TKB Opis Techniczny Obliczenia Projektowe Harmonogram Robót Budowlanych

  1. OPIS TECHNICZNY

  2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawą opracowania jest temat wydany przez Katedrę Konstrukcji Żelbetowych i Technologii Betonu z dnia 13.10.2010 r.

  1. CELE I ZAKRES PROJEKTU

Celem projektu jest wykonanie stanu zero (fundamenty, ściany piwnicy, słupy, belki i strop, klatki schodowe) konstrukcji żelbetowej budynku mieszkalnego z garażem podziemnym wg podanego schematu. W skład projektu wchodzi:

Załączono szczegółowy podział konstrukcji na etapy wykonania.

  1. WARUNKI PRZYJĘTE DO PROJEKTOWANIA

Dane wyjściowe do projektu:

Podłoże gruntowe: Pg

Warunki wodne: przeciętne

  1. DOBÓR SZALUNKÓW

Do wykonania robót betonowych zostały wybrane szalunki firmy PERI

Ławy i stopy fundamentowe:

Lekkie płyty oraz niewielki ich asortyment powoduje wysoki stopień wykorzystania deskowania PERI HANDSET.

Ściany:

Deskowanie ramowe PERI TRIO jest deskowaniem o szerokim zakresie zastosowania, może być używane w wysokościach 2,70 i 3,30 m oraz wszystkich szerokościach, zarówno na małych jak i na dużych budowach.

PERO TRIO posiada tylko 6 różnych szerokości płyt. Z podziałem płyt co 30 cm oraz płytą o szerokości 72 cm zmniejszony jest wymagany potencjał deskowań oraz podwyższony stopień wykorzystania.

Płyta TRIO 270 x 240 oferuje dalsze decydujące zalety:

- 2 wysokości i 2 szerokości do lepszego wykorzystania zadeskowywanej powierzchni

- Uregulowany obraz fug bez specjalnych płyt nadstawczych

- Optymalny wymiar transportowy z szerokością 2,40 m

- Wewnętrzne miejsca na ściągi

- wytrzymały statycznie system do niznacznych ugięć deskowania

Rygiel TAR 85 - tylko 1 element do licznych obszarów zastosowań:

- Kompensacja na długości

- Nadstawianie płyt

- Zadeskowanie krawędzi

- Uskoki ścian

- Narożniki przegubowe

- Rozwiązania konwencjonalne

Słupy:

Płyty TRS 90 można stosować jako deskowanie słupów o przekroju do 75 x 75 cm jak i razem z płytami TRIO do deskowania ścian. Moduł wysokościowy płyt wynosi 60 cm.

TRIO TRS znajduje zastosowanie dla przekrojów słópów do 75 x 75 cm.

Podciągi:

Strop:

PERI MULTIFLEX jest dźwigarowym deskowaniem dla każdej geometrii stropu przy każdej wysokości kondygnacji. W systemie MULTIFLEX stosowane są tylko elementy statycznie wymagalne. Dźwigar GT 24 umożliwia duże rozstawy podpór oraz redukuje poprzez to liczbę poszczególnych elementów do przestawiania. Jego wysoka nośność umożliwia ekonomiczność systemu. Dźwigar VT 20K stosuje się przy niezbyt dużych grubościach stropu. Użycie podpór stropowych PERI MULTIPROP pozwala przy ich pełnym wysuwie na wykorzystanie dopuszczalnej reakcji podporowej dźwigarów GT 24, wynoszącej 28 kN. Dla większych wysokości lub wsporników stropu MULTIFLEX można ustawiać na wieżach ST 100 lub PERI UP.

Do realizacji zadania przewidziano następujące brygady:

Konstrukcja został podzielona na 3 etapy:

Harmonogram robót budowlanych w odpowiednich etapach:

  1. OBLICZENIA PROJEKTOWE

    1. OBLICZENIA ILOŚCI WBUDOWANEGO BETONU

Ławy fundamentowe:

Ilość wbudowanego betonu w ławach fundamentowych:


0, 35 × 1, 25 × 45, 05 = 19, 70[m3]


0, 35 × 1, 25 × 21, 40 = 9, 40[m3]


0, 35 × 1, 25 × 21, 40 = 9, 40[m3]


0, 35 × 1, 25 × 32, 90 = 14, 40[m3]


0, 35 × 1, 25 × 47, 30 = 20, 70[m3]


0, 35 × 1, 25 × 25, 60 = 11, 20[m3]


0, 35 × 1, 25 × 24, 90 = 10, 90[m3]


0, 35 × 1, 25 × 27, 45 = 12, 00[m3]


0, 35 × 1, 25 × 13, 73 = 6, 00[m3]


0, 35 × 1, 25 × 14, 73 = 6, 40[m3]


0, 35 × 1, 25 × 18, 15 = 7, 90[m3]

Całkowita ilość wbudowanego betonu w ławach fundamentowych:


Vckl = 19, 70 + 9, 40 + 9, 40 + 14, 40 + 20, 70 + 11, 20 + 10, 90 + 12, 00 + 6, 00 + 6, 40 + 7, 90 = 128, 00[m3]


Vcql = 128, 00 × 1, 03 = 131, 80[m3]

Stopy fundamentowe:

Objętość stopy „a” (1 szt.):


2, 20 × 2, 20 × 0, 50 = 2, 42[m3]

Ilość stóp fundamentowych „a”:


14 szt.

Objętość stopy „b” (1 szt.):


2, 75 × 2, 75 × 0, 50 = 3, 78[m3]

Ilość stóp fundamentowych „b”:


10 szt.

Całkowita ilość wbudowanego betonu w stopach fundamentowych:


Vckst = 2, 42 × 14 + 3, 78 × 10 = 71, 70[m3]


Vcqst = 71, 70 × 1, 03 = 73, 90[m3]

Ściany:

Ilość wbudowanego betonu w ścianach:


0, 25 × 3, 15 × 44, 05 = 34, 70[m3]


0, 25 × 3, 15 × 21, 40 = 16, 90[m3]


0, 25 × 3, 15 × 21, 40 = 16, 90[m3]


0, 25 × 3, 15 × 32, 90 = 25, 90[m3]


0, 25 × 3, 15 × 47, 30 = 37, 30[m3]


0, 25 × 3, 15 × 25, 60 = 20, 20[m3]


0, 25 × 3, 15 × 24, 90 = 19, 60[m3]


0, 25 × 3, 15 × 28, 45 = 22, 40[m3]


0, 25 × 3, 15 × 15, 05 = 11, 90[m3]


0, 25 × 3, 15 × 15, 05 = 11, 90[m3]


0, 25 × 3, 15 × 14, 53 = 11, 40[m3]

Całkowita ilość wbudowanego betonu w ścianach:


Vcksc = 34, 70 + 16, 90 + 16, 90 + 25, 90 + 37, 30 + 20, 20 + 19, 60 + 22, 40 + 11, 90 + 11, 90 + 11, 40 = 229, 10[m3]


Vcqsc = 229, 10 × 1, 03 = 236, 00[m3]

Słupy:

Objętość słupa (1 szt.):


0, 30 × 0, 30 × 3, 15 = 0, 28[m3]

Ilość słupów:


24 szt.

Całkowita ilość wbudowanego betonu w słupach:


Vcksl = 0, 28 × 24 = 6, 70[m3]


Vcqsl = 6, 70 × 1, 03 = 6, 90[m3]

Podciągi:

Dwa rodzaje podciągów:


0, 30 × 0, 5255 szt.


0, 30 × 0, 805 szt.

Ilość wbudowanego betonu w podciągach:


0, 30 × 0, 80 × 11, 00 × 5 = 13, 20[m3]


0, 30 × 0, 52 × 7, 30 × 8 = 9, 1[m3]


0, 30 × 0, 52 × 7, 43 × 12 = 13, 90[m3]


0, 30 × 0, 52 × 6, 30 × 6 = 5, 90[m3]


0, 30 × 0, 52 × 6, 43 × 12 = 12, 00[m3]


0, 30 × 0, 52 × 8, 80 × 15 = 20, 60[m3]


0, 30 × 0, 52 × 8, 93 × 2 = 2, 80[m3]

Całkowita ilość wbudowanego betonu w podciągach:


Vckp = 13, 20 + 9, 10 + 13, 90 + 5, 90 + 12, 00 + 20, 60 + 2, 80 = 77, 50[m3]


Vcqp = 77, 50 × 1, 03 = 79, 80[m3]

Strop:

Ilość wbudowanego betonu w części stropu:


$$"A"0,18 \times 21,65 \times 44,05 = 171,70\left\lbrack m^{3} \right\rbrack$$


$$"B"0,18 \times 22,65 \times 32,90 = 134,10\left\lbrack m^{3} \right\rbrack$$


$$"C"0,18 \times 24,90 \times 25,85 = 115,90\left\lbrack m^{3} \right\rbrack$$

Całkowita ilość wbudowanego betonu w stropie:


Vckstr = 171, 70 + 134, 10 + 115, 90 = 421, 70[m3]


Vcqstr = 421, 70 × 1, 03 = 434, 40[m3]

Suma:

Całkowita ilość wbudowanego betonu:


V = Vcql + Vcqst + Vcqsc + Vcqsl + Vcqp + Vcqstr = 131, 80 + 73, 90 + 236, 00 + 6, 90 + 79, 80 + 434, 00 = 962, 40[m3]

  1. OBLICZENIA SZACUNKOWEJ ILOŚCI ZBROJENIA

Minimalny stopień zbrojenia:

Gęstość stali - $\rho_{s} = 7850\left\lbrack \frac{\text{kN}}{m^{3}} \right\rbrack$

Ławy fundamentowe:


Ml = 131, 80 × 7850 × 0, 013 = 13450, 19[kg]

Stopy fundamentowe:


Mst = 73, 90 × 7850 × 0, 013 = 7541, 50[kg]

Ściany:


Msc = 236, 00 × 7850 × 0, 015 = 27789, 00[kg]

Słupy:


Msl = 6, 90 × 7850 × 0, 01 = 541, 65[kg]

Podciągi:


Mp = 79, 80 × 7850 × 0, 01 = 6264, 30[kg]

Strop:


Mstr = 434, 40 × 7850 × 0, 015 = 51150, 60[kg]

Łączna szacunkowa ilość zbrojenia wynosi:


M = Ml + Mst + Msc + Msl + Mp+Mstr = =13450, 19 + 7541, 50 + 27789, 00 + 541, 65 + 6264, 30 + 51150, 60 = 106737, 24[kg] = 106, 73724[t]

  1. OBLICZENIA STATYCZNE SZALUNKÓW

Ławy fundamentowe:

Nie przeprowadzamy obliczeń statycznych szalunków ław fundamentowych.

Stopy fundamentowe:

Nie przeprowadzamy obliczeń statycznych szalunków stóp fundamentowych.

Ściany:

Założenia:


$$p = \gamma \times h = 25 \times 3,15 = 78,75\left\lbrack \frac{\text{kN}}{m^{2}} \right\rbrack$$

Warunek dopuszczalnego parcia został spełniony.

Słupy:

Założenia:


$$p = \gamma \times h = 25 \times 3,15 = 78,75\left\lbrack \frac{\text{kN}}{m^{2}} \right\rbrack$$

Warunek dopuszczalnego parcia został spełniony.

Podciągi:

Dla podciągu o grubości 50-80 [cm] przyjmuję:

Strop:

Dla stropu o grubości 18 [cm] przyjmuję:

  1. HARMONOGRAM ROBÓT BUDOWLANYCH


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
ZwB Opis Techniczny Obliczenia Projektowe Harmonogram
TRF Opis Techniczny Obliczenia Projektowe
BK Opis Techniczny Obliczenia Projektowe
MK Opis Techniczny Obliczenia Projektowe
~$ Opis Techniczny Obliczenia Projektowe docx
OPIS TECHNICZNY do projektu budowlano
PROJEKT BUDOWLANY DOMKU, OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU DOMKU JEDNORODZINNEGO
OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO, Architektura i Urbanistyka, Studia, Se
TKB Harmonogram Robót Budowlanych
Opis techniczny z obliczeniami filtry poziome
Opis techniczny i obliczenia PALE
Opis techniczny i obliczenia !!!!!!!
Opis techniczny do projektu, Politechnika Śląska
Opis techniczny do projektu, Politechnika Śląska
Opis techniczny do projektu (2)
Opis techniczny i obliczenia

więcej podobnych podstron