Проектирование технологических процессов нулевого цикла

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 26 Марта 2011 в 14:45, курсовая работа

Описание работы

Целью курсового проекта является овладение основами проектирования технологии строительных процессов при планировке строительной площадки и возведении подземной части здания и методике разработки технологической карты на производство работ нулевого цикла.

При выполнении курсового проекта ставятся следующие задачи:

◦Изучение строительных процессов;
◦Выбор основных строительных механизмов, применяемых при выполнении нулевого цикла;
◦Разработка технологической карты на выполнение земляных работ.
◦Проект состоит из пояснительной записки, выполненной в машинописном варианте на бумаге формата А4, и графической части, выполненной на листе формата А1.

Содержание работы

Введение 4

1 Исходные данные 6

2 Определение объемов работ 9

2.1 Определение объема котлована 9

2.2 Определение объема съезда 12

2.3. Определение объема работ по планировке площадки 12

2.4. Вычисление объема срезки растительного слоя 13

2.5. Определение объема работ по недобору грунта 13

2.6 Вычисление объема ручной доработки грунта 13

2.7 Объем работ по обратной засыпке 14

2.8 Объем работ по уплотнению грунта 15

2.9 Объем работ по разработке грунта в транспортные средства 15

2.10. Объем работ по устройству фундаментов 15

2.10.1 Объем работ по устройству гравийно- песчаной подготовки 15

2.10.2. Объем работ по устройству опалубки 16

2.10.3 Объем работ по монтажу арматуры 17

2.10.4 Объем работ по укладке бетонной смеси 18

2.10.5 Объем работ по распалубливанию конструкции 18

3 Выбор комплектов машин и механизмов 19

3.1 Выбор ведущей машины 19

3.2 Выбор вспомогательных машин 21

3.2.1. Выбор автосамосвала 21

3.2.2. Выбор бульдозера 21

4 Технико-экономическое сравнение вариантов производства земляных работ 22

4.1 Требуемое количество автосамосвалов 23

4.2Определение сметной себестоимости 25

4.2.1 Себестоимость единицы продукции 25

4.2.2 Трудоёмкость разработки 1 м3 грунта 26

4.2.3 Приведённые затраты 26

4.2.4 Удельные приведённые затраты 27

4.2.5 Экономическая эффективность 27

4.2.6 Расчет 28

5 Калькуляция трудовых затрат и заработной платы 32

6 Расчет производительности машин комплекта 34

6.2. Расчет производительности бульдозера ДЗ-28 (Д-533) на основе трактора Т130: 35

6.3 Производительность выбранного автосамосвала КамАЗ-5510, м3/ч, 36

7 Расчет экскаваторного забоя 38

7.1 Расчет торцевой проходки 38

8 Описание принятой технологии выполнения процессов 41

9 Разработка мероприятий по охране труда и защите окружающей среды 43

9.1 Земляные работы 43

9.2 Бетонные работы 43

9.3 Охрана окружающей среды 46

9.4 Меры безопасности при работе экскаватора в забое 47

9.5 Меры безопасности при работе бульдозера 48

Библиографический список 49

Файлы: 1 файл

моя курсовая работа .docx

— 514.81 Кб (Скачать файл)

     2.1 Определение  объема котлована

       Для вычисления объема котлована  необходимо разбить его на 5 частей. На рисунке 4а изображена схема  котлована.

     

       
 

       

     Рисунок 4 – Схема котлована.

     а – котлован; б – профиль котлована, 1 и 2 части; в – профиль котлована, 3 и 4 части. 

     Вычисляем объем первой и второй частей котлована. Их профиль представлен на рисунке 4б.

     Длина котлована по низу:

b = A +f+2z,                                                  (1)

 где А – размер здания в осях,  А = 30 м;

    f – ширина фундамента, f = 2,7 м;

    z – расстояние от начала фундамента до начала откоса, z = 0,8 м;

b = 30+2,7+2 0,8 = 34,3м;

     Длина котлована по верху:

d = b + 2k,                                                   (2)

где k-  заложение, k=h m=2,45 0,25=0,61м;

d = 34,3 +2 0,61 = 35,52м; 

Ширина  котлована по низу:

a = B +f/2+ z,                                                  (3)

где В – размер здания в осях, В = 6м,

   f- ширина фундамента, f /2=1,35м;

   z – расстояние от фундамента до начала откоса, z= 0,8 м;

а = 6+1,35+0,8=7,7 м.

Ширина  котлована по верху:

с = a + k,                                                 (4)

где k – заложение, k= h m=2,45 0,25=0,61м;

c = 7,7+0,61=8,31м.

Объем первой и второй частей котлована:

Vкотл= h/6 [(ab+cd) + (a+c) (b+d)];                                (5)

V1,2=2 2,45/6[(7,7 34,3+8,31 35,52)+(7,7+8,31) (34,3+35,52)]=1369,62м3. 

Вычисляем объем третьей и четвертой  частей котлована. Их профиль представлен  на рисунке 4в:

Длина котлована по низу:

b=A+f/2 +z,                                                      (6)

где А – размер здания в осях,  А = 12 м;

   f – ширина фундамента, f = 2,7 м;

   z – расстояние от начала фундамента до начала откоса, z = 0,8 м;

b = 12 + 2,7/2 + 0,8=14,15 м;

Длина котлована по верху:

d = b + k,                                                            (7)

где k – заложение, k=h m=2,45 0,25=0,61м;

   d = 14,15+0,61 =14,76 м.

Ширина  котлована по низу:

a = B +f +2z ,                                                          (8)

где В – размер здания в осях, В = 30м,

   f- ширина фундамента, f =  2,7 м;

   z – расстояние от фундамента до начала откоса, z= 0,8 м;

а = 30+2,7+2 0,8=33,8 м.

Ширина  котлована по верху:

с = а + 2k,                                                    (9)

где k = h m=2,45 0,25=0,61 м.

c = 33,8+2 0,61=35,02м.

Объем третьей и четвертой частей котлована:

Vкотл= h/6 [(ab+cd) + (a+c) (b+d)];                                   (10)

V3,4==2*2.45/6[(33,8 14,15+35,02 14,76)+(33,8+35,02) (14,15+14,76)]=2437,54 м3.

Вычисляем объем пятой части котлована:

Ширина  котлована: а =  30м; длина котлована, b = 30 м.

Объем пятой части котлована:

Vкотл. = h a b;                                                (11)

V5 = 2,45 30 30 = 2205 м3.

Объем котлована:

Vкотл.=V1,2 +V3,4+ V5;                                       (12)

Vкотл.=1369,62+2437,54+2205 = 6012,16 м3.

     2.2 Определение объема  съезда

     Съезд обозначен на рисунке 4а.

Vсъезда=(2S+s)h l/6;                                         (13)

где s =7м,

   S =s+2k=7+2 0,61=8,22 м,

   h = 2,45м, 

   l – длина съезда;

   l=h/i=2,45/0,15=16,33м; i – уклон съезда, i=15%=0,15;

Объем съезда:

Vсъезда=(2 8,22+7)2,45 16,33/6=156,3 м3.

     2.3. Определение объема  работ по планировке площадки

     Объем работ по планировке площадки принимается  равным площади строительной площадки, подлежащей застройке и составляет:

Vпл=Sпл=Aпл Bпл;                                             (14)

     Объем работ по планировке площадки:

     Vпл=260 195=50700 м2.

     2.4. Вычисление объема срезки растительного слоя

     Объем работ по срезке растительного слоя определяется размерами котлована  поверху с добавлением с каждой стороны выемки полосы шириной 50 м.

     Вычисление  объема срезки растительного слоя, м,2 производится по формуле:

      + (2 C+100)(D+100) +V5            (15)

     Объем равен:

     

     2.5. Определение объема  работ по недобору грунта

Глубина недобора: δнедобора=0,15м;

Объем недобора:

Vнедоборанедобора Sкотл.дн.;                                    (16) 

Sкотл.дн=2 (34,3 7,7)+2 (14,15 33,8)+30 30=2384,76 м2; 

Объем работ  по недобору грунта:

Vнедобора=0,15 2384,76=357,71 м3.

          2.6 Вычисление объема ручной доработки грунта

     Ручная  доработка производится бригадой рабочих - землекопов с целью удаления лишнего грунта, не убранного экскаватором, из траншеи и выравнивания основания. Убираемый грунт складируется в кавальер на бровке траншеи.

     Вычисление  объема ручной доработки грунта определяется по формуле:

                                            (17)

     где - объем котлована, вычисляется по формуле (1), - объем въездной траншеи, определяется по формуле (11).

 

     2.7 Объем работ по обратной засыпке

     Определяется  по формуле:

;                                  (18) 

     

     Рисунок 5 – Обратная засыпка.

Где Vкотл=6012,16 м3;

    Vсъезда=156,3м3

    Vзд.=4884,63м3;

    kо.р.=1.05

Объем работ по обратной засыпке:

     2.8 Объем работ по уплотнению грунта

     Уплотнение  грунтов  производится главным образом  для обеспечения их заданной плотности  и, следовательно, уменьшения величины и неравномерности последующей  осадки оснований и земляных сооружений. Засыпку пазух производят послойно. Толщина отсыпаемого слоя должна быть не более 25 см и число проходов не менее 4. Грунт уплотняют вручную, начиная с зон возле конструкций фундамента, стен подвала, мест ввода коммуникаций, а затем двигаются по направлению к краю откоса.

     Объем работ по уплотнению грунта определяется по формуле:

Vупл.= ;                                               (19) 

     где δ – толщина уплотнения грунта, δ= 0,2м;

     

     2.9 Объем работ по разработке грунта в транспортные средства

     С учетом зимних условий работы:

.;                                                   (20) 

     Vтр=6012,16+156,3=6168,46 м3

     2.10. Объем работ по устройству фундаментов

     2.10.1 Объем работ по устройству гравийно- песчаной подготовки

     Схема гравийно-песчаной подготовки представлена на рисунке 6.

     

Рисунок 6 – Устройство гравийно-песчаной подготовки.

Vгр.ст bст δ nф;                                           (21)

Размер  нижней ступени фундамента:

2,7×1,8×0,3м;

Толщина подготовки: δ=0,3м;

Количество  фундаментов: nф=72.

Объем работ по устройству гравийно-песчаной подготовки:

Vгр.=2,7 1,8 0,3 72=104,976 м3.

     2.10.2. Объем работ по устройству опалубки

Опалубочные работы:

                                              (22)

     

     Рисунок 7 – Установка опалубки.

S=(2.7 0.3+1.8 0.3) 2+(1.8 0.3) 4+(1.85 0.9) 4]=11.52м2;

Объем работ по устройству опалубки: 

Vопал.раб=11,52 72=829,44м2. 

     2.10.3 Объем работ по монтажу арматуры

     Объём работ по монтажу арматурных сеток:

      

           (23)

     Объём работ по монтажу арматурного каркаса:

      

           (24)

     где nсеток – число арматурных сеток;

          nкаркасов – число арматурных каркасов;

          nф – число фундаментов;

      ;

      ;

     Объём работ по монтажу арматуры:

      

            (25)

      .

      Масса 1 м арматуры Ø12 – 0,888 кг/м;

      Масса 1 м арматуры Ø14 – 1,21 кг/м;

      Масса арматурной сетки:

     

              (26)

      Масса арматурного каркаса:

     

              (27)

      ;

      .

Информация о работе Проектирование технологических процессов нулевого цикла