Дипломная (вкр): Реконструкция производственного цеха БФФ в г. Великий Устюг

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

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.

1.4 Описание генплана


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.

1.5 Благоустройство


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.

1.6 Технико-экономические показатели


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

2. РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТИВНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1 Теплотехнический расчет ограждающей конструкции


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.

2.2 Расчет стропильной фермы

.2.1 Общие данные

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.

2.2.2 Сбор нагрузки на ферму

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,  4. Нижний теплоизоляционный слой - плиты АКСИ РУФ Н,

 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

2.2.3 Определение расчетных усилий

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

Источник: https://www.bibliofond.ru/detail.aspx?id=903068