Благодарю за курсовую по ЖБК
Подробнее о работе
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
Современное строительное производство характеризуется увеличением доли монолитного бетона.
У монолита много достоинств. Эта скорость строительства, определяемая оптимизацией всех сторон строительного процесса. Независимость конструкций от установленных размеров позволяет варьировать планировку, площадь квартир и комнат, высоту потолков. А еще монолитные здания лишены швов - причины многих бед других технологий.
В силу технологических особенностей монолитный дом гораздо более устойчив к влиянию техногенных и иных неблагоприятных факторов окружающей среды. Особая жесткость и прочность конструкции делает монолит гораздо безопаснее по сравнению с другими технологиями, что особенно актуально в наше неспокойное время.
Введение
1. Исходные данные
2. Выбор формы земляного сооружения
3. Определение объёмов работ
3.1. Подсчёт объёмов разработанного грунта
3.2. Зачистка недобора грунта в траншеи
3.3. Устройство бетонной подготовки
3.4. Подсчет объемов опалубочных работ
3.5. Подсчет объемов бетонных работ
3.6. Подсчет объемов арматурных работ
4. Проектирование производства земляных работ
4.1. Комплект машин для разработки и транспортирования грунта
5. Проектирование производства работ по устройству фундаментов
5.1. Выбор опалубки для возведения монолитного фундамента
5.2. Выбор комплекта машин для подачи и укладки бетонной смеси
5.3. Выбор наиболее экономичного варианта
6. Технология выполнения работ
6.1. Земляные работы при разработке траншеи
6.2. Опалубочные работы
6.3. Арматурные работы
6.4. Бетонные работы
7. Контроль качества и приемки выполненных работ
7.1. Земляные работы
7.2. Бетонные работы
8. Потребность в материальных ресурсах
9. Техника безопасности труда при производстве земляных, опалубочных, бетонных и арматурных работ
10. Определение трудоемкости работ
Список литературы
Введение
Современное строительное производство характеризуется увеличением доли монолитного бетона.
У монолита много достоинств. Эта скорость строительства, определяемая оптимизацией всех сторон строительного процесса. Независимость конструкций от установленных размеров позволяет варьировать планировку, площадь квартир и комнат, высоту потолков. А еще монолитные здания лишены швов - причины многих бед других технологий.
В силу технологических особенностей монолитный дом гораздо более устойчив к влиянию техногенных и иных неблагоприятных факторов окружающей среды. Особая жесткость и прочность конструкции делает монолит гораздо безопаснее по сравнению с другими технологиями, что особенно актуально в наше неспокойное время.
Монолитная конструкция дает равномерную осадку дома при естественной осадке почвы, перераспределяя нагрузку и предотвращая образование трещин. В монолитах нет стыков - нет и опасного влияния влаги на конструкцию. Срок эксплуатации монолитного дома - не менее 200 лет.
...
2. Выбор формы земляного сооружения
Выбирая форму земляной выемки (отдельные котлованы под каждый фундамент, траншеи по осям здания, общий котлован), следует стремиться к наименьшим объемам земляных работ, что способствует снижению затрат. Вместе с тем необходимо обеспечить нормальные условия работы строительных машин и движения транспортных средств.
Для устройства столбчатых фундаментов в качестве земляных выемок могут разрабатываться:
- общий котлован;
- траншеи;
- отдельные котлованы под каждый фундамент;
- траншеи по продольным осям и отдельные котлованы под каждый фундамент по внутренним осям при разном шаге колонн.
Для определения формы земляного сооружения необходимо вычертить 2 разреза: по продольной и поперечной осям на участке двух смежных фундаментов (рис. 3).
...
3.2. Зачистка недобора грунта в траншеи
Vн = N · Fн.гр. ∙, м2
где: N – количество отдельных котлованов, шт;
Fн.гр. - площадь дна каждой траншеи, м2,
Fн.гр. = 90,22*6,6=595,452
- толщина зачистки (принимается равным 0,15 м),
Vн = 4×595,4520,15 = 357,27 м3
3.3. Устройство бетонной подготовки
Объём одной бетонной подготовки определяется по формуле:
Vбет.подготовки= (a1+0,2)×(b1+0,2)hп
Vбет.подготовки= (5,4+0,2) × (4,2+0,2) ×0,1 =2,46 м3
Под все фундаменты
Vбет.подготовки=60
3.4. Подсчет объёмов опалубочных работ
Площадь опалубки на один фундамент равен площади боковой поверхности фундамента по периметру:
S=((0,3a1)+( 0,3b1)+( 0,3a2)+( 0,3b2)+( 0,3a3)+( 0,3b3)2=
((0,35,4)+( 0,34,2)+( 0,34,2)+( 0,33)+( 0,33)+( 0,32,1)2= 16,2252 м2
Всего 16,225260=973,512 м2
3.5.
...
4. Устройство бетонной подготовки под фундамент
м3
2,46
147,6
5. Сборка и установка опалубки
м2
16,2252
973,512
6. Подача бетонной смеси
м3
16,012
960,72
7. Снятие опалубки
м2
16,2252
973,512
3.2. Подсчет объема разработанного грунта
1. Срезка растительного слоя грунта
Vр. с. = Fр. с. hр. с
где hр. с – толщина растительного слоя hр. с = 0,15 м;
Fр. с. – площадь участка с поверхности которого снимается растительный слой.
Fр. с. = (А + 2∙15) (В + 2∙15)
А и В – размеры здания в плане, м
Fр. с. = (72 + 2∙15) (84 + 2∙15) = 5049 м2
Vр. с. = 11628 0,15 = 1744,2 м3
2. Разработка грунта в траншеи
Vi =
Vi =
3.2. Зачистка недобора грунта в траншеи
Vн = N · Fн.гр. ∙, м2
где: N – количество отдельных котлованов, шт;
Fн.гр. - площадь дна каждой траншеи, м2,
Fн.гр. = 90,22*6,6=595,452
- толщина зачистки (принимается равным 0,15 м),
Vн = 4×595,4520,15 = 357,27 м3
3.3.
...
4.1 Комплект машин для разработки и транспортирования грунта
Грунт в траншеях под фундаменты и в отдельных котлованах разрабатывается одноковшовым экскаватором с рабочим оборудованием обратная лопата. Ориентировочная емкость ковша экскаватора принимается в зависимости от объемов работ по таблице 3.
Таблица 3.
Вместимость ковша экскаватора при сосредоточенных объемах работ
Объем земляных работ, м3
Вместимость ковша, м3
500…5000
0,4…0,65
5000…10000
0,65…0,8
10000…20000
0,8…1,0
20000…30000
1,0…1,25
30000…50000
1,25…2,5
Принимаем экскаватор с вместимостью ковша 0,4…0,65 м3 (так как объем грунта в котловане лежит в пределах 500…5000 м3).
...
5.1 Выбор опалубки для возведения монолитного фундамента
Основным типом опалубки для бетонирования столбчатых фундаментов является разборно-переставная мелкощитовая инвентарная опалубка – деревянная, деревометаллическая и металлическая. При больших объемах работ применяются разъемные и неразъемные блок-формы.
Разборно-переставная опалубка собирается поэлементно. Сборка и разборка мелкощитовой опалубки выполняется вручную. Блок-формы представляют собой пространственную каркасную конструкцию, котрая устанавливается в проектное положение и снимается с помощью крана. При сравнительно небольшом количестве однотипных фундаментов рекомендуется выбор мелкощитовой опалубки.
В условиях разнообразия предлагаемых конструкций мелкощитовой опалубки в курсовой работе допускается ограничиться назначением типоразмеров щитов без привязки к конкретным типовым опалубкам и определением потребности в щитах.
...
5.2 Выбор комплекта машин для подачи и укладки бетонной смеси
Доставка бетонной смеси на строительный объект осуществляется автобетоносмесителями. Подача бетонной смеси в конструкцию производится с помощью автобетононасоса или самоходного крана. Количество машин и автобетоносмесителей, входящих в комплект, должно обеспечить требуемую интенсивность бетонных работ.
Рассмотрим 2 комплекта машин:
1) Самоходный кран для подачи бетонной смеси и автобетоносмесители.
2) Автобетононасос и автобетоносмесители
Подбор первого комплекта машин
Принимаем поворотную бадью БПВ-2,0;
- Вместимостью 2 м3
- Грузоподъемностью – 5000 кг.
- Размерами разгрузочного отверстия, мм - 350×600
- Массой бадьи – 920 кг.
- Общими размерами, мм - 3867×2743×1025
Для монтажа опалубки и арматуры применяются самоходные стреловые краны. Для выбора марки крана необходимо установить требуемые параметры – грузоподъемность и вылет крюка.
...
6. Технология выполнения работ
6.1 Земляные работы при разработке траншеи
При планировке поверхности бульдозером предусматривается срезка неровностей до 15 см или грунта растительного слоя и перемещение грунта на расстояние до 30 м. Площадь его считается по площади сооружения в осях плюс 10 м во все стороны. Планировка ведется полосами, равными ширине отвала бульдозера, при рабочем ходе в одном направлении. При планировке поверхности земли бульдозером резание и перемещение грунта производится на первой передаче трактора, а возвращение в забой выполняется задним ходом на второй или третьей передачах без разворота бульдозера.
Подъем ножа необходимо совмещать с разгрузкой грунта, а опускание его - с переключением передачи трактора и началом движения бульдозера задним ходом. Совмещение отдельных рабочих операций сокращает продолжительность цикла и повышает производительность бульдозера.
...
1. Возведение фундаментов из монолитного железобетона с производством земляных работ. Методические указания. А.М. Киргизов - Н. Новгород; ННГАСУ, 2011.
2. ЕНиР сб. Е2. Земляные работы: Вып. 1. Механизированные и ручные работы.
3. ЕНиР сб. Е4. Монтаж сборных и устройство монолитных железобетонных и бетонных конструкций: Вып. 1 Здания и промышленные сооружения.
4. Технологическая карта на устройство столбчатых фундаментов с использованием мелкощит. опалубки, АОЗТ ЦНИИОМТП: М: 2010 г.
5. СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.
6. СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.
7. СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции.
8. СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты.
9. Афанасьев, А.А. Технология строительных процессов: Учебник для вузов / А.А. Афанасьев, Н.Н. Данилов, В.Д. Копылов и др. Под ред. Н.Н. Данилова, О.М. Терентьева. – М.: Высшая школа, 2001. – 464 с.: ил.
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
Современное строительное производство характеризуется увеличением доли монолитного бетона.
У монолита много достоинств. Эта скорость строительства, определяемая оптимизацией всех сторон строительного процесса. Независимость конструкций от установленных размеров позволяет варьировать планировку, площадь квартир и комнат, высоту потолков. А еще монолитные здания лишены швов - причины многих бед других технологий.
В силу технологических особенностей монолитный дом гораздо более устойчив к влиянию техногенных и иных неблагоприятных факторов окружающей среды. Особая жесткость и прочность конструкции делает монолит гораздо безопаснее по сравнению с другими технологиями, что особенно актуально в наше неспокойное время.
Введение
1. Исходные данные
2. Выбор формы земляного сооружения
3. Определение объёмов работ
3.1. Подсчёт объёмов разработанного грунта
3.2. Зачистка недобора грунта в траншеи
3.3. Устройство бетонной подготовки
3.4. Подсчет объемов опалубочных работ
3.5. Подсчет объемов бетонных работ
3.6. Подсчет объемов арматурных работ
4. Проектирование производства земляных работ
4.1. Комплект машин для разработки и транспортирования грунта
5. Проектирование производства работ по устройству фундаментов
5.1. Выбор опалубки для возведения монолитного фундамента
5.2. Выбор комплекта машин для подачи и укладки бетонной смеси
5.3. Выбор наиболее экономичного варианта
6. Технология выполнения работ
6.1. Земляные работы при разработке траншеи
6.2. Опалубочные работы
6.3. Арматурные работы
6.4. Бетонные работы
7. Контроль качества и приемки выполненных работ
7.1. Земляные работы
7.2. Бетонные работы
8. Потребность в материальных ресурсах
9. Техника безопасности труда при производстве земляных, опалубочных, бетонных и арматурных работ
10. Определение трудоемкости работ
Список литературы
Введение
Современное строительное производство характеризуется увеличением доли монолитного бетона.
У монолита много достоинств. Эта скорость строительства, определяемая оптимизацией всех сторон строительного процесса. Независимость конструкций от установленных размеров позволяет варьировать планировку, площадь квартир и комнат, высоту потолков. А еще монолитные здания лишены швов - причины многих бед других технологий.
В силу технологических особенностей монолитный дом гораздо более устойчив к влиянию техногенных и иных неблагоприятных факторов окружающей среды. Особая жесткость и прочность конструкции делает монолит гораздо безопаснее по сравнению с другими технологиями, что особенно актуально в наше неспокойное время.
Монолитная конструкция дает равномерную осадку дома при естественной осадке почвы, перераспределяя нагрузку и предотвращая образование трещин. В монолитах нет стыков - нет и опасного влияния влаги на конструкцию. Срок эксплуатации монолитного дома - не менее 200 лет.
...
2. Выбор формы земляного сооружения
Выбирая форму земляной выемки (отдельные котлованы под каждый фундамент, траншеи по осям здания, общий котлован), следует стремиться к наименьшим объемам земляных работ, что способствует снижению затрат. Вместе с тем необходимо обеспечить нормальные условия работы строительных машин и движения транспортных средств.
Для устройства столбчатых фундаментов в качестве земляных выемок могут разрабатываться:
- общий котлован;
- траншеи;
- отдельные котлованы под каждый фундамент;
- траншеи по продольным осям и отдельные котлованы под каждый фундамент по внутренним осям при разном шаге колонн.
Для определения формы земляного сооружения необходимо вычертить 2 разреза: по продольной и поперечной осям на участке двух смежных фундаментов (рис. 3).
...
3.2. Зачистка недобора грунта в траншеи
Vн = N · Fн.гр. ∙, м2
где: N – количество отдельных котлованов, шт;
Fн.гр. - площадь дна каждой траншеи, м2,
Fн.гр. = 90,22*6,6=595,452
- толщина зачистки (принимается равным 0,15 м),
Vн = 4×595,4520,15 = 357,27 м3
3.3. Устройство бетонной подготовки
Объём одной бетонной подготовки определяется по формуле:
Vбет.подготовки= (a1+0,2)×(b1+0,2)hп
Vбет.подготовки= (5,4+0,2) × (4,2+0,2) ×0,1 =2,46 м3
Под все фундаменты
Vбет.подготовки=60
3.4. Подсчет объёмов опалубочных работ
Площадь опалубки на один фундамент равен площади боковой поверхности фундамента по периметру:
S=((0,3a1)+( 0,3b1)+( 0,3a2)+( 0,3b2)+( 0,3a3)+( 0,3b3)2=
((0,35,4)+( 0,34,2)+( 0,34,2)+( 0,33)+( 0,33)+( 0,32,1)2= 16,2252 м2
Всего 16,225260=973,512 м2
3.5.
...
4. Устройство бетонной подготовки под фундамент
м3
2,46
147,6
5. Сборка и установка опалубки
м2
16,2252
973,512
6. Подача бетонной смеси
м3
16,012
960,72
7. Снятие опалубки
м2
16,2252
973,512
3.2. Подсчет объема разработанного грунта
1. Срезка растительного слоя грунта
Vр. с. = Fр. с. hр. с
где hр. с – толщина растительного слоя hр. с = 0,15 м;
Fр. с. – площадь участка с поверхности которого снимается растительный слой.
Fр. с. = (А + 2∙15) (В + 2∙15)
А и В – размеры здания в плане, м
Fр. с. = (72 + 2∙15) (84 + 2∙15) = 5049 м2
Vр. с. = 11628 0,15 = 1744,2 м3
2. Разработка грунта в траншеи
Vi =
Vi =
3.2. Зачистка недобора грунта в траншеи
Vн = N · Fн.гр. ∙, м2
где: N – количество отдельных котлованов, шт;
Fн.гр. - площадь дна каждой траншеи, м2,
Fн.гр. = 90,22*6,6=595,452
- толщина зачистки (принимается равным 0,15 м),
Vн = 4×595,4520,15 = 357,27 м3
3.3.
...
4.1 Комплект машин для разработки и транспортирования грунта
Грунт в траншеях под фундаменты и в отдельных котлованах разрабатывается одноковшовым экскаватором с рабочим оборудованием обратная лопата. Ориентировочная емкость ковша экскаватора принимается в зависимости от объемов работ по таблице 3.
Таблица 3.
Вместимость ковша экскаватора при сосредоточенных объемах работ
Объем земляных работ, м3
Вместимость ковша, м3
500…5000
0,4…0,65
5000…10000
0,65…0,8
10000…20000
0,8…1,0
20000…30000
1,0…1,25
30000…50000
1,25…2,5
Принимаем экскаватор с вместимостью ковша 0,4…0,65 м3 (так как объем грунта в котловане лежит в пределах 500…5000 м3).
...
5.1 Выбор опалубки для возведения монолитного фундамента
Основным типом опалубки для бетонирования столбчатых фундаментов является разборно-переставная мелкощитовая инвентарная опалубка – деревянная, деревометаллическая и металлическая. При больших объемах работ применяются разъемные и неразъемные блок-формы.
Разборно-переставная опалубка собирается поэлементно. Сборка и разборка мелкощитовой опалубки выполняется вручную. Блок-формы представляют собой пространственную каркасную конструкцию, котрая устанавливается в проектное положение и снимается с помощью крана. При сравнительно небольшом количестве однотипных фундаментов рекомендуется выбор мелкощитовой опалубки.
В условиях разнообразия предлагаемых конструкций мелкощитовой опалубки в курсовой работе допускается ограничиться назначением типоразмеров щитов без привязки к конкретным типовым опалубкам и определением потребности в щитах.
...
5.2 Выбор комплекта машин для подачи и укладки бетонной смеси
Доставка бетонной смеси на строительный объект осуществляется автобетоносмесителями. Подача бетонной смеси в конструкцию производится с помощью автобетононасоса или самоходного крана. Количество машин и автобетоносмесителей, входящих в комплект, должно обеспечить требуемую интенсивность бетонных работ.
Рассмотрим 2 комплекта машин:
1) Самоходный кран для подачи бетонной смеси и автобетоносмесители.
2) Автобетононасос и автобетоносмесители
Подбор первого комплекта машин
Принимаем поворотную бадью БПВ-2,0;
- Вместимостью 2 м3
- Грузоподъемностью – 5000 кг.
- Размерами разгрузочного отверстия, мм - 350×600
- Массой бадьи – 920 кг.
- Общими размерами, мм - 3867×2743×1025
Для монтажа опалубки и арматуры применяются самоходные стреловые краны. Для выбора марки крана необходимо установить требуемые параметры – грузоподъемность и вылет крюка.
...
6. Технология выполнения работ
6.1 Земляные работы при разработке траншеи
При планировке поверхности бульдозером предусматривается срезка неровностей до 15 см или грунта растительного слоя и перемещение грунта на расстояние до 30 м. Площадь его считается по площади сооружения в осях плюс 10 м во все стороны. Планировка ведется полосами, равными ширине отвала бульдозера, при рабочем ходе в одном направлении. При планировке поверхности земли бульдозером резание и перемещение грунта производится на первой передаче трактора, а возвращение в забой выполняется задним ходом на второй или третьей передачах без разворота бульдозера.
Подъем ножа необходимо совмещать с разгрузкой грунта, а опускание его - с переключением передачи трактора и началом движения бульдозера задним ходом. Совмещение отдельных рабочих операций сокращает продолжительность цикла и повышает производительность бульдозера.
...
1. Возведение фундаментов из монолитного железобетона с производством земляных работ. Методические указания. А.М. Киргизов - Н. Новгород; ННГАСУ, 2011.
2. ЕНиР сб. Е2. Земляные работы: Вып. 1. Механизированные и ручные работы.
3. ЕНиР сб. Е4. Монтаж сборных и устройство монолитных железобетонных и бетонных конструкций: Вып. 1 Здания и промышленные сооружения.
4. Технологическая карта на устройство столбчатых фундаментов с использованием мелкощит. опалубки, АОЗТ ЦНИИОМТП: М: 2010 г.
5. СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.
6. СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.
7. СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции.
8. СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты.
9. Афанасьев, А.А. Технология строительных процессов: Учебник для вузов / А.А. Афанасьев, Н.Н. Данилов, В.Д. Копылов и др. Под ред. Н.Н. Данилова, О.М. Терентьева. – М.: Высшая школа, 2001. – 464 с.: ил.
Купить эту работу vs Заказать новую | ||
---|---|---|
0 раз | Куплено | Выполняется индивидуально |
Не менее 40%
Исполнитель, загружая работу в «Банк готовых работ» подтверждает, что
уровень оригинальности
работы составляет не менее 40%
|
Уникальность | Выполняется индивидуально |
Сразу в личном кабинете | Доступность | Срок 1—6 дней |
400 ₽ | Цена | от 500 ₽ |
Не подошла эта работа?
В нашей базе 150498 Курсовых работ — поможем найти подходящую