Автор: Пользователь скрыл имя, 23 Декабря 2011 в 18:43, курсовая работа
Современные типовые здания и сооружения отличаются от своих предшественников тем, что они унифицированы – подготовлены для возведения методами строительной индустрии. Унификация проводится путем применения наиболее экономичных и универсальных элементов зданий, отобранных в соответствии с возможностями заводов-изготовителей, простотой перевозки, монтажа и тому подобным критериями.
1. ЗАДАНИЕ…………………………………………………………………..4
2. ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………5
3. ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ………………………….6
3.1. Объемно-планировочные решения производственного здания… .6
3.2. Объемно-планировочные решения административно-бытового комплекса…………………………………………………………………6
4. КОНСТРУКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ……………… ………………………..8
4.1. Конструктивные решения производственного здания…… ………8
4.1.1. Железобетонные каркасы……………………………………….8
4.1.2. Фундаменты……………………………………………………...9
4.1.3. Колонны…………………………………………………………11
4.1.4. Фундаментные балки…………………………………………..12
4.1.5. Стеновые панели………………………………………………..13
4.1.6. Стропильные конструкции…..………………………………...14
4.1.7. Плиты перекрытия ……..………………………………………15
4.1.8. Окна…………………………………………………………….16
4.2. Конструктивные решения административно-бытового комплекса………………………………………………………………….17
4.2.1. Колонны. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
4.2.2. Фундаменты. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
4.2.3. Ригели. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
4.2.4. Плиты перекрытия. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
4.2.5. Окна, двери . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..20
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ……………………………21
ПРИЛОЖЕНИЯ…………………………………………………………………22
I.Расчет естественного освещения…………………………….……………….22
II. Теплотехнический расчет……………………………………………..…….25
III. Акустический расчет………………………
Стропильная балка для пролета длиной 18 м.
4.1.7. Плиты покрытия
В проекции здания используются железобетонные ребристые плиты, длиной 6 м и шириной 3м. Продольные ребра плиты служат для ее опирания на стропильные конструкции. Поперечные ребра обеспечивают жесткость самой плиты. Плиты крепятся к балкам с помощью сварки закладных деталей. Швы между плитами заполняются бетоном.
4.1.8. Окна.
В соответствии со стеновыми панелями для 6-метрового шага колонн оконные панели выполняются с номинальными размерами 6x1,2 и 6x1,8 м. Они устанавливаются непосредственно друг на друга и скрепляются болтами М12. Нагрузка от собственной массы оконного заполнения передается на стеновую подоконную панель через жесткие прокладки, устанавливаемые в нижнем зазоре под стойками рамы.
4.2. Конструктивные
решения административно-
4.2.1. Колонны
В
здании АБК используются железобетонный
колонны сечением 300x300.
4.2.2 Фундаменты
Железобетонные фундаменты ступенчатого стаканного типа.
4.2.3 Ригели
Железобетонные
ригели высотой 450 мм таврового сечения
с двумя полками для опирания плит перекрытий.
4.2.4 Плиты перекрытия
Железобетонные
панели перекрытия многопустотные предварительно
напряженные марки ПК57.12
4.2.5 Окна и двери.
В административно-бытовом
комплексе устанавливаются
СПИСОК
ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Конструирование
промышленных зданий и
2. Методические указания по выполнению архитектурно-конструктивного проекта производственного здания для студентов санитарно-технических специальностей 29.07, 29.08, Юлин В.И.,1989,ННГАСУ.
3. Методические
указания по выполнению
4. Архитектура промышленных зданий/ Под ред. С.В. Дятков, А.П. Михеев.-М.: ООО «БАСТЕТ», 2006.-480 с.
5. СНиП 23-02-2003. Тепловая защита зданий.
6. СНиП 23-01-99*. Строительная климатология.
7. СП 23-101-2000.
Проектирование тепловой
8. СП 23-103-2003. Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и общественных зданий.
9. СНиП
23.05.95*. Естественное и искусственное освещение.
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
Расчет естественного освещения
Цель работы: определить достаточно ли, недостаточно или чрезмерна площадь световых проемов в промышленном здании для обеспечения нормального освещения.
Порядок расчета:
1. Определить нормированное значение коэффициента естественной освещенности по таблице 1 СНиПа 23.05.95 «Естественное и искусственное освещение» по двум характеристикам:
-
характеристика зрительной
- V разряд зрительной работы.
ен = 1 %
2.
Проверочный расчет
ерδ = (ɛδ*q + εзд*R)* r1* τ0/кз ,
где ɛδ - геометрический коэффициент естественной освещенности в расчетной точке при боковом освещении, учитывающий прямой свет неба и определяем по графикам Данилюка.
ɛδ = n1’*n2’/100 + n1”*n2”/100,
где n1 – количество лучей, проходящих по графику 1,находящихся на разрезе 1-1;
n2 – количество лучей, проходящих по графику 2 на плане здания.
q – коэффициент, учитывающий неравномерную яркость облачного неба (принимается по приложению 14 в зависимости от угла α).
ɛδ*q = (n1’*n2’/100) q(α1) + (n1”*n2”/100) q (α2)
а = 2Н= 2*10200 = 20400мм
а = ширина зд./2 = 36000 /2 = 18000мм
Выбираем наименьшее, т.е. а = 18 м
α1 = 10̊ n1’ = 2
α2
= 25̊
q(α1) = 0,58
q (α2) = 0,788
ɛδ*q = (2*86/100)*0,58 + (2*84/100)*0,788 = 2,32144
εзд*R = 0,
при расчете не учитывается свет, отраженный противостоящим зданием в силу его удаленности.
r – коэффициент,
учитывающий повышение коэффициента естественной
освещенности при боковом свете, благодаря
свету, отраженному от поверхности стен
и подстилающего слоя, прилегающего к
зданию. Принимаем по приложению 9.
В = ширина зд./2 = (18+18)/2 = 18 м
В/Н1 = 18/9,4 =3
Н1 = 10200 – 800 = 9400 мм
а/В = 18/18 = 1
ρср = 0,4
L/B = 54/18 = 3
r1 = 3,0
τ0 – коэффициент светопропускания
τ0 = τ1*τ2*τ3*τ4*τ5,
где τ1 – коэффициент светопропускания материала (находим по приложению 1),
τ1 = 0,8 (для стеклопакета);
τ2 – коэффициент, учитывающий потери света в переплетах светопролетов,
τ2 = 0,6;
τ3, τ4, τ5 = 1.
τ0 = 0,48
кз – коэффициент запаса, для промышленных зданий санитарно-технического назначения равен 1,3.
ерδ = 2,32144*3*(0,48/1,3) = 2,57
(ен - ерδ)/ ен * 100 = -157
Вывод:
освещение излишнее, поэтому площадь
окон нужно уменьшить.
Приложение 2
Теплотехнический расчет наружной стеновой панели промышленного здания
1. Город Ростов-на-Дону
2. δ1 = 100 мм
3. δ3 = 80 мм
4. ρ1,3 = 1400 кг/м3
5. ρ2 = 150 кг/м3
Цель расчета: определить необходимую толщину теплоизоляционного слоя трехслойной стеновой панели для заданного района строительства (δ2 - ?).
Исходный данные: конструкция стеновой панели состоит из трех слоев; внутренний несущий слой из керамзитобетона на керамзитовом песке плотностью ρ1 = 1400 кг/м3 и толщиной δ1 = 100 мм; теплоизоляционный слой из пенополитерона плотностью ρ2 = 150 кг/м3; наружный слой из керамзитобетона на керамзитовом песке плотностью ρ3 = 1400 кг/м3 и толщиной δ3 = 80 мм.
Район строительства: Ростов-на-Дону.
Порядок расчета:
1.
Определяем градус сутки
Dd = ( tint – tht)*zht,
где tint – температура внутри здания,
tint = +18̊ С
tht – температура наружного воздуха во время отопительного периода.
Отопительный период – это период, в течение которого средняя суточная температурного наружного воздуха,
tht < +8 ̊С
zht – продолжительность отопительного периода, сут.
tht и zht находятся по таблице 1 в СНиПе 23-01-99* «Строительная климатология».
Информация о работе Промышленное здание санитарно-технического назначения