Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2387.pdf
Скачиваний:
6
Добавлен:
07.01.2021
Размер:
6.96 Mб
Скачать

е р и я в н у т р и в у з о в с к и х м е т о д и ч е с к и х у к а з а н и й С и б А Д И

Мин стерство науки высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

С« ибирск й государственный автомо ильно-дорожный университет (СибАДИ)»

Кафедра «Арх тектурно-конструктивное проектирование»

и

 

ПРОМЫШЛЕННЫЙб

КОМПЛЕКС

Методические указания к курсовому проекту

А

Составители: -К. А. Хасенов,

Д

И

М.В. Максимова, А.М. Маматулина

Омск ▪ 2018

УДК 725.4.012

ББК 38.2 П81

Согласно 436-ФЗ от 29.12.2010 «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» данная продукция маркировке не

подлежит.

Рецензент

СибАДИА.В. Семахин (член Союза архитекторов РФ)

Работа утверждена редакционно-издательским советом СибАДИ в качестве методическ х указан й.

П81 Промышленный комплекс [Электронный ресурс] : методические указания к курсовому проекту / сост. : А-К. А. Хасенов, М.В. Максимова, А.М. Маматулина. (Серия внутр вузовск х методических указаний СибАДИ). Электрон. дан. – Омск :

СибАДИ, 2018. – URL: http://bek.sibadi.org/cgi-bin/irbis64r plus/cgiirbis 64 ft.exe. -

Режим доступа: для автор зованных пользователей.

Предназначены для выполнения курсового проекта по теме: «Промышленный комплекс» по дисциплине: «Архитектурное проектирование».

Излагают цели и задачи курсового проекта, исходные данные, методику выполнения курсового проекта.

Имеют интерактивное оглавление в виде закладок.

Рекомендованы студентам всех форм обучения направлений подготовки бакалавриата «Архитектура».

Подготовлены на кафедре « рхитектурно-конструктивное проектирование».

Текстовое (символьное) издание (6 МБ)

Системные требования: Intel, 3,4GHz; 150Мб; Windows XP/Vista/7; DVD-ROM; 1 Гб свободного места на жестком диске; программа для чтения рdf-файлов: Adobe Acrobat Reader; Foxit Reader

Техническая подготовка В. . Черкашина Издание первое. Дата подписания к использованию 16.11.2018

Издательско-полиграфический комплекс СибАДИ. 644080, г. Омск, пр. Мира, 5 РИО ИПК СибАДИ. 644080, г. Омск, ул. 2-я Поселковая, 1

© ФГБОУ ВО «СибАДИ», 2018

ВВЕДЕНИЕ

В курсовом проекте студентам дана возможность разработать проект промышленного предприятия.

В данных методических указаниях рассматривается выполнение курсового проекта промышленного комплекса, включающего в себя основные производственные площади, а также вспомогательные,

служебные,

адм н стративно-бытовые объекты. Конкретный тип

про зводства предприятия может быть уточнен по заданию

их

 

 

 

преподавателя.

 

 

 

 

СЦель курсового проекта:

 

 

 

основной целью является изучение объемно-планировочных

решен й

 

здан й,

 

конструктивных

систем,

отдельных

 

б

 

 

конструкт вных элементов, узлов, деталей. В ходе работы над проектом

необход мо ознаком ться с методикой и нормативными требованиями

по проект рован ю

зданий, необходимо

разработать проект

архитектурно-выраз тельного и конструктивно грамотного здания. Задачи курсового проектирования:

на основании выданного задания разработать проект здания, учитывая функциональные, технические, архитектурно-художественные

иэкономические тре ования. В процессе курсового проектирования необходимо соблюдать требования предъявляемые к оформлению строительной документации.

Требования к курсовому проекту:

впроцессе проектирования студент должен практически применить теоретические знания, полученные в процессе лекционного курса по дисциплине. Изучить нормативную литературу, отечественный

изарубежный опыт проектирования промышленных предприятий; освоить принципы формирования промышленных комплексов сА

расширенным пониманием сущности генеральногоИплана; расширить практические навыки компьютерного моделирования.

Данные методические указания предполагают самостоятельное использование студентом в процессе работы современных научных достижений в области типологии торговых учреждений, конструкций и строительных материалов, изучение отечественной и зарубежной проектно-строительной практики.

3

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ (УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОГО ПРОЕКТА)

1.1. Состав курсового проекта

С

 

 

В состав курсового проекта входят графическая часть и текстовая

часть объемом до 20 – 30 страниц.

 

 

неповторяющихся3. Планы

этажей М 1:200, 1:400

 

Граф ческая часть проекта выполняется в соответствии с требова-

ниями Е

КД (Ед ная с стема конструкторской документации) и СПДС

( истема проектной документации для строительства) и

должна вклю-

чать в себя:

 

 

5.

объемноФасады М 1:200, 1:400

 

1.

С туац онный план

 

 

2.

Генеральный план М 1:500, 1:1000

 

4.

Разрезы в количестве, достаточном для получения представ-

ления об

-план ровочных и конструктивных принципах, зало-

 

А

 

женных в проект М 1:200, 1:400

 

 

6.

План кровли М 1:500

 

 

7.

Общие виды о ъекта в

окружающей среде,

дополняющие

представление о здании, переданноеДна фасадах.

Графическая часть выполняется на планшете размерами 1х1м, по согласованию с ведущим преподавателем – 1х1,5м, с использованием приемов архитектурной графики.

К курсовому проекту составляется пояснительная записка, включающая текстовую часть и приложения.

Текстовая часть пояснительной записки содержит:

исходные данные для проектирования, задание на разработку проекта, выданное преподавателем;

характеристику производства, номенклатуру выпускаемой продукции (работ, услуг);

данные о проектной мощности объектов;

сведения о сырьевой базе, потребности производства в воде, топ- ливно-энергетических ресурсах;

сведения о комплексном использовании сырья, вторичных энергоресурсов, отходов производства; И

4

решение вопросов обеспечения производства квалифицированными кадрами;

характеристику земельного участка;обоснование границ санитарно-защитных зон производственных

объектов;зонирование территории земельного участка, обоснование функ-

ционального назначения и принципиальной схемы размещения зон, обоснован е размещен я зданий и сооружений (основного, вспомога-

тельного, подсобного, складского и обслуживающего назначения);

обоснован е схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих

Свнешн е внутренн е (в том числе межцеховые) грузоперевозки;

 

оп сан е решен й по

лагоустройству территории;

 

техн ко-эконом

показатели проектируемых объектов;

 

сп сок спользуемой в ра оте литературы.

ческиеб Приложен я к поясн тельной записке могут содержать:

технолог ческ е схемы каждого производства (в произвольном масштабе);

технологические схемы отдельных производственных узлов (при необходимости);

спецификации и иные та личные материалы (при необходимости);А

расчеты оборудования и площадей БК, теплотехнические, светотехнические расчеты.

Примеры выполнения см. методические указания к лабораторным работам [20].

Пояснительную записку рекомендуется выполнять на листах писчей

или альбомной бумаги вертикальной ориентации формата А-4. Объем

пояснительной записки - до 30 страницД.

Пояснительная записка должна быть сброшюрована и включать:

- обложку;

И

- титульный лист;

- содержание;

- текстовую часть;

- приложения.

1.2. Порядок выполнения курсового проекта

Процесс проектирования промышленного комплекса может быть условно разделен на три этапа.

5

Первый – подготовительный – предусматривает изучение задания, нормативных документов, знакомство с технологическими процессами производства, специальной литературы, с существующими аналогами, анализ градостроительной ситуации.

Этап составляет до 10 % от общего объема проекта.

На втором этапе продолжается изучение специальной литературы, разрабатываются варианты проекта, проводится их анализ и выбор оптимального.

Этап составляет до 40 % от общего объема проекта.

чески

Трет й – граф

оформляется выбранный вариант проекта, к

Снему составляется поясн тельная записка.

Этап составляет от 50 % о щего о ъема проекта

Граф ческая текстовая части должны быть оформлены в соответствии

б

требован ям стандартов с стемы проектной документации для строительства.

2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВ НИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ

 

А

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

2.1. Генплан промышленного предприятия

Генеральный план определяет планировку, застройку и благоустройство территории предприятия, которыеДучитывают весь комплекс существующих и заданных планировочных условий и ограничений, зависящих от градостроительной ситуации, окружающей природной среды, климата, технологии производства, системы транспорта.

Зонирование территории промышленного предприятия производится с учетом передвижения людских и грузовых Ипотоков, а также санитарных и противопожарных требований, т.е. по степени и характеру взаимных воздействий, вредностей и пожарной опасности производств. В этих целях цехи группируют на отельных участках или в отдельные корпуса по количеству выделяемых вредностей, производственному шуму, взры- во-пожароопасности.

Промышленное предприятие независимо от типа производства и его структуры состоит из группы объектов основного производства, обслуживания производства и обслуживания трудящихся. Объекты основного производства включают в себя цехи заготовительные, обрабатывающие и сборочные. Объекты обслуживания производства состоят из группы зданий, входящих в систему технического обслуживания производства (транспорт, ремонт, энергия) и управление производством, осуществляе-

6

мого в зданиях административного назначения. Объекты обслуживания трудящихся включают в себя группу зданий санитарногигиенического, коммунального и культурно-бытового назначения. Площадка предприятия по ее функциональному использованию, как правило, разделена на зоны: предзаводскую, производственную, подсобную и складскую. Это необходимо для снижения отрицательного воздействия производственных вредностей на воздушную среду предприятия и жилую среду города. Взаимное размещен е отдельных производств осуществляется с учетом господствующ х ветров [6].

Расстоян е между зданиями на генплане назначается с учетом про-

Стребований, но не менее 9 м [2]. Административно-

бытовой корпус размещается не лиже 12 м от промышленного здания.

АБК необход мо размещать относительно производственного корпуса с

учетом розы ветров

санитарной характеристики производственного

процесса. В случае проектирования здания с большими тепловыделения-

митивопожарныхвредностями АБК следует располагать с наветренной стороны.

К здан ям сооружениям должен быть обеспечен подъезд пожар-

ных автомобболей: с одной стороны - при ширине здания или сооружения до 18 м и с двух сторон - при ширине более 18 м. К зданиям с площадью застройки более 10 га или шириной лее 100 м подъезд пожарных автомобилей должен ыть о еспечен со всех сторон.

Уклоны поверхности площадки надлежит принимать не менее 0,003

 

Д

и не более 0,05 для глинистых гpунтов; 0,03 - для песчаных гpунтов; 0,01

- для грунтов легко размываемыхА. В условиях просадочных грунтов П

типа минимальные уклоны планируемой поверхности следует принимать

0,005.

 

Площадь

участков предназначенных для озеленения в пределах ог-

 

И

рады предприятия следует определять из расчета не менее 3 м на одного работающего в наиболее многочисленной смене. Предельный размер участков, предназначенных для озеленения, не должен превышать 15% площадки предприятия.

Расстояние от зданий и сооружений до деревьев и кустарников следует принимать не менее: ствол дерева от стены здания - 5м, оси железнодорожного пути - 5м, опоры или мачты 4м, края тротуара - 0,7м, бортового камня - 2м. Кустарник от стены здания - 1,5м, оси железнодорожного пути - 3,5м, края тротуара - 0,5м бортового камня - 1,2м. Расстояния между деревьями - 3м, кустарниками - 0,4м.

Точная привязка зданий и сооружений на чертеже и вынос их в натуру осуществляется с помощью строительной геодезической сетки (размер на чертеже 10хl0 см) или принятого разбивочного базиса. За на-

7

чало координат принимается условно точка, которая находится ниже и левее чертежа предприятия, что обеспечивает только положительные значения координат. Оси строительной геодезической сетки обозначают буквами А и Б и они могут быть повернуты относительно сторон света.

СЭто дает возможность направлять координатные оси строительной сетки параллельно зданиям и сооружениям проектируемого предприятия.

Особое внимание следует уделять плотности застройки. Плотность застройки определяется в процентах как отношение площади застройки к

и б А Рис. 1. Пример оформление генпланаДблагоустройства и озеленения

площади предприятий в ограде с включениемИплощади, занятой веером железнодорожных путей. Минимальная плотность застройки площадок промышленных предприятий по отдельным отраслям составляет 45-55% [4]. Технико-экономические показатели генплана включают: удельные показатели озеленения, асфальтирования и т.п.

При выполнении курсового проекта территориальнопромышленного комплекса необходимо предусмотреть кооперацию производств в части энергетических мощностей, складских площадей, транспортных коммуникаций с целью уменьшения издержек производства.

8

2.2. Объемно-планировочное и архитектурно-композиционное решение промышленного предприятия

В основе объемно-планировочного решения промышленного здания лежит технологический процесс производства. В одних условиях решающими могут быть требования, связанные с обеспечением искусственного микроклимата (например, кондиционирование в цехах пре-

Сцизионных производств), в других требования, связанные с обеспечением естественного микроклимата (аэрация в горячих цехах); в одних случаях габар ты здел й определяют необходимое пространство (самолетосборочные цеха) габариты оборудования (прокатные цеха).

нымиОбщ м пр нц пом объемно-планировочных решений является блокирован е в одном промышленном здании производственных помещений, обслуж вающ х один технологический процесс, или цехов с разпроцессами. Опыт проектирования показывает, что это позволяет

снизить сто бмость на 15-20%.

Прогресс вным пр емом является «модульный принцип» формирования структуры предприятия, согласно которому предприятие состоит из нескольк х автономных однородных единиц – «технологических мо-

продукции, а затем последовательноАвводимых других корпусов. Если характеристики технологического процесса допускают с одинаковой степенью целесообразность примененияДкак одноэтажных, так и многоэтажных зданий, то выбор этажности зданий зависит от технологических ус-

дулей», размещаемых в отдельных производственных зданиях, сочлененных из УТС. Экономический эффект достигается за счет введения в

эксплуатацию сначала первого корпуса-модуля и получения готовой

ловий, а также технических и экономических показателей и местных особенностей.

И

9

СибАДИРис. 2. Пространственное зонирование в промышленных зданиях:

а - поперечное зонирование; б - продольное зонирование; в - смешанное зонирование; г – использование различных уровней; 1 - автомобильная и железнодорожная платформа; 2 - зона складов, пожаро- и взрывоопасных цехов и цехов с избыточными тепловыделениями вредностями; 3 - зона подсобно-производственных помещений; 4 – зона вентиляционных и энергетических систем; 5 - основной транспортный проезд; 6 - зона основных производ-ственных цехов; 7 – зона ОКБ и опытных установок; 8 – зона административно-бытовых и лабораторных помещений; 9 - многоэтажная вставка со свободным нулевым уровнем; l' – цокольный этаж - технологические подвалы, тяжелое инж. техн. оборудование, склады, обслуживание жел.-дор. транспортом, частично бытовые; 2' - первый этаж - проезды, подсобно-производств. помещения, склады, обслуживаемые автотранспортом, частично бытовые; 3' - антресоль конторы, лаборатории, ОКБ, бытовые, легкие сантехн. системы; 4' -низ перекрывающей конструкции инж-техн. коммуникации, легкие сан-техн. системы, частично бытовые, мелкие подсобные помещения; 5' - уровень плоской кровли - вентиляционные шахты, отдых работающих, инж. оборудование здания, открытые коммуникации.

Важное значение в проектировании имеет принцип унификации объ- емно-планировочных решений зданий, который преследует цель получения лучших архитектурно-конструктивных решений и способствует повышению их гибкости или универсальности. Основными элементами унификации являются: правила назначения основных размеров зданий и их элементов, градаций размеров, с использованием укрупненных моду-

10

вечности основных конструкций.

лей, решения первичных объемно-планировочных элементов зданий, правила привязки несущих конструкций к разбивочным осям. Объемнопланировочные решения здания должны быть: энергосберегающими и энергоэффективными по затратам на их строительство и эксплуатацию; долговечными и надежными в эксплуатации; обладать универсальностью трансформируемостью и приспособляемостью их пространства к новым технолог ям; создавать гарантированный режим для производственного процесса на лучш е условия для труда человека.

Успешное форм рование промышленного здания и его внутренней

среды предопределяются характером зонирования производственных

С

 

 

помещен я

участков, отделений и цехов с их технологическими про-

цессами в пространстве производственного здания. По «географии» раз-

мещен я про зводственных элементов зонирование может быть:

- в гор зонтальной

 

– поперечное (рис. 2а);

- в гор

зонтальной

 

– продольное (рис. 2б);

плоскости

 

- смешанное ( р с. 2в)

с использованием различных уровней

(рис. 2г).

б но-технологического Апроцесса, в частности, цехов взрыво- и пожаро-

- участков, отделений и цехов с особым режимом их производствен-

опасных, со значительным уровнем шума, цехов со значительным выделением тепла и холода (горячие и холодные цеха), влаги («мокрые це-

ха»), газовых вредностей, аэрозолей, пыли и дыма, а также цеха с термо-

константными условиями и т.п.

Д

 

- зонирование по санитарно-гигиеническим требованиям поддержанием заданного микроклимата с исключением застойных воздушных зон в помещениях и переноса вредностей.

Зонирование цехов с особым режимом в объеме производственных корпусов должно осуществляться с учетом исключенияИвзаимного отрицательного влияния и неизбежных воздействий на микроклимат помещений, обеспечения безопасной среды жизнедеятельности людей и долго-

При размещении в пределах производственного здания цехов со специфическим внутренним режимом предусматривают: расположение помещений с наибольшими производственными вредностями с подветренной стороны, вне движения основной массы рабочих из бытовых помещений к цехам; устранение вредных влияний одних цехов на другие, путем разделения их непроницаемыми для вредностей стенами с устройством в необходимых случаях тамбуров; усиление возможности естественного проветривания помещений, путем соответствующего расположения их в пределах здания.

11

Помещения со значительными тепловыделениями и вредными выделениями, а также взрыво- и пожароопасные надлежит располагать в одноэтажных зданиях у наружных стен (с наибольшей их протяженностью по фронту здания), а в многоэтажных зданиях - в верхних этажах.

Шумные цехи следует блокировать располагать по отношению к нешумным более коротким торцовым фронтом, с выгораживанием их объемов звукоизолирующими ограждающими конструкциями.

Мокрые цехи следует располагать не у наружных стен, а в средней части здан я (для сключения выпадения на стенах конденсата), при

этом в многоэтажных зданиях

 

они должны находиться в нижних эта-

«вчастимертвой» зоне ра оты крана.

жах, а при размещен

в ряде этажей - один над другим.

СПомещен я с особыми требованиями к температурно-

влажностному реж му ( кондиционированием воздуха) следует рас-

полагать в средней

здания для уменьшения воздействия наруж-

ной среды. Подсо но-производственные помещения располагаются в одноэтажных здан ях в торцах пролетов, по границам цехов, а также

В помещен ях категории

и Б следует предусматривать наружные

легкосбрасываемые ограждающие конструкции. В качестве таковых сле-

дует, как правило, использовать остекление окон и фонарей. При недос-

таточной площадибостекления допускается в качестве таких конструкций

использовать конструкции покрытий из стальных, алюминиевых и асбе-

стоцементных листов и эффективного утеплителя. Площадь легкосбра-

сываемых конструкций следует определять расчетом. При отсутствии

расчетных данных их площадь должна составлять не менее 0,05 м2 на 1

А

м3 объема помещений категории

и не менее 0,03 м2 - категории Б (ар-

Для обеспечения надлежащегоДмикроклимата зданий предусматриваются фонари различного типа. для зданий с сухим или нормальным влажностным режимом и незначительным избытком явного тепла (до 25 Вт/м3) применяется, как правило, зенитные фонари. Светоаэрационные фонари применяются в зданиях с избытком явного тепла от 25 Вт/м3 до

мированное стекло к легкосбрасываемым конструкциям не относится).

50 Вт/м3 . В зданиях с избытком явного тепла более 50 Вт/м3 и выделени-

ем пыли и газов предусматривается функциональное разделение проемов

на световые и аэрационные.

И

Для обеспечения культурно-бытового обслуживания и управления предприятием предусматриваются административно-бытовые корпуса.

Система культурно-бытового обслуживания на промышленных предприятиях имеет четкую ступенчатую организацию.

Первая ступень охватывает внутрицеховые помещения и устройства повседневного местного обслуживания, которые наиболее приближены

12

к рабочим местам и многократно используются в течении рабочего времени. К ним относятся уборные, питьевые устройства, торговые киоски и автоматы, помещения для отдыха, т. е. объекты первичного систематического обслуживания (радиус обслуживания 75-100 м).

Сфельдшерск е здравпункты, помещения общественных организаций и дри., т, е., объекты повседневного обслуживания (радиус обслуживания

Вторая ступень обслуживания охватывает цеховые и межцеховые (на несколько цехов) помещения и устройства, которыми пользуются ежедневно в обеденный перерыв, а также до и после работы. Это гарде-

робные, душевые умывальные, столовые-доготовочные, буфеты,

300-400 м).

б А

Рис. 3. Схемы размещенияДбытовыхИпомещений а- пристройка к торцу цеха; б – пристройка к продольной стороне цеха; в – в отдельно

стоящем здании; г – на антресолях в цехе; д – на свободных помещениях цехов (островное размещение); е – в межферменном пространстве и на кровле производственного здания; 1 – бытовые помещения; 2 – то же, производственные.

Третья ступень обслуживания охватывает заводские или общезаводские (на группу предприятий) объекты и учреждения. К ним относят общезаводские врачебные здравпункты, филиалы поликлиник, столовые - заготовочные, заводские спортивные залы и клубы, т. е. объекты периодического обслуживания (радиус обслуживания 800-1000 м).

Для курсового проекта промышленного комплекса, состоящего из производственного корпуса или крупного цеха и АБК или АБП свойст-

13

венны первая или вторая ступень в системе культурно-бытового обслуживания. В зависимости от характера производства и общей объемнопланировочной структуры комплекса, бытовые помещения могут размещаться в отдельно стоящем здании, в пристройке к производственному зданию и во встроенных объемах производственного здания (рис. 3).

Ссблокированныеан тарно - бытовые помещения. Гардеробные блоки - гардеробные

Помещения бытового обслуживания

(помещен я для хранен я уличной, домашней и специальной одежды) и ми душевые, преддушевые, умывальные и другие

помещен я сан тарноытового о служивания, составляющие гардеробный блок, проектчтобруются отдельно для мужчин и женщин. В многоэтажных адм н страт вно - ытовых зданиях гардеробные блоки равной или близкой вмест мости целесоо разно размещать поэтажно друг над другом так, ы спользовать общие вертикальные санитарнотехнические и транспортные коммуникации. Входы в гардеробные блоки, размещаемые смежно с вестибюлями, осуществляются через тамбурыГа. рдеробные могут ыть о щие и раздельные. Тип гардеробных за-

висит от группы производственныхАпроцессов и определяется по [1, табл.2]. Гардеробные оборудуются запираемыми шкафами с откидными скамьями; глубина шкафа составляетД50 см, высота - 165 см. При процессах группы 1 б и 3а скамьи у шкафов допускаются не предусматривать в соответствии с [1, табл.2, прим.2]. Ширину отделений шкафов, в зависимости от состава специальной одежды и климатического района, следует принимать равной 25, 33 или 40 см [1, табл.1]. Примеры расстановки гардеробных шкафов в помещениях различной шириныИпредставлены [20, прил. 5]. Количество отделений в секциях гардеробных шкафов принимается четным. Ряды шкафов желательно располагать перпендикулярно наружным стенам, т. е. фронту светового потока. Расстояние между лицевыми поверхностями шкафов, выходящих в общий проход, принимается по [1, тaбл.1]. Гардеробные спецодежды располагаются ближе к переходу в производственный цех и отделяются от гардеробных уличной и домашней одежды санпропускником (преддушевые и душевые). Количество шкафов в гардеробных рассчитываются по списочному количеству человек, работающих во всех сменах (А1-для мужчин, А2-для женщин). Принципиальные схемы функциональных связей и планировочных вариантных решений гардеробно-душевых блоков представлены на рис. 4.

14

СДушевые размещают смежно с гардеробными, оборудуют открытыми душевыми ка нами, причем до 20 % душевых кабин допускается

Рис. 4. Планировочные схемы гардеробно-душевых помещений:

а – схема I; б - схема II; в – схема III; г - схема IV;1 – мужская гардеробная рабочей одежды; 2 – тоже домашней одежды; 3 – женская гардеробная рабочей одежды; 4 – то же, домашней одежды; 5 – «грязные» людские потоки; 6 – «чистые» людские потоки; 7 – душевая.

предусматр вать закрытыми. При процессах групп 1в, 3б предусматриваются душевые со сквозным проходом п. 5.14 [1]. Количество душевых

гочисленнойсеток определяется по количеству человек, работающих в наиболее мносмене, сходя из расчетного числа человек на одну душе-

табл одном помещении должноАыть не более 20 и не менее 2-х. Площадь ду-

вую сетку [1, .2]. Размеры в плане душевых сеток и ширина прохода между рядами душевых ка ин [1, табл.1]. Количество душевых сеток в

шевой рассчитывается аналогично площади гардеробной.

При душевых проектируются преддушевые (помещения для вытирания тела). В преддушевых устраиваются скамьи для переодевания (раз-

мерами 30х40) и вешалки для полотенец. Количество скамей равно количеству душевых сеток. ПлощадьДпреддушевых определяется по [1, табл.3] как 0,7хN1,2. Душевые и преддушевые не допускается размещать у наружных стен, а также влажных помещений над помещениями иного назначения.

Умывальные размещают смежно с гардеробными спецодежды ли общими гардеробными, причем допускается размещение умывальников непосредственно в гардеробных. Количество умывальников определяется по количеству человек, работающих в наиболее многочисленной смене,

исходя из расчетного числа человек на один кран, определяемого по [1,

табл.2]. Расстояние между осями кранов и рядами умывальников прини-

мается в соответствии с [1, табл.1]. Площадь рассчитывается аналогично

площади гардеробной.

И

 

Кладовые чистой и грязной спецодежды необходимо предусмотреть при гардеробных. Площадь кладовых определяется по [1, табл.3] как показатель 0,04; 0,06 или 0,08 (в зависимости от состава спецодежды), умноженный на А1, А2 соответственно.

Помещения для мытья спецодежды, включая каски и спецобувь, уст-

раиваются при гардеробных спецодежды и необходимы для групп производственных процессов 1в, 2в, 2г, 3б. Площадь помещения определяется по [1, табл.3] как 0,3×В1,2, но не менее 4 м2.

15

Помещения для сушки. обеспыливания. химической чистки спецоде-

жды размещаются при гардеробных спецодежды площадью 0,15xB1,2, в соответствии с [1, табл.3], но не менее 4 м2. Необходимость устройства данного помещения см. [1, табл.2]. Стирка и химчистка производятся в

централизованных прачечных-химчистках.

СПри гардеробных необходимо также предусматривать: инвентаряУборные с кол чеством приборов, принимаемых из расчета В2 /60 и В1 /100 [1, табл.3]. При этом площадь тамбура при уборной определя-

Места для чистки обуви, бритья, сушки волос располагают при гар-

деробной уличной или домашней одежды. Площадь помещения опреде-

ляется по [1, табл.3] как 0,01×В1,2, но не менее 4 м2.

ется в соответств с [1, та л.3, прим.3], размеры, а следовательно, и

площадь каб н санузла - по [1, та л.1].

Помещентамбуря для дежурного персонала с местом для уборочного

площадью 0,02×B1,2 [1, табл.3], но не менее 4 м2.

Уборные. Общее количество приборов (унитазов и писсуаров) N1, N2 принимается равным В1/18 в мужской уборной, количество унитазов в

0,4×N2 соответственноА, но не менее 2м2 в соответствии с [1, табл.3, прим.3] размещают умывальники по одному на четыре сантехнических приборов и электрополотенца по одномуДна два умывальника.

женской В2/12 в соответствии с [1, табл.3]. Размер кабин и ширина прохода между рядами ка ин, писсуаров назначаются в соответствии с [1,

табл.1]. Вход в у орную через . В тамбуре площадью 0,4×N1,

Курильные размещают отдельно от уборных площадью 0,02×В1 в соответствии с [1, табл.3], но не менее 6 м2.

Помещения для обогрева или охлаждения предусматривают при не-

благоприятных воздействиях (тепловое облучение или охлаждение) на работающих (группа производственных процессовИ2а, 2б, 1в). Площадь помещений назначается в соответствии с [1, табл.3] из расчета 0,l×В (учитывая только работающих, подверженных данным воздействиям). Минимальная площадь помещений 12 м2 .

Места для размещения полудушей предусматривают при производ-

ственных процессах, связанных со значительным тепловым облучением работающих. Количество полудушей принимают равным В/15, но не менее одного, принимая во внимание только тех работающих, которые подвергаются интенсивному тепловому облучению [1, табл.3].

Респираторные необходимо предусматривать при производственных процессах, связанных с выделением вредных для организма человека веществ, витающих в воздухе. Площадь помещения определяется по [1, табл.3] как 0,07×В, но не менее 4 м2, учитывая только работающих,

подверженных вредному аэрозольному воздействию.

16

Помещения здравоохранения. Медпункт необходимо предусмотреть на предприятиях с 50≤А≤300 человек [1], при A≥300 человек в здании должен быть предусмотрен здравпункт. Площадь медпункта 12 м2 при 50<А<150 или 18 м2 при 151≤A≤300 человек. Медпункт размещают на первом этаже АБК и проектируют с естественным освещением. Мед-

СПомещен я для л чной гигиены женщин размещают смежно с жен-

пункт необходимо оборудовать умывальником.

скими уборными со входом из тамбура уборной. Помещение оборудуется биде со смес телем горячей и холодной воды, скамьей для раздевания, тумбочкой для хранен я гигиенических материалов. Количество кабин в помещен ях для л чной гигиены принимается из расчета В2/75 [1]. Размер каб ны, а следовательно, и площадь принимать по [1, табл.1].

сматриватьпри про зводственных процессах, связанных с работой стоя или с в брац ей, передающейся на ноги. Ножные ванны размещают в

Ножные ванны (установки гидромассажа ног) необходимо преду-

умывальных

ли в гардеро ных из расчета 40 человек на одну установку

площадью 1,5

м2 в соответствии с [1, п.5.42].

Помещениярабочееи места отдыха в время и помещения психоло-

данными помещениямиА.

гической разгрузки размещают, как правило, при гардеробных домашней

одежды и здравпунктах. Площадь помещений принимается по [1, табл. 6]

Инголяторий следует предусматривать при производственных процессах, связанных с выделением пыли или газа раздражающего действия.

Площадь помещения определяется по [1, табл. 6] как 1,8хВ, учитывая только тех работающих, которые пользуются данным помещением.

из расчета 0,9хВ, учитывая только тех работающих, которые пользуются Д

обогрева или охлаждения, полудущи, устройства питьевого водоснабжения необходимо размещать как можно ближе к переходу в производственный цех.

В соответствии с п.5.19 [1] уборные, курильныеИ, помещения для

Помещения общественного питания. При численности работающих в смену В более 200 человек следует предусматривать столовую, работающую на полуфабрикатах, до 200 человек столовую-раздаточную (буфет) с ограниченным набором производственно-подсобных помещений. Столовые желательно размещать на первом этаже. Количество посадочных мест n в столовой принимать из расчета В/4. Площадь столовойдоготовочной принимать из расчета 4,2хn. Площадь столовойраздаточной принимается из расчета 2,8хn. Площадь зала для посетителей в составе общей площади столовой - 2хn. Количество умывальников

17

в столовую принимать из расчета n/15. При столовой необходимо предусматривать санузел. Количество унитазов в женской уборной при столовой принимать из расчета В2/60. Количество унитазов и писсуаров в

мужской уборной - из расчета В1/100 в соответствии с [1, табл.3].

I

Помещения культурного обслуживания. Площадь этих помещений

 

принимается в зависимости от числа работающих в цехе в смену площа-

С24 м2. ибАДИ При входе в здания АБК нео ходимо предусмотреть тамбур. Если

дью 24 м2 при 50≤B≤100 или 36 м2 при l00<B≤200.

Адм н страт вные помещения. Площадь кабинетов (руководителя

предпр ят я, технолога и мастеров) принимается по заданию на проек-

тирован е. Общая площадь кабинетов для ИТР и служащих определяется по задан ю на проект рование, исходя из количества ИТР и служащих и расчетной площади помещения на одного человека.

При каб нетах для ИТР и служащих необходимо предусмотреть туалет мужской женск й, имеющий по одному санитарно-техническому

прибору. Размеры ка н и там ура при уборной см. [1, табл.1,3].

Помещен я о щественных организаций. В соответствии с [1, табл.9]

в здан

АБК нео ход мо предусмотреть помещение профсоюзной ор-

ганизац

при 100≤А≤300 площадью 12 м2, при 300<А≤500 площадью

температура наиболее холодной пятидневки (обеспеченностью 0,92) ниже, чем -300С - двойной там ур. Устройство тамбура в VI климатическом районе не требуется.

В здании АБК необходимо предусмотреть вестибюль площадью 0,2хВ, а для зданий, расположенных в северной строительноклиматической зоне, площадью - 0,25хВ, но не менее 18 м2. На каждом этаже здания должны находиться помещения для хранения, очистки и сушки уборочного инвентаря, оборудованные системой горячего и холодного водоснабжения площадью не менее 4м2 [1.п. 4.8].

Суммируя площади всех перечисленных ранее помещений учитывая то, что на площадь, коридоров и проходов приходится 10 - 15 % от общей площади помещений АБК, и то, что в здании необходимо расположить две лестничные клетки, занимающие ячейку 3х6 м первого второго этажа, можно получить общую площадь АБК.

АБК по отношению к производственному корпусу может быть пристроенным, встроенным или отдельно стоящим зданием. Пристроенный АБК примыкает к производственному корпусу продольной стороной или торцом. Пристройки располагаются со стороны наиболее многолюдных и наименее пожаро-взрывоопасныx производств. В относительно широкой пристройке (6, 9 м) планировку санитарно-бытовых помещений решают в

18

виде последовательно расположенных гардеробных блоков и других помещений, которые соединены магистральными коридорами или боковым проходом, расположенным у наружной или вдоль смежной с цехом стены, а также в виде последовательно расположенных залов, занимающих всю ширину пристройки.

СибАДИРис. 5. Административно-бытовой корпус для предприятий алюминиевой промышленности:

а - фасад; б - план первого этажа; в – план второго этажа; г – план третьего этажа; 1 – женская гардеробная рабочей одежды; 2 – душевая; 3 – женская гардеробная домашней одежды; 4 – помещение личной гигиены женщин; 5 – помещение сушки одежды; 6 – мужская гардеробная

рабочей одежды; 7 – душевая; 8 – мужская гардеробная домашней одежды; 9 – помещение обеспыливания; 10 – ремонт обуви; 11 – раздаточная молока; 12 – столовая на 75 мест; 13 – здравпункт; 14 – ингаляторий; 15 – техническое помещение; 16 – вентиляционная камера; 17

– вестибюль и коридоры; 18 – гардеробная верхней одежды; 19 – тамбуры гардеробных; 20 – санитарный узел; 21 – помещение общественных организаций; 22 – красный уголок; 23 – проход в цех и коридор; 24 – контора; 25 – лаборатории; 26 – переход в производственный корпус.

19

Планировка в пристройке шириной 12, 15, 18 м может быть решена в виде залов, занимающих всю ширину пристройки, или таким образом, чтобы конторские помещения располагались вдоль наружных стен, а са-

нитарно-бытовые помещения - в глубине пристройки.

 

С

 

 

 

 

Отдельно стоящее здание АБК связано с производственным зданием

крытым отапливаемым переходом. Переходы выполняются надземными,

подземными, наземными для одноэтажных промзданий. Наиболее про-

стым по конструкц

удобным для работающих является наземный пе-

ционного

 

 

 

реход.

 

 

 

 

Вход в здан е АБК предусматривается через тамбуры, ведущие в

вестибюли, кор доры

ли лестничные клетки, с непосредственным вы-

ходом наружу. План ровка здания АБК должна обеспечивать в качестве

основных эвакуац онных путей постоянно эксплуатируемые проходы,

чтобы

 

коридоры, холлы, вест

юли, лестницы. Минимальная ширина эвакуа-

прохода в помещении 1 м, коридора - 1,4 м. Количество эва-

куационных выходов

з АБК должно быть не менее двух, две лестнич-

ные клетки, освещенные естественным светом.

 

Необходимо помнить,

помещения душевых и преддушевых все-

гда относятся от наружных стен,

предотвратить разрушение стен

от действия влаги. В отдельно стоящих зданиях

душевые распола-

гают или в середине здания по его продольной оси, или поперек здания, с

размещением гардеробных по обеим сторонам от душевых. Нередко при

 

 

 

Д

этом душевые отделяют гардероб уличной и домашней одежды от гарде-

роба рабочей одежды.АБК

 

2.3. Конструктивное решение промышленного

 

 

 

И

 

 

 

предприятия

 

В данном курсовом проекте согласно заданию разрабатывается проектное решение одноэтажного производственного здания (цеха или корпуса) и административно-бытового корпуса. Для этих зданий могут быть использованы конструктивные каркасные системы – рамная, связевая, рамно-связевая и смешанная. В статическом отношении они отличаются

способом восприятия внешних нагрузок и в конструктивном решении основных узлов.

20

В рамном каркасе основные несущие функции выполняет система колонн и ригелей, расположенных в двух направлениях. Ригели жестко соединены с колоннами и образуют пространственную систему, состоящую из плоских рам. Рамы воспринимают всю совокупность действующих на здание вертикальных и горизонтальных нагрузок с передачей х на фундаменты. Усилия в плоскости дисков перекрытий

возникают только между

разножесткими рамами, и как правило, они

плоскихки перекрыт я воспр н мают действующие на здание горизонтальные

невелики.

 

СВ связевом каркасе основные несущие конструкции образуются сис-

темой колонн, гор зонтальных дисков - перекрытии и вертикальных

 

д афрагм жесткости ДЖ сплошного или стержневого сечения.

 

б

Роль перекрыт й в с стеме несущих конструкций связевого каркаса зна-

чительно возрастает. Помимо основной работы на вертикальные нагруз-

силы

передают х п лонам. При больших расстояниях между пи-

лонами

ли между крайними пилонами и торцами здания усилия в плос-

кости перекрытий могут

ыть довольно большими. Кроме восприятия

внешних горизонтальных нагрузок, перекрытия воспринимают усилия,

возникающие при погрешностях в монтаже колонн, изменениях темпера-

туры конструкций, а также перераспределяют усилия между ДЖ в зонах

 

Д

изменения их схемы или соотношения жесткостей, участвуют в совмест-

ной работе надземнойАчасти здания с фундаментами.

Каркасы одноэтажных промышленных зданий выполняют преиму-

щественно из сборного железобетона и стали, значительно реже на моно-

литного железобетона, кирпича (колонны), алюминия, древесины и пла-

стмасс.

И

 

При выборе материала для элементов каркаса учитывают: размеры пролетов и шага колонн, высоту здания, величину и характер нагрузок, действующих на каркас, параметры и агрессивность воздушной среды производства, район строительства, требования огнестойкости и долговечности и технико-экономические факторы.

Железобетонные конструкции отличаются высокой долговечностью, несгораемостью и незначительной деформативностью. Применение их позволяет экономить сталь и для содержания требуются небольшие эксплуатационные затраты. Недостатки железобетонных конструкций: большая масса, значительная трудоемкость стыковых соединений, затруднительность устройства монолитных конструкций зимой, сложность работ по усилению, перестройке и разборке конструкций.

21

Стальные конструкции, по сравнению с железобетонными, обладают относительно малой массой, большей несущей способностью, меньшими габаритами, высокой индустриальностью, лучшей транспортабельностью и малой трудоемкостью монтажа. Сталь отличается большим постоянством свойств, однородностью и надежностью. Усиление стальных конструкций производится с меньшими затратами.

К недостаткам стальных конструкций относятся: подверженность корроз сн жен е несущей способности под воздействием высокой

температуры.

 

способности

Алюм евые конструкции отличаются легкостью при высокой не-

Ссущей

; они относительно стойки против коррозии (без за-

щитных покрыт й). По сравнению со сталью алюминий менее хрупок

кий коэфф ц ент температурного расширения, невысокая жаропрочность трудоемкость разования соединений.

при низк х температурах, не о разует искр при ударе по нему твердыми предметамижелезобетонных. Отр цательные свойства алюминиевых конструкций высошевле и стальных конструкций, менее трудоемки в

Деревянные конструкции имеют малую массу, незначительный коэфф ц ент температурного расширения, высокую стойкость в различных химических средах и хорошую транспортабельность. Они де-

Существенные недостаткиАдеревянных конструкций: подверженность загниванию, возгораемостьД, значительная деформативность под воздействием нагрузок и вследствие усушки или разбухания древесины.

изготовлении.

Каменные конструкции в качестве несущих элементов применяют редко, главным образом в мелкопролетных зданиях без мостовых кра-

нов, при небольшой нагрузке на опоры.

И

К преимуществам каменных конструкций относятся долговечность, огнестойкость и большие залежи природного камня, к недостаткам большая трудоемкость обработки и сложность возведения в зимнее время.

Несущие конструкции из пластмасс - применяют в основном в ограждениях зданий. Отличительные качества этих конструкций: легкость, индустриальность, коррозионная стойкость, но не высокая огнестойкость, повышенная деформативность и быстрое старение.

Несущие конструкции промышленных зданий массового строительства, как правило, монтируют из сборного железобетона.

Применять сталь в одноэтажных зданиях допускается в следующих случаях для стропильных и подстропильных конструкций в отапливаемых зданиях с пролетами 30 м. и более; в не отапливаемых зданиях с ас-

22

боцементной кровлей (с пролетами до 12 м. включительно при грузоподъемности подвесных кранов более 2 т. и пролетом 18 м. при грузоподъемности подвесных кранов более 3,2 т.) и в зданиях с пролетами 24 м и более.

тальные конструкции можно применять: в не отапливаемых зданиях с рулонной кровлей с пролетами 30 м и более;. в многопролетных зданиях с пролетами ≥ 18 м; в зданиях с подвесными кран-балками (монорельсами) грузоподъемностью более 5 т; в зданиях строящихся в особых услов ях сейсм ки просадочных грунтов и др.; в зданиях с развитой

сетью подвесного конвейерного транспорта или с коммуникациями, раз-

мещаемыми в межферменном пространстве; для зданий, возводимых в

С

 

труднодоступных районах.

 

Несущ е стальные конструкции перекрытий целесообразно приме-

нять в здан ях с ольш ми динамическими нагрузками (копровые цехи,

взрывные отделен я т.

.); над горячими участками цехов с интенсив-

ным тепло злучен ем

температуре нагрева поверхности конструк-

при

ции более 100°С (холодильники прокатных цехов, отделения нагрева-

тельных колодцевб, печные и разливочные пролеты и т. п.); в тех случаях, когда колонны зданийАприняты стальные.

Стальные колонны можно предусматривать в зданиях, возводимых в труднодоступных районах (если отсутствует база производства железобетонных конструкций); в других случаях при высоте от пола до низа ферм 6олее 18 м; при наличии мостовых кранов грузоподъемостью 50 т и более независимо от высоты колонн, а так же меньшей грузоподъемности кранов при весьма тяжелом режиме работы; когда шаг колонн превышает 12 м; при двухъярусном расположении мостовых кранов.

Как правило наиболее часто одноэтажные здания выполняют со

сборным железобетонным каркасом, что позволяет экономить до 50-60%

стали.

Д

Сборная железобетонная

конструктивная система одноэтажного

промышленного здания состоит из поперечногоИсвязевого каркаса, объединенного в пространственную систему плитами или прогонами покрытия, связями и другими элементами. Под поперечными рамами в данном случае понимают жестко защемленные в фундаменты колонны и шар- нирно-опирающиеся на них стропильные конструкции – балки и фермы

(рис. 6).

23

Си

Рис. 6. Конструктивныебэлементы одноэтажного здания с железобетонным каркасом

1 – фундамент; 2 – колонна; 3 – подстропильная ферма; 4 – стропильная ферма; 5 – светоаэрационный фонарь; 6 – плита покрытия; 7 – пароизоляция; 8 – утеплитель; 9 – выравнивающий слой; 10 – кровельный ковер; 11 – воронка внутреннего водостока; 12 – ендова средняя; 13 – то же, пристенная; 14 – стеновая панель; 15 – оконная панель; 16 – подкрано-

вая балка; 17 – крановый рельс; 18 – вертикальные связи между колоннами; 19 – фунда-

А

ментная балка; 20 - отмостка.

 

Помимо фундаментов, колонн, ригелей и связей в сборный железо-

 

Д

бетонный каркас одноэтажного здания входят фундаментные балки, подкрановые (при наличии мостовых кранов) и обвязочные (при стенах из мелких элементов), а также под стропильные Иконструкции, если шаг колонн больше шага стропильных контрукций.

Фундаменты и фундаментные балки.

Колонны каркаса, как правило, опирают на отдельные железобетонные фундаменты с подколонниками стаканного типа, а стены - на фундаментные балки (рис. 7). Ленточные фундаменты под ряды колонн или сплошные под здания (за исключением фундаментных плит в универсальных зданиях) устраивают редко - на слабых или просадочных грунтах и при больших ударных воздействиях на грунт технологических агрегатов.

24

По способу возведения фундаменты могут быть монолитными, сборными, свайными и т.п.

В целях сокращения числа типоразмеров колонн, верх фундаментов, как правило, располагают на отметке -0,15 м., причем независимо от их глубины заложения. Это позволяет монтировать колонны при засыпанных котлованах и «пазух» после устройства подготовки под полы и прокладки подземных коммуникаций.

тены каркасных зданий опирают на железобетонные фундаментные балки, укладываемые между подколонниками фундаментов на бе-

тонные столб ки (пр л вы) сечением 300х600 мм. Отметку верха стол-

их

биков фундаментов пр нимают: -0,35; -0,45; -0,5 и -0,65 м при высоте

Сфундаментных балок соответственно 300, 400, 450 и 600 мм.

 

Для предохранен я

алок от деформации при пучении грунтов снизу

и с

боков делают подсыпку из шлака, крупнозернистого песка или

кирпичного

щебня

 

.

 

 

 

В отапл ваемых зданиях при расположении рабочих мест около на-

ружных стен нео ход мо утеплять пристенную зону пола цеха на ши-

рину до 2 м (напр мер, шлаком). По периметру здания устраивают от-

 

 

 

 

А

мостку из асфальта или

етона шириной 0,9-1,5 м с уклоном от стены не

менее 1 : 12.

 

 

 

 

Несущие стены в ескаркасных зданиях или с неполным каркасом

опирают на фундаменты, выполняемые, как и в гражданских зданиях, из

сборных элементов.

 

Д

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И

25

 

 

 

 

 

ж

 

 

 

и

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

и

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б

 

 

 

Р с. 7. Железо етонные фундаменты

а – монол тный; - с орный; в – свайный; г, д – заделка колонн в фундаменты; е –

стык стальной колонны с фундаментом; ж – опирание фундаментных балок (и – при

шаге колонн 6 м. К – при шаге колонн 12 м) ;

1 – ростверк; 2 – связевая; 3 – бетон; 4

 

 

А

– колонна; 5 – стальная пл та; 6 – анкер; 7 – набетонка δ=120; 8 – то же δ=20; 9 – опорный столбик; 10 – фундаментная алка.

Железо етонные колонны. Фахверк и связи по колоннам.

В зданиях без мостовых кранов устанавливают колонны без консолей (рис. 8а.), а в зданиях с мостовымиДкранами колонны с консолями, на которые опирают подкрановые балки (рис.8б,в). По местонахождению в здании на крайние, средние и фахверковые, располагаемые у торцовых и крайних продольных стен. В массовом промышленном строительстве при высоте помещений от пола до низа конструкций покрытий до 10,8 м применяют колонны прямоугольного сеченияИ(серия КЭ.01-49) для зданий без мостовых кранов и оборудованных мостовыми кранами, а при больших высотах (10,8 – 18 м) и оборудованных мостовыми кранами – двухверковые (серия КЭ.01-52). Марки колонн для определенного типа здания подбирают в зависимости от грузоподъемности крана, шага колонн, пролета и высоты здания, нагрузки от покрытия и давления ветра. По сравнению с колоннами прямоугольного сечения двухветвевые колонны имеют повышенную жесткость, но они более трудоемки в изготовлении. Применяют их в зданиях с высотой более 10,8 м. На изготовление колонн двутаврового сечения бетона расходуется на 25-30% меньше, чем на колонны прямоугольного сечения. Размеры колонн в поперечнике принимают: прямоугольного сечения - от 400х400 до 500х800

26

мм, двутаврового сечения - 400х600 и 400х800 мм, двухветвевых - от 400х1000 до 600х 1900 мм. Ветви колонн сквозного сечения связаны распорками через 1,5-3,0 м по высоте.

СРиси. 8. Основныебт пы железо етонных колонн. а – колонна типа К (для каркасов зданий без мостовых опорных и подвесных кранов и зданий, оборудованных под-

весными кранами, при Астропильных конструкциях покрытий с прямолинейным нижним поясом); – колоны типа КК (для каркасов зданий, оборудованных мостовыми электрическими опорными кранами, при стропильных конструкциях покрытий с прямолинейным нижним поясом); в – колонны типа КД (двухветвевая, для каркасов зданий, оборудованных электрическими опорными и подвесными кранами и зданий без кранов).

Помимо основных колонн в зданияхДпредусматривают фахверковые, устанавливаемые в торцах зданий и между основными колоннами крайних продольных рядов при шаге 12 м и длине стеновых панелей 6 м. Фахверковые колонны предназначены для крепления стен; они частично воспринимают массу стен и ветровые нагрузкиИ. Фахверковые колонны изготовляют железобетонные и стальные. Железобетонные колонны имеют сечение от 300х300 до 400х600 мм; колонны кольцевого сечения имеют диаметр 300 мм. Стальные колонны фахверка выполняют из сварных широкополочных двутавров. Соединяют фахверковые колонны с фундаментами и диском покрытия на шарнирах. К фундаментам колонны крепят анкерными болтами. Верхние концы колонн торцового фахверка крепят к стропильным конструкциям (рис. 9 а);- ветровым балкам или фермам, а продольного фахверка - к плитам покрытия и вертикальным связевым фермам (рис. 9 б). Такое соединение обеспечивает передачу ветровых нагрузок на каркас здания и исключает воздействие вертикальных нагрузок от покрытия на колонны фахверка.

27

С

 

обеспечивают

иР . 9. Т пы фахверковых колонн. а - , б - , 1 … 10 - .

В поперечном направлении устойчивость зданий с железобетонным

каркасом

А

защемлением низа колонн в фундаменты и об-

разованием жесткого диска покрытия путем сварки стропильных конструкций с закладными деталями панелей. Горизонтальные силы, действующие на диск покрытия в поперечном направлении, передаются на поперечные ряды колонн.

Для повышения устойчивостиДзданий в продольном направлении, кроме того, предусматривают систему вертикальных связей между колоннами и в покрытии. В зданиях без мостовых кранов и с подвесным транспортом межколонные связи ставят только при высоте помещений более 9,6 м. В целях снижения усилий в элементахИкаркаса от температурных и других воздействий вертикальные связи располагают в середине температурных блоков в каждом ряду колонн.

При шаге колонн 6 м применяют крестовые связи, а при шаге 12 и 18 м - портальные (рис. 10 a). Рядовые колонны соединяют со связевыми колоннами распорками, размещаемыми по верху колонн, а в зданиях с мостовыми кранами - подкрановыми балками. Связи выполняют из уголков или швеллеров и крепят к колоннам с помощью косынок на сварке (рис. 10 б).

Железобетонные подкрановые балки.

Подкрановые балки с уложенными по ним рельсами образуют пути движения мостовых кранов. Они придают зданию также дополнитель-

28

ную пространственную жесткость.

Железобетонные подкрановые балки могут иметь. тавровое или двутавровое сечение (рис. 11 а, б). Первые предусматривают при шаге Сколонн 6 м, вторые - при шаге 12 м. Железобетонные подкрановые балки устанавливают под краны грузоподъемностью до 30 т. Высота балок при пролете (шаге колонны) – 6 м - 800, 1000, а при пролете (шаге колонны)

– 12 м - 1400 мм (сер я КЭ.01-50.51).

и б А Д Рис. 10. Связи между железобетоннымиИколоннам

29

Си б АРис. 11. Железо етонные подкрановые балки.

а – длина шага колонн 6 м; – то же 12 м; в – крепление балок к колоннам; г – крепление кранового рельса к алке; д – устройство упора для мостового крана; 1 – опорный стальной лист; 2 – анкерный олт; 3 – стальная пластина; 4, 5 – закладные

элементы колонны; 6 – стальная лапка; Д7 – болт; 8 – упругие прокладки толщиной 8 мм; 9 – крановый рельс; 10 – деревянный брус; 11 – швеллер №45; 12 – стальная пластина.

К колоннам балки крепят сваркой закладных элементов и анкерными болтами (рис. 11 в). Гайки анкерных болтовИпосле выверки балок заваривают. Рельсы с подкрановыми балками соединяют парными стальными лапками, располагаемыми через 750 мм (рис. 11 г). Для уменьшения динамических воздействий на балки и снижения шума движущихся кранов под рельсы укладывают упругие прокладки из прорезиненной ткани толщиной 8-10 мм.

Во избежание ударов мостовых кранов о колонны торцового фахверка здания на концах подкрановых путей устраивают стальные упоры с амортизаторами - буферами из деревянного бруса (рис. 11 д).

Стальной каркас одноэтажных производственных зданий. Здания со стальным каркасом целесообразны при укрупненной сет-

ке колонн, большой высоте, с тяжелыми мостовыми кранами, в эксплуа-

30

тационных установках, когда железобетонный каркас недостаточно надежен при динамических нагрузках.

Наиболее целесообразно для каркасов использовать легкие металлические конструкции, поставляемые на стройку с полной заводской готовностью.

тальной каркас одноэтажных зданий состоит из взаимосвязанных конструктивных элементов - колонн, стропильных и подстропильных ферм, подкрановых балок, прогонов, фахверка и связей.

Основными несущ ми конструкциями здания являются поперечные

и

рамы, состоящ е з шарнирно (или жестко) связанных между собой ко-

Слонн р гелей; колонны с фундаментами имеют обычно жесткую связь.

Элементы стальных конструкций соединяют между собой, как пра-

вило, на сварке. С целью снижения трудоемкости монтажа на стройке

 

б

элементы каркаса соед няют на олтах (черных, чистых и высокопроч-

ных).

 

Корроз онную стойкость стального каркаса повышают нанесением защитных покрыт й. Для ра оты в агрессивной среде следует применять круглые, гнутые, сплошностенчатые формы конструктивных элементов, в которых нет мест скопления влаги и пыли, являющихся источником

развития коррозии.

или переменное сечениА. Колонны подразделяются также на сплошные (рис. 12 а, б) и двухветвевые (рис. 12 в. г). По конструктивной схеме двухветвевые колонны делят на работающие совместно с ветвями (рис. ) и раздельные, состоящие из работающих независимо шатровой и подкрановой ветвей (рис. 12 г).

Стальные колонны и их базы.

Стальные колонны одноэтажных зданий могут иметь постоянное

Колонны постоянного сеченияДустанавливают в зданиях бескрановых и с кранами небольшой грузоподъемности (до 20 т), как правило, высотой до 9,6 м; в остальных случаях предусматривают колонны пе-

Колонны сплошного сечения целесообразноИиспользовать при центральном сжатии или малых эксцентриситетах продольной силы. Чаще применяют двухветвевые колонны из-за меньшего расхода стали, хотя они более трудоемки в изготовлении.

ременного сечения.

Раздельные колонны можно применять в зданиях с тяжелыми мостовыми кранами (Q≥ 125 т), при двухъярусном расположении кранов, а также в тех пролетах, со стороны, которых предполагается расширение цеха. Постановка таких колонн позволяет усилить подкрановую часть (например, в случае увеличения грузоподъемности крана), не нарушая

31

шатровой ветви.

Стальные подкрановые балки по статической схеме подразделяют на разрезные и неразрезные. Преимущественно распространены разрезные балки, так как они просты по конструкции, менее чувствительны к осадкам опор, несложны в монтаже, но по сравнению с неразрезными имеют

Сбольшую высоту и более металлоемки. Неразрезные балки сложнее монтировать и перевозить.

и б

АРис. 12. Основные типы стальных колонн:

а – постоянного по высотеДсечения; б, в – то же, переменного; г – раздельного типа.

Стальные подкрановые балки разработаны для применения в зданиях с пролетами от 18 до 36 м с обычным и тяжелым режимами работы, оборудованных мостовыми кранами грузоподъемностьюИот 5 до 320 т

различного режима работы, при шаге колонн 6, 12, 18 и 24 м (серия

1.426-1).

По сечению подкрановые балки подразделяют на сплошные и решетчатые. Балки сплошного сечения, устанавливаемые при шаге колонн 6м и небольшой грузоподъемности кранов, изготовляют из прокатного двутавра с усилением верхнего пояса стальным листом или уголками. Чаще применяют балки сплошного двутаврового сечения, сваренные из трех листов. Для восприятия горизонтальных усилий, возникающих при торможении кранов, предусматривают тормозные фермы или балки. Наиболее экономичными по сравнению с балками сплошного сечения являются решетчатые подкрановые балки в виде шпренгельных систем.

Высоту сечения сплошных балок принимают от 650 до 2050 мм

32

(через 200 мм). Стенки балок усиливают поперечными ребрами жесткости, располагаемыми через 1,2-1,5 м. Подкрановые балки опирают на консоли колонн и крепят анкерными болтами и планками (рис. 13 а,б). Между собой балки соединяют болтами через опорные ребра.

Сжелезобетонные фундаменты, а сверху шарнирно крепят к стропильным Приконструкц ям, пл там покрытия или вертикальными связевым фермам.

Фахверки и связи между стальными колоннами.

Фахверковые колонны торцовых и продольных стен выполняют обычно з ш рокополочных двутавров. Внизу их шарнирно опирают на

нал ч ветровых ферм, которые располагают через 10-12 м по высоте стены, фахверковые колонны крепят и к ним.

Верх фахверковыхбколонн располагают на 150 м ниже уровня нижнего пояса строп льных конструкций. До высоты стропильной конструкции колонны наращ вают надставками из двутавра, а до высоты парапета - насадками з уголков. Верх колонн к стропильной ферме шарнирно прикрепленАс помощью изогнутых пластин - листовых шарниров. Листовой шарнир дает возможность передавать ветровые нагрузки на основной каркас и устраняет вертикальные воздействия покрытия на стойки фахверка.

Да) И

33

б)

в)

и

Р с. 13. Основные типы стальных подкрановых балок

Са –креплен е

алок к железо етонной колонне; б – то же, к стальной; в –

креплен е рельса к

алке крюками; з – то же, лапками; 1 – тормозная балка; 2

– крепежная планка; 3 – упорный уголок; 4 – стальная фасонка; 5 – подставка;

6 – цементно-песчаный раствор М200; 7 – тормозная балка; 8 – опорное ребро;

9 – рельс; 10 – крюк; 11 – стальная лапка.

Верт кальныебсвязи по стальным колоннам, обеспечивающие продольную устойч вость каркаса, предусматривают в каждом продольном ряду колонн. Связи подразделяют на основные (подкрановые) и верхние (надкрановые). Основные связи предусматривают в середине здания или температурного отсека, а верхние - по краям температурных отсеков и в тех панелях, где вертикальные и поперечные горизонтальные связи рас-

В зависимости отАшага колонн, высоты здания и ширины поперечных проездов применяют основные связи - крестовые и портальные. Верхние связи выполняют в виде подкосов и фермочек. зготовляют связи из уголков и крепят к колоннам черными болтами, а в зданиях с

положены в фермах покрытия (рис. 14).

кранами большой грузоподъемности тяжелого режима работы - монтаж-

ной сваркой и чистыми болтами.

Д

Покрытия промышленныхИзданий.

В системе конструкций промышленного здания покрытие выполняет одну из главных ролей. Оно определяет долговечность здания в целом, характер внутреннего пространства и нередко внешний облик здания. На покрытие одноэтажного здания приходится 20—30, а иногда до 40% стоимости и 30% трудоемкости строительства. На содержание покрытий в процессе эксплуатации зданий тоже требуются значительные расходы.

Покрытия промышленных зданий, как правило, устраивают бесчердачными. Состоят они из несущих и ограждающих конструкций. Несущие конструкции покрытий устраивают в виде ферм, балок, арок и

34

рам, которые поддерживают ограждающую часть, придавая ей уклон, соответствующий материалу кровли. Ограждающая часть покрытий кроме защиты помещений от атмосферных воздействий вместе с несущими конструкциями обеспечивают зданиям пространственную жест-

Скость.

и б А Д

Рис. 14. Фахверк при стальном каркасеИи связи между колоннами а – схема торцового фахверка и детали; б – схема связей при колоннах постоянного

сечения; в – то же, при двухветвевых колоннах; 1 – стальная фахверковая колонна; 2

– ветровая ферма; 3 – ремонтная площадка крана; 4 – надставка; 5 – насадка; 6 – парапет; 7 – стальные пластины; 8 – стропильная ферма; 9 – связи по верхнему и нижнему поясам ферм; 10 – рифленая сталь; 11 – ограждение; 12 – цементно-песчаный раствор; 13 – фундамент; 14 – подстропильная ферма; 15 – основные связи; 16 – верхние связи.

35

Помимо плоскостных покрытий, несущие и ограждающие конструкции которых работают независимо друг от друга (ограждение дополнительно нагружает несущие конструкции), в промышленных зданиях устраивают также пространственные покрытия. В таких покрытиях, имеющих рациональную геометрическую форму, несущие и ограждающие конструкции работают как единое целое, т. е. в работу включается весь материал.

В промышленных зданиях массового строительства устраивают преимущественно плоскостные покрытия, так как они наиболее универ-

сальны, просты по конструкции и. надежны в эксплуатации. Про-

странственные покрыт я отличаются высокой жесткостью, экономным

С

 

расходом матер алов, но вместе с тем они сложны по конструкции и

в монтаже.

 

В ды покрытий и требования к ним.

 

В зав с мости от профиля Поперечного сечения покрытия подраз-

деляюттрудоемкина одно-, двух- много-скатные, плоские, шедовые и криволи-

нейные. По теплотехн ческим качествам покрытия подразделяются на

утепленные неутепленные – холодные. По конструктивным решениям

покрытия могут ыть еспрогонными и прогонными. Из всех типов по-

б

 

крытий наибольшее применение в промышленных зданиях индустриаль-

ного типа получили плоские и малоуклонные покрытия с типовыми не-

сущими и ограждающими конструкциями.

 

Независимо от типа покрытия должны иметь хорошую гидроизоли-

рующую способностьА, соответствующую паро- и теплозащиту,

быть

прочными, пожаробезопасными, иметь стойкость в условиях несиловых

знакопеременных воздействиях окружающей среды, быть индустриаль-

ными в возведении, долговечными и надежными в эксплуатации.

са-

мое главное требование – они должны иметь малую массу и высокую

экономичность.

Д

Стропильные и подстропильные железобетонные конструкции

 

И

покрытий.

В промышленных зданиях обычно применяют плоскостные стропильные конструкции - балки и фермы. Железобетонные балки односкатные, двускатные и с параллельными поясами применяют для устройства покрытий в промышленных зданиях при пролетах 6, 9, 12 и 18 м. Балки пролетом 6, 9 и 12 м устанавливают только с шагом 6 м, а балки пролетом 18 м - с шагом 6 и 12 м. При наличии подвесного транспорта независимо от пролета балки ставят с шагом 6 м.

Стропильные фермы применяют для перекрытия пролетов 18, 24, 30 м, их устанавливают с шагом 6 и 12 м. Фермы пролетом 18 м легче

36

железобетонных балок того же пролета, но более трудоемки в изготовлении. Применение 18-метровых ферм целесообразно в том случае, когда в пределах покрытия необходимо разместить коммуникационные трубопроводы и вентиляционные каналы или использовать межферменное пространство для устройства технических этажей.

Железобетонные фермы позволяют оборудовать пролеты здания подвесным транспортом грузоподъемностью 5 т (при шаге ферм 6 м). Преимущественно пр меняют сегментные фермы. Они более просты в

изготовлен

в сравнен и с фермами, имеющими раскосную решетку,

производств

но требуют несколько увеличенного расхода бетона. Для некоторых

Спри необходимости использования межферменного про-

странства

меняют фермы с параллельными поясами Безраскосные

фермы могут

меняться при покрытиях с переменными уклонами и

б

при малоуклонных покрытиях.

Подстропильные конструкции.

В тех случаях, когда шаг колонн каркаса превышает шаг несущих конструкц й покрыт я - алок или ферм, их опирают на подстропильные конструкц . Железо етонные подстропильные конструкции устраивают в виде балок или ферм для скатных покрытий и малоуклонных. Подстропильные фермы предназначены для использования в покрытиях со стропильными конструкциями в виде железобетонных ферм, устанавли-

ваемых с шагом 6 м.

Д

Стальные стропильные и подстропильные фермы.

Стропильные фермыАизготовляют трех основных типов: с парал-

лельными поясами, полиганальные и треугольные, а также фермы с за-

тяжкам. Унифицированные стальные фермы изготовляются пролетами

18, 24, 30 и 36 м. Индивидуальные стропильные фермы могут изготов-

 

 

Изготовляют

ляться больших пролетов и достигать 60 – 90 и более метров. Подстро-

пильные фермы отличаются наличием параллельных поясов, в остальном

же они аналогичны стропильным фермам.

их длиной 12, 18

и 14 м.

Унифицированные здания из легких металлических конструкций. Для зданий с легкими ограждающими конструкциями весьма эффективными являются пространственно-стержневые или структурные покрытия комплексной поставки. Эти системы по сравнению с традиционными плоскостными имеют ряд существенных преимуществ. В них совмещены функции несущих и связевых элементов. Они имеют меньшую строительную высоту покрытия, что позволяет уменьшить площадь стен, а также сокращает эксплуатационные расходы на отопление и принудительную вентиляцию.

37

Промышленные здания сблокированные из ряда объемнопланировочных элементов, применяют для районов с обычными геологическими условиями, с температурой наружного воздуха не ниже -400С. Эти здания отнесены ко II классу, степень их долговечности вторая, в зданиях можно располагать производства с категорией по пожарной безопасности Г и Д.

троительные параметры и технические характеристики зданий следующие:

- сетки колонн 18х12 24х12 м;

- шаг крайн х

 

средних колонн 12 м;

- ном нальная высота до низа несущей конструкции покрытия: 4,8;

С

 

6,0; 7,2 8,4 м (

ескрановые здания); 6,0; 7,2; 8,4 м (здания с подвесными

); 8,4; 9,6; 10,8 м (здания с мостовыми кранами;

кранамигрузоподъемность кранов: подвесных – 1 кран 3,2 тс или 2 крана по 2тс; мостовых – до 10 тс среднего режима работы при высоте 8,4; 10 тс –

20 тс среднего реж ма ра оты при высотах 9,6 – 10,8 м;

- число пролетов: одно и многопролетные здания;

- не допускаютсябперепады высот в профиле покрытия и устройство

светоаэрационных фонарей надстроек;

- уклон кровли – 1,5% с отводом воды с кровли внутренними водо-

стоками;

А

 

 

Д

- естественное освещение – через световые проемы в наружных стенах и посредством устройства зенитных фонарей.

И

38

С

 

и

 

 

б

 

 

А

Рис. 15. Пример решения связей в покрытиях со стальными фермами:

а – по верхним поясам стропильных ферм; – то же, по нижним; 1 – распорки; 2 –

растяжки; 3 – раскосы; 4 – вертикальные связи; 5 – стропильные фермы; 6 – связе-

вые фермы.

 

Д

 

 

1 – структурный блок; 2 –

колонна; 3 – колонна фахверкаЦНИИСК; 4 – подкрановая балка; 5 –

Рис. 16. Общий вид объемно-планировочного элемента здания из легких металличе-

ских конструкций комплектной поставки со структурными блоками покрытия из

 

прокатных профилей типа

.

ригель стеновой; 6 – стеновая панель; 7 – оконная панель; 8 – профилированный настил; 9 – утеплитель; 10 – водоизоляционный ковер; 11 – жалюзийная решетка; 12 – ворота; 13 – дверь; 14 – зенитный фонарь; 15 – крышный вентилятор; 16 – водосточная воронка; 17 – цокольная панель.

39

СибР с. 17. Структурное покрытие типа ЦНИИСК а – габар тные схемы зданий; – схема структуры; в – элементы складки

При весьма ольшомАразноо разии этих систем их различают по способу решения решетчатой пространственной конструкции, по виду сечения стержней, по типу и технологическому способу их узловых со-

единений. Так структурная система типа «ЦНИИ СК» выполняется из прокатных профилей, а типа «Берлин», «Кисловодск», «МАрхИ» и «Молодечно» - из стальных труб. Следует отметить, что структурные покрытия могут быть использованы в комплексных конструктивных системах, т. е. по железобетонным колоннам. Хорошими технико-экономическими показателями отличается покрытие типа ЦНИИСК, которое представляет

собой складчатую конструкцию, состоящуюДиз плоскостных и линейных элементов. Линейные элементы – пояса и раскосы, плоскостные элементы – торцевые фермы. Все заводские соединения сварные, а соединения в узлах структурных блоков на болтах.

Конструктивные элементы ограждающих конструкций.

И

Конструктивное решение и материалы для устройства стен выбираются в зависимости от климатических условий района строительства, теплового и влажностного режима производственных помещений, особенностей технологического процесса производства и принятых конструктивной и строительной систем. По характеру статической работы стены подразделяются на несущие, самонесущие и навесные, а по характеру те-

40

плозащиты – утепленные и неутепленные. По геометрическим характеристикам и габаритам они могут быть мелкоштучными, мелко и крупноблочными и крупнопанельными, как однослойными, так и многослойными. По технологии индустриального изготовления они могут быть монолитного производства и сборного варианта типа «сэндвич» или полистовой сборки.

Ун ф кац я элементов стен с разрезкой их на отдельные панели

может быть продольной (рис. ) или вертикальной и в отдельных случаях

появляется необход мость устройства фахверка из стальных вертикаль-

ных (колонн) ли гор зонтальных (прогоны) элементов с наружной сто-

С

 

 

роны основных колонн для навески панелей стен.

Пл ты покрыт й.

 

 

Для промышленных

 

с железобетонным каркасом приемле-

мым является

вариант, в виде крупноразмерных железобе-

зданий

 

безпрогонный

тонных ребр стых пл т 1,5х6,0; 3,0х6,0 или 1,5х12,0; 3,0х12,0 (серия

1.463-7 1.463-3). В зданиях со стальными несущими элементами (фер-

мы, балки) покрыт я целесоо разно использование перекрытий со сталь-

А

ными прогонами, штамп настилов и комплексных плит с послойной сборкой, плиты «сэндвич» и т. п.

Фонари.

Устраиваемые на покрытиях производственных зданий по своему назначению бывают световые, светоаэрационные и аэрационные. Световые и светоаэрационные фонари поДконструкции могут быть в виде фо- нарей-надстроек над покрытием и в виде зенитных фонарей различного

профиля. Из материалов для фонарей, обеспечивающих хорошую сопротивляемость всем внешним воздействиям в наибольшей мере соответствуют железобетон и особенно металл. Прямоугольные световые и светоаэрационные фонари при пролетах 18 м устраиваютИшириной 6 м и с од-

ним ярусом остекленных переплетов высотой 1,8 м, при больших пролетах - фонари шириной 12 м с одним ярусом остекленных переплетов высотой 1,8 м или два яруса высотой по 1,2 м каждый. Аэрация помещений достигается решение у этих фонарей открывающихся оконных перепле-

тов (серия 1.464-2/73).

Аэрационные фонари обеспечивают заданный воздухообмен в горячих цехах. Стальные конструкции аэрационных фонарей разработаны для зданий с шагом стропильных конструкций 6 и 12 м. По своему очертанию, методу обеспечения незадуваемости, удаления атмосферных осадков и выносимой из цеха пыли они могут быть разделены на две группы:

41

П-образные, со стальными фонарными створками, поворачивающимися вокруг вертикальной оси, и с ветробойными щитами (серия 1.464-6); с раздельными надстройками и обращенными друг к другу; вытяжными отверстиями, оборудованными такими же поворачивающимися створками и внутренним водоотводом;

зенитные фонари, располагаемые непосредственно в плоскости ограждающей конструкции покрытия. Их проектируют в виде световых

куполов, плоск х

скатных плафонов и панелей из стеклопакетов, стек-

лопласт ка, орган

ческого стекла. Конструктивно такие фонари подраз-

ребрами

деляют на мелкоразмерные точечные светопроемы, устраиваемые между

Снесущ

сборных железобетонных плит покрытия, и на круп-

норазмерные световые панели, которые могут заменить сборные железо-

бетонные пл ты.

 

б

Окна. Окна про зводственных зданий кроме естественного освеще-

ния обеспеч вают

проветривание помещений. Наиболее часто приме-

няют оконные проемы, заполняемые переплетами из дерева, стали, алю-

миниевых сплавов

ПВХ.

Светопрозрачные ограждения в производственных зданиях значительно влияют на температурно-влажностный рекам и условия труда в помещениях, площадь их не должна превышать площадь, требуемую по

нормам естественного освещения. Теплотехнические характеристики

светопрозрачного ограждения нормируются в зависимости от назначения

 

Д

здания. Так, в горячих цехах остекление выполняют одинарным, а в це-

хах с повышенной влажностьюАи кондиционированием воздуха - двой-

ным или даже тройным.

 

Полы. Выбор конструкции пола определяется спецификой предъяв-

ляемых к нему требований, обусловленных протекающими технологиче-

 

И

скими процессами. Характеристику конструкции пола следует давать для одной, наибольшей по площади, группы помещений.

Перегородки. Перегородки проектируют стационарными и сборноразборными. Разделительные перегородки на всю высоту помещений следует устанавливать на границах цехов с различными внутренними температурно-влажностными и производственными режимами. Перегородки из профилированного оцинкованного стального листа, прикрепленного к каркасу, применяют в зданиях высотой до 10,8 м, при неагрессивной среде и YB помещения не более 65 %. Делают их как разделительными, так и выгораживающими. Перегородки из асбоцементных листов применяют в зданиях со стальным каркасом.

Для одноэтажных зданий с шумными производствами применяются каркасно-обшивные перегородки с деревянными каркасами, обшитыми

42

листами плоского асбоцемента или гипсовой штукатурки. Для зданий с герметизированными помещениями разработаны сборно-разборные алюминиевые перегородки. Помещения, в которых должен соблюдаться повышенный режим чистоты, отделяют перегородками из профильного стекла.

Ворота. Ворота устраивают в промышленных зданиях для пропуска средств напольного транспорта (автомашин, электрокаров, подвижного состава железных дорог). Ширина должна превышать не менее чем на 0,6

м шир ну транспорта в груженом состоянии. По конструкции ворота мо-

гут быть распашные, раздвижные, откатные, подъемно-секционные и т.

Сд. ворота про зводственных зданий имеют следующие размеры

(ширина х высота):

 

подъемно-секц онные 4,8x5,4мдля пропуска железнодорожного

транспорта;

 

откатные 4,8x5,4; 3,6x3,6 м - для горячих цехов, складов;

Типовые

др.;

раздв жные 4,8x5,4; 3,6x3,6; 3,6x3,0 -для горячих цехов, складов и

распашные 2,0x2,4; 3,0x3,0; 4,0x3,0 м - в цехах различного назначе-

 

ния.

б

 

 

Рекомендуется применять современные типы откатных, складча-

тых, шторных ворот, неАтре ующих устройства тяжелых железобетонных обрамлений и позволяющих олее рационально использовать прилегающую площадь. Ворота оборудуются воздушными и воздушно-тепловыми завесами. С наружной стороны ворот устраивают пандусы с уклоном не более 0,1 (так как существует разность отметок между уровнем пола и уровнем покрытия прилегающих участков внешних дорог). Расстояние

между воротами принимают по технологическим требованиям. На плане

их размещают так, чтобы не нарушать расстановку несущих и фахверко-

вых колонн.

 

Д

 

 

Двери производственных зданий по своей конструкции аналогичны

дверям гражданских зданий.

 

 

Конструктивное решение здания АБК

 

 

И

В настоящее время в строительстве многоэтажных гражданских и производственных зданий, а также вспомогательных зданий промышленных предприятий, широко используется конструктивная система межвидового применения серия 1.020 – 1/83 между всеми элементами перекрытия.

Номенклатура изделий серии позволяет решать здания с полами по

43

грунту и с подвалом, с шагом колонн 3,0; 6,0; 7,2; 9,0 м при высоте этажей здания 2,8; 3,3; 3,6; 4,2; 4,8; 6,0; 7,2 м. Высота этажа проектируемого здания АБК 3,3 м. Оси колонн, ригелей, диафрагм жесткости совмещены с модульными осями здания.

Здания по серии 1.020-1/83 могут проектироваться с поперечным и

Сбольшую жесткость в коротком направлении. Вместе с тем с функциональной точки зрен я предпочтительно продольное расположение ригелей, при котором в меньшей степени загромождается интерьер зальных помещен й облегчается прокладка под потолком продольных комму-

продольным расположением ригелей. В соответствии со статическим расчетом ригели, как правило, укладывают поперек здания, создавая

. Конструкц элементов каркаса с высотой ригеля 450 мм предусматр вают возможность компоновки как прямоугольных, так и более сложных в плане здан й.

Лестн чные клетки размерами 6х3 могут располагаться вдоль и по-

никаций

перек здан

я.

для

 

я пространственной устойчивости зданий с помощью

 

обеспечен

диафрагм жесткости ( етонных панелей толщиной 140мм) последние

следует расставлять в оих направлениях. Число диафрагм жесткости,

устанавливаемых в одном температурном блоке, должно быть не менее

трех. При этом геометрические оси диафрагм не должны пересекаться в

одной точке. Диафрагмы жесткости устанавливаются на всю высоту зда-

ням.

Диафрагмы

ния с поэтажной разрезкой контактным горизонтальным стыком.

 

Расстановку вертикальныхАдиафрагм жесткости увязывают с разме-

щением лестничных клеток, используя железобетонные стенки в качест-

ве несгораемых ограждений лестниц.

жесткости устанавли-

вают в пролете между колоннами и соединяют между собой и колоннами

 

 

И

путем сварки закладных деталей, расположенных по вертикальным гра-

Для малоэтажных зданий (до 5 этажей), к которым можно отнести и здание АБК, предусмотрено применение изделий с колоннами сечением 300х300 мм, для зданий повышенной этажности - применение ригeлей с колоннами сечением 400х400 мм.

Для опирания ригелей колонны имеют небольшие консоли. В зависимости от местоположения колонны в каркасе здания (при примыкании диафрагм жесткости, лестничных клеток и т.д.) применяют колонны двухконсольные, одноконсольные и бесконсольные.

Двухконсолъные колонны устанавливаются по средним осям здания:.

Одноконсолъные колонны могут устанавливаться по средним осям:

44

при одностороннем примыкании к ним диафрагм жесткости, расположенных в плоскости ригелей, в лестничных клетках, а также по крайним осям здания.

Беконсольные колонны устанавливаются по средним осям здания: при двухстороннем примыкании к ним диафрагм жесткости, расположенных в плоскости риreлей, а также по крайним осям при примыкании к колоннам диафрагм жесткости, установленных в плоскости ригелей.

Ригели с высотой сечения 450 мм используются для пролетов 3,0;

6,0; 7,2 м с колоннами сечением 300х300 мм и 400х400 мм. Ригели с вы-

сотой сечен я 600 мм применяют для пролетов 9,0 м с колоннами сече-

С400х400 мм.

Пp проект рован зданий с изделиями серии каркаса 1.020-1/83

предусмaтp вается пр менение многопустотных плит перекрытий серии

1.041.1-2.

б

 

Конструкц перекрытий с многопустотными плитами предназначе-

ныниемдля пр менен я только в зданиях с неагрессивной газовой средой, к

которым относ тся АБК.

выcтyпать трехслойныеАпанeли из тяжелого бетона на гибких связях с эффективным yтeплителем. Ги кие связи панелей диаметром 8 мм расположены с шагом 1 м. Толщина внешнего и внyтpeннeгo слоя тяжелого бетона 60 и 80 мм соответственно.

Панели наружных стен разра отаны в двух вариантах - навесные и самонесущие. При проектировании зданий кaк пpaвило, следует приме-

нять вариант самонесущих стен. В качecтвe наружных стен могут

Толщину слоя утеплителя 110 или 160 мм для панелей толщиной 250 или 300 мм соответственно принимают по ближайшему большему значе-

нию из унифицированного ряда толщин в результате теплотехнического

Полы также принимаются в зависимости отИназначения помещений. В уборных, дyшевых, yмьвальных, гардеробных и других помещениях, подверженных воздействию жидкости, конструкция полов должна быть водостойкой и водонепроницаемой с устройством уклонов и трапов. В остальных помещениях может быть предложено устройство линолеумных полов, полов из поливинилхлоридных плит. Общая конструкция пола в помещениях здания должна составлять 100 мм.

расчета.

Д

 

Основным элементом лестницы является Z-образная конструкция,

включающая марш и две полуплощадки. Последний верхний марш до-

полняют отдельной полуплощадкой.

Покрытие - совмещенное невентилируемое бесчердачное с рулонной кровлей и с организованным отводом воды по внутренним водосто-

45

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]