Инженерное оборудование строительных площадок

Министерство образования  и науки РФ

Государственное образовательное  учреждение

Высшего профессионального  образования

Кузбасский государственный  технический университет

Кафедра социально-культурного сервиса  и туризма

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реферат

Инженерное оборудование строительных площадок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнил: студент

группы СТг-082

Е. Н. Русинова

 

Проверил:

Доцент

Ю.С. Зюзьков

 

 

 

 

 

 

Кемерово 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание

 

1

Организация и техническая  подготовка строительных площадок

3

1.1

Проектно-изыскательские работы и обоснование выбора площадки для  строительства предприятия

4

2

Инженерная подготовка и  оборудование строительных площадок

6

2.1

Расчистка территории.

7

2.2

Отвод поверхностных и  грунтовых вод.

8

2.3

Геодезическая разбивочная  основа

9

2.4

Инженерные сети на городских  улицах

11

3

Основы электроснабжения. Основные понятия и определения

14

3.1

Общие сведения об электроустановках

15

3.2

Назначение и типы электрических станции

16


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Организация и техническая  подготовка строительных площадок

 

Предприятия любой отрасли  проектируют на основе схем развития и размещения этих отраслей и производительных сил по экономическим районам страны. Содержание, состав, порядок разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации, по которой должно осуществляться строительство новых, расширение, реконструкция действующих предприятий, зданий и сооружений установлены СниПами.

Проектирование нового строительства, расширение, реконструкция и техническое  перевооружение действующих предприятий  осуществляется на основе решений, принятых в утвержденных технико-экономических  обоснованиях (ТЭО) или технико-экономических расчетах (ТЭР) строительства.

Задание на проектирование составляется заказчиком проекта с  участием генерального проектировщика.

В соответствии со СниП 1.02.01-85 предприятия, здания и сооружения проектируют в одну стадию или в две стадии.

В одну стадию проектируют  здания, которые будут строить  по типовым и повторно применяемым  проектам. Крупные и сложные объекты  строительства проектируют в  две стадии.

Разработка рабочих проектов и проектов на строительство зданий осуществляется на основе ТЭО (ТЭР) материалов по выбору площадки для строительства  и в соответствии с заданием на проектирование.

В рабочих проектах осуществляют необходимую доработку, уточняют технико-экономические показатели.

Рабочий проект и проект на новое строительство состоит  из следующих разделов: общая пояснительная  записка, генеральный план и транспорт, технологические решения, научная  организация труда рабочих и  служащих, управление предприятием, строительные решения, организация строительства, охрана окружающей среды, жилищно-гражданское строительство, сметная документация, паспорт рабочего проекта.

Для определения сметной  стоимости составляют следующую  документацию:

- в составе рабочего  проекта: сводный сметный расчет, сводка затрат, объектные и локальные  сметы, объектные и локальные  сметные расчеты, сметы на проектные  и изыскательские работы;

- в составе рабочей  документации: объектные и локальные  сметы.

Типовые проекты зданий привязывают  к местным условиям строительства  с учетом топографических, геологических, гидрогеологических, климатических  особенностей района строительства.

 

 

    1.  Проектно-изыскательские работы и обоснование выбора

площадки для строительства  предприятия.

 

До утверждения задания  на проектирование при составлении  технико-экономического обоснования  строительства объекта выбирают площадку для постройки предприятия  и проводят на ней технические  изыскания.

Место расположения площадки должно обеспечивать возможность соблюдения санитарных и противопожарных норм. Под строительную площадку необходимо использовать малоплодородные земли. В процессе технических изысканий  определяют размер и рельеф площадки, геологические, гидрогеологические, метеорологические  данные, а также источники снабжения  энергией, водой, способы очистки  и удаления сточных вод. Выявляют наилучшие условия использования  железнодорожных, водных и автомобильных  путей сообщения.

Проектно-изыскательские работы выполняются организациями на основании  договоров, заключаемых с ними заказчиком в соответствии с Правилами о  договорах на выполнение проектных  и изыскательских работ. В роли заказчика  обычно выступают объединения, которые  могут распоряжаться средствами для выполнения этих работ. Подрядчиком  является проектная организация - генеральный проектировщик.

При размещении предприятий  на территории городов проектой организации выдаются архитектурно-планировочное задание, строительный паспорт участка, технический паспорт. В техническом паспорте должны быть результаты инженерных и экономических изысканий, проведенных в районе строительства.

Инженерные изыскания  ведут по следующим направлениям:

- топографические - определение рельефа местности;

- геологические - установление характера строения грунтов;

- гидрогеологические - определение характеристики воды и глубины ее залегания;

- климатологические - определение температуры и влажности воздуха в различные периоды года.

Разработку проектно-сметной  документации по крупным предприятиям поручают проектным организациям, специализированным по видам работ, а разработку проектов организации строительства выполняют  с обязательным участием проектных  организаций министерств и ведомств, осуществляющих строительство.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Инженерная подготовка  и оборудование строительных  площадок

 

Общие положения. Одним из важных этапов строительства зданий и сооружений является подготовка строительного производства. Здесь закладывается основа планомерного развертывания строительно-монтажных работ.

В этот период решаются вопросы  обеспечения стройки проектно-сметной  документацией, отвод площадки под  строительство, обеспечение строительства  подъездными путями, электро-, водо-, теплоснабжения, организации поставки оборудования, конструкций, материалов и заключение договоров подряда и субподряда, оформление разрешений и допусков на производство работ.

Работы по подготовке объекта  к строительству можно разделить  на внеплощадочные и внутриплощадочные.

Внеплощадочные подготовительные работы включают строительство подъездных путей, линий электропередачи, сетей  водоснабжения, канализационных коллекторов  с очистными сооружениями, жилых  поселков для строителей, создание при необходимости производственной базы строительных и монтажных организаций.

Внутриплощадочные подготовительные работы включают: сдачу-приемку геодезической разбивочной сети (основы) для строительства, освобождение строительной площадки для производства строительно-монтажных работ - расчистку территории, снос строений и др., планировку территории, отвод поверхностных и грунтовых вод, искусственное понижение уровня грунтовых вод, перекладку существующих и прокладку новых инженерных сетей, устройство постоянных и временных дорог, обеспечение строительной площадки временным ограждением, противопожарным водоснабжением и инвентарем, освещением.

 

 

 

 

2.1 Расчистка территории.

 

Снос зданий и сооружений выполняют разрушением механическим и взрывным способами или разборкой  с использованием соответствующих  механизмов и оборудования. Эти работы относят к категории сложных  и трудоемких, и от их успешного  проведения зависят общая продолжительность  возведения объекта и предоставление фронта работ для развертывания  строительства.

Для разрушения зданий применяют  автокраны или краны-экскаваторы, оборудованные в качестве ударного элемента металлическим шаром или  другими механизмами. Сборные и  монолитные железобетонные и металлические  строения разбирают по ранее разработанной  схеме сноса.

Разрушение конструкций  зданий и монолитного железобетона может осуществляться гидравлическими  экскаваторами, оборудованными гидромолотами. Подвеска гидромолота должна предусматривать возможность его работы в горизонтальном направлении. Эффективно применение гидроклиновых установок. В комплект установки входят четыре гидроклина (рис.1).

 
Рис.1. Комплект гидроклиновой установки:

1 - фундамент; 2 - гидроклиновая установка; 3 - гидроклинья

 

В высверленное отверстие  опускают гидроклин, после чего из гидросистемы подают жидкость под давлением. В результате действия расклинивающегося усилия происходит разрушение бетона или образование в нем трещин. При незначительной ширине трещины, когда перерезание арматурных стержней в бетоне невозможно, в нее устанавливают два расширителя (клинья) толщиной 5-7 мм и после расширения трещины вновь применяют гидроклин для окончательного отделения части монолита. Разрушение производится послойно, на глубину сверления.

Линии связи и электропередачи, подземные коммуникации и другие сооружения, затрудняющие производство работ на объекте, переносят в  места, определяемые проектом, под наблюдением  специалистов соответствующих организаций.

Крупные камни и негабаритные предметы, перемещение которых затруднено, предварительно дробят. Для механического  дробления наиболее эффективно применение гидромолотов, которыми оснащают гидравлические экскаваторы. Скальные грунты разрушают взрывом. Это специальные пиротехнические работы. Перемещение камней или их обломков, погрузка в транспортные средства с последующим вывозом их за пределы строительной площадки может производиться с помощью клещевых захватов, которыми оснащаются современные гидравлические экскаваторы.

 

2.2 Отвод поверхностных  и грунтовых вод.

 

Водоотвод, предназначенный  для защиты строительной площадки от стока поверхностных вод (паводковых, талых, ливневых), выполняют в виде водоперехватывающих нагорных и водоотводящих канав, подпорных стен, оградительного обвалования и системы дренажей. Тип защитных устройств, их размеры зависят от рельефа местности, расположения строительной площадки, гидравлического напора воды. На площадках с высоким уровнем грунтовых вод и их интенсивным притоком осушение грунтов целесообразно вести с помощью открытого или закрытого дренажа.

Открытый дренаж устраивают в виде канав глубиной до 1,5 м, имеющих  пологие (1 : 2) откосы и необходимый для течения воды уклон. В отдельных случаях канавы могут заполняться дренирующими материалами (щебень, гравий, крупный песок).

Основной вид дренажа - горизонтальный закрытый, состоит  из трубчатых дрен с водоприемными  отверстиями, оборудованных фильтром, коллекторов и устьевых сооружений. Такие дренажи более эффективны, так как в трубе скорость движения воды выше, чем в дренирующем материале. В качестве дрен используются: трубы - гончарные (керамические, асбестоцементные, бетонные из обычного и пористого  бетона, стеклопластиковые, пластмассовые  и бумажные).

Растительный слой грунта на площади будущего земляного сооружения срезается на глубину 15-25 см бульдозерами и автогрейдерами (скреперами), собирается в отвалы для последующего использования по озеленению и благоустройству строящегося объекта или другой территории.

Зеленые насаждения, не подлежащие вырубке и пересадке, обносят  оградой. Деревья и кустарники, пригодные  для озеленения, должны быть пересажены и сохранены от повреждений.

 

2.3 Геодезическая разбивочная  основа

 

Геодезическая разбивочная  основа служит для плановой и высотной привязки на местности проекта.

Геодезическую разбивочную  основу выполняют в виде строительной сетки, продольные и поперечные оси  которой представляют собой прямоугольные  координаты, определяющие положение  здания или сооружения на местности. При строительстве одиночных  зданий в районах имеющейся застройки  в качестве геодезической разбивочной  основы могут служить "красные  линии".

Для выноса строительной сетки  на местность используют имеющую  на площадке геодезическую сеть (опорные  точки) (рис.2). По координатам геодезических  пунктов и пунктов сетки определяют полярные координаты S; S; S и углы, по которым наносят направления  сетки АВ и АС.

Продольные и поперечные оси сетки закрепляют на местности  постоянными знаками с плавной  точкой. Знаки делают из заполненных бетоном и прочно закрепленными в грунте отрезков труб, из забетонированных отрезков рельсов и т.д. Подобным образом фиксируют и "красную линию".

 

 

 

 

Рис.2. Схема выноса на местность  строительной сетки

 

 

В качестве координат принимают  близлежащие стороны строительной сетки, а их пересечение за ноль отсчета.

Привязку осуществляют к "красной линии" (рис.3). При этом определяют угол между главной осью здания и "красной линией" и  расстояние от точки А до точки О пересечения главных осей.

 

 

Рис.3. Способы переноса на местность основных осей здания

а - на основе строительной сетки;

б - на основе "красной линии": 1 - здание; 2 - строительная сетка; 3 - оси условной координатной сетки; 4 - "красная линия"

 

В процессе строительства  необходимо следить за сохранностью и устойчивостью знаков геодезической  разбивочной основы.

 

 

2.4 Инженерные сети на  городских улицах

 

К инженерным сетям относят  подземные сети (водопровод, канализация, теплофикация, газоснабжение, электроснабжение, слаботочные сети и др.) и надземные  сети (электроосвещение, телефонная связь, контактные провода городского электротранспорта  и др.). Воздушные сети применяют преимущественно для устройства контактных проводов трамвая и троллейбуса, так как большая наземная сеть проводов и опоры для них ухудшают вид улицы, а обрыв проводов может привести к травмам. Контактную сеть трамвая и троллейбуса подвешивают на кронштейнах, укрепляемых на столбах или на тросах-растяжках, которые прикрепляют к мачтам, столбам и стенам зданий. Контактные провода подвешивают на высоте 5,5-6,3 м.

Подземные сети разделяют  на кабельные, трубопроводные и тоннельные (коллекторы или каналы). К кабельным  прокладкам относят кабели высокого напряжения (для энергоснабжения  и освещения) и низкого напряжения (телефон, телеграф, радио, телевидение, кабели различных ведомств). Трубопроводы используют для водопровода, канализации, теплофикации, газоснабжения, водостока и др. Коллекторы (тоннели, каналы, галереи) предназначают для раздельной или совместной прокладки отдельных подземных коммуникаций. Коллекторами именуют также основные (магистральные) трубопроводы ливневой и фекальной канализации.

Инженерные сети следует  прокладывать преимущественно по улицам и дорогам, для чего необходимо в  поперечных профилях улиц, дорог предусматривать  места для их укладки: на полосе между "красной линией" и линией застройки - для кабельных сетей (силовые, связи, сигнализации и др.); под тротуарами - для тепловых сетей или проходных  коллекторов; на разделительных полосах - для водопровода, газопровода и  хозяйственно-бытовой канализации. При ширине улиц в пределах "красных линий" 60 м и более следует предусматривать прокладку сетей водопровода и канализации по обеим сторонам улиц. При реконструкции проезжих частей с устройством дорожных покрытий капитального типа, под которыми расположены подземные инженерные сети, следует предусматривать вынос этих сетей на разделительные полосы и под тротуары.

Прокладку подземных инженерных сетей следует, как правило, предусматривать  совмещенной в общих траншеях или в общих коллекторах в  следующих случаях: при необходимости  одновременного размещения тепловых сетей  диаметром 500-900 мм, водопровода диаметром  до 500 мм, свыше десяти кабелей связи  и силовых кабелей напряжением  до 10 кВт, при реконструкции городских магистралей с развитым подземным хозяйством, при недостатке свободных сетей в траншеях, на пересечениях с магистральными улицами и железнодорожными путями.

В общих коллекторах допускается  также прокладка воздуховодов, напорной канализации и других инженерных сетей. В коллекторе кабели и трубопроводы размещают следующим образом:

а) при двухрядном расположении сетей: с одной стороны прохода  сверху должны быть проложены кабели связи, под ним теплопроводы; с  другой стороны прохода - сверху силовые  кабели, ниже кабели связи, внизу водопроводы.

б) при однорядном расположении: сверху прокладывают силовые кабели, под ними кабели связи, ниже теплопроводы и водопроводы; водопровод следует  располагать ниже теплопроводов  и кабелей.

Устройство коллекторов  предусматривает обеспечение доступа  для постоянного наблюдения за подземными сооружениями и их своевременного ремонта. В связи с этим проходные коллекторы необходимо оборудовать естественной и искусственной вентиляцией.

При прокладке подземных  коммуникаций в совмещенных проходных  коллекторах требуются, естественно, большие затраты, чем при траншейном их размещении, однако, как показала практика, в процессе эксплуатации эти затраты полностью окупаются  за счет исключения необходимости при  производстве работ разрывать и  восстанавливать дорожные покрытия, при этом не нарушается внешний облик  городских улиц, движение транспорта и пешеходов.

Следует иметь в виду, что при бесканальной прокладке трубопроводов сначала прокладывают сети с более низкими отметками (т.е. в более глубокой траншее) во избежание обрушения стенок траншеи при параллельной прокладке нескольких трубопроводов либо других инженерных коммуникаций.

 

 

 

 

 

3. Основы электроснабжения. Основные понятия и определения.

 

Передача электроэнергии производится энергетическими системами, объединяющими несколько электростанций.

Системой электроснабжения (СЭС) называется совокупность электроустановок, предназначенных для производства, передачи и распределения электроэнергии.

Энергетическая система (ЭС) – совокупность электростанций, электрических и тепловых сетей, потребителей электроэнергии и теплоты.

Электроэнергетическая система (ЭЭС) – часть энергетической системы  без тепловых сетей и потребительской  теплоты.

Электрическая сеть – совокупность электроустановок для передачи и  распределения электроэнергии на определенной территории.

Электростанция – установка или группа установок, предназначенных для производства электро- и тепловой энергии.

Воздушная (ВЛ) или кабельная (КЛ) линия электропередачи – электроустановка, совокупность токоведущих элементов.

Приемный пункт электроэнергии – электроустановка, на которую  поступает электроэнергия для электроприемников предприятия.

Трансформаторная подстанция (ТП) – электроустановка, предназначенная  для преобразования электроэнергии одного напряжения в электроэнергию другого напряжения с помощью  трансформатора.

Комплектная трансформаторная подстанция (КТП) – подстанция, состоящая  из трансформаторов.

Главная понизительная подстанция (ГПП) – подстанция, получающая питание  напряжением 35-220 кВ от районной энергосистемы.

Глубоким вводом называется система питания электроэнергией, при которой электрическая линия подводится возможно ближе к электроустановкам потребителей для уменьшения числа ступеней трансформации.

Подстанция глубокого  ввода (ПГВ) – подстанция, выполненная  по упрощенным схемам коммутации на первичном  напряжении, получающая питание напряжением 35-220 кВ.

Узловой распределительной  подстанцией (УРП) называется центральная  подстанция, получающая электроэнергию от энергосистемы напряжением 110-330 кВ.

Распределительный пункт (РП) – распределительное устройство, предназначенное для приема и  распределения электроэнергии на одном  напряжении без преобразования и  трансформации, не входящее в состав подстанции.

Центральным распределительным  пунктом (ЦРП) называется центральный  пункт, получающий питание непосредственно  от районной энергосистемы 6-20 кВ.

Проект - это изображение  будущего устройства или сооружения, выполненное в схемах, чертежах на основе логического анализа.

Электрические схемы определяют принцип действия электроустановки, ее назначение, порядок работы и  выполняются в соответствии с  ГОСТами.

 

3.1 Общие сведения об  электроустановках

 

Электроустановками называется совокупность машин, аппаратов, предназначенных  для производства, трансформации, передачи, распределения электроэнергии.

ЭУ разделяют по назначению, роду тока и по напряжению.

Приемник электрической  энергии  (ЭП) – аппарат, агрегат, механизм, предназначенный для преобразования электроэнергии в другой вид энергии.

Приемники электроэнергии согласно ПУЭ разделяются на три категории:

- первой категории –  это электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, ущерб народному хозяйству и т.д.

- второй категории –  ЭП, перерыв которых приводит  к массовому недоотпуску продукции, массовому простою рабочих, механизмов, промышленности, транспорта.

- третьей категории –  все остальные, менее ответственные  ЭП, где перерыв в электроснабжении  может продолжаться не более  суток.

 

3.2 Назначение и типы  электрических станции

 

- Тепловые электрические  станции (ТЭС). Они используют  органические виды топлива: уголь,  нефть, газ, торф. Энергией перегретого  водяного пара приводится во  вращение турбина, соединенная  с генератором. Теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) предназначены для централизованного  снабжения городов и предприятий  электрической и тепловой энергией.

- Атомные электрические  станции (АЭС). Основной частью  АЭС является ядерный реактор,  в котором энергия ядерных  реакций превращается в тепловую  энергию. Ядерный реактор состоит из активной зоны, отражателя, системы охлаждения, системы управления, регулирования и контроля, корпуса и биологической защиты.

- Гидравлические и другие  типы электростанций. Гидроэлектростанции  (ГЭС) сооружаются на реках  и водопадах и используют энергию  водного потока. Перед плотиной  ГЭС образуется водохранилище,  вода которого используется по  мере необходимости для выработки  электроэнергии.

-Нетрадиционные возобновляемые источники энергии. Ветроэнергетическими ресурсами богаты прибрежная полоса Северного Ледовитого океана и восточные районы. В этих районах могут быть использованы ветроустановки мощностью до 100-300 кВт. Геотермальная энергия. Термальные воды и пар из скважин широко используется для отопления и горячего водоснабжения на Кавказе, в Казахстане, Западной Сибири, на Камчатке. С помощью буровых скважин в раскаленные недра направляются речные воды; превратившись в пар, они приводят в действия мощные турбоагрегаты.

Принцип действия магнитогидродинамического (МГД) генератора основан на законе электромагнитной индукции: если в  магнитном поле перемешать проводник, то в нем возникает ЭДС. Проводником  в МГД- генераторе является поток ионизированного газа (плазма), магнитное поле создается мощными электромагнитами.

Термоэлектрические генераторы (ТЭГ) основаны на возникновении термо - ЭДС при перепаде температур в спае металлов или в полупроводниках n и c.

Термоэмиссионные генераторы основаны на явлении термоэлектронной эмиссии с горячего катода. Возможно прямое преобразование ядерной энергии  в электрическую, так как при радиоактивном распаде электроны испускаются вследствие естественного свойства элементов.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список  литературы

  1. Л.В Погодина Инженерные сети, инженерная подготовка и оборудование территорий, зданий и стройплощадок; Москва 2011

Инженерное оборудование строительных площадок