Архитектурно-строительный раздел
Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Пояснительная записка

ДП 08.02.01 401 02 19 ПЗ

 

 


 




Содержание

Введение 5
1 Общая часть 7
1.1 Исходные данные для проектирования 7
1.2 Роза ветров 8
2 Архитектурно-строительный раздел 9
2.1 Проектирование генплана 9
2.2 Объемно-планировочное решение 10
2.3 Конструктивное решение 11
2.4 Спецификация сборных элементов 13
2.5 Расчет глубины заложения фундаментов 13
2.6 Теплотехнический расчет 15
2.6.1 Теплотехнический расчет наружной стены 15
2.6.2 Теплотехнический расчет покрытия 18
2.6.3 Теплотехнический расчет пола 1 этажа 22
2.7 Инженерное оборудование 25
2.8 Отделка наружная 26
2.9 Отделка внутренняя 26
3 Расчетно-конструктивный раздел 28
3.1 Расчет основных конструктивных элементов здания 28
3.2 Расчет и проверка сечения колонны из двутавра на сжатие 28
3.3 Расчет кровельной балки на общую устойчивость и на предельный прогиб   30
3.4 Расчёт столбчатого фундамента 34
4 Организационно-технологический раздел 37


4.1 Проектирование технологической карты на «Монтаж наружных стеновых сендвич-панелей» 37
4.2 Проектирование календарного плана 50
4.3 Строительный генеральный план 51
4.4 Мероприятия по обеспечению техники безопасности и противопожарной безопасности   52
5 Экономический раздел 55
Заключение 57
Список источников 58
Приложение А 59


Введение

Строительство представляет собой отдельную самостоятельную отрасль экономики страны, которая предназначена для ввода в действие новых, а также реконструкции, расширения, ремонта и технического перевооружения действующих объектов производственного и непроизводственного назначения. Определяющая роль отрасли строительства заключается в создании условий для динамичного развития экономики страны.

Как отрасль материального производства строительство имеет ряд особенностей, отличающих его от других отраслей. Особенности отрасли объясняются характером его конечной продукции, специфическими условиями труда, рядом специфик применяемой техники, технологии, организации производства, управления и материально-технического обеспечения.

Указанные особенности подразделяются на общие, присущие всей отрасли независимо от сооружаемых объектов и их назначения, и специальные, характерные для отдельных строительных министерств.

Технология строительных процессов (ТСП) – научная дисциплина о

способах и средствах осуществления строительно-монтажных процессов, выполняемых при возведении зданий и сооружений. ТСП отвечает на вопрос, как и чем осуществлять строительно-монтажные процессы.

На сегодняшний день в Российской Федерации по причине значительной изношенности промышленного фонда и вспомогательной инфраструктуры про водится интенсивная реконструкция и модернизация вспомогательной части недвижимого фонда. А именно общественных и промышленных зданий. Есть острая необходимость в создании системы точек по обслуживанию автомобилей для обеспечения комфортного и бесперебойного производственного, научного и учебного процессов.

Проблема исследования настоящего дипломного проекта в плане технологии технического обслуживания и ремонта автомобильного транспорта – низкая эксплуатационная надежность автомобилей.

Актуальность дипломного проекта заключается в том, что проведение технического обслуживания и ремонта автомобильного транспорта неразрывно связаны с увеличением производительности производства, надежности и безопасности автомобилей.

В проекте разработаны архитектурные, конструктивные решение строительства станции технического обслуживания автомобилей с учетом задания, габаритов, материалов, целевой направленности, района строительства и основных нормативных требований.

Целью проекта «Проект строительства станции технического обслуживания автомобилей» является достижение комфортабельных условий в и получение архитектурных навыков проектирования на примере СТО.



Общая часть

Исходные данные для проектирования

Таблица 1.1 - Исходные данные для проектирования

№ п/п Наименование Результат Источник
1.   Район строительства Свердловская обл. Г. Сухой Лог Климатический район. СП 131.13330.2012 “Климатологияи геофизика” (стр. 51)
2. Нормативная t0 наружного воздуха. T0суток = -36 T0пятидневок = -35 СП 131.13330.2012 Табл. 3.1, графа 19 и 21.
3. Нормативная t0 внутреннего воздуха. T0вн. = +16  0С Нормы проектирования.
4. Нормативная влажность внутреннего воздуха. Wвн. = 50-60% Нормы проектирования.
5. Нормативная глубина промерзания грунтов. D= 190 СНиП 2.01.01 -82 “Строительная климатология и геофизика” (стр. 46)
6. Грунты в районе строительства. Глинистый (суглинки) Задание на проектирование.
7. Рельеф местности. Спокойный. Задание на проектирование.
8. Господствующие ветры. Июнь - СЗ Январь - З СП 131.13330.2012 “Строительна яклиматология и геофизика” (стр. 106)
9. Степень огнестойкости. III степень СП 2.13130.2012 «Система противопожарной защиты»
10. Степень долговечности. II степень ГОСТ Р 54257-2010
11. Класс здания. I степень  СП 118.13330.2012* Общественные здания и сооружения.  
12. Уровень грунтовых вод. Dwчч  = -4.9 м. Задание на проектирование.
13. Объемно-планировоч. и конструктивное решения. Металлический каркас, столбчатый ж/б фундамент, стены из сендвич - панелей Задание на проектирование.

 



Роза ветров

Таблица 1.2 - Ветровые характеристики                         

Роза ветров.

Сухой Лог. Январь

Роза ветров.

Сухой Лог. Июль

Роза ветров. Сухой Лог. Январь. Июль

в январе, %

в июле, %

С СВ В ЮВ Ю

ЮЗ

З СЗ С СВ

В

ЮВ Ю ЮЗ З СЗ
7 5 4 18 11

19

30 6 15 12

6

11 10 11 18 17
                                   

Конструктивное решение

Здание каркасного типа. Каркас из колонн двутаврового сечения (40К2 СТО АСЧМ 20-93; С255 ГОСТ 27772-88*)расположенных с шагом 6000мм.

Фундаменты столбчатые монолитные железобетонные, объединённые монолитными железобетонными балками. Глубина заложения фундамента – расчетная - 1,57 м, размеры фундамента 0,7м*0,8м*1,54м с шириной подушки 1,6м*1,6м.

Перекрытие - металлические двутавровые балки (25Ш1 СТО АСЧМ 20-93; С245 ГОСТ 27772-88*) пролетом 7 м. Сварка металлических конструкций должна выполняться с применением материалов и электродов, обеспечивающих свойства металла шва не ниже механических свойств материала.

Для монтажной сварки применять электрод типа Э46А. Технология сварки должна обеспечивать требуемые геометрические размеры конструкций и механические свойства сварных соединений. Сварные соединения должны удовлетворять требованиям раздела  4.10 ГОСТ 23118-99. Монтажные узлы принять по отдельному проекту, разработанному лицензионной проектной организацией с проведёнными расчётами согласно действующего законодательства РФ. По ферме установлены прогоны из разрезного швеллера 24У по ГОСТу 8240-97.

Весь каркас выполнен на сварных и болтовых соеденениях из горячекатаной стали марки С245 и С255 и усилен связями и тяжами.

Связи обеспечивают поперечную устойчивость металлической конструкции здания и его пространственную неизменяемость. Проектом предусмотрены У – образные связи из профиля квадратного сечения (100х100х4 ТУ 36-2287-80; С245 ГОСТ 27772-88*) 

Наружные стены навесные из сендвич-панелей толщиной 150мм, шириной 1000мм. Внутренние стены из сендвич - панелей толщиной 100мм. Перекрытия между этажами – типа ЛСТК (легкие стальные тонкостенные конструкции). Крыша односкатная с организованным водостоком, с уклоном 10 град. На крыше установлены снегозадержатели. Покрытие - сэндвич-панели кровельные, толщиной 150мм. В качестве утеплителя принять минераловатное заполнение.

Полы промышленные железобетонные армированные по грунту наливные утепленные.

Лестница внутренняя межэтажная – металлическая по металлическим косоурам. Облицована керамической плиткой с шероховатой поверхностью.

Окна- обеспечивают естественное освещение и проветривание.

В проектируемом здании приняты металлопластиковые окна.

В проеме окна крепятся с помощью анкеров и монтажной пены к прогонам и стойкам каркаса здания.

Подоконные доски обеспечивают эстетику нижней части и защищают от влаги, в проекте приняты пластиковые.

Двери - обеспечивают сообщение между помещениями и внешней средой. Наружные двери металлические утеплённые. Внутренние двери деревянные. Установка дверной коробки аналогична установки оконной коробки. Установка дверных полотен и открывание дверей по направлению путей пожарной эвакуации. Ширина дверей в помещениях административного блока предназначенных для передвижения МГН ширина дверей в свету не менее 900мм.

Ворота роллетные металлические.

Отмостка – это полоса твердого покрытия, расположенная по периметру всего здания, обеспечивающая сток поверхностной воды от здания. В проекте принят уклон отмостки 2-3%, ширина 800 мм. Отмостка из бетона.

 

Теплотехнический расчет

 

2.6.1 Теплотехнический расчет наружной стены

1. Введение:

Расчет произведен в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий.

СП 131.13330.2012 Строительная климатология.

СП 23-101-2004 Проектирование тепловой защиты зданий

2. Исходные данные:

Район строительства: Сухой Лог

Относительная влажность воздуха: φв=55%

Тип здания или помещения: Общественные

Вид ограждающей конструкции: Наружные стены

Расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания: tв=20°C

3. Расчет:

Согласно таблицы 1 СП 50.13330.2012 при температуре внутреннего воздуха здания tint=20°C и относительной влажности воздуха φint=55% влажностный режим помещения устанавливается, как нормальный.

Определим базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче Roтр исходя из нормативных требований к приведенному сопротивлению теплопередаче(п. 5.2) СП 50.13330.2012) согласно формуле:

Roтр=a·ГСОП+b                                   (2.4)                

где а и b- коэффициенты, значения которых следует приниматься по данным таблицы 3 СП 50.13330.2012 для соответствующих групп зданий.

Так для ограждающей конструкции вида- наружные стены и типа здания -производственные а=0.0002;b=1

Определим градусо-сутки отопительного периода ГСОП, 0С·сут по формуле (5.2) СП 50.13330.2012

ГСОП=(tв-tот)zот                                                           (2.5)                

где tв - расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания,°C

tв=20°C

tот - средняя температура наружного воздуха,°C принимаемые по таблице 1 СП131.13330.2012 для периода со средней суточной температурой наружного воздуха не более8 °С для типа здания - производственные

tов=-5.4 °С

zот - продолжительность, сут, отопительного периода принимаемые по таблице 1 СП131.13330.2012 для периода со средней суточной температурой наружного воздуха не более 8 °С для типа здания - производственные

zот=221 сут.

Тогда

ГСОП=(20-(-5.4))221=5613.4 °С·сут

По формуле в таблице 3 СП 50.13330.2012 определяем базовое значение требуемого сопротивления теплопередачи Roтр2·°С/Вт).

Roнорм=0.0002·5613.4+1=2.12м2°С/Вт

Поскольку произведен расчет удельного расхода тепловой энергии на отопление здания то сопротивление теплопередаче Roнорм может быть меньше нормируемого Roтр,на величину mp

Roнорм=Roтр0.63                                   (2.6)                

Roнорм=1.34м2·°С/Вт               

Поскольку населенный пункт Сухой Лог относится к зоне влажности - сухой, при этом влажностный режим помещения - нормальный, то в соответствии с таблицей 2 СП50.13330.2012 теплотехнические характеристики материалов ограждающих конструкций будут приняты, как для условий эксплуатации A.

 

Схема конструкции ограждающей конструкции показана на рисунке:

 

 

 

Рисунок 2.2 – Конструкция стены

 

1.Профиль металлической обладки сендвич - панели (ГОСТ 18124)(p=1800кг/м.куб), толщина δ1=0.01м, коэффициент теплопроводности λА1=0.47Вт/(м°С)

2.Плиты минераловатные ГОСТ 9573(p=125 кг/м.куб), толщина δ2=0.15м, коэффициент теплопроводности λА2=0.064Вт/(м°С)

3. Профиль металлической обладки сендвич - панели (ГОСТ 18124)(p=1800кг/м. куб), толщина δ3=0.01м, коэффициент теплопроводности λА3=0.47Вт/(м°С)

Условное сопротивление теплопередаче R0усл, (м2°С/Вт) определим по формуле E.6 СП 50.13330.2012:

R0усл=1/αintnn+1/αext                                                      (2.7)                

где αint - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих конструкций, Вт/(м2°С), принимаемый по таблице 4 СП 50.13330.2012

αint=8.7 Вт/(м2°С)             

αext - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкций для условий холодного периода, принимаемый по таблице 6 СП 50.13330.2012

αext=23 Вт/(м2°С) -согласно п.1 таблицы 6 СП 50.13330.2012 для наружных стен.

R0усл=1/8.7+0.01/0.47+0.15/0.064+0.01/0.47+1/23

R0усл=2.54м2°С/Вт

Приведенное сопротивление теплопередаче R0пр, (м2°С/Вт) определим по формуле 11 СП 23-101-2004:

R0пр=R0усл ·r                                             (2.8)                

r-коэффициент теплотехнической однородности ограждающей конструкции, учитывающий влияние стыков, откосов проемов, обрамляющих ребер, гибких связей и других теплопроводных включений

r=0.92

Тогда

R0пр=2.54·0.92=2.34м2·°С/Вт

Вывод: величина приведённого сопротивления теплопередаче R0пр больше требуемого R0норм(2.34>1.34) следовательно представленная ограждающая конструкция соответствует требованиям по теплопередаче.

2.6.2 Теплотехнический расчет покрытия

1. Введение:

Расчет произведен в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий.

СП 131.13330.2012 Строительная климатология.

СП 23-101-2004 Проектирование тепловой защиты зданий

2. Исходные данные:

Район строительства: Сухой Лог

Относительная влажность воздуха: φв=55%

Тип здания или помещения: Общественные

Вид ограждающей конструкции: Покрытия

Расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания: tв=16°C

3. Расчет:

Согласно таблицы 1 СП 50.13330.2012 при температуре внутреннего воздуха здания tint=16°C и относительной влажности воздуха φint=55% влажностный режим помещения устанавливается, как нормальный.

Определим базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче Roтр исходя из нормативных требований к приведенному сопротивлению теплопередаче(п. 5.2) СП 50.13330.2012) согласно формуле:

Roтр=a·ГСОП+b                                         (2.9)                

где а и b- коэффициенты, значения которых следует приниматься по данным таблицы 3 СП 50.13330.2012 для соответствующих групп зданий.

Так для ограждающей конструкции вида- покрытия и типа здания -производственные а=0.00025;b=1.5

Определим градусо – сутки отопительного периода ГСОП, 0С·сут по формуле (5.2) СП 50.13330.2012

ГСОП=(tв-tот)zот                                                   (2.10)                

где tв-расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания,°C

tв=16°C

tот-средняя температура наружного воздуха,°C принимаемые по таблице 1 СП131.13330.2012 для периода со средней суточной температурой наружного воздуха не более8 °С для типа здания - производственные

tов=-5.4 °С

zот-продолжительность, сут, отопительного периода принимаемые по таблице 1 СП131.13330.2012 для периода со средней суточной температурой наружного воздуха не более 8 °С для типа здания - производственные

zот=221 сут.

Тогда

ГСОП=(16-(-5.4))221=4729.4 °С·сут

По формуле в таблице 3 СП 50.13330.2012 определяем базовое значение требуемого сопротивления теплопередачи Roтр2·°С/Вт).

Roнорм=0.00025·4729.4+1.5=2.68м2°С/Вт

Поскольку произведен расчет удельного расхода тепловой энергии на отопление здания то сопротивление теплопередаче Roнорм может быть меньше нормируемого Roтр,на величину mp

Roнорм=Roтр0.8                                       (2.11)                

Roнорм=2.14м2·°С/Вт

Поскольку населенный пункт Сухой Лог относится к зоне влажности - сухой, при этом влажностный режим помещения - нормальный, то в соответствии с таблицей 2 СП50.13330.2012 теплотехнические характеристики материалов ограждающих конструкций будут приняты, как для условий эксплуатации A.

Схема конструкции ограждающей конструкции показана на рисунке:

 

Рисунок 2.3 – Конструкция кровли

 

1. Профиль металлической обладки сендвич - панели (ГОСТ 18124)(p=1800кг/м.куб), толщина δ1=0.01м, коэффициент теплопроводности λА1=0.47Вт/(м°С)

2.Плиты минераловатные ГОСТ 9573(p=150 кг/м.куб), толщина δ2=0.15м, коэффициент теплопроводности λА2=0.068Вт/(м°С)

3.Оцинкованый прокат с защитно – декоративным покрытием (ГОСТ 18124)(p=1800кг/м.куб), толщина δ3=0.01м, коэффициент теплопроводности λА3=0.47Вт/(м°С)

Условное сопротивление теплопередаче R0усл, (м2°С/Вт) определим по формуле E.6 СП 50.13330.2012:

R0усл=1/αintnn+1/αext                                                 (2.12)                

где αint - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих конструкций, Вт/(м2°С), принимаемый по таблице 4 СП 50.13330.2012

αint=8.7 Вт/(м2°С)

αext - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкций для условий холодного периода, принимаемый по таблице 6 СП 50.13330.2012

αext=23 Вт/(м2?°С) -согласно п.1 таблицы 6 СП 50.13330.2012 для покрытий.

R0усл=1/8.7+0.01/0.47+0.15/0.068+0.01/0.47+1/23

R0усл=2.41м2°С/Вт

Приведенное сопротивление теплопередаче R0пр, (м2°С/Вт) определим по формуле 11 СП 23-101-2004:

R0пр=R0усл ·r                                  (2.13)                

r-коэффициент теплотехнической однородности ограждающей конструкции, учитывающий влияние стыков, откосов проемов, обрамляющих ребер, гибких связей и других теплопроводных включений

r=0.92

Тогда

R0пр=2.41·0.92=2.22м2·°С/Вт

Вывод: величина приведённого сопротивления теплопередаче R0пр больше требуемого R0норм(2.22>2.14) следовательно представленная ограждающая конструкция соответствует требованиям по теплопередаче.

2.6.3 Теплотехнический расчет пола 1 этажа

1. Введение:

Расчет произведен в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий.

СП 131.13330.2012 Строительная климатология.

СП 23-101-2004 Проектирование тепловой защиты зданий

2. Исходные данные:

Район строительства: Сухой Лог

Относительная влажность воздуха: φв=55%

Тип здания или помещения: Общественные

Вид ограждающей конструкции: Пол

Расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания: tв=16°C

3. Расчет:

Согласно таблицы 1 СП 50.13330.2012 при температуре внутреннего воздуха здания tint=16°C и относительной влажности воздуха φint=55% влажностный режим помещения устанавливается, как нормальный.

Определим базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче Roтр исходя из нормативных требований к приведенному сопротивлению теплопередаче(п. 5.2) СП 50.13330.2012) согласно формуле:

Roтр=a·ГСОП+b                                    (2.14)

где а и b- коэффициенты, значения которых следует приниматься по данным таблицы 3 СП 50.13330.2012 для соответствующих групп зданий.

Так для ограждающей конструкции вида- перекрытия над холодными (без ограждающих стенок) подпольями и типа здания -производственные а=0.0002;b=1

Определим градусо-сутки отопительного периода ГСОП, 0С·сут по формуле (5.2) СП 50.13330.2012

                                       ГСОП=(tв-tот)zот                                                   (2.15)

где tв-расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания,°C

tв=16°C

tот-средняя температура наружного воздуха,°C принимаемые по таблице 1 СП131.13330.2012 для периода со средней суточной температурой наружного воздуха не более8 °С для типа здания - производственные

tов=-5.4 °С

zот-продолжительность, сут, отопительного периода принимаемые по таблице 1 СП131.13330.2012 для периода со средней суточной температурой наружного воздуха не более 8 °С для типа здания - производственные

zот=221 сут.

Тогда

ГСОП=(16-(-5.4))221=4729.4 °С·сут

По формуле в таблице 3 СП 50.13330.2012 определяем базовое значение требуемого сопротивления теплопередачи Roтр2·°С/Вт).

Roнорм=0.0002·4729.4+1=1.95м2°С/Вт

Поскольку произведен расчет удельного расхода тепловой энергии на отопление здания то сопротивление теплопередаче Roнорм может быть меньше нормируемого Roтр,на величину mp

Roнорм=Roтр0.8                                   (2.16)                

Roнорм=1.56м2·°С/Вт

Поскольку населенный пункт Сухой Лог относится к зоне влажности - сухой, при этом влажностный режим помещения - нормальный, то в соответствии с таблицей 2 СП50.13330.2012 теплотехнические характеристики материалов ограждающих конструкций будут приняты, как для условий эксплуатации A.

 

Схема конструкции ограждающей конструкции показана на рисунке:

 

Рисунок 2.4 – Конструкция пола первого этажа

 

1.Песчанно – гравийная подушка ГОСТ 9757 (p=600 кг/м.куб), толщина δ1=0.2м, коэффициент теплопроводности λА1=0.18Вт/(м°С)

2.Железобетон (ГОСТ 26633), толщина δ2=0.15м, коэффициент теплопроводности λА2=1.92Вт/(м°С)

3.Пенополистирол ГОСТ 15588 (p=150кг/м.куб), толщина δ3=0.05м, коэффициент теплопроводности λА3=0.052Вт/(м°С)

4.Цементно – песчаная стяжка армированная сеткой (ГОСТ 26633), толщина δ4=0.05м, коэффициент теплопроводности λА4=1.92Вт/(м°С)

5.Армированный керамогранит, толщина δ5=0.02м, коэффициент теплопроводности λА5=3.49Вт/(м°С)

Условное сопротивление теплопередаче R0усл, (м2°С/Вт) определим по формуле E.6 СП 50.13330.2012:

R0усл=1/αintnn+1/αext                                           (2.17)                

где αint - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих конструкций, Вт/(м2°С), принимаемый по таблице 4 СП 50.13330.2012

αint=8.7 Вт/(м2°С)

αext - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкций для условий холодного периода, принимаемый по таблице 6 СП 50.13330.2012

αext=23 -согласно п.1 таблицы 6 СП 50.13330.2012 для перекрытий над холодными (без ограждающих стенок) подпольями.

R0усл=1/8.7+0.2/0.18+0.15/1.92+0.05/0.052+0.05/1.92+0.02/3.49+1/23

R0усл=2.34м2°С/Вт

Приведенное сопротивление теплопередаче R0пр, (м2°С/Вт) определим по формуле 11 СП 23-101-2004:

R0пр=R0усл ·r                                    (2.18)                

r-коэффициент теплотехнической однородности ограждающей конструкции, учитывающий влияние стыков, откосов проемов, обрамляющих ребер, гибких связей и других теплопроводных включений

r=0.92

Тогда

R0пр=2.34·0.92=2.15м2·°С/Вт

Вывод: величина приведённого сопротивления теплопередаче R0пр больше требуемого R0норм(2.15>1.56) следовательно представленная ограждающая конструкция соответствует требованиям по теплопередаче.

 

Инженерное оборудование

 

Инженерное оборудование

Водопровод – хозяйственно-питьевой, от городской сети;

Горячее водоснабжение – от городской сети;

Канализация – в городскую сеть и частная система биоочистки;

Отопление – от внешнего источника - городская теплосеть;

Система отопления–водяная, двухтрубная горизонтальная, нагревательные приборы чугунные радиаторы марки М140А; установка – в административном комплексе под окнами у наружной стены, а в производственных помещениях вдоль внутренних стен.

Вентиляция – естественная; приток организованный;

Вытяжка - через внутристенные каналы, из малярного помещения. Вентиляционное оборудование размещено в специальном помещении.

Электроснабжение – от внешней сети 3 категории с напряжением 380/220В.

Системы пожаротушения, сигнализация.

Слаботочные устройства - радиофикация, телефонизация, телевидение, интернет.

 

Отделка наружная

Цокольная часть здания облицована оцинкованным листом.

Наружные стены - сэндвич панели, толщиной 150 мм снаружи отделанные оцинкованным листом металлической обладки сендвич – панелей.

Наружный тамбур – витражи металлопластиковые по металлическому каркасу.

Пандус с шероховатым покрытием.

Входные площадки и ступени облицованы шероховатой антискользящей керамической плиткой для наружного применения.

 

Отделка внутренняя

Внутренняя отделка принята:

Для полов производственных камер автосервиса армированный керамогранит повышенного класса износостойкости. В помещении автомойки предусмотрена разуклонка пола и внутренний водосток для обеспечения санитарной обработки помещений. В АВК на 1 этаже принята керамическая напольная плитка. В помещениях АВК на 2 этаже принят линолеум.

Для стен. Все внутренние стены во всем СТО отделаны профилем металлической обкладки сэндвич - панели.

Для потолков. Во всех помещениях проект предусматривает подвесные потолки.

 

 

Решение.

Расчетное сопротивление стали С235: Ry=230Н/мм2 = 23,0 кН/см2.
Модуль упругости стали С235: Е=2,06х105 Н/мм2.

Коэффициент условия работы для колонн общественных зданий при постоянной нагрузке γc= 0,95.

Площадь сечения элемента находим по сортаменту для двутавра 40К2: А=218,69 см2.

Радиус инерции сечения относительно оси х, так же по сортаменту: ix=17,45 см.

Радиус инерции сечения относительно оси y, так же по сортаменту: iy=10,12 см.

Расчетная длина колонны определяем по формуле:
                                              lef,x = μxlx = 1,0*7,3 = 7,3 м;                         (3.1)                 
                                              lef,y = μyly = 1,0*7,3 = 7,3 м.                         (3.2)

Гибкость сечения относительно оси x:

                     λx = lx/ix = 730/17,45 = 41,83.                          (3.3)                

Гибкость сечения относительно оси y:

λy = ly/iy = 730/10,12 = 72,13.                      (3.4)                

Предельно допустимая гибкость для сжатых элементов (основные колонны) λu = 180.

Проверка условий: λxu; λyu:
41,83 < 180; 72,13 < 120 — условия выполнены.

Проверку устойчивости сечения производят по наибольшей гибкости. В данном примере λmax = 126,25.

Условия гибкости элемента определяем по формуле:
λ’ = λ√(Ry/E) = 41,83√(230/2,06*105) = 1,38.

Коэффициент α и β принимается по типу сечения, для двутавра α = 0,04; β = 0,09.

Коэффициент δ = 9,87(1-α+β*λ’)+λ’2 = 9,87(1-0,04+0,09*1,38)+1,382 = 19,76. (3.18)                

Коэффициент устойчивости определяем по формуле:
φ = 0,5(δ-√(δ2-39,48λ’2)/λ’2 = 0,5(19,76-√(19,762-39,48*1,382)/ 1,382= 5,22 (3.5)                
Коэффициент φ также можно принимать по таблице по типу сечения и λ’.

Проверка условия: N/φARyγc ≤ 1,
600,0/(5,22*218,69*23,0*0,95) = 0,024 ≤ 1.

Поскольку расчет производился по максимальной гибкости относительно оси х проверку относительно оси y производить нет необходимости.









Пояснительная записка

ДП 08.02.01 401 02 19 ПЗ

 

 


 




Содержание

Введение 5
1 Общая часть 7
1.1 Исходные данные для проектирования 7
1.2 Роза ветров 8
2 Архитектурно-строительный раздел 9
2.1 Проектирование генплана 9
2.2 Объемно-планировочное решение 10
2.3 Конструктивное решение 11
2.4 Спецификация сборных элементов 13
2.5 Расчет глубины заложения фундаментов 13
2.6 Теплотехнический расчет 15
2.6.1 Теплотехнический расчет наружной стены 15
2.6.2 Теплотехнический расчет покрытия 18
2.6.3 Теплотехнический расчет пола 1 этажа 22
2.7 Инженерное оборудование 25
2.8 Отделка наружная 26
2.9 Отделка внутренняя 26
3 Расчетно-конструктивный раздел 28
3.1 Расчет основных конструктивных элементов здания 28
3.2 Расчет и проверка сечения колонны из двутавра на сжатие 28
3.3 Расчет кровельной балки на общую устойчивость и на предельный прогиб   30
3.4 Расчёт столбчатого фундамента 34
4 Организационно-технологический раздел 37


4.1 Проектирование технологической карты на «Монтаж наружных стеновых сендвич-панелей» 37
4.2 Проектирование календарного плана 50
4.3 Строительный генеральный план 51
4.4 Мероприятия по обеспечению техники безопасности и противопожарной безопасности   52
5 Экономический раздел 55
Заключение 57
Список источников 58
Приложение А 59


Введение

Строительство представляет собой отдельную самостоятельную отрасль экономики страны, которая предназначена для ввода в действие новых, а также реконструкции, расширения, ремонта и технического перевооружения действующих объектов производственного и непроизводственного назначения. Определяющая роль отрасли строительства заключается в создании условий для динамичного развития экономики страны.

Как отрасль материального производства строительство имеет ряд особенностей, отличающих его от других отраслей. Особенности отрасли объясняются характером его конечной продукции, специфическими условиями труда, рядом специфик применяемой техники, технологии, организации производства, управления и материально-технического обеспечения.

Указанные особенности подразделяются на общие, присущие всей отрасли независимо от сооружаемых объектов и их назначения, и специальные, характерные для отдельных строительных министерств.

Технология строительных процессов (ТСП) – научная дисциплина о

способах и средствах осуществления строительно-монтажных процессов, выполняемых при возведении зданий и сооружений. ТСП отвечает на вопрос, как и чем осуществлять строительно-монтажные процессы.

На сегодняшний день в Российской Федерации по причине значительной изношенности промышленного фонда и вспомогательной инфраструктуры про водится интенсивная реконструкция и модернизация вспомогательной части недвижимого фонда. А именно общественных и промышленных зданий. Есть острая необходимость в создании системы точек по обслуживанию автомобилей для обеспечения комфортного и бесперебойного производственного, научного и учебного процессов.

Проблема исследования настоящего дипломного проекта в плане технологии технического обслуживания и ремонта автомобильного транспорта – низкая эксплуатационная надежность автомобилей.

Актуальность дипломного проекта заключается в том, что проведение технического обслуживания и ремонта автомобильного транспорта неразрывно связаны с увеличением производительности производства, надежности и безопасности автомобилей.

В проекте разработаны архитектурные, конструктивные решение строительства станции технического обслуживания автомобилей с учетом задания, габаритов, материалов, целевой направленности, района строительства и основных нормативных требований.

Целью проекта «Проект строительства станции технического обслуживания автомобилей» является достижение комфортабельных условий в и получение архитектурных навыков проектирования на примере СТО.



Общая часть

Исходные данные для проектирования

Таблица 1.1 - Исходные данные для проектирования

№ п/п Наименование Результат Источник
1.   Район строительства Свердловская обл. Г. Сухой Лог Климатический район. СП 131.13330.2012 “Климатологияи геофизика” (стр. 51)
2. Нормативная t0 наружного воздуха. T0суток = -36 T0пятидневок = -35 СП 131.13330.2012 Табл. 3.1, графа 19 и 21.
3. Нормативная t0 внутреннего воздуха. T0вн. = +16  0С Нормы проектирования.
4. Нормативная влажность внутреннего воздуха. Wвн. = 50-60% Нормы проектирования.
5. Нормативная глубина промерзания грунтов. D= 190 СНиП 2.01.01 -82 “Строительная климатология и геофизика” (стр. 46)
6. Грунты в районе строительства. Глинистый (суглинки) Задание на проектирование.
7. Рельеф местности. Спокойный. Задание на проектирование.
8. Господствующие ветры. Июнь - СЗ Январь - З СП 131.13330.2012 “Строительна яклиматология и геофизика” (стр. 106)
9. Степень огнестойкости. III степень СП 2.13130.2012 «Система противопожарной защиты»
10. Степень долговечности. II степень ГОСТ Р 54257-2010
11. Класс здания. I степень  СП 118.13330.2012* Общественные здания и сооружения.  
12. Уровень грунтовых вод. Dwчч  = -4.9 м. Задание на проектирование.
13. Объемно-планировоч. и конструктивное решения. Металлический каркас, столбчатый ж/б фундамент, стены из сендвич - панелей Задание на проектирование.

 



Роза ветров

Таблица 1.2 - Ветровые характеристики                         

Роза ветров.

Сухой Лог. Январь

Роза ветров.

Сухой Лог. Июль

Роза ветров. Сухой Лог. Январь. Июль

в январе, %

в июле, %

С СВ В ЮВ Ю

ЮЗ

З СЗ С СВ

В

ЮВ Ю ЮЗ З СЗ
7 5 4 18 11

19

30 6 15 12

6

11 10 11 18 17
                                   

Архитектурно-строительный раздел

2.1 Проектирование генплана

 

Участок под застройку, проектируемого здания, располагается в зоне ПД (зоны объектов производственного транспортно - логистического, складского назначения, инженерной инфраструктуры, с включением объектов общественно-деловой застройки, связанных с обслуживанием данной зоны) г. Сухой Лог Свердловской области и имеет неправильную форму. Рельеф участка спокойный. Здание располагается на участке с учетом направления господствующего ветра, который дует в угол здания, при этом господствующий ветер Северо-западный. Производственные помещения СТО (2 камеры автосервиса, помещение автомойки и складские помещения) ориентируются на южную и юго-восточную сторону.

На участке кроме проектируемого здания располагается: парковка для посетителей в том числе парковочные места для МГН не менее 10% от общего количества мест, парковка для персонала и поситителей, зона озеленения, площадка ТБО (твёрдые бытовые отходы).

Участок благоустроен. Предусмотрена высадка зелёных насаждений (деревья, кустарники, газонная трава). Все постройки и зелёные насаждения размещены с учётом градостроительных требований и требований пожарной безопасности.

По горизонталям плана определил отметки по угловым точкам здания, подписал их на чертежах.

Геодезия в строительстве.

При проектировании и возведении строительных объектов важно знать в каких условиях они будут эксплуатироваться (это важно для обоснования их конструктивных решений и оценки экономической целесообразности и возведения), какие свойства имеют слагающие основание грунты (это необходимо для назначения типа фундаментов и определения их размеров), на какой глубине от дневной поверхности находятся подземные воды и какой их химический состав (известно, что в ряде случаев подземные воды могут быть агрессивными к материалу фундаментов, например, к бетону), какой рельеф имеет дневная поверхность в месте строительства (это важно для привязки зданий и сооружений в плане и по высоте), какие объекты располагались ранее на площадке строительства и т.д.

Инженерные изыскания - комплекс полевых, камеральных и лабораторных работ, выполняемых с целью изучения условий строительства и эксплуатаций инженерных сооружений.

 

2.2 Объемно-планировочное решение

Длина здания в осях 1–5 равна 24 000 мм,

Ширина здания в осях А–В равна 14 000 мм.

Высота здания 8,790 м.

Планировочное решение разработано с учётом технологического процесса, который соответствует требованиями санитарных и строительных норм для общественных зданий.

Помещения СТО группируются по функциональным блокам:

1 блок. Административная группа помещений. Данный функциональный  блок спроектирован в 2 этажа. Они включают в себя входной тамбур, комнату ожидания посетителей, кабинеты диспетчера, директора, комнату отдыха персонала, санузлы. 1 и 2 этаж АВК соединен металлической лестницей.

2 блок. Производственный. Спроектирован в один этаж. Это малярные и слесарные помещения автосервиса, автомойка. Данные помещения имеют выход в общий коридор, и имею между собой функциональную связь.

3 блок. Складские помещения. Включает в себя склады сухие, склад инвентаря и материалов. Вход в склады обеспечен через общий коридор с производственными помещениями.

Планировка разработана также с учётом требований по инсоляции. Потому производственные помещения располагаются на севере, административный комплекс на южной стороне.

Здание имеет 1 вход и 2 эвакуационных выхода. Главный вход с размерами входной площадки 1,4*3,1м. 1 эвакуационный вход с площадкой 1,5*2м. и 3 ворот роллетного типа. Отметка уровня земли равна -0,15 м.

Планировочная схема смешанная. Конструктивная жесткость и прочность здания обеспечивается несущими металлическими колоннами горизонтальными и вертикальными связями.

 

Конструктивное решение

Здание каркасного типа. Каркас из колонн двутаврового сечения (40К2 СТО АСЧМ 20-93; С255 ГОСТ 27772-88*)расположенных с шагом 6000мм.

Фундаменты столбчатые монолитные железобетонные, объединённые монолитными железобетонными балками. Глубина заложения фундамента – расчетная - 1,57 м, размеры фундамента 0,7м*0,8м*1,54м с шириной подушки 1,6м*1,6м.

Перекрытие - металлические двутавровые балки (25Ш1 СТО АСЧМ 20-93; С245 ГОСТ 27772-88*) пролетом 7 м. Сварка металлических конструкций должна выполняться с применением материалов и электродов, обеспечивающих свойства металла шва не ниже механических свойств материала.

Для монтажной сварки применять электрод типа Э46А. Технология сварки должна обеспечивать требуемые геометрические размеры конструкций и механические свойства сварных соединений. Сварные соединения должны удовлетворять требованиям раздела  4.10 ГОСТ 23118-99. Монтажные узлы принять по отдельному проекту, разработанному лицензионной проектной организацией с проведёнными расчётами согласно действующего законодательства РФ. По ферме установлены прогоны из разрезного швеллера 24У по ГОСТу 8240-97.

Весь каркас выполнен на сварных и болтовых соеденениях из горячекатаной стали марки С245 и С255 и усилен связями и тяжами.

Связи обеспечивают поперечную устойчивость металлической конструкции здания и его пространственную неизменяемость. Проектом предусмотрены У – образные связи из профиля квадратного сечения (100х100х4 ТУ 36-2287-80; С245 ГОСТ 27772-88*) 

Наружные стены навесные из сендвич-панелей толщиной 150мм, шириной 1000мм. Внутренние стены из сендвич - панелей толщиной 100мм. Перекрытия между этажами – типа ЛСТК (легкие стальные тонкостенные конструкции). Крыша односкатная с организованным водостоком, с уклоном 10 град. На крыше установлены снегозадержатели. Покрытие - сэндвич-панели кровельные, толщиной 150мм. В качестве утеплителя принять минераловатное заполнение.

Полы промышленные железобетонные армированные по грунту наливные утепленные.

Лестница внутренняя межэтажная – металлическая по металлическим косоурам. Облицована керамической плиткой с шероховатой поверхностью.

Окна- обеспечивают естественное освещение и проветривание.

В проектируемом здании приняты металлопластиковые окна.

В проеме окна крепятся с помощью анкеров и монтажной пены к прогонам и стойкам каркаса здания.

Подоконные доски обеспечивают эстетику нижней части и защищают от влаги, в проекте приняты пластиковые.

Двери - обеспечивают сообщение между помещениями и внешней средой. Наружные двери металлические утеплённые. Внутренние двери деревянные. Установка дверной коробки аналогична установки оконной коробки. Установка дверных полотен и открывание дверей по направлению путей пожарной эвакуации. Ширина дверей в помещениях административного блока предназначенных для передвижения МГН ширина дверей в свету не менее 900мм.

Ворота роллетные металлические.

Отмостка – это полоса твердого покрытия, расположенная по периметру всего здания, обеспечивающая сток поверхностной воды от здания. В проекте принят уклон отмостки 2-3%, ширина 800 мм. Отмостка из бетона.

 

Дата: 2019-12-10, просмотров: 218.