Диплом: Организация и управление строительством общеобразовательной школы в г. Мытищи Московской области

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам
35
Наружные сети хозяйственно-питьевого и производственно-
противопожарного водопровода запроектированы в две нитки из
пластмассовых труб диаметр 110 мм.
Наружние сети канализации предусмотрены из керамических
канализационных труб диаметром 100-200 мм.
На сетях канализации монтируются смотровые колодцы из сборных
железобетонных элементов (диаметр 1000 –1500 мм).
1.5.3. Электроснабжение
Линия электропередачи 10 кВ – воздушно-кабельная. Трасса проходит
по территории района.
Проектом предусмотрена комплектная трансформаторная подстанция
проходного типа. Кабельные сети прокладываются в земле, на глубине 1 м
от поверхности земли и по опоре с защитой уголком. Защита линий от
перенапряжений, заземление опор и линейного оборудования приняты в
соответствии с требованиями «ПУЭ».
При переходах через дороги и подземные коммуникации кабель
прокладывать в асбестоцементной трубе. Наружное освещение территории
школы выполнено светильниками РКУ 01-400 с лампами ДРЛ-250.
Управление дежурным и вечерним освещением предусмотрено с
трансформаторной подстанции.
1.5.4. Слаботочные системы
Радио
Для присоединения внутренней проводки к внешней сети
радиотрансляции в подвале устанавливается абонентский трансформатор.
Проектом предусматривается установка звукоусилительного
комплекса в помещении радиоузла. Абонентская сеть выполняется
проводом ПТПЖ 2*1,2мм скрыто в трубе в конструкции пола и в слое
штукатурки.
36
От установки выводятся 3 линии: одна для озвучивания учебных
помещений; другая - для озвучивания рекреаций, вестибюля, обеденного
зала; третья - для озвучивания актового зала.
Питание установок – от сети переменного тока 127/220в. В качестве
звукоизлучателей на сети местного вещания используются звуковые
колонки и громкоговорители.
Телефонизация
Телефонизация здания производится с помощью кабельного ввода с
использованием кабеля ТПП-10*2*0,4 мм. Абонентская сеть монтируется
кабелем марки ТРП-1*2*0,3 от телефонной распределительной коробки.
Оповещение о пожаре
Оповещение о пожаре предусматривается только в помещениях для
обслуживающего персонала. В кабинете директора устанавливается
усилитель, микрофоны и магнитофон для передачи оповещения.
2.6. Наружная и внутренняя отделка
Наружная отделка
Отделка стен выполняется из облицовочного красного кирпича.
Облицовка цоколя - природным камнем
Внутренняя отделка
Высококачественная штукатурка цементно-песчаным раствором, с
последующим выравниванием шпатлёвкой и окраской дисперсной краской. В
туалетах, душевых, буфетных, помещениях хозблока - облицовка стен
керамической плиткой.
Стены в туалетных, кладовых, охлаждаемых камерах, моечной
облицовываются керамической плиткой светлого колера на высоту 1,5м от
пола; в горячем цеху, заготовочной и раздаточной - 1,8м от пола.
37
Цветовая отделка стен учебных классов и рекреаций должна
производиться в светлых тонах.
В помещениях с пребыванием детей нагревательные приборы должны
быть защищены экранами или решётками.
Отделочные и строительные материалы должны отвечать
международным экологическим стандартам по предельно допустимому
содержанию и интоксикации вредных и отравляющих веществ.
Запрещается применение асбестосодержащих материалов и изделий,
конструкций из древесно-стружечных плит, иных материалов на основе
фенольных смол.
Таблица 1.3
Экспликация полов
Состав пола
Площадь пола,
м
2
-покрытие-линолеум на теплозвукоизоляционной подоснове
-стяжка из цементно-песчаного раствора М150 -50мм
-теплоизоляционный слой-плиты их ячеистого бетона
γ=300кг/м
3
-120мм
1930
-покрытие-доска половая по лагам
-теплоизоляционный слой-плиты их ячеистого бетона
γ=300кг/м
3
-120мм
514
-покрытие-мозаичный бетон класса В20 -20мм
-теплоизоляционный слой-плиты их ячеистого бетона
γ=300кг/м
3
-120мм
17
-покрытие - бетон класса В20 -20мм
-теплоизоляционный слой-плиты их ячеистого бетона
γ=300кг/м3 -120мм
117
-покрытие-плитки керамические ГОСТ6786-89 -11мм
-слой цементно-песчаного раствора М200 -15мм
-стяжка из цементно-песчаного раствора М200 -20мм
-гидроизоляция- 1 слой поливинилхлоридной пленки на клее
88Н
-стяжка из цементно-песчаного раствора М150 -20мм
-ж/б плита перекрытия
230
38
2.7. Теплотехнический расчет ограждающих конструкций (наружная
стена)
1 2 0 3 8 0 1 5
1 2 0
1 2 3
4
Рис. 1.5. Наружная стена
Определим требуемое сопротивление теплопередачи
тр
R
0
, отвечающее
санитарно-гигиеническим нормам и комфортным условиям:
 
вн
нв
тр
t
ttn
R
αΔ
0

,
n
- коэффициент, зависящий от положения наружной поверхности
по отношению к наружному воздуху (СНиП II-3-79*, табл.3)
1n
- для наружных стен;
Сt
в
 20
- расчетная температура внутреннего воздуха;
25
н
t С  
- расчетная температура наружного воздуха (СНиП 2.01.01-82,
табл.1);
Сt
н

- нормативный перепад температур между расчетной
температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности
ограждающей конструкции;
См
Вт
в

2
7,8α
- коэффициент теплоотдачи (СНиП II-3-79*, табл.4).
 
 
2
0
1 20 25
1,26
4 8,7
тр
мС
R
Вт
  


.
1 - кладка из кирпича глиняного
обыкновенного на цементно-
песчаном растворе;
2 – утеплитель «URSA»;
3 - кладка из кирпича глиняного
обыкновенного на цементно-
песчаном растворе;
4 -штукатурка из цементно-
песчанного раствора.
39
Определим требуемое сопротивление теплопередачи через
ограждающую конструкцию, исходя из условия энергосбережения
тр
эн
R
0
.
Но для этого необходимо определить градусо-сутки отопительного
периода по формуле:
 
.... перотперотв
zttГСОП 
,
Сt
в
 20
;
..
2,2
от пер
t С  
- средняя температура отопительного периода (СНиП
2.01.01-82, табл.1);
..
205
от пер
z 
дней - продолжительность отопительного периода (СНиП
2.01.01-82).
 
20 2,2 205 4551 . .ГСОП град сут    


Методом интерполяции из СНиП II-3-79* по табл.1б* находим
2
0
3,2
тр
эн
мС
R
Вт

.
Сравнивая величины
тр
R
0
и
тр
эн
R
0
, для расчетов примем
Вт
См
R
тр
эн

2
0
5,3
, как
наибольшее.
Из уравнения
нв
α
1
λ
δ
λ
δ
λ
δ
α
1
R
3
3
2
2
1
1
тр
0

находим толщину утепляющего
слоя:

нв
R
α
1
λ
δ
λ
δ
α
1
λδ
3
3
1
1
022
i
δ
- толщина слоев ограждающих конструкций;
i
λ
- коэффициент теплопроводности (СНиП II-3-79*, прил.3);
Таблица 1.4
слоя
Наименование
Толщина слоя
i
δ
, мм
коэффициент
теплопроводности
i
λ
, Вт/м
2
×˚С
1
кирпичная кладка из кирпича
глиняного обыкновенного
120
0,81
2
утеплитель «URSA»
100
0,037
3
кирпичная кладка из кирпича
глиняного обыкновенного
380
0,81
40

      


2
1 0,12 0 ,38 1
0,037 3,2 0,094м
8 ,7 0 ,81 0,81 23
.
Примем толщину утеплителя
2
δ 100 мм
.
2.8. Описание инженерно-геологических условий на строительной
площадке
Инженерно-геологические условия площадки относятся ко II категории
сложности.
В геоморфологическом отношении участок находится в пределах
Приклязьминской наклонной равнины, располагается на высокой
правобережной террасе реки Клязьма., с абсолютными отметками
поверхности рельефа 141,00 – 145,00 м.
В геологическом строении площадки до глубины 20 м принимают
участие 3 стратиграфо-генетических комплекса:
- современные отложения (tQ
IV
);
- среднечетвертичные аллювиальные отложения (aQ
III
);
- верхнекаменноугольные карбонатные и глинистые отложения (C
III
).
Современные отложения (tQ
IV
) залегают с поверхности земли и
представлены слежавшимися насыпными песчано-глинистыми грунтами, со
строительным мусором: обломками кирпича, бетона, с поверхности
задернованными мощностью от 0,5 м до 1,6 м (ИГЭ-1).
Среднечетвертичные аллювиальные отложения (aQ
III
) представлены
песками мелкими средней плотности маловлажными и влажными до глубины
1.3-4.5м (абсолютные отметки 142.70-138.50м) мощностью слоя 0.2-4.3м
(ИГЭ-2) и глинами тугопластичными, с примесью органических веществ, с
гнездами ожелезнения мощностью 0.7-3.2м (ИГЭ-3).
Верхнекаменноугольные отложения (C
III
) с глубины 2.5-4.5м
(абсолютные отметки 140.75 - 138.50м) представлены доломитами
мелкозернистой структуры, с мелкими кавернами выщелачивания,
41
трещиноватыми, малопрочными, прослоями средней прочности мощностью
12.6-15.4м (ИГЭ-4) и с глубины 16.5-19.0м глинами полутвердыми, в подошве
твердыми, с включениями щебня известковых пород (ИГЭ-5) максимальная
вскрытая мощность отложений глин – 3.5м.
Нормативные и расчетные значения основных физико-механических
характеристик грунтов при доверительной вероятности 0,85 и 0,95 приведены
в таблице 1.5.
Таблица 1.5
Нормативные и расчетные характеристики грунтов для площадки
расположения объекта строительства
Номер инженерно
-геологического
элемента, ИГЭ
Геологический индекс
Наименование
инженерно-
геологического элемента
Нормативные и расчетные значения
характеристик физико-механических
свойств грунтов
Удельное
сцепление
С, кПа
Угол
внутреннего
трения,
Плотность
грунта , г/см
3
Модуль деформации Е, МПа
Нормативное
Расч.
при
α=0,8
5
α=0,9
5
Нормативное
Расч.
при
α=0,85
α=0,95
Нормативное
Расч.
при
α=0,8
5
Расч.
при
α=0,9
5
1
tQ
IV
Насыпной грунт,
Не рекомендуется в качестве основания фундамента
Расчетное сопротивление грунта R
0
= 120 кПа
2
aQ
III
Песок мелкий средней
плотности маловлажный,
влажный
1
1
0.7
28
28
25
1.70
1.70
1,70
15
3
aQ
III
Глина тугопластичная, с
примесью органических
веществ
34
32
30
18
18
16
1,91
1,90
1,87
10
4
C
III
Доломит трещиноватый,
малопрочный, прослоями
средней прочности
Предел прочности на
одноосное сжатие,
Rc= 23 МПа
2,15
2,15
2,15
3180
0
5
C
III
Глина полутвердая, с
включениями щебня
44
43
38
21
21
18
2,06
2,06
2,03
21
42
Грунты неагрессивны к бетонам марки W4 на портландцементе,
неагрессивные к железобетонным конструкциям. Оценка коррозионной
активности грунтов по отношению к алюминию - высокая, к свинцу – низкая,
к углеродистой стали – средняя.
2.9. Расчет монолитного ленточного фундамента
Определение нагрузок.
За расчетный участок принимают стену длиной 6 м.
Нагрузку на 1 м длины стены от междуэтажных перекрытий и покрытия
собирают с площади
A=1·6,6/2=3,3 м
2
.
Нагрузка от покрытия: постоянная - нормативная g
1
n
=0,0502 Н/м
2
, расчетная
g
1
=0,06 Н/м
2
, временная (снеговая) – кратковременная нормативная p
n
1cd
=853,4
Н/м
2
, длительная нормативная p
n
1ld
=300 Н/м
2
, расчетная кратковременная
p
1cd
=1197,46 Н/м
2
и длительная p
1ld
=420 Н/м
2
.
Нагрузка от перекрытий: постоянная – нормативная g
2
n
=6290,1425 Н/м
2
,
расчетная g
2
=6797,971 Н/м
2
, временная – длительная нормативная p
n
2ld
=5000 Н/м
2
,
кратковременная нормативная p
n
2cd
=1500 Н/м
2
, расчетная длительная p
2ld
=6000
Н/м
2
и кратковременная p
2cd
=1950 Н/м
2
.
Нагрузка от стены за вычетом оконных проемов:
Н/м, 54036,40,29)-(19,72145000,54)k-(1HphN
0
n
2

где коэффициент k
0
учитывает количество оконных проемов в пределах
этажа:
0,29;7)2,567)/(3(3,701/AAk
wow0

вес оконного остекления (его вес около 500 Н/м
2
):
Н/м; ,4409150029,072,91500kHlN
0
n
3

вес подземной железобетонной части стены:
Н/м 214002500014,24,0pHhN
n
4

.
Подсчет суммарной нагрузки на 1 м стены:
43
нормативная
,NNNA)ppnppqqnq(qN
n
4
n
2
n
3
n
4
n
3
n
2
n
1
n
4
n
3p
n
2
n
1
n

где
,кН/м 1,0360,950,30,90,835φpφpp
2
11ld2
n
cd
n
1

,кН/м 6,695,059,02φpφppрp
2
12ld22cd
n
4
n
3
n
2

где
95,0φ
1
- для длительной нагрузки и
9,0φ
2
- для
кратковременной нагрузки
 54,0361,4093,34)6,61,0361,851538,0126,29(0,0502N
n
кН/м; 249,9421,4 
расчетная
 54,0361,11,4093,34)55,471,4704,2,4391126,79(0,06N
кН/м, 271,581,121,41,1 
где
,кН/м 1,470,952040,946,1971p
2
1

.кН/м 455,795,060009,01950p
2
2

Определение ширины подошвы фундамента.
Расчетное сопротивление грунта R
0
=0,3 МПа.
При длине подошвы фундамента l=1 м, требуемая ширина b с учетом
n
10
n
n
0 mf
N γ
249940 1
b 3,53 см,
100 (R γ d) 100 (30 0,02 3,9)
  
     
где
;Н/см 0,02кН/м 20γ
33
mf

Принимаю b=1200 мм, кратно 200 мм.
Расчет площади сечения арматуры.
Изгибающий момент в консоли у грани стены от расчетных нагрузок
N=274,97 кН/м; M=0,5p
2
=0,5·274,97·0,5
2
=34,37 кН/м,
где
.кН/м 9,9442
11
1249,94
bl
γN
p
2
n
n
Минимальная рабочая высота подошвы фундамента
см, 82,8
1000,9(100)1,050,6
2499,420
lγ
pc
h
b2btb3
0


44
где
b3
φ
=0,6 - для тяжелого бетона.
Конструктивно принимают высоту подошвы фундамента h=300 мм и
h
0
=30-4=26 см.
Площадь сечения арматуры
2
5
s0
s
см 25,5
(100)280260,9
1037,34
Rh0,9
M
A 


Шаг стержней 200 мм, тогда на 1 м подошвы укладывают арматуру
диаметром 12 мм класса А400, А
s
=5,65 см
2
.
Процент армирования
0,1%μ0,21%
26100
1005,65
hl
A
μ
min
0
s

Проверка прочности фундамента на продавливание по поверхности
пирамиды, ограниченной плоскостями, проведенными под углом 45
0
к
боковым граням
m0bt
uhRαF 
,
где
 1,1124,77103,810274,97pfANF
33
sfp01
H; 10170,49
3

см 103,826)2(10)2h(hA
322
0c0fp

-
Площадь основания пирамиды продавливания при квадратном в плане
фундаменте;
u
m
среднее арифметическое между параметрами верхнего и нижнего
основания пирамиды продавливания в пределах полезной высоты фундамента
h
0
, равное при h
c
=b
c
, u
m
=4(h
c
+h
0
)=4(10+30)=160 см.
 
Н. 10393,12160261001,050,9Н 10170,49F
33

Условие против продавливания удовлетворяется.

Смотрите также:

"Автоматизация обработки заявок ООО "Проектно-Строительная Компания"
"Автоматизация процесса аттестации персонала для ООО "Нэт Бай Нэт Холдинг"
"Анализ интернет-активности конкурентов ( на примере конкурентов "Газпром нефть")
"Бухгалтерский учёт и аудит расчётов с подотчётними лицами в организации на примере ООО "ЛОЦ 10""
«Психологическое сопровождение персонала в организации на примере ООО «Крокус»
Cовершенствование деловой оценки персонала в организации (на примере ООО "Даймонд кейтеринг развитие")
PR как средство продвижения организации (на примере ПАО "Тамбовский завод "Комсомолец им. Н.С. Артемова")
PR-коммуникации в сфере общественного питания (на примере кафе-кондитерской «Cream Cheese»)
SMM как средство повышения эффективности работы учреждений социокультурной сферы (на примере Малого театра)
Value-based education: ценности в системе образования и способы их реализации на уроке английского языка. Опыт Европейских стран