Архитектура промышленных зданий

Автор: Пользователь скрыл имя, 01 Апреля 2013 в 16:58, курсовая работа

Описание работы

К промышленным зданиям предъявляют технологические, технические, архитектурно-художественные и экономические требования.
Производственные здания должны иметь простую конфигурацию в плане, при этом целесообразно избегать осуществления пристроек к корпусу, что в последующем усложняет расширение и реконструкцию производства.

Работа содержит 1 файл

поясн. раб версия.doc

— 165.00 Кб (Скачать)

1 Введение

     Промышленные предприятия делят на отрасли производства, которые являются составной частью народного хозяйства. Промышленные предприятия состоят из промышленных зданий, которые предназначены для осуществления производственно-технологических процессов, прямо или косвенно связанных с выпуском определенного вида продукции.

     Независимо  от отрасли промышленности здания  подразделяют на четыре основные  группы: производственные, энергетические, здания транспортно-складского хозяйства  и вспомогательные здания или помещения.

     К  производственным относят здания, в которых осуществляется выпуск готовой продукции или полуфабрикатов. Их подразделяют на многие виды соответственно отраслям производства. Среди них механосборочные, термические, кузнечно-штамповочные, ткацкие, инструментальные, ремонтные и др.

    К  энергетическим относят здания  ТЭЦ, котельных, электрические и трансформаторные подстанции и др.

     К  вспомогательным зданиям относят  административно-конторские, бытовые,  пункты питания, медицинские пункты и др.

    Здания  подразделяют на четыре класса, причем к первому относят те, к которым предъявляются повышенные  требования, а к четвертому классу  – постройки с минимальными  требованиями. Для каждого класса  установлены свои эксплуатационные  качества, а также долговечность и огнестойкость основных конструкций зданий.

   К промышленным  зданиям предъявляют технологические, технические, архитектурно-художественные и экономические требования.

   Производственные  здания должны иметь простую  конфигурацию в плане, при этом целесообразно избегать осуществления пристроек к корпусу, что в последующем усложняет расширение и реконструкцию производства.

 

 

 

 

 

2.Объемно-планировочное решение.

Здание одноэтажное, трехпролетное . Несущий каркас из  металлоконструкций.

Имеет размеры  в плане 85х84м. Стены выполнены из железобетонных трехслойных панелей толщиной 300мм. Шаг колонн 6м и 6м. Привязка крайних рядов колонн к продольным осям 250мм, к поперечным 500мм, средних рядов колонн нулевая. В местах деформационных швов колонны смещены на 500мм от оси.   По торцевым сторонам предусмотрены ворота, по продольным боковое освещение – окна и вертикальное – фонари над каждым пролетом.

 

 

3. Конструктивное решение здания.

3.1 Конструктивная решение здания – каркасная.

Здание с металлическим каркасом одноэтажное. Сетка колонн: шаг крайних – 6 м, шаг средних – 6 м. Для устойчивости и неизменяемости каркаса в пролетах имеются вертикальные связи.

 

3.2 Конструктивная схема здания Каркас проектируемого здания состоит из стальных двухветвевых колонн (двутавр 500, швеллер 500) высотой 9.6 и 14.4 метров. К которым крепятся  стальные стропильные фермы из горячекатаных профилей. Предусмотрен фахверковый каркас (двутавр 500). – для крепления стеновых панелей

 

3.3 Фундамент.

Фундамент выполнен из столбовых монолитных фундаментов со ступенчатой плитной частью. Для передачи нагрузки от стеновых панелей используются фундаментные балки длинной 4950. (серия КЭ – 01 – 23)

 

3.4 Фермы.

В качестве несущих элементов перекрытий применены стальные стропильные фермы с уклоном верхнего пояса 1,5% (серия 1.460-4).

 

3.5 Подкрановые балки.

В производственном корпусе имеются подкрановые  балки, которые служат для передвижения крана.  Балка передает нагрузку от кранового оборудования и груза на колонны. В проектируемом здании применяются стальные подкрановые балки высотой 1.6 м. 

 

3.6 Стены

В качестве наружной ограждающей  конструкции применены трехслойные  стеновые панели длинной 6 метров Толщина наружного слоя железобетона 50мм, внутреннего 70мм. Толщина утеплителя (пенополистирол) 170мм.

 

3.7 Фонари.

  В промышленном корпусе  применены ленточные светоаэрационные фонари . высотой- 3430 мм (серии 1.464-11;13) Фонари представляют собой П-образную надстройку над проемом в крыше. Вертикальные плоскости фонарей над бортом высотой 0,6м от уровня кровли заполнены открывающимися переплетами. В целях вентиляции фонари используются как вытяжные и приточные устройства.

 

3.8 Окна.

В проекте использованы стальные оконные панели с алюминиевыми переплетами длинной 6 метров и высотой 1.8 м. Панели из алюминиевых переплетов, объединенных стальными коробками с обвязками и импостами из замкнутых гнутосварных профилей, сочетают в себе прочность со сравнительно небольшой массой и высоким качеством створок переплетов. Панели крепятся непосредственно к основным и фахверковым колоннам. Крепежный элемент состоит из шпильки, ввинчиваемой одним концом в заведенную за внутреннюю раму шайбу, а другим концом вставленную в прорезь приваренного к колонне уголка.

 

 

3.9 Полы.

В проекте используются покрытие из брусчатки, прослойка из песчаного раствора, а подстилающий слой – асфальтобетон.

3.10 Ворота.

      В проекте применены распашные ворота из металла. Размер ворот 4200*4200 мм ГОСТ 12506-81.. Каркас ворот выполнен  из  стальных, тонкостенных спаренных труб, прямоугольного сечения. Стальной каркас полотен заполняется дощатыми филенками и остекленными переплетами. Филенка состоит из двух рядов вагонки с прослойкой из антисептированного и обернутого в пергамин войлока. Для передвижения рабочих в воротах устраивается калитка.

 

 

4 Расчётная часть

 

4.1 Теплотехнический расчёт стеновой панели

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1

1 железобетон; 2 утеплитель пенополистирол  плотностью 100 кг/м ;

3 железобетон. 

Температура внутреннего воздуха tВ=16 0С. Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,92, tН= -34 0С. Продолжительность отопительного периода и средняя температура воздуха zОТ. ПЕР . =218 сут.; tОТ. ПЕР.  = -6,5 0С. Влажность внутреннего воздуха В=50%. 
1 Определяем требуемое сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций,  отвечающих  санитарно-гигиеническим и комфортным условиям.

    м 2 · 0С/Вт,

где n = 1  таблица 3; = 8,7  таблица 4.

2 Определяем градусо-сутки отопительного периода

ГСОП = (tВ · tОТ. ПЕР.) zОТ. ПЕР = (16+6,5)·218=4905

3 Определяем требуемое сопротивление  теплопередаче ограждающих конструкций,  отвечающих условиям энергосбережения

 м 2 · 0С/Вт,

1,98 м 2 · 0С/Вт, >0,82 м 2 · 0С/Вт,

Таблица 5.1

Номер слоя

Наименование  материала

δ, м

γ, кг/м 3

       λ,

Вт/м2· 0С

1

2

3

Железобетон

Утеплитель  пенополистирол

Железобетон

0,06

Х

0,10

2500          100

2500      

  1,92

  0,041

  1,92


 

5 находим толщину утеплителя

 м 2 · 0С/Вт,

где = 23 таблица 5;

  м

6 Проверка:  м 2 · 0С/Вт

Условие выполняется:  2,43 м 2 · 0С/Вт > 1,74м 2 · 0С/Вт.

Полная  толщина стены составила 60+90+100=250 мм.

 

4.2 Теплотехнический расчёт покрытия

                               Рисунок 2

1- 2 слоя бикроста  6мм

2- Цементно-песчаная стяжка

3-Плиты минераловатные

4-Пергомин

5-Ребристая  ж/б плита

     Температура  внутреннего воздуха tВ=16 0С. Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,92, tН= -34 0С. Продолжительность отопительного периода и средняя температура воздуха zОТ. ПЕР . =231 сут.

 tОТ.ПЕР.=-6,50С. Влажность внутреннего воздуха В=50%. 
1 Определяем требуемое сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций,  отвечающих  санитарно-гигиеническим и комфортным условиям.

    м 2 · 0С/Вт,

где n = 1  таблица 3; = 8,7  таблица 4.

2 Определяем  градусо-сутки отопительного периода

ГСОП = (tВ · tОТ. ПЕР.) zОТ. ПЕР = (16+6,5)·231=5197,5

3 Определяем  требуемое сопротивление теплопередаче  ограждающих конструкций, отвечающих условиям энергосбережения

м 2 · 0С/Вт,

2,04 м 2 · 0С/Вт >0,958 м 2 · 0С/Вт

Таблица 5.2

Номер слоя

Наименование  материала

    δ,  м

γ, кг/м 3

       λ,

Вт/м2· 0С

1

2

3

 

  4

5

2 слоя бикроста 

Цементно-песчаная стяжка

Плиты минераловатные

 

Пергамин

 

Ребристая ж/б  плита

0,06

0,03

х

0,003

0,03

600

1800

200

600

2500

0,17

0,76

0,076

0,17

1,92


 

4 находим толщину  утеплителя

                                  

Округляем полученное значение толщины утеплителя в большую сторону до значения, ближайшего по ГОСТ на плиты минераловатные мм.

Проверка: м 2 · 0С/Вт

Условие выполняется:  2,27 м 2 · 0С/Вт > 2,04 м 2 · 0С/Вт.

Полная толщина  покрытия составила 0,03+0,003+0,14+0,02+0,02=0,213=213 мм.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Технико -экономические показатели

 

Площадь участка 28800м2,

Площадь застройки 6048м2,

Коэффициент застройки 0,21

Площадь озеленения 16281м2,

Процент озеленения 56,5,

Площадь асфальтового покрытия 3219м2.

 

6 Описание генплана.

Цех сварки автокранов расположен на территории промышленного предприятия. Оборудован несколькими подъездными путями. Напротив расположен административно-бытовой корпус в котором располагается: столовая, гардероб верхней одежды, гардероб рабочей одежды, раздевалки, душевые кабинки, туалет, санчасть и администрация  цеха и пр.

В непосредственной близости расположены склады готовой продукции  и гаражи внутризаводского транспорта. Территория предприятия огорожена, имеет связь с автомагистралью.

 

 

7 Содержание графической части

Лист 1- Разрез 1-1, 2-2, узел 1, 2, 3.

Лист 2- План на отметке 0,000м, план кровли, генплан.

           Лист 3- Разрез 3-3, план покрытия, план  фундамента.

 

 

8 Список использованной литературы

 

 

1.Кутухтин «Конструкции  промышленных и сельскохозяйственных  производственных  зданий и сооружений»  М.,  «Стройиздат», 1982 год

2.П.Г. Буга « Гражданские, промышленные, и сельскохозяйственные здания.» М., «Альянс» 2005

3. СНиП 2.09.04—87* «Административные и бытовые здания»

4. Шерешевский   « Конструкции промышленных зданий и сооружений » Л., « Стройиздат » 2006 год.  

 

         

КГСХА ПГС АиГ 07651 КП2

Лист

           

Изм.

Лист

№док.

Подп.

Дата


 


Информация о работе Архитектура промышленных зданий