
Строительное проектирование химических предприятий
..pdfрядам колонн называют сеткой колонн. Расстояние между про дольными разбивочными осями (по торцевой стороне) образует пролет основной несущей конструкции покрытия (крыши) или пе рекрытия. Продольные разбивочные оси обозначают прописными буквами русского алфавита, за исключением букв 3, И, X, О, Ц, Ч, Ш, Ы, Ъ, Ь. Последовательность маркировки буквенных осей при нимают снизу вверх, если букв алфавита не хватает, то маркиров ку продолжают удвоенными буквами (например, АА, ББ, ВВ).
Расстояния между поперечными разбивочными осями зданий называют шагом колонн и обозначают слева направо арабскими цифрами (см. рис. 21).
Разбивочные оси создаются в процессе проектирования зданий и сооружений. Эти оси определяют координаты отдельных элемен тов, деталей и конструкций на плане любого здания или сооруже ния. Разбивку и привязку зданий и сооружений на местности перед началом строительства выполняют, начиная с вынесения разбивочных осей, а на их основе всех размеров элементов и конструкций в натуральную величину. Законченные строительством объекты на всегда сохраняют маркировку разбивочных осей. Места располо жения конструктивных элементов по отношению к разбивочным# осям указывают марки соответствующих осей. Например: «Колонна# на пересечении осей Б—19»; «Стена по оси Д»; «Подземные ком муникации на участке между осями Б—Д и 14—16».
Вмногоэтажных промышленных зданиях принимается в расче тах высота каждого этажа, которая измеряется от чистого пола нижележащего этажа до чистого пола вышележащего, включая сюда и конструктивную толщину междуэтажного перекрытия.
§23. Единая модульная система (ЕМС)
Вцелях индустриализации строительства в Советском Союзе введена унификация, типизация и стандартизация элементов зда ний, конструкций, размеров отдельных частей строительных изде лий и оборудования. В качестве основного модуля (М) единой мо дульной системы (ЕМС) принята величина 100 мм. ЕМС применяют при проектировании зданий, сооружений, конструкций, деталей и изделий, а также при строительстве и производстве их.
Для большой гибкости и повышения вариантной способности унификации используют укрупненные и дробные производные мо дули. Укрупненный модуль получают увеличением в целое число
раз основного модуля, например: 2М= 200 мм, ЗМ= 300 мм, 12М= = 1200 мм. Дробный модуль составляет лишь часть основного мо дуля, например: 7гМ= 50 мм, 7sM = 20 мм, 7гоМ= 5 мм.
Размеры пролетов, шагов, высот, крупных конструкций и изде лий промышленных зданий устанавливают с учетом укрупненного модуля. При назначении относительно малых размеров сечений ко лонн, балок, плитных материалов и других конструктивных элемен тов или деталей промышленных зданий используют дробный мо дуль.
При проектировании и строительстве промышленных зданий на иболее распространена каркасная система с полным каркасом,, воспринимающим все нагрузки. Каркасные здания с неполным или внутренним каркасом имеют наружные несущие стены с промежу точными колоннами, прогонами и ригелями. Каркасы выполняют из железобетона или стали.
Унифицированные параметры объемно-планировочных решений промышленных зданий (пролет, высота их, шаг колонн) создаются на базе применения производных модуля, значительно сокращают количество типоразмеров элементов, деталей и конструкций моду ля. Для промышленных зданий принимают с учетом укрупненного модуля: шаг колонн кратным 6 м, их пролет — кратным 3 м в пролетах от 6 до 12 м и кратным 6 м в пролетах 18 м и более. Высоты одноэтажных промышленных зданий (от пола до низа не сущих конструкций покрытия) и многоэтажных (от пола до пола) принимают кратными 0,6 м. Размеры габаритных схем унифици рованных типовых секций и пролетов для предприятий химической промышленности даны на стр. 59—75. Допускается применение габаритных схем, утвержденных для других отраслей промышлен ности.
§24. Правила привязки колонн и стен
кразбивочным осям
Привязка конструктивных элементов заключается в определе нии их проектного местоположения в здании или сооружении отно сительно разбивочных осей и осуществляется посредством двух или трех (включая высотную отметку) координатных размеров по уста новленным правилам.
Расстояние от уровня чистого пола до низа несущей пролетной конструкции (точнее — до ее отметки на опоре) называют высотой одноэтажного промышленного здания. Отметки указывают в мет рах с тремя десятичными знаками. Условная нулевая отметка обо значается ±0,000.
При проектировании и сооружении различных объектов прини мают следующие размеры: номинальный, конструктивный и нату
ральный. |
расстояние |
Номинальный модульный размер — это проектное |
|
между условными разбивочными осями здания или |
сооружения |
(1 н ).
Конструктивный размер — это проектный размер строительного изделия (LK), отличающийся от номинального на величину норми рованного зазора (б).
Натуральный размер — это фактический размер строительного изделия (£ф), отличающийся от конструктивного размера на вели чину, определяемую допуском. Величина установленного допуска для строительных изделий определяется классом точности, отражая наибольшее допустимое отклонение (положительное или отрица тельное) размера от установленного.
Номинальный размер принимают кратным производному мо дулю
L„= KM,
где К — целое чисдо. Конструктивный размер
LK= L n- b = KN[-h,
где б — нормированный зазор между изделиями.
Натуральный размер отличается от конструктивного на полови ну допуска:
L i = L K± j - = m - i ± ± ,
где с — максимальная величина установленного допуска. В'каркасных зданиях колонны средних рядов располагают так,
чтобы геометрический центр их сечения совмещался с пересечени ем модульных разбивочных осей.
При размещении колонн крайних рядов каркасных зданий (в том числе на торцах зданий) по отношению к модульной разбивочной оси, идущей вдоль крайнего ряда, наружную грань колонн и внутренние поверхности стен совмещают с модульной разбивочной осью, если ригель, балка, ферма перекрывают колонну («нулевая» привязка) или это целесообразно по условиям раскладки элемен тов перекрытий или покрытий (рис. 21, 22); внутреннюю грань ко лонн размещают на расстоянии а от модульной разбивочной оси, равном половине толщины внутренней колонны, если ригели опи раются на консоли колонн или панели перекрытия — на консоли ригелей.
При размещении парных колонн в местах деформационных швов, примыканий корпусов и перепадов высот зданий принимают: одну модульную разбивочную ось, совмещенную с геометрической осью деформационного шва (см. рис. 21, б). При этом расстояние от геометрических осей колонн до модульной разбивочной оси должно быть кратным М или М/2; две модульные разбивочные оси
срасстоянием между ними, кратным М или М/2.
Вместах перепада высот зданий при установке одинарных ко лонн (без устройства деформационного шва) допускается приме нение двойных модульных разбивочных осей. В соответствии с из
ложенным выполняют привязку колонн и стен к разбивочным осям промышленных зданий с кранами и бескрановую (рис. 21, а,
б, в, г).
Привязку стен в зданиях с несущими продольными или попе речными стенами выполняют, соблюдая следующие правила:
в наружных несущих стенах внутреннюю грань размещают в соответствии с рис. 21, в, г на расстоянии а от модульной разби вочной оси, равном половине номинальной толщины внутренней несущей стены В/2 или кратном М или М/2; допускается совмеще ние внутренней грани стены с модульной разбивочной осью, если
это не приводит к увеличению количества типоразмеров плит пере крытий; при опирании элементов перекрытия на наружную стену по всей ее толщине (в номинальных размерах) наружную грань стены совмещают с модульной разбивочной осью;
во внутренних стенах геометрическую ось совмещают с модуль ной разбивочной осью; отступление от данного правила допускает ся для стен лестничных клеток и с вентиляционными каналами,
я;
250 s
|
, шШаги с и6пм |
Шаг 6м (при Н=15,2-18м) |
или 12м ^ |
Т-р ш ио иг/ Iffyu. |
|
\/приН<16,2м(г ^ |
УУШ аг 12м(приН=8,4 - 18м) |
О О О
Рис. 21. Привязка колонн и стен одноэтажных зданий:
а — к продольным разбивочным осям; б — то же. к поперечным; в — привязка
несущих стен без пилястр; г — то же, с пилястрами

применять два размера привязок конструктивных элементов к про дольным разбивочным осям зданий (нулевую и 250 мм) вместо применяемых в настоящее время трех (нулевая, 250 и 500 мм).
§ 25. Объемно^планировочные решения промышленных зданий
Объемно-планировочное решение промышленного (граждан ского и др.) здания — это целесообразное по функционально-тех ническим, технологическим, архитектурно-художественным и эко номическим требованиям расположение отдельных помещений в общем строительном комплексе.
Большое значение имеют правильно запроектированные объем но-планировочные и конструктивные решения промышленных зда ний, так как от них в значительной степени зависят возможности расположения технологического оборудования, уровень организа ции производственных процессов, комплексной механизации и ав томатизации любого предприятия. При проектировании необходи мо предвидеть развитие предприятия (совершенствование техноло гических процессов и оборудования) на достаточно длительную перспективу.
Для некоторых производств химической промышленности вза мен многоэтажных зданий разработаны и рекомендуются для стро ительства крупные и высокие одноэтажные корпуса павильонного типа (рис. 23), получившие название гибкого цеха. В таком цехе различное технологическое оборудование располагают на сборно разборных этажерках, не связанных с несущим каркасом здания, а при производственной необходимости его легко переместить или заменить.
В зависимости от характера оборудования и климатических ус ловий технологическое, энергетическое и санитарно-техническое оборудование рекомендуется размещать на открытых площадках, применяя при необходимости местные укрытия (рис. 24). Перечень технологического оборудования химической промышленности, ус танавливаемого на открытых площадках, приведен в приложении II.
Важной задачей является обеспечение в промышленных здани ях необходимых климатических, светотехнических и акустических условий, которые отвечали бы характеру производства, что может повысить производительность труда. Независимо от характера тех нологического процесса на каждого работающего проектируют не менее 4,5 м2 производственной площади и 15 м3 объема здания. На предприятиях таких отраслей промышленности, как электроника, производство искусственного волокна, пленок, оргстекла, различ ных реактивов и др., технология производства требует постоянно поддерживать на заданном уровне температуру, влажность, чистоту воздуха внутри помещений и достаточную освещенность. Предприя тия, в которых по условиям технологического процесса необходимо применять кондиционирование воздуха для поддержания заданных параметров (температуры, влажности, давления, скорости переме щения и чистоты воздуха), что обеспечивает требуемое качество вы


производство эффективного вентиляционного оборудования, конди ционеров различных конструкций и надежных по составу света ламп искусственного освещения. Поэтому в проектах при необходи мости следует предусматривать создание искусственного климата и искусственного или комбинированного освещения. Производствен ные помещения с постоянным пребыванием работающих без естест венного освещения или с недостаточным по биологическому воздей ствию естественным освещением (коэффициент естественной осве щенности менее 0,1%) должны быть оборудованы установками ультрафиолетового излучения и фотариями.
При проектировании современных промышленных зданий для химической промышленности применяют укрупненную унифициро ванную сетку колонн. Производственные и вспомогательные зда ния должны иметь в плане форму прямоугольника с простым объе мом и профилем без перепадов по высоте смежных пролетов. До пускается выравнивание высоты смежных пролетов при перепаде высот менее 1,2 м, но при этом учитывается соотношение площади низких и высоких частей зданий. В смежных пролетах перепад вы сот менее 1,2 м не разрешается.
Для производств с развитыми подземными, технологическими коммуникациями целесообразно проектировать вместо подвальных помещений наземный этаж по всей площади здания.
Одноэтажные здания проектируют с фонарями и бесфонарными или с окнами (рис. 23, а и 25). На производствах с влажностью воздуха в помещениях 70% и более, как правило, проектируют бесфонарные здания независимо от климатических условий и ве личины тепловыделений, в других случаях тип производственного здания выбирают на основе сравнения их технико-экономических показателей. Многоэтажные промышленные здания (рис. 26) про ектируют по требованиям технологического процесса, при наличии вертикальных грузовых потоков, в случаях строительства на за тесненных площадках или на территории действующих заводов.
Если эти здания сооружают на одной площадке, то, как прави ло, они имеют единую сетку колонн. В зависимости от полез ных нагрузок (массы оборудования и людей) на междуэтажное перекрытие рекомендуется применять сетки колонн 12x6 м при нагрузке до 100 МПа, 9X6 м — до 150 МПа и 6X6 м — при 200 и
250 МПа.
Многоэтажные производственные здания проектируют шириной 18 м и более, но при необходимости допускается ширина менее 18 м. Количество этажей обычно принимают от 2 до 6 с высотой, кратной 0,6 м и равной 3,6; 4,8 и 6 м; для первого этажа преду смотрена дополнительная высота 7,2 м. Естественная освещен ность многоэтажных зданий обеспечивается при ширине их не бо лее 36 м. В случае применения обычного или провисающего обо
рудования при укрупненной сетке колонн |
верхних этажей |
допу |
скается применять подвесной транспорт |
(кран-балки, |
кошки, |
электротали, монорельсы, конвейеры и др.) |
грузоподъемностью до |
5 т. Для зданий с провисающим оборудованием имеется также га-
Рнс. 25. Одноэтажные здания предприятии химической промышленности:
о — однопролетиое бесфонарное; б — многопролетное с фонарями; в — то же. с плоским
покрытием