одноэтажное промышленное здание

Заказать уникальную курсовую работу
Тип работы: Курсовая работа
Предмет: Строительство и архитектура
  • 20 20 страниц
  • 9 + 9 источников
  • Добавлена 19.04.2013
1 496 руб.
  • Содержание
  • Часть работы
  • Список литературы
  • Вопросы/Ответы
Оглавление
1. Исходные данные
2. Особенности технологического процесса и принятого объемно-планировочного решения
3. Архитектурно-конструктивные решения
3.1. Фундаменты
3.2. Колонны
3.3. Связи по колоннам
3.4. Несущие конструкции покрытия
3.5. Подкрановые балки
3.6. Стены
3.7. Кровля
3.8. Окна, ворота, двери
3.9. Внутренняя и наружняя отделка
4. Теплотехнический расчет
4.1. Исходные данные
4.2. Определение требуемого термического сопротивления
4.3. Расчет покрытия
4.4. Расчет наружной стены
5. Генеральный план и благоустройство территории
6. Технико-экономические показатели проекта
Список используемой литературы

Фрагмент для ознакомления

6.
Таблица 6
Наименование ограждающих конструкций
,
, Наружная стена 1,66 3,10 Покрытие и перекрытие над проездами 6,66 4,6

4.3. Расчет покрытия
Термическое сопротивление однородного ограждения определяется как сумма термических сопротивлений отдельных слоев по формуле:
Определяем толщину ограждающей конструкции из уравнения:
R тр = , где
δi – толщина отдельных слоёв ограждающей конструкции, м;
λi – коэффициент теплопроводности отдельных слоёв ограждающей
конструкции, Вт/ м ºС.
Определим необходимую толщину утеплителя на покрытии.
,
.
Принимаю толщину утеплителя 250 мм.
Рассчитываем фактическое сопротивление теплопередаче:


Рис.4. 3 Схема покрытия

4.4. Расчет наружной стены
Определяем толщину ограждающей конструкции:
R тр = , где
δi – толщина отдельных слоёв ограждающей конструкции, м;
λi – коэффициент теплопроводности отдельных слоёв ограждающей
конструкции, Вт/ м ºС.
Поскольку наружное стеновое ограждение принято из однослойной легкобетонной панели λ = 0,14 Вт/м(˚С
,
.
Принимаю толщину панели 450 мм.
Рассчитываем фактическое сопротивление теплопередаче:


Рис. 4.4 Схема наружного ограждения

5. Генеральный план и благоустройство территории
Промышленные объекты, каковым является завод по производству металлических конструкций, надлежит размещать в соответствии с проектами или схемами районной планировки, генеральных планов городов, проектами планировки и застройки промышленных районов
Площадку для строительства следует выбирать на землях несельскохозяйственного назначения или непригодных для сельского хозяйства, в том числе и в случаях, когда для их освоения необходимо проведение специальных инженерных мероприятий. При отсутствии указанных земель могут выбираться участки на сельскохозяйственных угодьях худшего качества. Кроме того, площадка для строительства
Проектируемый цех комплексной переработки лома является частью ломоперерабатывающего предприятия в городе Оренбурге.
Ломоперерабатывающие предприятия представляют собой комплекс различных зданий и сооружений, расположенных на территории, достигающей 50 га. В соответствии с санитарной характеристикой производства предприятия переработки вторичных чёрных металлов размещают, как правило, в малозастроенной территории города. Некоторые предприятия, включающие в свой состав электросталеплавильные цехи для переплава легированной стружки, входят в состав промышленного района города или размещаются автономно на значительном удалении от жилой застройки.
В состав завода входят основные производственные здания, подсобные здания и сооружения, административно-бытовой корпус, а также склады различного назначения (материальные, горючесмазочных материалов, взрывоопасного лома и т.п.).
Технологически связанными объектами являются цех комплексной переработки лома и участок резервного лома. Жёстких технологических связей между другими цехами и отделениями нет.
Подобное решение генерального плана рационально и способствует более чёткому функциональному зонированию территории. Однако оно требует наличия строительного участка сравнительно правильной формы, что в современных условиях встречается далеко не всегда.
Производственный корпус является отдельно стоящим зданием с собственными административно-бытовым корпусом.
Территория ограждается железобетонной оградой, на основных въездах предусмотрена ведомственная охрана, которая располагается в зданиях КПП.
В целях противопожарной безопасности на территории предусматриваются: пожарное депо, пожарные щиты и пожарные гидранты, а в зданиях установка в помещениях пожарной сигнализации.
Отвод поверхностных вод запроектирован, открыто по лоткам вдоль проезжей части дорог.
Инженерные коммуникации запроектированы подземной прокладкой.
Проектом также предусмотрено охранное освещение территории.
Для отдыха людей предусмотрена площадка в зелёной зоне.
Для движения людей предусмотрены асфальтированные тротуары шириной от 1,5 до 2,5м.
Имеется железнодорожное полотно и развилки для обеспечения движения грузовых составов по территории комплекса.
Для обеспечения санитарно - гигиенических условий предусмотрены мероприятия по озеленению территории завода с устройством газонов, посадкой деревьев и кустарников и разбивкой клумб.


6. Технико-экономические показатели проекта
Запишем основные технико-экономические показатели для производственного корпуса:
-площадь застройки производственного здания в пределах внешнего периметра наружных стен – 8643 м2;
-строительный объем производственного здания – 122320 м3.
-планировочный коэффициент : К1= 122320/8643 = 14,5.




Список используемой литературы

Дятков С.В., Михеев А.П. "Архитектура промышленных зданий", 1998г.
Ким Н.Н., Моклакова Т.Г. "Архитектура гражданских и промышленных зданий", 1987г.
Брудка Я., Лубиньски М. "Легкие стальные конструкции", 1974г.
Мельников Н.П. "Металлические конструкции", 1983г.
Стрелецкий Н.С. "Металлические конструкции", 1961г.
СНиП 2.09.02 – 85. "Производственные здания промышленных предприятий". 1986г.
СНиП II-23 – 81*. "Стальные конструкции". 1988г.
СНиП 2.02.01 – 83. "Основания зданий и сооружений". 1985г.
СНиП 2.03.13 – 88. "Полы". 1989г.














2

Список используемой литературы

1.Дятков С.В., Михеев А.П. "Архитектура промышленных зданий", 1998г.
2.Ким Н.Н., Моклакова Т.Г. "Архитектура гражданских и промышленных зданий", 1987г.
3.Брудка Я., Лубиньски М. "Легкие стальные конструкции", 1974г.
4.Мельников Н.П. "Металлические конструкции", 1983г.
5.Стрелецкий Н.С. "Металлические конструкции", 1961г.
6.СНиП 2.09.02 – 85. "Производственные здания промышленных предприятий". 1986г.
7.СНиП II-23 – 81*. "Стальные конструкции". 1988г.
8.СНиП 2.02.01 – 83. "Основания зданий и сооружений". 1985г.
9.СНиП 2.03.13 – 88. "Полы". 1989г.


Опубликовано

Федерального государственного автономного образовательного учреждения

образования

"СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"

ИНЖИНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ

КУРСЫ ПРОЕКТА

KP - 08.03.01.01-2015

Технологическая карта на монтаж железобетонного каркаса одноэтажного промышленного здания

Красноярск 2015

1. Области применения

Объект строительства - история промышленных зданий.

Каркас здания из железобетона.

Схема объемно-планировочного решения представлена на бланке работы. монтаж из армированного бетона строповка грузозахватный

система Защиты - каркасная.

Конструктивная схема - рамно-связевый каркас.

Жесткость здания в продольном направлении обеспечивается жестким защемлением колонн в фундамент, диск плиты покрытия.

В поперечном направлении рамы из колонн и ригелей.

Монтаж, здание состоит из 4 пролетов:

-1-ый пролет шириной 30 м, длиной 144 м и высотой 10,8 м;

-1-ый пролет шириной 18 м, длиной 144 м и высотой 8,4 м;

-1-ый пролет шириной 18 м, длиной 144 м и высотой 8,4 м;

-1-ый пролет шириной 18 м, длиной 144 м и высотой 8,4 м;

В пролетах имеет крановое оборудование - мост крана, грузоподъемностью 16т .

В работе описана технология возведения одноэтажных промышленных зданий унифицированных габаритных схем со сборными железобетонными каркасами из типовых строительных конструкции и стальные конструктивные элементы, а также технологические схемы на монтаж конструкции надземной части.

Схемы разработаны на основе применения современных методов производства работ с использованием прогрессивных монтажу оборудования и инструментов. В соответствующих разделах приведены рекомендуемые типы и марки кранов и приспособлений для монтажа, разгрузки и раскладки сборных дизайна.

Выбор кранов продукта на основе расчетных схем монтажа с учетом возможности работы как с транспортных средств, так и с предварительной раскладкой при соблюдении правил техники безопасности.

Разработка схем, подбор кранов, подсчет необходимых затрат труда и времени машин выполнены на основе действующих Снипов и сборников ЕНиР, 1986,