РЕФЕРАТЫ ПО НАУКЕ И ТЕХНИКЕРеферат: Производство бетонных работПроизводство бетонных работКурсовой проект Выполнил: студент группы 5011/1 Гиргидов А.А. Санкт-Петербургский Государственный Технический Университет Инженерно-строительный факультет Кафедра технологии, организации и экономики гидротехнического строительства Санкт-Петербург 1999 г. Исходные данные.В проекте рассматривается высоконапорный гидроузел. Основное рассматриваемое сооружение – арочно-гравитационная плотина высотой ![]() Дана основная порода карьера крупного заполнителя: базальт с плотностью ![]() Этапы возведения сооружения и объемы работ (общие и по этапам).Этапы возведения сооружения. Возведение сооружения проходит по следующим временным этапам: Возведение перемычки первой очереди и сужение русла; Возведение глухой и водосливной части плотины до отметок временного порога; Перекрытие русла и пропуск строительных расходов через временный порог; Сооружение станционной и глухой части плотины; Окончательное сооружение глухой, водосливной и станционной частей плотины и набор водохранилища. Объемы работ.Полный объем работ составляет: ![]() что включает в себя: Объем глухой части ![]() Объем водосливной части ![]() Объем станционной части ![]() Зональное распределение бетона.Распределение бетона по зонам показано на рисунках 1.1., 1.2., 1.3. для глухой, станционной и водосливной части соответственно. На рисунках обозначены зоны: 1. - Зона морозостойкого бетона; 2. – Зона бетона с пониженным тепловыделением; 3. – Зона водонепроницаемого бетона; 4. – Зона кавитационностойкого бетона. Подбор состава бетона для одной из марок.Подберем состав бетона для напорной грани плотины. Из пункта 1.3. принимаем бетон марки М400. Подбор крупного заполнителя.Крупный заполнитель – базальтовый щебень ![]() Определение плотности бетона.Плотность бетона определяется из условия: ![]() Принимаем конструкции как массивные армированные, с содержанием арматуры до 0.5%, а также максимальная крупность заполнителя равна 80мм. Из условия выше и по [1, т.2.] выбираем бетоносмесители: Смеситель цикличного действия, гравитационный с объемом готового замеса 165 л; Смеситель непрерывного действия с принудительным перемешиванием. Отсюда, по [1, т.1.] находим объемную плотность бетона ![]() Определение жесткости (осадки конуса).Для реальных условий осадка конуса (ОК) определяется в лабораторных условиях. Основываясь на нормативных документах, в рамках курсового проекта назначаем ОК=4 см [1, т.3.]. Определение водоцементного отношения (В/Ц).По прочности, ![]() ![]() где ![]() ![]() По [1, т.4] определяем, R28=600 кгс/см2, откуда получаем: ![]() Определение водоцементного отношения по водонепроницаемости и морозостойкости.По таблице 6 [1] определяем предельное значение ![]() ![]() Уточнение водоцементного отношения.По данным пунктов 1.4.4. и 1.4.5. выбираем наименьшее ![]() ![]() Определение водопотребности бетона (В). По таблице 7 [1] по максимальной крупности заполнителя определяем водопотребность для базового состава бетона: ![]() ![]() Для уточнения водопотребности бетона по таблице 8 [1] необходимо: Определить модуль крупности песка. По кривой гранулометрического состава определяем модуль крупности ![]() ![]() Определить процентное содержание песка r. По отношению к ![]() ![]() ![]() ![]() Сравнить стандартную ОК с полученной. Стандартная ![]() Окончательные данные. Итого получаем: ![]() ![]() Определение расхода цемента (Ц). ![]() Проведение корректировки. Корректировка водоцементного отношения не требуется. Определение суммарного расхода заполнителя (З). При известных G, В и Ц находим З: ![]() Определение количества песка (П). Количество песка определяется по формуле: ![]() Определение количества крупного заполнителя (КрЗ). ![]() Проведем фракционирование крупного заполнителя. При максимальной крупности заполнителя 80 мм количество каждой фракции будет: Таблица 1.1.
Технологические мероприятия по обеспечению трещиностойкости и прочности сооружения. Выбор системы разрезки сооружения. Для арочно-гравитационной плотины выбираем столбчатую систему разрезки с плотными межстолбчатыми швами. Обоснование: Применяется на скальных основаниях (грунты основания – базальт); Применим для любых климатических условий; Применяется для высоких плотин любого типа. Определение величины необходимого снижения максимальной температуры в блоке по условиям его трещиностойкости.Максимальное значение температуры в блоке равно: ![]() где q – удельное тепловыделение бетона; С – удельная теплоемкость бетона; g - Объемный вес бетона. ![]() Определим допустимое значение температуры в блоке: ![]() где ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() где ![]() ![]() ![]() Из вышеприведенных расчетов следует, что температуру в блоках необходимо снизить на: ![]() Определение необходимого повышения температуры в зимний период.Для строительства на реке Нурек повышать температуру в блоках в зимний период не требуется. Требования к опалубке.К опалубке специальные требования не применяются. Мероприятия по снижению температуры в блоках.Из приведенных выше расчетов видно, что температуру в блоках необходимо снизить на 28.9°. Следовательно, необходимо принять следующие мероприятия по снижению температуры в блоках: Присадка льда, вместо воды (10°); Трубное охлаждение 1.0Х1.0 (22°). В результате получается снижение температуры на 32°С. Календарный график производства бетонных работ.Сроки проведения бетонных работ и их интенсивность представлены на рисунке 3.1. Общий срок строительства принимаем 7 лет. Среднемесячная интенсивность производства бетонных работ с учетом коэффициентов неравномерности определяется как: ![]() где ![]() ![]() ![]() Максимальная месячная интенсивность с учетом коэффициента неравномерности определяется: ![]() Бетонные работы.Определение мощности бетонного завода.Необходимая часовая эксплуатационная производительность бетонного завода: ![]() где ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Выбранная расчетная мощность должна быть проведена на удовлетворение максимальной интенсивности ведения бетонных работ в форсированном режиме. ![]() Должно выполняться условие: ![]() Из полученных выше значений имеем: ![]() Условие выполняется. Определение марки и потребного оборудования.В пункте 1.4.2. приняты два типа смесителей: Смеситель цикличного действия, гравитационный с объемом готового замеса 165 л; Смеситель непрерывного действия с принудительным перемешиванием. Количество бетоносмесителей, необходимых для бетонного производства, определяется по формуле: ![]() где ![]() ![]() ![]() Найденная проиводительность составляет 50% от общей производительности бетонного завода. Остальные 50% определяются для бетоносмесителей циклического действия. Производительность определяется как: ![]() ![]() где ![]() ![]() ![]() ![]() где ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Определение количества бетоносмесителей: ![]() принимаем ![]() Окончательно принимаем СБ-109 – 1 шт., и СБ-153 – 2 шт. Арматурные и опалубочные работы.Применяемые типы армирования. Определение мощности арматурного завода. Доставка и установка арматуры.Для каждого сооружения применяются различные типы армирования. Рассмотрим армирование каждого сооружения. Глухая часть плотины армируется армосетками со стороны напорной грани, т.к. эта часть предназначена для перекрытия русла и создания напора. Армосетки применяются по причине того, что в данной конструкции используется положение рабочей арматуры работающей в 2-ух направлениях, и она является плоским изделием, а значит, имеет вес меньше, чем объемная конструкция. Водосливная часть плотины имеет следующие арматурные конструкции: Напорная грань армируется армосетками; Бычки и гребень армируется армокаркасами; Водосливная грань армируется армокаркасами так же, как патерна; Станционная часть со стороны напорной грани и в тех местах, где проходят водовыпуски; Оголовок армируется армофермой. Общая сменная производительность завода по выпуску арматуры определяется по формуле: ![]() где ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Вес армоконструкций определяется как: ![]() ![]() Транспортирование арматурных конструкций осуществляется на специальных прицепах-платформах со специальными прокладками во избежание деформаций и повреждений при перевозке. Погрузка и разгрузка армоконструкций осуществляется башенными кранами. Тип опалубки. Определение мощности опалубочного цеха. Доставка и установка опалубки.Для данного гидроузла используется: Консольная опалубка для напорных граней, применение которой обусловлено тем, что применяется крепление в виде консольных балок или ферм и скрепленных с нижележащим блоком с помощью анкеров, заложенных в нижнем блоке; Железобетонная опалубка - для всех остальных участков, как и для быков, являющаяся несъемной, что уменьшает производство работ; Вакуумная опалубка применяется для водосливной грани, т.к. она позволяет обеспечить меньшую шероховатость. Общий вес опалубки определяется как: ![]() где ![]() ![]() ![]() Производительность опалубочного цеха определяется по формуле: ![]() Опалубка доставляется на специальных прицепах-платформах. Погрузка и разгрузка железобетонной опалубки осуществляется кранами, которые имеются на стройке. Транспорт и укладка бетонной смеси.Выбор основной схемы транспортировки и укладки бетонной смеси.Транспортная схема бетонных работ представляет собой комплекс машин, обеспечивающих доставку смеси от бетонного завода до места укладки. Схема состоит из двух условных частей: Горизонтальный транспорт (транспорт от завода до сооружения); Вертикальный транспорт (подача бетонной смеси в блоки бетонирования). В качестве горизонтального транспорта берутся автосамосвалы, т.к. автобетоновозов и автобетоносмесителей требуется более жесткое дорожное покрытие. Принимаем самосвалы марки КамАЗ 5511. Для подачи бетона в блоки используется крановый способ. Применяются краны башенного типа КБГС-500ХЛ с грузоподъемностью 12 т. Определение комплексной производительности крана и их количества. Расстановка кранов на сооружении.Комплексная производительность кранов определяется по формуле: ![]() где ![]() ![]() ![]() ![]() где ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Эксплуатационная производительность определяется: ![]() По опыту проведения работ определено, что комплексная производительность примерно в два раза меньше эксплуатационной производительности крана: ![]() Количество кранов определяется как: ![]() где ![]() ![]() Принимаем 3 крана. Определение производительности бетоновоза и количество.В рамках данного курсового проекта принимается бетоновоз СБ-128. Определяется производительность одного бетоновоза: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Количество бетоновозов определяется как: ![]() Принимаем ![]() Комплексная механизация работ в блоке. Проверка площади блока.При укладке бетонной смеси в начальном состоянии, конструкция заполняется не полностью, в связи с этим производится уплотнение бетонной смеси. Для данного проекта было принято уплотнение: 10% уплотняется ручными вибраторами типа ИВ-59; 90% - подвесными манипуляторами типа ИВ-90. Определение производительности ручного вибратора и их необходимое количество.Производительность ручного вибратора и их количество определяется: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Количество ручных вибраторов определяется как: ![]() Принимаем ![]() Определение производительности манипулятора и их количество на один блок.![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Количество ручных вибраторов определяется как: ![]() Принимаем количество манипуляторов ![]() Стоимость укладки 1м3 бетона и определение трудозатрат на укладку 1м3 бетона.Стоимость укладки и трудозатраты 1м3 бетона определяются по ЕРЕР’у и ЕНИР’у. Расчеты сведены в таблицу 6.1. Таблица 6.1.
|