Виды освещения: рабочее, аварийное (эвакуационное), дежурное и переносное.
Напряжение сети рабочего, дежурного и эвакуационного освещения 220В, ремонтного 36В. Выбор типов осветительной арматуры произведен в зависимости от характера освещаемого помещения, его назначения и высоты. Светильники запроектированы с люминесцентными лампами и лампами накаливания.
Управление освещением предусматривается с групповых щитков и выключателями, установленными у входов в помещения.
ОАО «ВУ ФК «Новатор» расположен по адресу: п. Новатор г. Великий Устюг.
Площадка строительства расположена на правобережной надпойменной террасе р. Сухоны. Рельеф площадки спланированный, с абсолютными отметками по скважинам 60,27-61,41 м.
В геологическом строении площадка сложена начиная с поверхности:
Почвенно-растительный слой мощностью 0,1-0,2м;
Насыпные суглинистые грунты с включением строительного мусора -0,5-1,4м;
Глины бурые, от тугопластичных до полутвердых (с прослоями песка), мощностью 1,0-1,7 м;
Суглинками бурыми, мягкопластичными с прослоями песка мощностью 0,6 -3,5м.
Основанием служат: глина бурая, от тугопластичной до полутвердой с прослоями песка и суглинок бурый, мягкопластичный, с прослоями песка.
Въезд на строительную площадку осуществляется по существующим автомобильным дорогам.
На площадке строительства расположены существующий санитарно-бытовой корпус, ТП клеевой, материальный склад, которые подлежат сносу. Так же предусматривается вынос инженерных сетей попадающих в зону строительства.
Проект организации рельефа участка застройки выполнен методом проектных горизонталей с сечением 0,1 м при соблюдении основных принципов:
высотной взаимосвязи с прилегающими территориями;
обеспечения отведения атмосферных и талых вод по лоткам проезжих частей в дождеприемные колодцы ливневой канализации;
обеспечения нормативно допустимых уклонов по проездам для передвижения и стоянки транспорта.
Комплекс благоустройства включает в себя:
) Озеленение путем устройства газонов с засевом трав участков, свободных от застройки и покрытий;
) устройство проездов и тротуаров с асфальтобетонным покрытием;
) установку скамей и урн;
) освещение территории;
Въезд на строительную площадку осуществляется по существующим автомобильным дорогам.
Для регулирования движения автотранспорта выполнена расстановка дорожных знаков, а также дорожная разметка.
Площадь участка -13 392,0 м2;
площадь застройки - 7 742,63 м2;
площадь озеленения - 2579,4 м2;
процент озеленения -16%;
площадь покрытий проездов, тротуаров -3070 м2;
этажность - 1 эт;
наличие приямков, подвалов - нет;
общая площадь здания - 7 742,63 м2;
степень огнестойкости здания - II
класс конструктивной пожарной опасности - СО
уровень ответственности здания - II
Район строительства - г. Великий -Устюг .
Характеристики района строительства в соответствии со [1]:
средняя температура воздуха наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 tн5 = - 32 оС;
средняя температура воздуха периода со средней суточной температурой воздуха менее 8 оС tо.п. = - 4,9 оС;
продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха менее 8 оС Zо.п. = 236 суток;
зона влажности - влажная.
Исходные данные для расчета:
расчетная температура внутреннего воздуха торгового центра tв = 18 оС;
относительная влажность внутреннего воздуха φв = 55 %;
влажностный режим помещений в соответствии с расчетными значениями температуры внутреннего воздуха и его относительной влажности - нормальный;
условия эксплуатации ограждающих конструкций - Б.
Определяем величину градусо-суток отопительного периода (ГСОП)
ГСОП = (tв - tо.п.) zо.п. , (2.1)
ГСОП = [18-(-4,9)]236=5404°С сут.
По таблице 4 СНиП 23-02-2003 интерполяцией определяем требуемое сопротивление наружной стены
.
Термическое
сопротивление R слоя многослойной ограждающей конструкции ограждающей
конструкции следует определять по формуле
,
, (2.2)
где d - толщина слоя, м,
l - расчетный
коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/(
).
Сопротивление
теплопередаче Ro, м2×°С/Вт, ограждающей конструкции рассчитываем по формуле
(2.3)
,
, (2.3)
Термическое сопротивление Rк ограждающей конструкции с последовательно расположенными однородными слоями следует определять как сумму термических сопротивлений отдельных слоев:
к
= R1 + R2 + ... + Rn ,
, (2.4)
где
R1, R2, ..., Rn - термические сопротивления отдельных слоев ограждающей
конструкции,
.
Внутренняя поверхность ограждающей конструкции: стены, полы, гладкие потолки, потолки с выступающими ребрами при отношении высоты h ребер к расстоянию а между гранями соседних ребер h/a < 0,3. Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции:= 8.7 Вт/м•°C;
,
- условие
по приведенному сопротивлению теплопередаче выполняется.
Проверим возможность выпадения конденсата на внутренней поверхности ограждающей конструкции.
Температуру
внутренней поверхности tв, ограждающей конструкции (без теплопроводного
включения) определяем по формуле (2.5)
, °С, (2.5)
,°С,
Действительная
упругость водяного пара воздуха в помещении
, Па,
(2.6)
где ев - упругость водяного пара внутреннего воздуха, Па, при расчетной температуре и влажности этого воздуха;
Ев - максимальная упругость водяного пара в помещении, Па;
Па,
приняв
Ев=ев=1135Па, находим температуру, соответствующую этой величине упругости
водяного пара, которая будет температурой точки росы
°С
- выпадения
конденсата на внутренней поверхности стены не произойдет.
Кровля
По таблице интерполяцией определяем требуемое сопротивление чердачного и цокольного перекрытия
,
Общее сопротивление теплопередаче чердачного перекрытия
,
Условие
выполняется - принятая конструкция кровли
удовлетворяет предъявляемым к ней требованиям теплопередачи.
Исходные данные для проектирования:
пролет фермы - 24;
шаг - 6м;
угол наклона оси верхнего пояса - 60;
тип сечения - профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные и прямоугольные для строительных конструкции;
класс стали: С255;
К верхнему поясу ФС крепится профлист Н75-750-0,8. За расчетную схему ФС
принимаем внешне статически определимую ферму с шарнирными соединениями
стержней в узлах, нагруженную равномерно распределенной нагрузкой (см. рисунок
2.1).
Рисунок
2.1- Геометрическая схема фермы
Расчетное сопротивление стали для труб - Ry = 240МПа.
Сбор нагрузки производим в табличной форме (см. табл.2.1).
Таблица 2.1 - Нагрузка на 1м2 покрытия
|
Нагрузка |
Норматив-ная нагрузка |
Коэф. надежности |
Расчетная нагрузка |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Постоянные: 1. Профнастил
Н75-750-0,8 2. Пароизоляция-мембрана ТН 1,5кг/м2 3. Верхний теплоизоляционный
слой - плиты АКСИ РУФ В, |
0,112 0,010 0,095 0,135 |
1,05 1,2 1,2 1,2 |
0,118 0,012 0,114 0,162 |
|
5. Кровельная гидроизоляция ПВХ -мембрана LOGICROOF 6. Стропильные фермы со связями и прогонами (ориентировочно) |
0,02 0,23 |
1,2 1,05 |
0,024 0,242 |
|
Итого постоянной: |
0,602 |
|
0,672 |
|
Временная: 1. снеговая 0,7 ∙Sg ∙μ∙св∙сt=0,7∙2,4∙ 1∙1 |
1,68 |
1,4 |
2,352 |
|
Итого временная и постоянная |
2,282 |
|
3,024 |
S1.0=μ∙S∙b = 1 · 2.352 · 6 = 14.112 кН/м
S0,75=0,75∙μ∙S∙b = 0,75 · 1 · 2.352 · 6 = 10.584 кН/м
S1.25 = 1,25∙μ·S∙b =1,25 · 1 · 2.352 · 6 = 17.64 кН/м
= 0.672 · 6 = 4.032 кН/м
Рисунок 2.2 - Расчетная схема ФС для расчета на постоянную и снеговую нагрузку
Рисунок 1 - Разрез 4-4
Определение усилий в стержнях фермы и подбор сечений стержней выполнены с помощью программы «SCAD» (см. приложение 1).
Усилия в элементах фермы представлены в таблице 2.2.
Таблица 2.2 - Усилия в элементах фермы
|
Стержень |
Длина стержня, м |
Усилие в элементе , кH |
|
|
|
|
|
Верхний пояс |
||
|
1-3, 15-17 |
3,015 |
-93,62 |
|
3-5, 13-15 |
3,015 |
-237,96 |
|
5-7, 11-13 |
3,015 |
-315,98 |
|
7-9, 9-11 |
3,015 |
-336,57 |
|
Нижний пояс |
||
|
2-4, 14-16 |
3 |
181,18 |
|
4-6, 12-14 |
3 |
290,62 |
|
6-8, 10-12 |
3 |
338,52 |
|
8-10 |
3 |
333,32 |
|
Раскосы |
||
|
1-2, 16-17 |
1,83 |
145,42 |
|
2-3, 15-16 |
2,025 |
-142,17 |
|
3-4, 14-15 |
2,025 |
90,59 |
|
4-5, 13-14 |
2,24 |
-88,86 |
|
5-6, 12-13 |
2,24 |
40,96 |
|
6-7, 11-12 |
2,47 |
-40,31 |
|
7-8, 10-11 |
2,47 |
4,57 |
|
8-9, 9-10 |
2,71 |
-4,51 |
Подбор сечений сжатых стержней начинается с определения требуемой
площади:
см2,
(2.7)
где N - расчетное усилие в стержне;
γn- коэффициент надежности по нагрузке.у - расчетное сопротивление стали по пределу текучести (см.табл.В.5[44]);
φ-коэффициент продольного изгиба (см. табл. Д.1[44]);
γс- коэффициент условия работы (см.табл. 1[44] ).
Коэффициент продольного изгиба φ зависит от расчетного сопротивления стали по пределу текучести Ry и от гибкости λ.
Расчетная длина стержней плоских ферм и связей принимается в соответствии с табл.24 [44].
При предварительном подборе сечений сжатых стержней сначала задаются гибкостью:
- для поясов и опорных раскосов можно принять λ=80-100;
- для решетки λ=100-120.
Задавшись гибкостью, можно найти требуемые радиусы инерции сечения:
(2.8)
(2.9)
где lefx , lefу - расчетные длины стержней фермы;
По формуле (2.7) определяется требуемая площадь. В соответствии со значениям Атр, iтр,x и iтр,y по сортаменту подбирается подходящий профиль и выписываются его геометрические характеристики.
Затем вычисляется гибкость элементов по формуле:
При этом значения гибкости не должны превышать предельной гибкости λ ≤ [λ].
Значения предельной гибкости сжатых элементов вычисляются по фор-мулам, приведенным в табл.32 [44].
- для сжатых поясов, опорных раскосов и стоек
[λ]=180−60α, (2.11)
- для остальных сжатых элементов фермы
[λ
] =210−60α,
(2.12)
где
, (2.13)
Окончательно
производится проверка по формуле:
(2.14)
Если условие не выполняется, то необходимо принять больший профиль по сортаменту и затем выполнить проверку по формуле (2.16). Если условие выполняется, но разница между левой и правой частями составляет более (10-14)%, то необходимо попробовать принять меньший профиль по сортаменту.
Определение требуемой площади сечения растянутого стержня производится по
формуле:
см2,
(2.15)
где N - расчетное усилие в стержне;
γn- коэффициент надежности по нагрузке;у - расчетное сопротивление стали;
γс- коэффициент условия работы;
Находим радиусы инерции по формулам (2.8), (2.9). По требуемой площади и радиусам инерции подбираем элемент фермы.
Определяем гибкость по формуле (2.10).
Проверка устойчивости:
МПа <
, МПа, (2.16)
Рисунок
2.3 - Расчетные сечения стержней ФС
Таблица 2.2 - Конструктивные (расчетные) элементы
|
Конструктивный элемент |
Результат подбора |
|
1 |
2 |
|
1-3,3-5,5-7,7-9,9-11,11-13, 13-15,15-17 верхний пояс |
Стальные гнутые замкнутые сварные квадратные профили по ГОСТ 30245-2003 180x7 |
|
2-4,4-6,12-14, 14-16 нижний пояс |
Стальные гнутые замкнутые сварные квадратные профили по ГОСТ 30245-2003 100x5 |
|
6-8,8-10,10-12 нижний пояс |
Стальные гнутые замкнутые сварные квадратные профили по ГОСТ 30245-2003 140x7 |
|
раскосы: 1-2,16-17 |
Стальные гнутые замкнутые сварные квадратные профили по ГОСТ 30245-2003 120x4 |
|
раскосы: 2-3,15-16 |
Стальные гнутые замкнутые сварные квадратные профили по ГОСТ 30245-2003 120x6 |
|
раскосы:3-4,14-15 |
Стальные гнутые замкнутые сварные квадратные профили по ГОСТ 30245-2003 50x3 |
|
раскосы: 4-5,13-14 |
Стальные гнутые замкнутые сварные квадратные профили по ГОСТ 30245-2003 100x4 |
|
раскосы: 5-6,12-13 |
Стальные гнутые замкнутые сварные квадратные профили по ГОСТ 30245-2003 50x3 |
|
раскосы: 6-7,11-12 |
Стальные гнутые замкнутые сварные квадратные профили по ГОСТ 30245-2003 50x3 |
|
раскосы: 7-8,10-11 |
Стальные гнутые замкнутые сварные квадратные профили по ГОСТ 30245-2003 50x3 |
|
раскосы: 8-9,9-10 |
Стальные гнутые замкнутые сварные квадратные профили по ГОСТ 30245-2003 50x3 |