• RU
  • icon На проверке: 11
Меню

Плавильно-литейных цех

  • Добавлен: 24.01.2023
  • Размер: 2 MB
  • Закачек: 1
Узнать, как скачать этот материал

Описание

Плавильно-литейных цех

Состав проекта

icon
icon
icon Пром.здание (Курс).dwg
icon ПЗ (пром.зд).doc

Дополнительная информация

Контент чертежей

icon Пром.здание (Курс).dwg

Пром.здание (Курс).dwg
Плавильное отделение
Ремонтно-механическое отделение
СПЕЦИФИКАЦИЯ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
Серия 1.424.1 1-5 вып. 187
Серия 1.424.1 1-5 вып. 287
Серия 1.427.1-3 вып. 187
Серия 1.415-1 выпуск 1
Серия 1.463-1 выпуск 2
Цементно-песчанная стяжка-50
Полеуретанновое покрытие
Плита покрытия Ж.Б. ребристая -300
Пароизоляция-рубероид - 5
Плиты минераловатные - 230
Цементно-песчанный раствор-20
Волнистые асбестоцем-е листы L=350мм
Фартук из оцин. стали
Цем-фибролитовые плиты =50мм
Монтаж. саморез. болты
Фартук из кровельной
Кровельная оцинк. сталь
Дюбель 5 70 чз 500мм
Доп. слои гидр-ии (гермопласт)
Бетонная парапетная плита
Железобетонная стеновая панель
Ось водосточной воронки
Закладные дет. колонны
Обвязочная балка L=12000мм
Перегородка кирпичная
ПГТУ Каф. архитектуры
Плавильно-литейный цех

icon ПЗ (пром.зд).doc

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К курсовому проекту на тему:
« Плавильно-литейный цех»
Описание технологического процесса
Объёмно-планировочное решение
Конструктивное решение
1.Фундаменты и фундаментные балки
3. Подкрановые балки
1. Теплотехнический расчёт ограждающих конструкций
1.1. Теплотехнический расчет стен
1.2. Теплотехнический расчет покрытия
3. Светотехнический расчёт
4. Расчет административно-бытовых помещений с разработкой поэтажных планов
Технико-экономические показатели по проекту
1. Промышленного здания
2. Административно-бытового корпуса
Библиографический список.
Курсовой проект разработан на основании задания на курсовое проектирование по организации и планированию строительства.
) Район строительства – город Чусовой
) Грунты на площадке – глины суглинки
) Грунтовые воды отсутствуют
) Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов 19 м
) Зона влажности (по карте 2 СНиП 23-01-99) – нормальная 2
) Климатический район (по карте 1 СНИП 23-01-99) – I В
) Продолжительность отопительного периода (табл.1 СНиП23-01-99)
) Средняя расчетная температура отопительного периода
(табл.1 СНиП 23-01-99) tht = –59ºС
) Температура холодной пятидневки (табл.1 СНиП 23-01-99) text092 = –35 ºС
) Температура внутреннего воздуха tint = + 28ºС
) Влажность воздуха: = 50 %
) Влажностный режим помещения (табл.1 СНиП 23-02-03) – сухой.
) Условия эксплуатации ограждающих конструкций
(табл.2 СНиП 23-02-03)– А
) Преобладающие ветры на холодный период декабрь-февраль
( табл. 1СНиП 23-01-99) – Ю
) Преобладающие ветры на теплый период июнь – август
(табл.2 СНиП 23-01-99) – С
) Снеговые нагрузки приняты по V району и составляют 32 кПа; ветровые нагрузки приняты по II району и составляют 030 кПа согласно СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия»
) Класс ответственности здания – II
Степень долговечности – II
Степень огнестойкости – II
) Санитарная характеристика производственных процессов – 2б
) По взрывопожарной и пожарной опасности производственные процессы в плавильном и литейном отделениях относятся к категории Г в ремонтно-механическом – к категории В-4
) Цех работает в 3 смены
ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
Производственные помещения размещаются в одноэтажном 3-х пролетном здании.
Основное производство включают следующие технологические процессы:
- плавка медной утилизации шихты
- разливка расплавленного металла
- распиловка застывшего литья на заданные фрагменты (в механическом отделении)
- складирование и отгрузка заготовок в прокатный цех.
В цехе используются индукционные одноканальные медеплавильные печи. Для распиловки литья на товарные заготовки применяются обрезные маятниковые пилы. Индукционные печи в сущности представляют собой трансформатор первичной обработкой которого являются индуктор а вторичный – виток образованный расплавленным металлом в замкнутом канале который облицован огнеупорным материалом. Для текущих ремонтов цеховых механизмов технологического оборудования а так же электрооборудования в цехе имеются:
- ремонтно-инструментальная мастерская
- мастерская электрооборудования
- участок заточки пил и ремонтно-механическая площадка
Расчетная температура внутреннего воздуха +280С относительная влажность φ=50%
Санитарная характеристика производственных процессов – 2б
По взрывопожарной опасности производственные процессы в плавильном и литейном отделениях относятся к категории Г в ремонтно-механическом – к категории В-4
Цех работает в 3 смены
Общее количество рабочих в смену составляет 160. Процент женщин 25
ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ
Возводимый плавильно-литейный цех в плане имеет простую прямоугольную форму в осях - длиной 72000 мм шириной 66750 мм является одноэтажным трёхпролётным зданием. Конструктивная схема здания – каркасная.
Шаг крайних колонн – 6м шаг средних колонн – 12м.
Предусмотрено четыре автомобильных въезда. В каждом пролёте установлены автомобильные ворота.
Предусмотрен продольный деформационный (осадочный) шов между пролетами в осях А-Б и В-Г в перепаде высот. Расстояние между осями Б-В при перепаде высот составляет 750 мм.
Запроектировано три мостовых крана в каждом из пролётов. В пролете в осях А-Б запроектирован мостовой кран грузоподъемностью 16т в пролетах В-Г и Г-Д – грузоподъемностью 20т.
Колонны крайнего продольного ряда и у продольных деформационных швов в осях В и Д имеют привязку 250мм наружу здания (т.к. размеры сечения надкрановой части колонн составляет по высоте 600мм).
Колонны крайнего продольного ряда и у продольных деформационных швов в осях А и Б имеют нулевую привязку (т.к. размеры сечения надкрановой части колонн составляет по высоте 380мм)
Колонны крайнего поперечного ряда (торцевые) имеют привязку 500мм внутрь температурного отсека здания.
Привязка фахверковых колонн – нулевая.
Привязка колонн среднего ряда к продольным и поперечным осям симметричная.
Привязка оси мостового крана от продольной оси колонн 750 мм (т.к. грузоподъемность крана не более 50 т).
Пролет в осях А-Б имеет высоту 96м ширину 18м.
Пролеты в осях В-Г и Г-Д имеют высоту 132м ширину 24м.
КОНСТРУКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ
Проектируемое промышленное здание каркасного типа.
По материалу основных несущих конструкций – здание с железобетонным каркасом т.к. железобетон долговечен несгораем дают большую экономию металла. При выборе материала каркаса так же руководствовались характером силовых и несиловых воздействий воспринимаемых каркасом а также учитывали размеры пролетов шага колонн высоту здания место строительства требования огнестойкости и технико–экономические соображения.
Жесткость здания обеспечивается:
- в продольном направлении
Стальными портальной связью расположенной в осях Г (ВС-3) стальными крестовыми связями расположенных в осях А Б В Д (ВС-1 ВС-2)
подкрановыми балками
- в поперечном направлении
рамой состоящей из стропильным конструкций и колонн жестко заделанных в фундамент.
1. Фундаменты и фундаментные балки.
Под железобетонные колонны фундамент запроектирован монолитный железобетонный столбчатый с двухступенчатой плитной частью по серии 1.412. Под спаренные колоны индивидуального изготовления с учётом характеристик фундаментов по серии 1.412.
Отметка обреза фундамента принимается равной -015 м с целью защиты базы колонны от механических повреждений и коррозии. Глубина заложения фундамента составляет 165 м.
Фундаментные балки сборные железобетонные трапециидальной формы размером в верхней части 300 мм в нижней 160мм и высотой 300 мм. Фундаментные балки в зависимости от длины запроектированы по серии 1.415-1 вып.1 марками ФБ6-46 ФБ6-47 ФБ6-48 ФБ6-49.
Фундаментные балки устанавливаются на песок предварительно политый водой и утрамбованный. На фронтовой стороне фундаментной балки организуется глиняный замок. Армируется сеткой и выливается из бетона М200. По верху устраивается слой гидроизоляции.
Фундаментные балки устанавливаются по периметру здания под стеновыми панелями и отсутствуют в местах устройства ворот.
Гидроизоляция фундамента - отмостка из асфальтобетона (класса прочности В15) h = 30 мм на на уплотнённом щебне h = 100 мм. Горизонтальная гидроизоляция предусмотрена на отметке 0.000 h = 30 мм из цементно-песчаного раствора 1:2.
Монтажная схема фундаментов и фундаментных балок приведена в приложении 2 а количество в спецификации железобетонных элементов (приложение 1).
Колонны запроектированы сборные железобетонные прямоугольного сплошного сечения. Так как в цехе имеются мостовые краны то колонны приняты с консолями которые служат для опирания подкрановых балок.
Железобетонные колонны запроектированы по серии 1.424.1 1-5 выпуска 287. Марки и количество приведены в спецификации железобетонных элементов (Приложение 1)
По оси В и Д колонны приняты высотой 1425м сечением 800х400мм с высотой надкрановой части 41м уровень головки рельса 10150м. Они имеют марку 3К132-1.
По оси Г колонны приняты высотой 138м сечением 900х400мм с высотой надкрановой части 39м уровень головки рельса 1015м. Они имеют марку 7К132-1.
По оси А и Б колонны приняты высотой 105м сечением 600х400 с высотой надкрановой части 41м уровень головки рельса 695. Они имеют марку 3К96-1.
Фахверковые колонны запроектированы сборные железобетонные по серии 1.427.1-3 выпуск 187. Фахверковые колонны устанавливаются в торцах здания между основных колонн при шаге 12м (т.е. по осям 1 и 13). Длина фахверковых колонн принанята на 100 мм меньше основных колонн чтобы образовать необходимый зазор между их оголовком и нижним поясом стропильных конструкций. По осям В1 В2 В3 Г1 Г2 Г3 запроектированы сечением 400х400мм и имеют марку 3КФ141-1. По осям А1 А2 запроектированы сечением 500х400 и имеют марку 4КФ105-1. Шаг фахверковых колонн 6м. Марки и количество приведены в спецификации железобетонных элементов (Приложение 1)
3. Подкрановые балки.
Подкрановые балки опираются на консоли рядовых колонн строганной нижней кромкой рядовых опорных рёбер.
Подкрановые балки состоят из сварного двутавра с развитым верхним поясом одинаковой ширины. Высота подкрановых балок 10 м.
Для обеспечения устойчивости стенка балки снабжена поперечными рёбрами жесткости с интервалом 1.5 м. Рёбра обрываются на высоте 60 мм от нижней полки.
Крепление подкрановых балок к консолям колонн производится на анкерных болтах пропущенных сквозь опорный лист предварительно приваренный к нижней закладной планке а к шейкам колонн – путем приварки вертикального листа к закладным пластинам.
Для движения крана используется рельс КР-70 (рис. 4.1) который крепится к подкрановой балке с помощью планок. Привязка оси рельса к продольной разбивочной оси – 750мм. Основные характеристики крановых рельсов приведены в таблице 4.2.
Для предупреждения аварий при работе крана у торцов здания крановые пути снабжаются устройством автоматически включающим торможение и ограничиваются концевыми упорами. Концевые упоры привариваются к подкрановой балке. Для смягчения удара они снабжены брусчатыми амортизаторами.
Основные параметры мостового крана приведены в таблице 4.1.
Основные параметры мостового крана по ГОСТ 3332-54
Крановый габарит здания мм
Габарит крана от оси головки рельса мм
Крановые рельсы по ГОСТ 4121-62 для мостовых кранов грузоподъемностью 20т и 16т
Основные параметры мм
Несущим элементом ограждающей части покрытия являются сборные железобетонные ребристые плиты марки 3ПГ6-5АIIIв серии 1.465.1-21.94. В местах установки водоприемных воронок запроектированы плиты марки 3ПВ6-5АIIIв-4 серии 1.465.1-21.94 с отверстиями. Размеры плит 3х6 м.
Плиты крепятся к стропильным конструкциям с уклоном 15%
Стропильные фермы сборные железобетонные безраскосные арочного типа для малоуклонной кровлипо серии 1.463-1 марки ФБС24-2А ФБС-18-2А. Шаг ферм 6м высота 34м.
При шаге колонн 12м для опирания стропильных ферм запроектированы подстропильные фермы сборные железобетонные по серии 1.463-1 марки 1ФПС12-1АIIIв. Высота подстропильных ферм 2225м
Крепление ферм с колоннами осуществляется сваркой закладных деталей.
Схема расположения элементов покрытия приведена в приложении 3. Количество и марки элементов покрытия приведены в спецификации железобетонных элементов (Приложение 1)
Кровля запроектирована из 2 слоев бикростана на битумной мастике цементно-песчанной стяжки 20мм. В качестве утеплителя используется плита минераловатная толщиной 230 мм (согласно теплотехнического расчета покрытия). Пароизоляция – 2 слоя рубероида.
В местах примыкания к парапетам устраиваются дополнительные слои рубероида и устраиваются листы из оцинкованного железа.
По конструктивным соображениям принят внутренний водоотвод с основного покрытия. Водосточные воронки установлены в ендовах. Водоотвод с фонаря наружный. Воронки сдвинуты от торцевых стен 6 м. Привязка воронок к продольным разбивочным осям 450мм к поперечным разбивочным осям 500 мм.
В производственном здание во втором пролёте запроектирован один светоаэрационный фонарь длиной 60 м шириной 12 м высотой 3570 мм. Светоаэрационный фонарь представляет собой П-образную надстройку над проёмом в крыше. Вертикальные плоскости фонаря над бортом высотой 065 м от уровня кровли заполнены открывающимися переплётами. Несущим элементом фонаря является фонарная ферма. Верхний пояс фермы состоит из одиночного гнутого уголка. В качестве стоек и раскосов использованы парные уголки.
Исходя из теплотехнического расчёта принимаем навесные трехслойные железобетонные стеновые панели толщиной 300 мм.
Стеновые панели состоят из наружного железобетонного слоя толщиной 100мм среднего слоя из утеплителя Пенополистирола γ=40 кгм3 толщиной 150мм (согласно теплотехнического расчета стены) внутреннего железобетонного слоя толщиной 50мм.
Размеры панелей: основные: 60х12 м; 60х18 м; простеночные 15х1.2; 15х18 м.
Количество и марки стеновых панелей приведены в спецификации железобетонных элементов (Приложение 1)
Крепление стеновых панелей производится к колоннам каркаса и к фахверковым колоннам при помощи сварки закладных деталей. Цокольная стеновая панель опирается на фундаментную балку. Вертикальные и горизонтальные швы в стыках панелей герметизируются упругими синтетическими прокладками и герметизирующей мастикой.
В местах расположения ворот свободное пространство стены заделывается кирпичной кладкой толщиной 510мм.
По технологическому процессу проходящему в здании между литейным отделением и ремонтно-механическим отделением (в осях Б-В) предусмотрена перегородка d = 380 мм из кирпича предназначенная для разделения цехов между собой и для перекрытия перепада высот.
Характер остекления форму и размеры окон принимают на основе светотехнического расчета исходя из условий обеспечения необходимого светового режима для работающих обслуживающих технологический процесс.
На основании теплотехнического расчёта принимаем двойное остекление с твердым селективным покрытием в стальных переплетах. Остекление точечное двухъярусное (по светотехническому расчёту).
На фасаде по оси Д высота 1-го яруса остекления равна 84 м 2-го яруса 1.8 м.
На фасаде по оси А высота 1-го яруса остекления равна 54 м 2-го яруса 12м
Исходя из требований пожарной безопасности и технического обслуживания кровли в производственном здании запроектированы 5 металлических лестниц. Для подъёма на крышу предусмотрены 2 лестницы установленные в торцах фасадов здания.
Для подъёма на фонарь запроектированы 2 металлических лестницы и одна лестница для подъёма с крыши второго пролёта на крышу третьего пролёта.
В данном здание запроектированы четыре автомобильных въезда. Автомобильные ворота распашные размером 36х42 м расположены по оси в 1-ом 2-ом и 3-ем пролётах в осях 1 и 13. В целях перехода от нулевой отметке пола внутри здания к планировочной отметке земли (-0.150) делают бетонные наклонные съезды – пандусы размером 2 х 56м
Для сообщения помещений между собой выбраны двухпольные распашные ворота имеющие размеры 36*42м.
Покрытие пола в здание цеха воспринимает значительные механические воздействия поэтому конструкция пола носит в себе следующий характер: по уплотненному грунту подстилающий слой из бетона марки М200 толщиной 100мм цементно-песчаная стяжка 50мм и полиуретановое покрытие.
1.1. Теплотехнический расчёт стен
Место строительства – г. Чусовой
Климатический район – I В
Зона влажности (по карте 2 СНиП 23-01-99) – нормальная 2
Продолжительность отопительного периода (табл.1 СНиП23-01-99)
Средняя расчетная температура отопительного периода(табл.1 СНиП 23-01-99)
Температура холодной пятидневки (табл.1 СНиП 23-01-99)
Температура внутреннего воздуха (СНиП 23-02-03)
Влажность воздуха: = 50 %
Влажностный режим помещения (табл.1 СНиП 23-02-03) – сухой
Условия эксплуатации ограждающих конструкций (табл.2 СНиП 23-02-03)– А
Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждения (табл.7 СНиП 23-02-03)
Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждения
(табл.8 СП 23-101-04)
Рис.5.1. Расчётная схема
Необходимые данные для теплотехнического расчета стеновой панели сведены в таблицу 5.1.
Наименование материала
R – термическое сопротивление однородного слоя многослойной или однослойной ограждающей конструкции м2·°СВт
λ – расчетный коэффициент теплопроводности материала Вт(м·°С) (по приложению Д СП 23-101-04)
) Определение градусо-суток отопительного периода (по формуле 2 СНиП 23-02–03)
Dd = (tint – tht)·zht = (28–(–59))·229 = 77631 оС·сут
) Нормируемое значение сопротивления теплопередаче наружных стен (по формуле 1 СНиП 23-02–2003):
Rreq = aDd + b =00002·77631 + 10 =25526 м2·°СВт.
a b – коэффициенты по табл.4 СНиП 23-02-03
) Для стеновых панелей индустриального изготовления следует определить приведенное сопротивление теплопередаче R0r (м2·°СВт) с учетом коэффициента теплотехнической однородности r.
Согласно табл. 6 СП 23-101–2004 величина коэффициента теплотехнической однородности r для железобетонных стеновых панелей с утеплителем и гибкими связями составляет 07. Таким образом приведенное сопротивление теплопередаче
) Теплотехнический расчет ведется из условия равенства приведенного сопротивления теплопередаче R0r (м2·°СВт) и требуемого
R0усл = 2552607 = 3647 м2·°СВт.
По формуле (8) СП 23-101–2004 определяем термическое сопротивление ограждающей конструкции Rк:
= 3647 – (187 + 123) =
= 3647 – 0157 = 349 м2·°СВт.
Rsi = – сопротивление тепловосприятию внутренней поверхности
Rse =– сопротивление тепловосприятию наружной поверхности
Термическое сопротивление ограждающей стеновой панели может быть представлено как сумма термических сопротивлений отдельных слоев т.е.
где R1ж.б и R2ж.б – термические сопротивления соответственно внутреннего и наружного слоев из железобетона;
Rут – термическое сопротивление утепляющего слоя.
Находим термическое сопротивление утепляющего слоя Rут:
= 349 – (0052 + 0026) = 349 – 0078 = 3412 м2·°СВт.
Используя формулу (6) СП 23-101–2004 определяем толщину утепляющего слоя:
принимаем толщину утепляющего слоя равной 150мм.
Общая толщина стеновой панели составляет
= 100 + 150 + 50 = 300мм что соответствует стандартной толщине стеновой панели.
Определяем приведённое сопротивление теплопередаче стеновой панели с учётом принятой толщины утеплителя
R0r = 07(187 + 0052 + 0150041 + 0026+ + 123 ) = 2726 м2·°СВт
Условие R0r =2726 м2·°СВт > Rreq =2552 м2·°СВт выполняется.
В. Проверка выполнения санитарно-гигиенических требований
тепловой защиты здания
) Проверяем выполнение условия .
Определяем по формуле (4) СНиП 23-02–2003 ºС:
Согласно табл. 5 СНиП 23-02–2003 tn = 7 ºС следовательно условие t = 266 ºС tn = 7 ºС выполняется.
) Проверяем выполнение условия :
Согласно приложению (Р) СП 23-101–2004 для температуры внутреннего воздуха tint = +28 ºС и относительной влажности = 50 % температура точки росы td = 1661 ºС следовательно условие = выполняется.
Вывод. Стеновая 3-слойная железобетонная панель с утеплителем толщиной 150 мм удовлетворяет нормативным требованиям тепловой защиты здания.
Климатический район (по карте СНиП23-01-99) – I В
Зона влажности (по карте 2 СНиП 23-01-99)– 2 нормальная
Средняя расчетная температура отопительного периода(табл.1 СНиП 23-01-99)
Температура холодной пятидневки (табл.1 СНиП 23-01-99) text092 = –35 ºС
Температура внутреннего воздуха (СНиП 23-02-03) tint = + 28ºС
Условия эксплуатации ограждающих конструкций (табл.2 СНиП 23-02-03)– А
Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждения (табл. 7 СНиП23-02-03) αint=87 Втм2 °С
Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждения (табл.8 СП 23-101-04) αext=23 Втм2·°С
Рис. 5.2. Расчётная схема
Покрытие состоит из конструктивных слоев приведенных в таблице 5.2
Железобетонная плита
Плиты минераловатные
Цементно-песчаный раствор
Rreq = aDd + b =000025·77631 + 15 =344 м2·°СВт.
) Теплотехнический расчет ведется из условия равенства общего термического сопротивления R0 нормируемому Rreq т.е.
По формуле 8 СП 23-101–2004
Rreg = Rsi + Rk + Rse (п.9.1.2 СП23-101-04) где
Rsi =– сопротивление тепловосприятию внутренней поверхности
Rse = – сопротивление тепловосприятию наружной поверхности
Rk – термическое сопротивление ограждающей конструкции с последовательно расположенными однородными слоями
) Определяем термическое сопротивление ограждающей конструкции Rк
= 344 – (01149 + 004348) = 344 – 01584 = 3282 м2·°СВт.
) Термическое сопротивление ограждающей конструкции (покрытия) может быть представлено как сумма термических сопротивлений отдельных слоев т.е.
где Rж.б – термическое сопротивление железобетонной плиты перекрытия
Rп.и – термическое сопротивление слоя пароизоляции;
Rцпс – термическое сопротивление цементно-песчаной стяжки
Rбикр – термическое сопротивление бикроста.
) Используя формулу 6 СП 23-101–2004 определяем толщину утепляющего слоя
= 3176·007 = 0222 м.
Принимаем толщину утепляющего слоя равной 230 мм тогда фактическое сопротивление теплопередаче составит:
Условие = 355 м2·°СВт > Rreq = 344 м2·°СВт выполняется.
В. Проверка выполнения санитарно-гигиенических требований тепловой защиты здания
Δt – расчетный температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции (п.5.8 СНиП 23-02-03)
Δtn – нормируемый температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции(табл.5 СНиП23-02-03)
n – коэффициент учитывающий зависимость положения наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху (табл.6 СНиП 23-02-03)
Согласно табл. 5 СНиП 23-02–2003 tn = 08(tint – td) но не более 6
tn =08(28- 1661)=9 °С следовательно tn=6
условие t = 204 оС tn = 6 ºС выполняется.
- температура внутренней поверхности однородных или мнослойных ограждающих конструкций с однородными слоями
td – температура точки росы
= = 28 – 204 = 2596 ºС.
Согласно приложению (Р) СП 23-101–2004 для температуры внутреннего воздуха tint = 28 °С и относительной влажности = 50 % температура точки росы td = 1661 °С следовательно
условие выполняется.
Вывод: Покрытие удовлетворяет нормативным требованиям тепловой защиты здания. Толщина утеплителя равна 230мм
) Определяем градусо-суток отопительного периода (по формуле 2 СНиП23-02-03)
)Нормативное значение сопротивления теплопередаче окон ( по формуле 1 СНиП23-02-03):
Rreq = aDd + b =0000025·77631 + 02 =0394 м2·°СВт
a b – коэффициенты по табл.4 СНиП 23-02-03. Для окон производственных зданий с сухим режимом работ:
)Расчет ведется из условия:
(п.5.3 СНиП23-02-03)
Зная приведенное сопротивление теплопередаче >0394 из СНиП23-101-04 по приложению Л определяем тип заполнения светового проема. Выбираем двойное остекление с твердым селективным покрытием в раздельных переплетах. Переплеты стальные (=045)
Условие =045>Rreg=0394 выполняется.
3. СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ
Место строительства – г.Чусовой
В цехе выполняются работы средней точности к IV разряду зрительной работы (прил.1 методички)
Вид остекления – двойное остекление с твердым селективным покрытием
Материал переплетов – сталь
Ориентация световых проемов – Восток
Коэффициент естественного освещения (прил 1 методички) eн=15%
Группа административным районов по ресурсным светового климата (прил 1 методички) – 1
Планировочная схема и параметры здания:
При одностороннем освещении глубина помещения равна:
h1 – высота от уровня условной рабочей поверхности (УРП) до верха окна
h1 =Н-08-06=132-08-06=118м
Lп – длина помещения (Lп=72м)
Расчет производим по формуле:
Определяем необходимую площадь боковых световых проемов для чего предварительно производим расчеты остальных параметров формулы:
) Площадь пола при одностороннем расположении световых проемов с учетом IV разряда зрительной работы:
) Коэффициент запаса (по табл.3 СНиП23-05-95) в зависимости от теплотехнического процесса при угле наклона светопропускающего материала к горизонту 900)
) Нормативное значение КЕО (коэффициент естественной освещенности)
- коэффициент светового климата
) Световая характеристика окна
Следовательно при полученных отношениях 0=17
) Коэффициент затемнения окон от противоположных зданий
) r1 – коэффициент учитывающий повышение КЕО при боковом освещении благодаря свету отраженному от внутренних поверхностей помещения (по табл. Б.4 СП 23-102-03 прил.3).
Т.к. отделка поверхностей помещений неизвестна средневзвешенный коэффициент
При одностороннем боковом освещении для IV разряда зрительной работы за расчетную точку принимают точку удаленную от светового проема на расстояние равное 15м высоты от пола до верха светопроемов (п.5.5 СНиП 23-05-95*)
h2 – высота от пола до верха светопроема.
lp=15·h2= 15·126=189 м
В этом случае отношение =
Для отношений =04; =4; =15 и рср=035 величина равна (по табл.Б.4 СП 23-102-03): r1=14
) 0 – общий коэффициент светопропускания окон
- коэффициент светопропускания материала (табл.Б7 СП 23-102-03);
- коэффициент учитывающий потери света в переплётах (табл.Б7 СП23-102-03)
- коэффициент учитывающий потери света в несущих конструкциях покрытий;
- коэффициент учитывающий световые потери в солнцезащитных устройствах (табл. Б8 СП23-102-03);
- коэффициент учитывающий световые потери в защитной сетке устанавливаемой под фонарями
) Необходимая площадь боковых световых проемов составит:
b – ширина окна при точечном остеклении (b=45м)
n – количество шагов колонн (n=12)
) Производим окончательную расстановку окон по фасаду учитывая
- при металлических переплетах
9 м2 75735 м2 условие не выполняется
Вывод: требуется установить световой фонарь
4. Проектирование административно-бытового корпуса.
Административно-бытовой комплекс запроектирован как отдельно стоящее двухэтажное здание соединенное теплым наземным переходом с основным производством.
Здание имеет размеры 18х24 м. Каркас железобетонный. Шаг колонн (продольный и поперечный) – 6м. Высота первого этажа (от пола до потолка) – 30 м второго этажа – 30м.
На первом этаже запроектированы:
-гардеробно-душевой блок (мужской);
-столовая-раздаточная на 20 посадочных мест
-подсобное помещение
-Помещение для охлаждения
На втором этаже запроектированы:
-комната отдыха для рабочих;
-кабинет охраны труда;
-Комната для курения
-Подсобное помещение
-гардеробно-душевой блок (женский);
-рабочие комнаты управления
-помещение конструкторского бюро
-бюро программирования в вычислительных центрах
Главный вход в здание – через вестибюль второй вход – со стороны столовой третий – через теплый переход.
Столовая имеет 2 собственных входа – один – для персонала другой – для загрузки продуктов.
Со второго этажа – один выход по лестничной клетке.
Технологический режим:
Размещение АБК - в отдельно стоящем здание
Группа санитарно технологического процесса 2-б
Климатический район IВ
Количество работающих
- Процент женщин – 25%
Количество административных работников (5 % от общего числа работающих)
Руководитель 1 чел.;
Заместитель руководителя 1 чел.;
Конструкторское бюро 3 чел.;
Вычислительный центр 3 чел.;
Нормативные показатели:
Количество человек на 1 душевую сетку – 3 чел.
Количество душевых сеток 803=27(женское отделение – 253=9мужское – 553=18 шт.)
Количество человек на 1 кран – 20 чел.
Количество кранов 8020=4(женское отделение 2520=1шт мужское отделение 5520=3шт)
Тип гардероба – общий с двумя отделениями шкафа на 1 человека.
Наличие помещения для охлаждения
Количество унитазов из расчёта 18 мужчин и 12 женщин на один прибор (мужское отделение – 5518=3женское 2512- 2 шт)
Количество помещений для личной гигиены женщин из расчета 75 чел. на 1 унитаз – 2575=1шт
Число мест в столовой из расчета одно место на 4-х работников в смену – 80чел4=20 чел.
Т.к. количество рабочих менее 300 чел проектируем медпункт
)Подсчет площадей бытовых помещений
Нормативный показатель
Формула для подсчёта.
шкафы двойные (0.4х0.5) со скамьями
Душевые с учётом площади преддушевых туалетов проходов
0 м2 – на 1 душевую сетку
на одну многочисленную смену
5 м2 – на 1 умывальник
Помещения личной гигиены женщин
Хозяйственная кладовая
Курительная для мужчин и женщин
Столовая – раздаточная на 20 посадочных мест
6 м2 – на 1 посад. место
в т.ч. зал приёма пищи – 1.8 м2– на 1 посад. место
основные проходы – 12 135 м дополнительные 06м
Помещения персонала – гардероб уборная
Кладовая для продуктов
со списочной численностью 150 – 300чел
Административные помещения:
- рабочие комнаты управления
- приёмная на 2 кабинета
- конструкторское бюро
- вычислительный центр
Кабинет охраны труда
со списочной численностью до 1000 чел
Помещение для охлаждения
Общая площадь: S=52754 м2
Требуемая площадь SАБК=52754*1.25=65942 м2 (с учётом коридоров лестничных клеток тамбуров конструктивных элементов).
План административно-бытовых помещений приведен в приложении 4 5. Экспликация помещений АБК приведена в приложении 6.
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПРОЕКТУ
Площадь застройки (в уровне цоколя) – S1=486579 м2
Рабочая площадь здания – Sраб.= 47682м2
Строительный объём – Vстр.=6422843 м3
Коэффициент экономичности объёмно планировочного решения.
Коэффициент целесообразности планировки – К2= Vстр. Sраб=1347
Площадь застройки здания Sз = 45756 м2
Строительный объём здания Vстр = 274536 м3
Рабочая площадь Spa6 = 64381м2
Общая площадь Sобщ = 81665 м2
Планировочный коэффициент K1 = Spa6Sобщ = 079
Объёмный коэффициент K2 = VстрSобщ = 336
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
Дятков С.В. Архитектура промышленных зданий. Учебн. пособие для строит. вузов. – 3-е изд. перераб. – М.: Интеграл А 2006. – 415 с.
Архитектура гражданских и промышленных зданий. В5т. Учеб. для вузов. Т.5. Промышленные зданияЛ.Ф. Шубин. – 3-е изд. перераб. и доп. – М.:Стройиздат 1986. – 335 с.
Шерешевский И.А. Конструирование промышленных зданий и сооружений. 2-ое изд. перераб. И доп. – М.: Архитектура С 2005. – 167 с.
ГОСТ 21.501-93. Правила выполнения архитектурно-строительных рабочих чертежей. – М.:ИПК Издательство стандартов 1993. – 40 с.
ГОСТ 21.101 – 97. Основные требования к проектной и рабочей документации. – М.: Госстрой России 1998. – 41 с.
СНиП 23-02-2003. Тепловая защита зданий Государственный комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. – М. 2004. – 26 с
СНиП 23-01-99. Строительная климатология. – М.: Госстрой России 2000
СНиП 21-01-97*.Пожарная безопасность. – М.: Госстрой России 1999. 16с
СНиП 23-05-95. Естественное и искусственное освещение. – М.: Минстрой России 1995. – 35 с.
СНиП 2.09.04-87*. Административные и бытовые здания. – М.: Госстрой России 1998. – 15 с.
СНиП 12.01.07-85*. Нагрузки и воздействия. – М.: Госстрой России 1996
СНиП 31-03-01.Производственные здания.–М.: Госстрой России2001.–15с
СП 23-101-2004. Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование тепловой защиты зданий. – М.: Госстрой России 2004
Спецификация железобетонных элементов
Серия 1.424.1 1-5 вып.287
Серия 1.427.1 1-5 вып.187
Серия 1.415-1 вып. 1
Серия 1.463-1 вып. 2
Серия 1.465.1-21.94 вып.1
Монтажная схема фундаментов и фундаментных балок
Схема расположения элементов покрытия
Экспликация помещений АБК
Наименование помещения
Комната для охлаждения
Уборная для персонала столовой
Гардероб для персонала столовой
Комната личной гигиены женщин
Уборная для административных работников
Кабинет зам.начальника
Конструкторское бюро
Вычислительный центр

Свободное скачивание на сегодня

Обновление через: 4 часа 31 минуту
up Наверх