Мастерская ремонта технической базы
Заказать уникальную курсовую работу- 33 33 страницы
- 15 + 15 источников
- Добавлена 28.05.2018
- Содержание
- Часть работы
- Список литературы
- Вопросы/Ответы
1. Исходные данные для проектирования 3
2. Архитектурно-конструктивная часть 4
2.1 Генеральный план 4
2.2 Объемно-планировочное решение 6
2.1 Конструктивное решение 7
2.1.1 Фундаменты и фундаментные балки 7
2.1.2 Колонны основного каркаса и фахверка 9
2.1.3 Стропильные и подстропильные конструкции 10
2.1.4 Покрытие 12
2.1.5 Стены 13
2.1.6 Перегородки 13
2.1.7 Лестницы 13
2.1.8 Полы 15
2.1.9 Ворота, оконные и дверные заполнения 15
2.1.10 Конструкция кровли 16
2.3 Отделочные и специальные работы 17
2.4 Инженерное оборудование 18
2.6 Приложения 22
2.6.1 Теплотехнический расчет стены 22
2.6.2 Теплотехнический расчет утеплителя покрытия 26
2.6.3 Расчет глубины заложения фундамента 30
Список используемой литературы 32
) · zот. пер. = (16 – 0,5) ·168= 26040С · сут.По СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» значение требуемого сопротивления теплопередачи, отличающегося от табличного, следует определять по формулеRотр. =а·ГСОП+b=0,0002·2604+1,0=1,53 м2 · 0С/Вт.где а, b – коэффициенты, значения которых следует принимать по данным табл.3 [6] для групп зданий №3 (производственные с сухим и нормальным режимами).Ограждение удовлетворяет теплотехническим требованиям, если расчетное сопротивление теплопередачи больше или равно требуемому сопротивлению теплопередачи: Rо ≥ Rотр.Принимаем толщину утеплителя из минераловатных плит равную 50 мм.1,62 м2ºС/Вт>1,53 м2ºС/ВтПодобранный утеплитель толщиной 50мм удовлетворяет требованиям теплотехнического расчета, общая толщина стены составит:300+50+10=360мм.Административно бытовой корпусИсходные данные:Температура внутреннего воздуха tв = + 200С.Температура отопительного периода tот. пер. = 0,5 0С.Температура наиболее холодных пятидневок tхп = - 23 0С.Температура наиболее холодных суток tхс = - 18 0С.Продолжительность отопительного периода zот. пер. = 168 сут.Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждения αВ = 8,7 Вт/м2 · 0С.Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждения для зимних условий αВ = 23 Вт/м2 · 0С.Влажностный режим внутри помещений – нормальный.Зона влажности – 2 (нормальная).Условия эксплуатации ограждающих конструкций – Б.Расчетные характеристики материалов и коэффициентовНаименование слояТолщина слоя, мПлотность материала,γ кг/м3Теплопроводность, λ Вт/мºССтеновая панель из керамзитобетона0,3 18000,92Утеплитель минераловатные плитыХ500,044Цементно-песчаная штукатурка0,0118000,93Определяем градусы сутки отопительного периода:ГСОП = (tв – tот. пер.) · zот. пер. = (20 – 0,5) ·168= 32760С · сут.По СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» значение требуемого сопротивления теплопередачи, отличающегося от табличного, следует определять по формулеRотр. =а·ГСОП+b=0,0003·3276+1,2=2,18 м2 · 0С/Вт.где а, b – коэффициенты, значения которых следует принимать по данным табл.3 [6] для группы зданий №2 (административные и бытовые здания).Ограждение удовлетворяет теплотехническим требованиям, если расчетное сопротивление теплопередачи больше или равно требуемому сопротивлению теплопередачи: Rо ≥ Rотр.Принимаем толщину утеплителя из минераловатных плит равную 80 мм.2,31 м2ºС/Вт>2,18 м2ºС/ВтПодобранный утеплитель толщиной 70мм удовлетворяет требованиям теплотехнического расчета, общая толщина стены составит:300+80+10=390 мм.2.6.2 Теплотехнический расчет утеплителя покрытияЗдание мастерской Исходные данные:Температура внутреннего воздуха tв = + 16 0С.Температура отопительного периода tот. пер. = 0,5 0С.Температура наиболее холодных пятидневок tхп = - 23 0С.Температура наиболее холодных суток tхс = - 18 0С.Продолжительность отопительного периода zот. пер. = 168 сут.Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждения αВ = 7,6 Вт/м2 · 0С.Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждения для зимних условий αВ = 23 Вт/м2 · 0С.Влажностный режим внутри помещений – нормальный.Зона влажности – 2 (нормальная).Условия эксплуатации ограждающих конструкций – Б.Расчетные характеристики материалов и коэффициентовНаименование слояТолщина слоя, мПлотность материала,γ кг/м3Теплопроводность, λ Вт/мºСЛинокром бронир. 1 слой;0,0044000,17Основной трехслойный рубероидный ковер0,0126000,17Цементно-песчаная стяжка0,0218000,81Минераловатные плитых500,044Пароизоляция0,0046000,17Профилированные стальные листы0,0006785052По СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» значение требуемого сопротивления теплопередачи, отличающегося от табличного, следует определять по формулеRотр. =а·ГСОП+b=0,00025·2604+1,5=2,15 м2 · 0С/Вт.где а, b – коэффициенты, значения которых следует принимать по данным табл.3 [6] для групп зданий №3 (производственные с сухим и нормальным режимами).Ограждение удовлетворяет теплотехническим требованиям, если расчетное сопротивление теплопередачи больше или равно требуемому сопротивлению теплопередачи: Rо ≥ Rотр.х=0,083мПринимаем толщину утеплителя из минераловатных плит 90мм.2,36 м2ºС/Вт>2,15 м2ºС/ВтУсловие выполняется.Административно бытовой корпусИсходные данные:Температура внутреннего воздуха tв = + 200С.Температура отопительного периода tот. пер. = 0,5 0С.Температура наиболее холодных пятидневок tхп = - 23 0С.Температура наиболее холодных суток tхс = - 18 0С.Продолжительность отопительного периода zот. пер. = 168 сут.Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждения αВ = 7,6 Вт/м2 · 0С.Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждения для зимних условий αВ = 23 Вт/м2 · 0С.Влажностный режим внутри помещений – нормальный.Зона влажности – 2 (нормальная).Условия эксплуатации ограждающих конструкций – Б.Расчетные характеристики материалов и коэффициентовНаименование слояТолщина слоя, мПлотность материала,γ кг/м3Теплопроводность, λ Вт/мºС4-х слойный ковер бризолита0,0164000,17Цементно-песчаная стяжка0,0318000,81Гидроизоляция0,0046000,17Минеральноватные плитых500,044Пароизоляция0,0046000,17Цементно-песчаная стяжка0,0218000,81Железобетонная плита0,2225001,62Определяем градусы сутки отопительного периода:ГСОП = (tв – tот. пер.) · zот. пер. = (20 – 0,5) ·168= 32760С · сут.По СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» значение требуемого сопротивления теплопередачи, отличающегося от табличного, следует определять по формулеRотр. =а·ГСОП+b=0,0004·3276+1,6=2,91 м2 · 0С/Вт.где а, b – коэффициенты, значения которых следует принимать по данным табл.3 [6] для группы зданий №2 (административные и бытовые здания).Ограждение удовлетворяет теплотехническим требованиям, если расчетное сопротивление теплопередачи больше или равно требуемому сопротивлению теплопередачи: Rо ≥ Rотр.х=0,105мПринимаем толщину утеплителя из пенополиуретановых плит 110мм.3,02 м2ºС/Вт>2,91 м2ºС/ВтУсловие выполняется.2.6.3 Расчет глубины заложения фундаментаСогласно нормам глубина заложения фундаментов должна приниматься с учетом глубины сезонного промерзания грунтов. Для районов, где глубина промерзания не превышает 2,5 м, ее нормативное значение допускается определять по формуле:df=d0∙√Mtгде Mt – безразмерный коэффициент, числено равный сумме абсолютных значений среднемесячных температур за зиму в данном районе (принимается по [8]), а при отсутствии данных для конкретного пункта или района строительства – по результатам наблюдений гидрометеорологической станции, находящейся в аналогичных условиях с районом строительства); do – величина, принимаемая равной для суглинков и глин 0,23 м; супесей, песков мелких и пылеватых 0,28 м; песков гравелистых, крупных и средней крупности 0,3 м; крупнообломочных грунтов 0,34 м (do для грунтов неоднородного сложения определяется как средневзвешенное в пределах глубины промерзания).Согласно таблицы 5.1 [8] для г. Ставрополя таблица среднемесячных температур за год приведена в табл.3.Таблица 3 - Расчетные значения отрицательных температурМесяцЯнварьФевральДекабрьТемпература-2,9-2,4-0,7Применяя формулу h=√М ∙ k0, суммируем все абсолютные значения месяцев с отрицательными температурами и получаем число М=6,0. Коэффициент k=0,28 (для супеси и песка мелкого пылеватого).dfn=√6,0 ∙ 0,28 => dfn =1,29Нормативная глубина промерзания грунта согласно расчета в г. Ставрополь, в условиях грунтов сложенных слоем супеси и слоем песка мелкого пылеватого, составляет 1,29 м. После того, как определили нормативную глубину промерзания, необходимо вычислить расчетную глубину промерзания (df).Для этого применяется формула:df = kh∙dfn,Согласно табл. 5.2 СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений» коэффициент условий эксплуатации здания kh =0,7.df =0,7 ∙1,29=0,9 мПринимаем глубину заложения фундаментов конструктивно равной 1,65 м.Список используемой литературы1.Архитектура гражданских и промышленных зданий В 5 т. Учеб для вузов. Т. 5. Промышленные здания/Л. Ф. Шубин - М.: Стройиздат. 19862.Брилинг Н. С., Балягин С. Н Черчение - М.: Стройиздат, 19943. СП 14.13330.2014 Актуализированная редакция СНиП II-7-81*. Строительство в сейсмических районах – М.:Минрегион России, 20144. СП 20.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*. Нагрузки и воздействия – М.: Минрегион России, 20125. СП 44.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87. Административные и бытовые здания - М.: Минрегион России, 20126. СП 50.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003. Тепловая защита зданий -М.: Минрегион России, 20127.СП 52.13330.2016 Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*. Естественное и искусственное освещение - М: Минрегион России, 20178.СП 131.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*. Строительная Климатология – М.: Минрегион России, 20129.Тимянский Ю. С.. Аксенова И. В И др. Методические указания к разработке комплексного архитектурно-конструктивного проекта производственного и административно-бытового зданий промышленного предприятия для специальности 2903 «ПГС» - М,:МГСУ, 199410.Маклакова Т.Г. Архитектура гражданских и промышленных зданий. М.: Стройиздат, 1981 – 247 с.11.Архитектура гражданских и промышленных зданий. Общественные здания. / Б.Д. Орловский, П.П. Сербинович. М.: В.шк., 1978 – 192 с.12.Архитектура гражданских и промышленных зданий. Жилые здания. / К.К. Шевцов. М.: Сторойиздат, 1983 – 290 с.13.Архитектурное проектирование общественных зданий и сооружений. Под общей редакцией Рожина И.Е. / М.: Стройиздат, 1985 – 541 с.14.Туполев М.Я. и др. Конструкции гражданских зданий. / М.: 1973 – 238 с.15.Архитектура гражданских и промышленных зданий. Гражданские здания. Под ред. А.В. Захарова. / М.: Стройиздат, 1993 – 508 с.
1. Архитектура гражданских и промышленных зданий В 5 т. Учеб для вузов. Т. 5. Промышленные здания/Л. Ф. Шубин - М.: Стройиздат. 1986
2. Брилинг Н. С., Балягин С. Н Черчение - М.: Стройиздат, 1994
3. СП 14.13330.2014 Актуализированная редакция СНиП II-7-81*. Строительство в сейсмических районах – М.: Минрегион России, 2014
4. СП 20.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*. Нагрузки и воздействия – М.: Минрегион России, 2012
5. СП 44.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87. Административные и бытовые здания - М.: Минрегион России, 2012
6. СП 50.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003. Тепловая защита зданий - М.: Минрегион России, 2012
7.СП 52.13330.2016 Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*. Естественное и искусственное освещение - М: Минрегион России, 2017
8.СП 131.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*. Строительная Климатология – М.: Минрегион России, 2012
9.Тимянский Ю. С.. Аксенова И. В И др. Методические указания к разработке комплексного архитектурно-конструктивного проекта производственного и административно-бытового зданий промышленного предприятия для специальности 2903 «ПГС» - М,:МГСУ, 1994
10. Маклакова Т.Г. Архитектура гражданских и промышленных зданий. М.: Стройиздат, 1981 – 247 с.
11. Архитектура гражданских и промышленных зданий. Общественные здания. / Б.Д. Орловский, П.П. Сербинович. М.: В.шк., 1978 – 192 с.
12. Архитектура гражданских и промышленных зданий. Жилые здания. / К.К. Шевцов. М.: Сторойиздат, 1983 – 290 с.
13. Архитектурное проектирование общественных зданий и сооружений. Под общей редакцией Рожина И.Е. / М.: Стройиздат, 1985 – 541 с.
14. Туполев М.Я. и др. Конструкции гражданских зданий. / М.: 1973 – 238 с.
15. Архитектура гражданских и промышленных зданий. Гражданские здания. Под ред. А.В. Захарова. / М.: Стройиздат, 1993 – 508 с.
Вопрос-ответ:
Каковы исходные данные для проектирования мастерской ремонта технической базы?
Исходными данными для проектирования мастерской ремонта технической базы являются требования заказчика, размеры и характеристики помещения, а также необходимые функциональные блоки и оборудование.
Что включает в себя архитектурно-конструктивная часть мастерской ремонта технической базы?
Архитектурно-конструктивная часть мастерской ремонта технической базы включает в себя генеральный план, объемно-планировочное решение, конструктивные решения для фундаментов, каркаса, крыши, стен, перегородок, лестниц и полов, а также дверные и оконные заполнения.
Какие конструктивные решения применяются для фундаментов и фундаментных балок в мастерской ремонта технической базы?
Для фундаментов и фундаментных балок в мастерской ремонта технической базы могут применяться различные типы фундаментов, например, ленточные или свайные, в зависимости от грунтовых условий. Также может быть необходимо усиление фундаментов, если предполагается размещение тяжелого оборудования.
Какие материалы применяются для стропильных и подстропильных конструкций в мастерской ремонта технической базы?
Для стропильных и подстропильных конструкций в мастерской ремонта технической базы могут использоваться различные материалы, например, дерево, металл или железобетон, в зависимости от требований к прочности и долговечности.
Какая конструкция крыши применяется в мастерской ремонта технической базы?
В мастерской ремонта технической базы может применяться различные конструкции крыши, например, скатная крыша с металлическими или битумными материалами покрытия, чтобы обеспечить надежную защиту от атмосферных осадков.
Какие исходные данные использовались для проектирования мастерской ремонта технической базы?
Исходные данные для проектирования мастерской ремонта технической базы включали в себя информацию о площади и месторасположении здания, требования к функциональности и оборудованию помещений, а также существующую инфраструктуру и условия окружающей среды.
Каким образом было осуществлено генеральное планирование мастерской?
Генеральное планирование мастерской включало определение основных функциональных зон, распределение помещений по этим зонам, а также размещение основных коммуникаций и инженерных систем. Были также учтены требования пожарной безопасности, эргономики рабочих мест и другие нормативные требования.
Какие конструктивные решения были применены при строительстве мастерской?
При строительстве мастерской были использованы различные конструктивные решения. Это включало выбор фундаментов и фундаментных балок, колонн основного каркаса и фахверка, стропильных и подстропильных конструкций, а также покрытия, стен, перегородок, лестниц, полов, ворот и дверных заполнений, а также конструкцию кровли.
Какие материалы были использованы для строительства мастерской?
Для строительства мастерской были использованы различные строительные материалы в зависимости от конструктивных решений. Это может включать бетон, сталь, деревянные балки, кирпич, металлические и стеклянные панели, кровельные материалы, напольные покрытия и другие.
Какие особенности были учтены при проектировании мастерской?
При проектировании мастерской были учтены различные особенности, такие как требования заказчика, соблюдение строительных норм и стандартов, создание комфортных и безопасных условий работы, обеспечение эффективной организации рабочих процессов, а также возможность будущего расширения и модернизации помещений.