Проектирование музея науки и техники

Формирование объемно-пространственного и конструктивного решений. Расчет плиты перекрытия и второстепенной балки. Анализ установления осветительных приборов наружного освещения. Требования безопасности при выполнении кровельных работ на крыше зданий.

Рубрика Строительство и архитектура
Вид дипломная работа
Язык русский
Дата добавления 06.05.2017
Размер файла 1,2 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.

Размещено на http://www.allbest.ru/

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

1.1 Исходные данные для проектирования

1.2 Градостроительное решение

1.3 Объемно-пространственное решение

1.4 Конструктивное решение и отделочные материалы

1.5 Функционально-планировочное решение

РАЗДЕЛ 2. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

2.1 Расчет плиты перекрытия

2.2 Расчетные нагрузки

2.3 Изгибающие моменты (на 1 м ширины плиты)

2.4 Расчет плиты на прочность по нормальным сечениям

2.5 Расчет второстепенной балки

2.6 Расчетные поперечные силы по граням опор

2.7 Расчет балки на прочность по наклонным сечениям

РАЗДЕЛ 3. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

3.1 Общие положения

3.2 Требования безопасности перед началом работы

3.3 Требования безопасности во время выполнения работы

3.4 Требования безопасности после окончания работ

РАЗДЕЛ 4. БЛАГОУСТРОЙСТВО

4.1 Благоустройство с помощью цветов

4.2 Благоустройство с помощью деревьев и кустарников

4.3 Газон

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

БИБЛИОГРАФИЯ

ВВЕДЕНИЕ

Городской среде необходимы территории, которые усиливают фактор природы в городе, значительно снижают загрязненность его атмосферы, разнообразят досуг населения. Они значительно, видоизменяют городскую среду и имеют большой удельный вес в общей системе озеленения города.

Для дипломного проекта выбрана тема музея науки и техники, который интегрирован в городскую набережную Нижнего Новгорода.

Городские набережные объединяет общая рекреационная направленность, декоративность, кратковременность пребывания на их территории людей, тесная связь с городской застройкой и городским транспортом, общедоступный их характер.

В социокультурном пространстве региона особую роль играют музеи. Основная задача музеев заключается в сохранении нашего достояния, передаче его будущим поколениям, в образовании и воспитании музейных посетителей. Находясь в обществе и осуществляя свою деятельность для общества, музеи соотносят ее с культурными потребностями людей. Музей занимает особое место в системе производства и распространения социально ориентированных ценностей. Музеи, по сути, это учреждения духовной сферы, отражающей взгляды общества на собственное развитие. По своей природе и полномочиям музеи отражают общество.

Музеи предназначаются для собирания и комплектования памятников материальной и духовной культуры, их хранения, изучения и экспонирования.

Музеи принадлежат к особому типу научно-исследовательских и культурно-просветительных учреждений, осуществляющих многообразную деятельность предметным языком экспонатов.

Профиль музея, функциональная специфика деятельности и коллекций, национальное своеобразие края, градостроительные особенности размещения являются основополагающими моментами в проектировании зданий музеев.

Каждый музей должен иметь индивидуальное архитектурно-художественное решение, определяемое конкретной коллекцией и формами деятельности. Особенность всех музеев - постоянный рост количества экспонатов, пополнение и обновление композиций. В соответствии с этим для музеев не может быть предложено нормирование аналогично объектам типового проектирования.

При открытии новых музеев или реконструкции существующих исходят из необходимости создания в регионе целостной взаимосвязанной музейно-выставочной системы, включающей музеи различных профилей, выставочные залы, памятники истории и культуры и способствующей наиболее эффективному и всестороннему показу истории, природы, общественного развития, искусства, а также современных достижений в социально-экономической и духовной жизни.

РАЗДЕЛ 1. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

1.1 Исходные данные для проектирования

Исходными данными для проектирования служит задание на проектирование, согласованное с кафедрой Архитектурного Проектирования ННГАСУ и топографическая съемка участка.

Участок отведенный под проектирование музея науки и техники располагается в г. Нижнем Новгороде, в Канавинском районе, на берегу р. Оки в границах улиц: Марата, Революционная, Приокская.

В настоящее время на данном участке находится Научно-производственное предприятие "Микромонтаж".

На основе изучения аналогов музея науки и техники была разработана программа-задание и состав необходимых помещений.

1.2 Градостроительное решение

Территория набережной и здания музея науки и техники находится в микрорайоне Старое Канавино, расположенного между Московским вокзалом и Окой. Именно здесь исторически располагалась Нижегородская ярмарка. Центрами притяжения на данном участке проектирования являются железнодорожный вокзал и торговые центры. В этом объединении торговли, предпринимательства, а также крупнейших транспортных узлов и заключается специфика места - его экономическое и культурно-историческое значение. Старое Канавино на сегодняшний день является практически нежилым. Особенность застройки в границах улиц Вокзальной, Канавинской, Приокской и Коммунистической - закрытые внутриквартальные территории.

В данный момент в границах проектирования располагается Научно-производственное предприятие "Микромонтаж".

Градостроительная идея размещения здания музея науки и техники на данной территории, обусловлена его транспортной доступностью и возможностью расширить многообразие архитектуры исторической части Нижнего Новгорода.

Проект музея науки и техники запроектирован в консервативной с точки зрения архитектуры части города. Само здание находится в зоне культурно-просветительской направленности рядом с цирком и планетарием.

Музей служит «пространством перехода», соединяя историческую застройку по ул. Марата, Революционной, Коммунистической, Приокской с элементами ландшафта рекреационной зоны набережной Оки.

Местоположение музея делает его доступным как для проживающих в непосредственной близости от него, так и для более отдалённых зон.

1.3 Объемно-пространственное решение

Объемно-пространственное решение - основной результат работы над проектом. В его основу лег принцип соподчиненности объекта соседствующим зданиям и максимальное взаимодействие с природной средой.

Объемно пространственное решение сформировалось исходя из градостроительной ситуации. Объем здания собран из разновысотных блоков.

Посетители, поднимаясь по ступеням правого крыла здания, попадают на эксплуатируемую кровлю, плавно переходящую в пешеходный мост, где начинается открытая постоянная экспозиция, размещенная на о. Гребневские пески.

Фасад со стороны набережной вдоль р. Оки подчеркивает протяженность направления и за счет своих высотных характеристик не выбивается из окружающей застройки.

"Ветвистый" экстерьер главного фасада здания (по ул. Марата) ассоциируется с природными формами (паутиной или сетью).

Погружаясь в "урбанистический лес", зрители должны эмоционально переживать фактуру и объем постройки.

Площадь перед зданием вдоль набережной носит функцию регулярного общественного городского пространства и осуществляет постепенный переход от городской среды к пространствам внутри здания.

Главный вход акцентирован объемом формы усеченного гиперболоида.

1.4 Конструктивное решение и отделочные материалы

Фундамент: В проекте предусмотрена единая монолитная фундаментная плита. Марка используемого бетона М200.

Каркас: В конструктивной схеме здания используется железобетонный монолитный каркас с ребристыми перекрытиями; шаг колонн 6,0х6,0 м и 12,0х12,0 м. Монолитное железобетонное ребристое перекрытие состоит из плиты и системы балок - главных, расположенных поперек здания, и перпендикулярных им второстепенных, которые образуют балочную клетку и бетонируются вместе с плитой.

Главный фасад здания по ул. Марата выполнен из панелей I-активного биодинамического цемента, которые при нагревании солнечными лучами будут поглощать из воздуха вредные вещества и превращать их в инертные соли. Этот цемент - совершенно новый продукт, который выпускает итальянская компания Italcementi. Причем на 80% цемент состоит из перерабатываемых материалов.

Стены фасадов по ул. Приокская и ул. Коммунистическая выполнены из газосиликатных блоков YTONG, облицованы натуральным камнем - туфом. Заполнение наружных стен - витражи, состоящие из стекла без покрытий с заполнением воздуха. Расстояние между стеклами 12 мм.

Перегородки: двойной лист гипсокартона по двойному каркасу, стеклянные блоки в металлическом каркасе.

Лестницы предусматриваются двухмаршевые.

- лестничная плита 1,4х3,0 м;

- лестничный марш 1,4х4,6 м.

Лестницы выполняются из монолитного ж/б марки М300 с лестничными клетками в капитальных несущих стенах.

Наружная лестница монолитная с противоскользящим покрытием.

Крыша: плоская эксплуатируемая кровля с внутренним водостоком. Для обеспечения здания естественным светом использованы различные конфигурации световых фонарей.

Двери: пластиковые и металлические.

Ограждения выполнены из стекла и металла с последующей окраской.

Внутренняя отделка здания:

Полы: в зальных помещениях - паркетная доска; в административных, хозяйственных помещениях, библиотеках, коридорах и других - полимерные наливные; в санузлах - керамическая плитка.

Стены: в зальных, административных, хозяйственных помещениях, хранилищах, библиотеках, коридорах и др. - белая штукатурка; в санузлах - керамическая плитка.

Потолки: подвесные.

1.5 Функционально-планировочное решение

Весь объём здания разделен на следующие функциональные группы помещений:

- входная группа помещений

- экспозиционная часть

- кинолекционный зал

- административные, рабочие, подсобные помещения

- научная библиотека

- лаборатории и мастерские

- фондохранилища

- хозяйственные и технические помещения

- подземная стоянка

Функциональные процессы в здании должны происходить независимо друг от друга, в то же время единое объёмно-планировочное решение обеспечивает удобные взаимосвязи и беспрепятственную возможность совместного функционирования.

Входной блок для посетителей располагается в центральной части здания. Вход осуществляется с набережной р. Оки по ул. Марата.

Посетители, поднимаясь по парадной лестнице, попадают в главный вестибюль, откуда начинается путешествие по музею.

Главный вестибюль разделяет здание на две части: административную и экспозиционную.

В главном вестибюле размещены: пост охраны, касса, гардероб, магазин.

Экспозиционные залы расположены на каждом этаже (1-4 эт.) и имеют связь с фондохранилищем и мастерскими. Предусмотрен грузовой лифт для доставки экспонатов.

Административные, рабочие, подсобные помещения и научная библиотека располагаются обособленно от зоны постоянной экспозиции.

Мастерские, кабинет сотрудников, кабинеты администрации, разгрузочная и приемная экспонатов расположены на первом этаже вблизи служебного входа и имеют удобную связь с фондохранилищем.

Кроме того на первом этаже находятся:

буфет для посетителей и персонала, кружковые и детские.

На втором этаже располагаются:

научный архив и библиотека рядом с кабинетами научных сотрудников, двухсветный кинолекционный зал.

На третьем и четвертом этаже - зона постоянной экспозиции.

РАЗДЕЛ 2. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

2.1 Расчет плиты перекрытия

Требуется рассчитать на прочность плиту монолитного железобетонного междуэтажного ребристого перекрытия при разбивке балочной клетки по рисунку 2 при следующих исходных данных:

Сетка колонн l*lk = 6*6 м. Коэффициент надежности по ответственности гn = 1,1. Нормативная временная нагрузка на перекрытие pn = 4 кН/м2 [1]. Бетон для монолитного перекрытия - тяжелый, класса В15. Относительная влажность воздуха помещений не выше 75 %. Армирование плиты раздельное, кусками рулонных сеток с рабочей поперечной арматурой.

По рисунку 2 S=l/3 = 6/3 = 2 м.

Отношение сторон поля плиты: l1:l2 = 6:2 = 3>2, то есть плита является балочной.

Расчетное сопротивление тяжелого бетона класса В15 осевому сжатию при расчете по предельным состояниям 1-ой группы (на прочность) Rb = 8,5 МПа с учетом коэффициента условий работы гb1 = 1,1 так как в pn присутствует нагрузка непродолжительного действия.

Предварительно назначаем:

толщину плиты hn = 70 мм;

размеры сечения второстепенной балки :

- высоту hB = (1/15)*lk = (1/15)*6000 = 400 мм, принимаем hB = 400 мм;

- ширину bB = 0,5*hB = 0,5*400 = 200 мм, принимаем bB= 200 мм.

Расчетные пролёты и армирование монолитной балочной плиты.

Крайние пролеты: l1=S-bB=2-0,2=1,8 м

Средние пролеты: l2=S-bB=2-0,2=1,8 м .

2.2 Расчетные нагрузки

а) Постоянная (с гf = 1,1):

собственный вес плиты 1,1*0,07*25 = 1,93 кН/м2;

вес пола и перегородок 1,1*2,5 = 2,75 кН/м2;

Итого постоянная нагрузка: g0 = 1,93+2,75 = 4,68 кН/м2

б) Временная нагрузка (с гf = 1,2):

p0 = 1,2*4=4,8 кН/м2.

в) Погонная расчетная нагрузка для полосы плиты шириной в 1 м при учете гn = 1,1:

q= гn*(g0 + p0)=1,1*(4,68 + 4,8)=10,43 кН/м.

2.3 Изгибающие моменты (на 1 м ширины плиты)

В крайних пролетах:

На вторых с края опорах В:

В средних пролетах

На средних опорах : MC=-M2= -2,11 кНм.

2.4 Расчет плиты на прочность по нормальным сечениям

Определение толщины плиты производиться по M1=3,07 кН·м; b=1000 мм, задаваясь сечением о=0,25.

hn = h0 + a = 40,64 + 23 = 63,63 мм.

Принимаем hn =70 мм, так как она соответствует предварительно принятой величине, пересчет нагрузок за счет изменения толщины не требуется.

Расчет арматуры (на 1 м ширины плиты)

а) Крайние пролеты:

M1 = 3,07 кН·м; b= 1000 мм.

Принимаем а=24 мм, тогда h0 = hn - a =70-24=46 мм.

Принята сетка С1

Аs=226 мм2 (+6,8%).

б) Вторые с края опоры В.

MB = -2,41 кН·м; b=1000 мм; a= 24 мм; h0 = 46 мм.

Принята сетка С2

Аs=162 мм2(+0,6%)

в) Средние пролеты и средние опоры.

M2=- MС = -2,11 кН·м; b=1000 мм; a=23 мм; h0 =47 мм.

Принята сетка С3(С4)

Аs=141 мм2 (+3,3%)

г) Рабочая арматура верхней сетки на крайней опоре А

As0,50As1=0,50210,47=105,235 мм2.

Принята сетка С5

Аs=141 мм2 (+25,37%).

2.5 Расчет второстепенной балки

Требуется рассчитать на прочность второстепенную балку монолитного железобетонного междуэтажного ребристого перекрытия при разбивке балочной клетки по рисунку 2.

Дополнительные исходные данные:

Продольная рабочая арматура пролетных сварных каркасов - класса А400. Опоры балки армируются гнутыми сварными сетками с рабочей арматурой также класса А400. Класс поперечной арматуры подбирается из условия экономичности (по расходу материала).

Расчетное сопротивление тяжелого бетона класса В15 с учетом коэффициента условий работы гb1=1,0 равно Rb=8,5 МПа, Rbt=0,75 МПа.

Предварительно принятые размеры сечения второстепенной балки: bВ =200 мм; hВ=400 мм; шаг балок в осях S = 2 м; толщина плиты hп = 70 мм. Назначаем размеры сечения главной балки:

высоту - hr = 1/10*l = 1/10*6000 = 600 мм,

принимаем - hr = 600 мм > hВ+150 мм = 400+150 = 550 мм;

ширину - bГ = (0,4-0,5)*hr = 0,5*600=300 мм, принимаем bГ = 300 мм.

Расчетные пролеты второстепенной балки

l1=lк-bГ=6-0,3=5,7 м.

Расчетные нагрузки

а) Постоянная (при гf=1,1 и гn=1,1).

Расчетную нагрузку g0 от собственного веса плиты и веса пола и перегородок принимаем по подсчетам, выполненным ранее:

g0 = 4,68 кН/м2.

Расчетная погонная нагрузка от собственного веса ребра балки, расположенного ниже плиты:

gp = гf (hВ - hП)•bВ·с = 1,1•(0,40-0,07)•0,2•25 = 1,815 кН/м.

Расчетная постоянная нагрузка с учетом коэффициента надежности по ответственности гn = 1,1 равна:

gp = гn•(g0•S + gP) = 1,1•(4,68•2,0 + 1,815) = 12,293 кН/м.

б) Временная расчётная погонная нагрузка (при гf = 1,2; к3 = 0,95, гn = 1,1) составит:

р = гn•к3•р0•S = 1,1•0,95•4,8•2,0 = 10,032 кН/м.

в) Полная расчетная погонная нагрузка на балку:

q = g + р = 12,293 + 10,032 = 22,325 кН/м.

Расчетные изгибающие моменты

В крайнем пролете:

кН•м;

На второй с края опоре В:

кН•м;

В средних пролетах:

а) положительный момент

кН•м;

б) отрицательный момент между точками 6 и 7

Значения коэффициента в при p/g = 1 по табл.1:

для точки 6: в6 = -0,02.

Для определения момента М6-7:

М6-7 = в6•q•l12 = -0, 02•22,325•5,72 = -14,51 кН•м.

На средних опорах С: Мc = -М2 = -45,34 кН·м.

2.6 Расчетные поперечные силы по граням опор

На крайней опоре А:

QA

На второй с края опоре В слева:

QЛВ.

На опоре В справа и на всех средних опорах С:

QПВ = QC = 0,5q•l1 = 0,5•22,325•5,7 = 63,63 кН.

Расчет балки на прочность по нормальным сечениям

а - на опорах; б - в пролетах

Высоту сечения балки определяем по МВ= -51,81 кН·м, принимая ширину ребра ее b=200 мм и задаваясь значением =0,35.

Значение а принимаем равным 40 мм.

Тогда h=h0+a=324,88 + 40 = 364,88 мм.

Принимаем h = 400 мм. Отношение h/b=400/200=2 лежит в допустимых пределах (1.5…2,5), а высота соответствует предварительно принятой, поэтому пересчета нагрузок не требуется.

Расчет арматуры

а) Крайний пролет.

M1=65,94 кН•м; h=400 мм; сечение тавровое (полка находится в сжатой части). Предварительно принимаем а=28 мм; h0=h-a=400-28=372мм.

hf1 = 70 мм >0,1*h=0,1*400=40 мм.

Расчетная ширина полки:

мм;

мм < 2100 мм.

Принимаем в расчете

x=о·h0=0,028*372=10,43 мм< hf1 = 70 мм, т.е. нейтральная ось действительно находится в полке.

мм2.

По таблице приложения А принимаем арматуру: 214А400+212А400 с Аs=308+226=534 мм2 (+3,8%).

Тогда а = 15+6+7=28 мм - соответствует предварительно принятому значению и перерасчет арматуры не требуется.

б) Вторая с края опора В.

МВ = - 51,81 кН·м; h=400 мм; сечение прямоугольное, шириной b=200 мм (полка в растянутой зоне) а=28 мм; h0=h-а =400-28=372мм.

Принято: 314А400 с Аs=462 мм2 (+1,5%).

а = 15 + 6 + 7 = 28 мм - соответствует предварительно принятому значению и пересчет арматуры не требуется.

в) Средние пролеты.

На положительный момент М2=45,34 кН·м.

h=400 мм; сечение тавровое (полка на стороне сжатой части сечения);

а=27 мм; h0=373 мм.

Расчетная ширина полки:

мм;

мм < 2100 мм.

Принимаем в расчете мм.

;

xh0=0,019•373=7.087 мммм,

т. е. нейтральная ось действительно находится в полке.

мм2.

Принято 412А400 с Аs=452мм2(+22,4%).

а=15+6+6=27. Пересчет арматуры не требуется.

На отрицательный момент М6-7 = -14,51 кН·м.

h=400 мм; сечение прямоугольное, шириной b=200 мм (полка в растянутой зоне); а=27мм; h0=373мм.

; о=0,06;

мм2.

Принято 210А400 с Аs=157 мм2 (+37,7%).

а = 15 + 6 + 6 = 27 - соответствует предварительно принятому значению и пересчет арматуры не требуется.

г) Средние опоры С.

Мc= -45,34 кН•м ; h=400 мм; сечение прямоугольное, шириной b=200 мм (полка в растянутой зоне); а=28 мм; h0=372мм.

, о=0,19,

мм2.

Принято: 314А400 с Аs=462 мм2 (+16,7%).

а=15+6+7=28. Пересчет арматуры не требуется.

д) Крайняя опора А.

Требуемая площадь рабочей арматуры в гнутой опорной сетке:

АsопА?0,25Аs1=0,25·513,64=128,41 мм2

Принято: 2?10А400 с AS =157 мм2(+18,21%)

2.7 Расчет балки на прочность по наклонным сечениям

Крайний пролет

Расчёт на QBл=72,72 кН.

а) Проверка прочности по наклонной сжатой полосе:

т.е. прочность наклонной сжатой полосы обеспечена.

б) Проверка прочности наклонных сечений.

Предварительно принимаем в качестве поперечной арматуры 6А240 с шагом мм

Н/мм

Поскольку т.е. условие соблюдается хомуты полностью учитываются в расчёте и определяется по формуле:

Определение длины проекции наивыгоднейшего наклонного сечения С:

кН/ м(Н/мм)

Поскольку ,значение С определяется по формуле:

мм

Так как, С должно быть < мм, то принимаем С=1116мм

Тогда

,

т.е. прочность наклонных сечений у опоры В слева обеспечена.

Проверка требования

Средний пролёт:

Расчёт на кН

а) Проверка прочности по наклонной сжатой полосе

т.е. прочность наклонной сжатой полосы обеспечена

б) Проверка прочности наклонных сечений.

Предварительно принимаем в качестве поперечной арматуры 6А240 и её шаг мм.

Н/мм

Поскольку т.е. условие соблюдается, хомуты полностью учитываются в расчёте и определяется по формуле:

Поскольку , значение С определяется по формуле:

мм

Так как, С должно быть < мм, то принимаем С =1116мм

, принимаем С0=744 мм.

Тогда

т.е. прочность наклонных сечений у опоры В справа обеспечена.

Проверка требования

Расчёт на кН

Предварительно принимаем шаг мм.

. Поскольку

то есть хомуты полностью учитываются в расчете и

Поскольку , значение С определяется по формуле .

Так как, С должно быть < 3 h0= 1116 мм ,то принимаем С=1116мм

С0 = 744 мм ;

т.е. прочность наклонных сечений у опоры А обеспечена.

Проверка требования

Определение длин приопорных участков

Графический способ

Эпюра Q (кН)

РАЗДЕЛ 3. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Общие сведения

Наружное освещение - незаменимый этап на пути создания выразительного и красивого облика зданий архитектурного ансамбля. Кроме того, наружное освещение важно для подсветки зеленых насаждений, которые также участвуют в формировании улиц, дорог и парковых зон. Наружное освещение включает в себя целый спектр работ по освещению прилегающих территорий, площадей, парков, садов, входных групп.

Для наружного освещения могут применяться любые источники света.

Наружное освещение улиц городов является одним из главных элементов их благоустройства, результатами которого пользуются практически все граждане. Совокупным действием установок наружного освещения различного функционального назначения (утилитарными, архитектурно-художественными, светорекламными и витринными) создается среда города, его внешний облик в темное время суток.

Благодаря своим богатейшим возможностям искусственный свет становится важной категорией вечернего города, позволяющей по-новому решать задачи композиции, пластики и организации пространства.

Специфика наружного освещения состоит прежде всего в том, что глаз человека постоянно работает в сумеречном диапазоне яркостей.

Хорошее наружное освещение городов позволяет в темное время суток:

- снизить количество аварий на 20-30%, в первую очередь число серьезных аварий;

- снизить количество грабежей, краж, изнасилований и других преступлений на улицах;

- обеспечить выявление светом архитектуры городских ансамблей, зданий и культурно-бытовых объектов и совместно со снеговой рекламой и иллюминацией создать внешний облик современного города.

Стоимость оборудования хорошей осветительной установки наружного освещения полностью окупается за короткий срок благодаря снижению числа человеческих жертв и материального ущерба, причиняемого транспортными катастрофами, а также различными преступными действиями.

В настоящее время можно выделить три основные группы пользователей наружного освещения улиц и дорог: водители автотранспорта, пешеходы и жители окружающих ломов. В таблице 1 сформулированы основные их требования к искусственному освещению улиц.

Таблица 1. Требования различных пользователей к наружному освещению

Водители автотранспорта

Пешеходы

Жители

Хорошая видимость проезжей части, своевременное обнаружение препятствий, пространственная зрительная ориентация

Хорошая видимость

маркировки, разметки, препятствий и хорошее восприятие человеческого

лица

Отсутствие засветки в окнах жилых и лечебных зданий

В наиболее тяжелых условиях находятся водители механизированного транспорта, тем более что именно они могут стать причиной самых фатальных последствий. В связи с этим принципами нормирования параметров наружного освещения улиц в первую очередь предусматривается обеспечение необходимых условий видения именно для водителей транспортных средств.

Для пешеходов видимость объектов также является важным фактором, хотя и менее значимым, чем для водителей, однако для них при этом необходимо видеть лица встречных. Кроме того, для пешеходов желательно, чтобы осветительная установка обеспечивала правильную цветопередачу человеческого лица.

Наружное освещение имеет ряд существенных отличий от других видов освещения:

- в темное время суток глаза людей постоянно работают в условиях низкой яркости окружающих объектов; сумеречное освещение характеризуется сдвигом кривой относительной чувствительности глаза в коротковолновую часть спектра, что приводит к различию в ощущениях светлоты объектов при освещении источниками света различного спектрального состава при одинаковом уровне фотометрической яркости;

- как правило, имеется только одна поверхность, находящаяся в поле зрения водителей транспорта - дорожное покрытие, при этом стены и потолок, наличие которых характерно для ОУ внутреннею освещения, как правило, отсутствуют;

- рабочая поверхность - асфальтовое или асфальтобетонное покрытие обладает очень сложными отражающими характеристиками, меняющимися в зависимости от условий окружающей среды;

- осветительные приборы работают в тяжелых условиях эксплуатации перепады температуры, дождь, пыль, снег, механические нагрузки.

Осветительные приборы наружного освещения (светильники, прожекторы) могут устанавливаться на специально предназначенных для наружного освещения опорах, опорах воздушных линий до 1 кВ, опорах контактной сети электрифицированного городского транспорта всех видов токов напряжением до 600 В, стенах и перекрытиях зданий и сооружений, мачтах (в том числе мачтах отдельно стоящих молниеотводов), технологических эстакадах, площадках технологических установок и дымовых труб, парапетах и ограждениях мостов и транспортных эстакад, на металлических, железобетонных и других конструкциях зданий и сооружений независимо от отметки их расположения, могут быть подвешены на тросах, укрепленных на стенах зданий и опорах, а также установлены на уровне земли и ниже.

Установка светильников наружного освещения на опорах ВЛ до 1 кВ должна выполняться:

1. При обслуживании светильников с телескопической вышки с изолирующим звеном, как правило, выше проводов ВЛ или на уровне нижних проводов ВЛ при размещении светильников и проводов ВЛ с разных сторон опоры. Расстояние по горизонтали от светильника до ближайшего провода ВЛ должно быть не менее 0,6 м.

2. При обслуживании светильников иными способами -- ниже проводов ВЛ. Расстояние по вертикали от светильника до провода ВЛ (в свету) должно быть не менее 0,2 м, расстояние по горизонтали от светильника до опоры (в свету) должно быть не более 0,4 м.

При подвеске светильников на тросах должны приниматься меры по исключению раскачивания светильников от воздействия ветра.

Над бульварами и пешеходными дорогами светильники должны устанавливаться на высоте не менее 3 м. Наименьшая высота установки осветительных приборов для освещения газонов и фасадов зданий и сооружений и для декоративного освещения не ограничивается.

Установка осветительных приборов в приямках ниже уровня земли разрешается при наличии дренажных или других аналогичных устройств по удалению воды из приямков.

Опоры для светильников освещения аллей и пешеходных дорог должны располагаться вне пешеходной части.

Светильники на улицах и дорогах с рядовой посадкой деревьев должны устанавливаться вне крон деревьев на удлиненных кронштейнах, обращенных в сторону проезжей части улицы, или следует применять тросовую подвеску светильников.

Среднюю горизонтальную освещенность на уровне покрытия непроезжих частей улиц, дорог и площадей, бульваров и скверов, пешеходных улиц и территорий микрорайонов в городских поселениях следует принимать согласно таблице 12 [1].

Таблица 12

Освещаемые объекты

Средняя горизонтальная освещенность, лк

Главные пешеходные улицы, непроезжие части площадей категорий А и Б

10

Пешеходные улицы:

в пределах общественных центров

на других территориях

6

4

Хозяйственные площадки и площадки при мусоросборниках

2

Детские площадки в местах расположения оборудования для подвижных игр

10

Групповые и физкультурные площадки

10

Площадки для подвижных игр зоны отдыха

10

Проезды и подходы к корпусам и площадкам

4

Въезд на территорию

6

Проезды и проходы к спальным корпусам, столовым, кинотеатрам и подобным зданиям

4

Центральные аллеи парковой зоны

4

Боковые аллеи парковой зоны

2

Площадки зоны тихого отдыха и культурно-массового обслуживания (площадки массового отдыха)

10

Площадки для настольных игр, открытые читальни

10

В проектах наружного освещения необходимо предусматривать освещение подъездов к противопожарным водоисточникам, если они расположены на неосвещенных частях улиц или проездов. Средняя горизонтальная освещенность этих подъездов должна быть 1 лк.

Минимальная высота установки светильников в парапетах мостов и путеводов не ограничивается при условии обеспечения защитного угла не менее 10° и исключения возможности доступа к лампам без применения специального инструмента.

Над каждым входом в здание или рядом с ним должны быть установлены светильники, обеспечивающие уровни средней горизонтальной освещенности не менее:

- на площадке основного входа - 6 лк;

- запасного или технического входа - 4 лк;

- на пешеходной дорожке длиной 4 м у основного входа в здание - 4 лк;

- у запасного или технического входа - 2 лк.

Освещение пешеходных пространств следует проектировать исходя из нормы средней горизонтальной освещенности Eср и отношения минимальной освещенности к средней Emin/Eср. Основные объекты пешеходных пространств классифицируются и нормируются в соответствии с таблицей 26 [1].

Таблица 26 - Классификация и нормируемые показатели для пешеходных пространств

Класс объекта по освещению

Наименование объекта

Нормируемые показатели

Eср, лк, не менее

Emin/Eср, не менее

П1

Площадки перед входами культурно-массовых, спортивных, развлекательных и торговых объектов

20

0,3

П2

Главные пешеходные улицы исторической части города и основных общественных центров административных округов, непроезжие и предзаводские площади, площадки посадочные, детские и отдыха

10

0,3

П3

Пешеходные улицы; главные и вспомогательные входы парков, санаториев, выставок и стадионов

6

0,2

П4

Тротуары, отделенные от проезжей части дорог и улиц; основные проезды микрорайонов, подъезды, подходы и центральные аллеи детских, учебных и лечебно-оздоровительных учреждений

4

0,2

П5

Второстепенные проезды на территориях микрорайонов, хозяйственные площадки на территориях микрорайонов, боковые аллеи и вспомогательные входы общегородских парков и центральные аллеи парков административных округов

2

0,1

П6

Боковые аллеи и вспомогательные входы парков административных округов

1

0,1

Eср - средняя горизонтальная освещенность, лк.;

Выбор схемы расположения светильников зависит от нормируемых значений яркости или освещенности и от ширины и конфигурации площадок и пешеходных дорожек.

Необходимо выполнить расчет наружного освещения площадки перед входом в музей.

Расчёт освещённости

Для освещения площадки перед музеем выбран светильник фирмы Phillips модель CitySoul CGP431. Параметры светильника приведены в таблице 2.

CitySoul - это модельный ряд светильников уличного освещения с современными лампами и ПРА, обладающий превосходными оптическими характеристиками. Классический дизайн светильника превосходно вписывается в современную городскую среду. Монтируется сбоку или сверху на опору, или на стену. Благодаря возможности регулировки светового пучка и аксессуарам для ограничения светового потока этот многофункциональный светильник востребован в любой области применения. CitySoul поставляется в двух типоразмерах, предусмотрены специально разработанные мачты и кронштейны.

Фотометрические данные

Принимаем высоту светильника H = 4 м. Emax = 105 лк.

Для построения изолюксов строим 8 точек с шагом 2 м по обе стороны от светильника и для каждой точки определяем углы б и расстояние R (при высоте светильника 4 м).

Согласно графику КСС, прилагаемой к фотометрическим данным светильника, определяем силу света I для характерных углов

0°-180°, 10°-190°, 90°-270° .

Вычисляем по формуле освещенность Е.

Е=

Cтроим изолюксы:

Согласно табл. 26 [1], среднюю горизонтальную освещённость площадок перед входами культурно-массовых, спортивных, развлекательных и торговых объектов следует принимать 20 лк. Согласно пп. 7.42, 7.43 [1]: Отношение максимальной освещенности к средней должно быть при норме средней освещенности: св. 6 лк-- не более 3:1, от 4 до 6 лк - не более 5:1, менее 4 лк - не более 10:1.

Таким образом:

Eср ? 20 лк

Emax:Eср ? 3:1

Решаем систему линейных уравнений:

Eср=(105+Еmin)/2

Еmin/ Eср = 0,3, следовательно

Еmin ? 18,75 лк,

Eср = (105+18,75)/2 = 61,88 лк.

Общие требования при организации производственных территорий, участков работ и рабочих мест

1. Производственные территории, участки работ и рабочие места должны быть подготовлены для обеспечения безопасного производства работ.

Подготовительные мероприятия должны быть закончены до начала производства работ.

Окончание подготовительных работ на строительной площадке должно быть принято по акту о выполнении мероприятий по безопасности труда, оформленного согласно приложению И [1].

2. Производственное оборудование, приспособления и инструмент, применяемые для организации рабочего места, должны отвечать требованиям безопасности труда.

3. Производственные территории, участки работ и рабочие места должны быть обеспечены необходимыми средствами коллективной или индивидуальной защиты работающих, первичными средствами пожаротушения, а также средствами связи, сигнализации и другими техническими средствами обеспечения безопасных условий труда в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и условиями соглашений.

4. При размещении на производственной территории санитарно-бытовых и производственных помещений, мест отдыха, проходов для людей, рабочих мест необходимо выполнять требования п. 4.10 [1].

5. Допуск на производственную территорию посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии или не занятых на работах на данной территории запрещается.

Инструкция по охране труда при выполнении земляных работ

3.1 Общие положения

К земляным работам допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие:

- медицинский осмотр и признанные годными к работе по данной профессии;

- вводный инструктаж по охране труда, производственной санитарии и пожарной безопасности;

- первичный инструктаж на рабочем месте;

- проверку знаний действующих инструкций на рабочем месте и правил охраны труда в квалификационной комиссии [2].

Повторный инструктаж проводится через шесть месяцев. Периодическая проверка знаний по охране труда проводится не реже одного раза в год.

При введении в действие новых или переработанных правил безопасности по выполнению работ, после несчастного случая или аварии, произошедших на предприятии или в цехе (участке) из-за нарушения работающими правил охраны труда, и при установлении фактов неудовлетворительного знания работниками инструкций по охране труда может быть назначена внеочередная проверка знаний.

Землекоп не допускается к работе в следующих случаях:

- при появлении на работе в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;

- при отсутствии спецодежды, обуви и других средств индивидуальной защиты в соответствии с действующими нормами и правилами охраны труда;

- при болезненном состоянии;

- при нарушении правил, норм и инструкций по охране труда.

Землекоп подчиняется прорабу участка, а в процессе работы - бригадиру и выполняет только ту работу, которая ему поручена.

Рабочий-землекоп должен быть ознакомлен с опасными и вредными производственными факторами, действующими на работающего (опасность получения травмы, падение предметов, запыленность рабочей зоны и другие).

За нарушение правил охраны труда и настоящей инструкции виновные несут ответственность в порядке, установленном законодательством и правилами внутреннего трудового распорядка.

3.2 Требования безопасности перед началом работы

Производство земляных работ в строительстве осуществляется механизированным способом. Применение ручного труда на земляных работах допускается лишь в исключительных случаях, если их невозможно выполнить при помощи механизмов или если объем работ незначителен.

До начала земляных работ на строительной площадке проводят геологические и гидрогеологические обследования с целью выявления свойств грунта, режима грунтовых вод и т.п.

На территории строительства в грунте на различной глубине могут располагаться всевозможные коммуникации: электрокабели, газопровод, водопровод, канализация, линия связи и т.д. Поэтому необходимо получить специальное письменное разрешение (ордер) на право производства земляных работ от тех организаций, в ведении которых находятся подземные коммуникации.

Разработка грунта в непосредственной близости от линий подземных коммуникаций допускается только при помощи землекопных машин. Применять ломы, кирки, отбойные молотки и другие инструменты запрещается.

При обнаружении боеприпасов возобновлять земляные работы можно только после проверки участка и удаления боеприпасов саперами.

При выполнении подготовительных работ применяют механизмы для отвода поверхностных и грунтовых вод, удаления деревьев, кустарников и пр. При выполнении этих работ проверяют исправность корчевателей, бульдозеров, наличие ограждений в них, состояние канатов, тросов, тормозных устройств. Присутствие посторонних лиц запрещается.

3.3 Требования безопасности во время выполнения работы

Наибольшую опасность представляет рытье котлованов и траншей с вертикальными стенками без креплений.

Глубина ям без крепления не должна превышать:1 м - в песчаных и гравистых грунтах, 1,25 м - в супесках, 1,5 м - в суглинках, глинах и сухих лессовидных грунтах, 2 м - в особо плотных грунтах, при разработке которых вручную необходимо применять ломы, кирки и клинья.

Рытье траншей роторными или траншейными экскаваторами в плотных связных грунтах допускается с вертикальными стенками без крепления на глубину не более 3 м. При этом не разрешается спуск рабочих в траншею, так как вертикальные стенки могут обрушиться.

В грунтах с нарушенной структурой при высоком уровне грунтовых вод, наличия подземных коммуникаций, а также при глубине более 2 м, вертикальные стенки котлованов и траншеи должны обязательно крепиться.

В ночное время ограждения следует освещать.

Открытые котлованы и траншеи вблизи дорог и жилых домов необходимо ограждать забором.

Для перехода через канавы и траншеи должны быть устроены мостики шириной не менее 0,8 м при одностороннем движении и шириной 1,5 м с перилами высотой не менее 1 м бортовой доской и барьерами при двухстороннем движении. В ночное время переход необходимо освещать.

Во время движения экскаватора стрелу его следует устанавливать строго по направлению хода, а ковш приподнимать над землей на 0,5-0,7 м. Запрещается передвижение экскаватора с нагруженным ковшом.

Во избежание самопроизвольного перемещения экскаватора во время работы он должен закрепляться переносными опорами. Запрещается подкладывать под гусеничные ленты или катки, доски, бревна, камни и др. предметы.

При работе несколькими скреперами между ними должно во всех случаях сохраняться расстояние не менее 20 м.

Запрещается перемещать грунт бульдозером на подъем или под уклон более 30 °, а также выдвигать нож бульдозера на бровку откоса выемки.

Уплотнять грунт катками следует слоями толщиной не более 30 см.

Выброшенный из котлована или траншеи грунт следует размещать не ближе 0,5 м от бровки.

3.4 Требования безопасности после окончания работ

По окончании работы экскаватор переместить на расстояние не менее 2 м от края траншеи или отправить на место стоянки техники, опустить ковш на грунт.

Сообщить мастеру обо всех неисправностях, возникших во время работы.

Требования безопасности при эксплуатации мобильных машин и транспортных средств

Согласно [1] для обеспечения безопасности при эксплуатации мобильных машин и транспортных средств необходимо выполнять следующие требования:

- при размещении мобильных машин на производственной территории руководитель работ должен до начала работы определить рабочую зону машины и границы создаваемой ею опасной зоны. При этом должна быть обеспечена обзорность рабочей зоны, а также рабочих зон с рабочего места машиниста. Со значением сигналов, подаваемых в процессе работы и передвижения машины, должны быть ознакомлены все лица, связанные с ее работой. Опасные зоны, которые возникают или могут возникнуть во время работы машины, должны быть обозначены знаками безопасности и предупредительными надписями.

- техническое состояние и оборудование автомобилей всех типов, марок и назначений, находящихся в эксплуатации, должны соответствовать Правилам по охране труда на автомобильном транспорте. Они должны проходить технические осмотры в соответствии с Правилами проведения государственного технического осмотра транспортных средств Государственной инспекцией безопасности дорожного движения МВД России.

- при размещении и эксплуатации машин, транспортных средств должны быть приняты меры, предупреждающие их опрокидывание или самопроизвольное перемещение под действием ветра, при уклоне местности или просадке грунта.

- для технического обслуживания и ремонта мобильных машин они должны быть выведены из рабочей зоны.

- при перемещении машины, транспортного средства своим ходом, на буксире или на транспортных средствах по дорогам общего назначения должны соблюдаться правила дорожного движения.

- транспортирование машин, транспортных средств через естественные препятствия или искусственные сооружения, а также через неохраняемые железнодорожные переезды допускается только после обследования состояния пути движения. При необходимости путь движения машины, транспортного средства должен быть спланирован и укреплен с учетом требований, указанных в эксплуатационной документации машины, транспортного средства.

- при эксплуатации машин, имеющих подвижные рабочие органы, необходимо предупредить доступ людей в опасную зону работы, граница которой находится на расстоянии не менее 5 м от предельного положения рабочего органа, если в инструкции завода-изготовителя отсутствуют иные повышенные требования [1].

Требования безопасности при работе на высоте, с лесов, подмостей и других приспособлений

Леса, подмости и другие приспособления должны соответствовать требованиям [3], [4], [5].

Леса, подмости и другие приспособления для выполнения работ на высоте должны быть инвентарными и изготовляться по типовым проектам.

Инвентарные леса, подмости и люльки должны быть снабжены паспортами завода (предприятия) - изготовителя.

Применение неинвентарных лесов допускается в исключительных случаях. Они должны сооружаться по индивидуальному проекту с расчетом на устойчивость, а также на прочность всех основных элементов. На проекте должна быть виза инженера-инспектора по технике безопасности и производственной санитарии или специалиста, выполняющего его обязанности.

Проект лесов должен быть утвержден главным инженером предприятия или организации, разработавшей его, а также главным инженером предприятия или организации, выдавшей его в производство.

Работы на высоте и с подмостей должны выполняться с настилов лесов, имеющих ограждение в соответствии с требованиями [6]. При невозможности устройства этих ограждений работы на высоте следует выполнять с использованием предохранительных поясов и страховочных канатов по [7].

Леса и подмости могут быть выполнены металлическими разборными и деревянными.

При необходимости устройства лесов и подмостей у горячих поверхностей или элементов оборудования деревянные части лесов должны быть защищены от загорания.

Все несущие горизонтальные элементы лесов и подмостей должны выдерживать сосредоточенную статистическую нагрузку 1300 Н (130 кгс), приложенную к середине элемента. В местах подъема людей на леса и подмости должны быть вывешены плакаты с указанием значений нагрузок и схемы их размещения.

Скопление на настилах людей в одном месте запрещается. В случае необходимости передачи на леса дополнительных нагрузок (от машин, подъема материалов, грузоподъемных площадок и т. п.) в их конструкции должны учитываться эти нагрузки.

Настилы на лесах и подмостях должны крепиться к их поперечинам.

Настилы лесов и подмостей, расположенные на высоте 1,3 м и выше уровня земли или перекрытий, должны иметь ограждения, состоящие из стоек, перил высотой не менее 1,1 м, промежуточного горизонтального элемента или сетки и бортовой доски высотой не менее 15 см. Расстояние между стойками перил должно быть не более 2 м. Ограждения и перила должны выдерживать сосредоточенную статистическую нагрузку 700 Н (70 кгс).

Настилы и лестницы лесов и подмостей следует периодически во время работы и ежедневно после ее окончания очищать от мусора, в зимнее время - от снега и наледи и при необходимости посыпать песком.

Сбрасывать с высоты демонтируемые части оборудования (трубы, части обшивки, изоляцию и т. п.) и мусор запрещается. Удалять демонтируемые части оборудования и мусор следует механизированным способом в закрытых ящиках и контейнерах или по закрытым желобам.

Леса высотой более 4 м допускаются к эксплуатации только после приемки их комиссией и оформления акта.

В случае если ремонтные работы выполняет подрядная организация с сооружаемых ею лесов, их принимает в эксплуатацию комиссия, назначенная приказом руководителя этой организации (участка). Комиссию в этом случае возглавляет специалист подрядной организации.

Если леса сооружает предприятие или по его заказу одна из подрядных организаций, их принимает в эксплуатацию комиссия, назначенная приказом по предприятию и возглавляемая специалистом предприятия. В состав комиссии включаются также представители других подрядных ремонтных организаций, персонал которых будет работать с этих лесов.

Акт приемки лесов утверждает главный инженер организации, принимающий леса в эксплуатацию. Акт хранится у руководителя работ по наряду. Допускается утверждение акта приемки лесов, сооружаемых подрядной ремонтной организацией для своих нужд, начальником участка (цеха) этой организации.

Требования безопасности при выполнении кровельных работ на крыше зданий

Допуск работников к выполнению кровельных и других работ на крыше зданий разрешается после осмотра производителем работ или мастером совместно с бригадиром несущих конструкций крыши и ограждений и определения их состояния и мер безопасности.

Перед началом выполнения работ необходимо:

а) оградить электросеть и электрооборудование, находящиеся на расстоянии 2,5 м и ближе к месту ведения работ;

б) проверить прочность стропил;

в) определить места крепления страховочных канатов, определить их трассировку; плита балка освещение кровельный

г) выполнить крепление страховочных канатов и убедиться в надежности их крепления;

д) подготовить переносные стремянки и площадки для передвижения и приема материалов на крыше;

е) обеспечить работников предохранительными поясами и спецодеждой, спецобувью, защитными касками и другими средствами индивидуальной защиты, инвентарными переносными защитными ограждениями.

Работы по устройству кровель и гидроизоляции следует выполнять комплексно с применением средств механизации.

Работы, выполняемые на высоте без защитных ограждений, производятся с применением предохранительного пояса.
Места закрепления карабина предохранительного пояса и страховочных канатов указываются в проекте производства работ.

Допуск работников к выполнению кровельных работ производится после проверки производителем работ (мастером, прорабом) исправности и надежности несущих конструкций, крыши и ограждений.

Для прохода по покрытию, не рассчитанному на нагрузки от работающих, а также при выполнении работ на крыше с уклоном более 20 град. применяются трапы шириной не менее 0,3 м с поперечными планками для упора ног.

Сходни, мостки, кровельные лестницы закрепляются к устойчивым конструкциям.

При работах на кровле устанавливаются перила или ограждения, в местах с недостаточной прочностью кровли устанавливаются кровельные лестницы, трапы или мостки так, чтобы они перекрывали находящиеся под кровлей несущие конструкции.

На время производства работ необходимо выделять участки работ, вокруг которых устанавливаются границы опасной зоны, сигнальное ограждение, знаки безопасности и надписи в соответствии с требованиями [8].

При выполнении работ на кровле из хрупких материалов необходимо исключать необходимость для работника становиться непосредственно на кровлю, для чего должны использоваться доски, мостки, кровельные лестницы и т.п. в качестве укрытия для кровли, лотки или водоотводы и т.п. в качестве путей прохода по кровле.

При выполнении работ на крыше с уклоном более 20 град. работники должны применять предохранительные пояса.

Места закрепления предохранительных поясов указываются мастером или прорабом.

Размещать на крыше материалы допускается только в местах, предусмотренных проектом производства работ, с принятием мер против их падения, в том числе от воздействия ветровой нагрузки. Во время перерывов в работе технические приспособления, инструмент и материалы должны быть закреплены или убраны с крыши.

Выполнение кровельных работ во время гололеда, тумана, исключающего видимость в пределах фронта работ, грозы и ветра со скоростью 15 м/с и более не допускается.

При выполнении кровельных и гидроизоляционных работ в опасных зонах работникам выдается наряд - допуск на производство работ.

При изготовлении мастик на строительной площадке доставка ее на рабочее место должна осуществляться в металлических емкостях, имеющих форму усеченного конуса, с плотно закрывающимися крышками.

Наземные временные ограждения при производстве работ на высоте устанавливаются по периметру участка, над которым производятся работы.

При производстве работ на плоских крышах, не имеющих постоянного ограждения (парапетной решетки и т.п.), на крыше устанавливаются временные перильные ограждения высотой не менее 1,1 м с бортовой доской.
Временные ограждения устанавливаются по периметру производства работ.

При невозможности установки временных ограждений на крыше необходимо применять предохранительные пояса.

При отсутствии на крыше постоянных конструкций для крепления страховочных канатов необходимо установить в качестве "якорей" металлические стойки или железобетонные блоки.

Стойки, железобетонные блоки - "якоря", устройства для натяжения страховочных канатов должны быть рассчитаны на восприятие динамической нагрузки в случае падения человека. Места закрепления карабина предохранительного пояса должны быть указаны в проекте производства работ.

...

Подобные документы

  • Рассмотрение структуры и характеритсик монолитного ребристого перекрытия. Расчет и конструирование балочной плиты, второстепенной балки, поперечной арматуры. Проектирование сборной железобетонной колонны, фундамента, наружной несущей стены здания.

    курсовая работа [1,5 M], добавлен 28.01.2015

  • Расчет плиты перекрытия. Определение проектной и фактической несущей способности плиты. Увеличение второстепенной ветки монолитного перекрытия. Несущая способность второстепенной балки на 1 погонный метр перекрытия. Укрепление колонны первого этажа.

    курсовая работа [142,5 K], добавлен 28.04.2015

  • Расчет и конструирование монолитного ребристого перекрытия. Определение расчетных размеров монолитной железобетонной плиты перекрытия и второстепенной балки. Выбор площади сечения арматуры в плите. Геометрические размеры и опоры второстепенной балки.

    курсовая работа [352,1 K], добавлен 18.12.2010

  • Определение арматуры монолитной балочной плиты для перекрытия площади. Расчет и конструирование второстепенной балки, ребристой плиты перекрытия, сборной железобетонной колонны производственного здания и центрально нагруженного фундамента под нее.

    дипломная работа [798,0 K], добавлен 17.02.2013

  • Конструирование плиты монолитного ребристого перекрытия. Расчет прочности плиты по нормальным сечениям. Определение усилий от внешней нагрузки во второстепенной балке. Расчет и конструирование второстепенной балки монолитного ребристого перекрытия.

    курсовая работа [722,7 K], добавлен 22.01.2013

  • Проектирование и расчёт монолитной плиты перекрытия балочного типа и второстепенной балки, предварительно напряженной плиты, неразрезного ригеля. Компоновка конструктивной схемы сборного перекрытия. Расчёт и конструирование колоны первого этажа.

    курсовая работа [1,5 M], добавлен 03.04.2014

  • Проектирование, компоновка и конструирование балочной монолитной плиты железобетонного междуэтажного ребристого перекрытия многоэтажного промышленного здания с использованием проектно-вычислительного комплекса Structure CAD. Выбор бетона и арматуры.

    методичка [3,8 M], добавлен 14.09.2011

  • Рассмотрение особенностей проектирования монолитного ребристого перекрытия. Геометрические характеристики многоэтажного каркасного здания. Расчет плиты перекрытия, второстепенной балки. Определение требуемого количества арматуры и других материалов.

    курсовая работа [249,6 K], добавлен 25.01.2015

  • Компоновка монолитного перекрытия промышленного здания. Расчет монолитной плиты перекрытия, второстепенной балки, кирпичного простенка и фундамента. Компоновка сборного здания. Нагрузка на стену и простенок первого этажа от междуэтажных перекрытий.

    курсовая работа [774,0 K], добавлен 14.09.2015

  • Расчёт монолитной плиты перекрытия, многопролётной второстепенной балки, прочности кирпичного простенка, ребристой плиты сборного перекрытия по первой группе предельных состояний, рамы, ригеля, колонны, фундамента отдельного монолитного столбчатого.

    курсовая работа [673,6 K], добавлен 10.04.2017

  • Выбор экономичного варианта монолитного перекрытия с главными балками вдоль и поперек здания. Расчет монолитной плиты. Определение параметров второстепенной балки: сбор нагрузок, подбор арматуры, расчет по наклонному сечению и места обрыва стержней.

    курсовая работа [910,3 K], добавлен 08.10.2010

  • Расчет полки плиты. Определение внутренних усилий в плите. Расчет лобового ребра. Определение внутренних усилий в лобовом ребре плиты лестничной клетки. Расчет наклонного сечения ребра на действие поперечной силы. Конструирование второстепенной балки.

    курсовая работа [1,2 M], добавлен 11.09.2011

  • Генеральный план участка. Объемно-планировочные решения. Требования, предъявляемые к фундаменту, стенам, перегородкам, крыше и полам. Внутренняя и наружная отделки здания. Технология производства кровельных работ. Санитарно-технологическое оборудование.

    реферат [17,0 K], добавлен 15.05.2009

  • Конструктивное решение здания гаража с неполным каркасом и перекрытиями из монолитного железобетона. Проектирование двух элементов ребристого перекрытия - балочной плиты и второстепенной балки. Прочностной расчёт нормальных и наклонных сечений.

    курсовая работа [70,9 K], добавлен 10.01.2012

  • Расчеты и конструирование. Монолитное железобетонное перекрытие. Компоновка перекрытия. Расчет и конструирование плиты, второстепенной балки. Сборные железобетонные конструкции. Компоновка перекрытия. Расчет панели перекрытия, ригеля, колонны.

    курсовая работа [526,1 K], добавлен 19.10.2008

  • Выбор и обоснование конструктивной схемы монолитного перекрытия, оценка его экономической эффективности. Расход бетона на все здание. Сбор нагрузок на 1 м2 плиты, подбор арматуры в среднем и крайнем пролете. Расчет параметров второстепенной балки.

    курсовая работа [1,0 M], добавлен 08.10.2010

  • Компоновка перекрытия, определение размеров и расчетных пролетов, их элементы. Расчет и конструирование плиты перекрытия, колонны, главной и второстепенной балки. Определение прочности нормальных и наклонных сечений. Построение эпюры материалов.

    курсовая работа [782,8 K], добавлен 30.01.2012

  • Расчет и конструирование балочной плиты, второстепенной балки и рабочей арматуры продольных ребер. Проверка прочности плиты по сечениям, в стадии изготовления, транспортирования и монтажа. Расчет центрального нагруженного фундамента и наружной стены.

    курсовая работа [1,2 M], добавлен 18.06.2011

  • Компоновка и определение внутренних усилий в элементах монолитного ребристого перекрытия: в балочной плите и в сечениях второстепенной балки. Подбор и раскладка арматурных сеток и каркасов в плитной части. Построение эпюры материалов второстепенной балки.

    дипломная работа [207,3 K], добавлен 10.04.2014

  • Расчет монолитного ребристого перекрытия над подвалом, размеров балок. Схема монолитной плиты, уточнение размеров и сбор нагрузок на нее. Схема второстепенной балки, уточнение ее размеров. Сборное ребристое междуэтажное перекрытие, сбор нагрузок на него.

    курсовая работа [287,4 K], добавлен 16.01.2011

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.