КУРСОВОЙ ПРОЕКТ
На тему:
«Проектирование фундаментов сборочного цеха»
Брест - 2008
Введение
Основания и фундаменты зданий и сооружений служат для восприятия нагрузок от строительных конструкций, технологического оборудования и нагрузок на полы.
Проектирование оснований и фундаментов выполняется в соответствии с СНБ 5.01.01-99 “Основания и фундаменты зданий и сооружений”. При проектировании оснований и фундаментов необходимо учитывать следующие положения:
- обеспечение прочности и эксплуатационных требований зданий и сооружений (общие и неравномерные деформации сооружения не должны превышать допустимые);
- максимальное использование прочностных и деформационных свойств грунтов;
- максимальное использование прочности материала фундаментов;
- достижение минимальной стоимости, материалоемкости и трудоемкости.
Выбор типа оснований или конструктивных решений фундаментов выполняется на основании технико-экономических показателей, получаемых с помощью вариантного проектирования.
Выбор основания производится в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, конструктивных особенностей проектируемого здания и сооружения, возможностей местных строительных организаций. Грунты основания должны обеспечивать надежную работу конструкций зданий и сооружений при минимальных объёмах строительных работ по устройству фундаментов и сроках их выполнения. Деформации и устойчивость грунтов основания зависят от особенностей приложения нагрузки, от размеров и конструкции фундамента и всего сооружения. В свою очередь, основные размеры, конструкция фундамента и конструктивная схема сооружения назначаются в зависимости от геологического строения строительной площадки, сжимаемости слагающих её грунтов, а также от давлений, которые грунты могут воспринять.
В качестве основания не рекомендуется использовать илы, торф, рыхлый песчаный и текучепластичный глинистый грунт.
При свайных фундаментах грунты основания должны позволять максимально использовать прочность материалов свай при минимальном их сечении, длине и заглублении подошвы ростверка.
При выборе основания зданий и сооружений необходимо учитывать специальные работы: планировочные работы, водопонижение и т.д. Выполнение этих работ требует дополнительного времени и затрат и может влиять на выбор конструкций.
Принятые конструкции фундаментов должны быть технологичны в строительном производстве
В строительном деле решения механики грунтов используются для проектирования сооружений в промышленном и гражданском строительстве, гидротехническом, железнодорожном и автодорожном строительстве и т.д.
1. Исходные данные
Таблица 1а. Физические характеристики грунтов
Мощность слоёв по скважинам, м | Расстояние от поверхности до УГВ, м | Гранулометрический состав,% | Плотность частиц rS, г/см3 | Плотность грунта r, г/см3 | Влажность,% | Пределы пластичности | ||||||||||
Размеры частиц в мм | ||||||||||||||||
>2мм | 2-0.5мм | 0.5-0.25мм | 0.25-0.1мм | <0.1мм | ||||||||||||
раскаты- вания Wр,% | текучести WL,% | |||||||||||||||
СКВ.1 | СКВ. 2 | СКВ. 3 | СКВ. 1 | СКВ.2 | СКВ. 3 | |||||||||||
2.5 | 2.0 | 1.5 | 2.6 | 2.0 | 1.9 | - | 6.0 | 6.0 | 18.0 | 70.0 | 2.71 | 1.82 | 45.0 | 28.0 | 46.0 | |
2.5 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 12.0 | 18.0 | 26.0 | 40.0 | 2.66 | 1.94 | 23.0 | - | - | ||||
- | - | - | 0.5 | 19.5 | 27.0 | 18.0 | 35.0 | 2.65 | 1.96 | 24.5 | - | - |
Таблица 1б. Данные о мощности геологических слоев
Абсолютные отметки устья скважин, м | № слоя | Мощность слоев, м по скважинам | Расстояние от поверхности до уровня подземных вод, м | ||||||
скв.1 | скв.2 | скв.3 | скв.1 | скв.2 | скв.3 | скв.1 | скв.2 | скв.3 | |
136.5 | 136.7 | 136.5 | 1 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 2.6 | 2.0 | 1.9 |
2 | 2.5 | 3.0 | 5.0 | ||||||
3 |
Сборочный цех
Здание каркасного типа. Основной несущей конструкцией здания является однопролетная рама с шарнирно закрепленным ригелем, пролетом 24 м. Железобетонные стойки каркаса размером 60*40 см в нижней части защемлены в фундаменте. К основному зданию примыкает вспомогательный корпус, выполненный по конструктивной схеме с неполным каркасом. Несущие наружные стены выполнены из красного кирпича толщиной 51 см. Удельный вес кладки 18 кН/м3. Продольный каркас выполнен из ригелей размером 30*30 см.
... разрез производственного здания и продольный разрез производственного здания. Выполним вначале поперечный разрез. В соответствии с планом, "Разрез 1-1" и будет являться поперечным разрезом производственного одноэтажного трехпролетного здания. Линия разреза пересекает второй и третий пролеты, следовательно, по большому счету это будет поперечный разрез второго и третьего пролетов нашего здания. ...
... устраивается из пластмассовых труб. Каждая воронка присоединяется к стояку диаметром 100 мм. 1.5.6 Полы В производственном здании приняты бетонные, полы, из мозаичных плит. Состоят из плиток размерами 2482486 мм. Укладываются на прослойку из песка или мелкозернистого бетона При проектировании административно – бытового корпуса использованы 3 типа полов: керамические, линолеумные, мозаичного ...
... , технологической, транспортной и по генеральному плану. К технологическим относятся следующие рабочие чертежи: 1. монтажные планы и разрезы цеха; 2. чертежи транспортных устройств и средств комплексной механизации. Проектирование механосборочного производства ведут в соответствии с действующими нормами, правилами, инструкциями и стандартами, а затем разработанные проекты подвергают экспертизе. ...
... 1798181,5 - - - - Всего сметная стоимость 39868706 1820139 2511253 295369 - 33869 5280 Объектная смета на строительство завода цинкования мелкоразмерных конструкций Результат сметных расчетов по общестроительным, санитарно-техническим, электрическим работам сводятся в смету на объект, которая составляется ...
0 комментариев