Uniwersytet
Technologiczno–Przyrodniczy
w Bydgoszczy
Organizacja produkcji budowlanej
Dariusz Chlebicki
WBAiIŚ ; budownictwo
sem IV grupa 6
Opracowane danych wyjściowych do projektu organizacji:
Nazwa inwestycji: Dom jednorodzinny wolnostojący ,,,Dom w jeżówkach 3”, 1-kondygnacyjny, niepodpiwniczony.
Inwestor: Dariusz Chlebicki, ul Czartoryskiego 15/57 85-222 Bydgoszcz
Wykonawca: P.W. „Inremo” Sp. z o.o.
Lokalizacja inwestycji: Inowrocław ul. Marcinkowskiego 110. Teren przewidziany w planach miasta do zagospodarowania pod luźną zabudowę jednorodzinną.
Charakterystyka inwestycji
Zestawienie powierzchni:
Numer pomieszczenia | Pomieszczenie | Powierzchnia |
---|---|---|
1.1 | Wiatrołap | 4,0 |
1,2 | Salon | 33,8 |
1.3 | Kuchnia | 14,3 |
1.4 | Korytarz | 8,8 |
1.5 | Pokój | 15,6 |
1.6 | Łazienka | 6,9 |
1.7 | Kotłownia | 7,5 |
1.8 | Pokój | 13,9 |
Powierzchnia całkowita parteru 104,8m 2
Numer pomieszczenia | Pomieszczenie | Powierzchnia |
---|---|---|
2.1 | Korytarz | 12,1 |
2.2 | Pokój | 9,2 |
2.3 | Pokój | 12,3 |
2.4 | Garderoba | 3,6 |
2.5 | Pokój | 10,0 |
2.6 | Pokój | 13,8 |
2.7 | Pokój | 13,1 |
Powierzchnia całkowita piętra wynosi 74,1 m 2
5.1 Warunki wodno-gruntowe
Dom posadowiony na dobrych (nośnych) gruntach, nie trzeba projektować drenażu.
5.2 Fundamenty
Żelbetowe na podsypce betonowej
5.3 Izolacja pozioma i pionowa ścian i podłóg.
Izolacja wykonana z papy.
b) Izolacje przeciwwilgociowe pionowe
Izolacja wykonana z lepiku.
5.4 Ściany zewnętrzne
- ściany fundamentowe:
- bloczek betonowy 24cm
- parter:
- cegła sylikatowa 24 cm
- piętro:
- cegła sylikatowa 24 cm
5.5 Ściany wewnętrzne
- parter:
-cegła sylikatowa 12cm
- piętro:
- cegła sylikatowa 12cm
5.6 Stropy
Strop LEIER Plus
5.7. Dach
Dach konstrukcji płatwiowo-kleszczowy.
5.8. Kominy
Cegła pełna kl. 150 na zaprawie szamotowej.
5.9. Schody
Schody żelbetowe z betonu B15
5.10. Nadproża okienne i drzwiowe
Nadproża prefabrykowane LEIER STRONG N-115x71.
5.11. Podłogi i posadzki
Kuchnia, łazienka, WC, korytarz: płytki
Pokoje, salon, korytarz: panele
5.12. Drzwi i okna
Stolarka drzwiowa i okienna drewniana lub PCV firmy Inchatex.
5.13. Rynny i rury spustowe, obróbki blacharskie
System rynnowy PCV
5.14. Tynki zewnętrzne lub okładziny elewacyjne
Tynki zewnętrzne z tynku żywicznego.
Podbitki z drewna.
5.15 Tynki lub okładziny wewnętrzne
Tynki gipsowe kat I.
5.16 Roboty malarskie
Ściany pomalowane farbą emulsyjna i akrylowa.
Warunki hydrologiczne i geologiczne budowy: W bezpośrednim sąsiedztwie omawianego terenu brak powierzchniowych wód płynących i stojących.
Poziom wody gruntowej poniżej posadowienia fundamentów, teren płaski, w podłożu terenu przewidzianego pod budowę, pod warstwą gleby grubości 0,3m występują piaski średnioziarniste i drobnoziarniste z niewielkimi wtrąceniami piasków gliniastych z lokalnie występującą gliną zwałową.
Warunki uzyskania siły roboczej oraz wyposażenie budowy w maszyny i środki transportu: Wykonawca zabezpiecza siłę roboczą według harmonogramu, maszyny budowlane oraz środki transportu.
Warunki zaopatrzenia budowy w materiały, prefabrykaty i półprefabrykaty:
Beton towarowy: BOROWIAK Sp z o.o, ul. Bagienna 14, 88-100 Inowrocław -6,6 km
Cegła sylikatowa: PSB Filar ul. Budowlana 2, 88-100 Inowrocław – 5,7 km
Strop LEIER PLUS: Trops S.A. ul Dworcowa 20, 88-100 Inowrocław – 2 km
Drewno: Inter-Tartak Sp. z o.o. Łąkie 1. 88-320 Strzelno – 18,9 km
Stal: Dostal ul Mątewska 27, 88-100 Inowrocław – 7,8 km
Dachówki ceramiczne: Corpinex-M.K. ul Przypadek 15, 88-100 Inowrocław – 1,1 km
Styropian: Mega ul Cicha 15, 88-100 Inowrocław – 5,4 km
Warunki zaopatrzenia budowy w wodę i energie elektryczną: Działka uzbrojona.
Opis przyjętych metod wykonania robót
Dane szczegółowe
1.1 Warunki wodno-gruntowe
Projektowany budynek zlokalizowano w strefie o głębokości przemarzania gruntu hz=1,21m. Projektowany poziom parteru:±0,00 m, a terenu: -0,48 m. Ławy fundamentowe zagłębiono 1,51 m poniżej poziomu 0,00. Poziom wód gruntowych znajduje się na głębokości 3,2 m poniżej poziomu 0,00. Budynek znajduje się na terenie płaskim.
Podczas wykonywania odkrywki, stwierdzono, że podłoże składa się z 5-metrowej warstwy piasku grubego, średnio zagęszczonego, wilgotnego, o ID=0,56, ciężar objętościowy: γ(n)=1,85t/m3, kąt tarcia wewnętrznego Φu(n)=33,4°(grunt rodzimy)
1.2 Fundamenty
W budynku zaprojektowano ławy fundamentowe prostokątne monolityczne o wysokości 30 cm z betonu klasy C20/25, zbrojone podłużnie(przeciw nierównomiernemu osiadaniu) czterema prętami o średnicy Φ10 ze stali A-III(34GS) i strzemiona Φ6 w rozstawie co 300mm ze stali A-0(St0S). Pod wszystkie zaprojektowane fundamenty przewidziano wykonać podkład z betonu klasy C8/10 o grubości 50mm. Szczegółowe wymiary ław i zbrojenia fundamentów zamieszczono na rysunku ,,Rzut fundamentów”.
1.3 Izolacja pozioma i pionowa ścian i podłóg.
W budynku zaprojektowano następujące izolacje wodochronne :
a) Izolacje przeciwwilgociowe poziome :
- izolacja na ławach fundamentowych
- jedna warstwa papy tradycyjnej przeznaczonej na izolację fundamentów
- izolacja pozioma ściany fundamentowej
Jedna warstwa papy tradycyjnej przeznaczonej na izolację fundamentów.
b) Izolacje przeciwwilgociowe pionowe
-warstwa lepiku bitumicznego na zimno – izolacje pionową ściany fundamentowej zaprojektowano do wysokości 30 cm ponad poziom terenu budynku łącząc ją z izolacją poziomą ściany fundamentowej.
1.4 Ściany zewnętrzne
Ściany zewnętrzne parteru i poddasza budynku zaprojektowano jako dwuwarstwowe
z cegły sylikatowej o grubości 240mm na zaprawie ciepłochronnej, styropianu 150mm oraz tynku ozdobnego, mineralnego 15mm.Przewidziano łączenie styropianu za pomocą kołków styropianowych.
Ściany fundamentowe zaprojektowane są z bloczków betonowych o grubości 240mm na zaprawie murarskiej M6, izolacjaprzeciwwodna z lepiku bitumicznego kładzionego na zimno, styropian 100mm, folia kubełkowa.
1.5 Ściany wewnętrzne
Ściany konstrukcyjne wewnętrzne zaprojektowano z cegły sylikatowej o grubości 240 mm. Ścianki działowe przewidziano z cegły sylikatowej o grubości 120 mm . Pokryte są one tynkiem cementowo-wapiennym o grubości 15mm
1.6 Stropy
W budynku zaprojektowano strop monolityczny typu LEIER Plus w rozstawie osiowym belek 600 mm ( rys. konstrukcyjne stropu nad parterem pokazano na rysunku ,, Rzut stropu”)
Wysokość pustaka przyjęto 240 mm, a warstwy nadbetonu 40 mm, co daje grubość konstrukcyjną stropu 280 mm. Długość belek przyjęto od 3500mm do 7500 mm, w module co 300 mm. Szerokość oparcia belek na murach przyjęto minimum 80 mm.
W stropie zaprojektowano żebra rozdzielcze, żebra podwójne pod ścianki działowe wymurowane równolegle do kierunku ułożenia belek. Żebra rozdzielcze zaprojektowano w środkowej części rozpiętości stropu. Szerokość żebra wynosi 80 do 100 mm a wysokość 230 mm. Zbrojenie żebra rozdzielczego przyjęto z dwóch prętów ( jeden pręt w górnej strefie żebra, drugi w dolnej ) o średnicy Ф 14 mm oraz strzemion w kształcie litery „S” o średnicy Ф 6 mm w rozstawie 250 mm.
Kotwienie belek na ścianach powinno nastąpić za pośrednictwem wieńców żelbetowych. Wieńce należy wykonywać na każdej kondygnacji wzdłuż ścian zewnętrznych i wewnętrznych konstrukcyjnych. Wysokość wieńca nie może być mniejsza niż wysokość stropu.
Zaleca się stosowanie dodatkowych podpór montażowych przy ścianach, na których oparte są belki. Ilość podparć montażowych w przęśle zależy od rozpiętości stropu. Do rozpiętości 4,20 m należy stosować l podparcie montażowe w środku przęsła. Powyżej tej rozpiętości należy stosować 2 lub 3 podparcia montażowe w przęśle. W każdym przypadku odległość pomiędzy dwoma podparciami w przęśle nie powinna przekraczać 1,8 m.
1.7. Dach
W budynku zaprojektowano dach czterospadowy o konstrukcji płatwiowo-kleszczowej. Nachylenie połaci dachowych wynosi 40°. Rzut więźby dachowej pokazano na rysunku. Zaprojektowano następujące wymiary elementów więźby dachowej:
Murłat 120x120 mm-mocowany kotwami z nakrętkami M16 co 1460 mm (pod nakrętki zastosowano podkładki) do trzpieni ściany kolankowej;
krokwie 60x180mm;
łaty pod pokrycie dachowe 45x65 mm;
kontr łaty 45x65 mm.
Pokrycie dachu zaprojektowano z dachówki ceramicznej zakładkowej mocowanej do łat sosnowych, w kolorze tradycyjnym-czerwonym. Zaprojektowano kompletne systemy pokryć dachowy z gąsiorami, dachówkami brzegowymi, zapewniającymi wentylację połaci dachowej oraz możliwość wejścia kominiarza na dach. Pokrycie dachowe zaprojektowano zgodnie z zaleceniami producenta. Przewidziano zabezpieczenie antykorozyjne obróbek blacharskich.
Ocieplenie dachu zaprojektowano z wełny mineralnej o grubości 150mm, układanej między krokwiami.
Murłaty należy odizolować od ścianki kolankowej za pomocą papy podkładowej lub foli PE. Wszystkie elementy drewniane powinno się zabezpieczyć przed korozją biologiczną środkiem impregnującym Fobos M-4.
1.8. Kominy
W budynku zaprojektowano try kominy tradycyjne z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej oraz jeden systemowy na piętrze typu LEIER. W kominach tych przewidziano kanały wentylacyjne o przekroju 140x140mm, jeden spalinowy o przekroju 140x140mm z wkładem ze stali kwasoodpornej. Jeden z kominów o wymiarach 140x140mm zaprojektowany został do odprowadzania spalin z pieca na olej opałowy. Ze względu na duży ciężar pod kominami zaprojektowano ławę fundamentową. Pod kominem zaprojektowano poziomą izolację przeciwwilgociową z jednej warstwy papy zgrzewanej ułożona na poziomie ławy fundamentowej. Odcinek komina ponad dachem przewidziano wykonać z cegły klinkierowej na specjalnej zaprawie z wypełnieniem spoiną ozdobną. W piwnicy zaprojektowano otwór wyczystkowy. Wylot z kanału spalinowego przewidziano wyprowadzić pionowo do góry, osłaniając je nasadkami zapobiegającymi przed wnikaniem wody opadowej i stabilizującymi ciąg kominowy. Natomiast wyloty kanałów wentylacyjnych zaprojektowano w bocznych ściankach komina, zapewniając obustronny wylot powietrza. Czapę kominową betonową przewidziano odizolować dwiema warstwami papy asfaltowej od trzonu komina z osadzką-kapinosem o szerokości 60mm. Przy przejściach kominów przez strop przewidziano zastosować otulenie wełną mineralną grubości 50mm.
1.9. Schody
Wewnątrz budynku zaprojektowano schody żelbetowe zabiegowe (nadziemne) o wymiarach 250x185x900mm. Do wykonania tych schodów zastosowano płytki ceramiczne. Zaprojektowano balustrady drewniane o wysokości 1000 mm.
Schody zewnętrzne wejściowe i taras na gruncie zaprojektowano jako żelbetowe z betonu klasy C16/20, wykończone ceramiką antypoślizgową, mrozoodporną.
Taras na gruncie zaprojektowano jako płytę żelbetową, wykończoną ceramiką, tak jak dla schodów zewnętrznych. Na tarasie przewidziano spadek minimum 2% w kierunku terenu.
1.10. Nadproża okienne i drzwiowe
W budynku zaprojektowano nadproża okienne i drzwiowe w ścianach z nadproży żelbetowych prefabrykowanych typu LEIER STRONG N-115x71 po dwie belki na otwór. Minimalną szerokość oparcia przewidziano 150mm.
1.11. Podłogi i posadzki
W kuchni, łazienkach, WC i korytarzach zaprojektowano płytki ceramiczne na cienkiej warstwie kleju oraz izolacji przeciwwilgociowej. W pomieszczeniach mokrych przewidziano płytki z powierzchnią antypoślizgową. W pozostałych pomieszczeniach zaprojektowano podłogę z paneli podłogowych o podwyższonej odporności na ścieranie, kotłowni przewidziano wylewkę żyeiczną.
1.12. Drzwi i okna
W budynku zaprojektowano stolarkę okienną i drzwiową o wymiarach typowych drewnianą lub z PCW spełniającą wymagania normowe dotyczące okien i drzwi.
Zaprojektowano okna dwuszybowe (szyby montowane próżniowo), skrzydła uchylno-otwierane, wyposażone w nowoczesne okucia, wykonane z PCW o współczynniku przenikania ciepła Umax nie większym niż 1,1 W/(m2K), a okna dachowe (połaciowe) drewniane o współczynniku przenikania ciepła Umax nie większym niż 1,1 W/(m2K).
Wewnątrz budynku zastosowano drzwi o konstrukcji drewnianej ramy sosnowej wypełnionej materiałem stabilizującym(tzw. „plaster miodu”) obustronnie oklejonej płytami laminowanymi typu Standard. Zestawienie stolarki zostało przedstawione na rysunku.
1.13. Rynny i rury spustowe, obróbki blacharskie
Jako odprowadzenie wody z połaci dachowych zaprojektowano rury spustowe φ100mm i rynny φ150 z PCW mocowane do krokwi i muru za pomocą haków i obejm z PCW. Blacharskie obróbki dachu obejmują zabezpieczenie przed wodą i uszkodzeniami mechanicznymi przerwania ciągłości izolacji wodnej przy kominach, oknach połaciowych, mocowaniach anten i instalacji odgromowej. Obróbki blacharskie kominów i okapów balkonów zaprojektowano z blachy ocynkowanej grubości 0,55mm zgodnie z zaleceniami producenta, w szczególności w obrębie mocowania rynien z odpowiednim spadkiem, z zastosowaniem fartuchów i desek okapowych.
1.14. Tynki zewnętrzne lub okładziny elewacyjne
Elewację budynku zaprojektowano z cegły silikatowej na specjalnej zaprawie z wypełnieniem spoiną ozdobną. Podbitki dachu zaprojektowano z desek 22x120mm w kolorze brązowym. Deski, drewniane wykończenia i okapy dachu przewidziano zabezpieczyć środkami do impregnacji drewna i pokryto lakierem transparentnym odpornym na niekorzystne czynniki zewnętrzne.
1.15 Tynki lub okładziny wewnętrzne
Tynki wewnętrzne na parterze i piętrze jako gipsowe kat. I o grubości 15mm. Dodatkowo przewidziano obłożenie ściany płytkami ceramicznymi glazurowanymi w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności(tj. w kotłowni, łazience i toalecie) do wysokości minimum 2000mm od poziomu posadzki, a w kuchni przewidziano wykonanie tzw. fartucha kuchennego.
Sufity na poddaszu zaprojektowano z płyt gipsowych o grubości 12,5 mm (ogniotrwałych) na ruszcie metalwym. W miejscach połączeń płyt przewidziano wykonanie gładzi gipsowej z elastyczną siatką zbrojeniową. W łazience na poddaszu zaprojektowano płyty gipsowo-kartonowe o grubości 12,5 mm o podwyższonej odporności na wilgoć.
1.16 Roboty malarskie
Ściany wewnętrzne przewidziano pomalować farbą emulsyjną lub akrylową w kolorach wybranych przez inwestora. W pomieszczeniach mokrych przewidziano zastosowanie farby pleśnio- i grzybo ochronnej. Powierzchnie drewniane wewnątrz domu należy pomalować bejco-lakierem bezbarwnym, drewno na styku z wilgocią odpowiednim impregnatem, a elementy konstrukcji drewnianej zabezpieczyć przed owadami i grzybami odpowiednio dobranymi lakierami.
Wyposażenie budynku
Ogrzewanie
Zaprojektowano ogrzewanie z własnej kotłowni wraz z instalacją centralnego ogrzewania (c.o.) wodną, dwuprzewodową z rozdziałem dolnym, wymuszonym. Źródło ciepła przewidziano z kotła na olej opałowy wytwarzającego czynnik grzewczy dla potrzeb centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody. Moc cieplna kotła:23,5 kW. Jako elementy grzejne zastaną zastosowane grzejniki konwektorowe z zamontowanymi zaworami termostatycznymi. W łazienkach zaprojektowano grzejniki drabinkowe oraz ogrzewanie podłogowe.
Przewody instalacji centralnego ogrzewania zaprojektowano z rur miedzianych o średnicy φ12mm. Przewidziano zastosowanie przewodów z instalacją ciepłochronną. Przewody poziome zostaną poprowadzone po wierzchu piwnic, piony i gałązki grzejnikowe w bruzdach. Na przejściach przewodów przez ściany i stropy przewidziano tuleje ochronne.
2.1 Wentylacja
W projektowanym budynku wentylację pomieszczeń takich jak: łazienki, kuchnia, kotłownia zaprojektowano jako grawitacyjną, za pomocą przewodów wentylacyjnych o typowych wymiarach 140x140mm, wyprowadzonych osobno z każdego wyżej wymienionego pomieszczenia i zgrupowanych w trzech węzłach kominowych. W pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności(łazienki, toalety) zaprojektowano drzwi z otworami nawiewowymi.
2.3 Instalacja gazowa
Zaprojektowano poprowadzenie instalacji gazowej w budynku od przyłącza do urządzenia gzowego zamontowanego w budynku (do kuchenki gazowej). Gazomierz będzie zamontowany w skrzynce naściennej na zewnętrznej ścianie budynku. Zaprojektowano instalację gazową z rur miedzianych połączonych twardym lutem, prowadzoną po wierzchu ścian, stosując mocowanie uchwytami dystansowymi. Przy przejściach przewodów przez ściany przewidziano tuleje ochronne. Przed kotłem gazowym i gazomierzem w miejscu łatwo dostępnym przewidziano zamocowanie kurka odcinającego (zawór kulowy).
2.4 Instalacja wodno-kanalizacyjna
Przewidziano, że budynek będzie zaopatrywany w wodę z miejskiej sieci wodociągowej. Przyłącze do budynku zaprojektowano o średnicy φ25mm. W kotłowni przewidziano zainstalowanie wodomierza skrzydełkowego o przepustowości Qz=5m3/h. Instalację wodociągową zaprojektowano z rur miedzianych, prowadzących w ścianach w specjalnych osłonach termoizolacyjnych.
Wewnętrzną instalację kanalizacyjną zaprojektowano z rur i kształtek PCW. Odprowadzenie ścieków sanitarnych z budynku do kanalizacji zostanie wykonane z rur PCW o średnicy φ160mm. Zaprojektowano spadek przewodów poziomych minimum 2% oraz zabezpieczono je przed uszkodzeniami mechanicznymi i przemarzaniem.
2.5 Instalacja elektryczna
W budynku zaprojektowano:
tablice bezpiecznikową;
instalację siły 400/230V;
instalację oświetleniową i gniazd wtykowych 230V;
instalację telewizyjną;
instalację odgromową.
Zasilanie w energię elektryczną zostanie doprowadzone do budynku z linii kablowej znajdującej się w ulicy. Tablicę główną zaprojektowano w holu na parterze. Z tablicy głównej przewidziano zasilać obwody piwnicy, parteru i poddasza. Zaprojektowano następujące obwody siły 400/230V: gniazdo w kuchni pod piekarnik i w garażu. Zaprojektowano przewody 5-żyłowe. Przewody elektryczne oświetlenia i gniazd wtykowych zaprojektowano w bruzdach w rurach PCW pod warstwą tynku i ewentualnymi innymi rodzajami okładzin. Zaprojektowano gniazdka podwójne z bolcem umieszczone 300mm nad podłogą w pokojach oraz 1100mm w pozostałych pomieszczeniach. Puszki instalacyjne oraz oprawy oświetleniowe w łazienkach zaprojektowano na wysokości minimum 2250mm od podłogi. Dla oświetlenia zaprojektowano przewody typu YDYp 2x1,5x(3x1,5), dla gniazd wtykowych bez bolca ochronnego YDYp 2x1,5 i YDY 3x1,5 dla gniazd z bolcem ochronnym.
Na potrzeby instalacji telewizyjnej zaprojektowano w pomieszczeniach gniazda do telewizji naziemnej i satelitarnej. Przewidziano doprowadzenie do tych gniazd osobnych przewodów, w tym przewodu antenowego koncentrycznego do TV oraz przewodu koncentrycznego do telewizji satelitarnej. Liczbę gniazd oraz ich usytuowanie ustalono z inwestorem.
Instalację odgromową budynku zaprojektowano z pręta ocynkowanego 8mm, a następnie połączono na wysokości 500mm nad ziemią z taśmą bednarką 30x4mm ułożoną w ziemi na głębokości 800mm. Do uziomu przewidziano przyłączenie przewodu neutralnego złącza kablowego.