Двух этажный 18-квартирный 3-х секционный жилой дом

Разработка планировки двухэтажного восемнадцатиквартирного трехсекционного жилого дома с двух- и трехкомнатными квартирами, с учетом климатических условий, постоянных и временных нагрузок, источников снабжения, оценки инженерно-геологических условий.

Рубрика Строительство и архитектура
Вид дипломная работа
Язык русский
Дата добавления 25.06.2009
Размер файла 548,6 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.

139

Оглавление

Оглавление

1. Введение

2. Исходные данные для проектирования

2.1 Назначение здания и условия его эксплуатации

2.2 Место расположения здания

2.3 Климатические условия

2.4 Генеральный план и рельеф участка

2.5 Грунтовые и гидрогеологические условия

2.6 Источники водоснабжения

2.7 Источники водоснабжения

2.8 Источники теплоснабжения и вентиляции

2.9 Источники электроснабжения строительных объектов и машин

2.10 Обеспечение строительства кадрами

2.11 Сведения о техническом оборудовании, имеющемся у строителей

2.12 Технико-экономические показатели

3 Архитектурно-конструктивная часть

3.1 Теплотехнический расчет

3.1.1 Теплотехнический расчет стены

3.1.2 Теплотехнический расчет чердачного перекрытия

3.2 Конструктивные решения

3.3 Решение по применению строительных конструкций и материалов

3.4 Указания по производству полов и отделке помещений

3.5 Указания по производству работ

4 Расчётная часть

4.1 Сбор нагрузок

4.1.1 Постоянные нагрузки

4.1.2 Временные нагрузки

4.2 Оценка инженерно-геологических условий

4.2.1 Материалы инженерно-геологических изысканий

4.2.2 Оценка инженерно-геологических условий

4.3 Выбор варианта фундамента

4.4 Расчет фундаментов мелкого заложения

4.4.1 Расчетная схема и исходные данные

4.4.2 Определение размеров фундамента

4.4.3 Проверка вертикальных напряжений на кровле подстилающего слоя грунта

4.4.4 Расчёт осадки основания методом послойного суммирования

4.5 Меры противокарстовой защиты

4.5.1 Общие сведения о карстовых явлениях

4.5.2 Противокарстовая защита

4.5.3 Краткая характеристика наиболее распространенных видов противокарстовой защиты

5 Организационно-технологическая часть

5.1 Технологическая карта на кирпичную кладку

5.1.1 Область применения

5.1.2 Организация и технология процесса возведения кладки первого этажа и монтажных работ в пределах этажа

5.1.3 Леса и подмости для каменной кладки

5.2 Монтажные работы

5.2.1 Монтаж брусковых перемычек

5.2.2 Монтаж плит перекрытия

5.2.3 Устройство монолитных участков перекрытия

5.2.4 Особенности производства монтажных работ в зимнее время

5.2.5 Контроль качества бетонных и монтажных работ

5.2.6 Калькуляция затрат труда, машинного времени и заработной платы

5.2.7 Потребное количество материалов и ресурсов

5.2.8 Инструмент и приспособления для звена каменщиков при выполнении кладки и монтажа

5.2.9 Технико-экономические показатели на кирпичную кладку

5.3 Технологическая карта на производство кровельных работ

5.3.1 Область применения

5.3.2 Организация и технология ведения работ

5.3.3 Калькуляция затрат труда, машинного времени и заработной платы

5.3.4 Приемка работ

5.3.5 Потребность в ресурсах

5.3.6 Технико-экономические показатели

6 Охрана труда

6.1 Техника безопасности при производстве каменных работ

6.2 Техника безопасности при монтаже конструкций

6.3 Техника безопасности при производстве кровельных работ

6.4 Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ

6.5 Требования к изысканиям в районах развития опасных геологических процессов

7 Экономическая часть

7.1 Определение стоимости строительства

7.2 Сводный сметный расчет

7.3 Объектная смета на строительство 2-х этажного жилого дома

7.4 Сводка затрат по смете на общестроительные работы

7.5 Технико-экономические показатели

7.6 Расчет годовых эксплуатационных расходов

7.7 Общие годовые эксплуатационные расходы по зданию составляют

Литература

Введение

Строительство - одна из основных отраслей народного хозяйства страны, обеспечивающая создание новых, расширение и реконструкцию действующих основных фондов. Капитальному строительству принадлежит важнейшая роль в развитии всех отраслей производства, повышении производительности общественного труда, подъеме материального благосостояния и культурного уровня жизни народа.

Современное отечественное строительное производство создано в советский период. В наследство от царской России досталось технически отсталое строительное дело, характеризующееся большой долей ручного труда, слабо развитой промышленностью строительных материалов, как по объему производства, так и по номенклатуре изделий, сезонностью, отсутствием постоянных строительных организаций со своими инженерными и рабочими кадрами.

В 60-70-е годы масштабы строительства возрастали высокими темпами, но в последующие годы в экономике постепенно нарастают негативные тенденции. В строительстве, несмотря на значительное увеличение основных фондов, резко замедлились темпы роста производительности труда при опережающем повышении уровня заработной платы; понизилась трудовая и производственная дисциплина; продолжительность строительства по-прежнему превышала нормативную в два-три раза; качество оставалось низким; росло число маломощных строительных организаций; непомерно увеличился управленческий аппарат и стоимость строительства.

Сложившееся в строительстве положение стало препятствием в социальном и экономическом развитии страны. Принимаемые меры не обеспечивали коренного перелома.

Проводимая в Российской Федерации с 1992г. кардинальная реформа резко изменила экономическую ситуацию к худшему. Строительство в России после многолетней опеки централизованного планирования и управления оказалось брошенным в никем не регулируемое рыночное пространство. Переход к новым условиям хозяйственной деятельности привел к снижению всех показателей в строительстве. Это связано с низкой инвестиционной активностью в сфере материального производства, неустойчивым финансированием, разрывом существовавших десятилетиями экономических и технологических связей, ничем не ограниченного роста всякого рода бюрократических разрешительных инстанций и другими объективными и субъективными причинами. Не оправдались ожидания масштабной помощи проводимым реформам со стороны западных стран.

Строительная отрасль, как и многие другие, находится в тяжелом критическом состоянии. При этом темпы снижения капвложений с начала 1990-х г.г. значительно превышают темпы сокращения промышленного и сельскохозяйственного производства. Степень износа основных фондов в стройиндустрии и промышленности строительных материалов превышает 50%, а ввод новых фондов всего 1%, т.е. происходит сокращение мощностей. Парк строительной техники устарел, в нем преобладают оборудование большой мощности вместо небольших универсальных и специальных машин.

В два раза по сравнению с 1990 г. снизился ввод жилья. Положение усугубляется правовой и административной неразберихой и непомерно тяжелыми налогами, препятствующими нормальной хозяйственной деятельности.

С 1999 г. наметилась относительная стабилизация экономики и благоприятная тенденция в улучшении основных показателей строительной деятельности. Отрасль постепенно восстанавливается на новых экономических принципах. Крупные и средние строительные организации, ранее функционировавшие в составе больших многоуровневых иерархических структур, преобразованы в акционерные общества с частичным государственным участием.

Строительство имеет повышенную, по сравнению с другими отраслями, гибкость, возможность относительно быстрого расширения объема СМР применительно к потребностям народного хозяйства в целом. Это, прежде всего, относится к жилищному строительству, как к самому эффективному способу вывода самой строительной отрасли из кризиса. Опыт Москвы и области может служить примером инициирования бума жилищного строительства.

Для восстановления и развития строительства на новых экономических принципах предстоит большая и длительная работа по организации новых и модернизации действующих производственных мощностей в строительстве и в смежных отраслях.

Постепенно в строительстве создаются малые предприятия, в 2000 г. по данным Госстроя РФ они выполнили 28% подрядных работ. Производительность труда на них превышает соответствующие показатели для крупного и среднего бизнеса в строительстве на 90%. На выпуск современной строительной техники постановлением правительства в порядке конверсии переведено сорок предприятий оборонной промышленности. Тем не менее, основная задача развития малого и среднего бизнеса не решена.

До сих пор не получил широкого развития лизинг, в то время, как в развитых странах он является самым распространенным механизмом привлечения инвестиций на обновление основных фондов. При сравнительно небольшом финансировании он позволяет оперативно наращивать парк машин и оборудования, преодолеть отставание в средствах малой механизации.

Необходимо снять искусственные барьеры на пути развития частного бизнеса - дебюрократизировать систему, сократить число разрешительных органов и создавший их чиновничий аппарат; нормализовать процедуры и сроки разрешительной документации. Проводимая в стране правовая реформа и мероприятия по повышению дисциплины и ответственности государственных органов должны привести к положительным результатам.

Для руководителей строительного производства сейчас недостаточно только иметь инженерные знания.

Россия обладает квалифицированными кадрами инженеров и рабочих, не уступающих по своим техническим знаниям строителям индустриально-развитых западных стран. Но руководителям отечественных строек не хватает правовой и экономической культуры, четкости и пунктуальности в работе, знания и навыков использования возможностей современных информационных технологий являются базой управленческой деятельности.

Присущие рынку жесткие условия конкуренции разворачивают строительные фирмы лицом к потребителю. Появилась необходимость изучать потенциальных заказчиков, информировать их о своих возможностях и достоинствах, а получив заказ, - тщательно исследовать поставщиков и субподрядчиков. Все это представляет собой новое для российских строителей направление деятельности - маркетинг.

В организации строительного производства предстоит освоить современные методы работы в двух основных взаимосвязанных направлениях - компьютеризация и профессиональное управление. Основная идея этого опыта состоит в том, что управление производством - не вид деятельности, которым может заниматься любой человек, а самостоятельная, отдельная профессия, требующая соответствующих навыков и знаний. Особенно это важно для руководителей строительного производства, где управление, по мнению многих специалистов, на грани искусства, которым предстоит овладеть будущим инженерам-строителям для проектирования домов.

По назначению жилые дома подразделяют на квартирные и общежития. В общем объеме жилищного строительства квартирные дома имеют наибольший удельные вес.

По характеру застройки, квартирные дома подразделяют на здания городского и усадебного типа. Первые из них являются преимущественно многоэтажными, вторые - малоэтажными с индивидуальными приусадебными участками для каждой квартиры.

В зависимости от планировочной схемы квартирные городские дома могут быть:

- секционного типа, жилое здание секционного типа -- здание, состоящее из одной или нескольких секций. Секция жилого здания -- часть здания, квартиры которой имеют выход на одну лестничную клетку непосредственно или через коридор и отделенная от других частей здания глухой стеной. Длина коридоров, не имеющих освещение в торцах и примыкающих к лестничной клетке, не должна превышать 12 м. Общая площадь квартир на этаже секции не должна превышать 500 м2.

- коридорного типа, жилое здание коридорного типа -- здание, в котором квартиры (или комнаты общежитий) имеют выходы через общий коридор не менее чем на две лестницы.

- галерейного типа, жилое здание галерейного типа -- здание, в котором квартиры (или комнаты общежитий) имеют выходы через общую галерею не менее чем на две лестницы.

- башенного типа (односекционные).

В плане эти дома большой частью имеют прямоугольную форму. Более распространены секционные дома, которые компонуют из жилых секции, представляющих собой группу квартир с повторяющейся на всех этажах внутренней планировкой, обслуживаемых одной лестничной клеткой. По числу квартир в одном этаже секции обычно проектируют двух-, трех- и четырехквартирные.

В зависимости от расположения в доме секции могут быть рядовые и торцевые. Крайние секции, имеющие три наружные стены и расположенные в торцевых частях дома, называют торцевыми, а средние секции с двумя наружными стенами - рядовыми.

Значительно реже возводят дома галерейного типа. В таких домах галереи располагают в каждом этаже с одной стороны дома и соединяют лестницами. Каждая лестница обслуживает большое количество квартир, что дает некоторую экономию площади. Дома галерейного типа строят преимущественно в южных районах.

Общежитиями называют жилые дома, предназначенные в основном для временного проживания служащих, учащихся на период обучения и т.д. Общежития обычно имеют коридорную систему планировки и состоят из жилых комнат большей частью на 2-3 человека и подсобных помещении общественного пользования.

Специализированные общежития, предназначенные для полного бытового обслуживания жителей, называют интернатами (интернаты для инвалидов, ветеранов отдельных профессии).

К домам усадебного типа относят одно- и двух (спаренные) - и многоквартирные так называемые блокированные дома, составленные путем последовательного присоединения, по длине здания отдельных повторяющихся блоков - квартир. В отличие от многоквартирных секционных здании особенность блокированных домов состоит в том, что каждая квартира имеет самостоятельный выход на обособленный участок. В блокированных домах рекомендуется располагать квартиры в двух этажах. Для написания своего дипломного проекта я решил выбрать двухэтажный жилой дом.

1 Исходные данные для проектирования

1.1 Назначение здания и условия его эксплуатации

Площадка строительства, двух этажного трёх секционного 18-ти квартирного жилого дома, расположена в городе Мирный, по улице Советская.

Двух этажный 18-квартирный 3-х секционный жилой дом с 2-х и 3-х комнатными квартирами имеет входы с улицы. Первый и второй этаж идентичны в планировочном отношении. Каждая квартира оборудована антресолью и кладовой на кухне. В проекте разработаны варианты дома с техподпольем и с чердачной крышей.

Здание со стенами из кирпича. Наружные стены - кирпич глиняный пустотелый пластического прессования марки 75 на растворе марки 25. Внутренние несущие стены - кирпич глиняный полнотелый пластического прессования марки 75 на растворе марки 25. Перегородки кирпичные и из мелкоразмерных типовых плит. Для крепления оконных и дверных коробок при кладке стен в вертикальной плоскости проемов заложить деревянные антисептированные вкладыши не менее 4-х штук на проем.

Жилой дом запроектирован кирпичным зданием с техническим подпольем. Два этажа являются типовыми жилыми этажами.

Проект разработан на следующих условиях:

- рельеф местности - условно горизонтальная площадка

- грунтовые воды в основании фундаментов отсутствуют

- грунты непросадочные, однородные, мало сжимаемые

Проект не рассчитан на применение в районах с сейсмичностью выше 6 баллов, районах горных выработок и вечной мерзлоты, а также в климатических подрайонах IА, IБ, IГ, IVА.

Оконные блоки принимаются с двойным остеклением.

За отметку 0,00 принят уровень чистого пола 1-го этажа.

Проект разработан для производства работ в зимних условиях.

Здание II класса, II степени долговечности, II степени огнестойкости.

1.2 Место расположения здания

Площадка строительства, 4 этажного трёх секционного 18-ти квартирного жилого дома, расположена в городе Мирный Плисецкого района Архангельской области по улице Советская.

1.3 Климатические условия

В Архангельской области преобладает умеренно-континентальный климат лесной зоны.

Расчетная зимняя температура наружного воздуха: - средняя наиболее холодной пятидневки -32 0С.

Снеговой район: IV

Вес снегового покрова: 1500Н/см2

Ветровой район: I

Скорость ветра: 35кгс/м2

Зона влажности: влажная

Климатический район: IIА.

Глубина промерзания: 1,6м

Количество осадков: 675мм

Сейсмичность района: отсутствует

1.4 Генеральный план и рельеф участка

Архитектурно - планировочные решения по застройке участка, благоустройству, вертикальной планировке и инженерным сетям выполнены на основании архитектурно-планировочного задания.

Рельеф участка ровный. Организация рельефа решена из условия не затопляемости участка.

Отвод поверхностных вод запроектирован по лоткам проезжей части, Установкой дожде приемных колодцев с дальнейшим выпуском в дождевую канализацию.

Комплекс работ по благоустройству участка предусматривает:

- устройство проездов

- устройство тротуаров

- устройство площадок

- устройство зеленых насаждений

Конструкции дорожной одежды приняты:

проездов - асфальтобетонное;

тротуаров - из песчаного асфальта;

дорожек - из бетонной плитки;

площадок - щебеночное.

Благоустройство территории предусматривает создание наиболее удобных условий для жизни, отдыха населения и решается в общем комплексе.

Вся свободная от застройки территория озеленяется путем устройства газонов, посадки деревьев и кустарников. Работы по озеленению должны производиться только после окончания строительства сооружения.

1.5 Грунтовые и гидрогеологические условия

Рельеф исследуемой территории относительно ровный с общим пологим (i=0,003) уклоном на север, осложненный иногда овальными карстовыми воронками глубиной 0,5-2,0 м (закрытый карст). Современный рельеф в общих чертах повторяет морфологию кровли верхнекаменноугольных известняков покрытых маломощным слоем верхнечетвертичных отложений. Абсолютные отметки рельефа колеблются от 110 м (в северной части) до 119 м (в южной части). Относительный перепад высот составляет в пределах всей площадки 0,5-2,5 м.

Верхнечетвертичные отложения (gQIII) представлены мореными суглинками и в верхней части разреза маломощным (до 0,5 м) слоем супесей, по которым развит почвенно-растительный слой (лесные почвы) мощностью 0,2 м (pdQIV). Мощность мореных образований колеблется от 0,4 до 1,5 м. Основными условиями благоприятными для развития карста на данной территории является близкое к поверхности залегание каменноугольных пород и маломощный покров четвертичных отложений, залегающих на карбонатных породах, легко проницаемых для обильных атмосферных осадок и поверхностных вод. Породы, слагающие район неоднократно подвергались процессам карстообразования в прошлые геологические эпохи.

По степени растворимости карбонатные породы относятся к трудно растворимым.

Ниже приводится характеристика инженерно-геологических элементов в залегании сверху вниз.

Продуктивный горизонт почв (pdQIV).

ИГЭ - 1: Почвенно-растительный слой с корнями растений. Вскрыт повсеместно.

Мореные образования (gQIII).

ИГЭ - 2: Супесь палево-бурая, легкая до тяжелой, плотная, твердая. Слой залегает, как правило, под почвой, маломощный.

ИГЭ - 3: Суглинок коричнево-бурый, легкий, реже тяжелый, пылеватый, плотный, полутвердый и твердый, с гравием и галькой выветрелых известняков в 10-20%.

Верхнекаменноугольные образования (C3).

ИГЭ - 4: Известняк серый, светло-серый, тонкозернистый, выветрелый, плитчатый, трещиноватый, средней прочности. Rc=1,0-1,5 МПа. Условно-расчетное сопротивление R0=0.6МПа, 0,8<Квс<0,9. Коэффициент крепости по Протодьяконову - 4.

Подземные воды на период изысканий на всей исследуемой территории до глубины 2.7 м не отмечаются. Подземные воды пластово-трещинного типа приурочены к толще трещиноватых известняков и залегают на отметках 107 - 108 м.

В неблагоприятные периоды года возможно образование сезонной ”верховодки” на малых глубинах 0,5-0,7 м и особенно в пониженных частях рельефа.

Грунты участка не засолены.

Подробная информация о физико-механических свойствах грунтов см. пункт 4.1.

1.6 Источники газоснабжения

Газоснабжение жилого дома запроектировано от магистрального газопровода низкого давления. Кухня оборудуется 4-х конфорочной плитой с духовым шкафом. Газопровод прокладывается открыто. При пересечении стен газопровод должен быть заключён в футляры, изготовленные из листовой стали 0,7 мм. Крепление газопровода осуществляется с помощью кронштейна и крюков. После прессовки газопровод окрашивают масляной краской на 2 раза.

1.7 Источники водоснабжения

Водоснабжение жилого дома предусматривается от уличной сети водопровода.

При нижней разводке магистральный трубопровод от водомерного узла следует прокладывать в подвале.

Внутренние водопроводные сети проектируем из отельных оцинкованных труб.

Горизонтальный трубопровод укладываются с уклоном 0,002-0,005 в сторону ввода. Горизонтальные участки подводящих труб располагаются над полом, на высоте 0,15-0,26 м.

Кран мойки располагают на высоте 1,0-1,1 м над полом, кран умывальника -1м, душ - 2,1м. Подводка к низко расположенному смывному бачку унитаза находится на высоте 0,75м.

Канализация прокладывается к городской сети.

Приемниками сточных вод служат санитарные приборы, трапы, сливы, воронки, лотки и т. п. Для приема дождевых сточных вод на поверхности кровли устанавливают водосточные воронки.

В выпусках от всех приемников (кроме унитазов) имеются решетки для задержания твердых загрязнений, могущих вызвать засорение трубопроводов.

Сеть внутренней бытовой канализации монтируют из чугунных канализационных труб. Стояки устанавливают как можно ближе к унитазам. Диаметр стояка должен быть одинаковым по всей высоте стояка и не менее 100 мм.

Выпуски укладываются с уклоном 0,000-0,01 при диаметре 150 мм, с плавным присоединением к стоякам. Наибольший уклон трубопроводов не должен превышать 0,15. Глубина заложения труб выпуска может быть на 0,3 м меньше глубины промерзания грунта. Наибольшая длина труб выпуска от стояка или от прочистки до оси смотрового колодца дворовой канализации при диаметре 150 мм - 10 м. При длине выпуска более указанной, необходимо предусматривать устройство прочисток (внутри здания) или дополнительного смотрового колодца (за его пределами).

Следует предусмотреть устройство и соответствующую заделку проемов через фундамент здания для выпусков канализации.

Продолжением стояков являются вытяжные трубы того же диаметра. Их выводят через чердак на 0,5 м выше неэксплуатируемой кровли здания. Вытяжные участки канализационных стояков выполняют из асбестоцементных или пластмассовых труб.

Для обеспечения бесперебойной роботы канализационной сети на ней должны быть ревизии и прочистки. На стояках ревизии устанавливают на верхнем и нижнем этажах. Но горизонтальных участках сети ревизии или прочистки устанавливают на поворотах и прямолинейных участках: при диаметре 100 мм - через 10 м (прочистка) или 15 м (ревизия).

1.8 Источники теплоснабжения и вентиляции

Источником теплоснабжения является городская теплосеть.

В здании запроектирована двухтрубная система теплоснабжения с нижней разводкой, внутренние сети проектируем из отельных оцинкованных труб.

В качестве нагревательных приборов принимаются чугунные радиаторы типа M-I40.

Температура теплоносителя (воды в системе отопления) принимаем: tо = 75оС.

Нагревательные приборы следует располагать под окнами у наружных стен без ограждений. На лестничных клетках нагревательные приборы располагают при входе, не перенося их на лестничные площадки.

Кухни, ванные, уборные или объединенные санитарные узлы должны иметь вытяжную вентиляцию с естественной тягой непосредственно из помещений.

Вытяжная вентиляция жилых комнат в одно- двух- и трехкомнатных квартирах должна осуществляться через вытяжные каналы кухонь, ванных, уборных или объединенных санузлов.

При устройстве вентиляции из санитарных узлов допускается объединение вентиляционных каналов кухни и ванной, а также ванной и уборной одной квартиры.

Вентиляционные вертикальные каналы располагаются во внутренних кирпичных стенах. В местах пересечения стен каналы размещать не следует, чтобы не нарушить перевязь кирпичной кладки, от дверных притолок каналы должны отстоять на 1 кирпич. Расстояние между двумя каналами принимается в полкирпича. Размеры вертикальных каналов в кирпичных стенах должны быть кратными размерам кирпича.

При отсутствии внутренних кирпичных стен устраивают приставные каналы из блоков или плит (минимальный размер их 100х150 мм). Устройство вентиляционных каналов в наружных стенах или приставных каналов (без отступки) у наружных стен не допускается.

Вытяжные отверстия в помещениях располагаются на расстоянии 0,5 м от потолка. Внутренние поверхности каналов затираются цементным раствором.

1.9 Источники электроснабжения строительных объектов и машин

Электроснабжение предусмотрено от существующего распределительного пункта.

По степени обеспечения надежности электроснабжения объект относится к II категории.

В здании устанавливаться одно общее вводно-распределительное устройство или главный распределительный щит (ВРУ, ГРЩ), предназначенные для приема электроэнергии от городской сети и распределения ее по потребителям здания. В общественных зданиях ГРЩ или ВРУ должны располагаться у основного абонента независимо от числа предприятий, учреждений и организаций, расположенных в здании.

В жилых домах число горизонтальных питающих линий квартир должно быть минимальным. Нагрузка каждой питающей линии, отходящей от ВРУ, не должна превышать 250 А.

В домах высотой 4 этажа и более число горизонтальных питающих линий должно быть, как правило, не более двух. Разрешается увеличение числа линий, если нагрузка квартир не может быть обеспечена двумя линиями.

Электроприемники противопожарных устройств и охранной сигнализации в общественных зданиях независимо от категории по надежности их электроснабжения должны питаться от разных вводов. При этом отключение остальных потребителей не должно быть связано с отключением электроприемников противопожарных устройств.

Коммутационные и защитные аппараты линий, питающих противопожарные устройства, расположенные на ВРУ (ГРЩ), должны иметь отличительную окраску (красную).

Освещение лестниц, поэтажных коридоров, вестибюлей, входов в здание, номерных знаков и указателей пожарных гидрантов, огней светового ограждения и домофонов должно питаться линиями от ВРУ. При этом линии питания домофонов и огней светового ограждения должны быть самостоятельными. Питание усилителей телевизионных сигналов следует осуществлять от групповых линий освещения чердаков.

ВРУ И ГРЩ, как правило, должны размещаться в специально выделенных запирающихся помещениях (электрощитовых). Двери из этих помещений должны открываться наружу.

Не разрешается размещать электрощитовые в незадымляемых лестничных клетках.

ВРУ и ГРЩ разрешается размещать не в специальных помещениях при соблюдении следующих требований:

Устройства и щиты должны быть расположены в удобных и доступных для обслуживания местах (в отапливаемых тамбурах, вестибюлях, коридорах и т. п.);

Аппараты защиты и управления должны устанавливаться в металлическом шкафу или в нише стены, снабженных запирающимися дверцами. При этом рукоятки аппаратов управления не должны выводиться наружу, они должны быть съемными или запираться на замки.

Прокладка через электрощитовые трубопроводов систем водоснабжения, отопления (за исключением трубопроводов отопления щитовой), а также вентиляционных и других коробов разрешается как исключение, если они не имеют в пределах щитовых помещений ответвлений, а также люков, задвижек, фланцев, ревизий, вентилей. При этом холодные трубопроводы должны иметь защиту от отпотевания, а горячие тепловую несгораемую изоляцию.

Электрощитовые должны оборудоваться естественной вентиляцией и электрическим освещением. В них должна обеспечиваться температура не ниже 5С.

В общежитиях следует предусматривать централизованный учет расхода электроэнергии счетчиками, устанавливаемыми на вводах в здания. Для возможности расчетов за потребленную электроэнергию по дифференцированным тарифам в проектах должны быть приведены данные об установленной мощности и расчетной нагрузке электрических плит, освещения жилых комнат, освещения помещений общего назначения, лифтов и других обще домовых потребителей (отдельно силовых и освещении).

Защитное заземление в электроустановках жилых и общественных зданий должно соответствовать требованиям СНиП 3.05.0685. К помещениям общего пользования с повышенной опасностью в жилых зданиях относятся: лестничные клетки, поэтажные холлы и коридоры, технические подполья и этажи, подвалы, подсобные помещения в подвалах с токопроводящими полами, чердаки, тепловые пункты, постирочные, сушильные, гладильные, Электрощитовые.

Дополнительно к требованиям в жилых и общественных зданиях заземлению подлежат:

В помещениях розетки, устанавливаемые в сети напряжением 380-220В для подключения переносных и передвижных электроприемников, должны иметь защитные контакты, присоединяемые к сети заземления;

В электроустановках различных назначений и напряжений для заземления должно применяться одно общее заземляющее устройство. Указанное требование не относится к специальным заземлениям технологического оборудования и приборов, которые учитываются в соответствующих технологических разделах проекта здания.

Запрещается использование в качестве заземляющих проводников металлических оболочек изоляционных труб, труб из тонколистовой стали с фальцем, металлорукавом, а также брони и свинцовых оболочек кабелей и сетей газоснабжения.

В жилых и общественных зданиях рекомендуется применение устройств защитного отключения (УЗО) на ток срабатывания не более 30 мА и время срабатывания до 100 мс.

В жилых домах УЗО рекомендуется устанавливать на вводе в квартиру.

При этом номинальный ток УЗО должен быть рассчитан на нагрузку квартиры. Рекомендуется также использование УЗО для переносных электробытовых приборов.

1.10 Обеспечение строительства кадрами

Снабжение строительства материалами рекомендуется производить с предприятий строительной области расположенных в непосредственной близости со строящимся объектом, с целью уменьшения транспортных расходов.

Кадрами, необходимыми для строительства объекта будет обеспечивать Спецтрест №2.Рабочие и инженерно-технические работники будут обеспеченны бытовками в количестве, предусмотренном требованиями СНиП. Спецтрест №2 обеспечен оборудованием, необходимым для ведения строительно-монтажных работ. В случае необходимости каких-либо машин, механизмов, или оборудования они выписываются на основании заявок.

1.11 Сведения о техническом оборудовании, имеющемся у строителей

Генподрядная организация обеспечена оборудованием, необходимым для ведения строительно-монтажных работ. В случае необходимости каких-либо машин, механизмов, или оборудования они выписываются на основании заявок.

1.12 Технико-экономические показатели

Строительный объем: 3877,8 м3

Площадь застройки: 691,65 м2

Жилая площадь: 721,3 м2

Общая площадь: 1126,8 м2

2 Архитектурно-конструктивная часть

2.1 Теплотехнический расчет

2.1.1 Теплотехнический расчет стены

РАСЧЕТ ВЫПОЛНЕН ПО ПРОГРАММЕ: term7, авторы: Никулин С.В. Худяков А.Д.

Расчет выполнил: Ермолов Евгений Алексеевич

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:

Назначение ограждающей конструкции: Стена

Назначение помещения: Жилое здание

Температура внутреннего воздуха, °С: 20

Температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0.92, °С: -31

Средняя температура отопительного периода, °С: -4.7

Продолжительность отопительного периода, сут.: 251

Требуемое сопротивление теплопередаче назначается: Конструктивно

Требуемое сопротивление теплопередаче, м2°С/Вт: 3.570

Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности, Вт/м2°С: 8.7

Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности, Вт/м2°С: 23

Коэффициент положения ограждения, n: 1

ПАРАМЕТРЫ СЛОЕВ:

№ слоя Ширина, м Коэффициент

1 Внутренний отделочный 0.020 0.930

2 Внутренний несущий 0.380 0.870

3 Утеплитель 0.140 0.046

4 Наружный несущий 0.120 0.870

Вид замкнутых воздушных прослоек: Вертикальная прослойка

Схема конструкции: Схема 2а (с неметаллическим теплопроводным включением)

Размер 'а' теплопроводных включений, м: 0.12

Коэфф. теплопр. материала теплопроводных включений, Вт/м°С: 0.87

Глубина заделки края (конца) теплопроводного включения в смежный слой, м.: 0.065

Площадь участков без теплопроводных включений, м2: 1

Площадь участков с теплопроводными включениями, м2: 0

Конструктивный шаг изменения толщины расчетного слоя, м: 0.01

Значение относительной влажности воздуха в помещении, %: 55

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ:

Общая толщина конструкции, м.: 0.660

Значение коэффициента ЭТА: 0.270

Действительная упругость водяного пара, Па: 1285.900

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСНОВНОГО РАСЧЕТА:

Величина ГСОП: 6199.70сут.

Требуемое сопротивление теплопередаче назначалось Конструктивно и равно: 3.570 м2°С/Вт

Толщина расчетного слоя, м: 0.14

Расчетное сопротивление теплопередаче, м2·°С/Вт: 3.798

и превышает требуемое на 6.39 %

Величина Ra превышает Rб на 0.00 %

Температура внутренней поверхности: 18.5°С

Температура внутренней поверхности по теплопроводному включению: 17.1°С

Температура точки росы: 10.7°С

Выпадения конденсата не произойдет.

2.1.2 Теплотехнический расчет чердачного перекрытия

РАСЧЕТ ВЫПОЛНЕН ПО ПРОГРАММЕ: term7, авторы: Никулин С.В. Худяков А.Д.

Расчет выполнил: Ермолов Дмитрий Алексеевич

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:

Назначение ограждающей конструкции: Перекрытие чердачное

Назначение помещения: Жилое здание

Температура внутреннего воздуха, °С: 20

Температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0.92, °С: -32

Средняя температура отопительного периода, °С: -4.7

Продолжительность отопительного периода, сут.: 251

Требуемое сопротивление теплопередаче назначается: По СНиП

Требуемое сопротивление теплопередаче, м2·°С/Вт: 4.690

Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности, Вт/м2·°С: 8.7

Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности, Вт/м2·°С: 23

Коэффициент положения ограждения, n: 1

ПАРАМЕТРЫ СЛОЕВ:

№ слоя Ширина, м Коэффициент тепло-

проводности, Вт/м2·°С

Полужесткие минераловатные

плиты 0.190 0.041

Ж/плита 0.220 2.040

Вид замкнутых воздушных прослоек: Прослойка отсутствует

Схема конструкции: Без теплопроводного включения

Размер 'а' теплопроводных включений, м: 0

Коэффициент теплопроводности материала теплопроводных включений, Вт/м°С: 1

Глубина заделки края (конца) теплопроводные включения в смежный слой, м.: 0

Площадь участков без теплопроводных включений, м2: 1

Площадь участков с теплопроводными включениями, м2: 0

Конструктивный шаг изменения толщины расчетного слоя, м: 0.01

Значение относительной влажности воздуха в помещении, %: 55

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ:

Общая толщина конструкции, м.: 0.410

Действительная упругость водяного пара, Па: 1285.900

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСНОВНОГО РАСЧЕТА:

Величина ГСОП: 6199.70 сут.

Требуемое сопротивление теплопередаче назначалось по СНиП и равно: 4.690 м2·°С/Вт

Толщина расчетного слоя, м: 0.19

Расчетное сопротивление теплопередаче, м2·°С/Вт: 4.900

и превышает требуемое на 4.49 %

Величина Ra превышает Rб на 0.00 %

Температура внутренней поверхности: 0.0°С

Температура точки росы: 10.7°С

Выпадения конденсата не произойдет.

2.2 Конструктивные решения

Наслонные стропила применяют в тех случаях, когда в здании имеются внутренние стены или колонны, расположенные через 3--6 м, могущие служить опорами для стропильных конструкций и сократить этим их пролет. Основные элементы наслонных стропил -- стропильные ноги, укладываемые вдоль ската и поддерживающие обрешетку. Нижние концы стропильных ног опираются на наружные стены через настенный брус -- мауэрлат. Верхние концы стропильных ног поддерживаются системой прогонов, стоек, подкосов и лежней, передающих нагрузку на стены или колонны. Для обеспечения жесткости и устойчивости стропил между стойками и прогонами в продольном направлении вводят подкосы, разгружающие прогоны и образующие совместно с ними и стойками подстропильную раму. Возможна и бесподкосная система, при которой продольная жесткость обеспечивается введением шпренгелей жесткости через 4--5 шагов стропил.

Настенный брус должен быть изолирован от кладки стен толевой прокладкой, а его поверхность, соприкасающаяся с камнем, антисептирована.

Перегородки толщиной 80мм гипсобетонные по серии I.231.9-7 вып.2. Крепление перегородок выполнять по серии 2.230-1 вып.10.

Лестницы - сборные ж/бетонные лестничные марши по сериям I.251.1-4 вып.1,2, I.151.1-7 вып.1, I.I5I.1-6 вып.1, площадки по сериям 1.252.1-4 вып.1 и I.152.1-8 вып.1.

Лестница № I (в вестибюле) индивидуальная.

2.3 Решение по применению строительных конструкций и материалов

Наружные стены предусматриваются из силикатного кирпича маки 100 на растворе марки 50.

Внутренние стены запроектированы из силикатного кирпича марки 75

Междуэтажные перекрытия запроектированы над всеми помещениями из железобетонных пустотных панелей толщиной 22 см.

Покрытие из ребристых железобетонных плит покрытий промышленных зданий.

В качестве утеплителя приняты полужесткие минераловатные плиты.

Кровля - рулонная с внутренним водостоком.

Лестницы - из крупноразмерных железобетонных маршей и железобетонных площадок с укладкой накладных проступей на марши и мозаичного отделочного слоя по верху площадок на заводе.

Перегородки - из гипсоцементных перегородочных плит размером 4080 см; двойные толщиной 20 см с воздушным зазором 4см и одинарные - толщиной 8 см.

Отмостка вокруг здания асфальтобетонная шириной 75 см, толщиной 3 см по щебеночному основанию толщиной 7 см. Минимальный уклон отмостки от здания 4%.

Перемычки - по серии I.038.I-I вып.4

Двери входные наружные по серии I.I36-II глухие с обшивкой вертикальной рейкой. Двери внутренние по ГОСТ 6629-74,трудносгораемые по серии 1.136.5-19.

0кна - с тройным остеклением по ГОСT 16289-80.

2.4 Указания по производству полов и отделке помещений

Наименование помещений

Полы

Отделка

Панель

Стены

Потолок

Жилые комнаты

Линолеум

-

Клеевая покраска

Клеевая покраска

Вестибюль

Мозаичный

-

Масляная покраска

Кухни

Плитка ПВХ

Масляная покраска

Клеевая покраска

Клеевая покраска

Лестничные клетки

Мозаичный

Постирочные, санитарные узлы

Керамическая плитка

Глазурованные плитки

Покраска краской ПВА

Покраска краской ПВА

Сушильные

-

Масляная покраска

Масляная покраска

Душевые

-

Глазурованные плитки

Комнаты персонала

Линолеум

-

Клеевая покраска

Клеевая покраска

Электрощитовая

Бетонный

-

Кладовые, коридоры

Линолеум

-

Покраска краской ПВА

Покраска краской ПВА

Комната для занятий

-

Клеевая покраска

Клеевая покраска

Комната для чистки и глажения одежды

Масляная покраска

Покраска краской ПВА

Покраска краской ПВА

Тамбуры

Керамическая плитка

Масляная покраска

Клеевая покраска

Клеевая покраска

Тепловой узел

Бетонный

-

Известковая побелка

Известковая побелка

Насосная

2.5 Указания по производству работ

Производство работ по возведению здания должно выполнятся в полном соответствии с действующими Строительными Нормами и Правилами.

Фасады решаются с облицовкой стен силикатным кирпичом. Вертикальные четверти для оконных и дверных проемов принять 6,5см. Горизонтальные четверти - 7,5см.

При производстве отделочных работ руководствоваться следующими указаниями:

Кладка наружных стен ведется с расшивкой швов фасадной стороны, внутренние поверхности стен штукатурятся. Перегородки затираются. Фасадный экран козырька выполняется из профилированного алюминия.

Нижняя поверхность козырька подшивается вагонкой, которая покрывается бесцветным масляным лаком за 2 раза. В нижней обшивке предусматриваются отверстия для установки светильников.

Оконные переплеты с наружной стороны и наружные двери окрашиваются масляной краской светло-бежевого цвета. Нижние обвязки входных и тамбурных дверей с двух сторон обшиваются алюминиевыми листами. Потолки в местах сколов затираются. Швы на потолках расшиваются.

Ограждения внутренних лестниц, трубопроводы и отопительные приборы, внутренние двери окрашиваются масляной или эмалевой краской светлого тона в цвет стен.

Оконные переплеты с внутренней стороны и подоконные доски окрашиваются масляной краской белого цвета.

При производстве работ в зимних условиях кирпичную кладку вести способом замораживания. Для обеспечения прочности кирпичной кладки на период оттаивания и первоначального твердения раствора кладки необходимо разгрузить простенки 1го, 2го и 3го этажей постановкой под концы железобетонных перемычек деревянных стоек диаметром не менее 16 см на клиньях и распределительных подкладках.

Стойки устанавливаются точно одна над другой. Разгрузочные стойки и временные крепления должны сохраняться после оттаивания.

3 Расчётная часть

3.1 Сбор нагрузок

3.1.1 Постоянные нагрузки

Вес 1 кв. м покрытия

№ п.п.

Конструктивные элементы

Толщина (привед.), м

Удельный вес, кН/м3

Нормативная нагрузка, кН/м2

Коэффициент надежности по нагрузке

Расчетная нагрузка, кН/м2

1

Металлочерепица

0,008

28

0,224

1,2

0,269

2

Обрешетка*

0,0013

5

0,0065

1,2

0,008

3

Стропила**

0,054

5

0,27

1,3

0,351

Итого:

0,5005

1,25

0,6276

* - расход древесины обрешетки на всю кровлю - 0,8м3, приведенная толщина обрешетки - 0,8/633 = 0,0013м.

** - расход древесины стропил на всю кровлю - 34,2 м3, приведенная толщина стропил - 34,2/633 = 0,054м.

Вес 1 кв. м междуэтажного перекрытия

№ п.п.

Конструктивные элементы

Толщина, мм

Удельный вес, кН/м3

Нормативная нагрузка, кН/м2

Коэффициент надежности по нагрузке

Расчетная нагрузка, кН/м2

1

Плиточный пол

15

20

0,30

1,1

0,33

2

Цементный слой

60

20

1,20

1,3

1,56

3

Пустотная ж/б плита (привед)

120

25

3,00

1,1

3,30

Итого:

4,50

1,15

5,19

Вес 1 кв. м чердачного перекрытия

№ п.п.

Конструктивные элементы

Толщина, мм

Удельный вес, кН/м3

Нормативная нагрузка, кН/м2

Коэффициент надежности по нагрузке

Расчетная нагрузка, кН/м2

1

Керамзит

160

5

0,80

1,1

0,88

2

Цементный слой

20

20

0,40

1,3

0,52

4

Пустотная ж/б плита (привед)

120

25

3,00

1,1

3,30

Вес 1 кв. м цокольного перекрытия

№ п.п.

Конструктивные элементы

Толщина, мм

Удельный вес, кН/м3

Нормативная нагрузка, кН/м2

Коэффициент надежности по нагрузке

Расчетная нагрузка, кН/м2

1

Плиточный пол

15

20

0,30

1,1

0,33

2

Цементный слой

60

20

1,20

1,3

1,56

3

Гранулированный шлак

200

8

1,60

1,3

2,08

4

Пустотная ж/б плита (привед)

120

25

3,00

1,1

3,30

Итого:

6,10

1,19

7,27

Вес 1 кв. м балконной плиты

№ п.п.

Конструктивные элементы

Толщина, мм

Удельный вес, кН/м3

Нормативная нагрузка, кН/м2

Коэффициент надежности по нагрузке

Расчетная нагрузка, кН/м2

1

Цементный слой

20

6

0,12

1,2

0,144

2

Гидроизоляция

5

20

0,1

1,1

0,11

3

Ж.б. плита (привед.)

120

25

3

1,1

3,3

Итого:

3,22

1,10

3,554

Расчет веса кирпичной стены.

А) наружной стены толщиной 640мм: qн, =18*0,64 + 20*0,02 = 11,92 кН/м2;

наружной стены толщиной 510мм: qн, =18*0,51 + 20*0,02 = 9,58 кН/м2;

Б) внутренней стены:

Qн = 18*0,38+2*20*0,02 = 7,64 кН/м2.

Коэффициент проемности:

- суммарная площадь наружных стен;

- суммарная площадь оконных проемов;

Расчет веса фундаментных блоков:

А) блоки сечением 600*400мм: 25*0,4*0,6 = 6кН/м;

Б) блоки сечением 300*400мм: 25*0,4*0,3 = 3кН/м.

Вес лестничной площадки и марша:

Лестничный марш ЛМ1 - 1,45т = 14,5кН.

На 1 кв. м. - 14,5/(3*1,35) = 3,6 кН/м2.

Лестничная площадка ЛП1 - 1,03т = 10,3кН.

На 1кв. м. - 10,3/(3,045*1,26) = 2,68кН/м2.

На стену в 4-ом расчетном сечении опирается 3 лестничные площадки и 3 лестничных маршей. Средняя нормативная нагрузка определяется как среднее арифметическое из 6-х весов

3.1.2 Временные нагрузки

Снеговая нагрузка.

;

S0 = 1,71 кПа - для IV снегового района (г. Мирный);

- т.к. уклон кровли менее 25.

- коэффициент надежности по нагрузке для снеговой нагрузки.

Полезная нагрузка:

На междуэтажное и цокольное перекрытие - 1,5 кПа.

На чердачное перекрытие - 0,75 кПа.

На лестничный марш и площадку - 0,75 кПа.

- коэффициент надежности по нагрузке для полезной нагрузки при её полном нормативном значении менее 2 кПа.

Значения временной полезной нагрузки для междуэтажного и цокольного перекрытий умножают на коэффициент сочетания , который учитывает число этажей над рассматриваемым фундаментом:

,

- коэффициент, учитывающий размеры грузовой площади, - т.к. грузовая площадь во всех расчетных сечениях менее 9м2.

n = 2 - количество перекрытий, на которые действует данная полезная нагрузка.

Нагрузки в расчетных сечениях собраны в таблицах.

3.2 Оценка инженерно-геологических условий

3.2.1 Материалы инженерно-геологических изысканий

Инженерно-геологические условия площадки строительства представлены:

- инженерно-геологическим разрезом площадки;

- планом расположения буровых скважин;

- таблицей физико-механических характеристик грунтов.

3.2.2 Оценка инженерно-геологических условий.

Площадка строительства находиться в г. Мирный. Рельеф ровный, спокойный. Абсолютные отметки поверхности в Балтийской системе высот 117,6…117,7 м.

Геологические условия выявлены посредством бурения трех скважин.

Напластование грунтов сверху вниз:

Продуктивный горизонт почв (pdQIV).

ИГЭ - 1: Почвенно-растительный слой с корнями растений. Вскрыт повсеместно.

Мореные образования (gQIII)

ИГЭ - 2: Супесь палево-бурая, легкая до тяжелой, плотная, твердая. Слой залегает, как правило, под почвой, маломощный.

ИГЭ - 3: Суглинок коричнево-бурый, легкий, реже тяжелый, пылеватый, плотный, полутвердый и твердый, с гравием и галькой выветрелых известняков в 10-20%.

Верхнекаменноугольные образования (C3)

ИГЭ - 4: Известняк серый, светло-серый, тонкозернистый, выветрелый, плитчатый, трещиноватый, средней прочности. Rc=1,0-1,5 МПа. Условно-расчетное сопротивление R0=0.6МПа, 0,8<Квс<0,9. Коэффициент крепости по Протодьяконову - 4.

Предварительный расчет фундаментов на естественном основании произведен по программе BLOCK по расчетным сечениям. Программа BLOCK не предусматривает расчет скальных грунтов, поэтому ИГЭ - 4 (известняк) заменяем супесью с повышенными прочностными характеристиками.

Подземные воды на период изысканий на всей исследуемой территории до глубины 2.7 м не отмечаются. Подземные воды пластово-трещинного типа приурочены к толще трещиноватых известняков и залегают на отметках 107 - 108 м.

В неблагоприятные периоды года возможно образование сезонной ”верховодки” на малых глубинах 0,5-0,7 м и особенно в пониженных частях рельефа.

Территория проектируемого строительства относится к району закрытого карста. Карстообразовательные и современные эрозионные процессы развиты слабо.

Грунты по степени морозной пучинистости относятся к слабым и среднепучинистым.

Степень коррозийной активности связных грунтов к свинцовой оболочке кабеля - средняя.

Так как с поверхности залегает растительный слой грунта, для организации строительной площадки требуется инженерная подготовка территории. Почвенный слой срезается, на поверхность супеси отсыпаем выравнивающий слой песка средней крупности. Отметку планировки DL назначаем 117,8 м.

Нормативная глубина сезонного промерзания в Мирном составляет 1,6м. Следовательно, глубина промерзания для супесей и мелких песков dfn = 1.22 * 1,6 = 1,95 м. При расчётной температуре внутреннего воздуха в помещении tв = 20 С 0 и при наличии подвала kh = 0,4.

kh - коэффициент, учитывающий влияние теплового режима здания.

Отсюда расчётная глубина промерзания:

df = kh * dfn = 0,4*1,95 = 0,78 м.

В качестве расчётной скважины принимаем скважину № 152. Заглублять фундамент будем заглублять в слой известняка, кровля которого залегает на глубине 1,7м от отметки планировки. В несущий слой фундамент заглубляем на 0,1м.

Рисунок Скважина до инженерной подготовки (А) и после (Б)

3.3 Выбор варианта фундамента

Т.к. глубина заложения фундамента менее 2-х метров и опирается на скальный грунт, наиболее эффективно будет использование фундамента мелкого заложения на естественном основании.

Рисунок Расчетная схема

3.4 Расчет фундаментов мелкого заложения

3.4.1 Расчетная схема и исходные данные

Рассматриваем 6 расчетное сечение. Проектируем ленточный фундамент под наружную стену здания с подвалом.

Нагрузки в 6 расчетном сечении: NII = 209,4 кН, МII=0.

3.4.2 Определение размеров фундамента

Для вычисления расчётного сопротивления грунта основания найдём значения параметров, входящих в формулу:

,

?с1=1,4 - коэффициент условий работы для песков средней крупности;

?с2=1 - коэффициент условий работы для зданий с гибкой конструктивной схемой;

k=1 - так как прочностные характеристики грунта определялись лабораторными испытаниями;

М? = 1,34, Мq = 6,34, Мс = 8,55 - для ?II = 320;

Kz=1 - при b < 10м;

?/II = (19,7*0,4 + 18,6*0,3 + 19,7*1 + 22,6*0,1)/1.8 = 19,68 кН/м3

- удельный вес грунта выше подошвы фундамента;

db= 1,25м - расстояние от уровня планировки до пола подвала;

- толщина слоя грунта выше подошвы фундамента со стороны подвала;

- толщина конструкции пола подвала;

- удельный вес материала пола подвала (бетона);

?II = 22,6 кН/м3- удельный вес грунта, залегающий под подошвой фундамента, рассчитываем на глубину b/2.

Расчетное сопротивление грунта:

Давление под подошвой фундамента (находим приближенно):

А=lb=1b

- площадь фундамента

?m =16 кН/м3 , средний удельный вес грунта и материала фундамента.

Значения ?II , R, p при b = 1, 2, 3 м приведены в таблице

Таблица

Ширина, м

?2

R

p

0,1

22,6

640,5

846,1

0,5

22,6

652,61

177,3

1

22,6

667,75

93,68

Принимаем следующую марку блок - подушки.

Марка блок - подушки Ф - 10, а = 2400мм, b = 1000мм, b1 = 600мм, h = 300мм, h1 = 100мм, вес - 1,52т.

Рисунок Блок-подушка марки Ф-10

Расчетное сопротивление грунта:

Среднее давление на основание:

Вес 1м фундаментной плиты:

Gf = 1,52*10/2.4 = 6,33 кН.

Объём грунта на уступах

Vg = 0,2*0,2*0,5= 0,02 м3;

Вес грунта на уступах:

Gg = 0,02*19,7 + 0,8*0,2*19,7+0,3*0,2*18,6+0,4*0,2*19,7+16*0,63*0,2 = = 8,254 кН.

А - площадь подошвы фундамента.

Поскольку условие p<R выполняется (223,98 кПа < 667,75 кПа) принимаем типовой фундамент Ф - 10.

3.4.3 Проверка вертикальных напряжений на кровле подстилающего слоя грунта

Так как в пределах сжимаемой толщи основания слоя грунта, залегает однородный слой грунта, проверку вертикальных напряжений на кровле подстилающего слоя грунта выполнять не следует.

3.4.4 Расчёт осадки основания методом послойного суммирования

Осадку основания определяют методом послойного суммирования с использованием расчетной схемы в виде линейно деформируемого полупространства.

Расчет осадки основания выполняем в шестом расчетном сечении (ленточный фундамент под наружную стену).

Грунтовое основание на глубину (3…5)b делят на элементарные слои толщиной hi = (0,2…0,4)b. На границах слоев вычисляют вертикальные нормальные напряжения, создаваемые собственным весом грунта и проектируемым фундаментом.

Напряжения от собственного веса грунта вычисляют по формуле

,

где ?zg0 - напряжение на отметке подошвы фундамента FL

При расчете напряжений, создаваемых фундаментом, исключают так называемое природное давление, существовавшее на отметке подошвы фундамента до начала строительства - ?zg0. Считают, что сжатие грунта в основании происходит только от дополнительных напряжений:

,

? - коэффициент, учитывающий распределение напряжений по глубине,


Подобные документы

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.