Файл: 2. 1 Выбор строительных элементов конструктивных элементов.docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Реферат

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 12.04.2024

Просмотров: 38

Скачиваний: 3

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.


– температура воздуха – tint = 20°С;

– относительная влажность воздуха – jint = 55%.

Режим эксплуатации помещения в холодный период года в зависимости от относительной влажности и температуры внутреннего воздуха определяется по таблице 1 СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» (актуализированная версия СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»).

Условия эксплуатации ограждающей конструкции определяется с учетом климатических показателей района строительства и режима эксплуатации зданий и помещений.

Определяем зону влажности района строительства по климатическим показателям наружной среды согласно приложению «В» к СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» (актуализированная версия СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»). Влажность нормальная. Для нормального режима эксплуатации помещения и нормальной зоны влажности условия эксплуатации ОК соответствуют параметру «Б».

Приведенное сопротивление теплопередаче R0, м2 °С/Вт, ограждающих конструкций, а также окон и фонарей (с вертикальным остеклением или с углом наклона более 45°) следует принимать не менее нормируемых значений Rreq, м2 ×°С/Вт, определяемых по таблице 4 СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» (актуализированная версия СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий») в зависимости от градусо-суток отопительного периода района строительства Dd, °С×сут.

Определяем градусы-сутки отопительного периода по формуле 1:

Dd = (tht – tht) zht [сут].

Dd 20  3.1 214 4943,4 [C×сут].

Определяем нормированное сопротивление теплопередаче по формуле 2.

Rreq a Dd b [м2 × 0С/Вт].

Где а = 0,00035; b = 1,4, согласно «Примечания» к табл. 4 СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» (актуализированная версия СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»).

Rreq 0,00035 4934,4 1,4 3,13 [м2 × 0С/Вт].

Находим требуемое условное сопротивление теплопередаче по формуле 3.

R0усл.тр. = Rreq/r2 ×С/Вт].

Где R0усл.тр. – требуемое сопротивление теплопередаче конструкции без учета теплотехнической неоднородности ОК, r – коэффициент теплотехнической неоднородности, «глади», глухой части стены. В рассматриваемом варианте принимаем r = 0,87.


R0усл.тр. = 3,13/0,87 = 3,60 [м2 ×С/Вт].

Требуемое значение сопротивления теплопередаче слоя утеплителя из плит минераловатных прошивных на синтетическом связующем находим согласно п. 8 СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий» по формуле 4.

Rуттр = R0усл.тр. – (Rв + Rт, изв + Rн) [м2 ×°С/Вт].

Где: Rв = 1/int – коэффициент сопротивления теплоотдаче внутренней поверхности ограждающих конструкций. int принимаемый по таблице 7 СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» (актуализированная версия СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»). int = 8.7 [Вт /(м2 ×С)].

Rн = 1/ext – коэффициент сопротивления теплоотдаче наружной поверхности ограждающих конструкций. ext принимаемый по табл. 8 СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий» для наружных стен, покрытий, перекрытий над проездами: ext = 23 [Вт /(м2 ×С)].

Rт, изв – сумма сопротивления теплопередаче известных слоев ограждающей конструкции:

Rт,изв = 1/1+…+n/n2 ×С/Вт]

Где: δ1 – толщина 1-го известного слоя ограждающей конструкции; λ1 –коэффициент теплопроводности 1-го известного слоя ограждающей конструкции; n – количество слоев многослойной ограждающей конструкции.

Rуттр=3,60 – (1/23 + 0,12/0,64 + 0,25/0,81 + 0,02/0,93 + 1/8,7) = 3,60 – 0,68 = 2,92 [м2 ×С/Вт].

Расчетную толщину утеплителя находим по формуле 5.

ут = Rуттр × ут м.

ут = 2,92 × 0,07 = 0,204 м.

Фактическую толщину утеплителя из конструктивных соображений принимаем (округляем полученный выше результат до целых см. в большую сторону):

фут = 0,21 м.

Проверка полученного результата.

Для проверки результата находим приведенное сопротивление теплопередаче наружной стены по формулам 6, 7.

R0усл. = Rв + ∑RTj + Rн2 ×С/Вт].

R0 = R0усл. × r2 ×С/Вт].

R0 = ( 1/a1 + 1/1 + фут/ут + 3
/3 + 4/4 + 1/aв) × r = (1/23 + 0,12/0,64 + 0,21/0,07 + 0,25/0,81 + 0,02/0,93 + 1/8,7) × 0,87 = 3,20 м2×°С/Вт.

Проверяем выполнение неравенства (достаточность сопротивления теплопередаче):

R0 = 3,20 >Rreq = 3,13 2 ×С/Вт].

Вывод.

Фактическое приведенное сопротивление теплопередачи не меньше требуемого.

5. РАЗРАБОТКА И ОФОРМЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ ПРОЕКТА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ.
Проект производства работ (ППР) – это один из основных организационно-технологических документов, описывающих применяемые обоснованные организационно-технологические решения для обеспечения оптимальной технологичности производства и безопасности соответствующих видов работ, а также экономической эффективности капитальных вложений.

В ППР детально рассматриваются следующие вопросы:

  • Организация строительной площадки;

  • Технология выполнения строительно-монтажных работ;

  • Требования к качеству выполняемых работ;

  • Календарные сроки производства работ;

  • Безопасность и охрана труда;

  • Пожарная безопасность;

  • Охрана окружающей среды.

На весь объект строительства ППР разрабатывает Генподрядчик. ППР на отдельные виды работ разрабатывает Подрядчик или Субподрядчик, который эти работы выполняет.

Исходные данные для разработки проекта производства работ:

  • Задание на разработку, выдаваемое строительной организацией как заказчиком ППР;

  • Проект организации строительства (ПОС);

  • Необходимая рабочая документация;

  • Условия поставки конструкций, готовых изделий, материалов и оборудования;

  • Условия использования строительных машин и транспортных средств;

  • Условия обеспечения рабочими кадрами строителей по основным профессиям;

  • Условия применения бригадного порядка на выполнение работ;

  • Производственно-технологической комплектации и перевозки строительных грузов;

  • Условия организации строительства и выполнения работ вахтовым методом;

  • Техническое обследование зданий и сооружений действующего предприятия;

  • Требования к выполнению работ в условиях действующего производства.


ППР разрабатывается на строительство здания или сооружения в целом, на возведение их отдельных частей (подземная и надземная части, секция, пролет, этаж, ярус и т.п.), на выполнение отдельных строительно-монтажных и специальных строительных работ.

ППР может разрабатываться в полном и неполном объеме.

ППР в полном объеме должен разрабатываться:

  • При любом виде строительной деятельности на городской территории

  • При любом строительстве на территории действующего предприятия

  • При строительстве в сложных условиях и на технически особо опасных и сложных объектах

Осуществление строительного процесса обеспечивается за счет оптимального выбора в ППР пространственных параметров, связанных с разделением объемного пространства в горизонтальной плоскости на захватки и участки, а по вертикали - на ярусы.

Рабочее место – это участок, на котором перемещаются задействованные в строительном процессе рабочие, строительные материалы и технические средства. Рабочее место должно быть удобным для трудового процесса и соответствовать требованиям безопасности и охраны труда.

Фронт работ – это направление или последовательность перехода бригады с захватки на захватку, а звена с делянки на делянку.

Захватка – это типовая, повторяющаяся часть здания в плане с приблизительно равным объемом работ и предоставленная бригаде для работы на целое число смен. Примером захватки может быть секция многоэтажного здания.

Делянка – это участок, отводимый звену для бесперебойной работы. Например, делянка для производства работ по кирпичной кладке.

Ярус – это часть здания или сооружения, условно ограниченная по высоте и представляющая собой единое целое в объемно-планировочном, техническом или конструктивном отношении. Ярус обычно соответствует этажу здания.

Размеры захваток и делянок, трудоемкость работ на них и принятые составы бригад и звеньев должны быть такими, чтобы избежать непроизводительных затрат времени на переходы на другие участки.

Временные параметры строительного процесса определяют его выполнение во времени и общую продолжительность, базируясь на максимальном совмещении, ритмичности и поточности выполнения отдельных операций.

Чем правильней определены в ППР параметры отдельных технологических процессов, тем выше показатель эффективности общего строительного процесса. Показатель эффективности общего строительного процесса может выражаться в продолжительности строительства, затратах машинного времени и труда рабочих, параметрах качества и стоимости строительства.


Основной и самой трудоемкой частью ППР является разработка технологических карт. Технологическая карта может быть одна или их может быть несколько в зависимости от вида ППР. Каждая технологическая карта рассматривает один технологический процесс. В технологической карте указывают принятые способы производства работ, разбивку на захватки, размещение строительных машин и механизмов и пути движения транспорта, последовательность и продолжительность технологического процесса.

Различают три вида технологических карт:

  • Типовая технологическая карта, не привязанная к строящемуся объекту и местным условиям строительства

  • Типовая технологическая карта, привязанная к возводимому зданию или сооружению, но не привязанная к местным условиям

  • Рабочая технологическая карта, разработанная по рабочей документации и привязанная к строящемуся объекту и местным условиям строительства

В технологической карте отражаются вопросы технологии и организации строительного процесса, по рабочим чертежам разрабатываются технологические схемы, указываются требования к качеству и охране труда, а также потребность в строительных материалах и инструменте.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В период с 06.12.2021 по 18.12.2021 я проходила производственную практику ПП.01.01. по ПМ.01 «Участие в проектировании зданий и сооружений» в ООО «Город Мастеров Сервис». Компания «Город Мастеров Сервис» является одной из крупных строительных компаний в городе Южно-Сахалинск.

В ходе практики я освоила необходимые профессиональные компетенции и получила ценный опыт:

  • ПК.1.1 – Подбирать наиболее оптимальные решения из строительных конструкций и материалов, разрабатывать узлы и детали конструктивных элементов зданий и сооружений в соответствии с условиями эксплуатации и назначениями;

  • ПК.1.2 – Выполнять расчеты и конструирование строительных конструкций;

  • ПК.1.3 – Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием средств автоматизированного проектирования;

  • ПК.1.4 – Участвовать в разработке проекта производства работ с применением информационных технологий.

Проектирование зданий и сооружений – сложный технологический процесс, требующей высокой квалификации, опыта, постоянного роста своих навыков. Проходя практику, я научилась составлять расчеты и определенные подсчеты для составления разного рода планов, схем и проектов, которые необходимы для проектирования зданий и сооружений.