НОВЫЙ ОБЛИК ВНУТРЕННЕГО ДВОРА ТЕХНИКУМА



Никитин Григорий Владиславович,

Киргизов Георгий Леонидович

Урукова А.Г., руководитель, преподаватель Чебоксарский техникум транспортных и строительных технологий Минобразования Чувашии

 

В последнее время идет бурное развитие города Чебоксары, благоустройство его дворов и территории. Вместе с тем и Южный поселок города стал привлекательным для малоэтажного строительства. Он интенсивно застраивается красивыми коттеджами с благоустроенным ландшафтом. На фоне такого развития района, безусловно, и корпус № 3 ЧТТСТ требует к себе особого внимания.

Обследовав территорию техникума, мы отметили, необходимо создание зоны отдыха с устройством скамеек, урн и малых архитектурных форм. Став участниками городского проекта, мы хотим обратить внимание представителей власти, общественности на проблему благоустройства учебного заведения, ведь от того, как выглядит техникум строительного профиля, можно судить об уровне подготовки профессионалов.

В результате реализации проекта студенты разных профессий внесут свой вклад в благоустройство дворовой территории: сварщики изготовят урны и стальной каркас скамеек, столяры-плотники - декоративные скамейки, скульптуры, скворечники; отделочники выложат плиточное покрытие прогулочных дорожек, каменщики - подпорные стенки, а прорабы разработают и организуют внедрение проекта.

По проекту деятельностью планируется охватить весь коллектив техникума: преподавателей и мастеров п/о, технический персонал, также добровольцев из числа родителей и волонтёров. Мы надеемся на поддержку наших социальных партнеров, которые всегда готовы поддержать идеи молодежи. Мы уверены, что преобразившийся дворик повлияет на улучшение качества проводимых на свежем воздухе мероприятий. Воплотив наши замыслы в реальность, мы сможем порадовать не только студентов и сотрудников техникума, но и жителей всего Южного поселка Калининского района г. Чебоксары.

 

РАЗБИВКА ОСЕЙ ЗДАНИЯ РОБОТИЗИРОВАННЫМ

ТАХЕОМЕТРОМ LEICA

Николаева Вероника Витальевна

Шарифзянова И.И., руководитель, преподаватель

Чебоксарский техникум строительства и городского хозяйства Минобразования Чувашии

Инженерно-геодезические работы играют главенствующую роль на начальных этапах каждого строительства. Разбивочные работы ведутся при возведении зданий и предназначаются для выноса с проекта на местность осей и точек здания. В ходе разбивки осей на местности закрепляют геодезические реперы или ориентиры, которые определяют размеры и форму сооружения.

Требования к точности выноса осей очень высокие, поэтому разбивку осей выполняют геодезическими методами. Основополагающим и неотъемлемым процессом геодезических изысканий служит разбивка осей тахеометром, т.к. метод производительный и точный.

Современные строительные работы стали сложным комплексом взаимосвязанных задач, в котором важное значение отводится каждому шагу. Обязательное условие успешного выполнения проекта – соблюдение требований технической документации и предельная точность. Следовательно, необходимо современное оборудование и команда профессионалов, имеющих значительный опыт работы с ним.

Требования к точности выполнения разбивочных работ приведены в СНиП III-2-75, в котором в зависимости от характеристики здания и вида конструкции даны шесть классов точности разбивки, характеризуемых значениями средних погрешностей измерения углов, превышений и относительной погрешности измерения линий.

Вынос осей тахеометром - комплексные работы, которые скоординированы между собой – для обеспечения предельно точного переноса соответствующих точек, линий и плоскостей на местность. От качественного выполнения этой задачи зависит безопасность эксплуатации строительного объекта в будущем.

Вынос проектных точек на местность может производиться с помощью следующих геодезических приборов: оптический теодолит, электронные тахеометры, электронные роботизированные тахеометры и спутниковые приемники.

Электронный тахеометр SokkiaFX 102 - удобный и надежный прибор с высокой точностью и скоростью измерений. Тончайший луч дальномера обеспечивает быстрые и точные измерения на труднодоступные цели. Модель характеризуется наличием современной системы считывания углов и продолжительной работой от одного аккумулятора.

Роботизированный тахеометр Leica представляет собой прибор, значительно повышающий качество, скорость и производительность геодезических работ в сравнении с классическим оборудованием. С этой целью разработчики стремятся максимально автоматизировать все возможные процессы, что позволяет исключить ошибки, связанные с человеческим фактором и сократить количество персонала.

Разбивку зданий можно выполнить с применением различного геодезического оборудования: теодолита, электронного тахеометра, электронного роботизированного тахеометра и спутниковых приемников.

Студенты специальности 21.02.08 Прикладная геодезия в процессе обучения работают с теодолитом, электронными тахеометрами SokkiaFX 102, Sokkia 650 RX и спутниковым приемником.

Для выполнения данного проекта я освоила работу роботизированным тахеометром LeicaTS16. Выполнила сравнение разбивки данными приборами. И сделала вывод - наиболее производительно выполнять разбивку роботизированным тахеометром LeicaTS16.

ТЕПЛОЭФФЕКТИВНЫЕ БЛОКИ

Смирнов Павел Евгеньевич

Смирнова Е.В., руководитель, преподаватель

Чебоксарский техникум строительства и городского хозяйства Минобразования Чувашии

 

Современные технологии строительства быстровозводимых зданий и осознанность необходимости экономии и рационального использования топливно-энергетических ресурсов привели к внедрению конструктивных решений по дополнительному утеплению фасадов не только уже существующих и реконструируемых зданий, но и при новом строительстве. Вслед за западными странами в России был принят ряд нормативно-технических документов, направленных на решение задачи энергосбережения и снижения эксплуатационных затрат в строительстве. В соответствии с этими документами однослойные ограждающие конструкции из традиционных строительных материалов, таких как кирпич или железобетон, не способны обеспечить требуемое сопротивление теплопередачи. Оно может быть достигнуто лишь в многослойной ограждающей конструкции с эффективным теплоизоляционным материалом.

При выборе наиболее рациональной конструкции наружных стен помимо теплоэффективности конструкции необходимо учитывать и трудоемкость ее возведения. На сегодняшний день разработано несколько принципиальных решений фасадных систем с утепляющими слоями снаружи или внутри кладки. Применение утеплителя в конструкции стены позволяет значительно улучшить ее теплотехнические характеристики, но не решает вопрос снижения трудоемкости работ.

Впервые идея совмещения в одном стеновом блоке эффективного утеплителя с конструкцией, обладающей высокой несущей способностью, была предложена сотрудниками НИИ им. Лещенкова в 2003 г. Дальнейшее развитие идеи и совмещение стенового блока с декоративным покрытием привело к появлению нового кладочного материала, получившего название теплоблок.

Теплоблок – это многослойный блок с высокой заводской готовностью, высокими теплотехническими характеристиками и эстетической привлекательностью.

Стеновые блоки имеют трехслойную конструкцию. Несущий слой из керамзитобетона, внутренний слоя из утеплителя (пенополистирола плотностью 25 кг/м3), наружный декоративный слой из обычного или цветного керамзитобетона класса В15-В20. Так как слои пенополистирола и керамзитобетон не могут иметь между собой достаточного сцепления, все три слоя теплоблока скреплены анкерными стержнями из стеклопластика или базальта.

Сегодня теплоблок уже стал привычным строительным материалом, широко применяемым при строительстве жилых и общественных зданий небольшой этажности. Применение этого материала возможно также в самонесущих стенах многоэтажных каркасных зданий. Предполагаемый срок службы зданий, выложенных из теплоблоков, дается более 100 лет, поскольку утеплитель имеет гарантированный изготовителем срок эксплуатации от 80 до 120 лет. При этом потери своих свойств в условиях нормальной эксплуатации даются в пределах 14%, а прочностные дефекты могут возникнуть только при некачественной кладке, при воздействии осадков и атмосферного воздуха.

Опыт эксплуатации первых домов позволяет оценить позитивные и негативные характеристики материала. Объекты, построенные из теплоблока, не требуют утепления и отделки фасада, что значительно увеличивает скорость и снижает стоимость возведения стен, по сравнению со всеми существующими вариантами строительства каменных домов. Эффективность применения теплоэффективных блоков при строительстве домов и коттеджей также обусловлена уменьшением нагрузки на фундамент, возможностью выполнения погрузо-разгрузочных работ и подачи материала вручную, без применения кранового оборудования. Кладка из блоков с четкой геометрической формой дает возможность выполнять работу специалистом меньшей квалификации. Применение вместо традиционных цементных растворов специального клея с быстрой схватываемостью дает возможность увеличить производительность труда. Завершающим этапом остается только покраска стен при помощи различных механизмов.

Для строительства небольшого дома достаточно одной бригады, состоящей из четырех человек. Возвести здание можно за одни сутки на целый этаж. Во многом качество материала зависит от производителя. Дефекты в конструкции блока увеличивают расход кладочных материалов, нарушают внешний вид фасада. Учитывая все достоинства теплоблока и практическое отсутствие недостатков, можно уверенно сказать, что за ним ближайшее будущее.

 

ЖИДКАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

Спирина Ю.С.

Гайдарлы А.А., преподаватель

Чебоксарский техникум строительства и городского хозяйства Минобразования Чувашии

Задачи повышения энергосбережения гражданских и промышленных зданий привели к необходимости активного поиска новых технических решений и более эффективных строительных материалов. Поэтому на смену известным утеплителям пришли современные материалы, обладающие лучшими характеристиками и простотой применения. Одним из них является жидкая теплоизоляция или теплокраска.

Теплокраска – современный материал, разработанный на основе керамики. Еще одно название данного материала – керамическая теплоизоляция. Жидкая теплоизоляция – принципиально новая разработка технологов строительной индустрии, не имеющая аналогов.

Внешне жидкая теплоизоляция очень похожа на вязкую суспензию. Производители данного материала различны, но технические характеристики и состав материала идентичен. Наиболее известными являются «Астратек», «Корунд» и некоторые другие.

Особенность данного материала заключается в том, что он состоит из керамических или латексных шариков. Разреженный воздух, находящийся внутри этих шариков, мешает теплопередаче от частицы к частице. В составе термокраски содержится около 75-85% микросфер. Размер данных сфер находится в пределах от 0,05 до 0,1 мм. Также в жидком утеплителе могут содержаться и другие пустотелые элементы: достаточно часто в наполнитель добавляются микроскопические вакуумные алюмосиликатные шарики, часто в наполнитель добавляются и частицы диоксида титана. Они необходимы для повышения отражающей способности поверхности.

 Полимер в составе жидкой теплоизоляции является связующим, чаще всего это акрил или латекс. За счет использования специальной латексной смеси жидкая теплоизоляция увеличивает свою устойчивость к ультрафиолетовому излучению, тепловым расширениям, предупреждает появление микротрещин. Акрил, который является основанием теплокраски, имеет высокие показатели адгезии с большинством строительных материалов. К преимуществам и достоинствам можно отнести также низкую теплопроводность, высокую степень адгезии, влагостойкость, несгораемость, экологичность, длительный срок эксплуатации. Покрытие из жидкой теплоизоляции толщиной 1,2 мм сопоставимо по теплосберегающим показателям с традиционным утеплителем (минеральная вата) толщиной 5 см.

Использование данных утеплителей уменьшает стоимость работ, связанных с теплозащитой ограждающих конструкций и сокращает время производства работ. Технология нанесения жидкого утеплителя довольно проста. Первоначально поверхность должна быть хорошо очищена от различных загрязнений и пыли, для увеличения адгезионных свойств материала следует покрыть базовую поверхность грунтовкой. Теплоизоляцию можно наносить обыкновенными валиками, кисточками или специальными распылителями. Структура материала позволяет обеспечивать однородную толщину слоя, что позволяет эффективно применять его для утепления рельефных поверхностей и отдельных труднодоступных мест.

Область применения жидкого утеплителя обширна. Его применяют для обработки фасадов, внутренних стен, стен лоджий, бетонных полов, для холодных и горячих трубопроводов с носителями температурой от -60°С до +250°С, воздуховодов и систем кондиционирования. Еще одно его назначение – это борьба с коррозией металла, поэтому теплокраску используют не только в строительстве. Часто ею обрабатывают поверхности автомобилей и другой техники для предотвращения коррозии. Некоторые разновидности теплокраски имеют высокий коэффициент паропроницаемости, применяются для защиты фасадов зданий от конденсата и образования грибка, плесени.

Жидкие утеплители относятся к новейшим материалам, они появились сравнительно недавно. Но, благодаря своим уникальным свойствам, эти материалы получили широкое распространение.

 

МОЙ БУДУЩИЙ ДОМ

Степанов Геннадий Алексеевич

Николаев Ю.С. , руководитель, преподаватель Канашский строительный техникум

Минобразования Чувашии

 

В проекте представлен одноэтажный коттеджный дом с мансардной крышей и гаражом. На плане показано размещение жилых помещений. Данный вариант предельно минимизированного капитального загородного дома. 

На первом этаже располагается гостиная, совмещённая с кухней (30 м2), личный кабинет (6,7 м2), санузел (2,1 м2), холл (6,1 м2), прихожая (5,8 м2), можно попасть в небольшой гараж (17,3 м2), также на первом этаже находится кладовая (3,7 м2). На втором этаже имеются три спальни (22 м2), ванная и душевая комната, совмещённые с санузлом (3,5 м2), (6,6 м2).

Фундамент ленточный, монолитно-сборный, прекрасно распределяет вес по всему своему периметру. Несущие стены из газобетона и облицовочного керамического кирпича. Перегородки  из газобетонных блоков 625*100*250*. Перекрытия из сборных монолитных плит заводского изготовления. Лестницы – деревянные маршевые. Окна и двери – стандартные по типовым размерам. Несущий каркас кровли состоит из деревянной конструкции и профильного настила (металлочерепица) пепельно-серого цвета. Отопление от газового котла. Вентиляция – естественная, обще обменная, приточно-вытяжная через вентиляционные каналы. Водоснабжение предусматривается от внешних сетей по одному вводу. Для освещения применяются энергосберегающие светодиодные лампы, а также датчики движения для перемещения по тёмному участку дома. В качестве канализации будут использованы фильтрующие колодцы. Очистка бытовых сточных вод в загородном доме является обязательным мероприятием при их отводе. В настоящее время, когда вопрос экологии актуален как никогда, необходимо помнить о том, что отвод неочищенных сточных вод в грунт запрещен. Именно в связи с этим после очистных сооружений в загородных домах должны быть предусмотрены сооружения подземной фильтрации. Для очистки бытовых сточных вод, как правило, используются различные септики, после которых – согласно действующим санитарным нормам – устанавливаются фильтрующий колодец, песчано-гравийные фильтры, поля подземной фильтрации или фильтрующие траншеи.

Из вышеперечисленного следует, что стоимость строительства данного коттеджа общей площадью застройки 92,5 м2 составит 2600500 руб. Минимальные размеры участка 20,44 м на 15,14 м. Данный проект рассчитан на строительство в местах с условиями, где имеется общее электроснабжение, путь газопровода и водоснабжение. В нашем проекте представлен вариант строительства коттеджа с приспособленными условиями к этой среде. Сам коттедж несёт свою экономичность, как в области строительства, так и в процессе жизнедеятельности.

 


Дата добавления: 2018-11-24; просмотров: 166; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!