- •3.Объемно-планировочные решения промышленных зданий, классификация, схемы объемно-планировочных решений.
- •11. Градостроительные требования к застройке и размещению промышленных комплексов и промышленных зданий.
- •14. Строительные системы зданий (определение, классификационная схема). Железобетонные и металлические строительные системы.
- •16. Конструктивные системы промышленных зданий и их сравнительная характеристика.
- •23. Модульная координация, унификация и типизация в промышленном строительстве. Модульная система и параметры зд-й. Привязка.
- •24. Естественное и искусственное освещение промышленных зданий. Порядок нормирования и проектирования освещения промышленных зданий Естественное освещение помещений
- •9. Искусственное освещение помещений.
- •36. Основные элементы сборных железобетонных каркасов.
- •39. Фундаменты зданий. Воздействия на них, требования к фундаментам, выбор типа. Сплошные фундаменты, область применения, конструктивные решения.
- •Сплошные фундаменты представляют собой сплошную безблочную или ребристую железобетонную плиту под всей площадью здания Области применения
- •41Металлические каркасы одноэтажных промышленных зданий. Общие положения, компоновочные и конструктивные схемы каркасов. Составные элементы каркасов и обеспечение пространственной жесткости.
- •1. Инженерно-геологические условия
- •2. Климатические условия
- •3. Конструктивные особенности здания, наличие подземной части
- •47. Емс в промышленном строительстве. Модули зданий, пролет шаг и высота этажей.
- •50. Особенности конструктивных решений промышленных зданий для северной строительно-климатической зоны.
- •51. Конструкции каркасов многоэтажных промышленных зданий с балочными перекрытиями.
- •53. Основные элементы каркасов одноэтажных промышленных зданий из железобетонных конструкций.
- •56. Конструктивные решения деформационных швов в фундаментах, стенах, перекрытиях и покрытиях.
- •58. Железобетонные и металлические подкрановые балки и фермы.
24. Естественное и искусственное освещение промышленных зданий. Порядок нормирования и проектирования освещения промышленных зданий Естественное освещение помещений
Подразделяют на боковое, верхнее, а также то и другое. В первом случае свет проникает в здание через световые проемы в наружных стенах, во втором - через фонари в покрытии и через проемы в стенах в местах перепада высот смежных пролетов, в третьем - через проемы всех типов.
При выборе вида естественного освещения учитывают специфику технологического процесса, условия зрительной работы (равномерность, контраст объекта различения с фоном, отсутствие слепимости и т.д.), объемно-планировочное и конструктивное решение здания, климатические и светоклиматические особенности места строительства и экономические факторы.
Путем сравнения вариантов определяют тот тип освещения, который при заданных требованиях создает лучшие условия зрительной работы, требует наименьших затрат средств и обладает высокой эксплуатационной надежностью. Боковое освещение применяют, как правило, в многоэтажных зданиях, а также в одноэтажных при отношении глубины помещений к высоте окон над условной рабочей поверхностью не более 8, а верхнее и боковое - в одноэтажных многопролетных зданиях.
Освещенность, создаваемая естественным светом, - величина непостоянная, поэтому трудно установить значение естественной освещенности помещений в абсолютных единицах. В силу этого освещенность в зданиях регламентируют относительной величиной - коэффициентом естественной освещенности {сокращенно к.е.о.).
К.е.о. обозначают буквой е. Он выражает отношение естественной освещенности, создаваемой в некоторой точке заданной плоскости внутри помещения светом неба, к значению наружной горизонтальной освещенности, создаваемой в это же время светом полностью открытого небосвода; выражают коэффициент в процентах.
Нормированное значение к.е.о., еы, для зданий, располагаемых в различных районах определяют по формуле
ек=ент, (1)
где ен- значение к.е.о. по приложению 1; m-коэффициент светового климата по прилож. 2 с учетом прилож. 3; N- номер группы обеспеченности естественным светом по приложению 3.
Полученные по формуле (1) значения округляют до десятых долей.
Освещенность помещения естественным светом выражают к.е.о. ряда точек характерного разреза помещения, взятых на условной рабочей поверхности (рис. П-1, а, 6), то есть горизонтальной поверхности, расположенной на высоте 0,8 м от пола. Расстояние между расчетными точками принимают 2-3 м, при этом первую и последнюю точки размещают на расстоянии 1 м от стен или средних рядов колонн.
К расчету естественной освещенности помещений: «-характерный разрез помещения для расчета к.е.о. при боковом освещении; б-то же, при верхнем и верхнем и боковом освещении; в-д -кривые естественного освещения при боковом, верхнем, а также верхнем и боковом освещении
Нормами установлена определенная равномерность освещения помещений. Для производственных зданий с верхним и с верхним и боковым освещением неравномерность естественного освещения помещений не Должна превышать 3 : 1. Для помещений с боковым освещением, а также Для помещений, в которых выполняются зрительные работы VII и VIII разрядов при верхнем и верхнем и боковом освещении неравномерность естественного освещения не нормируется.
Расчет и проектирование естественного освещения помещений сводится к выбору системы освещения (боковое, верхнее или то и др.), размеров, формы, расположения и конструктивного решения светопроемов, обеспечивающих нормированный уровень освещения. При выборе формы и размеров светопроемов необходимо помнить, что они являются одним из основных элементов, определяющих архитектурное решение здания и интерьера помещения. От размеров и формы светопроемов зависят световой и температурный режимы помещения, а также эксплуатационные расходы на содержание здания.
Достаточность размеров, формы и места расположения световых проемов определяют расчетом, проводимым в два этапа - предварительный и проверочный. Окончательные размеры проемов в проекте здания могут на 5-10% отклоняться от требуемых по расчету площадей.
Предварительный расчет площади световых проемов при боковом освещении помещений производят по формуле
В Sф нет Кзд
