Реконструкция промышленных объектов реферат: Реконструкция Промышленных Зданий Бесплатно Рефераты – Реферат — Технология реконструкции промышленных зданий

Курсовая работа реконструкция зданий и сооружений

Министерство общего и профессионального

образования Российской Федерации

Новосибирский Государственный

Архитектурно – Строительный

Университет

(СибСтрИн)

Кафедра ТСП

Вариант №18

Выполнил: студ. 520 гр.,

Пак Андрей Владимирович

Руководитель: Симонова В. П.

Новосибирск, 2009

Содержание

1. ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ……………….

2.

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………………

3. КЛАССИФИКАЦИЯ СПОСОБОВ УСИЛЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ……………………………………………………………………….

4. КЛАССИФИКАЦИЯ СПОСОБОВ УСИЛЕНИЯ ПОДКРАНОВЫХ БАЛОК…………………………………………………………………….…………….

5. ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДОВ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПРИ УСИЛЕНИИ ПОДКРАНОВЫХ БАЛОК С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ УСТОЙЧИВОСТИ ЗДАНИЯ…………………………………………………………………………………

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕОБХОДИМОГО СОСТАВА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ОПЕРАЦИЙ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ……………………………

7. ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РЕКОНСТРУКТИВНЫХ РАБОТ……………………

8. ВЫБОР НЕОБХОДИМОГО ОБОРУДОВАНИЯ, СРЕДСТВ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ И ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ…………

9. ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ В УСЛОВИЯХ РЕКОНСТРУКЦИИ………………………………………………..….……………….

10. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КАЛЬКУЛЯЦИЯ………………..…………………….

11. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ………………..………….

12. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ…………………..

13. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ В УСЛОВИЯХ РЕКОНСТРУКЦИИ…………..

14. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ…………………………………………………………

1 Задание на проектирование и исходные данные

Задание на проектирование: необходимо выполнить усиление подкрановых балок в пролете ВГ (L=18 м) первого температурного блока способом усиления криволинейными затяжками, в связи с повышением несущей способности.

Исходные данные:

Длина здания – 288м,

Количество пролетов – 4,

Количество температурных блоков – 4,

Пролет

АБ 24 м,

БВ 24 м,

ВГ 18 м,

ГД 18 м,

Шаг стропильных ферм – 6м,

Шаг колонн крайних – 6м,

Шаг колонн средних – 12м,

Характеристики колонн крайних:

а=13,6 м, б=0,8 м, в=3,8 м, P=13 т, V=5,2 м3.

Характеристики колонн средних:

а=12,9 м, б=0,8 м, в=3,5 м, P=14,9 т, V=5,96 м3.

Характеристика колонн фахверковых:

а=13,5 м, P=8,1 т, V=3,24 м3.

Характеристика ПБ-6:

а=0,8 м, P=0,66 т.

Характеристика ПБ-12:

а=1,2 м, P=2,3 т.

Характеристика СВ-6:

а=5,35 м, P=0,423 т.

Характеристика СВ-12:

а=4,85 м, P=0,962 т.

Дороги грунтовые, расстояние перевозки 3 км.

По конструктивной схеме здания, его плану и разрезам подсчитывается количество элементов сборных конструкций каждого типоразмера. Полученные данные по всем элементам с указанием размеров, количества, массы и объема заносят в спецификацию монтажных элементов (табл.1).

Спецификация монтажных элементов:

Таблица 1

Наименование и шифр (марка) элементов

Конструктивные схемы элементов

Ед.

изм.

Коли-чест-во

Параметры

Одного элемента

всего

Масса т

Объемм3

Масса

т

Объемм3

Колонны крайние

шт.

104

13,0

5,2

1352

540,8

Колонны средние

шт.

84

14,9

5,96

1251,6

500,6

Колонны фахверковые

шт.

20

8,1

3,24

162

64,8

Связи вертикальные СВ-6

шт.

8

0,423

3,38

Связи вертикальные СВ-12

шт.

12

0,962

11,54

Балки ПБ-6

шт.

96

0,66

63,36

Блоки: 2 ПБ-12 и 2 ТФ

блок

72

5,44

391,68

Подстропильные фермы ПФ-12

шт.

72

10,5

4,2

756

302,4

Стропильные фермы СФ-18 м

шт.

104

6,7

2,59

696,8

269,36

Стропильные фермы СФ-24 м

шт.

104

9,6

3,65

998,4

379,6

Плиты покрытия 3*6 м

шт.

1344

2,3

0,93

3091,2

1249,9

Итого

8777,96

3307,5

Реферат: Реконструкция промышленного здания

Новосибирский Государственный Архитектурно-Строительный

Университет

Кафедра технологии

строительного производства

Курсовой проект

Реконструкция промышленного здания

вариант — 17

Выполнил: Цаплин А.А

студент гр. 526

Проверил: Симонова.В.П

Новосибирск 2011

Содержание

1. Исходные данные 1

2. Причины и способы усиления промышленных зданий 6

3. Способы усиления подкрановых балок 8

4. Техника и оборудование 14

5. Ведомость объемов конструктивных работ 18

6. Калькуляция Трудозатрат и заработной платы 20

7. Календарный график 21

8. Техника безопасности 22

9. Литература 24

Исходные данные

Длина здания – 144 м,

Количество пролетов – 4,

Количество температурных блоков – 2,

Шаг стропильных ферм – 6 м,

Шаг колонн крайних – 6 м,

Шаг колонн средних – 12 м,

Высота до низа ферм – 10,8 м,

Характеристики колонн крайних: а=11,8 м, б=0,8 м, в=3,8 м, P=8т, V=3,2 м3 ,

Характеристики колонн средних: а=11,8 м, б=0,8 м, в=3,8м, P=10,1 т, V=4м3 ,

Характеристика ПБ-6: а=1,3м, Р=1,26т

Характеристика СВ-6: а=6,5 м, P=0,42 т,

Характеристика СВ-12: а=6,5 м, P=0,96 т,

Место строительства – г Томск,

Начало монтажа – 01.07.10г,

Расстояние перевозки – 9 км,

Тип дорог – Шосее.

а)спецификация монтажных элементов

Таблица 1

Наименование и шифр (марка) элементов

Конструктивные схемы элементов

Параметры

Ед,

Изм.

КоличествоОдного элементаВсего
Масса,т.Объем, м3Масса, т,Объем
Колонны крайние ККШт.5283,2416166,4
Колонны средние КСШт.4210,14424,2168
Связи вертикальные СВ-6Шт.40,421,68
Связи вертикальныеСВ-12Шт.60,965,76
Балки ПБ-6Шт.480,6631,68
Стропильные фермы СФ – 18 мШт.266,72,5493,835,56
Стропильные фермы СФ – 24 мШт.729,63,65691,2262,8
Плиты перекрытия ПП – 3*6 мШт.7202,30,931650669,6
БПБ12мШт365,44195,84
Итого:10423959,661482,38

Наименование

стыкуемых элементов

Ед.

изм.

КоличествоПоказатели

Длина сварных

швов, м

Объем бетона

или раствора, м3

на

единицу

всего

на

единицу

всего
Колонна с фундаментомстык940,0875,2

Подкрановая балка

стальная

балка961,8172,8
Вертикальная связьсвязь101,212
Стропильная фермаферма980,6462,72
Подстропильная фермаферма360,6423,04
Плиты покрытия:
а) на одну плитуплита7200,3216
б) на 1 м растворного шва1 м шва64800,01277,76
Итого:486,56114,08

Способы усиления подкрановых бал ок

Подкрановые конструкции работают в условиях, намного отличающихся от работы обычных балочных конструкций покрытий и перекрытий.Подвижный, динамический характер воздействий, высокий уровень местных напряжений в стенке под катком крана, наличие не только вертикальных, но и горизонтальных нагрузок, а также многократность их приложения определяют особенности расчета и конструирования усиления подкрановых балок.При кранах тяжелого и весьма тяжелого режимов работы в подкрановых конструкциях уже через три, четыре года эксплуатации появляются трещины в верхней зоне стенки и расстраиваются узлы крепления. Усиление и заварка трещин в большинстве случаев не дают желательного эффекта и спустя непродолжительное время трещины образуются вновь. Это объясняется тем, что качество сварных соединений при выполнении их в вертикальном и потолочном положении не может быть обеспечено, и дефекты швов (непровары, подрезы и т.д.) создают предпосылки для их ускоренного усталостного разрушения. Поэтому усиление балок под краны тяжелого и весьма тяжелого режимов работы, имеющих повреждения, без демонтажа следует рассматривать только как временную меру, вызванную невозможностью остановки технологического процесса для проведения замены балок. При кранах легкого и среднего режимов работы повреждения подкрановых балок незначительны и легко устранимы и их усиление и дальнейшая эксплуатация целесообразны и экономически оправданы. Напряжения в подкрановых конструкциях от собственного веса невелики, поэтому их усиление выполняется практически при полной разгрузке. Для повышения качества работы целесообразно, если это позволяет технологический процесс, демонтировать балки поочередно и усиливать их внизу на специальном стенде

Динамический характер нагрузки и возможность усталостного разрушения не позволяют учитывать при расчете усиления подкрановых балок упругопластическую работу материала, поэтому при усилении методом увеличения сечения нецелесообразно применение стали с более высоким расчетным сопротивлением, чем в основном сечении. При конструировании усиления необходимо предусмотреть мероприятия по снижению концентрации напряжений и обеспечению усталостной прочности, в частности, не допускается использование прерывистых швов и электрозаклепок. В отличие от обычных балок, усиление которых связано чаще всего с необходимостью повышения общей несущей способности, при усилении подкрановых балок в некоторых случаях при увеличении давления колес крана возникает задача повышения также местной прочности и устойчивости стенки, В общем случае повышение крановой нагрузки приводит к увеличению давления колеса крана, изгибающих моментов и поперечных сил в балках.

Рассмотрим основные способы усиления подкрановых балок, вызванные необходимостью повышения их несущей способности при увеличении крановых нагрузок. Как и для обычных балок усиление подкрановых конструкций может быть выполнено

-увеличением сечения,

-изменением конструктивной схемы

-комбинированным способом

Выбор способа усиления зависит от необходимой степени повышения несущей способности и конкретных условий производства работ (возможность доступа к конструкциям и использования механизмов, удобство крепления элементов усиления, планируемый срок выполнения и т.д.). В подкрановых балках без тормозных конструкций при небольшом увеличении крановой нагрузки (на 5—10%) для снижения напряжений в верхнем поясе могут быть использованы схемы а и б. При большом увеличении нагрузок необходимо усиление также и нижнего пояса. Эти схемы просты в осуществлении, не требуют демонтажа рельса и могут выполняться без остановки технологического процесса, а приварка элементов усиления в нижнем положении позволяет обеспечить качественное выполнение швов. Для усиления подкрановых балок с тормозными конструкциями могут использоваться схемы. Усиление по схеме «в» удобно в использовании с точки зрения выполнения сварных швов, однако имеет ряд недостатков; необходим демонтаж рельса; для обеспечения постоянной отметки подошвы рельса верхний пояс должен быть усилен по всей длине участка, что приводит к увеличению расхода стали; в соединительных швах верхнего пояса, выполненного в виде пакета листов, как показывают результаты обследования, даже при среднем режиме работы кранов появляются трещины. Усиление по схемам «а» и «б» может быть выполнено без остановки технологического процесса. Постановка вертикальных ламелей по кромкам пояса позволяет повысить не только общую несущую способность балки, но и увеличить крутильную жесткость пояса и снизить напряжение от изгиба стенки при эксцентричной передаче нагрузки. Для повышения крутильной жесткости пояса, усиленного ламелями, целесообразна установка дополнительных ребер жесткости из уголков и приварка к ним ламелей. К недостаткам этого способа относятся сложность обеспечения качественной приварки ламелей к поясу и затяжки болтов крепления рельса. Усиление по схеме е повышает местную прочность и устойчивость стенки. Для предотвращения выпучивания ламелей при сварке и обеспечения их совместной работы со стенкой целесообразна затяжка пакета высокопрочными болтами диаметром 16—18 мм. Шаг болтов при этом не должен превышать 12 в или 18 т.л, где в — диаметр отверстия под болты, tn — толщина ламелей. Кромку ламелей следует плотно подогнать к верхнему поясу, а для пропуска поясных швов снять фаску. По длине балки ламелей необходимо подогнать к ребрам жесткости и приварить или для пропуска ламелей срезать верхнюю часть ребра и зачистить стенку. Особое внимание при усилении стенки ламелями следует обратить на качество выполнения швов приварки ламелей к поясу. При необходимости увеличения прочности стенки на срез могут быть использованы те же решения, что и для обычных балок.

Эффективным способом повышения несущей способности подкрановых балок является изменение конструктивной схемы. Разрезные балки замыканием узлов могут быть превращены в неразрезные. При этом пролетные моменты снижаются на 25—30%, однако поперечная сила на опоре несколько возрастает, что может потребовать усиления стенки. Кроме того, при неравномерных осадках опор в подкрановых балках возникают дополнительные моменты, что необходимо учитывать при расчете. Определенные конструктивные трудности возникают также при устройстве неразрезного стыка балки в месте крепления узловых элементов. Усиление балок по схемам б, в превращает систему в рамно-подкосную и целесообразно при большом увеличении нагрузки, Короткие подкосы легче, не загромождают пространство между колоннами, но передают на колонны значительные горизонтальные усилия, возникающие при неодинаковом загружении соседних балок. Для восприятия этих усилий в месте крепления подкосов вдоль ряда колонн могут быть поставлены затяжки. Стенку в месте крепления подкосов к балке следует усилить постановкой ребер, приторцованных к нижнему поясу. При конструировании усиления с использованием подкосов необходимо учитывать, что в узлах опирания балок на колонны возможно возникновение отрицательных реакций. Постановкой дополнительных опор можно усилить не только подкрановые балки, но и снизить нагрузки на колонны и фундаменты. Этот способ может применяться, если пространство между колоннами не занято технологическим оборудованием или проездами.

При технико-экономической оценке варианта необходимо учитывать стоимость дополнительных фундаментов. Из решетчатых систем усиления подкрановых балок рациональным является одностоечный шпренгель. Эффективность усиления может быть повышена предварительным напряжением раскосов. Значительного повышения несущей способности подкрановой балки можно добиться постановкой предварительно напряженной затяжки (схема и). Однако сложность анкеровки напрягаемых элементов, необходимость контроля усилия предварительного напряжения, а также установка дополнительных элементов для обеспечения местной устойчивости стенки балки при предварительном напряжении снижают эффективность этого способа. При использовании электротермического метода предварительного напряжения конструкция анкерных устройств упрощается и эффективность способа повышается. Как показывает предварительный анализ, универсальным из рассмотренных способов увеличения общей несущей способности балок является усиление методом увеличения сечения и изменения расчетной схемы

Рассмотрим методику подбора сечения элементов усиления подкрановых балок для этих схем .

Усиление методом увеличения сечения. Предполагается, что элементы усиления работают совместно с металлом основного сечения. Поскольку при расчете подкрановых балок упругопластичес-кая работа материала не допускается, то для усиления следует применять материал с теми же прочностными характеристиками, что и для основного сечения. Требуемая площадь сечения элементов усиления определяется из условия обеспечения несущей способности балок под увеличенной нагрузкой.

Усиление по верхнему поясу для обеспечения непрерывного» опирания рельса принимаем по всей длине балки. Аналогично находится площадь сечения при усилении по схеме в. Проверка общей и местной прочности и устойчивости усиленной балки выполняется в соответствии с нормами [43] как для единого сечения.

При усилении подкрановых балок по схемам требуемая площадь сечения вертикальных ламелей и накладки по нижнему поясу определяется из условия равенства напряжений в верхнем и нижнем поясах расчетному сопротивлению стали. Очевидно, что чем больше толщина ламелей т.л, тем меньше суммарный расход стали на усиление. Однако из условия обеспечения надежного сварного соединения при односторонней сварке толщину ламелей не следует принимать больше 16 мм,

Общая прочность усиленного сечения проверяется в соответствии с существующими нормами. При проверке местной прочности стенки балки, усиленной по схеме, для вычисления изгибных напряжений в стенке можно учесть увеличенную крутильную жесткость пояса При креплении ламелей непосредственно к стенке и обеспечении их совместной работы, стенку усиленной балки можно рассматривать как пластинку кусочно-постоянной толщины и использовать для определения ее напряженного состояния решение, полученное в работе. По верхней кроме стенки местные напряжения аум от увеличенной крановой нагрузки могут быть вычислены по формуле, аналогичной формуле, приведенной в нормах. Для плотной подгонки элементов усиления к стенке в верхней кромке ламелей необходимо снять фасонку. Ослабление сечения ламелей по линии 1—1 в первом приближении может быть учтено коэффициентом условия работы у — 0,8.Напряжения в стенке под нижней кромкой ламелей зависят от высоты ламелей и определяются по формуле При небольшом увеличении крановой нагрузки (Км < 1,2) устойчивость стенки при предварительном напряжении обеспечена; при Км > 1,2, как правило, для обеспечения местной устойчивости необходима постановка продольных ребер в пределах длины затяжки, что увеличивает расход стали и повышает трудоемкость усиления.

Расход стали на усиление зависит также от вылета затяжки; с увеличением а уменьшается сечение затяжки, но вразрастает масса узлов крепления и соединительных элементов. Как показал анализ, расход стали на дополнительные элементы в 2—4 раза превышает расход стали на затяжку. Оптимальный вылет затяжки, полученный исходя из минимального расхода стали, практически не зависит от сечения балки и определяется только степенью увеличения крановой нагрузки. Из конструктивных соображений при Км < 1,2 затяжку следует ставить на минимальном расстоянии от нижнего пояса; при 1,2 < Км < 1,5 оптимальный вылет затяжки составляет 10—15 см, при Км > 1,5 — 35 — 40 см. Проверка несущей способности балок, усиленных с помощью затяжки, проверяется с учетом усилий предварительного напряжения 1Мпр и самонапряжения Хх затяжки для двух стадий работы балки в процессе предварительного напряжения и под нагрузкой.

Усиление балок одностоечным шпренгелем выполняется без остановки технологического процесса и в том случае, если пространство под балками не занято оборудованием и коммуникациями. Как показал анализ, для 12-метровых балок максимальный момент возникает в сечении, находящемся на расстоянии, близком к 0,375 I от опоры. Для 6-метровых балок — на расстоянии, близком к 0,45 1от опоры. При проверке прочности балки необходимо учесть также усилие обжатия. Если раскосы шпренгеля центрируются на грань нижнего пояса, то при проверке прочности балки можно учесть дополнительный разгружающий момент. Несущая способность раскосов в стойки шпренгеля проверяется как для элементов, работающих на осевые усилия. Расчетная длина стойки принимается: в плоскости балкиlx = пст, из плоскости балки ty = 2 hCT, Для обеспечения устойчивости шпренгеля стойку следует жестко прикрепить к балке. Как уже отмечалось, одним из показателей эффективности выбранного способа усиления является расход стали на дополнительные элементы. Анализ расхода металла на усиление был выполнен для типовых подкрановых балок пролетом 6 и 12 м под краны легкого и среднего режимов работы грузоподъемностью 5—80 т. Относительный расход стали (отношение массы элементов усиления GyC к общей массе балки Gg) практически не зависит от типа балок и определяется только необходимой степенью повышения несущей способности

При значениях Км < 1,4 усиление способом увеличения сечения и одностоечным шпренгелем практически дают одинаковый расход стали; при большем увеличении крановой нагрузки рациональным способом повышения несущей способности является усиление шпренгелем. Усиление предварительно напряженной затяжкой во всем реально возможном диапазоне изменения крановых нагрузок приводит к повышенному расходу стали, что связано с большой массой элементов узлов крепления затяжки и дополнительных ребер жесткости для обеспечения местной устойчивости стенки.

Состав технологических процессов

До начала работ удаляют тормозные конструкции, устанавливают в каждом температурном блоке временные вертикальные связи между колоннами и при необходимости выполняют усиление элементов стропильных ферм. Демонтируют или переносят существующие коммуникации. На рельсы крановых путей устанавливают вертикальные тупиковые упоры по граниуам опасной зоны, а саму зону ограждают и обозначают соответствующими знаками.

Работы ведут в такой последовательности: Устанавливают 2 грузовые лебедки у основание смежных с демотируемой зоной колонн и одну оттяжечную а пролете. На оголовках колонн закрепляют неподвижные блоки грузовых полиспастов, пропуская крепежные канаты вокруг опорных узлов стропильных ферм. В цехах старой постройки длина подкрановых балок как правило 6м. Для сокращения сроков производства и трудоемкости такие балки предварительно свароивают между собой по опорным ребрам

Демонтаж балок массой 6т выполняет звено в составе: монтажник 6р-1, 5р-2, 4р-3, 2р-1, сварщик 5р-1. Затраты труда на усиление одной балки составляет в среднем 1.15 чел-дн, выработка на 1 чел-дн 5.25т

Техника и оборудование

Табл 2

Лебёдки — группа механических устройств предназначенных как для перемещения, так и для подъёма различных грузов. Также лебёдки могут использоваться в качестве силовых исполнительных устройств. Лебёдка, одно из широко распространённых механических устройств используемых человеком. Так же как и колесо, она не имеет конкретного изобретателя и пожалуй имеет такую же древнюю историю. На изображениях дошедших до нас со средних веков, древней Греции, Рима, рабовладельческого Египта, нередко можно встретить изображение этого простого, но надёжного механизма. Изначально лебедка приводилась с помощью мускульной силы человека, или гужевым способом, но с развитием производства и техники, появились лебёдки с механическим приводом. Первоначально использовался паровой привод, затем двигатель внутреннего сгорания и наконец, с изобретением электрического двигателя, были созданы компактные, а главное очень удобные в управлении электрические лебёдки. Тем не менее, механические (ручные) лебедки приводимые мускульной силой человека продолжают использоваться и сегодня.

Электрические лебёдки с питанием от промышленной сети

Электродвигатели, работающие от промышленной сети переменного тока имеют более высокие показатели удельной мощности в сравнении со своими однофазными собратьями, не столь критичны к возрастанию нагрузки, обладают намного лучшими пуско-разгонными характеристиками. И как следствие, электрические лебёдки для промышленной сети, обладают большей мощностью (тяговым усилием), а также способны работать продолжительное время. (На практике, как правило, промышленность выпускает электрические лебёдки тяговым усилием до 300 кг включительно, питанием от бытовой сети, от 300 кг и более, промышленной).

Они используются как самостоятельные механизмы, так и в составе агрегатов. К примеру, тельфер (таль) включает в себя как минимум одну электрическую лебёдку, подъёмный кран, это целый комплекс лебёдок.

Но, как и перечисленные выше механизмы, электролебёдки для промышленной сети имеют свои недостатки. Прежде всего, промышленная сеть опасна для человека (впрочем, это справедливо и для бытовой сети), потому, подключение и обслуживание должны осуществлять специалисты с соответствующей подготовкой. При работе, дополнительно соблюдать меры безопасности по защите от поражения электрическим током.

Технические данные трансформаторов серии ТД. Трансформаторы на номинальные токи 160 и 250 А являются переносными, на токи 315 и 500 А — передвижными. Основные узлы каждого трансформатора — магнитопровод, первичные и вторичные обмотки, механизм регулирования тока, переключатель диапазонов тока, токоуказательный механизм, кожух. По принципу регулирования это трансформаторы с подвижными обмотками. Магнитопровод трансформатора — стержневого типа, наборный из холоднокатаной стали марки 3412 толщиной 0,5 мм; катушки дисковые, расположены на двух стержнях магнитопровода. У переносных трансформаторов на 160 и 250 А первичные обмотки выполнены подвижными, а вторичные обмотки неподвижно закреплены у верхнего ярма магнитопровода. У трансформаторов на 315 и 500 А первичные обмотки неподвижные и закреплены у нижнего ярма, а вторичные обмотки подвижные. Подвижная обмотка крепится в изоляционной обойме из пресс-материала ГСП-32. Через верхнее ярмо магнитопровода пропущен ходовой винт, который ввинчивается в ходовую гайку, вмонтированную в обойму подвижной обмотки. При вращении ходового винта с помощью рукоятки, находящейся сверху трансформатора, изменяется расстояние между обмотками и регулируется сварочный ток. Для исключения вибрации подвижной обмотки обойма крепления ее снабжена плоскими пружинами, которые при перемещении скользят по магнитопроводу.

Цепные стропы 8 класса качества, облегченные, высокопрочные, изготовлены из комплектующих импортного производства. Отличаются повышенной надежностью, функциональностью, устойчивостью к коррозии. При t = -40 C … +200 С – рабочая грузоподъемность сохраняется полностью; при t = +200…+300 С – снижается на 10%; при t = +300…+400 С снижается на 25%. Запас прочности 4:1.

инструмент для определения направлений и измерения горизонтальных и вертикальных углов при геодезических работах, топографических и маркшейдерских съёмках, в строительстве и т.п. Основной рабочей мерой в теодолите служат горизонтальный и вертикальный круги с градусными минутными и секундными делениями.

Современные оптические нивелиры оснащены автоматическим компенсатором — устройством автоматической установки зрительной оси прибора в горизонтальное (рабочее) положение. В нивелирах с компенсатором цилиндрический уровень, параллельный оси зрительной трубы, может отсутствовать. В большинстве нивелиров также имеется круглый уровень для грубого горизонтирования инструмента.

Все оптические нивелиры имеют также нитяной дальномер для определения расстояний по рейке. Это связано с необходимостью контролировать равенство плеч при нивелировании способом «из середины».

Для технического нивелирования, а также нивелирования III и IV классов точности обычно применяются шашечные рейки.

Помимо оптических, в последние годы получили распространение цифровые нивелиры. Они используются со специальной штрихкодовой рейкой, что позволяет автоматизировать взятие отсчёта. Цифровые нивелиры обычно оснащены запоминающим устройством, позволяющим сохранять результаты наблюдений.

Также существуют лазерные нивелиры — электронно-механические приборы, в которых используется принцип вращения лазерного луча. Основное достоинство лазерного нивелира — простота в работе, не требующая специальных навыков по настройке прибора, и возможность проведения работ только одним человеком.

Ведомость объемов конструктивных работ

Табл.3

№п/пНаимен. Работ и процессовЕд.змОбьем работ
на 1 эл-тна все
1Пробивка отверстий в перекрытии100отв0,5325,4
2Установка опорных анкеровт5,91,13
3Сварка металлоконструкций100м шва0,0181,78
4Монтаж тяжейт3,44165
5Натяжение тяжей100 болтов0,11522
6Заделка отверстий в местах пропуска тяжей1 отв0,238

Калькуляция Трудозатрат и заработной платы

Табл. 4

№п/пНаимен. Работ и процессовЕд.змОбьем работОбоснованиеНормы времениРасценкаЗарплатаЗатрат труда
рабрабрабраб
1Пробивка отверстий в перекрытии100отв25,4§ E20-1-214 табл.1, п.5в370,622,072,96
2Установка опорных анкеровт1,13§ E5-1-18 табл.1, п.1.2а37,12,972,332,97
3Сварка металлоконструкций100м шва1,78ЕНиР § B14-1-13табл.3,.2д3430-940,931,02
4Монтаж тяжейт165ЕНиР § 5-1-12п.1г400-29-83,574,8
5Натяжение тяжей100 болтов22ЕНиР § E5-1-1911,50-8-570,340,34
6Заделка отверстий в местах пропуска тяжей1 отв8 ЕНиР § Е20-1-48 п.1 К = 1,20,710-47,63,813,81
Итого13,0518,69

Календарный график производства работ

Табл. 5

Наименование процесаЕд.змОбьем работЗатраты труда рабочихСостав звенаПродолжительностьМесяцы
123456
Пробивка отверстий в перекрытии Очищение конструкции от пыли и мусора100 отв 1м25,42,96Монт 4р-2 Монт 3р-10,95
Устанвка опорных анкеров Монтаж тяжей Сварка металоконструкций т т 100м шва1,13 1,78 1652,97 1,02 4,8Монт 4р-1 Монт 3р-1 Сваршик 5р-15
Заделка отверстий в местах пропуска тяжей1отв83,81Монт 3р-14,5
Натяжка тяжей100 болтов220,34Монт 4р-10,5

Техника безопасности

При выполнении работ по усилению балок установкой предварительно напряженных тяжей необходимо строго соблюдать требования СНиП III-4-80 «Техника безопасности в строительстве».

К работе со строительными механизмами, агрегатами и механизированным инструментом могут быть допущены лица, прошедшие специальное обучение и имеющие соответствующие удостоверения.

При работе с электроинструментом следует постоянно следить за исправностью защитных кожухов и заземления.

При производстве сварочных работ и работ по нагреву тяжей необходимо выполнять указания «Правил пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ ППБ-05-86».

На ранее смонтированных опорах устанавливают тупиковые упоры

В районе производства работ выставлять сигнальщиков и рабочая зона обязательно должна быть огорожена предупредительными знаками

Запрещается нахождение моториста на монтажной балке во время ее движения Удерживающий момент, создаваемый противовесами и самой балкой должен превышать опрокидывающий момент , создаваемый вновь монтируемой конструкцией в 1.5 раза.

Должно быть произведено правильное складирование элементов конструкций

Литература

1. Технология реконструкции промышленных зданий: Методические указания. Новосибтрск 2003г.

2. Реконструкция промышленных предприятий: справочник строителя. В 2т Москва 1990г.

3. Мальганов А.И. Восстановление и усиление строительных конструкций аварийных и реконструируемых зданий. Томск 1992г.

4. Беляков Ю.И. Реконструкция промышленных предприятий. Киев. 1988

5. СНиП 12-03-2001: Безопасность труда в строительстве. Общие требования. – ПРИОР. 2002.

6. СНиП 12-04-2002: Безопасность труда в строительстве. Строительное производство.

Реконструкция промышленного здания

Новосибирский Государственный  Архитектурно-Строительный

Университет 
 
 
 
 

Кафедра технологии

строительного производства 
 
 
 
 
 
 

Курсовой  проект 

Реконструкция промышленного здания

вариант — 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выполнил: Цаплин А.А

студент  гр. 526

Проверил: Симонова.В.П 
 
 
 
 
 
 
 
 

Новосибирск 2011 

Содержание

  1. Исходные данные                                 1
  2. Причины и способы усиления промышленных зданий   6
  3. Способы усиления подкрановых балок                                                             8
  4. Техника и оборудование                                                                                       14
  5. Ведомость объемов конструктивных работ               18
  6. Калькуляция Трудозатрат и заработной платы               20
  7. Календарный график         21
  8. Техника безопасности         22
  9. Литература           24
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Исходные  данные

 

      Длина здания – 144 м,

      Количество  пролетов – 4,

      Количество  температурных блоков – 2,

      Шаг стропильных ферм – 6 м,

      Шаг колонн крайних – 6 м,

      Шаг колонн средних – 12 м,

           Высота до низа ферм – 10,8 м,

      Характеристики  колонн крайних: а=11,8 м, б=0,8 м,  в=3,8 м, P=8т, V=3,2 м3,

      Характеристики  колонн средних: а=11,8 м, б=0,8 м,  в=3,8м, P=10,1 т, V=4м3,

      Характеристика ПБ-6: а=1,3м, Р=1,26т

      Характеристика  СВ-6: а=6,5 м, P=0,42 т, 

      Характеристика  СВ-12: а=6,5 м, P=0,96 т, 

      Место строительства – г Томск,

      Начало  монтажа – 01.07.10г,

      Расстояние  перевозки – 9 км,

      Тип дорог – Шосее. 
 
 

а)спецификация монтажных элементов 

Таблица 1

Наименование  и шифр (марка) элементов 
Конструктивные  схемы элементов
  Параметры
Ед,

Изм.

Количество
Одного элементаВсего
Масса,т.Объем, м3Масса, т,Объем
Колонны крайние ККШт.5283,2416166,4
Колонны средние КСШт.4210,14424,2168
Связи вертикальные СВ-6Шт.40,421,68
Связи вертикальныеСВ-12Шт.60,965,76
Балки ПБ-6Шт.480,6631,68
Стропильные фермы СФ – 18 мШт.266,72,5493,835,56
Стропильные фермы СФ – 24 мШт.729,63,65691,2262,8
Плиты перекрытия ПП – 3*6 мШт.7202,30,931650669,6
БПБ12мШт365,44195,84
Итого:  1042  3959,661482,38
 
Наименование

стыкуемых элементов

Ед.

изм.

КоличествоПоказатели
Длина сварных

швов, м

Объем бетона

или раствора, м3

на

единицу

всегона

единицу

всего
Колонна с фундаментомстык940,0875,2
Подкрановая балка

стальная

балка961,8172,8
Вертикальная  связьсвязь101,212
Стропильная фермаферма980,6462,72
Подстропильная  фермаферма360,6423,04
Плиты покрытия:      
а) на одну плитуплита7200,3216
б) на 1 м растворного шва1 м шва64800,01277,76
Итого:   486,56 114,08
 
— 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Способы усиления подкрановых  балок

Подкрановые конструкции  работают в условиях, намного отличающихся от работы обычных балочных конструкций покрытий и перекрытий.Подвижный, динамический характер воздействий, высокий уровень местных напряжений в стенке под катком крана, наличие не только вертикальных, но и горизонтальных нагрузок, а также многократность их приложения определяют особенности расчета и конструирования усиления подкрановых балок.При кранах тяжелого и весьма тяжелого режимов работы в подкрановых конструкциях уже через три, четыре года эксплуатации появляются трещины в верхней зоне стенки и расстраиваются узлы крепления. Усиление и заварка трещин в большинстве случаев не дают желательного эффекта и спустя непродолжительное время трещины образуются вновь. Это объясняется тем, что качество сварных соединений при выполнении их в вертикальном и потолочном положении не может быть обеспечено, и дефекты швов (непровары, подрезы и т.д.) создают предпосылки для их ускоренного усталостного разрушения. Поэтому усиление балок под краны тяжелого и весьма тяжелого режимов работы, имеющих повреждения, без демонтажа следует рассматривать только как временную меру, вызванную невозможностью остановки технологического процесса для проведения замены балок. При кранах легкого и среднего режимов работы повреждения подкрановых балок незначительны и легко устранимы и их усиление и дальнейшая эксплуатация целесообразны и экономически оправданы. Напряжения в подкрановых конструкциях от собственного веса невелики, поэтому их усиление выполняется практически при полной разгрузке. Для повышения качества работы целесообразно, если это позволяет технологический процесс, демонтировать балки поочередно и усиливать их внизу на специальном стенде

     Динамический  характер нагрузки и возможность  усталостного разрушения не позволяют  учитывать при расчете усиления подкрановых балок упругопластическую работу материала, поэтому при усилении методом увеличения сечения нецелесообразно применение стали с более высоким расчетным сопротивлением, чем в основном сечении. При конструировании усиления необходимо предусмотреть мероприятия по снижению концентрации напряжений и обеспечению усталостной прочности, в частности, не допускается использование прерывистых швов и электрозаклепок. В отличие от обычных балок, усиление которых связано чаще всего с необходимостью повышения общей несущей способности, при усилении подкрановых балок в некоторых случаях при увеличении давления колес крана возникает задача повышения также местной прочности и устойчивости стенки, В общем случае повышение крановой нагрузки приводит к увеличению давления колеса крана, изгибающих моментов и поперечных сил в балках.

     Рассмотрим  основные способы усиления подкрановых балок, вызванные необходимостью повышения их несущей способности при увеличении крановых нагрузок. Как и для обычных балок усиление подкрановых конструкций может быть выполнено

         -увеличением сечения,

     Выбор способа усиления зависит от необходимой  степени повышения несущей способности  и конкретных условий производства работ (возможность доступа к  конструкциям и использования механизмов, удобство крепления элементов усиления, планируемый срок выполнения и т.д.). В подкрановых балках без тормозных конструкций при небольшом увеличении крановой нагрузки (на 5—10%) для снижения напряжений в верхнем поясе могут быть использованы схемы а и б. При большом увеличении нагрузок необходимо усиление также и нижнего пояса. Эти схемы просты в осуществлении, не требуют демонтажа рельса и могут выполняться без остановки технологического процесса, а приварка элементов усиления в нижнем положении позволяет обеспечить качественное выполнение швов. Для усиления подкрановых балок с тормозными конструкциями могут использоваться схемы. Усиление по схеме «в» удобно в использовании с точки зрения выполнения сварных швов, однако имеет ряд недостатков; необходим демонтаж рельса; для обеспечения постоянной отметки подошвы рельса верхний пояс должен быть усилен по всей длине участка, что приводит к увеличению расхода стали; в соединительных швах верхнего пояса, выполненного в виде пакета листов, как показывают результаты обследования, даже при среднем режиме работы кранов появляются трещины. Усиление по схемам «а» и «б» может быть выполнено без остановки технологического процесса. Постановка вертикальных ламелей по кромкам пояса позволяет повысить не только общую несущую способность балки, но и увеличить крутильную жесткость пояса и снизить напряжение от изгиба стенки при эксцентричной передаче нагрузки. Для повышения крутильной жесткости пояса, усиленного ламелями, целесообразна установка дополнительных ребер жесткости из уголков и приварка к ним ламелей. К недостаткам этого способа относятся сложность обеспечения качественной приварки ламелей к поясу и затяжки болтов крепления рельса. Усиление по схеме е повышает местную прочность и устойчивость стенки. Для предотвращения выпучивания ламелей при сварке и обеспечения их совместной работы со стенкой целесообразна затяжка пакета высокопрочными болтами диаметром 16—18 мм. Шаг болтов при этом не должен превышать 12 d или 18 т.л, где d — диаметр отверстия под болты, tn — толщина ламелей. Кромку ламелей следует плотно подогнать к верхнему поясу, а для пропуска поясных швов снять фаску. По длине балки ламелей необходимо подогнать к ребрам жесткости и приварить или для пропуска ламелей срезать верхнюю часть ребра и зачистить стенку. Особое внимание при усилении стенки ламелями следует обратить на качество выполнения швов приварки ламелей к поясу. При необходимости увеличения прочности стенки на срез могут быть использованы те же решения, что и для обычных балок.

Реконструкция зданий и сооружений

Для того чтобы улучшить условия в здании, необходимо провести реконструкцию. В результате чего изменяются технико-экономические характеристики. При выполнении реконструкции можно изменить количество этажей, площадь здания и т. д.

При проведении таких работ на крупных промышленных объектах могут происходить изменения не только одного здания, но и целого комплекса сооружений, которые расположены на прилегающей территории.

Общее понятие реконструкции

Реконструкция здания – это переустройство для полного или частичного изменения назначения, улучшения территории и застройки, устройство нового оборудования, которое соответствует современным нормам. Многие путают понятия «капитальный ремонт» и «реконструкция».

Такое переустройство может относиться к общей реконструкции целого района, культурных учреждений или жилого комплекса. При проведении реконструкции необходимо учитывать дальнейшую перспективу здания и всего района. Если учитывать только интересы на текущий момент, то через несколько лет это приведет к невозможности новой реконструкции. Все работы должны производиться с возможностью дальнейшего переустройства.

Во время проведения работ в жилых зданиях изменяются технико-экономические показатели: увеличивается строительный объем и площадь здания, качество и число квартир, пропускная способность, высота помещений и т. д. А также может увеличиться объем услуг, условия проживания и качество обслуживания.

Реконструкция включает следующие работы: надстройку и пристройку, частичную разборку, изменение планировки, замену инженерного оборудования и улучшение архитектурной выразительности.

Виды и перечень работ

Виды реконструкции для промышленных зданий представлены двумя типами: техническое перевооружение и преобразование. В первом происходит замена оборудования на более современное. При преобразовании меняется здание и оснащение. Могут возводиться пристройки, надстройки и т. д.

Что относится к реконструкции зданий и сооружений:

  • Перепланировка и увеличение высоты помещения.
  • Частичная разборка и замена конструкций.
  • Усиление конструкций.
  • Усиление фундамента. Упрочнение фундамента или грунта. Специалисты могут проводить термическую обработку, цементацию, устройство набивных свай, битумизацию и т. д.
  • Пристройка здания.
  • Надстройка здания.
  • Улучшение фасада здания: оштукатуривание и окраска, утепление и окраска, добавление дверных и оконных проемов.
  • Капитальное строительство.
  • Замена инженерных коммуникаций.
  • Реорганизация объекта.
  • Проведение кровельных работ и при необходимости создание мансарды. Замена гидроизоляционного материала, дополнительное утепление либо полная замена утеплителя. Кроме этого, может быть устроен дополнительный уклон крыши или усиление. В качестве кровельного материала обычно используется рулонный материал или металлические профилированные листы.

В зависимости от состояния здания проводится обследование и принимается решение по типу реконструкции, утверждается перечень работ.

Есть два вида реконструкции: полная (комплексная) и малая (частичная).

Полная

Комплексная реконструкция повышает капитальность здания, увеличивает жилую и полезную площадь, а также улучшает благоустройство не только сооружения, но и территорий.

Малая

Предусматривает перепланировку внутри помещений без основательной перекладки стен и замены перекрытия. Для тех зданий, которые имеют маленький физический износ, может подойти такой вид реконструкции.

Подготовка: план, документация и согласование

План реставрации включает в себя информацию о проведении всех строительно-монтажных работах, документация о состоянии здания к использованию, проектирование и расчеты изменений, которые будут сделаны в инженерных и коммуникационных системах.

В проектной организации специалисты составляют план с учетом всех требований и нормативов.

Проектная документация:

  • Архитектурно-историческое и техническо-экономическое обоснование.
  • Эскиз проекта
  • Проект.
  • Рабочая документация.

После проектирования и составления всех необходимых документов можно приступить к согласованию. Сделать это нужно в соответствующих государственных инстанциях. Процесс обычно затягивается на долгое время. К реконструкции объектов культурно-исторического значения относятся особенно и не так просто получить разрешение на проведение работ.

Некоторые здания могут быть реконструированы с сохранением прежнего вида.

Приступать к проведению работ можно после получения разрешения от государственных инстанций.

Основные этапы

Реконструкция включает в себя следующие задачи и этапы:

  1. Предпроектная стадия состоит из тех же действий, что и новое строительство зданий и сооружений.
  2. Организация работ по обследованию объектов и оснований реконструкции. Перед началом любых работ по новому строительству обязательно проводятся инженерные изыскания. Отличие этого этапа от изысканий – более широкий спектр осмотра. Например, проводится оценка состояния подземных и наземных конструкций, а также возможность их усиления, нагружения и пользования в новом состоянии. При осмотре здания должны быть записаны и сфотографированы любые мелочи. Если есть необходимость, то производится вскрытие некоторых элементов и все нюансы записываются. После этого проводится анализ всех образцов грунтов или материалов. Затем составляется отчет с указанием всех материалов и методов проведения работ.
  3. Проект реконструкции. По описанию он схож с проектом для нового здания, но имеет меньшее количество документов. Проект включает следующие элементы: сметы, архитектурно-строительная часть, технологическая часть, проект организации работ и пояснительная записка.
  4. Реализация проекта. Сюда входят строительные работы, а также устройство технологического оборудования. Проектировщик обязан согласовать последовательность проведения строительно-монтажных работ и условия совмещения их с работой производственных площадей. В проектной организации составляется схема разделения предприятия на узлы и последовательность их ввода. В этих частях проводятся наладка оборудования, монтаж и строительные работы независимо от других узлов. Такая работа на производственном предприятии проводится с учетом следующих действий: создаются межузловые запасы, применяется резервное оборудование и резервные площадки, а также цех переходит на другую схему работы на определенное время.
  5. Пуско-наладочные работы проводятся после проведения всех строительно-монтажных и других работ. Виды работ такие же, как и в строительстве нового здания.

Строительные нормы должны быть соблюдены при проведении реконструкции. Работы выполняются в кратчайшие сроки с минимальными затратами на выпуск продукции предприятия.

Смежные задачи

Существует несколько понятий, смежных с реконструкцией, разберемся в них подробнее.

Капитальное строительство и реконструкция

Данные виды работ имеют много схожего. Такие процессы являются сложными и требуют проведения строительно-монтажных работ с большой ответственность и слаженностью. Выполнять работу должны квалифицированные специалисты.

Для проведения реконструкции и капитального строительства должна быть подготовлена вся необходимая документация. Этапы работ включают: монтаж фундамента, замену инженерных коммуникаций, земляные работы и монтажные работы.

Ремонт и реконструкция

Реконструкция не может быть проведена без ремонта. Вначале проводятся изменения габаритов здания, надстраиваются или пристраиваются помещения, изменяется перепланировка и выполняется финишная отделка.

Перестройка здания обычно проводится в случае износа конструкций и изменения состояния грунта. При реконструкции проводятся различные работы и ремонт конструкций даже в зимних условиях.

Модернизация и реконструкция

При реконструкции проводится переустройство или восстановление состояния здания. Такие работы проводятся в строительстве общественных и жилых зданий и сооружений, а также архитектуре.

При моральном старении объекта проводится его модернизация. Например, ухудшился уровень теплоизоляции, безопасности или устарели инженерные коммуникации.

Модернизация инженерных и транспортных коммуникацией, зданий и сооружений – комплекс работ для улучшения качества зданий, их элементов, коммуникаций, с приравниванием показателей к современным требованиям в уже имеющихся размерах. Таким образом, модернизацию можно отнести к виду реконструкции, которая проводится в тех размерах зданий и сооружений, коммуникаций, которые уже имеются.

Виды работ: звукоизоляция, утепление, дополнение инженерного оборудования, замена элементов несущих конструкций, обустройство внутренних помещений для мусоропроводов, лестничных клеток и лифтов, а также устройство лоджий и балконов.

Техническая реставрация и реконструкция

Техническая реставрация отличается от реконструкции тем, что здание должно сохранить свои архитектурные данные. Для реконструкции некоторых зданий трудно получить разрешение, так как они являются архитектурными произведениями.

При восстановлении изношенных элементов новый облик не должен отличаться от старого, а некоторые элементы, которые не предоставляют опасность, и вовсе не разрешают реконструировать.

Заказать услугу реконструкции зданий и сооружений вы можете в Инженерном центре «СтройЭксперт». Специалисты выполнят все виды работ: от обследования и подготовки документации до пуско-наладочных работ.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *