Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

1264

.pdf
Скачиваний:
2
Добавлен:
15.11.2022
Размер:
13.49 Mб
Скачать

рядам 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

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]