Рабочая программа дисциплины «Технологические процессы в строительстве»





НазваниеРабочая программа дисциплины «Технологические процессы в строительстве»
страница6/6
Дата публикации04.11.2014
Размер0.49 Mb.
ТипРабочая программа
100-bal.ru > Право > Рабочая программа
1   2   3   4   5   6

Баланс грунтовых масс – отражает рациональное распределение грунта между выемками и насыпями (в виде таблиц и схем с учетом наилучшего использования грунта из профильных выемок для возведения насыпей при минимальных дальностях перемещения грунта) .

2.Грунты и их свойства.

Грунт - горные породы, почвы, техногенные образования, представляющие собой многокомпонентную и многообразную геологическую систему.

Грунт скальный - грунт, состоящий из кристаллитов одного или нескольких минералов, имеющих жесткие структурные связи кристаллизационного типа.

Грунт полускальный - грунт, состоящий из одного или нескольких минералов, имеющих жесткие структурные связи цементационного типа.

Грунт дисперсный - грунт, состоящий из отдельных минеральных частиц (зерен) разного размера, слабосвязанных друг с другом; образуется в результате выветривания скальных грунтов с последующей транспортировкой продуктов выветривания водным или золовым путем и их отложения.

Структура грунта- пространственная организация компонентов грунта, характеризующаяся совокупностью морфологических (размер, форма частиц, их количественное соотношение), геометрических (пространственная композиция структурных элементов) и энергетических признаков (тип структурных связей и общая энергия структуры) и определяющаяся составом, количественным соотношением и взаимодействием компонентов грунта.

Текстура грунта- пространственное расположение слагающих грунт элементов (слоистость, трещиноватость и др.).

Грунт глинистый - связный минеральный грунт, обладающий числом пластичности I_p >= 1.

Песок - несвязный минеральный грунт, в котором масса частиц размером меньше 2 мм составляет более 50 % (I_p = 0).

Грунт крупнообломочный- несвязный минеральный грунт, в котором масса частиц размером крупнее 2 мм составляет более 50%. Почва - поверхностный плодородный слой дисперсного грунта, образованный под влиянием биогенного и атмосферного факторов.

Грунт набухающий - грунт, который при замачивании водой или другой жидкостью увеличивается в объеме и имеет относительную деформацию набухания (в условиях свободного набухания) - e_sw >= 0,04.

Грунт просадочный - грунт, который под действием внешней нагрузки и собственного веса или только от собственного веса при замачивании водой или другой жидкостью претерпевает вертикальную деформацию (просадку) и имеет относительную деформацию просадки sl ≥ 0,01.

Характеристики физических свойств грунта: влажность, степень влажности, влажность на границе текучести, влажность на границе раскатывания, число пластичности, показатель текучести, плотность грунта, плотность частиц грунта, плотность скелета грунта, пористость, коэффициент пористости, коэффициент фильтрации, сцепление, угол внутреннего трения, коэффициент Пуассона, модуль деформации грунта и др.

Увеличение объема грунта в результате разработки определяется с помощью коэффициента разрыхления. Различают коэффициент первоначального разрыхления (есть объем разрыхленного грунта разделить на объем грунта в естественном состоянии) и коэффициент остаточного разрыхления (есть объем уплотненного грунта разделить на объем грунта в естественном состоянии) .

К подготовительным работам относятся: подготовка территории, геодезическая разбивка, обеспечение водоотвода, прокладка дорог и др.

К вспомогательным работам относятся устройство временных креплений, водоотлив, понижение уровня грунтовых вод, искусственное закрепление слабых грунтов.

3. Подсчет объемов земляных работ при вертикальной планировке площадки и разработке котлована.

3.1 Подсчет объемов земляных работ при вертикальной планировке площадки.

Различают планировку под естественный уклон, под заданную отметку, под нулевой баланс (проектная отметка находится из условия равенства объемов насыпи и выемки).

Различают следующие методы подсчета земляных масс: метод квадратных призм (площадку разбивают на квадраты) и метод треугольных призм (квадраты, далее, разбивают на треугольные призмы).

Расчет объема земляных масс при вертикальной площадке ведется в следующем порядке (рис.3):

  1. На план площадки в горизонталях наносится планировочная сетка, которая делит участок на квадраты со сторонами от 20 (при сложном рельефе) до 100 м (при спокойном рельефе). Общее количество квадратов самое различное ( это может быть и 200-300 квадратов).

  2. В вершинах квадратов методом интерполяции определяют черные отметки (отметка естественного уровня земли).

c:\documents and settings\all users\документы\мои рисунки\рис4_502.jpg
Рис.2 К определению черных отметок вершин квадратов.

  1. При планировке под заданную отметку и отсутствие уклонов красная отметка вершин квадратов одинакова и равна заданной. При планировке под заданную отметку и наличие уклонов с двух сторон красная отметка определяется по формуле (1):



Где Нкра – заданная красная отметка ; i1,i2 – уклоны вдоль сторон площадки; а12 – расстояния от точки а до заданной вершины квадрата;

  1. При планировке под нулевой баланс и использовании метода квадратных призм определяется средняя планировочная отметка по формуле (2):

При планировке под нулевой баланс и использовании метода треугольных призм средняя планировочная отметка определяется по формуле (3):



Где ∑Н1 – сумма черных отметок, принадлежащих только одному квадрату (вершины квадратных призм в углах площадки), ∑Н2 – сумма черных отметок, принадлежащих только двум квадратам и т.д.; n – количество квадратов.

  1. Определение рабочих отметок вершин квадратов:

Если рабочая отметка имеет знак “+”, то это соответствует выемке, знак “-” – насыпи. Проставляем рабочие отметки в левом верхнем углу от вершины со своим знаком, черные – в правом верхнем углу, красные – в правом нижнем углу.

  1. Построение линии нулевых работ. Линия нулевых работ- линия, соединяющая нулевые рабочие отметки. Применяем графический способ определения. Построение ведем на базисной линии с разными по знаку рабочими отметками. Для этого проводим мысленно перпендикуляры к базисной линии в вершинах с черными отметками разных знаков и в одном и том же масштабе, но в противоположные стороны откладываем рабочие отметки, полученные точки соединяем пунктирной линией. Там, где эта линия пересекает базисную линию (сторону квадрата) и есть нулевая рабочая отметка. Обходим все стороны квадратов, если на сторонах квадратов имеются рабочие отметки, определяем нулевые рабочие отметки, соединяем их ломанной линией. На площадке в зависимости от рельефа может быть несколько линий нулевых работ.

  2. Определение объемов грунта в фигурах насыпи и выемки.

Линия нулевых работ разделила площадку на фигуры объемов грунта насыпи и фигуры выемки. Объем грунта в фигуре есть площадь этой фигуры умноженная на среднюю рабочую отметку фигуры (по абсолютной величине). Средняя рабочая отметка фигуры есть сумма рабочих отметок фигуры разделить на количество вершин фигуры. Суммируем объемы фигур насыпи и отдельно выемки. При планировке под нулевой баланс разность между суммарными объемами насыпи и выемки не должны превышать 5 .

  1. При необходимости возведения откосов объемы грунта в откосах суммируем к объемам грунта в прилежащих фигурах насыпи и выемки. Объемы грунта в угловых откоса(VУ ) определяются по формуле (5), рядовых с одной нулевой отметкой(V1 ) – (6), рядовых с двумя рабочими отметками (V2 ) – (7).

рис0708091 010.jpg

Рис.3 Определение объемов земляных масс методом квадратных призм.

Подсчет объемов земляных масс методом квадратных призм выполняется на практическом занятии.

4.Определение объемов земляных масс в котлованах и траншеях. Метод поперечников.

Объем котлованов (траншей) длиной “а”, огражденных с двух противоположных сторон наклонными стенками и имеющих ширину по дну “b”и по верху “d”определяют по формуле (8):



Объем котлована, имеющего четыре наклонных стенки определяется по формуле (9):



Где “a”и “b” – ширина котлована по низу, “c” и “d” – ширина котлована по верху, “Н” – глубина котлована.

При сложном рельефе и больших размерах выемок используют метод поперечников. Для этого :

  1. на плане котлована в поперечном направлении проводятся вертикальные секущие плоскости на расстоянии друг от друга, указанном в задании как шаг поперечников и строятся поперечные профили этих сечений с учетом откосов котлованов;

  2. подсчитывается площадь поперечников; площадь каждого поперечного сечения котлована представляет собой сумму площадей элементарных фигур, входящих в поперечник;

  3. подсчитывается объем грунта между соседними поперечниками как полусумма соседних поперечников умноженная на расстояние между соседними поперечниками (шаг поперечников);окончательно объем грунта в котловане равен сумме объемов грунта между всеми поперечниками и объемов грунта в торцевых поперечниках.

рис0708091 015.jpg

Рис.4 Подсчет объема грунта в котловане методом поперечников.

Подсчет объема грунта методом поперечников выполняется на практическом занятии.

Для рационального производства планировочных работ составляют план распределения земляных масс , исключающий повторные перевалы грунта и предусматривающий перевозку грунта из выемки в насыпь кратчайшим путем. Сумма произведений объемов выемок на среднюю дальность возки грунта (расстояние между центрами тяжести выемки и насыпи) должна быть минимальной. Перемещения грунта с участка на участок изображают в виде таблицы – балансовой ведомости земляных масс, а также составляют план перемещения земляных масс в графической форме с указанием объемов перевозимого грунта.

5.Механизация земляных работ.

Земляные работы – комплексно-механизированный процесс. Основными критериями комплексной механизации являются : подбор и увязка между собой строительных машин, при которой обеспечивается максимальная их загрузка и минимальная стоимость работ, обеспечение оптимальной продолжительности строительства и наибольшей производительности труда, максимальный учет условий строительства. Машины выбирают из условия наличия этих машин в подрядной строительной организации, исходя из возможностей их применения, их рабочих параметров. Окончательно выбор варианта механизации производят на основе технико-экономического обоснования варианта производства работ.

Все машины классифицируются на землеройные (экскаватор), землеройно-транспортные (бульдозер, скрепер), машины для уплотнения грунтов (катки),машины для вспомогательных работ.

5.1 Разработка грунта экскаваторами.

Различают одноковшовые и многоковшовые экскаваторы.

Одноковшовые экскаваторы классифицируют по типу подвески к стреле, по назначению, по углу поворота рабочего органа, по типу ходовой части.

Назначение основного рабочего оборудования одноковшовых экскаваторов:

- прямая лопата (q=0,25-3 м3) применяется для разработки пионерных траншей, траншей под фундаменты зданий, котлованов, расположенных выше уровня стоянки экскаватора с погрузкой в транспортные средства;

-обратная лопата (q=0,25-2,5м3) применяется для разработки траншей, котлованов с погрузкой грунта в транспорт или отвал; разработка грунта, расположенного ниже уровня стоянки экскаватора.

Другие типы экскаваторов: драглайн, грейфер, погрузчики и др.

При месячном объеме разрабатываемого грунта до 20 тыс.м3 вместимость ковша экскаватора 0,4-0,65 м3…, свыше 100 тыс.м3 – более 2,5 м3.

Грузоподъемность автосамосвалов зависит от вместимости ковша экскаватора. При q=0,4-0,65 м3 минимальная грузоподъемность автосамосвала составляет 4,5 т, при q=4,6 м3 - порядка 18 т.

Экскаватор разрабатывает грунт с недоборами (4-30 см).

Забой - место работы экскаватора. Высота забоя для экскаваторов с механическим приводом зависит от группы грунта и составляет 4-6 м (прямая лопата), 1,2 – 2 м (обратная лопата) .

Рабочий процесс разработки грунта экскаватором состоит из следующих операций: резание грунта, разгрузка в ковш, транспортировка к месту загрузки, разгрузка, возвращения ковша в забой. Различают лобовой забой (узкий, нормальной ширины, уширенный) и боковой забой. Для экскаватора – прямая лопата ширина забоя при узком лобовом забое В≤ 1,5 Rmax; при лобовом забое нормальной ширины В=(1,5-1,9) Rmax; при уширенном лобовом забое В=(2,1-2,4) Rmax, при боковом забое В= Rmax.

рис0708091 014.jpg

Рис.5 Схема производства работ при лобовом забое нормальной ширины.

Где Rрез - радиус резания ( расстояние от оси вращения экскаватора до зубьев ковша: при врезании его в грунт); Rвыг -радиус выгрузки (расстояние от оси вращения экскаватора до центра тяжести ковша в момент выгрузки грунта); Hвыг - высота выгрузки ( расстояние от уровня стояния экскаватора до нижней части ковша в момент выгрузки грунта); lп – длина передвижки; В – ширина забоя по верху; Rmax – максимальный радиус резания (по техническим параметрам).

5.2 Производство работ бульдозером.

Бульдозером называется навесное оборудование на тракторе, состоящее из отвала с ножами, расположенного впереди трактора, рамы с двумя толкающими брусьями и механизма управления для подъема и опускания отвала. Классифицируются по способу установки отвала, по способу управления рабочим органом. Применяются для производства невысоких насыпей, рытья котлованов, срезки растительного слоя грунта, засыпки траншей и котлованов, планировки площадей, зачистки недоборов.

Цикл работы бульдозера складывается из набора грунта, перемещения, разравнивания, обратного хода.
Способы набора грунта бульдозером : стружкой постоянной толщины, стружкой переменной толщины, клиновой, гребенчатый. Рекомендуемая толщина стружки – 10-25 см, длина пути набора – 6-10 м. Схемы движения бульдозера: челночная, с одним промежуточным складированием и др. Рекомендуемая предельная дальность перемещения грунта – 30-150 м.

    1. Механизированное уплотнение насыпных грунтов.

Уплотнение грунта зависит от механического состава; связности грунта; начальной плотности и влажности; толщины уплотняемых слоев; числа проходов механизмов по одному месту; способа уплотнения и параметров применяемых машин. Влажность грунта, при которой достигается максимальное уплотнение грунта при минимальных затратах энергии – наз. оптимальной. Оптимальная влажность грунта зависит от типа грунта и составляет 7-30%. Оптимальной влажности соответствует понятие оптимальной плотности.

Различают следующие способы уплотнения насыпных грунтов: укатка, трамбование, вибрирование, комбинированный способ. Применяются прицепные, полуприцепные катки, прицепные виброкатки, самоходные вибрационные катки, электротрамбовки, трамбующие машины.

При подборе уплотняющей машины рекомендуется придерживаться следующих правил:

1.производительность грунтоуплотняющей машины равна суммарной производительности землеройных и транспортных машин;

2. толщина отсыпаемого слоя должна быть не более величин, указанных в технических характеристиках;

3.влажность уплотняемого массива должна быть близка к оптимальной;

4.каждый ход машины перекрывает предыдущий на 10-15 см;

5.движение катка в насыпи по замкнутому кругу – от края насыпи к середине.

Плакат 1.

рис0708091 018.jpg

Плакат2. 

рис0708091 019.jpg

Плакат 3.

рис0708091 020.jpg


Приложение №2
к рабочей программе дисциплины «Технологические процессы в строительстве» для студентов направления 270800.62 «Строительство» профиль «Проектирование зданий»


  1. Техническое обеспечение самостоятельной работы

ПЭВМ, в том числе имеющиеся в электронном читальном зале библиотеки университета, для самостоятельного изучения разделов дисциплины по электронным обучающим материалам кафедры, в том числе размещенным на ее сайте.


  1. Руководство внеаудиторной работой преподавателя

а) предоставление консультаций

В течение семестра преподавателем проводятся консультации по утвержденному графику ( не менее 1 часа в неделю). В период сессии проводятся индивидуальные и групповые консультации, в том числе перед экзаменом.

б) прием работ

В течение семестра преподавателем производится прием практических работ, как правило, на занятиях. При необходимости преподавателем по согласованию со студентами назначаются дополнительные встречи для приема работ.

б) проведение коллоквиумов

В течение семестра лектором проводятся 1-2 коллоквиума для контроля качества знаний студентов. На коллоквиум выносятся узловые вопросы курса. Результаты коллоквиумов учитываются при определении итоговой оценки на экзамене.


  1. График самостоятельной работы

Самостоятельная работа над изучением материала согласно ГОС составляет не менее 50% времени, отводимого на изучение дисциплины. При самостоятельной работе студент должен ознакомиться с основными учебниками и учебными пособиями, дополнительной литературой и иными доступными литературными источниками При работе с литературой по конкретным темам курса, в том числе указанным для самостоятельной проработки, основное внимание следует уделять важнейшим понятиям, терминам, определениям, для скорейшего усвоения которых целесообразно вести краткий конспект.
1   2   3   4   5   6

Похожие:

Рабочая программа дисциплины «Технологические процессы в строительстве» iconРабочая программа дисциплины «Технологические процессы в строительстве»
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
Рабочая программа дисциплины «Технологические процессы в строительстве» iconРабочая программа дисциплины «Технологические процессы в строительстве»
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
Рабочая программа дисциплины «Технологические процессы в строительстве» iconРабочая программа учебной дисциплины «Технологические процессы в строительстве»
Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины базовой части профессионального цикла студентам очной и заочной формы...
Рабочая программа дисциплины «Технологические процессы в строительстве» iconПамятка (силлабус) Учебной дисциплины «Технологические процессы в машиностроении»
Модуль Курс Технологические процессы в машиностроении, его составные части. Краткая характеристика, значение в технологической подготовке...
Рабочая программа дисциплины «Технологические процессы в строительстве» iconРабочая программа дисциплины «физико-технические процессы в строительстве»
Государственное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального образования
Рабочая программа дисциплины «Технологические процессы в строительстве» iconРеферат по дисциплине " Технологические процессы микроэлектроники...
Технология производства полупроводниковых приборов – это техническая наука, занимающаяся изучением физико-химических основ технологических...
Рабочая программа дисциплины «Технологические процессы в строительстве» iconРабочая программа по дисциплине б 12. Технологические процессы технического...
Рабочая программа составлена на основе фгос во и учебного плана мгту по подготовки бакалавров 190600. 62 Эксплуатация транспортно...
Рабочая программа дисциплины «Технологические процессы в строительстве» iconРабочая программа учебной дисциплины буровые технологические жидкости
Учебная дисциплина "Буровые технологические жидкости" — обязательная дисциплина федеральных государственных образовательных стандартов...
Рабочая программа дисциплины «Технологические процессы в строительстве» iconУчебно-методический комплекс дисциплины «специальные технологические процессы»
Учебно-методический комплекс составлен в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта высшего профессионального...
Рабочая программа дисциплины «Технологические процессы в строительстве» iconРабочая программа учебной дисциплины «Ценообразование и сметное дело в строительстве»
Рабочая программа предназначена для преподавания факультативной дисциплины студентам очной формы обучения по направлению подготовки...
Рабочая программа дисциплины «Технологические процессы в строительстве» iconПримерная программа наименование дисциплины технология хранения и...
Цели формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков, позволяющих им осуществлять приемку, хранение и контроль...
Рабочая программа дисциплины «Технологические процессы в строительстве» iconРабочая программа учебной дисциплины «Современные материалы в строительстве»
Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины по выбору вариативной части естественнонаучного цикла студентам очной...
Рабочая программа дисциплины «Технологические процессы в строительстве» iconА. П. Пигинешева современные миграционные процессы
Рабочая программа учебной дисциплины «Современные миграционные процессы» составлена в соответствии с требованиями ооп: 031900. 68...
Рабочая программа дисциплины «Технологические процессы в строительстве» iconПрограмма учебной дисциплины «Физические и технологические основы наплавки и напыления»
Место дисциплины «Физические и технологические основы наплавки и напыления» в структуре ооп бакалавриата
Рабочая программа дисциплины «Технологические процессы в строительстве» iconРеферат На тему
В настоящее время разработано большое количество новых сплавов золота, а так же технологические процессы нанесения покрытия золотом...
Рабочая программа дисциплины «Технологические процессы в строительстве» iconРабочая программа дисциплины «химия в строительстве»
Государственное образовательное бюжетное учреждение высшего профессионального образования


Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
100-bal.ru
Поиск