Технология возведения высотных зданий — КиберПедия 

Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого...

Архитектура электронного правительства: Единая архитектура – это методологический подход при создании системы управления государства, который строится...

Технология возведения высотных зданий

2019-11-11 436
Технология возведения высотных зданий 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

Технология возведения высотных зданий

Задание и методические указания к выполнению курсового проекта по дисциплине «Технология возведения высотных зданий» для студентов очной и заочной формы обучения специальностей

5В072900 – «Строительство».

 

 

Алматы 2017

 

УДК 

Составители: Дубинин А.А., к.т.н., ассоц.проф.ФОС

                   Козюкова Н. В., м.т.н., ассист.проф.ФОС

Под редакцией ректора КазГАСА, акад. проф. ФОС Бесимбаева Е.Т.

Технология возведения высотных зданий. Задание и методические указания к выполнению курсового проекта по дисциплине «Технология возведения высотных зданий» для студентов очной и заочной формы обучения специальностей 5В072900 – «Строительство».

Алматы:- МОК, 2017г. 52 с.

Данное пособие предназначено для выдачи студентам ведения на курсовое 'проектирование по возведению высотных зданий для специальности 5В072900 – «Строительство».

Представлены схемы многоэтажных зданий и номенклатура сборных железобетонных изделий.

Рекомендовано, к изданию Международной образовательной корпроацией, на 2017-2018 уч. год.

Рецензент: Бесимбаев Е.Т.- д.т.н, ректор КазГАСА, акад. проф. ФОС.

 

©Международная образовательная корпорация

 

Содержание 3
1. Содержание курсового проекта 4
2. Состав и последовательность выполнения курсового проекта        4
3. Изучение архитектурно-планировочных и конструктивных особенностей здания   6
4. Определение объемов работ 7
5. Выбор типа и конструктивной системы опалубки 14
6. Ресурсное проектирование 18
6.1. Потребность в материальных ресурсах 18
6.2. Определение затрат труда, машинного времени и стоимости трудозатрат   19
7. Проектирование технологии производства бетонных работ 20
7.1. Определение количества и размеров захваток 20
7.2. Методы организации работ 22
7.3. Выбор основных технических средств для монтажа сборных элементов, опалубки и бетонирования конструкций   22
7.3.1. Выбор технических средств для подачи и укладки бетонной смеси 35
7.3.2. Выбор грузозахватных устройств 37
7.3.3. Выбор кранов 38
8. Технологическая карта на возведение монолитных конструкций типового этажа   40
8.1. Область применения      41
8.2. Организация и технология выполнения работ 41
8.3. Требования к качеству и приемке работ 42
8.4. Калькуляция затрат труда, машинного времени и заработной платы 42
8.5. График производства работ 43
8.6. Материально-технические ресурсы 43
8.7. Обогрев и выдерживание монолитных конструкций в зимний период производства работ   44
8.8. Техника безопасности 44
8.9. Технико-экономические показатели 44
8.10. Графическое оформление технологической карты 45
9. Календарный план выполнения работ по возведению стен и перекрытий надземной части здания   45
10. Выполнение фрагмента объектного стройгенплана 46
11. Определение технико-экономических показателей проекта производства работ   46
11.1. Себестоимость строительно-монтажных работ        46
11.2. Продолжительность выполнения работ 47
11.3. Оборачиваемость опалубки 47
11.4. Затраты труда на 1 м2 общей (жилой) площади здания 47
11.5. Себестоимость затрат труда на 1 м2 общей /жилой/ площади 47
Приложение 1 48
Приложение 2 48
Приложение 3 49
Исходные данные 51
Список литературы 59

Содержание курсового проекта

 

Целью выполнения данного курсового проекта является усвоение студентом ключевых положений технологии возведения высотных зданий на основе требований Строительных Норм и Правил (СНиП), ряда других нормативных документов, а также разработка основных элементов проекта производства работ (ППР) на бетонные (железобетонные) работы.

Согласно СНиП 3.01.01-85, в состав ППР на выполнение отдельных видов работ входят:

- технологические карты производства работ по монтажу опалубки, установке арматуры, укладки бетонной смеси, выдерживанию бетона для подземной части здания и схемы операционного контроля качества, данные о потребности в основных материалах, полуфабрикатах, конструкциях и изделиях, а также используемых машинах, приспособлениях и оснастке;

- технологические карты производства работ по монтажу металлических конструкций и схемы операционного контроля качества, данные о потребности в основных материалах, полуфабрикатах, конструкциях и изделиях, а также используемых машинах, приспособлениях и оснастке;

- календарный план производства работ;

- строительный генеральный план объекта;

- пояснительная записка с необходимыми расчетами, обоснованиями и технико-экономическими показателями.

В составе курсового проекта разрабатываются в строгой последовательности все указанные выше разделы.

Разделы, отражающие особенности возведения металлических конструкций зданий и сооружений, описываются более подробно. Необходимые при выполнении проекта справочные материалы приводятся в технической и справочной литературе по строительству.

Основой для проектирования производства работ должны быть индустриальные методы их выполнения, комплексная механизация и поточность строительных процессов, применение новых технологий, конструкций и материалов.

 

Определение объемов работ

 

Объемы работ по объекту определяют на основании задания на проектирование, спецификаций монолитных железобетонных и сборных металлических элементов (табл. 1 и 2).

Строительный объем здания определяется по формуле:

V1 = S1 * H,                                                                                                  (1)

где S1 — площадь горизонтального сечения здания по внешнему обводу на уровне первого этажа; H — высота по разрезу от отметки чистого пола первого этажа до верха покрытия.

Если здание имеет разные по площади этажи, то для каждой части здания строительные объемы определяются отдельно, а затем суммируются.

Строительный объем здания с подвалом или полуподвалом определяется суммарными данными об объеме надземной и подземной его частей.

Строительный объем надземной части определяется по формуле:

V3 = S3 * H1,                                                                                              (2)

где S3 — площадь горизонтального сечения подвала (полуподвала), измеренная на уровне первого этажа выше цоколя; H1 — высота от отметки верха чистого пола подвала (полуподвала) до отметки верха чистого пола первого этажа.

Ведомость объемов работ (табл. 5) заполняется в последовательности, соответствующей проектируемой технологии возведения объекта и отражает следующие виды работ:

1. Земляные работы

Объемы земляных работ определяются по проектным данным с учетом классификации грунтов (СНиП IV–2–82), крутизны откосов (h/c, СНиП III, т. 9, разд. Б, гл. 1) и глубины заложения подошвы фундамента (h).

Объёмы земляных работ служат основанием для принятия технических решений по выбору способа производства этого вида работ, подбору комплекта землеройных машин, разработке очерёдности и организации производства работ, определению стоимости работ и их продолжительности.

Объёмы земляных работ при устройстве котлованов подсчитываются по методу поперечных профилей; при рытье траншей – по продольным и поперечным профилям траншей. При строительстве зданий с сеткой колонн 12 х 18 м, 12 х 24 м и более рекомендуется копать ямочные котлованы, а при сетке колонн 6 х 12 м, 6 х 18 м отрываются траншеи по линии колонн.

Пример расчёта объёма котлована под отдельную колонну

Необходимо определить объём земляных работ под фундамент отдельно стоящей колонны.

Ширина подошвы фундамента равна а. Ширину котлована под фундамент следует принять а 1 = а + по 0,2 м с каждой стороны обреза фундамента для мест установки опалубки (рис. 1).

 


Рисунок 1. Параметры котлована

 

Ширина котлована по верхнему обрезу фундамента равна с.

с = а +2 х, (3)
где х = m· h (m – коэффициент угла естественного откоса, табл. 1; h – глубина копки котлована).


Рисунок 2. Сечение фундамента

 

Условные обозначения параметров котлована: а – ширина подошвы фундамента, м; b – длина подошвы фундамента, м; с – ширина котлована поверху, м; d – длина котлована поверху, м; h – глубина заложения фундамента, м; m – коэффициент угла естественного откоса (табл.3).

Объём котлована определяем по формуле

                                                                      (4)

где Fi - площадь нижней части котлована; F2 - площадь верхней части котлована.

                                   (5)

Рисунок 3. Сечения котлована

 

Конструктивно, с учётом глубины промерзания грунтов на Западном Урале, глубину копки котлована можно принять в пределах 1,8-2,0 м.

 

Таблица 3. Коэффициенты углов естественных откосов

Вид

грунта

до 1,5 м

от 1,5 до 3,0 м

от 3,0 до 5,0 м

Угол между направлением откоса и горизонта в градусах Отношение высоты откоса к его заложению h\m Угол между направлением откоса и горизонта в градусах Отношение высоты откоса к его заложению h\m Угол между направлением откоса и горизонта в градусах Отношение высоты откоса к его заложению h\m
Песок 63 1:0,5 45 1:1 45 1:1
Супесь 76 1:0,25 56 1:0,67 50 1:0,85
Сугли-нок 90 1:0 63 1:0,5 53 1:0,75
Глина 90 1:0 76 1:0,26 63 1:0,5

После подсчёта объёма земляных работ, подлежащих копке, необходимо определить объёмы работ обратной засыпки и объёмы земли, подлежащие вывозу со строительной площадки:

                                                                           (6)

где Vобр - объём обратной засыпки; Vrp - объём земляных работ, подлежащих копке; \/фуНд - объём фундаментов; Vфунд.б - объём фундаментных балок; Кост - степень разрыхлённости грунта после его осадки и уплотнения, выраженная в процентах к его естественному состоянию.

Разрыхлённость грунта - это способность грунта увеличиваться в объёме при разработке вследствие потери связей между частицами грунта.

Увеличение объёма грунта характеризуется коэффициентами первоначального разрыхления Кр и остаточного разрыхления Кост-

Коэффициент первоначального разрыхления Кр представляет собой отношение объёма разрыхлённого грунта к его объёму в естественном состоянии и составляет:

-для песчаных грунтов 1,08... 1,17;

-для суглинистых грунтов 1,14... 1,28;

-для глинистых грунтов 1,24... 1,3.

Коэффициент остаточного разрыхления КОСт характеризует остаточное увеличение объёма грунта (по сравнению с естествен ным состоянием) после его уплотнения под действием массы вышележащих слоёв, атмосферных осадков, движения транс- порта или механического уплотнения. Коэффициент остаточ- ного разрыхления обычно на 10-20 % меньше величины Кр для этих же грунтов (табл. 4).

Таким образом, надо учитывать, что объёмы грунта, подлежащие вывозу со строительной площадки, будут большими, чем этот же грунт в плотном теле. Это увеличение зависит от коэффициента первоначального разрыхления, который определяется категорией грунта.

Таблица 4. Показатели разрыхлённости грунтов

Вид грунта Первоначальное увеличение объёма после разработки, % Остаточное разрыхление грунта, %
Глина 24-30 4-7
Песок 10-15 2-5
Суглинок 18-24 3-6
Супесь 12-17 3-5

 

Строительные организации при подготовке территории к строительству обязаны снимать плодородный слой почвы с целью его дальнейшего использования для благоустроительных работ. Растительный слой почвы перемещают в специальные резервные отвалы за пределы строительной площадки.

В условиях Западного Урала плодородный слой ориентировочно равен 10 см. Плодородный слой необходимо снимать с контура строящегося здания плюс по 10 м с каждой стороны здания.

Кроме того, необходимо предусматривать места для складирования резервного грунта для обратных засыпок траншей и котлованов. Эти места должны учитываться при разработке строительного генерального плана, и они не должны служить препятствием для выполнения других строительных и монтажных работ.

При выборе типа экскаватора, кроме самого объёма работ, необходимо учитывать глубину копки котлована и характер выемки, место отвала грунта, наличие грунтовых вод и другие технологические факторы.

В зависимости от объёмов земляных работ и глубины копки котлована можно ориентироваться на область применения основных землеройных машин, приведённых в табл. 5.

Объём работ в месяц, тыс. м3

Бульдозеры на тракторах мощностью, кВт

Вместимость ковша, м3

скреперов экскаваторов погрузчиков
До 1,5 20-60 ДоЗ 0,15-0,4 0,2-0,6
1,5-20 60-90 4-8 0,5-0,8 0,7-1,5
20-50 90-160 9-18 1-1,5 1,6-2,5
50-100 160-220 20-30 1,6-2,5 2,6-4
Более 100 220-440 20-30 2,5-4 свыше 4

Таблица 5. Область применения основных землеройных машин
в зависимости от объёмов работ

 

2. Монтаж фундаментов

Укладка сборных фундаментов производится на готовое песчаное, гравийное и щебеночное основание. При укладке их на бетонное основание учитывается дополнительно устройство прослойки под подошвы в м2 площади подошвы фундаментов.

Затраты на укладку сборных бетонных и железобетонных фундаментов и фундаментных балок определяются на одну штуку.

Стоимость металлических элементов, не учтенных оптовыми ценами, определяется в сметах, исходя из проектного веса (массы) и цен за 1 кг. Поэтому для таких конструкций в ведомости подсчета объема работ следует указывать массу (по спецификациям проекта) металлических элементов, не учтенных оптовыми ценами.

Площадь стеновых панелей, перегородок, плит покрытий, перекрытий и лестничных площадок определяется по наружному обводу конструкций без вычета проемов. Площадь лестничных маршей также просчитывается по наружному обводу изделий.

Сметные нормы на монтаж сборных конструкций дифференцированы в зависимости от их веса, поэтому в ведомости подсчета объемов работ необходимо указывать для каждого вида изделий его вес применительно к построению норм (например, блоки ленточных фундаментов весом до 0,5 т; колонны цельные весом до 1,5 т и т. д.).

3. Монтаж сборных конструкции

Специфика подсчета объема работ по устройству сборных конструкций заключается в том, что единичные расценки учитывают комплекс работ по монтажу конструкций без стоимости самих конструкций. Поэтому в сметах, как правило, по монтажу конструкций предусматриваются две позиции: для определения стоимости монтажа по действующим единичным расценкам и для определения стоимости конструкций — по действующим (текущим) ценам на них.

Подсчет объемов работ осложняется тем, что в отдельных случаях единичные расценки и оптовые цены предусматривают разные измерители, например, сметные нормы на монтаж лестничных маршей установлены на одну конструкцию, а оптовые цены — на 1 м2 площади и на 1 м3 бетона. В таких случаях приходится определять и число конструкций в шт., и их площадь.

В связи с этим обращается внимание на следующее обстоятельство: составитель ведомости подсчета объема работ пользуется чертежами проекта и достаточно ясно представляет конструкцию. При составлении смет обычно к чертежам не прибегают, а руководствуются только ведомостью подсчета объемов работ. Поэтому в ведомости объемов работ необходимо давать достаточно полную характеристику конструкций.

Как отмечалось выше, исходными документами для подсчета объемов работ служат спецификации проекта и чертежи конструкций. По спецификациям устанавливается число изделий, по чертежам — их характеристики, необходимые для подсчета размеров, марки бетонов, данные об армировании и т. д.

Объем конструкций, в том числе и пустотных, должен определяться в плотном теле.

4. Заполнение стен и перегородок

Объем кладки стен из кирпича определяют за вычетом проемов по наружному обводу коробок. Объем кладки архитектурных деталей, выполняемых из материала, предусмотренного нормами (пилястры, эркеры, парапеты и т. п.), включают в общий объем кладки стен.

Оставленные в кладке гнезда или борозды для заделки концов балок, панелей перекрытий, плит, а также объемы ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов, ступеней и т. п. из объема кладки не исключаются. Объем ниш внутреннего оборудования из объема кладки исключается. При кладке стен из кирпича с воздушной прослойкой объем воздушной прослойки учитывается.

При возведении конструкций из кирпича следует указывать вид кирпича (красный, силикатный и т. д.), число этажей здания, так как при высоте здания более девяти этажей применяется иная марка раствора.

Отдельно подсчитывают в м3 возведение кирпичных столбов (прямоугольных, круглых, армированных и неармированных).

5. Установка покрытия

Объем работ по покрытию кровель следует исчислять по полной площади покрытия согласно проектным данным без вычета площади, занимаемой трубами и без учета их обделки.

При устройстве рулонных кровель кроме подсчета площади покрытия с указанием числа слоев и характеристики рулонных материалов отдельно подсчитываются: объемы работ по утеплению покрытий в м3 или м2 с указанием толщины; по устройству выравнивающих и уклонообразующих стяжек, пароизоляции в м2; по другим предусмотренным проектом элементам, не учтенным расценками на кровлю.

6. Другие работы: заполнение проемов

Объем заполнения оконных и дверных проемов определяется в м2 площади, измеренной по наружному обводу коробок.

Для ворот в деревянных коробках также подсчитывается площадь по наружному обводу коробок, а для ворот в стальных коробках — площадь полотен.

Приборы оконные, дверные и воротные в единичные расценки не включены и должны учитываться в сметах отдельно.

7. Установка полов

Объем подстилающего слоя (подготовки) под полы исчисляется за вычетом площади, занимаемой печами, колоннами, выступающими фундаментами и другими подобными элементами. Уплотнение грунта гравием или щебнем подсчитывается в м2.

Площадь полов подсчитывается между внутренними гранями стен и перегородок с учетом толщины их отделки.

8. Отделочные работы

Окраску стальных конструкций нормируют по Сборнику 13 «Защита стальных конструкций и оборудования от коррозии», принимая на 1 т конструкций следующие площади, м2:

конструкции с преобладанием угловой стали — 27;

то же, швеллеров и балок — 29;

конструкции из листовой стали толщиной 2,5—4,5 мм — 24;

то же, свыше 5 мм — 19;

переплетов из специальных профилей — 75.

Объем работ по облицовке поверхности природным камнем исчисляется по площади поверхности облицовки. Объем работ по облицовке поверхностей искусственным мрамором подсчитывается по развернутой поверхности облицовки.

9. Штукатурные работы

Объемы штукатурных работ подсчитываются раздельно для фасадов и внутренних помещений зданий.

Площадь оштукатуривания фасадных стен подсчитывается за вычетом площади проемов по наружному обводу коробок.

При улучшенной и высококачественной штукатурке фасадов площадь, занимаемая архитектурными деталями (карнизами, поясами, наличниками и другими тянутыми деталями), а также примыкающими к зданию колоннами и пилястрами, не включается в площадь стен и исчисляется отдельно.

Оконные и дверные откосы и отливы при штукатурке фасадов исчисляют отдельно.

Сметными нормами СНиП предусмотрены три вида (по качеству) штукатурки внутренних поверхностей помещений: простая, улучшенная и высококачественная.

10. Малярные работы

Объем малярных работ подсчитывается раздельно для фасадов и для внутренних помещений зданий.

Объемы работ по окраске фасадов известковыми, силикатными и цементными составами определяют с учетом переломов фасадных стен в плане без вычета проемов. При этом оконные и дверные откосы, а также развернутые поверхности карнизов, тяг и других архитектурных деталей не учитываются.

Объем работ по окраске фасадов перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами определяют по площади окрашиваемой поверхности.

Объем работ по окраске внутренних поверхностей водными составами определяют без вычета проемов и без учета площади оконных и дверных откосов и боковых сторон ниш. Площадь столбов и боковых сторон пилястр включается в объем работ.

Объем работ по окраске стен масляными и поливинилацетатными составами определяется за вычетом проемов.

11. Другие работы: отмостка, крыльца, пандусы

Основание под отмостку подсчитывается в м3, покрытия — в м2.

Объем работ по устройству крылец по Сборнику «Конструкции из кирпича и блоков» подсчитывается в м2 (нормы даны на 1 м2 крыльца). Деревянные крыльца подсчитываются в м2 горизонтальной проекции.

Пандусы устраиваются для въезда транспорта и состоят из бетонной подушки толщиной 200–300 мм и покрытия из бетона или асфальтобетона. Бетонная подушка подсчитывается в м3 (с указанием класса бетона), покрытия — в м2 (с указанием толщины).

Следует уточнить, какими элементами устанавливается арматура для подземной части: каркасами, сетками или отдельными стержнями, а также определить используемые элементы для соединения металлических конструкций. Определяется требуемая масса арматуры и металлических элементов.

 

Таблица 5. Ведомость объемов работ

 

№ п\п Название процессов Единица измерения объема Количество работ на этаж Количество работ на здание Примечание
1 2 3 4 5 6

 

Ресурсное проектирование

Методы организации работ

 

Метод организации работ зависит от архитектурно-планировочных и конструктивных характеристик здания, технических средств для подачи бетонной смеси, арматуры и элементов опалубки, условий окружающей среды (температура, влажность и т. п.), а также ряда технологических факторов.

Возможные методы организации работ при возведении монолитных и сборно-монолитных зданий с применением различных типов опалубки представлены в Приложение 2.

 

Выбор кранов

 

При возведении сборно-монолитных и монолитных многоэтажных зданий рекомендуется использовать башенные краны. В зависимости от размеров здания могут быть использованы краны на рельсовом ходу (для линейно протяженных многосекционных зданий) или приставные краны (для односекционных зданий).

При возведении зданий малой этажности целесообразно применять самоходные гусеничные или пневмоколесные стреловые краны.

В случае односторонней установки, зона действия башенного крана охватывает всю ширину здания, что требует использования более мощных кранов; при использовании двух кранов, размещенных с противоположных сторон возводимого здания, зона действия каждого из кранов должна охватывать не менее половины ширины здания. В случае возведения высотных, «точечных» зданий часто применяют схемы.

Выбор кранов при возведении монолитных и сборно-монолитных зданий осуществляют в два этапа.

На первом этапе определяют необходимые технические параметры кранов: грузоподъемность, вылет стрелы, высота подъема крюка (рис. 2); далее по справочной литературе подбирают несколько вариантов кранов, рабочие параметры которых равны или несколько больше требуемых.

Определение количества кранов и их технический выбор

N = Qij / (100 · n · Кп),                                                                           (24)

где Tз – нормативный срок монтажа здания

Кс = 1,25 – коэффицент совмещения работы (для 2-х кранов = 1,25)

Кп = 1 – коэффицент перевыполнения норм

n = 2 – число смен в сутки

Qij = 370 – сумарная трудоемкость работ в которых учавствуют краны маш. – см

Требуемая грузоподъемность:

Qтр = Рэ + Рс + Ро, т                                                                             (25)

где Рэ – масса определенного элемента, т

Рс – масса строповочного устройства, т

Ро – масса оснастки данного элемента, т

Максимальная высота подъема крюка башенного крана определяется по формуле:

 

= ,                                                                   (26)

где - расстояние от уровня стоянки крана /верх головки рельса кранового пути/ до геометрического центра звена крюка, м;

- уровень верхнего монтажного горизонта, м;

- запас высоты при подъеме груза над самым высоким препятствием, принимается равным

- наибольшая из высот поднимаемых грузов /бункера с бетонной смесью, опалубочной панели или блока, арматурного каркаса, сборного монтажного элемента/, м;

- расчетная высота стропа, м, определяется по данным табл. 6.

Требуемый вылет крюка:

lтр кр =                                                        (27)

где c = 1,5 – расстояние по горизонтали от оси стрелы до наиболее близко расположенной к стреле точки на элементе

d – расстояние между вертикалью, проходящей через центр крюка крана и точкой на монтируемом элементе, ближайшей к стреле крана, м

hп = 2 – высота полиспаста в стянутом состоянии

hш = 2 – высота шарнира пяты стрелы от уровня стоянки крана

а = 2 – расстояние от шарнира крепления пяты стрелы до оси вращения крана

Требуемая длинна стрелы:

                                                   (28)

Требуемая длинна гуська:

                                                             (29)

 

Рис. 12. Схема для определения параметров башенных кранов. Пример наращивания высоты самоподъемного стационарного крана в зависимости от нарастания количества этаж

 

При определении максимальной высоты подъема крюка крана для зданий, возводимых в разборнопереставной или блочной опалубках, извлекаемых вверх, необходимо за уровень верхнего монтажного горизонта принимать отметку верха монолитной конструкции стены последнего этажа здания.

При возведении здания в щитовой и блочной опалубках значение с принимается равным ширине здания (при расположении кранов с одной стороны здания) или не менее половины ширины здания (для кранов, расположенных с противоположных сторон здания). В случае использования объемнопереставной опалубки или «столовой» опалубки перекрытий при работе одним краном к ширине здания необходимо прибавить половину длины опалубочной конструкции +2 м.

Так как на данной стадии расчета не известна марка крана, который будет принят для производства работ, значение a можно принять равным ширине подкранового пути любого из кранов требуемой грузоподъемности, а затем уточнить после выбора конкретного крана. Значение а также зависит от конструкции того или иного крана, поэтому на данной стадии расчета может быть принято:

- для кранов с поворотной башней и противовесом, расположенным выше здания -2 м;

- для кранов с поворотной башней и противовесом, расположенным внизу

- равным радиусу поворотной части за вычетом и 0.5 a, плюс 1 метр-для обеспечения необходимой ширины рабочей зоны крана.

Требуемая грузоподъемность крана равна сумме массы поднимаемого груза и массы грузозахватного устройства:

= ,                                                                                              (30)

где  - масса поднимаемого груза /панели или блока опалубки, арматурного каркаса, сборного монтажного элемента/, т;

q - масса такелажного приспособления, принимается из таблицы 6.

Для бункера с бетонной смесью

= ,                                                                                    (31)

где - номинальная вместимость бункера, м3;

- объемная ма^са бетона, принимается равной для тяжелого бетона 2400 кг/мЗ, для керамзитобетона 1800 кг/мЗ;

- собственная масса бункера, кг.

Следует учитывать также, что для демонтажа крупнощитовой опалубки перекрытий и объемно- переставной опалубки должны применяться, как правило, кареточные краны. При использовании переставных распределительных стрел или механического распределителя для подачи бетонной смеси следует учитывать необходимость их подъема и перестановки краном, т. е. грузоподъемность крана должна быть больше массы распределительной установки.

На втором этапе путем экономического сравнения выбранных вариантов определяют наиболее эффективный.

 

 

Область применения

 

В разделе определяют строительно-монтажные процессы, на которые разрабатывается карта. Приводят основные данные по конструктивно-планировочным решениям здания. Устанавливают условия выполнения работ: природно-климатические, сейсмические, сменность, марки металла, место хранения металлопроката и т. д.

 

Требования к качеству и приемке работ

 

Раздел содержит указания по осуществлению контроля и оценке качества работ в соответствии с требованиями действующих СНиПов, ГОСТов, ведомственных нормативов, рабочих чертежей.

Перечень рабочих процессов и операций, подлежащих контролю, средства и методы контроля операций и процессов сводятся в таблицу 13.

 

Таблица 13. Контроль качества работ

 

Наименование процессов, подлежащих контролю Предмет контроля Инструмент и способ контроля Периодичность контроля Ответственный за контроль Технический критерий
1 2 3 4 5 6

 

График производства работ

 

График производства работ (табл. 15) разрабатывают на возведение металлических конструкций типового этажа по захваткам с использованием данных калькуляции затрат труда.

 

Таблица 15. График производства работ по возведению монолитных конструкций на типовом этаже

 

Наименование Ед.изм.

Объем работ 

Трудозатраты  Состав бригады Кол-во смен Календарные дни
    на ед объема на весь объем        
1 2 3 4 5 6 7 8

 

При этом отдельные работы объединяют в комплексы и находят их суммарную трудоемкость, а также трудоемкость на каждую захватку. Определяют численность рабочих, занятых в каждом составляющем процессе, и численность рабочих в пределах каждого квалификационного разряда. Продолжительность укрупненных процессов определяют делением суммированных затрат труда (человеко-часы) на принятый состав звена (чел.). График составляют из условий восьмичасового рабочего дня с использованием машин и механизмов не менее, чем в две смены.

При построении графика необходимо учитывать время технологических перерывов, связанных с набором прочности бетоном до распалубливания и последующего нагружения.

 

Техника безопасности

 

Мероприятия по технике безопасности для рассматриваемых видов работ разрабатывают на основе требований СНиП 111-4-80 и излагают в виде конкретных указаний для производителя работ.

10.

Календарный план (табл. 18) разрабатывают на возведение надземной части здания из условия бесперебойной 2-3 сменной работы крана при 8-часовой смене.

 

Таблица 18. Сводный график выполнения работ

 

Наименование работ Ед. изм Объем работ Нормативные затраты (ч.-дн., м.-см.)

Проектируемые

Рабочие дни

    Выполнение % Затраты труда, ч.-дн. Состав звена Количество машин Продолжительность работ, дни 1 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Основой для составления календарного плана служат ведомость затрат труда и времени работы машин, график возведения монолитных конструкций на типовом этаже, количество этажей и захваток, продолжительность технологических перерывов, принятая последовательность возведения конструкций здания.

Норма выработки рабочих принимается в пределах от 100 до 120%. Продолжительность работы в сменах определяют делением трудоемкости на проектируемый количественный состав звена и откладывают в правой части календарного плана в принятом масштабе времени (1 смена).

При составлении календарного плана используются поточные методы производства работ с максимальным совмещением строительных процессов возведения надземной части здания

Календарный план составляют на отдельном листе бумаги формата АЗ.

 

10.  Выполнение фрагмента объектного стройгенплана

На фрагменте объектного стройгенплана на возведение надземной части здания показывают расположение сооружаемого здания, места установки строительных и грузоподъемных машин с указанием путей их перемещения и зон действия, опасные зоны, постоянные и временные транспортные пути и уширения для разгрузки автотранспорта с указанием их ширины и радиуса закругления. На фрагменте стройгенплана должны быть изображены находящиеся в зоне действия крана:

-   наземный склад опалубки с площадкой укрупнения щитов;

-   пост чистки и смазки опалубки;

-   скла


Поделиться с друзьями:

Автоматическое растормаживание колес: Тормозные устройства колес предназначены для уменьше­ния длины пробега и улучшения маневрирования ВС при...

Архитектура электронного правительства: Единая архитектура – это методологический подход при создании системы управления государства, который строится...

История развития пистолетов-пулеметов: Предпосылкой для возникновения пистолетов-пулеметов послужила давняя тенденция тяготения винтовок...

Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.162 с.