Проектирование промышленного здания.
Заказать уникальную курсовую работу- 27 27 страниц
- 8 + 8 источников
- Добавлена 28.06.2015
- Содержание
- Часть работы
- Список литературы
- Вопросы/Ответы
1. Исходные данные для проектирования 1
2. Объемно-планировочное решение 2
3. Архитектурно - планировочное решение 5
4. Конструктивное решение производственного корпуса 7
4.1 Стальные подкрановые балки и крановые пути 8
4.2 Колонны 10
4.3 Фундаменты 13
4.4 Стены 16
4.4.1 Теплотехнический расчет стены. 17
4.5 Покрытие 19
4.6 Окна 20
4.7 Полы 22
4.8 Ворота и двери 23
4.9 Деформационные швы 24
5. Генеральный план 25
6. Противопожарные мероприятия. 26
Cписок использованной литературы: 27
Глухие переплеты привинчиваются к коробке, а створные навешиваются на петлях, расположенных на боковой, верхней, нижней гранях.
Наружный переплет открывается для протирки стекол, а внутренний переплет глухой. Три центральные фрамуги, длиной около 1,5м каждая, образуют открывающийся фронт панели.
Верхние и боковые обвязки коробки выполняются из гнутых U- образных профилей по ГОСТ 8278-63. Нижняя обвязка - из специального гнутого профиля. Обвязки фромуг и переплетов - из горизонтального профиля №6 по ГОСТ 7511-58.
Все соединения элементов сварные. Стекла прижимаются к полоскам тавров кляммерами. Стык уплотняется замазкой или резиновым обводом, охватывающим край стекла.
4.7 Полы
Основным полом в цехе принят бетонный пол толщиной 50 мм (бетон марки 250) по бетонному подстилающему слою толщиной 150мм (бетон марки 150).
Между покрытием пола и подстилающим слоем предусмотрена оклеечная гидроизоляция из толя толщиной 5 мм.
В местах деформационных и температурного швов в конструкции полов предусмотрены компенсаторы из листовой оцинкованной кровельной стали, анкеры из полосовой стали, окаймление стыков из уголковой стали.
4.8 Ворота и двери
В наружных стенах для проезда автомобильного транспорта предусмотрены ворота размером 4.20х4.0 м. Рама и обвязка полотен выполнена из гнутых профилей, а полотна из профилированных листов с утеплителем.
4.9 Деформационные швы
В здании предусмотрен два поперечных деформационных швов. Они предохраняют от образования трещин конструктивных элементов, вызываемых колебаниями температуры наружного и внутреннего воздуха.
Поперечный шов решен на двух колоннах и одной оси. Оси колонн имеют привязку к разбивочной оси по 750 мм.
5. Генеральный план
При проектирование генерального плана производственного здания использовалось блокирование участков с принципом зонирования. Зонирование предполагает по возможности рациональную группировку в пределах объёма производственного здания помещений участков и зон в соответствии с определёнными признаками (технологические, уровни производственной вредности, пожаро и взрывоопасность, направленность транспортных и людских потоков).
Сблокированные здания допускают многовариантную расстановку технологического оборудования, позволяют уменьшить площадь заводской территории на 30 – 40%, сократить периметр наружных стен до 50%, снизить стоимость строительства на 10 – 15%, сократить длину коммуникаций и транспортных путей, снизить расходы на эксплуатацию зданий и благоустройство территории.
Технологический цикл начинается с поставки на склад материалов и заготовок. В зданиях предусмотрены ворота для автомобильного транспорта.
Ворота проектируется высотой 4.20 м, а ширина – 4.0 м. Отходы производства могут удаляться через ворота доставки. Противопожарные разрывы устанавливаются согласно СНИП. Для свободного доступа пожарных машин предусмотрены два дополнительных подъезда к зданию, с разных сторон дорог. Площадь перед основным корпусом запроектирована так, чтобы пожарные машины свободно могли маневрировать, для удаления очага возгорания. На территории имеется разметка для пешеходов.
Благоустройство территории: предприятия создает благоприятные условия для работы и отдыха трудящихся. На площадке имеются все виды зеленых насаждений (газоны, кустарники и высокоствольные деревья). Процент озеленения: 55% площади застройки.
Технико-экономические показатели генерального плана:
Площадь территории равна - 9 га.
Площадь застройки равна (сумма площадей, занятых зданиями и всемивидами сооружений, включая открытие стоянки автомашин и резервные участки на площадке) 2,41 га.
Строительный объем надземной части здания – 3464,30 м2
Площадь озеленения равна 4,60га
Площадь асфальтового покрытия равна 1.1га
Плотность застройки 31%
Коэффициент озеленения равен 55,6%
Коэффициент асфальтового покрытия равен 13,9%
6. Противопожарные мероприятия.
Согласно СНиП 2.01.02. – 85, в зданиях 3а степени огнестойкости производственного назначения допускается применять колонны с пределом огнестойкости 0,45.
Трансформаторные располагаются по периметру здания у наружных стен. Эти помещения отделены разделительными перегородками из асбестоцемента. Для предотвращения пожароопасных ситуаций в зданиях предусмотрены легкосбрасываемые конструкции. Это могут быть ограждения здания с поверхностной плотностью менее 70 кг/м3. Требуемая площадь легкосбрасываемых конструкций: Fл.к.=V*0.05=30*24*10.8*0.05=3.9 м2
Здание обеспечивается молниезащитой 2-ой категории.
Строительные материалы несущих конструкций по пожарной опасности характеризуются следующими пожарными характеристиками:
- горючесть – НГ (негорючие);
- воспламеняемость – В1 (трудновоспламеняемые);
- по дымообразующей способности – Д1 (с малой дымообразующей способностью);
- по токсичности продуктов горения – Т1 (малоопасные);
Строительные конструкции здания характеризуются пределом огнестойкости (в минутах) и пожарной опасностью. В зданиях 3-ей степени огнестойкости предел огнестойкости составляет:
- несущие элементы здания (колонны) – R45; фермы – R15;
- связи – R45.
Класс конструктивной пожарной опасности для данного здания – СО, классы пожарной опасности конструкции КО. Количество эвакуационных выходов из здания предусмотрено 4 .
Cписок использованной литературы:
А.С. Ильяшев, Ю.С. Тимянский «Пособие по проектированию промышленных зданий « М., Высшая школа, 1990 г
И.А. Шерешевский «Конструирование промышленных зданий и сооружений»2001 г
СНиП 23.01.99* «Строительная климатология и геофизика»
СНиП II-3-79* «Строительная теплотехника»
СНиП II-4-79 «Естественное и искусственное освещение»
СНиП 23-05-45 «Естественное и искусственное освещение»
СНиП 23.02 – 2003. Тепловая защита зданий. М.,1998.
СНиП 31.03 – 2001. Производственные здания. М., 2001.
_
Лист 27 Изм. Кол. уч. Лист № док Подпись Дата
Изм. Кол.уч Лист № док Подпись Дата
Пояснительная записка
Стадия Лист Листов Принял
У 2 28 Разработ
Кафедра архитектуры Н.контр.
Взам. инв. № Подпись и дата Инв. № подл.
1. А.С. Ильяшев, Ю.С. Тимянский «Пособие по проектированию про-мышленных зданий « М., Высшая школа, 1990 г
2. И.А. Шерешевский «Конструирование промышленных зданий и со-оружений»2001 г
3. СНиП 23.01.99* «Строительная климатология и геофизика»
4. СНиП II-3-79* «Строительная теплотехника»
5. СНиП II-4-79 «Естественное и искусственное освещение»
6. СНиП 23-05-45 «Естественное и искусственное освещение»
7. СНиП 23.02 – 2003. Тепловая защита зданий. М.,1998.
8. СНиП 31.03 – 2001. Производственные здания. М., 2001.
Вопрос-ответ:
Какие исходные данные нужны для проектирования промышленного здания?
Для проектирования промышленного здания необходимы данные о площади участка, требованиях к назначению помещений, габаритных размерах, нагрузках и особенностях производственного процесса.
Какие архитектурно-планировочные решения применяются при проектировании промышленных зданий?
При проектировании промышленных зданий применяются объемно-планировочные решения для оптимального размещения производственных помещений, а также учёта возможности расширения и удобства эксплуатации.
Какие конструктивные решения используются при проектировании производственного корпуса?
При проектировании производственного корпуса используются стальные подкрановые балки и крановые пути для подвески оборудования, колонны для опоры здания, фундаменты для монтажа основных конструкций здания и стены для обеспечения нужной теплоизоляции и безопасности.
Какие материалы применяются для покрытия промышленных зданий?
Для покрытия промышленных зданий могут использоваться различные материалы, включая металлические листы, поликарбонатные панели, сендвич-панели из металла и пенопласта, и другие. Выбор материала зависит от требуемых характеристик, таких как прочность, теплоизоляция и звукоизоляция.
Какие исходные данные необходимы для проектирования промышленного здания?
Для проектирования промышленного здания необходимо знать его функциональное назначение, площадь, количество этажей, необходимые коммуникации (водопровод, канализация, электричество и др.), а также требования к противопожарной безопасности, энергосбережению и другим параметрам.
Какое объемно-планировочное решение может быть для промышленного здания?
Объемно-планировочное решение промышленного здания может быть различным в зависимости от его назначения. Например, для производственного здания может быть предусмотрена большая открытая площадка для размещения оборудования, а для складского здания - большие складские помещения с решетчатыми полками для хранения товаров.
Какое архитектурно-планировочное решение может быть для промышленного здания?
Архитектурно-планировочное решение промышленного здания может включать в себя симметричное или асимметричное расположение окон и дверей, использование эстетически привлекательных материалов для облицовки стен, применение архитектурных элементов, отражающих функциональное назначение здания (например, большие ворота для проезда транспорта).
Какие конструктивные решения могут быть применены в производственном корпусе промышленного здания?
В производственном корпусе промышленного здания могут быть использованы стальные подкрановые балки и крановые пути для перемещения грузов, колонны для поддержки кровли и пролетных конструкций, фундаменты для распределения нагрузки, стены для разделения помещений и для улучшения теплоизоляции, покрытие для защиты от воздействия атмосферных явлений, окна для естественного освещения, полы для удобства перемещения и размещения оборудования, ворота и двери для въезда транспорта и персонала, а также деформационные швы для компенсации деформаций здания.
Какие исходные данные используются при проектировании промышленного здания?
Исходные данные для проектирования промышленного здания могут включать информацию о площади участка, требуемом объеме производства, типе производства, необходимых коммуникациях (электричество, вода, отопление и т.д.), а также другие требования, например, в отношении светопроницаемости, шумоизоляции и безопасности.
Каково объемно-планировочное решение промышленного здания?
Объемно-планировочное решение промышленного здания определяет расположение основных функциональных зон внутри здания, таких как производственные помещения, склады, офисы, социальные помещения и т.д. Также в этом решении учитывается эффективность использования площади и коммуникаций, удобство для сотрудников и соблюдение требований безопасности и эргономики.
Как осуществляется архитектурно-планировочное решение промышленного здания?
Архитектурно-планировочное решение промышленного здания включает в себя разработку фасадов здания, выбор материалов отделки, декоративных элементов и цветовой гаммы. Это решение должно соответствовать функциональным требованиям здания, внешней среде, а также учитывать эстетические предпочтения заказчика и требования местных строительных норм.
Каким образом применяются стальные подкрановые балки и крановые пути в промышленном здании?
Стальные подкрановые балки и крановые пути используются для организации грузоподъемности и перемещения грузов внутри промышленного здания. Они обеспечивают возможность установки кранов и другой тяжелой техники, а также позволяют эффективно использовать пространство здания для хранения и перемещения товаров и материалов.