35-этажное многофункциональное здание с железобетонным каркасом в г. Челябинск
|
АННОТАЦИЯ 2
ВВЕДЕНИЕ 6
1. Архитектурно-конструктивный раздел 8
1.1 Исходные данные 8
1.2 Характеристика района и площади строительства 8
1.3 Градостроительный план 9
1.4 Объемно-планировочные решения 14
1.5 Конструктивные решения 16
1.6 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций 18
1.7 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 22
2. Расчетно-конструктивный раздел 28
2.1 Конструктивная схема здания 28
2.1.1 Анализ инженерно-геологических условий площадки строительства ... 30
2.2 Сбор нагрузок 34
2.2.1 Нагрузки от собстенного веса конструкций 34
2.2.2 Временные нагрузки на перекрытия и покрытия 39
2.2.3 Снеговая нагрузка 41
2.2.4 Ветровая нагрузка 42
2.2.5 Пульсационная составляющая ветровой нагрузки 44
2.3 Описание расчетной модели 47
2.3.1. Связи 48
2.3.2. Задание жесткостных характеристик элементов расчетной модели 48
2.3.3. Сочетание нагрузок 49
2.4. Анализ результатов расчета 51
2.4.1. Анализ перемещений от ветровой нагрузкии 51
2.4.2. Расчет по деформациям 54
2.5. Армирование плиты перекрытия 57
2.6. Проверка несущей способности плиты перекрытия 61
2.7. Проверка по прочности при действии поперечной силы 62
2.8. Расчет плиты перекрытия на продавливание 65
З.Технология строительного производства 68
3.1. Выбор основных машин и механизмов 68
3.1.1. Подбор башенного крана 68
3.1.2. Подбор бетононасоса 71
3.1.3. Подбор и определение требуемого количества автобетоносмесителей.72
3.1.4. Расчет требуемой производительности вибраторов 73
3.2. Калькуляция затрат труда 75
3.3. Расчет параметров зимнего бетонирования 83
3.4. Технологическая карта на устройство монолитных железобетонных
перекрытий 86
3.4.1. Организация и технология выполнения работ 87
3.4.2. Пооперационное выполнение работ по устройству монолитного
перекрытия 97
3.4.3. Определение объемов бетонирования 99
3.4.4. Потребность в материально-технических ресурсах 99
3.4.5. Контроль качества 101
3.4.6. Техника безопасности 104
4.Организация строительного производства 105
4.1. Организация поточной застройки 105
4.2 Ведомость объемов работ 107
4.3. Калькуляция трудозатрат и затрат машинного времени на здание 110
4.4. Привязка монтажного крана Liebherr 132EC-H8 к зданию 116
4.5. Расчет границы опасной зоны 117
4.6. Введение ограничений в работу крана 118
4.7. Приобъектные склады 120
4.8. Временные здания 121
4.9. Транспортные коммуникации 123
4.10. Определение потребности строительства в воде 123
4.11. Определение потребности в электроэнергии 125
4.12. Определение потребности в освещении 127
5. Экономический раздел 128
5.1. Технико-экономическое сравнение двух вариантов монолитного
железобетонного перекрытия 128
6. Безопасность жизнедеятельности 140
6.1. Краткое описание рассматриваемого проекта, процесса трудовой 140
деятельности 140
6.2. Нормативно-правовая база по охране труда 142
6.3. Анализ опасных и вредных производственных факторов 143
6.4. Выбор нормативных значений факторов рабочей среды и трудового
процесса 149
6.5. Безопасность производственных процессов и оборудования 153
6.5.1. Требования безопасности при выполнении работ 153
6.5.2. Обеспечение электробезопасности 159
6.5.3 Мероприятия по пожарной безопасности 161
6.6. Охрана окружающей среды 162
Библиографический список 165
Приложение А 169
ВВЕДЕНИЕ 6
1. Архитектурно-конструктивный раздел 8
1.1 Исходные данные 8
1.2 Характеристика района и площади строительства 8
1.3 Градостроительный план 9
1.4 Объемно-планировочные решения 14
1.5 Конструктивные решения 16
1.6 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций 18
1.7 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 22
2. Расчетно-конструктивный раздел 28
2.1 Конструктивная схема здания 28
2.1.1 Анализ инженерно-геологических условий площадки строительства ... 30
2.2 Сбор нагрузок 34
2.2.1 Нагрузки от собстенного веса конструкций 34
2.2.2 Временные нагрузки на перекрытия и покрытия 39
2.2.3 Снеговая нагрузка 41
2.2.4 Ветровая нагрузка 42
2.2.5 Пульсационная составляющая ветровой нагрузки 44
2.3 Описание расчетной модели 47
2.3.1. Связи 48
2.3.2. Задание жесткостных характеристик элементов расчетной модели 48
2.3.3. Сочетание нагрузок 49
2.4. Анализ результатов расчета 51
2.4.1. Анализ перемещений от ветровой нагрузкии 51
2.4.2. Расчет по деформациям 54
2.5. Армирование плиты перекрытия 57
2.6. Проверка несущей способности плиты перекрытия 61
2.7. Проверка по прочности при действии поперечной силы 62
2.8. Расчет плиты перекрытия на продавливание 65
З.Технология строительного производства 68
3.1. Выбор основных машин и механизмов 68
3.1.1. Подбор башенного крана 68
3.1.2. Подбор бетононасоса 71
3.1.3. Подбор и определение требуемого количества автобетоносмесителей.72
3.1.4. Расчет требуемой производительности вибраторов 73
3.2. Калькуляция затрат труда 75
3.3. Расчет параметров зимнего бетонирования 83
3.4. Технологическая карта на устройство монолитных железобетонных
перекрытий 86
3.4.1. Организация и технология выполнения работ 87
3.4.2. Пооперационное выполнение работ по устройству монолитного
перекрытия 97
3.4.3. Определение объемов бетонирования 99
3.4.4. Потребность в материально-технических ресурсах 99
3.4.5. Контроль качества 101
3.4.6. Техника безопасности 104
4.Организация строительного производства 105
4.1. Организация поточной застройки 105
4.2 Ведомость объемов работ 107
4.3. Калькуляция трудозатрат и затрат машинного времени на здание 110
4.4. Привязка монтажного крана Liebherr 132EC-H8 к зданию 116
4.5. Расчет границы опасной зоны 117
4.6. Введение ограничений в работу крана 118
4.7. Приобъектные склады 120
4.8. Временные здания 121
4.9. Транспортные коммуникации 123
4.10. Определение потребности строительства в воде 123
4.11. Определение потребности в электроэнергии 125
4.12. Определение потребности в освещении 127
5. Экономический раздел 128
5.1. Технико-экономическое сравнение двух вариантов монолитного
железобетонного перекрытия 128
6. Безопасность жизнедеятельности 140
6.1. Краткое описание рассматриваемого проекта, процесса трудовой 140
деятельности 140
6.2. Нормативно-правовая база по охране труда 142
6.3. Анализ опасных и вредных производственных факторов 143
6.4. Выбор нормативных значений факторов рабочей среды и трудового
процесса 149
6.5. Безопасность производственных процессов и оборудования 153
6.5.1. Требования безопасности при выполнении работ 153
6.5.2. Обеспечение электробезопасности 159
6.5.3 Мероприятия по пожарной безопасности 161
6.6. Охрана окружающей среды 162
Библиографический список 165
Приложение А 169
В современном строительстве наблюдаются две тенденции: во-первых, значительно растет загородное строительство малоэтажных индивидуальных частных домов, коттеджных поселков и таунхаусов; во-вторых, внутри городской черты этажность строительства увеличивается.
В условиях современных крупных городов, при высокой стоимости участка застройки, высокой плотности населения строительство высотных зданий приобретает наибольшую привлекательность. При этом, популярность набирает именно строительство многофункциональных высотных зданий, первые этажи которых предназначены для размещения торговых и офисных площадей, а верхние этажи - для размещения жилых квартир.
Применение монолитного железобетона обеспечивает необходимый уровень пожарной безопасности несущих конструкций здания, что особенно важно в высотном строительстве. Современные технологии монолитного строительства позволяют реализовать все архитектурные решения и задумки, востребованные у потребителей, что, в свою очередь, обеспечивает рынок недвижимости соответсвующим спросу предложением.
К прочим преимуществам монолитного строительства относятся высокая скорость производства работ; равномерная и незначительная усадка здания; срок службы конструкций не менее 100 лет при соблюдении технологии строительства и эксплуатации здания.
Наиболее значительную часть работ при возведении каркаса здания составляет возведение монолитных перекрытий. Поэтому расчет и конструирование наиболее рационального варианта перекрытия позволяют существенно оптимизировать расходы на строительство.
В качестве ориентира при выборе объекта для дипломного проектирования, были выбраны высотные жилые дома, построенные компанией «Голос.Девелопмент» в микрорайоне «Ньютон» города Челябинска. Этот микрорайон является примером комплексной застройки и освоения территории на самом современном уровне.
При выполнении работы применялась технология информационного моделирования здания, или BIM-моделирования. Для этого был использован программный комплекс Autodesk Revit.
BIM (от англ. Building Information Model или Modeling) - информационная модель здания. Создание такой модели - это подход к возведению, оснащению, эксплуатации и ремонту (а также, в будущем, сносу) здания (то есть управлению полным жизненным циклом объекта), который предполагает сбор и комплексную обработку в процессе проектирования всей архитектурно - конструкторской, технологической, экономической и иной информации о здании.
В ходе работы над ВКР, была создана модель несущих и ограждающих конструкций здания, которая позволяет получить наглядные изображения фасадов, визуализировать планировочные решения, рассчитать необходимые объемы материалов и т.д.
Цель работы: рассмотрение вопросов, связанных с проектированием и возведением здания, и выбор рационального варианта исполнения отдельной конструкции (монолитного безбалочного перекрытия).
Задачи работы:
- Разработка объемно-планировочных решений и основных узлов
конструкций, теплотехнический расчет для ограждающих конструкций ;
- Создание расчетной модели и конструирование плиты перекрытия, оценка результатов;
- разработка технологической карты на возведение плиты перекрытия ;
- разработка строительного генерального плана и календарного плана ;
- технико-экономическое сравнение вариантов исполнения несущих
конструкций (монолитных безбалочных перекрытий).
- рассмотрение правил безопасности труда в строительстве.
В условиях современных крупных городов, при высокой стоимости участка застройки, высокой плотности населения строительство высотных зданий приобретает наибольшую привлекательность. При этом, популярность набирает именно строительство многофункциональных высотных зданий, первые этажи которых предназначены для размещения торговых и офисных площадей, а верхние этажи - для размещения жилых квартир.
Применение монолитного железобетона обеспечивает необходимый уровень пожарной безопасности несущих конструкций здания, что особенно важно в высотном строительстве. Современные технологии монолитного строительства позволяют реализовать все архитектурные решения и задумки, востребованные у потребителей, что, в свою очередь, обеспечивает рынок недвижимости соответсвующим спросу предложением.
К прочим преимуществам монолитного строительства относятся высокая скорость производства работ; равномерная и незначительная усадка здания; срок службы конструкций не менее 100 лет при соблюдении технологии строительства и эксплуатации здания.
Наиболее значительную часть работ при возведении каркаса здания составляет возведение монолитных перекрытий. Поэтому расчет и конструирование наиболее рационального варианта перекрытия позволяют существенно оптимизировать расходы на строительство.
В качестве ориентира при выборе объекта для дипломного проектирования, были выбраны высотные жилые дома, построенные компанией «Голос.Девелопмент» в микрорайоне «Ньютон» города Челябинска. Этот микрорайон является примером комплексной застройки и освоения территории на самом современном уровне.
При выполнении работы применялась технология информационного моделирования здания, или BIM-моделирования. Для этого был использован программный комплекс Autodesk Revit.
BIM (от англ. Building Information Model или Modeling) - информационная модель здания. Создание такой модели - это подход к возведению, оснащению, эксплуатации и ремонту (а также, в будущем, сносу) здания (то есть управлению полным жизненным циклом объекта), который предполагает сбор и комплексную обработку в процессе проектирования всей архитектурно - конструкторской, технологической, экономической и иной информации о здании.
В ходе работы над ВКР, была создана модель несущих и ограждающих конструкций здания, которая позволяет получить наглядные изображения фасадов, визуализировать планировочные решения, рассчитать необходимые объемы материалов и т.д.
Цель работы: рассмотрение вопросов, связанных с проектированием и возведением здания, и выбор рационального варианта исполнения отдельной конструкции (монолитного безбалочного перекрытия).
Задачи работы:
- Разработка объемно-планировочных решений и основных узлов
конструкций, теплотехнический расчет для ограждающих конструкций ;
- Создание расчетной модели и конструирование плиты перекрытия, оценка результатов;
- разработка технологической карты на возведение плиты перекрытия ;
- разработка строительного генерального плана и календарного плана ;
- технико-экономическое сравнение вариантов исполнения несущих
конструкций (монолитных безбалочных перекрытий).
- рассмотрение правил безопасности труда в строительстве.
Подобные работы
- 24-этажный жилое здание с административными помещениями в г. Челябинск
Дипломные работы, ВКР, архитектура. Язык работы: Русский. Цена: 4700 р. Год сдачи: 2023 - 25 этажный жилой дом со встроенными помещениями административно-делового, торгово-развлекательного назначения с подземным автопаркингом в г. Челябинске
Бакалаврская работа, технология строительных процессов. Язык работы: Русский. Цена: 4370 р. Год сдачи: 2019 - Разработка методических подходов к экономической оценке внедрения новых строительных технологий
Дипломные работы, ВКР, экономика. Язык работы: Русский. Цена: 4325 р. Год сдачи: 2019 - Многофункциональное общественное здание в г. Челябинске
Дипломные работы, ВКР, строительство . Язык работы: Русский. Цена: 4910 р. Год сдачи: 2023 - Многоэтажный жилой дом с административными помещениями и подземной парковкой в г. Челябинск
Дипломные работы, ВКР, технология строительных процессов. Язык работы: Русский. Цена: 4280 р. Год сдачи: 2019 - КОНСТРУКЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЦЕХА С УЧЕТОМ ПРОГРЕССИРУЮЩЕГО ОБРУШЕНИЯ
Магистерская диссертация, строительство . Язык работы: Русский. Цена: 4980 р. Год сдачи: 2018





