Введение 3
Содержание 5
1. Архитектурно-планировочная часть 7
1.1. Общие положения 8
1.2. Описание участка и решение генерального плана 9
1.3. Архитектурно-планировочное решение 10
1.4. Конструктивное решение здания I8
1.5. Пожарная безопасность 19
1.6. Теплотехнический расчет 19
1.7. Технико-экономические показатели по зданию 21
2. Санитарно-техническая часть 22
2.1. Водоснабжение 23
2.2. Канализация 23
2.3. Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха 24
3. Расчетно-конструктивная часть 27
3.1. Расчет каркаса 29
3.1.1. Сбор нагрузок 30
3.1.2. Пространственный расчет на ЭВМ 35
3.2. Результаты расчёта пространственных деформаций здания 38
3.3. Результаты расчета колонн 40
3.4. Результаты расчета элементов перекрытия 48
3.4. 1. Расчет на продавливание по СП 52-101-2003 49
4. Основания и фундаменты 54
4.1. Исходные данные 55
4.2. Привязка проектируемого здания к существующему рельефу 55
строительной площадки
4.3. Расчетная модель 56
4.4. Сбор нагрузок 60
4.5. Результаты расчётов и их анализ 61
4.5.1. Результаты расчёта перекрестно-балочного фундамента 61
4.5.2. Результаты расчёта плитного фундамента 67
4.6. Технико-экономические показатели двух вариантов фундаментов 70
4.7. Результаты расчётов принятого перекрестно-ленточного фундамента .... 70
5. Технология и организация строительства 77
5.1 Общие сведения 78
5.2. Выбор монтажных механизмов по устройству торгового комплекса. ... 81
5.3. Расчеты потребности во временных зданиях и сооружениях, складах,
временном водоснабжении 84
5.3.1. Временные инвентарные здания 84
5.3.2. Организация приобъектных складов 84
5.4. Основные мероприятия по обеспечению безопасности труда 85
5.5. Ведомость объемов строительно-монтажных работ, затрат труда и
машинного времени на возведение торгового комплекса 88
6. Безопасность жизнедеятельности 94
7. Экономика строительства 103
Список литературы 121
За последнее десятилетие в нашей стране произошло множество изменений - начиная от экономических и заканчивая технологическими. Разумеется, эти метаморфозы коснулись и строительного комплекса России - в условиях конкуренции выросли требования к продукции, стройматериалам и технологиям строительства. Потребителю необходимо иметь возможность изменять планировку помещений, причём не только в процессе строительства, но ив процессе эксплуатации; требуется большее разнообразие фасадных решений зданий.
Это объясняет повсеместное использование каркасной конструктивной схемы при строительстве жилых и общественных зданий. Конструктивнопланировочная каркасная система открывает широкие возможности для решения всех поставленных задач. Каркасная схема может реализовываться в трех вариантах: со сборным, монолитным или сборно-монолитным каркасом. При наличии производственной базы применяют сборные и сборномонолитные каркасы, а при её отсутствии - монолитные.
Монолитный каркас, более материалоемкий, чем сборно-монолитный, отличается несколько повышенным расходом стали (до 22-24 кг/м2), поскольку доступными являются более мягкие стали класса A-III, а не Ат-V, как в предыдущем случае. Для этого каркаса требуются гораздо большие размеры инвентарных палуб и поддерживающих устройств. Однако такие каркасы устраиваются сразу на месте, при этом сокращаются энергозатраты на возведение, полностью исключаются стыки колонн и соответственно ванная сварка. Объекты в этом случае не требуют комплектации сборными изделиями. Они могут возводиться на значительных удалениях от производственных баз подрядчика. Применение монолитных каркасов до сих пор сдерживалось отсутствием современных опалубочных систем, сегодня же эти каркасы доступны.
На сегодняшний день все больше зданий строиться с применением каркасных схем, поскольку они соответствуют изменяющимся требованиям потребителя. В постоянно меняющихся условиях нашей страны моральный износ зданий значительно опережает физический. Для того, чтобы всегда была возможность изменить планировку по своему желанию, необходимо строить дома с гибкой конструктивной схемой.
В России наметилась тенденция отхода от преимущественно сборного строительства к монолитному. Однако, монолитное строение не сразу завоевало широкое признание в нашей стране. Долгие годы предпочтение отдавалось полносборному строительству. Монолит при возведении зданий применялся редко, в основном выполнялись отдельные монолитные участки, для которых невозможно было использовать сборные элементы конструкций. В настоящее время перспективность данной технологии признана как строителями, так и заказчиками, в первую очередь для возведения комбинированных конструктивных систем.
Рассмотрим основные преимущества монолитного строения. Прежде всего, это возможность создания свободных планировок с большими пролетами и требуемой высотой потолка. Другим преимуществом данной технологии является возможность создания любых криволинейных форм, что также расширяет палитру архитекторов при создании уникальных образов зданий.
По мнению профессиональных участников рынка, технология монолитного строения имеет ряд преимуществ по сравнению с технологией панельного строения. К этим преимуществам чаще всего относят следующие:
- Стоимость строительства монолитных зданий сопоставима со стоимостью панельных домов (во многих странах мира стоимость строительства "монолита" ниже "панели")
- Срок службы здания составляет порядка 300 лет, а его конструктивные особенности дают возможность выдержать землетрясение силой до 8 баллов
- Конструктивная жесткость и прочность здания дают возможность проведения качественных отделочных работ практически сразу же после возведения дома (в панельном доме это возможно лишь спустя год после завершения строительства)
- Индивидуальность фасада каждого здания (наружные стены могут быть любыми - панельными, кирпичными или навесными; здания можно строить в любых стесненных условиях, характерных для центральной части города);
- Свободная планировка помещений, объединение нескольких квартир;
- Скорость строительства монолитного здания уже не уступает панельному (возможно возведение одного этажа в день);
- Монолитные здания легче реконструировать для продления их жизненного цикла
Данная технология позволяет возводить здания разного назначения различной этажности, т.к. несущий каркас из монолитного железобетона способен выдерживать большие нагрузки. Многие годы монолитный способ возведения зданий не мог соперничать со сборным строительством по двум важнейшим показателям — трудозатратам и срокам возведения. Существенную проблему представляло и ведение бетонных работ на стройплощадке в зимний период.
Теперь появились разработки, дающие возможность строить монолитные жилые дома с показателями, сопоставимыми с использованием сборного бетона.
Ежегодное производство бетона для монолитного строительства в мире превышает полтора миллиарда кубометров.Строительство из монолитного бетона целесообразно по индивидуальным проектам для зданий и комплексов, выполняющих роль градостроительных акцентов, исторических центров городов, для зданий при комплексной застройке монолитными домами микрорайонов в городах и поселках, а также для зданий комбинированных систем, предусматривающих сочетание монолитных конструкций со сборными, кирпичными и другими.
1. СП 20.1330.2011. Нагрузки и воздействия /
2. СП 131.13330.2017. Строительная климатология
3. СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения.
4. СП 50.13330.2012 Строительная теплотехника./
5. СП 49.13330.2012 Безопасность труда в строительстве.
6. СП 4.13130.2013 Пожарная безопасность зданий и сооружений.
7. СП 22.13330.2011 Основания зданий и сооружения
8. СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование
9. ГОСТ 18979-90 Колонны железобетонные. Технические условия.
10. ГОСТ 9561-91 Плиты перекрытий железобетонные многопустотные для зданий и сооружений. Технические условия.
11. Байков В.Н., Сигалов Э.Е. Железобетонные конструкции: Общий курс: Учеб. для вузов, - 5-е изд., перераб. и доп.-М.:Стройиздат, 1991.-767с.:ил.
12. СП 52-101-2003 Бетонные и железобетонные конструкцим без предварительного напряжения арматуры.
13. Бондаренко В.М. Железобетонные и каменные конструкции. Учеб. для вузов, -М.:Высш. шк., 2002.
14. Бородачев Н.А. Автоматизированное проектирование железобетонных и каменных конструкций: Учеб. пособие для вузов - М.: Стройиздат, 1995.-211с.: ил.
15. Копсова. Т.П. Стены с повышенными теплозащитными свойствами / Учебное пособие. Казань. КГАСА.2000г.-98стр.
16. Огнестойкость железобетонных конструкций: Учебное пособие/ Орлов
В.Я.; Казань: КИСИ, 1994-80с.
17. Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП
2.02.4. -83)/НИИОСП им. Герсеванова: - М.: Стройиздат, 1986-415с.
18. Расчет фундаментов мелкого заложения и свайных фундаментов. Методические указания. Пример расчета для выполнения курсового и дипломного проектирования по дисциплине «Механика грунтов, основания и фундаменты» для студентов 4-го курса специальности 290300 ; Сост.: Воронов А.А., Мирсаяпов И. Т. - Казань, КГАСА, 2001.-100с.
19. Проектирование фундаментов зданий и подземных сооружений. Учебное пособие/Под ред. Б.И.Далматова. - М.: Изд-во АСВ; СПбГАСУ, 1999. - 340с.; ил.
20. Кудзис А.П. Железобетонные и каменные конструкции. Учебник для строит. спец. Вузов. В 2-х частях. Ч.2. Конструкции промышленных и гражданских зданий и сооружений. - М.: Высш.шк., 1989. - 264с.; ил.
21. Теличенко В.И., Терентьев О.М., Лапидус А.А. Технология строительных процессов. Часть I. -2-е изд., перераб. и доп. - М.: Высш. шк., 2005
22. Дикман Л.Г. Организация и планирование строительного производства.
23. Разработка проекта производства работ. Методические указания КГ АСА.
24. Хамзин С.К., Карасев А.Н. Технология строительного производства Учеб.пособие.
25. ЕНиРы на общестроительные работы.
26. Афанасьев А.А. Технология строительных процессов.
27. Правила выполнения выпускной квалификационной работы. Методические указания по выполнению пояснительной записки и графической части выпускной квалификационной работы. - Сост.: Никитин Г.П. - Казань, КГАСА, 2002.
28. Правила выполнения рабочих чертежей железобетонных конструкций. Методические указания по выполнению курсовых и дипломных проектов. - Сост.: Мустафин И.И. - Казань, КГАСА, 1998.
29. Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона без предварительного напряжения арматуры (к СП 52-101-03).- ЦНИИПромзданий., 2005.
30. СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции/ Госстрой СССР.М.:ЦИТП Госстроя СССР, 1988.
31. Инструкции по проектированию зданий и сооружений в районах г. Москвы с проявлением карстово-суффозионных процессов, М. 1984