Промышленное строительство
Заказать уникальную курсовую работу- 10 10 страниц
- 11 + 11 источников
- Добавлена 02.06.2017
- Содержание
- Часть работы
- Список литературы
- Вопросы/Ответы
Введение 3
Основная часть 4
1.1 Общая характеристика здания 4
1.2 Элементы каркаса. Обеспечение жесткости и устойчивости 6
1.2.1 Колонны 6
1.2.2 Подкрановые балки 6
1.2.3 Стропильные конструкции 7
1.2.4 Фундаменты 8
1.2.5 Стеновое ограждение 9
1.2.6 Покрытие 10
1.2.7 Устройство полов основных производственных помещений 11
1.2.8 Решение аэрации и вентиляции здания 11
1.3 Основные технико-экономические показатели 11
Заключение 12
Библиографический список 13
Приложение А.Теплотехнический расчет наружной стеновой панели 14
Приложение Б. Расчет освещенности механосборочного цеха 17
Приложение В. Расчет водосборных воронок 20
: Госстрой России, ГУП ЦПП, 2003.СП 17.13330.2011 Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76/М.: Минрегион России, 2011.СП 23-101-2000 Проектирование тепловой защиты зданий/Госстрой России, ГУП ЦПП, 2001СП 29.13330.2011 Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88/М.: Минрегион России, 2011.СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*. СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85 (с Изменением №1)/М.: Минрегион России, 2012.СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003/М.: Минрегион России, 2012.СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* (с Изменением №2)/ М.: Минстрой России, 2015.СП 56.13330.2011 Производственные здания. Актуализированная редакция СНиП 31-03-2011 (с Изменением №1)/М.: Минрегион России, 2011.Приложение АТеплотехнический расчет наружной стеновой панелиИсходные данные:Район строительства – г. Комсомольск на Амуре;Назначение здания – производственное;Стеновое ограждение – железобетонные стеновые панели, толщиной 300 мм;Расчетная температура внутреннего воздуха - 16;Средняя температура периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 0С - минус 10,80C по СП [10];Продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 0С - 223 сутокпо СП [10].Расчёт сопротивления теплопередаче наружной стеновой панелиПриведённое сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций Rследует принимать не менее нормируемых значений, определяемых по табл. 3 [9] в зависимости от градусо-суток района строительства ГСОП, 0С * сут/год.Градусо-сутки отопительного периода ГСОП, (0С* сут)/год определяют по формуле (5.2) СП [9]:,где tот – средняя температура наружного воздухасо средней суточной температурой воздуха ниже или равной 8 0С, С;zот– продолжительность отопительного периодасо средней суточной температурой воздуха ниже или равной 8 0С, сут/год;tВ – расчетная температура внутреннего воздуха здания, С.(0С * сут)/годНормируемое значение приведенного сопротивление теплопередаче, (м2·С)/Вт, ограждающей конструкции следует определять по формуле (5.1) СП [9]:, где - базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции, (м2·С)/Вт, принимается по таблице 3 [9]; - коэффициент, учитывающий особенности региона строительства, принимается равным 1.Вычисляем :, где a и b – коэффициенты, принимаемые по табл.3 СП [9]; Для производственного здания с нормальным режимом: и для стен. (м2·С)/Вт;(м2·С)/Вт.Сопротивление теплопередачи слоя стены равно:, где δi – толщина слоя, м; λi – коэффициент теплопроводности материала, Вт/(м·С); принимаемые по Приложению Е[5] для железобетона – 1,69 Вт/(м·С).Предполагаем, что стена, состоящая только из ж/б панелей удовлетворяет условию теплопроводности. Выполняем расчет.(м2·С)/ВтПроверяем условие - условие выполняется.Вывод:Принимаем стеновое ограждение из сборных железобетонных панелей, толщиной 300 мм.Приложение БРасчет освещенности механосборочного цехаРасчёт производится в соответствии с нормами [3].По таблице 1 [3] определяем значение КЕО при следующих данных по цеху:работы средней точности;разряд зрительной работы VI;естественное комбинированное освещение;группы административного района по ресурсам светового климата – 1.В соответствии с исходными данными нормируемое значение КЕО составляет ен=4 %.Нормированное значение КЕО вычисляется по формуле (1) [3]:, где mN – коэффициент светового климата по табл.4 [3]; mN=1.%.Произведем расчет запроектированных световых проемов:а) боковое освещение: , где S0–площадь с свету оконных проемов, м2;Sп–площадь пола помещения, м2.Принимаем площадь остекления одного запроектированного окна – 1,7 м2, тогда S0 равно:-для 18-ти метрового пролета: 126х1,7=214,2 м2;- для 24-х метрового пролета: 84х1,7=142,8 м2.Площадь пола:- для 18-ти метрового пролета: 1756,8 м2;- для 24-х метрового пролета: 2332,8 м2. - для 18-ти метрового пролета- для 24-х метрового пролета.б) верхнее освещение: , где Sф – площадь световых проемов при верхнем освещении, м2;- для 18-ти метрового пролета: Sф=0,926х10х30х2х2=1111,2 м2- для 24-х метрового пролета: Sф=0,926х10х24х2х2=888,96 м2- для 18-ти метрового пролета- для 24-х метрового пролета.При комбинированном освещении получим :- для 18-ти метрового пролета: 12,19+63,25=75,44 (ед.) =0,75 % < 4%6,12+38,11=44,23 (ед.) = 0,44% <4%Вывод:Запроектированная площадь и схема размещения остекления соответствует требованию норм, поэтому искусственное освещение необходимо запроектировать для работы в сумеречноевремя или для локальных рабочих мест.Приложение ВРасчет водосборных воронокИсходные данные:Покрытие – плоское с уклоном 5%Район строительства – г. Комсомольск на АмуреРасчет:В проектируемом здании предусматривается устройство внутреннего водопровода. Основной критерий – определение количества и диаметра водоприемных воронок.Расчет ведется с учетом указаний п.8.6 СП [7].Расчет водоотводящих устройств заключается в определении расхода дождевых вод в зависимости от района строительства и уклона кровли. В данном расчете пренебрегаем учетом кровли фонарей (считаем в запас).Расчетный расход дождевых вод,л/с,с водосборной площади кровли уклоном более 1,5% определяют по формуле:, где q5 – интенсивность дождя, л/сc 1 га (для данной местности), продолжительностью 5 мин, вычисляется по формуле:, здесь q20 – интенсивность дождя, л/с с 1 га (для данной местности), продолжительностью 20 мин (поПриложению Б СП [8]); q20=80 л/с.n – параметр, принимаемый по табл.9 СП [8];n=0,36.л/сПри определении расчетной водосборной площади дополнительно учитывают 30% суммарной площади вертикальных стен, примыкающих к кровле и возвышающихся над ней.F18=18,58·96,06+0,3·(0,6·96,06+6,9·96,06+0,6·18,58·2)=2007,62 м2F24=23,78·96,06+0,3·(0,6·96,06·2+0,6·23,78·2)=2327,4 м2.л/сл/с.Принимаем воронки ВК-01.100. Учитывая их пропускную способность – 8л/с можно заложить: для пролета 18 м – (26,5/8=3,3шт) 4 шт для пролета 24 м – (30,7/8=3,8 щт) – 4 шт.Водоприемные воронки должны располагаться на каждом участке кровли, ограниченном стенами, парапетами или деформационными швами в количестве не менее двух. Максимальное расстояние между воронками также не должно превышать 48 м.Вывод:Учитывая особенности конструктивных решений водосточной системы, для решения внутреннего водостока принимаем воронки ВК-01.100 по 8шт на каждыйблок (для 18 м и 24 м пролета).
2. Шершевский И.А. Конструирование промышленных зданий и сооружений. – Л.: Стройиздат, 1979. – 167 с
3. СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение/М.: Госстрой России, ГУП ЦПП, 2003.
4. СП 17.13330.2011 Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76/М.: Минрегион России, 2011.
5. СП 23-101-2000 Проектирование тепловой защиты зданий/Госстрой России, ГУП ЦПП, 2001
6. СП 29.13330.2011 Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88/М.: Минрегион России, 2011.
7. СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*.
8. СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85 (с Изменением №1)/М.: Минрегион России, 2012.
9. СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003/М.: Минрегион России, 2012.
10. СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* (с Изменением №2)/ М.: Минстрой России, 2015.
11. СП 56.13330.2011 Производственные здания. Актуализированная редакция СНиП 31-03-2011 (с Изменением №1)/М.: Минрегион России, 2011.
Вопрос-ответ:
Какие элементы каркаса обеспечивают жесткость и устойчивость здания?
Элементы каркаса, которые обеспечивают жесткость и устойчивость здания, включают колонны, подкрановые балки, стропильные конструкции, фундаменты и стеновое ограждение.
Что такое подкрановые балки?
Подкрановые балки - это элементы каркаса здания, которые служат для поддержки и перемещения крана. Они обеспечивают необходимую прочность и жесткость конструкции.
Какие фундаменты используются в промышленном строительстве?
В промышленном строительстве используются различные типы фундаментов, включая ленточные, свайные, плитные и монолитные. Выбор типа фундамента зависит от характеристик почвы и требований к нагрузкам.
Какие материалы используются для покрытия здания в промышленном строительстве?
Для покрытия здания в промышленном строительстве могут использоваться различные материалы, такие как металлические листы, кровельные мембраны, битумные плиты и другие. Выбор материала зависит от требований к прочности, изоляции и эстетического вида.
Какое решение применяется для аэрации и вентиляции здания в промышленном строительстве?
В промышленном строительстве для аэрации и вентиляции здания могут использоваться системы приточной и вытяжной вентиляции, кондиционирования воздуха и другие технические решения. Целью таких систем является обеспечение комфортных условий работы и сохранение качества воздуха в помещениях.
Какие элементы обеспечивают жесткость и устойчивость здания?
Жесткость и устойчивость здания обеспечиваются элементами каркаса, такими как колонны, подкрановые балки, стропильные конструкции и фундаменты.
Какие материалы используются для стенового ограждения здания?
Для стенового ограждения здания могут использоваться различные материалы: кирпич, бетонные блоки, металлические панели и другие.
Какое покрытие используется для здания?
Для покрытия здания может применяться металлическая кровля, керамические плитки, битумная черепица и другие материалы.
Как осуществляется аэрация и вентиляция здания?
Аэрация и вентиляция здания осуществляются с помощью систем вентиляции, воздуховодов и установки вентиляционных систем.
Какие основные технико-экономические показатели имеет здание?
Основные технико-экономические показатели здания могут включать в себя площадь, прочность конструкции, стоимость строительства и т.д.
Какие элементы обеспечивают жесткость и устойчивость здания?
Жесткость и устойчивость здания обеспечиваются элементами каркаса, такими как колонны, подкрановые балки, стропильные конструкции, фундаменты и стеновое ограждение.
Какие основные технико-экономические показатели у данного здания?
Основные технико-экономические показатели здания могут включать в себя стоимость строительства, энергетическую эффективность, сроки эксплуатации здания, его функциональность и прочность конструкций.