Автор работы: Пользователь скрыл имя, 26 Февраля 2013 в 10:14, курсовая работа
Проект блока индивидуального жилого дома расположен по адресу: Московская область, Солнечногорский район, д.Юрлово, разработан на основании технического задания заказчика.
Проект здания разработан для строительства в районе с обычными геологическими условиями 1В подрайона II и III климатического района со следующими характеристиками:
снеговой район – III;
расчетное значение веса снегового покрова – 180 кгс/м2;
Архитектурная часть
Описание местных условий
Общая характеристика здания 5
Объемно-планировочные решения 6
Конструктивные решения 7
Фундаменты 8
Колонны 10
Стены 10
Перекрытия 11
Перегородки 12
Окна, двери 12
Лестницы 14
Крыша и кровля 15
Полы 17
Прочие конструкции 19
Теплотехнический расчет 20
Внутренняя и наружная отделка 25
Инженерное оборудование здания 26
Конструктивная часть
2.1Особенности выбора конструкции 30
2.2Сбор нагрузок 31
2.3Расчет конструкции 34
2.4 Выбор марки и расхода материалов 39
3 Технологическая часть
3 Описание и расчеты технологической карты на устройство монолитного железобетонного ленточного фундамента
3.1Область применения 41
3.2Организация и технология выполнения работ 45
3.3Требования к качеству выполнения работ работ 54
3.4 Калькуляция затрат труда и машинного времени 61
3.5График производства работ 62
3.6Материально-технические ресурсы 63
3.7Техника безопасности 65
Нагрузка на 1 м обрешетки:
а) от собственного веса кровли:
g = g(таб) C1γ1cos30
g=0,66 * 0,22 * 0,95 * 0,866 = 0,119 кН/м
б) от собственного веса кровли и снега:
q = q(таб) C1γ1cos30
q = 3,06 * 0,22 * 0,95 * 0,866 = 0,554 кН/м
qn = qn(таб) C1γ1cos30
qр= 2,27 * 0,22 * 0,95 * 0,866 = 0,411 кН/м
Таблица 2.2.2. Сбор нагрузок на 1 м2 кровли.
Наименование нагрузки |
Подсчет |
Нормативная нагрузка,кН/м2 |
Коэффициент надежности по нагрузке,γf |
Расчетная нагрузка, кН/м2 |
А.Постоянные нагрузки |
||||
Металлочерепица |
Справочник g=45 кг/м2 |
0,45 |
1,1 |
0,495 |
«Изоспан А» |
0,03 |
0,03 |
1,3 |
0,039 |
Настил из досок h=22 мм, p=500 кг/м3 |
0,022*5=0,11 |
0,11 |
1,1 |
0,121 |
Минеральная плита h=200 мм р=88 кг/м3 |
0,2*0,88=0,176 |
0,176 |
1,3 |
0,2288 |
Стропила р=500 кг/м3, h=220 мм b=100 мм, шаг=1 м |
5*0,22*0,1*1 |
0.11 |
1,1 |
0.121 |
Пароизоляция «Изоспан Б» |
0,03 |
0,03 |
1,3 |
0,039 |
Подшивка из доски h=22 мм, p=500 кг/м3 |
0,022*5=0,11 |
0,11 |
1,1 |
0,121 |
Итого: |
qser=1,02 |
q=1.16 | ||
Б.Временная нагрузка |
СНиП 2.01.07-85* |
|||
Снеговая нагрузка |
Р*μ=2,4*0,7 |
1,68 |
- |
2,4 |
Итого: |
2,7 |
3,56 |
Нагрузка на1 м. п. стропильной ноги
Включая её собственный вес – расчётная:
g=gполаγncos α
g=3,56*1*0,95*0,866=2,93 КН/м
2.3 Расчёт конструкции
Расчёт настила (сплошной обрешётки):
Исходные данные:
Сечение досок настила принимаем 100х22 мм
Шаг стропильных ног 1 м
Район строительства – Московская область;
Угол наклона α = 30°;
Материал - «сосна»;
Наибольшие изгибающие моменты:
а) для первого случая загружения (собственный вес кровли + снег):
М1 = (ql22) / 8
M1=(0,554 * 12) / 8 = 0,069 кНм
б) для второго случая загружения (собственный вес кровли + монтажная нагрузка):
М2 = 0,07gl22+0,21Pγnl22
M2=0,07 * 0,119 * 1 + 0,21 * 1,1 * 1,2 * 1 = 0,285 кНм
Наиболее не выгодный для расчета прочности обрешетки – 2-й случай загружения:
М = Мmax = 0,285 кН*м
Расчет доски настила на косой изгиб:
(Так как плотность действия
нагрузок не совпадает с
Мх = Мmaxcosα
Mх = 0,285 * 0,866 = 0,247 кНм
Му = Мmaxsinα
My = 0,285 * 0,5 = 0,143 кНм
Определяем геометрические характеристики досок обрешетки:
Wх = (bобр * hобр2) / 10
Wx = (0,1 * 0,0222) / 10 = 0,00000484 = 48,4 см3
Проверка прочности доски:
σ = (Мх/Wх )+(Му/Wх )
σ = (0,247 * 103 / 0,0000484) + (0,143 * 103 / 0,0000484) =
= 5103305,78 + 2954545,45 = 8057851,23 н/м2 = 8,06 Мпа
σ = 8,06 * 106 н/м2 = 8,06 Мпа < Rнγi1γi2 = 17,94 МПа
где Rн = 13*1*1*1*1,15*1,2 = 17,94 Мпа
Вывод: принятое сечение доски обрешетки способно выдержать расчетную нагрузку.
Определение прогиба доски:
Прогиб доски в плоскости, перпендикулярной скату
Fx = (2,13qncosαl24)/(384EIx)
Fx = (2,13 * 0,411 * 0,866 * 14) / (384 * 107 * 0,89 * 10-7) = 0,758 / 431,46 = 0,00176 м = 0,176 см < l2 / 150 = 100 / 150 = 0,67 см
Вывод: жесткости бруса достаточно
Расчёт стропильной ноги:
Исходные данные
Подобрать сечение стропильной ноги для гражданского здания со скатной кровлей.
Район строительства – Московская область;
Угол наклона α = 30°;
Шаг стропильных ног а = 1 м;
Материал - «сосна»;
Статический расчет:
Стропильную
ногу рассчитываем как однопролётную
наклонную балку по наибольшему
пролёту между опорами.(
Пролёт - L0=5 м;
Стропильную ногу рассчитываем на поперечный изгиб, на нагрузку от собственного веса кровли и снега (g), и веса человека с инструментами Р= 1.2 КН;
Определяем изгибающий момент по М
М = qL02/8+P(Lcos α)/4;
М = 2.93*52/8+1,2*(5*0.866)/4=10,
Определяем расчетное сопротивление древесины изгибу
Ru=Rтабmtmвγn,
где Rтаб - рассчетное сопротивление древесины табл.3 СНиП;
mt -коэффициент условий работы учитывающий температурную эксплуатцию п.3,2б;
γп- п 3,2 б
mв - коэффициент условий работы, табл. 5;
Ru=14*103*1*1*1=14000 КПа
Определяемтребуемый момент сопротивления сечения
Wтр = М/Ru;
М - момент, возникающий в стропильной ноге;
Ru - расчётное сопротивление древесины;
Wтр =10,46/14000=0,000747 м3=747 см3
Задаёмся шириной стропильной ноги b= 100 мм, тога
hтр≥ √ 6*Wтр/b =√6*747/10=21,17 см;
подбираем по сортаменту сечение стропильной ноги размерами:
b*h=100*220 мм;
Проверяем стропильную ногу на жесткость
Прогиб определяем по формуле:
F=5qнserL04/384EIx+Pser(L0*cos α)3/48EIx,
где qнser- нормативная нагрузка на 1 п.м. стропильной ноги, с учетом собственного веса;
qнser = qнполаcos αγn
qнser = 2,7*1*0,866*0,95=2,22 КН/м;
Pser=1.0 КН;
Момент инерции сечения:
Ix=bh3/12
Ix = 0,1*0,223/12=887*10-7 м3;
F=5*2,22*54/384*104*103*887*10
Предельно допустимая величина прогиба стропильной ноги:
[f] =L/200=500/200=2,5 см;
Условие жесткости [f] ≥F не выполняется
Вывод: окончательно принимаем сечение b*h=100*220
Расчёт деревянной брусчатой стойки:
Исходные данные:
Расчетная сжимающая сила N = 35 600 кгс (356 кН)
Длина стойки I = 3,4 м, закрепление концов шарнирное.
Расчетное сопротивление древесины на сжатие определяем по СНиПII-25-80,
Rc = 15 МПа
Древесина – 1 сорт, сосна.
φ = 0,65
Определяем требуемую площадь поперечного сечения стойки
Fтр = N/φRc
Fтр = 35600 / 0,65 * 150 = 365 см2
По найденной площади назначаем размеры поперечного сечения:
а = √Fрасч
а=√365 = 19,1 см
Принимаем сечение стойки 20х20 см, с учетом сортамента пиломатериалов (Fрасч = 400 см2)
Гибкость стержня принятого сечения
λу = l0 / rмин
λу = 340 / 20 = 17
От сюда:
φу = 1 – 0,8(λу / 100)2
φу = 1 – 0,8 * (17 / 100)2 = 0,977
Напряжение
σ = N/φFрасч
σ = 35600 / 0,977 * 400 = 91 ≤ 150
Вывод: прочность и устойчивость стойки обеспечены, сечение принято 200х200 мм
2.4 Выбор марки и расхода материалов
Таблица 2.4.1 Спецификация элементов и материалов кровли
Наименование |
Количество |
Объём, м3 |
Деревянные элементы | ||
Доска 50*220(h), м3 |
- |
3,5 |
Брус 200*200, L=3400 |
12 |
1,63 |
Брус 100*220(h), L=6000 |
4 |
0,54 |
Брус 100*220(h), L=7000 |
2 |
0,31 |
Брус 100*220(h), L=4000 |
5 |
0,45 |
Брус 100*220(h), L=4000 |
2 |
0,18 |
Брус 100*150(h), L=6500 |
4 |
0,39 |
Брус 100*150(h), L=6200 |
1 |
0,1 |
Брус 100*150(h), L=10700 |
1 |
0,16 |
Брус 100*150(h), L=5500 |
1 |
0,08 |
Брус 100*100, м3 |
- |
0,5 |
Доска 50*100, L=1600 |
60 |
0,5 |
Доска 50*100, L=2500 |
12 |
0,15 |
Доска 50*220, L=500 |
60 |
0,33 |
Доска 50*150, L=800 |
12 |
0,07 |
Доска 50*100, L=800 |
72 |
0,3 |
Доска t=22 мм, м3 |
- |
2 |
«Вагонка» t=19 мм, м3 |
- |
1,5 |
Брус 100*100, L=2500 |
2 |
0,025 |
Доска 50*150, м3 |
- |
0,2 |
Элементы кровли | ||
Минеральная вата, м3 |
- |
88 |
«Изоспан А», м2 |
456 |
- |
«Изоспан В», м2 |
456 |
- |
Металлочерепица, м2 |
456 |
- |
Титульный лист
«3 Технологическая часть»
Описание и расчеты технологический карты на устройство монолитного железобетонного ленточного фундамента
3.1 Область применения
Технологическая карта представлена на работы по бетонированию монолитных ленточных фундаментов.
1. Бетонирование фундаментов выполнять по захваткам.
2. До начала работ необходимо:
3. Установка опалубки
ведется в следующей
4. До укладки бетона в конструкцию фундаментов необходимо осуществить приемку смонтированной арматуры с оформлением ее актом освидетельствования скрытых работ.