Определение высоты здания снаружи и внутри, схема здания. — КиберПедия 

Индивидуальные очистные сооружения: К классу индивидуальных очистных сооружений относят сооружения, пропускная способность которых...

Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций...

Определение высоты здания снаружи и внутри, схема здания.

2017-06-09 564
Определение высоты здания снаружи и внутри, схема здания. 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

 
 

 


Рис1. Схема для определения высоты здания

 

Расчеты:

1.Определение высоты промышленного здания.

Высоту промышленного здания снаружи определяем по рис.1 или по формуле:

 

Нзд нар = Нк – Нб – Нз + Нф1, где (1)

 

Нф1 = 1545 мм, высота до первого узла стропильной фермы (см. каталог);

Нк –высота колонны, мм(см.каталог);

Нб –высота фундаментной балки, 400мм;

Нз - глубина заделки колонны в стакане фундамента,900 мм.

 

Нзд = 8100 – 400 – 900 + 1545 = 8,345 м = 8,3 м

 

2. Определение высоты стены внутри здания.

Высоту стены внутри здания находим из таблиц каталога [7, 14]

Нзд вн= 7,2м.

3. Определение строительного объема здания. Строительный объем определяем по формуле:

 

V = S * Нзд вн (2)

S – площадь здания = 3456 м2.

V = 3456* 7,2 = 24883,2 м3.

 

4. Определение стоимости строительно – монтажных работ.

При стоимости возведения 1м3 здания (в ценах 1984г) 12 рублей (город) общая стоимость СМР составит:

 

СМР = 24883,2 * 12 = 298598,4 рублей.

 

 
Согласно перечисленным выше положениям строим уточненную схему-план строящегося промышленного здания (рис.2). Таким образом, здание представляет

собой блок с двумя пролетами, который имеет размеры 48 * 72 м. Площадь здания в плане составляет 3456 м2. Периметр здания, м - …..

 

Рис. 2. Схема – план строящегося промышленного здания

Сборные железобетонные элементы.

Общая характеристика.

Фундаменты. Тип фундамента – столбчатый. Для крайних и средних колонн фундаменты одинаковые. Все фундаменты сборные.

Фундамент делится на две части: подколонник и плиту с одной ступенью. В верхней части подколонника размещён стакан для колонны. Дно стакана располагается на 80 мм ниже проектной отметки низа колонны с тем, чтобы после распалубки фундамента путём подливки слоя цементного раствора компенсировать возможные неточности в размерах и заложении фундаментов. Для лучшего закрепления колонны в стакане фундамента на её боковых поверхностях имеются горизонтальные бороздки (риски).

Все фундаменты симметричны в плане и по отношению к колоннам располагаются симметрично. Привязка фундаментов к разбивочным осям определяется привязкой колонн.

Фундаментные балки. Балки предназначены для опирания цокольных панелей стен. Балки имеют трапецеидальное поперечное сечение со скосами, облегчающими извлечение балок из форм при приготовлении. Для облегчения расчётов примем балку с прямоугольным поперечным сечением 300 * 400 мм.

Балки свободно устанавливают на бетонные столбики необходимой высоты, бетонируемые на уступах фундаментов колонн. Зазоры между торцами балок, а также между концами балок и колоннами заполняют бетоном марки М100.

Балки изготовлены из бетона марки М200. Для рабочей арматуры применяется горячекатаная сталь периодического профиля класса А-IIIв.

Колонны. В проекте использованы колонны для зданий без мостовых кранов. Все колонны имеют прямоугольное, постоянное по высоте сечение. У нижнего конца колонн предусмотрены горизонтальные канавки для улучшения сцепления колонн с фундаментом.

Колонны армированы сварными каркасами. Кроме того, верхний конец колонны имеет косвенную арматуру в виде горизонтально расположенных плоских сварных сеток.

Колонны изготовлены из бетона марки М200. Основная рабочая арматура-стержневая из горячекатаной стали периодического профиля класса А-III.

ü Фермы стропильные. Фермы имеют круговое очертание верхнего пояса, одинаковое у всех ферм одного пролёта. Они запроектированы по безраскосной схеме с учётом жёсткости узлов. Фермы изготавливаются с предварительным напряжением нижнего пояса. Кроме напрягаемой арматуры фермы имеют ненапрягаемую арматуру в виде пространственных каркасов.

Фермы изготовлены из бетона марки М300. Напрягаемая арматура ферм изготавливается из холоднонатянутой высокопрочной проволоки периодического профиля класса Вр-II, из стержней горячекатаной стали периодического профиля класса А-IV.

Плиты покрытия. Плиты покрытия ребристые размерами 3 * 6 м. Полка плиты между рёбрами имеет толщину 25-30 мм. Форма поперечного сечения плит обеспечивает образование между соседними плитами шва шириной 50 мм, заполняемого при монтаже цементным раствором.

Все плиты изготавливаются с предварительным напряжением. Напрягаемые стержни или группы проволок располагаются в нижней части продольных рёбер. Кроме того рёбра и полка плиты армируются плоскими сварными каркасами и сетками.

По концам продольных рёбер имеются закладные детали, служащие для приварки плит к закладным деталям сборных железобетонных конструкций покрытия. Плиты изготовлены из бетона марки М200.

Стеновые панели. Панели предназначены для устройства стен одноэтажных отапливаемых каркасных зданий. Изготавливаются из бетонов объёмной массой меньше 1200 кг/м3. Условно принимаем высоту панели 1,2 м, длину 6 м, толщину 25 мм. Стены из сплошных панелей толщиной 160 мм – только навесные.

Панели имеют закладные детали для крепления к колоннам, некоторые - для крепления к ним заполнения оконных проёмов.

Для заполнения швов между панелями применяют упругие прокладки из синтетических материалов, герметизирующие мастики и лишь при их отсутствии – цементный раствор. Толщина горизонтальных швов 15 мм, вертикальных – 20 мм.

Арматура изготавливается из горячекатаной стали периодического профиля класса А-II.

 

 


Поделиться с друзьями:

Наброски и зарисовки растений, плодов, цветов: Освоить конструктивное построение структуры дерева через зарисовки отдельных деревьев, группы деревьев...

Типы оградительных сооружений в морском порту: По расположению оградительных сооружений в плане различают волноломы, обе оконечности...

Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰)...

История создания датчика движения: Первый прибор для обнаружения движения был изобретен немецким физиком Генрихом Герцем...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.012 с.