Введение
1. Архитектурно планировочный раздел
1.1. Генеральный план и благоустройство
1.2. Функционально-технологическое решение
1.3. Объемно-планировочное решение
1.4. Конструктивное решение
1.5. Инженерно-техническое обеспечение здания
2. Расчетно-конструктивный раздел
2.1. Расчет и конструирование сборной предварительно-напряженной
плиты перекрытия с круглыми пустотами
2.1.1 Компоновка перекрытия и подсчет нагрузок
2.2. Расчет многопустотной железобетонной плиты в ВРК
ЛИРА и СКАД
2.3. Моделирование плиты (пластины). Определение жесткостных
2.4. Моделирование плиты с помощью эквивалентного сечения
2.4.1. Определение расчетного сечения плиты
2.5. Расчет многопустотной железобетонной плиты
2.5.1. Характеристики прочности бетона и арматуры
2.6. Расчет панели по предельным состояниям первой группы
2.7. Расчет в SCAD
2.7.2. Результаты подбора арматуры
2.7.3. Чтение результатов расчета
2.7.4. Результаты расчета
2.8. Расчет плиты эквивалентного сечения в SCAD
2.8.1. Результаты подбора арматуры
2.8.2. Чтение результатов расчета
2.9. Расчет в Лира - САПР
2.10. Сравнения результатов
3. Раздел основания и фундаменты
3.1. Краткая характеристика объекта
3.2. Основные сведения о строительной площадке и оценка инженерно
геологических условий строительства
3.2.1. Географическое положение площадки и климатические
данные
3.2.2. Геологические характеристики строительной площадки
3.2.3. Схема расположения геологических выработок
3.3. Физико-механические характеристики грунтов
3.4. Определение нагрузок на фундамент
3.5. Сбор нагрузок по сечениям
3.6. Осадка фундамента сечение 1-1
3.6.1. Результаты расчета
3.6.2. Предельное среднее давление при расчете деформаций. .
3.6.3. Осадка сваи
3.6.4. Расчет сваи
3.7. Осадка фундамента сечение 2-2
3.7.1. Несущая способность сваи
3.7.2. Осадка сваи
3.7.3. Расчет сваи
3.12. Осадка фундамента сечение 3-3
3.12.1. Предельное среднее давление при расчете деформаций
Заключение
Список использованной литературы
Строительство это - производство, требующее большое количество материалоемкости, трудоемкости, капиталоемкости, энергоемкости и наукоёмкости и с его помощью решаются очень многие масштабные проблемы, от экологических до социальных проблем.
У строительных организаций имеется большая потребность в крупных объемах СМР с использованием свободных трудовых ресурсов, и особенно из числа безработных людей.
В результате строительной отрасли создается законченный стройпродукт - здание или структура для многих функциональных применений.
Технологическое проектирование является частью проектной документации, разработанной при строительстве объекта. Внедрение технологических процессов осуществляется на всех этапах проекта: технико- экономическое обоснование, рабочая документация, производственные работы.
Производственные процессы, выполняемые при возведении зданий и сооружений на строительной площадке, называются строительными процессами. Они должны быть взаимосвязаны единством преобразования объектов труда в продукты строительства.
Офисы и бизнес-центры представляют собой один из основных сегментов рынка коммерческой недвижимости. Аренда офисов и помещений становится все актуальней не только для крупных компаний, но и для малого бизнеса, предпринимателей, различных организаций. Потенциальные арендаторы офисных помещений - это компании, не ориентированные на клиентский поток: call-центры, фирмы, занимающиеся IT-технологиями, а также логистические структуры, дистрибьюторы и ритейл-операторы. Конечно, центр останется высокопривлекательным и для всевозможных представительств, сервисных фирм или компаний, специализирующихся на товарах и услугах класса premiu m.
Проект здания, предназначенного под офисы, разработан на основании ранее принятых решений по созданию «Офис - центра» на пересечении улиц Тихомирного и Вишневского г. Казань
Проектируется 4-х этажное здание (2 этажа + цокольный и мансардный) из кирпича с размещением объектов обслуживающего назначения и офисами на всех 4-х этажах. Так же имеются помещения торгово-бытового назначения и такие помещения как подсобные, хозяйственные, технические.
Архитектурно-планировочной особенностью комплекса является то, что проект разработан с возможностью максимальной трансформации внутреннего пространства.
В объёмно - планировочном решении предусмотрено размещение на этажах офисных помещений различной площади с комплексом вспомогательных помещений различного характера.
Основной целью данного проекта является то, что здание под офисы играет важную роль в условиях рыночной экономики и деловой жизни города.
На основе задания было проведено вариантное проектирование элементов несущих конструкций офис-центра, площадь застройки 2400 кв.м, г. Казань.
Архитектурно-планировочной особенностью комплекса является то, что проект разработан с возможностью максимальной трансформации внутреннего пространства.
В архитектурно-строительном разделе отражены конструктивные и объёмнопланировочные решения, и еще был выполнен теплотехнический расчёт наружной стены и кровли объекта.
В расчётно-конструктивном разделе выполнены расчёт и конструирование сборной предварительно-напряженной плиты перекрытия с круглыми пустотами в программах СКАД и ЛИРА-САПР. А также выполнен расчет по стандартному, через приведённое сечение, плиту преобразуем в две балки и считаем их по двум предельным состояниям и по нестандартному, но с более реальною моделью расчёта, через приведение жесткости сплошной плиты в пустотелую с преднапряжением.
По результатам расчета в программе SCAD класс арматуры и вид бетона ж/б плиты
Арматура: Принятая рабочая арматура с предварительным натяжением А600 15 014 S=210 мм (по конструктивным особенностям)
Вид бетона: Тяжелый. Класс бетона: B25 По результатам расчета прогиб плиты составил 11,43 мм.
Трещиностойкость при этом находится в допустимых значениях. Допустимое непродолжительное раскрытие 0,4мм. Допустимое продолжительное 0,3 мм.
По результатам расчета плиты эквивалентного сечения в SCAD класс арматуры и вид бетона ж/б плиты:
Арматура: Принятая рабочая арматура с предварительным натяжением А600 15 014 S=210 мм (по конструктивным особенностям)
Вид бетона: Тяжелый. Класс бетона: B25 По результатам расчета прогиб плиты составил 13,01 мм.
Трещиностойкость при этом находится в допустимых значениях. Допустимое непродолжительное раскрытие 0,4мм. Допустимое продолжительное 0,3 мм.
По результатам расчета плиты в ЛИРА-САПР класс арматуры и вид бетона ж/б плиты:
Арматура: Принятая рабочая арматура с предварительным натяжением А600 15 014 S=210 мм (по конструктивным особенностям)
Вид бетона: Тяжелый. Класс бетона: B25 По результатам расчета прогиб плиты составил 12,6 мм.
Исходя из сравнения результатов можно увидеть: значения прогибов, кривизны при одинаковом армирований и выполнений в другой расчетной программе незначительно различны. Но расчет приведенной модели плиты сплошного сечения более наглядно показывает напряжения в тех или иных участках чем приведенное эквивалентное сечение балки.
В разделе основания и фундаменты рассчитан фундамент мелкого заложения и свайный фундамент. По результату проверки физико-механических характеристик грунтов выявлено, что все грунты могут служить естественным основанием, но наличие в толще мелкого песка ухудшает условия устройства фундаментов, поэтому размеры фундаментов следует определять с учетом этого слабого слоя. Фундаменты здания можно заложить как свайными, так и мелкого заложения. После расчета на осадок фундамента мы выяснили, что полученные осадки меньше чем предельно допустимые и это удовлетворяет условиям. Для сборного фундамента в сечении 1-1, (где наибольшая нагрузка) S=18,862; для свайного S=6,424. В сечении 2-2 S=7,88; для свайного S=3,016. Из этого условия получаем, что свайный фундамент более предпочтительный.
Из вышесказанного можно сделать вывод, что более предпочтительно использовать свайные фундаменты.
1. СНиП II-3-79*. Строительная теплотехника. - Москва Минстрой России, 1995 г.;
2. Бондаренко В. М., Суворкин Д. Г., Железобетонные и каменные конструкции, 1987 г.;
3. Бондаренко В. М., Бакиров Р. О. Железобетонные и каменные конструкции. - Москва, 2004 г.;
4. ЛИРА-САПР 2013. Учебное пособие, Д. А. Городецкий, М. С.
Барабаш, Р. Ю. Водопьянов, В. П. Титок, А. Е. Артамон
5. Гайдар Л. Ф., Косенко П. М. ЕНиР Строительно-монтажные работы. Будивельник, 1983 г.;
6. СНиП 2.02.03-85 Свайные фундаменты, Москва 1995 г.
7. Основания и фундаменты. Методические указания к практическим занятиям, К. А. Дубов, 2013 г.;
8. Методические указания по проектированию оснований и фундаментов гражданских зданий. А. М. Корнилов, Москва 2010 г.
9. СНиП 2.08.02-85. Общественные здания и сооружения. - Москва, Минстрой России, 1986 г.;
10. Адамович В. В., Бархин Б. Е., Архитектурное проектирование общественных зданий и сооружений, Москва, Строительное издательство, 1984 г.;
11. СНиП 2.01.07-85. Нагрузки и воздействия. - Москва, Минстрой РФ, 1986 г.;
12. SCAD OFFICE. Вычислительный комплекс SCAD, 2012 г.
Карпиловский В. С., Крикскунов Э. З.
13. Теличенко В. И. «Технология возведения зданий и сооружений», 2004 г.