Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто

  • 30% recurring commission
  • Выплаты в USDT
  • Вывод каждую неделю
  • Комиссия до 5 лет за каждого referral

По окончании монтажа рамно-шарнирные индикаторы с помощью башенного крана переставляются в другое положение.

 

10.5 Технология заделки стыков сборных конструкций

Заделка стыков начинается после окончательной выверки конструкций и включает следующие простые процессы и операции:

1) вварка закладных деталей соединений;

2) приемка сварных соединений (акт на скрытые работы);

3) антикоррозийная защита этих соединений (нанесение битумного лака, цинка и т.д.);

4) приемка антикоррозийной защиты (акт на скрытые работы);

5) очистка полости стыка от загрязнений и промывка;

6) заделка стыков бетоном или раствором. Марка бетона заделки должна быть такой же как и марка соединяемых конструкций.

Для тех соединений, которые не являются конструктивными, применяется бетон М-150 и раствор М-100. Для заделки швов вертикальных панелей стен – раствор М-50.

Для укладки бетонной смеси (на мелком заполнителе - семечках) в стык применяется металлическая или деревянная опалубка. Стыки выдерживают до приобретения монтажной (70% проектной) либо проектной прочности.

 

10.6 Выбор кранов для производства монтажных работ

Краны выбирают по их рабочим параметрам: грузоподъемности, высоте подъема крюка и вылету стрелы (рис. 5.1, 5.2).

Высота подъема крюка Нкр башенного крана определяется из выражения:

Нкр = hо+hэ+hз+, (10.1)

где – превышение опоры монтажного элемента над уровнем стоянки крана; – высота (толщина) монтируемого элемента; –высота запаса для наводки (0,5м); – высота строповки.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Вылет стрелы Lстр определяется:

, (10.2)

где а – ширина подкранового пути; b – расстояние от рельса до здания; с – расстояние от грани здания до центра тяжести элемента.

Для стреловых гусеничных и пневмоколесных кранов высота головки стрелы определяется по формуле:

Нстр=hо+hэ+hз+hп+hс; (10.3)

Максимальная длина стрелы lстр:

, (10.4)

где hп – высота полиспаста или минимальное расстояние от крюка до головки стрелы;

0,5м – минимальное расстояние от конструкции до монтируемого элемента;

d – расстояние от центра тяжести до края поднимаемого элемента

l – половина толщины конструкции стрелы;

hш – высота шарнира пяты стрелы над уровнем стоянки крана;

hc – высота строповки;

b – расстояние от шарнира до оси вращение крана.

Требуемая грузоподъемность = вес конструкции + вес строп.


Рис. 5.1. Определение технических параметров стрелового крана

 

Выбор крана по ТЭП:

1) Продолжительность работ, дней.

2) Трудоемкость, ч-дней, ч-смен.

3) Себестоимость работ, руб.

, (10.5)

где См – стоимость эксплуатации машин;

З – зарплата всех рабочих;

1,08 и 1,5 – коэффициенты накладных расходов.

 

Рис. 5.2. Определение технических параметров башенного крана

 

10.7 Методы организации поточного монтажа строительных конструкций

Здание в плане разбивается на захватки. Минимальный размер захватка может приниматься равным двум ячейкам здания. Максимально принимается захватка равная одному пролету в пределах температурного отсека.

На каждой захватке последовательно выполняется каждый из простых процессов:

1) установка конструкций – ведущий процесс;

2) выверка конструкций;

3) сварка закладных деталей соединений;

4) заделка стыков.

Пункты 2, 3, 4 – вспомогательный процесс. Продолжительность выполнения всех процессов принимается равной продолжительности работы ведущей бригады на захватке, либо кратной ей.

Выполнение каждого из простых процессов на захватке осуществляется частным потоком. Все частные потоки – специализированный поток – монтаж строительных конструкций. Чтобы организовать процесс производства работ мы должны определить следующие основные параметры потока.

M – количество захваток;

n – количество процессов = количество частных потоков;

I – интенсивность потока (количество продукции, выполняемое на одной захватке);

k – ритм потока (продолжительность выполнения частного потока на захватке);

Т – продолжительность потока; Q – трудоемкость работ;

V – общий объем работ; М – Машиноемкость работ;

n – количество процессов.

При комплексном методе монтажа устанавливаются все элементы каркаса ячейки здания снизу до верху, затем рядом расположенной ячейки и т.д. Следующим процессом является сварка узлов, соединений, потом производится заделка стыков и заливка швов.

1 2 3 4

k

mk (n-1)k

T = (m + n - 1)k

 

Рис. 5.3. Циклограмма комбинированного метода монтажа одноэтажного промздания:

1 – установка колонн и подкрановых балок; 2 – выверка колонн и заделка стыков;

3 – установка ферм и плит покрытия; 4 – выверка подкрановых балок, заделка швов плит покрытия

 

Поточное выполнение процесса монтажа комбинированным методом может быть представлено в виде циклограммы (рис. 5.3).

 

Литература: [1,c.245-321; 2,c.93-159; 3,c.50-135; 4,c.85-93; 13]

Контрольные вопросы

1. Определение и состав комплексного процесса монтажа строитель­ных конструкций.

2. Порядок и средства транспортирования конструкций.

3. Установка конструкций в проектное положение и временное их закрепление.

4. Порядок выверки конструкций.

5. Технология заделки стыков сборных конструкций.

6. Выбор кранов для производства монтажных работ.

7. Методы организации поточного монтажа строительных конструк­ций.

Задания и тесты ответов

1. Определите основные ТЭП при доставке и разборке фундаментов, из готовых щитов площадью до 2 м2, бригадой плотников 10 чел. на площади поверхности – 2200 м2.

2. Определите основные ТЭП при установке арматурных сеток и каркасов, в количестве 240 шт. (весом до 20 кг), вручную, звеном арматурщиков из 3 чел.

3. Определите основные ТЭП при укладке бетонной смеси в отдельные фундаменты объемом до 5 м3, с общим объемом работ 140 м3, звеном бетонщиков в составе 4 чел.

4. Определите основные ТЭП при установке ж/б фундаментных блоков стаканного типа массой до 3 т, в количестве 65 шт.

5. Определите основные ТЭП при установке ж/б колонн в стаканы фундаментов в количестве 52 шт., при помощи кондукторов.

6. Определите основные ТЭП при укладке ж/б подкрановых балок массой до 5 т, в количестве 60 шт.

7. Определите основные ТЭП при укладке ж/б балок покрытия пролетом 24 м, в количестве 39 шт.

8. Определите основные ТЭП при укладке ж/б плит покрытия размером 6×1,5 м, в количестве 576 шт.

9. Определите основные ТЭП при укладке ж/б фундаментных балок массой до 3 т, в количестве 24 шт.

10. Определите основные ТЭП при установке панелей наружных стен размером 1,2×6 м, каркасно-панельных зданий, в количестве 72 шт.

 

Раздел пятый. Устройство кровель и изоляционных покрытий

Тема 11. Устройство кровель

11.1 Виды защитных покрытий

В процессе эксплуатации здания и сооружения подвергаются воздействию окружающей среды. Поэтому конструктивные элементы зданий и сооружений защищают специальными покрытиями. В строительстве к защитным покрытиям относят кровлю, гидроизоляцию, теплоизоляцию и противокоррозионные покрытия. Кровля является верхним покровом крыши, предохраняющим здания и сооружения от проникания атмосферных осадков. Кровли должны быть водонепроницаемыми, водостойкими, морозоустойчивыми, не продуваемыми, термостойкими и достаточно прочными, чтобы противостоять нагрузкам от снега и механическому воздействию на них при очистке снега и ремонте. Ограждающие и несущие конструкции зданий и сооружений, находящиеся во влажных, водонасыщенных грунтах, поглощают влагу с течением времени, теряют свои прочностные и теплофизические свойства и, как следствие этого, разрушаются. Особенно интенсивно снижается прочность конструкций, выполненных из камня, кирпича и бетона, при многократном замораживании и оттаивании их. Для предотвращения разрушительного действия грунтовых вод и других факторов окружающей среды конструкции покрывают водонепроницаемым защитным покрытием – гидроизоляцией. Гидроизоляционные материалы должны иметь повышенную водонепроницаемость и водоустойчивость при длительном действии воды. К таким материалам относятся нефтяные, каменноугольные и дегтевые смеси, асфальтовые растворы и бетоны, полимерные и полимер битумные мастики, рулонные материалы.

В последнее время начали применять комплексную тепло гидроизоляцию, сочетающую в себе функции гидро- и теплозащиты строительных конструкций. По способу устройства гидроизоляцию разделяют на штукатурную, литую, окрасочную, обмазочную, оклеечную и листовую. В промышленном и гражданском строительстве для защиты внутренних объемов зданий и сооружений от потерь тепла или холода в окружающую среду с целью поддержания заданного температурного режима ограждающего конструкции покрывают теплоизоляционным слоем. Теплоизоляция состоит из основного теплоизоляционного слоя, наружного защитного покрытия и креплений. Теплоизоляционные покрытия по методам их устройства, зависящим от формы, физических свойств и структуры применяемых материалов, делят на сборные, засыпные и литые.

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43