Реакторное отделение АЭС с ВВЭР-1000, фрагмент №45

Автор: Пользователь скрыл имя, 20 Декабря 2012 в 19:07, курсовая работа

Описание работы

При возведение фрагмента №45, реакторного отделения АЭС с ВВЭР-1000 стены и перекрытие здания решены в сборно-монолитных конструкциях. Опалубка из железобетонных плит, несъемная, остающаяся в конструкции после бетонирования.
Технология возведения стен при использовании в качестве несъемной опалубки железобетонных плит:
изготовление на заводе плит несъемной опалубки, ребристые плиты перекрытия в соответствии с требуемыми по проекту размерами;
объединение двух плит в пространственную стеновую блок-ячейку металлическими фермочками и укрупнение армометаллических стеновых блоков;
блок с помощью крана устанавливается в проектное положение, организуются стыки с ранее смонтированными блоками, установка арматурных каркасов, блоков герметичных дверей;

Работа содержит 4 файла

▌45.doc

— 139.00 Кб (Открыть, Скачать)

▌_40.dwg

— 612.34 Кб (Скачать)

▌_40.docx

— 20.70 Кб (Скачать)

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

КАФЕДРА СТРОИЕТЛЬСТВА ТЕПЛОВЫХ И АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

 

 

 

 

Пояснительная записка

к курсовому проекту «Архитектурно-конструктивное решение здания ТЭС, АЭС»

по дисциплине «Здания и оборудование ТЭС, АЭС»

Тема: Реакторное отделение АЭС  с ВВЭР-1000, фрагмент №40»

 

 

 

 

 

 

Студент ТЭС ΙV-6

Валиев Т.Д.

Консультант:

                                                                                     Пергаменщик Б.К.

 

 

 

 

 

 

                                              Москва 2012

 При возведении фрагмента №40, реакторного отделения АЭС с ВВЭР-1000 стены и перекрытие здания решены в сборно-монолитных  конструкциях. Опалубка из железобетонных плит, несъемная, остающаяся в конструкции после бетонирования.

Технология  возведения стен при использовании в качестве несъемной опалубки железобетонных плит:

  1. Изготовление на заводе плит несъемной опалубки, ребристые плиты перекрытия в соответствии с требуемыми по проекту размерами;
  2. Объединение двух плит в пространственную стеновую блок-ячейку металлическими фермами и укрупнение армометаллических стеновых блоков;
  3. Блок с помощью крана устанавливается в проектное положение, организуются стыки с ранее смонтированными блоками, установка арматурных каркасов, блоков герметичных дверей;
  4. Приемка смонтированного фрагмента, состоящего из нескольких блоков, осуществляется его бетонирование;
  5. Спустя некоторое время, по достижении бетоном необходимой прочности, осуществляется монтаж перекрытия, установка каркасов в пролете и в местах примыкания перекрытий к стенам;
  6. Укладывается монолитный бетон перекрытия.

Основное преимущество сборно-монолитного  решения – гарантированное качество поверхности опалубочной плиты, которая изготавливается в заводских условиях, и уменьшает трудозатраты на объекте, что сокращает продолжительность строительства.

Заданный фрагмент №40 реакторного отделения АЭС с ВВЭР-1000 состоит из нескольких помещений, имеет простую геометрию.

Принятое решение расстановки  блок-ячеек основывалось на использовании  наибольших размеров стеновых ячеек  и на минимальном использовании  разнотипных блок-ячеек.

Стеновая блок-ячейка состоит  из двух плоских железобетонных плит толщиной 80мм, высотой по 6000мм, и шириной от 1500мм до 3000мм, соединенных между собой металлическими фермами.                       

Бетонирование железобетонных конструкций выполняется по блокам бетонирования. Бетонную смесь следует  укладывать горизонтальными слоями с последовательным направлением укладки  в одну сторону во всех слоях. Укладка  следующего слоя бетонной смеси допускается  до начала схватывания бетона предыдущего  слоя. Продолжительность перерыва между укладкой смежных слоев бетонной смеси без образования рабочих швов устанавливается строительной лабораторией.

Перекрытие выполняется  ребристыми плитами, опирающимися концами на плиты стеновых блоков.

Маркировка, количество используемых монтажных элементов, а также  расход материалов (металла, бетона) на фрагмент в целом приведены в  спецификации сборных элементов.

 

Спецификация сборных  элементов.

 

Марка элемента

Расход материала на элемент

 

Монтажный вес, т

 

Количество элементов

Расход материала на все  элементы

 

Примечания

метал, т

бетон,

металл, т

бетон,

Монтажные элементы стен:

СЯ - 1

1,79

2,88

8,99

6

10,74

17,28

 

СЯ - 2

1,66

2,59

8,14

2

3,32

5,18

 

СЯ - 3

1,51

2,3

7,26

8

12,08

18,4

 

СЯ - 4

1,37

2,02

6,42

1

1,37

2,02

 

СЯ - 5

1,08

1,44

4,68

2

2,16

2,88

 

СЯ - 6

1,78

2,88

8,97

4

7,12

11,52

 

СЯ - 7

1,64

2,59

8,12

2

3,28

5,18

 

СЯ - 8

1,49

2,3

7,24

4

5,96

9,2

 

СЯ - 9

1,37

2,02

6,4

1

1,37

2,02

 

СЯМ - 1

     

1

     

ПЯ - 1

0,15

0,29

0,86

6

0,9

1,74

 

ПЯ - 2

0,22

0,43

1,3

2

0,44

0,86

 

УБ - 1

0,41

0,82

2,46

1

0,41

0,82

 
       

1

     

Всего:

49,15

77,1

 

Монтажные элементы перекрытия:

ПП 24/21

0,25

0,5

1,25

5

1,25

2,5

 

ПП 24/24ср

0,16

0,32

0,8

1

0,16

0,32

 

ПР 48/30

0,72

1,44

3,6

5

3,6

7,2

 

ПР 48/27

0,65

1,3

3,25

3

1,95

3,9

 

ПР 48/30ср

0,61

1,21

3,03

1

0,61

1,21

 

Всего:

7,57

15,13

 


45_вариант.dwg

— 467.16 Кб (Скачать)

Информация о работе Реакторное отделение АЭС с ВВЭР-1000, фрагмент №45