Автор работы: Пользователь скрыл имя, 20 Июня 2011 в 14:47, курсовая работа
Город Находка - один из крупнейших транспортных и рыбо-промысловых центров Дальнего Востока. Находкинский морской порт - крупный порт международного значения, расположен в Северо-западной части Японского моря, в бухте Находка, между мысами Астафьева и Шифнера
1. ПРОГРАММА ПРОЕКТИРОВАНИЯ
1.1. Технико-экономическая характеристика района строительства 3
1.2. Климатические условия района строительства 3
1.3. Требования, предъявляемые к зданиям 4
1.3.1. Технологические требования 4
1.3.2. Санитарно-гигиенические требования 5
1.3.3. Противопожарные требования 7
2. АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 10
2.1. Расчет численности рабочих, ИТР, административно-управленческого аппарата 10
2.2 Требования, предъявляемые к объемно-планировочному решению АБК 10
2.2.1. Гардеробные 10
2.2.2. Душевые 11
2.2.3. Умывальные 11
2.2.4. Уборные 11
2.2.5. Курительные 12
2.2.7. Помещения здравоохранения 12
2.2.8. Помещения общественного питания 12
2.2.9. Помещения культурного обслуживания 13
2.2.10. Помещения управления конструкторских организаций 13
2.3. Определение площади АБК 13
2.4. Объемно-планировочное решение АБК 15
3. ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗДАНИЕ 16
3.1. Определение габаритных размеров здания 16
3.2. Светотехнический расчет производственного здания 17
3.3. Выбор типа ограждающих конструкций 19
3.4. Описание объемно-планировочного решения 20
3.5 Примыкание АБК к промышленному зданию 20
Вид конструкции и эскиз | Марка | Размеры, мм | Кол-во | Масса, кг | |||
H | А | B | C | ||||
3К96-6
2К96-5 |
9600
9600 |
380
380 |
600
600 |
|
5700
2800 | ||
400
400 |
55
36 | ||||||
7К96-3
10К96-7 |
9600
9600 |
600
600 |
600
600 |
400
400 |
28
54 |
7800
7800 | |
К96-12 | 9600 | 400 | - | 400 | 40 | 4200 |
3.3.2
Фундаменты
Выбор конструкции фундамента зависит от конструктивного остова здания. В зданиях каркасного типа применяются стаканные фундаменты. Размеры стакана принимаются в соответствии с сечением колонн. Поскольку детальный расчёт фундаментов в данном проекте не ведётся, то размеры подошвы принимаются условно.
Глубину
заложения фундамента определим
по формуле:
H=dfnkn
dfn= 0,69 м. – нормативная глубина промерзания (табл. 1.1);
kn = 0,6 – коэффициент, учитывающий влияние теплового режима здания на промерзание грунта у наружных стен (4, табл.1).
Н=0,69´0,6=0,414
м.
Тип
фундамента и его характеристики
приведены в таблице 3.4.
Таблица 3.4 – Спецификация фундаментов
Вид конструкции и эскиз | Марка фундамента |
Сечение колонны |
Размеры стакана и подколонника | |||
а´в | hc | а3´в3 | Расход бетона, м3 | |||
Рисунок 3.4 | ФА9-1 | 600х400 | 1500´1000 | 900 | 2100х1700 | 3,8 |
ФА8-1 | 400´400 | 1000´1000 | 800 | 1500´1000 | 2.7 |
Рис. 3.4
- Фундаменты колонн.
3.3.3
Фундаментные балки
Фундаментные балки служат для восприятия нагрузки от несущих, самонесущих стен или для придания жесткости навесным стенам. Они применяются в зданиях с каркасной и бескаркасной конструктивными схемами с шагом колонн 6 и 12 метров. Размеры длины фундаментных балок принимаются в зависимости от размеров подколонников и способах опирания.
В таблице
3.5 представлены подобранные фундаментные
балки.
Таблица 3.5 – Спецификация фундаментных балок
Вид, конструкции и эскиз | Марка | Размеры, мм. | ||
L | A | B | ||
См. рис. 3.5. | ФБ6-4 | 4450 | 260 | 200 |
ФБ6-42 | 4750 | |||
ФБ6К-4 | 4450 |
Рисунок 3.5 – Конструкция и детали опирания балок
3.3.4
Фермы покрытия
Металлические
фермы применяются в разрабатываемом
промышленном здании в 18 метровом пролете.
Фермы трапециевидные. Они имеют прямоугольное
сечение переменной высоты с уклоном верхнего
пояса 1:8.
Рисунок
3.6 – Ферма пролетом 18 м
Таблица 3.6 – спецификация балок покрытия
Вид конструкции и эскиз | Марка | Размеры, мм | Кол-во | Масса,
кг | ||
L | H | B | ||||
Серия 1.462-1-3/80
ФС-18 |
17960 | 280 | 1640 | 112 | 12100 |
3.3.7
Связи жесткости
Для повышения устойчивости здания в продольном направлении предусматривается система вертикальных и горизонтальных связей между колоннами каркаса и в покрытии. Связи изготавливают из уголков и крепятся к железобетонным конструкциям сваркой. В пролетах с фонарями в торцах фонарных проемов устанавливают горизонтальные связи. Горизонтальные усилия от подвесных кранов передаются системой жестких связей на колонны или специальные конструкции. Узлы крепления связей к колоннам показаны на рис. 3.8.
3.4.
Описание и выбор
ограждающих конструкций
3.4.1
Наружные стены
Материал
и конструкция стены
Основные
узлы крепления панелей приведены на рисунке
3.8. Спецификация стеновых панелей сведена
в таблицу 3.9.
Таблица 3.9 - Спецификация панелей ограждения.
Название и эскиз | Марка | Размеры, мм | Кол-во | Масса,
т | ||
L | H | B | ||||
|
ПС60.12.30- 6-Л ПС60.18.30- 6-Л |
5980 | 1185
1785 |
300 | 384
78 |
2,98
4,46 |
а) на опрный столбик
б)
на угалках
1- колонна
2 - закладная деталь
3 - опорный столбик
4 - панель
5 – сварные швы
6 – элементы крепления
7
- закладная деталь панели стены
Рисунок
3.8 - Детали крепления панелей с колоннами
3.4.2
Плиты покрытия
По
верхнему поясу стропильных конструкций
укладываются железобетонные ребристые
плиты покрытия. Тип плиты определяют
в соответствии с весом конструкции покрытия,
а также нагрузок от подвесного транспорта,
ветра, снега. Схема плиты в плане и
её сечение показано на рисунке 3.9. Спецификация
представлена в таблице 3.10.
Таблица 3.10 – Спецификация плит покрытия
Вид конструкции и эскиз |
Марка |
Размеры, мм | Кол-во | Масса, кг | ||
L | B | H | ||||
|
3ПГ12-2Вр |
5970 |
2980 |
- |
672 |
2650 |
3.4.3
Кровля и система водоотвода
В зависимости от уклона крыши и климатического района в проекте принимается конструкция кровли. В промышленных зданиях применяются кровли из рулонных материалов с битумной пропиткой. Необходимый уклон 1,5 – 5 %. Такой уклон обеспечивает сток воды к водоприемникам, а также исключает сток мастик.
Рубероидная кровля состоит из:
Сопряжение
кровли со стеной решается в виде парапета
с выступающими над кровлей парапетными
панелями. Помимо стен над кровлей выступают
фонари, внутренние водостоки. Конструкция
кровли приведена на рисунке 3.10.