерывы между окончанием разработки котлована и устройством фундаментов, как правило, не допускается. При вынужденных перерывах должны быть приняты меры по сохранению природных свойств грунтов (не допускается промерзание и увлажнение грунтов основания). Разработка котлована в зимнее время должна производиться участками с недобором слоя грунта, исключающего промерзания основания до начала устройства фундаментов либо для исключения промерзания утеплять дно котлована. Зачистку дна котлована для фундаментов на естественном основании с удалением промерзшего слоя следует производить непосредственно перед устройством фундаментов на данном участке. Грунт основания ниже дна котлована должен быть защищен от промерзания. Защита грунта естественного основания ниже дна котлована от промерзания может быть обеспечена следующими способами:

Быстрым производством работ по разработке недобора, устройству фундаментов и засыпке пазух. При больших объемах эти работы делать отдельными участками.

Покрытием дна котлована слоем утеплителя, толщина которого определяется теплотехническими свойствами утеплителя, утепляющая засыпка или маты удаляются непосредственно перед укладкой фундаментных блоков.

Электроподогревом грунта - пропусканием тока через электроды, забитые в грунт или по проводникам, уложенным на поверхность грунта, под песчаный выравнивающий слой или бетонную подготовку.

Устройством инвентарных тепляков.

При фундаментах на естественном основании засыпка пазух зимой должна производиться немедленно после выполнения каждого элемента (плиты, ряда сборных блоков). Снаружи количество комьев мерзлого грунта в обратной засыпке не должно превышать 15% отсыпаемого грунта. Для засыпки котлованов внутри зданий под полы первого этажа или подвала применение мерзлого грунта не допускается.

Во избежание появления недопустимых деформаций от воздействия сил морозного пучения грунтов необходимо предусмотреть противопучинные защитные мероприятия, особенно в случаях незавершенных работ нулевого цикла. Замена пучинистого грунта производится только в пазухах обратной засыпки на глубину не ниже 3/4 глубины заложения фундамента, считая от планировочной отметки и на ширину не менее 0,5 метра.

В случае промораживания основания необходимо воздержаться от продолжения возведения стен или монтаж конструкций до полного оттаивания грунтов под фундаментами и до стабилизации развития просадок. Весной должны быть приняты меры по предотвращению неравномерного оттаивания грунтов под наружными и внутренними стенами. При необходимости поврежденный при промораживании или замачивании грунт должен быть удален и заменен песком (ПГС - в зимних условиях) с уплотнением. Необходимость замены и степень уплотнения подлежит согласованию с проектной организацией.

Кладку блоков выполнять на растворах и бетонах с противоморозными добавками, а бетонирование монолитных участков либо с электроподогревом, либо с противоморозными добавками.

5.2 Методы охраны и регулирования качества подземных вод

Все более разнообразным и глубоким становится воздействие антропогенных процессов на подземную гидросферу. Взаимодействие человека и подземной гидросферы имеет различные аспекты; среди отрицательных последствий этого взаимодействия наиболее серьезными являются загрязнение и истощение подземных вод. Острота этой проблемы возрастает в связи с загрязнением крупных рек и озер в густонаселенных странах и стремлением к переходу на водоснабжение подземными водами.

Предотвращение загрязнения и истощения подземных вод и неблагоприятных последствий от этих явлений - главная задача охраны подземных вод - нового направления гидрогеологии, развивающегося в последние годы. Вода, которая находится в толще горных пород верхней части земной коры, (до глубины 12-16 км) в парообразном, твердом и жидком состояниях называется подземной.

Загрязнение подземных вод вызывает ухудшение их свойств и состава, ограничивающее или даже не допускающее использование подземных вод (для питьевых, хозяйственных, ирригационных и других целей). Загрязнение подземных вод происходит под влиянием как техногенных, так и естественных природных процессов. Это воздействие на подземную гидросферу может иметь как региональный, так и локальный характер.

Подземные воды являются полезным ископаемым, в процессе эксплуатации они способны возобновляться в естественных условиях, количество таких вод оценивается их запасами. Подземные воды являются одним из источников питания рек и находятся на всей территории России, статические запасы подземных вод составляют 28000 км3, а объем их естественных ресурсов приблизительно равен 787,5 км3 в год. Исходя из характера пустот водовмещающих пород подземные воды в обломочных породах (например, песок), называют поровые; в растворимых породах (гипс, доломит, известняк) - карстовые или трещинно-карстовые; и в скальных породах (гранит) - трещинные или жильные.

По условиям залегания подземные воды делят на: межпластовые, почвенные, грунтовые и верховодку. По степени минерализации выделяют: пресные подземные воды, соленые, солоноватые и рассолы; по температуре они делятся на: переохлажденные, холодные и термальные; а в зависимости от качества подземной воды выделяют техническую и питьевую воды. Иногда подземные воды способны вызвать оползни, заболачивание территорий, осадку грунта, они затрудняют ведение горных работ в шахтах, для уменьшения притока подземных вод проводят осушение месторождений, водоотлив. На территории России известно 3367 месторождений подземных вод, из них эксплуатируется менее 50%, на хозяйственные и питьевые нужды используется около половины воды.

Понятие о загрязнении подземных вод

Под загрязнением подземных вод в настоящее время понимают любое ухудшение их качества (в сравнении с естественными условиями), прямо или косвенно связанное с деятельностью человека, включая промышленное производство, сельское хозяйство, коммунально-бытовую деятельность. При оценках степени загрязнения и качества природных, в том числе подземных вод, используется представление о так называемых «предельно допустимых концентрациях» (ПДК) загрязняющих веществ, при превышении которых воды становятся непригодными для хозяйственно питьевого использования.

Подземные воды по сравнению с поверхностными, в целом характеризуются значительно более высокой естественной защищенностью от различных видов загрязнения. Однако и для подземных вод, особенно для условий первого от поверхности грунтового водоносного горизонта, существует достаточно много путей их возможного загрязнения. Загрязнение подземных вод может происходить через атмосферу путем выпадения и последующей инфильтрации уже загрязненных атмосферных осадков; через загрязненные поверхностные воды на участках их поглощения в грунтовые водоносные горизонты; при инфильтрации чистых атмосферных осадков и поверхностных вод через загрязненную поверхность земли и почвенный слой (при внесении минеральных удобрений и ядохимикатов); путем фильтрации жидких продуктов или отходов производства и канализационных стоков при утечках из трубопроводов и сетей или на местах их складирования (сточные ямы, отстойники, шламонакопители и др.) при отсутствии или недостаточной надежности противофильтрационных мер; при инфильтрации атмосферных осадков и поверхностных вод на участках складирования твердых отходов (коммунальные или промышленные свалки, отвалы горнодобывающих предприятий и др.). Источником интенсивного загрязнения, в том числе и глубоко залегающих подземных вод, являются захоронение жидких и твердых отходов промышленного производства (как правило, наиболее вредных, высокотоксичных или радиоактивных отходов) путем закачки их в глубокие поглощающие скважины или «захоронения» в отработанных шахтах и карьерах.

Источниками загрязнения могут являться ликвидированные, но не изолированные с поверхности колодцы, буровые скважины, шахтные стволы, а также глубокие скважины, разведочные или эксплуатационные (нефть, газ, промышленные воды) или скважины, используемые для закачки промышленных отходов при их недостаточно надежной изоляции от вышележащих водоносных горизонтов.

Распространение загрязняющих веществ от участков (очагов) загрязнения в самом водоносном горизонте определяется направлением и скоростью движения потока подземных вод. Однако конвективный перенос загрязняющих веществ с потоком подземных вод практически всегда сопровождается проявлением ряда химических (выщелачивание, выпадение в осадок, комплексообразование и др.), физико-химических (сорбция, диффузия, дисперсия) и микробиологических процессов, существенно влияющих на состав и содержание тех или иных компонентов. При этом по существующим представлениям наиболее существенными являются процессы химической и физической сорбции загрязняющих веществ, активно протекающие в почвенном слое, породах зоны аэрации, в самих водоносных горизонтах и разделяющих слабопроницаемых слоях. Наибольшей сорбционной емкостью обычно характеризуются почвы и рыхлые тонкодисперсные, в том числе и слабопроницаемые, породы (супеси, суглинки, глины и др.); наименьшей - трещиноватые и закарстованные породы, в которых практически все виды загрязнения распространяются сравнительно быстро и на значительные расстояния.

Основными видами загрязнения подземных вод являются бактериальное, химическое и так называемое тепловое загрязнение.

Бактериальное загрязнение подземных вод

Бактериальное загрязнение связано с появлением в подземных водах болезнетворных бактерий, что может являться причиной массовых случаев, главным образом кишечных заболеваний при использовании загрязненных вод в хозяйственно-питьевых целях. Большинство болезнетворных (патогенных) бактерий, по имеющимся оценкам, сохраняют свою жизнедеятельность короткое время (максимально до 1000 суток), поэтому бактериальное загрязнение, как правило, не распространяется на значительные расстояния и носит временный характер. К сожалению, в настоящее время существуют ограниченные данные о выживаемости и распространении болезнетворных бактерий и вирусов в условиях водоносных горизонтов.

Бактериальное загрязнение, как правило, наиболее интенсивно проявляется в первом от поверхности (грунтовом) водоносном горизонте. Очаги загрязнения чаще всего связаны с полями ассенизации и фильтрации, скотными дворами, выгребными ямами, неисправностями канализационных сетей, участками сброса канализационных стоков в поверхностные воды или закачки их в поглощающие колодцы и скважины и т.д.

Оценка бактериального загрязнения воды проводится путем определения содержания наиболее жизнестойких бактерий вида colli (кишечная палочка). Вода считается чистой, если в 1 л ее содержится не более трех кишечных палочек. Для бактериальной характеристики подземных вод чаще используется обратная величина «коли-титр», определяемая количеством кубических сантиметров воды, приходящихся на одну кишечную палочку. Для чистой воды «коли-титр» должен быть больше 333. Кроме содержания кишечной палочки производится оценка общего количества бактерий в 1 мл воды, а в случае подозрения на бактериальное загрязнение воды - определение содержания болезнетворных бактерий, кишечных вирусов и яиц гельминтов.

Химическое загрязнение

Химическое загрязнение подземных вод является наиболее распространенным и трудноустранимым. Оно проявляется в наличии (появлении) в подземных водах минеральных и органических веществ, отсутствующих в естественных условиях, или в увеличении концентрации ранее имевшихся компонентов химического состава до значений, резко превышающих их содержание в естественных условиях. Оценки степени загрязнения подземных вод в настоящее время выполняются главным образом для пресных подземных вод, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения. При этом к собственно загрязненным водам обычно относят подземные воды, в которых содержание тех или иных нормируемых химических веществ превышает ПДК, что делает их непригодными для использования или даже опасными для здоровья человека.

Однако в общем случае на начальной стадии загрязнения, содержание тех или иных компонентов может и не достигать значений ПДК, а загрязнение в этом случае будет фиксироваться по появлению в подземных водах химических веществ, отсутствующих в естественных условиях, или по повышению концентраций «естественных» компонентов выше максимальных (для данного района, водоносного горизонта и т.д.) значений, наблюдаемых в естественных условиях.

Формирование химического загрязнения подземных вод связано в основном с газообразными, жидкими и твердыми отходами промышленного производства, сельскохозяйственной деятельностью, канализационно-бытовыми отходами городов и населенных пунктов. Пути поступления загрязняющих веществ в подземную гидросферу могут быть существенно различными.

В зависимости от вида хозяйственной деятельности и состава отходов набор загрязняющих химических веществ может быть чрезвычайно широким. С промышленными отходами в зависимости от характера производства, в водоносные горизонты могут поступать железо, цинк, хром, тяжелые металлы, сульфаты, хлориды, цианиды, роданиды; на нефтеперерабатывающих и химических предприятиях - фенолы, альдегиды, жирные кислоты, соединения азота, поверхностно- активные вещества и др. С внесением минеральных удобрений связано поступление в подземные воды аммиака, фосфора, марганца, сульфатов, хлоридов и др. При применении химических средств защиты растений - мышьяка, фтора, меди, цинка и др; с хозяйственно-бытовыми отходами кроме бактериального загрязнения - соединения азота, хлориды, поверхностно-активные вещества и др.

Тепловое загрязнение

Тепловое (термальное) загрязнение проявляется обычно в повышении температуры подземных вод в сравнении с ее значениями в естественных условиях. Подобные нарушения естественного температурного режима подземных вод характерны главным образом для городских территорий, крупных промышленных предприятий, а также для участков «захоронения» высокотемпературных жидких отходов промышленного производства. В ряде случаев повышения температуры грунтовых вод могут быть связаны также с самовозгоранием, или химическим разложением твердых промышленных и бытовых отходов в местах их складирования. В свою очередь тепловое загрязнение подземных вод определяет изменения их химического и газового состава, микробиологической деятельности, деградацию многолетнемерзлых пород и др.

Охрана подземных вод

Охрана подземных вод как комплексная проблема имеет два основных направления: охрану подземных вод как полезного ископаемого на эксплуатирующихся или разведываемых месторождениях подземных вод и охрану подземных вод как одного из основных компонентов природной (окружающей) среды.

Охрана запасов подземных вод от загрязнения наиболее актуальна для месторождений пресных подземных вод, используемых для хозяйственно-питьевого (а в ряде случаев и технического) водоснабжения, и месторождений лечебных минеральных вод.

На месторождениях этого типа необходимость оценки качества подземных вод и «охраны» этого качества в течение всего срока эксплуатации водозабора определена действующими инструкциями по оценке эксплуатационных запасов. При наличии в пределах расчетной области влияния эксплуатации существующих или потенциальных источников загрязнения подземных вод, прогноз изменения качества подземных вод в обязательном порядке должен учитывать их возможное влияние при эксплуатации.

Если прогнозные расчеты подтвердят опасность загрязнения водозабора (в течение расчетного срока эксплуатации), предусматривается специальный комплекс по устранению возможных очагов загрязнения (ликвидация мелких предприятий или животноводческих ферм, ликвидация и очистка мест складирования отходов и т.д.), уменьшению их загрязняющего влияния (создание безотходных технологий, устранению утечек из сетей и трубопроводов, утилизация отходов и т.д.) или мер, предотвращающих распространение загрязняющих веществ.

Более сложными являются случаи, когда в пределах самого продуктивного горизонта в зоне влияния водозабора или в смежных горизонтах, имеющих с ним гидравлическую связь, уже существуют участки с загрязненными подземными водами. Предотвращение распространения загрязнения и его поступления к водозабору может быть обеспечено только при проведении специальных мероприятий по локализации участка загрязнения (устройство противофильтрационных экранов и завес, перехват загрязненных вод с помощью различного рода дренажных устройств и т.д.) или ликвидации загрязнения путем извлечения всего объема загрязненной воды или промывкой пласта с помощью воды или специальных растворов через систему нагнетательных и откаченных скважин.

Специальные мероприятия по локализации или устранению загрязнения подземных вод являются сложными и дорогостоящими (в сравнении с профилактическими мерами), кроме того, в случае больших площадей загрязнения и значительной мощности водоносных пород их применение, как правило, не дает удовлетворительных результатов.

В период эксплуатации месторождения защита подземных вод от загрязнения осуществляется путем создания так называемых зон «санитарной охраны» водозаборов. При обосновании зоны санитарной охраны учитывается необходимость осуществления: строгого санитарного режима в пределах собственно водозаборного участка (само водозаборное сооружение, насосные станции, резервные емкости для воды и т.д.); санитарного контроля с применением при необходимости мер по локализации или ликвидации очагов загрязнения, а также существующего загрязнения подземных вод на площади месторождения, в границах участка, с которого, по прогнозным оценкам, в течение периода эксплуатации будет происходить поступление подземных вод к водозаборному сооружению; санитарного надзора с проведением профилактических мероприятий в границах расчетной области влияния водозабора с учетом возможности эксплуатации подземных вод после окончания расчетного периода, увеличения при необходимости отбора подземных вод с переоценкой их запасов, возможных ошибок в прогнозных расчетах и т.д.

Проблема охраны подземных вод как компонента природной среды вне связи с существующей или проектируемой на ближайшее время эксплуатацией решается значительно менее удовлетворительно по двум причинам. Во-первых, загрязнение подземных вод в этом случае непосредственно («сиюминутно») не угрожает здоровью человека, что определяет недостаточность существующих мер контроля, отсутствие необходимых ограничений и т.д. Во-вторых, те или иные меры по охране подземных вод при такой постановке проблемы должны осуществляться в пределах обширных территорий (регионально), на площади естественноисторических или административных районов, областей и т.д. При этом постановка исследований и разработка мер по охране подземных вод могут осуществляться применительно к конкретно существующим или потенциальным участкам загрязнения (места складирования отходов, промышленные предприятия, населенные пункты и др.) или в пределах определенной, как правило, значительной территории, на которой загрязнение подземных вод может осуществляться различными путями.

В первом случае основными задачами при решении вопросов охраны подземных вод являются: оценка существующего загрязнения (состав загрязняющих веществ, их концентрации и т.д.), определение основных путей (очагов) загрязнения, прогнозные оценки распространения загрязнения в грунтовом водоносном горизонте, а при необходимости и в нижележащих горизонтах, разработка конкретных рекомендаций по предотвращению или уменьшению загрязнения подземных вод, включая производственно-технологические мероприятия (переход на безотходное производство или замкнутые системы водоснабжения и канализации, создание совершенных очистных сооружений и т.д.) и специальные, главным образом противофильтрационные, мероприятия, ограничивающие поступление загрязняющих веществ и их распространение уже в пределах самих водоносных горизонтов.

Во втором случае основные задачи связаны с проведением специальных наблюдений (контроля) за качеством подземных, главным образом грунтовых вод, выявлением участков, в пределах которых состав подземных вод свидетельствует об их возможном загрязнении (появление химических веществ, не характерных для естественных условий, резко повышенные значения естественных компонентов состава и др.), выявлением основных путей поступления загрязняющих веществ, конкретных объектов и видов хозяйственной деятельности, с которыми связано загрязнение подземных вод, разработкой рекомендаций по проведению специальных исследований и прогнозных оценок на участках существующего загрязнения.

В настоящее время проблема охраны подземных вод от загрязнения является прежде всего проблемой социально-экономической. Отсутствие «видимых» проявлений загрязнения на поверхности земли, гидрогеоэкологическая «неграмотность» работников местных и хозяйственных органов и связанные с этим представления о высокой степени защищенности подземных вод (в сравнении с поверхностными), отсутствие независимых вневедомственных экспертиз, значительная стоимость мероприятий по созданию безотходных технологий, очистке сточных вод и утилизации твердых отходов и т.д. приводят к тому, что во многих случаях практически не принимаются меры по охране подземных вод от загрязнения или принимаемые меры являются в значительной мере «облегченными» и не дают должного эффекта.

В тоже время наиболее распространенные химические загрязнения подземных вод во многих случаях делают их непригодными для последующего использования. Кроме того, распространение загрязнения в подземных (грунтовых) водах в большинстве случаев определяет последующее негативное влияние их на поверхностные воды, почвы, растительность и т.д. В то же время, как уже указывалось выше, «очистка» водоносных горизонтов от загрязнения является исключительно сложным и дорогостоящим делом, а в ряде случаев вообще не дает необходимого эффекта, в связи с чем образовавшееся загрязнение водоносного горизонта может сохраняться на неопределенно долгое время.

Исследования, связанные с охраной подземных вод от загрязнения, оценками условий формирования загрязнения, его распространения в подземной гидросфере и т.д., всегда являются прогнозными. При обосновании таких прогнозов учитываются не только гидродинамика потоков подземных вод как фактор миграции загрязняющих веществ, но также сложная совокупность химических и физико-химических процессов, протекающих при взаимодействии загрязненных вод с «чистыми» подземными водами, почвенным слоем, породами зоны аэрации и т.д., а в ряде случаев также микробиологические процессы, активно протекающие в верхней части гидрогеологического разреза. В связи с этим, организация подобных работ требует, как правило, совместного участия высококвалифицированных специалистов, владеющих методами гидрогеологических (миграционных) расчетов, гидрогеохимией (физической химией), а также методами почвенных и микробиологических исследований.

6. Научно-исследовательский раздел

6.1 Проанализировать и сравнить методы ведения работ нулевого цикла в зимних условиях

Очередность и последовательность выполнения работ нулевого цикла в зимних условиях зависят от степени готовности работ к началу зимнего периода, а именно:

Если к началу зимы на строительной площадке закончена срезка растительного слоя и выполнена вертикальная планировка, остальные работы нулевого цикла - дворовые коммуникации и подземные части зданий - выполняются в порядке, предусмотренном настоящей инструкции. Строительство постоянных дорог и отмосток переносится на теплое время года.

Если к началу зимнего периода работы нулевого цикла не были начаты, то необходимо перенести на теплое время года возможно больший объем таких работ, как срезка растительного грунта, вертикальная планировка территории, а также строительство постоянных дорог и бетонные работы в технических подпольях зданий (устройство полов и отмосток).

Исключение допускается в случае необходимости срезки слоя земли толщиной более 1-1,5 м на месте будущего здания и площадках вокруг него, в местах расположения складов, путей и проездов, необходимых для стройки.

Такая очередность выполнения работ может вызвать в ряде случаев необходимость во временных дорогах для строительства, поскольку постройка постоянных дорог запаздывает, установки кранов и размещения материалов и деталей с выполнением необходимых подсыпок талым песчаным грунтом по неспланированной площадке, так как вертикальная планировка в зимних условиях затруднительна, а при малой высоте срезки нецелесообразна. Эти особенности должны учитываться в проектах организации строительства и производства работ.

Для того чтобы уменьшить глубину промерзания грунтов и предупредить промерзание грунтовых оснований, следует участки строительной площадки, на которых зимой должны быть вырыты котлованы или сделана срезка, своевременно предохранять от промерзания посредством вспашки на глубину 30-35 см. Вспаханный слой грунта боронуют на глубину 10-15 см. При этом глубина промерзания грунта к концу зимы составляет не более 1 м. Способ целесообразен при производстве земляных работ в первой трети зимы;

Перелопатить грунт экскаватором на глубину возможного промерзания, но не более 1,5 м;

Дно котлованов, отрываемых для подземной части зданий и сооружений в зимних условиях либо отрытых ранее и оставленных на зиму, утеплить грунт вспашкой на глубину не менее 35 см с последующим боронованием на глубину 10-15 см (применяется осенью для предохранения грунта от промерзания в случае, когда рытье котлована планируется на зимний период времени). Укрытие поверхности грунта утепляющими материалами - опилками матами, соломой и др. толщиной слоя не менее 10 см (применяется осенью для предохранения грунта от промерзания, если рытье котлованов планируется на зимний период времени).

Разработку мерзлых грунтов в зависимости от глубины промерзания следует выполнять: при глубине промерзания до 0,25 м - эксковатором, при глубине промерзания до 1,3 м - буровой машиной.

Пазухи между стенами техподполья (подвала) и откосами котлована, а также траншеи подземных коммуникаций следует засыпать талым грунтом. Уложенные трубы должны быть предварительно засыпаны слоем талого грунта толщиной не менее 0,5 м.

Укладка труб на мерзлый грунт, за исключением сухих не подверженных пучению песчаных и гравелистых грунтов, недопустима. Дно траншей следует защищать от промерзания до укладки труб, а также в процессе их укладки и испытания.

Засыпку под полы следует производить талым грунтом с немедленным уплотнением.

Забивку свай квадратного и прямоугольного сечений разрешается производить без дополнительных мероприятий при глубине промерзания дна котлована: до 0,3 м - для железобетонных свай; 0,15 м - для стальных инвентарных свай.

При большей глубине промерзания необходимо производить или оттаивание грунта в местах забивки свай прогревом с помощью ТЭНов, или пробивку лидирующих отверстий специальной желонкой или бурение ямобуром.

Головы свай, основание под ростверк, выпуски арматуры из свай, арматура и опалубка ростверка должны быть тщательно очищены от наледи и снега, отогреты горячим воздухом или коробами с ТЭНами до положительной температуры.

В зимних условиях должны быть приняты меры против вмерзания ходовой части копра в грунт и по обеспечению нормальной работы узлов и механизмов копра и молота.

Если сваи, забитые в грунты, подверженные морозному пучению, остаются на зиму, необходимо защитить сваи и окружающий их грунт от промерзания.

Отогрев пневматических отбойных молотков должен производиться в гнездах компрессора. Отогрев пневматического инструмента на костре - не разрешается.

В зимних условиях устраивать фундаменты на естественном основании, включая подготовку под них, следует немедленно вслед за отрывкой грунта и зачисткой грунтового основания, не допуская его промерзания.

При монтаже фундаментов и стен подвала в зимних условиях необходимо выполнять следующие требования:

раствор для кладки блоков должен иметь температуру не ниже 15° и храниться в утепленных ящиках с крышками. Применение раствора после начала его схватывания не разрешается. Конструкции, смещенные с растворной постели в период ее твердения, должны быть подняты и после очистки опорных поверхностей от старого раствора вновь установлены на свежий раствор;

запрещается применять растворы и бетоны с добавками хлористого кальция или хлористого натрия. Не разрешается применение растворов и бетонов без паспортов и накладных, в которых должны быть указаны наименования и величины противоморозных добавок;

укладка и разравнивание раствора должны производиться перед посадкой элемента на место;

дополнительные мероприятия по усилению конструкций и обеспечению их устойчивости в период оттаивания (повышение марок раствора, закладка металлических связей и т. д.), предусмотренные в связи с производством работ зимой, должны быть указаны в проектах и в ППР и обязательно выполнены в натуре.

Бетонирование ростверка и монолитной железобетонной плиты должно выполняться в соответствии с требованиями СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции монолитные».

Монолитный железобетонный ростверк и монолитную железобетонную плиту рекомендуется бетонировать методом ускоренного термоса и безобогревным методом с применением химических добавок в бетоне. При всех методах бетонирования, рекомендуется изготовлять бетон на портландцементе марки 300 и выше.

Бетон к моменту понижения в нем температуры до 0° должен набрать не менее 70 % марочной прочности, а в случае окончания монтажа всех этажей в зимнее время - не менее 100 %.

Приготовленная с добавкой нитрита натрия бетонная смесь должна при укладке иметь температуру не ниже ±5 °С.

Бетонирование методом ускоренного термоса должно выполняться в соответствии с требованиями «Указаний по технологии бетонирования безобогревным способом монолитных железобетонных конструкций с применением ускоренного термоса» .

В зимних условиях монолитные и сборно-монолитные железобетонные конструкции цокольного этажа должны быть возведены в соответствии с требованиями глав СНиП III-16-80 и СНиП III-15-76 и рекомендациями «Руководства по производству бетонных работ»

Необходимо учесть, что согласно возведение зданий высотой более 5 этажей при отрицательных температурах допускается только на растворах с противоморозными добавками.

Заключение

В данной выпускной квалификационной работе разработан проект административно-складского здания в г. Вологде. Конструктивная схема здания - с продольными несущими стенами. В архитектурно-строительной части разработаны архитектурные решения, включающие в себя планировку и фасады, конструктивные решения с подбором строительных конструкций; выполнены теплотехнические расчеты ограждающих конструкций здания.

В расчетно-конструктивном разделе произведен расчет ленточного фундамена; рассчитаны конструкции стропильной крыши: обрешетка, стропильная нога, ригель и стойка.

В организационном разделе разработан стройгенплан, определена потребность в ресурсах, транспортных средствах и складах.

В технологическом разделе разработана технологическая карта на производство кладочно-монтажного процесса, составлен календарный график производства работ.

В разделе безопасности и экологичности проекта особое внимание уделено требованиям к работам нулевого цикла в зимний период, а также рассмотрен вопрос охраны качества подземных вод.

Список использованных источников

1. СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*: введ. 01.01.2013 - М.: Минрегион России, 2013. - 75 с.

2. СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*: введ. 20.05.2011. М.: Минрегион России. ОАО "ЦПП", 2013 91 с.

3. СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003: в...


Подобные документы

  • Строительство жилого здания. Определение расчетных характеристик грунтов основания и размеров подошвы фундамента мелкого заложения. Расчет несущей способности сваи, выбор ее типов и размеров. Нахождение сопротивления грунта и осадки подошвы фундамента.

    курсовая работа [205,3 K], добавлен 28.10.2014

  • Формулы для расчета сопротивления грунта основания. Интенсивность вертикального бытового давления грунта на уровне подошвы фундамента. Определение угла внутреннего трения грунта и максимального модуля его деформации. Оптимальная форма подошвы фундамента.

    контрольная работа [118,4 K], добавлен 14.12.2014

  • Анализ инженерно-геологических условий и определение расчетных характеристик грунтов. Проектирование фундаментов на естественном основании. Определение глубины заложения подошвы фундамента. Сопротивление грунта основания. Выбор типа, длины и сечения свай.

    курсовая работа [154,4 K], добавлен 07.03.2016

  • Анализ физико-механических характеристик грунта основания ИГЭ-1, ИГЭ-2. Сбор нагрузок на обрез фундамента. Расчет размеров подошвы фундаментов мелкого заложения на естественном основании для разных сечений. Осадки основания фундамента мелкого заложения.

    курсовая работа [2,1 M], добавлен 11.12.2022

  • Обработка результатов исследований физико-механических свойств грунтов основания. Определение размеров подошвы фундамента гражданского здания. Расчет осадки основания. Определение несущей способности свай. Последовательность конструирования фундамента.

    курсовая работа [297,8 K], добавлен 20.11.2014

  • Перечень и объемы строительно-монтажных работ, группировка их в технологические этапы. Выбор методов производства основных строительно-монтажных работ, основных строительных машин и механизмов. Определение трудоемкости работ и потребности в машино-сменах.

    курсовая работа [41,3 K], добавлен 11.02.2014

  • Определение физико-механических характеристик грунтов площадки строительства. Построение геологического разреза и плана здания. Выбор глубины заложения подошвы свайного фундамента, расчет его параметров и осадок. Водопонижение и гидроизоляция фундаментов.

    курсовая работа [697,3 K], добавлен 18.06.2013

  • Характеристика проектируемого здания. Определение физико-механических характеристик грунтов. Расчетные нагрузки по второй группе предельных состояний. Определение глубины заложения фундаментов 13-ти этажного дома, размеров фундамента мелкого заложения.

    курсовая работа [3,4 M], добавлен 04.11.2010

  • Специфика проектирования фундамента промышленного здания с железобетонным каркасом. Оценка физико-механических свойств слоёв грунтов, анализ гранулометрического состава. Глубина заложения подошвы фундамента. Определение нагрузок, сопротивление фундамента.

    курсовая работа [663,3 K], добавлен 02.10.2012

  • 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 09.12.2016

  • Определение характеристик грунта, параметров котлована, объемов свайных работ. Технико-экономическое сравнение комплексов машин для производства земляных работ. Работы по устройству свайного основания здания. Расчет трудовых затрат, зарплаты и ТЭП.

    курсовая работа [61,0 K], добавлен 11.11.2010

  • 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

  • Конструкция, план этажа панельно-блочного жилого дома. Определение расчетных нагрузок на фундаменты, глубины его заложения, размеров подошвы, расчёт сопротивления грунта основания. Расчёт уклона (крена) здания. Суть проектирование свайных фундаментов.

    дипломная работа [2,0 M], добавлен 21.07.2011

  • Основные требования к проектированию фундаментов. Расчет физико-механических свойств наслоений грунта. Анализ технологического назначения здания и его конструктивного решения. Выбор глубины заложения фундамента и определение размеров его подошвы.

    курсовая работа [1,6 M], добавлен 12.01.2013

  • Определение физических и механических характеристик нескальных грунтов основания причала. Выбор типа причальной набережной, привязка на местности. Проектирование фундамента мелкого заложения. Проектирование свайного фундамента на искусственном основании.

    курсовая работа [436,0 K], добавлен 07.04.2017

  • Разработка технологической карты на производство работ по устройству котлована и возведению железобетонного фундамента. Выбор методов и формирование комплектов машин для производства земляных работ. Определение состава процессов по устройству фундамента.

    курсовая работа [170,0 K], добавлен 20.08.2011

  • Инженерно–геологические условия строительной площадки. Сбор нагрузок на верх обреза фундамента. Назначение конструктивной глубины заложения подошвы фундамента. Уточнение расчетного сопротивления грунта. Определение нагрузок на минимально загруженные сваи.

    курсовая работа [940,2 K], добавлен 04.08.2014

  • Оценка физико-механических свойств грунтов площадки строительства. Проектирование фундамента мелкого заложения, сборно-монолитного и свайного. Расчет несущей способности конструктивной схемы административно бытового здания, плоско совмещенной кровли.

    курсовая работа [328,1 K], добавлен 08.03.2015

  • Выбор и обоснование методов производства работ по строительству монолитного железобетонного фундамента. Выбор основных машин и механизмов. Подсчет объемов работ. Составление калькуляции трудовых затрат. Составление ведомости потребностей в материалах.

    курсовая работа [721,7 K], добавлен 16.06.2015

  • Оценка инженерно-геологических условий площадки строительства. Гранулометрический состав грунта. Определение глубины заложения фундамента. Подбор и расчет фундамента мелкого заложения под наружную и внутреннюю стену. Определение осадки фундамента.

    курсовая работа [320,6 K], добавлен 04.03.2015

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.