- ТСП. Николай вариант 84. Пояснительная записка к курсовому проекту Монтаж одноэтажного промышленного здания дисциплина Технологические процессы в строительстве
- СОДЕРЖАНИЕ
- Курсовой проект
- Монтаж одноэтажного промышленного здания
- Монтаж одноэтажного промышленного здания
- Пояснительная записка к курсовому проекту на тему «Одноэтажное промышленное здание»
ТСП. Николай вариант 84. Пояснительная записка к курсовому проекту Монтаж одноэтажного промышленного здания дисциплина Технологические процессы в строительстве
Название | Пояснительная записка к курсовому проекту Монтаж одноэтажного промышленного здания дисциплина Технологические процессы в строительстве |
Дата | 28.11.2021 |
Размер | 1.82 Mb. |
Формат файла | |
Имя файла | Николай вариант 84.doc |
Тип | Пояснительная записка #284155 |
страница | 1 из 4 |
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение «ТЮМЕНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ К КУРСОВОМУ ПРОЕКТУ «Монтаж одноэтажного промышленного здания» дисциплина «Технологические процессы в строительстве» Проверил: Шестакова А.П. СОДЕРЖАНИЕ1 Исходные данные 2 2 Подсчет объемов работ 6 2.1 Ведомость монтажных элементов 6 2.2 Ведомость объемов работ по сварке и замоноличиванию стыков 7 3 Выбор метода монтажа и схема организации работ 7 3.1 Разбивка здания на захватки и ярусы 7 3.2 Последовательность монтажа элементов 8 3.3 Пути движения монтажных кранов 8 3.4 Взаимоувязка транспортировки, складирования и монтажа элементов конструкций. 8 4 Подбор монтажной оснастки. 8 4.1 Ведомость грузозахватных приспособлений 8 4.2 Приспособления для временного закрепления и выверки конструкций 10 4.3 Подмости, площадки и другие приспособления для обеспечения работы монтажников на высоте 11 5 Комплектование вариантов механизации. Подбор монтажных кранов по грузовым характеристикам для каждого варианта. 12 6 Технико-экономическое сравнение вариантов комплектов кранов 18 7 Выбор крана для погрузо-разгрузочных работ 20 8 Подбор транспортных средств 21 9 Организация и технология монтажных работ 25 10 Указания по технике безопасности 28 Список используемой литературы 32 Курсовой проектвыбор варианта курсового проекта производится по двум последним числам зачетки — 31 Источник Монтаж одноэтажного промышленного зданияФедеральное государственное образовательное учреждение ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА В курсовом проекте описываются строительно-монтажные работы по возведению одноэтажного промышленного здания с каркасом смешанного типа. (колонны и плиты покрытия — железобетонные, подкрановые балки, фермы и связи покрытия — стальные). Состав: Калькуляция трудовых затрат, технологическая оснастка, график производства работ, разрезы, временное крепление колонн, схема промышленного здания Источник Монтаж одноэтажного промышленного зданияМИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ и НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1. Исходные данные 4 Длина 72 м. Состав: Пояснительная записка, чертёж А1 Источник Пояснительная записка к курсовому проекту на тему «Одноэтажное промышленное здание»Архитектурно — Строительный Университет на тему «Одноэтажное промышленное здание» Студент гр. _______ ________________ 2.2 Состав производственных участков цеха…………………………………………………5 3.2 Фундаменты и фундаментные балки………………………………………………………6 3.3 Колонны и фахверковые стойки …………………………………………………………..6 4. Расчёт естественного освещения………………………………………………………………..13 С начала 90-х годов отечественная промышленная архитектура вступила в новый этап своего развития. Постепенно устраняются недостатки предшествующего периода. Так, уже сняты ограничения по использованию металла и других материалов в строительстве, что способствует снижению материалоемкости зданий. При назначении основных параметров зданий, наряду с укрупненными модулями, разрешено использование более мелких. Это исключает неоправданное и нерациональное завышение объемов зданий, упрощает их конструктивное решение и условия монтажа. Значительно повышены требования к теплозащитным свойствам ограждающих конструкций и герметизации зданий. Вследствие сокращения нового строительства на первый план выдвинута задача реконструкции и технического перевооружения действующих предприятий. В свою очередь это предъявляет промышленной архитектуре новое требование — возможность реконструкции. Строительство стало располагать более широким ассортиментом строительных материалов, в том числе и зарубежных. Появление новых строительных материалов облегчает задачу совершенствования конструктивных решений, повышения эксплуатационных и архитектурно-художественных качеств промышленных зданий. В архитектуре реконструируемых и вновь возводимых зданий стали более четко прослеживаться стремления возрождения и развития на новом уровне несколько забытых требований — единства прочности, пользы и красоты. Проектируется завод сборного железобетона. В генеральном плане решаются вопросы наивыгоднейшего размещения проектируемых зданий с точки зрения технологических процессов, санитарных и противопожарных мероприятий. Генеральный план разделён на следующие зоны: предзаводскую, производственную, подсобную и складскую. В предзаводской зоне расположены административно-бытовой корпус, стоянки служебного и личного автотранспорта, площадка для выставки готовой продукции. В производственной зоне размещается главный корпус, бетоносмесительный цех, блок вспомогательных цехов, лаборатория. В складской зоне расположены склады готовой продукции, арматурной стали, цемента, материального склада, склада ГСМ. Территория предприятия озеленена. Предусмотрены площадки для отдыха. Склады обеспечены железнодорожными путями. По территории завода проложены автомобильные дороги, которые связаны с городской автомобильной магистралью. ТЭП по генеральному плану: 1. Общая площадь территории 5,24 га; 2. Площадь застройки 1,9 га; 3. Плотность застройки 36,3 %; 4. Площадь озеленения 0,7 га; 5. Процент озеленения 13,4 % 6. Коэффициент использования территории 71 %. 2. Объёмно-планировочное решение 2.1 Производственный корпус Здание в плане запроектировано трёхпролётным. Ширина пролётов — 24 м. длина пролётов 72 и 48 м. Размеры приняты соответственно расположению и габаритам технологического и подъёмнотранспортного оборудования. Условия эвакуации обеспечены. два пролёта длиной 72 м располагаются параллельно, перпендикулярно им расположен третий пролёт длиной 48 м. Площадь застройки цеха 5236 м2. 2.2 Состав производственных участков цеха. 2 формовочных цеха расположены параллельно. Перпендикулярно к ним расположен арматурный цех. При объемно-планировочном решении главного корпуса должны учитываться следующие основные технологические требования: удобство работы на формовочных линиях, четкость транспортных потоков, обеспечение требуемых метеорологических условий в производственных цехах, обеспечение нормативной освещенности рабочих мест, особенно в арматурном цехе. Кроме того, необходимо выполнение требований унификаций архитектурно-строительных решений и требований экономии. Арматурный цех предназначен для изготовления арматурных изделий, процесс изготовления которых состоит из следующих этапов: разгрузки, складирования и хранения арматурной стали на складе; транспортирования арматуры в арматурный цех; переработки арматурной стали в арматурные изделия и доставка изделий к постам укладки в формовочный цех. В формовочных цехах предусмотрены приямки и щелевые камеры, а так же посадочная площадка. В арматурном цехе расположен санузел. 3. Конструктивные решения 3.1 Пожарная безопасность В соответствии со СНиП 21О197* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» и с учётом местных условий принимаем степень огнестойкости II. К противопожарным преградам относятся: • Противопожарные перегородки и перекрытия; • Противопожарные стены — устраиваются на фундаменте в местах поперечных и продольных деформационных швов на всю высоту здания и выше кровли на 600 мм; Класс конструктивной пожарной опасности и С1. Класс функциональной пожарной опасности Ф5.1 — производственные здания и сооружения. 3.2 Фундаменты п фундаментные балки Строительство ведётся в городе Орел, грунтовым основанием является супесь. Глубина заложения фундамента 1.8 м. Отметка подошвы фундамента — 1.950 м. Используется монолитный фундамент со ступенчатой плитной частью, ширина подошвы фундамента устанавливается по расчёту. Фундамент опирается на бетонную подготовку из бетона класса В 7,5 толщиной 100 мм. Высота ступеней плитной части 0,3 м. для опирания колонны выполняется прослойка из цементнопесчаного раствора 1:2 толщиной 100 мм. Фундаментные балки под наружные схемы рассчитаны на нагрузку от сплошных стен с оконными или дверными проёмами, расположенными над серединой фундаментной балки. 3.3 Колонны и фахверковые стойки Колонны в системе каркаса воспринимают вертикальные и горизонтальные нагрузки постоянного и временного характера. В силу этого конструкции колонн должны отвечать повышенным требованиям прочности, жесткости и устойчивости. для массового индустриального строительства разработаны типовые конструкции сборных железобетонных колонн для зданий без мостовых опорных кранов и для зданий с опорными мостовыми кранами. По положению в здании колонны подразделяются на крайние и средние. К крайним колоннам с наружной стороны примыкают стеновые ограждения. Крайние колонны, в свою очередь, подразделяются па основные, воспринимающие нагрузки от стен, кранов и конструкций покрытия, и фахверковые, служащие только для крепления стен. Железобетонные фахверковые колонны устанавливаются в торцах здания и между основными колоннами у продольных стен при шаге основных колонн 12 м и 6-метровых стеновых панелях. В проектируемом здании приняты следующие колонны по серии 3.4 Подкрановые конструкции Подкрановые конструкции воспринимают воздействия различного подъёмно-транспортного оборудования мостовых, подвесных кранов. Железобетонные подкрановые балки применяются в зданиях с опорными кранами грузоподъёмностью до 30 т, с шагом основных колонн б и 12 м. Балки — таврового сечения с утолщен ной на опорах вертикальной стенкой высотой от 0.8 до 1,4 м. Они армируются сварными каркасами, а по нижнему поясу — одним из трех видов преднапряженной стали: упрочненными вытяжкой стержня ми периодического профиля, пакетом струн из высокопрочной проволоки периодического профиля и прядями, скрученными из высокопрочной про волоки. Балки формуются из бетона марки 300 — 500, Плоскость верхней грани, являющаяся в дальнейшем основанием для упругой прокладки, при бетонировании выравнивается виброрейкой. По месту в здании балки подразделяются на торцовые — у торцовых стен, рядовые и температурные — у деформационных швов. Они отличаются друг от друга наличием и расположением закладных элементов. Закладные пластины располагаются в местах стирания на колонны и установки концевых упоров, трубки — в отверстиях для крепления рельсов и троллей. Крепление подкрановой балки к консоли колонны производится на анкерных болтах, пропущенных сквозь опорный лист, предварительно приваренный к нижней закладной пластине, а к шейке колонны — путем приварки вертикального листа к закладным пластинам. Болтовые соединения после рихтовки завариваются. Для повышения устойчивости одноэтажных зданий в продольном направлении предусматривают систему вертикальных и горизонтальных связей между колоннами каркаса и в покрытии. Вертикальные связи при ж/б колоннах каркаса. Так как здание с мостовыми кранами, связи устанавливаем в подкрановой части. Форму связей выбираем портальную, так как шаг колонн 12 м. Располагаем их в середине температурных блоков в каждом ряду колонн. Связи изготавливают из уголков, швеллеров и труб и крепят к железобетонным конструкциям болтами и сваркой. Связи в покрытиях. Так как кровля плоская горизонтальные связи устанавливаем в крайних пролётах в каждом ряду колонн. 3.6 Конструкции покрытий Ферма — составная стержневая конструкция, загружаемая только в соединяющих стержни узлах. Узловая нагрузка вызывает однозначные нормальные усилия в стержнях и позволяет полностью использовать их сечение. В последнее время наиболее рациональными для сборного железобетона признаны безраскосные фермы с круговым очертанием верхнего пояса. Собственная масса фермы в 1 ,5—2 раза меньше массы балки с примерно обратными соотношениями по высоте в середине пролета. Таким образом, экономия материала в несущей конструкции вызывает увеличение площади обстраивающих ее стен. Унифицированные железобетонные фермы применяются в покрытиях пролетом 18—24 м. Шаг стропильных ферм б и 12м. При шаге средних колонн 12; 18 м стропильные фермы с шагом б м устанавливаются на подстропильные фермы. В данном проекте применяем стропильные железобетонные фермы для малоуклонной кровли пролётом 24 метра. 3.7 Стальные оконные панели Панели состоят из несущей рамы, выполненной из холодногнутых профилей, соединённых точечной сваркой. В открывающихся панелях к раме подвешены остеклённые рамки. Средние наружные верхнеподвесные и внутренние нижнеподвесные рамки открываются для проветривания помещений. Рамки соединены между собой рычажным механизмом для совместного открывания. Стёкла окантованы резиновым профилем, крепятся в глухих панелях непосредственно к несущей раме холодногнутыми штапиками. Материалом перегородок является сталь. Они разделяют помещения по назначению, а также выгораживают технологическое оборудование. Высота перегородок З м. В состав полов входят следующие слои: — грунт, уплотнённый щебнем; Полотна распашных ворот навешиваются на петли. Нижние петли снабжены сферическим шарикоподшипником, самоустанавливающимся под действием вертикальной нагрузки. Верхние петли рассчитаны на восприятие горизонтальных сил. Стальной каркас полотен заполняется дощатыми филенками и остекленными переплетами. Брусчатые обвязки филенок и коробки переплетов собираются в каркасе путем надвижки боковин на шипы, заложенные в вершнике и нижнике. Филенка состоит из двух рядов вагонки с прослойкой из антисептированного и обернутого в пергамин войлока. В соответствии с габаритами калитки высота нижнего яруса каркаса принимается вне зависимости от размера полотен равной 2,08 м. Чтобы предотвратить продувание по контуру воротной рамы, к каркасу приваривают нащельники из полосовой стали, а щели между распашными полотнами и под ними закрываются гибкими фартуками из резины и брезента. Ворота оборудуются механическим приводом, комплектом приборов для ручного открывания и тепловой завесой в отапливаемых зданиях. Аварийные выключатели механического привода обесточивают систему при попадании постороннего тела между полотнами и в период открывания калитка. В данном проекте принимаем распашные ворота по серии ПР-05-З6 размером 4,2х3,6 м. Фонари обеспечивают верхнее естественное освещение. В проекте используются зенитные фонари. Элементами зенитных фонарей являются опорный стакан, светопропускающее заполнение, защитная сетка и фартуки из оцинкованной стали. При необходимости фонари снабжают механизмами открывания. Стаканы выполняют из листовой стали толщиной 23 мм и холодногнутых профилей, соединенных на сварке или болтах. Высоту опорных стаканов назначают с учетом возвышения светопропускающего заполнения над уровнем кровли не менее чем на 300 мм. Стенки стаканов утепляют минеральной ватой повышенной жесткости. Использован двускатный фонарь по железобетонным плитам. Для кровли применяют техноэласт — это рулонный кровельный и гидроизоляционный материал, предназначенный для устройства кровельного ковра зданий и сооружений различного назначения. Техноэласт состоит из негниющей основы (стеклохолст, каркасная стеклоткань), покрытый с обеих сторон модифицированным полимерно-битумным вяжущим, с покрытием крупнозернистой посыпкой сверху и легкооплавляемой плёнкой или мелкозернистой посыпкой. — Железобетонная плита покрытия. В качестве ограждающих конструкций используются стеновые панели. Лёгкая стеновая панель крепится к ригелям при помощи болтов, пропускаемых через стеновую панель. 3.14 Наружная отделка Для изоляции швов между панелями их заполнять синтетическими герметизирующими прокладками из пароизола и герметизирующими мастиками УМС — 50. Фасад окрашивать краской для наружных работ с повышенной водостойкостью. Полотна ворот, изготовленные из строганных досок, покрывать антисентизирующей эмалью ПФ-115 по ГОСТОколо дверей стены заполнить кирпичом. Вокруг здания устраивать асфальтовую отмостку по бетонной подготовке шириной 1 м. 3.15 Внутренняя отделка Участки вставок из кирпича выполнять с расшивкой швов. Места стен с кирпичной кладкой не штукатурить. Зачеканку швов между панелями стен выполнять бетоном класса В12,5. В стенах производственного назначения, состоящих из стеновых панелей предусматривается (перед окраской известковым раствором) затирать швы и неровности (раковины) поверхностей цементнопесчаным раствором. Поверхности стен вблизи рабочих мест окрашивать масляной краской за 2 раза на высоту 1,8 м, выше стены окрашивать известковым раствором. Металлические конструкции окрашивать эмалью ХВ-125 по грунтовке ФЛ-ОЗК за 2 раза. Покрытие пола бетонное. 4. Расчёт естественного освещения Требуется рассчитать участок формовочного цеха при следующих данных: участок размещён в пролёте шириной 24 м, длиной 36 м; высота помещения от пола до низа ферм 8,4 м. а. Принимаем для цеха сборного железобетона с избытками явного тепла от 25 до 50 Вт/м3 и незначительными выделениями вредных веществ следующие данные: • Светопрозрачная конструкция: открывающиеся окна, •Вид вентиляции: аэрация через окна и аэрационные б. Предварительный расчёт площади световых проёмов. So=(SП eN K3 ηo /100 τo r1)Kзд. , где So — площадь окон, м2 е — значение к. е.о. (е=1,5), = 1,1 — коэффициент светового климата. е = е = 1,5 1,1 = 1,65; К3— коэффициент запаса, зависящий от состояния воздушной среды производственных помещений (количества пыли, дыма, концентрации паров и т. п.), а также от количества чисток остекления светопроёмов в год и угла наклона светопропускающего материала к горизонту. К3 = 1,4 для цеха сборного железобетона при естественном освещении. 7о =9,64 — световая характеристика окон при боковом освещении. К3 — коэффициент, учитывающий изменение внутренней отражённой составляющей к. е.о. в помещении при наличии противостоящих зданий, К3 =1.0 — общий коэффициент светопропускания окон, определяемый по формуле: =0,8 — коэффициент светопропускания материала; т2 = 0,6 — коэффициент, учитывающий потери света в переплётах; т3 = 0,8 — то же, в несущих конструкциях покрытий; — коэффициент, учитывающий светопотери в солнцезащитных устройствах; г5 =1 — то же, в защитной сетке, устанавливаемой под фонарями. г1 — коэффициент, учитывающий повышение к. е.о. при боковом освещении благодаря свету, отражённому от поверхности помещения и подстилающего слоя, прилегающего к зданию. Принимаем г1 1,725. = 302’41’651’49’64iо = 139,97 О 1ОО•О,3841,725 Принимаем высоту окна 4,8 м. Тогда общая длина окон составит 32 м. Принимаем б световых проёмов шириной 4,8 м. в. Проверочный расчёт естественного освещения производим используя метод данилюка. При боковом освещении расчёт к. е.о. производим по формуле: — геометрическое к. е.о. в расчётной точке при боковом освещении, учитывающий прямой свет неба по графику 1. =О, О1.(п1 .п2)=О. О1.1О.727,2,2 =О, О1.(п1 .п2)=О. О1.2.б81,Зб где п1 — количество лучей по графику 1, проходящих в расчётную точку на поперечном разрезе помещения. п2 — количество лучей по графику 2, проходящих в расчётную точку на плане помещения. — геометрический к. е.о., учитывающий свет, отражённый от противостоящего здания при боковом освещении. =О, О1.(п1’ .п2)=О. О1.2.72=1,48, где п1’ — количество лучей по графику 1, приходящих от противостоящего здания через световой проём в расчётную точку на поперечном разрезе помещения. д — учитывает неравномерную яркость неба. — коэффициент, учитывающий относительную яркость противостоящих зданий. е = (0,51.7,2 + 0,81,36 + 1,48.0,205) 0,48 •1,75 Условие естественного освещения выполняется. 1. Архитектура гражданских и промышленных зданий. Промышленные здания, том под ред. . — М.,-1986. 2. С. В. дятков, . Архитектура промышленных зданий. М.,-1 998. 3. . Конструирование промышленных зданий и сооружений. Л., 1979. 4. ЕТ. Кутухтин, . Конструкции промышленных и сельскохозяйственных зданий и сооружений. М., 1995. 5. , . Строительное черчение. М., 6. Трепененков чертежей конструкций и деталей промышленных зданий. М., 1980. 7. Справочник строителя. Т.1 ч.11 Строительное производство! под ред. Онуфриева, М.,1988. 8. . Архитектура гражданских и промышленных зданий. — 1981. 9. , , ЮН. Хромец. Пособие по проектированию промышленных зданий. — 1990. 10. Проектирование вспомогательных зданий и помещений промышленных предприятий./под ред. , Б. Гренвальда. М., 1986. 11. , , Архитектурное проектирование промышленных зданий. — М, 12. Архитектура промьшленных предприятий, зданий и сооружений. Справочник проектировщик / под ред. — М, 1990. 13. Архитектурное проектирование промышленных предприятий. Под ред. С. В. демидова, М, 1984. , Методические указания по выполнению комплексного проекта завода ЖБК. Горький, 1988. 15. , Генеральный план промьшшенных предприятий. Горький, 1991. 16. , Объёмно-планировочные и конструктивные решения зданий административно-бытового назначения. Горький, 1991. 17. В. А. дроздов, Н. д. Чекмарев Вспомогательные здания и помещения. Методические указания по выполнению курсового проекта. Н. Н., 2004. 18. Н. д. Светлаков, Н. д. Чекмарев Производственное здание с вспомогательными помещениями. Методические указания по выполнению курсового проекта для студентов специальности 29030 ПГС>, Н. Н., 1994. 19. ГОСТ 21.101-97 СПдС. Основные требования к проектной и рабочей документации. 20. ГОСТ 21.501-93 СПДС. Правила выполнения архитектурностроительных рабочих чертежей. 21. ГОСТ 21.508-93 СПДС. Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов. 22. ГОСТ Здания предприятий. Параметры. 23. ГОСТ 21.112-87 СПдС. Подъемно-транспортное оборудование. Условные обозначения. 24. ГОСТ 21.204-93 СПДС. Условные графические обозначения и изображения элементов генеральных планов и сооружений транспорта. 25. СТП ННГАСУ 1-1-98 Основные надписи. 26. СТП ННГАСУ 1-5-98 Основные требования к архитектурностроительным чертежам. 27. СНиП 2.09.0487* Административные и бытовые здания М., 28. НПБ 105-95 Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности. М., 1996 (нов. НПБ ). 29. СНиП Производственные здания. М., 2001. 30. СНиП 11379*СтроительнаятеплотехНика. М., 1996. 31. СНиП Тепловая защита зданий. М, 2004. 32. СНиП iI2676* Кровли. М., 1977. У) 33. СНиП 230199* Строительная климатология. М., 2000 34. СНиП Защита от шума. М., 2004 35. СНиП* Естественное и искусственное освещение. М., 36. СНиП 230595* Естественное и искусственное освещение. М., 37. СНиП 210197* Пожарная безопасность зданий и сооружений. М., 1997 38. СНиП 2.03.13-88 Полы. М. 1988. 39. СНиП* Генеральные планы промышленных предприятий. М. 1994. 40. СП Проектирование тепловой защиты зданий. 41. СП Свод правил по расчёту естественного и искусственного освещения. 42. Рекомендации по проектированию, устройству и эксплуатации светопрозрачных конструкций промышленных зданий. ЦНИИ Промзданий Госстроя СССР. М., 1985. Источник |