Котлованы, в зависимости от конструкции здания, шага и пролёта проектируются под отдельные фундаменты, под ряд фундаментов, расположенных на одной оси (траншеи), или под всё здание.
Исходя их выше указанных параметров делаем вывод, что в данном курсовом проекте необходимо устраивать траншеи под ряд фундаментов расположенных на одной оси.
Определяем площадь срезки растительного слоя:
Полный объём одной траншеи равен:
Объём грунта, разрабатываемого экскаватором равен:
Ручная подчистка котлована:
Объём одного фундамента:
|
|
Объём обратной засыпки:
Объём отвозимого грунта:
3. Выбор способа и машин для разработки и перевозки грунта
Экскаватор выбирают с таким расчетом, чтобы он разрабатывал котлован на всю глубину.
Выбор экскаватора из двух сравниваемых в курсовой работе осуществляется по наименьшей стоимости выполнения единицы объёма земляных работ
по формуле:
Выберем экскаватор:
|
Марка экскаватора |
ЭО 5015А |
ЭО 3322В |
|
Вместимость ковша |
0,5 м3 |
0,63 м3 |
|
Наибольш. глу-на копания |
4,5 м |
4,3 м |
|
|
7,3 м |
7,6 м |
|
|
3,9 м |
4,7 м |
|
|
2,8 чел.час |
2,1 чел.час |
|
|
185,714 м3/смена |
247,619 м3/смена |
|
|
0,19427 |
0,17623 |
Сопоставляя данные результаты определяем, что для нашего случая наиболее выгодным является экскаватор ЭО 3322В.
|
Калькуляция трудовых затрат | ||||||||
|
Наименование работ |
Ед-цы измерения |
Объём |
Обосно-вание ЕНиР |
Коррек-тир-ый коэффициент |
Норма времени Чел/час |
Норма машинного времени Машина/час |
Общие затраты | |
|
Труда чел*дн |
Маш. Вр Маш*см | |||||||
|
Рыхление растительного слоя |
100 м3 |
5,5 |
Е2-1-2 |
1,08 |
0,73 |
0,73 |
0,54 |
0,54 |
|
Срезка растительного слоя |
1000 м2 |
5,5 |
Е2-1-5 |
1,08 |
0,6 |
0,6 |
0,74 |
0,74 |
|
Рыхление мёрзлого грунта |
100 м3 |
16,8 |
Е2-1-2 Т 21201 |
1,08 |
0,73 |
0,73 |
1,26 |
1,26 |
|
Разработка мёрз. Грунта экс. обр. лопата |
100 м3 |
7,343 |
Е2-1-11 Т 3101 |
1,08 |
2,1 |
2,1 |
2,08 |
2,08 |
|
Разработка немёрз. Грунта экс. обр. лопата |
100 м3 |
21,3 |
Е2-1-11 |
1,08 |
2,1 |
2,1 |
6,04 |
6,04 |
|
Доработка недобора механизированным способом |
1000 м2 |
0,9636 |
Е2-1-26 |
1,08 |
0,6 |
0,6 |
0,08 |
0,08 |
|
Дороботка грунта вручную |
100 м2 |
4,25 |
Е2-1-50 |
1,08 |
4,6 |
- |
2,64 |
- |
|
Обратная засыпка бульдозером |
100 м3 |
24,24 |
Е2-1-34 |
1,08 |
0,25 |
0,23 |
0,818 |
0,818 |
|
Уплотнение грунта при обратной засыпке маш. |
100 м3 |
21,66 |
Е2-1-33 |
1,08 |
1,2 |
1,2 |
3,5 |
3,5 |
|
Уплотнение грунта ручными тромбовками |
100 м2 |
6,45 |
Е2-1-52 |
1,08 |
4,8 |
- |
4,18 |
- |
Определение параметров ростверка и глубины заложения сваи
Определяем высоту ростверка
по оси Г
h p= –b/2 += - 0,15+0,5= 0,2 м
по оси В
h p= –b/2 += - 0,15+0,5= 0,216 м
конструктивно принимаем h=0,3 м
Ростверк под колонну
h p= –b/2 += - 0,2+0,5= 0,46 м
принимаем h=0,5 м
Определяем ширину ростверка
b p = 2·(0,2b+5)+b= 2·(0,2·30+5)+30 = 52 см
принимаем b p ...
Определение момента образования трещин в панели
Принятые допущения:
1. панель рассматриваем как сплошное упругое тело, к которому применимы формулы сопротивления материалов;
2. сечение панели рассматриваем как двутавровое;
3. при расчете геометрических характеристик панели массой арматуры пренебрегаем ввиду ее незначительной величины в сравнении с мас ...
Выбор места установки знаков
Пункты геодезической сети в зависимости от их назначения закрепляют центрами или реперами. При разработке конструкции геодезического центра или репера стремятся сделать его достаточно простым, дешевым и легким в изготовлении, чтобы он хорошо сопротивлялся воздействию экзогенных сил и в первую очередь выпучи ...