Проектирование столовой
Знакомство с основными задачами механиков, принимающих участие в проектировании промышленных зданий совместно с архитекторами и конструкторами. Общая характеристика особенностей проектирования столовой на 100 мест, этапы расчета нагревательных приборов.
Рубрика | Строительство и архитектура |
Вид | дипломная работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 19.11.2014 |
Размер файла | 80,6 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Введение
Одна из важнейших задач в области проектирования - повышение уровня индустриализации строительства, широкое применение унифицированных конструкций и деталей заводского производства, изготовленных из эффективных строительных материалов. Широко внедряются эффективные железобетонные конструкции, в том числе предварительно напряженные, армированные высокопрочной арматурой, конструкции в виде сводов и оболочек. Увеличилось использование металлоконструкций из качественных сталей.
Существенно улучшилось внутреннее оборудование промышленных зданий благодаря использованию совершенных отопительно-вентиляционных устройств, систем водоснабжения и канализации, в необходимых случаях применяется кондиционирование воздуха.
Основная задача механиков, принимающих участие в проектировании промышленных зданий совместно с архитекторами и конструкторами, заключается в выборе таких планировочных схем, объемных решений и конструкций зданий, которые не только удовлетворяли бы требованиям современных технологических процессов, но и способствовать экономному расходованию денежных и материальных ресурсов в промышленном строительстве.
Перед механиками, занятыми проектированием промышленных сооружений и комплексов, стоят задачи по внедрению рациональных объемно-планировочных решений зданий, обеспечению нормативных санитарно-гигиенических условий в цехах на территориях предприятий и охране окружающей среды.
1.Исходные данные для проектирования столовой
проектирование промышленный столовая
Количество посадочных мест 100.
Месторасположение столовой - г. Иркутск.
Здание одноэтажное . Высота этажа без учёта перекрытия - 3,3 м;
Основанием фундаментов приняты пески непучинистые, не просадочные с расчетным сопротивлением 1,8 кгс/см2. Грунтовые воды ниже отметки подошвы фундаментов более 3м.
Климатический подрайон 1В.
Абсолютная минимальная температура наружного воздуха - минус 50є.
Средняя температура наиболее холодной пятидневки - минус 35є.
Средняя температура наиболее холодных суток - минус 39є.
Продолжительность отопительного периода - 243 суток, со средней температурой этого периода минус 8,8 0С
Среднее количество осадков за зимний период - 87мм.
Глубина промерзания грунта - 2.6м.
Преобладающий ветер в январе - Юго-восточный
Согласно СНиП 2-01.07-85*[2] г. Иркутск относится к IV снеговому району со снеговой нагрузкой 2.4 кПа; к III ветровому району с нормативным ветровым давлением 0.38 кПа.
Рельеф местности ровный, спокойный, уровень подземных вод до глубины 15м не обнаружен.
Сейсмичность предполагаемой площадки - 6 баллов.
Класс здания - II
Степень долговечности- II
Степень огнестойкости - II.
2. Генеральный план
Земельный участок, отводимый под здание, имеет прямоугольную форму в плане с площадью застройки 2300 м2.
Генеральный план участка решён с учётом существующей градостроительной ситуации и увязан с существующей застройкой, а также с существующими инженерными сетями.
Участок благоустраивается зелеными насаждениями в виде кустарников, лиственных деревьев, цветников.
Разрывы между строящимся зданием и существующими зданиями, принятых в соответствии с санитарными и противопожарными нормами проектирования.
Рабочая зона строящегося здания оборудована подъездными путями и подходами.
Здание ориентировано с учётом «Розы ветров» для города Иркутска.
Таблица 1
Строительные и технико-экономические показатели |
ед. измерения |
Величина показателей |
|
1. Площадь застройки |
м2 |
2300 |
|
2. Объем здания |
м3 |
5208 |
|
3. Рабочая площадь |
м2 |
679,8 |
|
4. Общая площадь |
м2 |
868 |
|
5. |
0,78 |
||
6. |
7,6 |
3. Объемно-планировочное и конструктивное решение
Здание одноэтажное и имеет сетку колонн 6х6 м, каркасное из сборных железобетонных элементов. Высота этажа 3,3 метров, размер здания 24х36.
В столовой имеются следующие помещения: вестибюль, санузлы для посетителей, зал столовой, зал кулинарии, буфет, горячий цех, холодный цех, цех обработки зелени ,мясо -рыбный цех, мучной цех ,помещение заведующего производством, моечная столовой посуды, сервизная ,моечная кухонной посуды, раздаточная, подсобная , охлаждаемая камера для хранения мясных и рыбных полуфабрикатов, охлаждаемая молочно-жировая камера, охлаждаемая камера фруктов и ягод, кладовая сухих продуктов, кладовая овощей, солений, кладовая моечной тары, кладовая инвентаря, приёмочная, кабинет директора, контора, помещение персонала, гардероб для персонала с душевыми, санузлы для персонала, бельевая, охлаждаемая камера для отходов, тепловой узел, электрощитовая, приточная вентиляция, вытяжная вентиляция, машинное отделение.
К конструктивным схемам зданий относятся: фундаменты, стены, отдельные опоры, балки, ригели, прогоны, перекрытия. При совместной работе они являются основными несущими конструкциями, образующими несущий остов здания. Несущий остов должен воспринимать нагрузки, действующие на здание, обеспечивая пространственную жёсткость и устойчивость.
Каркас является основой здания и воспринимает все нагрузки. Основные элементы железобетонного сборного каркаса одноэтажных промышленных зданий: фундаменты, фундаментные балки (рандбалки), колонны, несущие элементы покрытия и связи. Все элементы каркасов унифицированны. Для соединения сборных железобетонных элементов между собой, а также для крепления стен, покрытий и других элементов зданий они имеют закладные стальные детали. Сборку каркасов производят путем сварки стальных закладных деталей.
В каркасных зданиях несущие колонны расположены по периметру наружных стен и внутри здания по принятому шагу. В каркасных зданиях жёсткость и устойчивость обеспечиваются взаимной работой всех элементов каркаса.
Принципиальная особенность каркасного здания в том. Что здесь основную нагрузку воспринимает каркас, а стены являются только ограждающими конструкциями.
4. Теплотехнический расчёт ограждающих конструкций
Наружные ограждения здания должны обладать необходимыми теплозащитными свойствами.
Толщина стен, их конструкция должны обеспечивать оптимальные затраты на отопление зданий и препятствовать конденсации водяных паров на поверхности ограждения.
Теплотехнический расчёт наружной стены:
где минимальная (допустимая) величина сопротивления теплопередачи массивного наружного ограждения, ;
сопротивление теплообмену на внутренней поверхности ограждения,
;
средняя температура воздуха для здания,
= +180С;
- температура наружного воздуха для расчёта отопления,
= - 350С;
- нормируемая разность между температурой воздуха в помещении и температурой внутренней поверхности ограждения, 0С; для наружных стен производственных помещений с относительной влажностью 50-60% эта величина должна быть не менее 60С, для перекрытий - 4,50С.
Допустимое сопротивление теплопередачи для наружых стен при = - 350С равно:
При условии
где термическое сопротивление выбранной конструкции
Выбираем следующую конструкцию стены : кирпич силикатный г = 1800 кг/м3 120 мм, газобетон г = 800кг/м3 300мм,
Штукатурка известково-цементный раствор г = 1800кг/м3 20мм.
Rконстр= 1/8.7 + 1/23 + 0,12/0,81+0,3/0,37+0,02/0,93=1,14
Rконстр= 1/н + 1/в + Ri , согласно формулам (4 - 5) - [ СниП II-3-79* ] ,
где:
н = 8,7 (Вт /м 2 * оС ) - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей поверхности ,
в = 23 (Вт /м 2 * оС ) - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей поверхности ,
Ri = (i /i ) - сумма термических сопротивлений многослойной ограждающей конструкции. Аналогично производим теплотехнический расчёт перекрытия. Для столовой, расположенной в г. Иркутск величина конструкции перекрытия равна:
,
где - сопротивление теплообмену на внутренней поверхности ограждения,
= 0,114;
- средняя температура воздуха для здания,
;
- температура наружного воздуха для расчёта отопления,
= - 350С;
- нормируемая разность между температурой воздуха в помещении и температурой внутренней поверхности ограждения,
= 4,50С.
При условии , выбираем следующие конструктивные слои бесчердачного перекрытия: водоизоляционный ковёр, выравнивающий слой, утеплитель толщиной 150 мм, пароизоляция, железобетонный настил 140 мм, .
5. Элементы здания
5.1 Фундамент
Под сборные железобетонные колонны применяют железобетонные сборные фундаменты типа стакан. Данный тип фундамента позволяет обеспечить наиболее устойчивое состояние здания, он также имеет преимущество перед другими типами фундаментов к состоянию грунта на строительной площадке.
Фундаментные балки служат для опирания на них самонесущих стен и передачи от них нагрузок на фундаменты. Балки имеют тавровое поперечное сечение.
По конструктивному решению выбираем фундамент балочного типа.
Материал: железобетон.
Глубина заложения: не менее 1,5 м.
Способ возведения: сборный.
5.2 Наружные стены, перегородки
Применяют самонесущие, которые опираются на фундаменты и несут нагрузку только от собственной массы по всей своей высоте.
Будем использовать следующую конструкцию наружной стены: лицевая часть - кирпичная кладка под расшивку-120мм, внутренняя часть-газобетон -300мм, связка и армирование осуществляется кладочной сеткой ( ячейкой 100х100) ш4.
Внутренние стены и перегородки - самонесущие стены, опирающиеся на перекрытия и разделяющие пространство этажа здания на отдельные помещения. Перегородки выполняем из обыкновенного глиняного кирпича М75 толщиной по коридорам -250 мм, в остальных помещениях 120мм.
5.3 Крыша
Несущая конструкция крыши выполнена из ж/б стропильных балок длинной 12м. 0граждющая часть состоит из водоизоляционного ковра - 2-а слоя рубероида, выравнивающего слоя цементо-песчанной стяжки - 20мм, утеплителя - минералловатных плит г = 300 кг/м3 толщиной 150 мм, пароизоляции, железобетонного настила 140 мм.
5.4 Проектирование наружных и внутренних дверей
В загрузочных, складских и производственных помещениях площадью более 10 м2 двери шириной более 1,2 м.
В производственных помещениях площадью до 10 м2 - не менее 0,9м.
Ширина наружных дверей - 1,5 м, 1,2м, 1,0м.
Двери, предназначенные для эвакуации должны открываться в сторону выхода. При одновременном пребывании в помещении не более 15 человек и если двери помещений выходят в коридор, то при необходимости они могут открываться во внутрь помещения.
5.5 Проектирование оконных проёмов
Окна - ограждающие элементы здания, с помощью которых помещения обеспечиваются естественным светом и вентиляцией; они обладают соответствующими теплотехническими и акустическими свойствами.
Залы, Производственные и административные помещения имеют естественное освещение (боковое).
Гардеробные, уборные, умывальные, душевые, кладовые, помещения для резки хлеба, буфеты, моечные, помещения заведующих производством, раздаточные, сервизные, экспедиции, технические, помещения, коридоры, а так же все помещения в подвалах допускается проектировать без естественного освещения.
Размеры окон: 2200х1800 и 2200х900
Отношение площади окон к площади пола принимаем: в торговом зале и производственных помещениях не менее 1:8, в административных не менее 1:10, в вестибюле не менее 1:12.
Проверим естественную освещённость помещений.
Таблица 2
Помещения |
Площадь окон, м2 |
Площадь пола, м2 |
|
|
|
Зал столовой |
35,64 |
180 |
1:8 (0,125) |
0,198 |
|
Горячий цех Холодный цех Мясо -рыбный цех Цех обработки зелени |
5,94 3,96 3,96 3,96 |
43 28 24 14,4 |
1:8 (0,125) |
0,138 0,14 0,16 0,27 |
|
Контора |
3,96 |
10 |
1:12 (0,1) |
0,396 |
В во всех производственных, административных, вспомогательных помещениях, а так же в торговых залах фактическая освещённость больше нормативной.
5.6 Проектирование полов
Основанием под полы в одноэтажных промышленных зданиях служит грунт, исключающий неравномерную осадку пола и обладающий достаточной прочностью. С грунта снимается растительный слой. Конструкция химически стойкого пола включает следующие элементы: бетонное основание (по грунту); стяжку (выравнивающий слой); непроницаемый подслой (гидроизоляцию); покрытие (верхний элемент пола)
Чтобы обеспечить хороший водосток, при уборке пола и не допустить на полу застоя воды, устраивают уклоны, которые выполняют за счет бетонного основания и стяжки.
Гидроизоляция. Один из наиболее ответственных элементов строения пола. Нарушение непроницаемости подслоя может привести к проникновению агрессивной жидкости в грунт, в основание и в дальнейшем к разрушению покрытия независимо от качества его выполнения. Для непроницаемого подслоя чаще всего используют изоляцию на битумной основе. Для утепления здания применяем полимерные материалы на основе эпоксидных смол, которые вспениваются на воздухе и образуют мелкопористую структуру с низким коэффициентом теплопроводности. Кроме того, данный материал играет роль гидроизоляции придает аккуратный внешний вид зданию.
Полы в административно -конторских помещениях проектируем из линолеума, в торговом зале - мозаичные, в санузлах, моечной,- из керамической плитки, в производственных помещениях - бетонные.
6. Наружная и внутренняя отделка
Наружная отделка - облицовочным силикатным кирпичом с расшивкой швов. Внутренняя отделка приведена в таблице № 3.
Таблица 3
Наименование помещения |
Потолок |
Стены или перегородки |
Окончат. отделка стен или перегородок |
Прим |
|||||
Площ. М2 |
Вид отделки |
Площ. М2 |
Вид отделки |
Площ. М2 |
Вид отделки |
Высота, м |
|||
административно-бытовые, служебно-бытовые, помещения общего назначения |
252 |
Затирка, водоэм., окраска |
655 |
Штук-ка улучш-я, |
655 |
Виниловые обои под покраску |
3,3 |
||
Санузлы, цеха призводства помещения, кладовые, кухни |
386 |
Затирка, водоэм., окраска |
1003,6 |
Штук-ка улучш-я, |
1003,6 |
Керам. плитка (30%) |
3,3 |
||
коридоры, тамбур,вестибюль технические помещения |
174 |
Затирка, водоэм., окраска |
452,4 |
Штук-ка улучш-я, |
452,4 |
водоэм. окраска |
3,3 |
7. Инженерное оборудование здания
Водопровод - хозяйственно-питьевой, запроектирован от существующего водопровода.
Горячее водоснабжение предусматривается из теплосети. Для учёта расхода тепла предусмотрена установка узла учёта тепла.
Сети холодного и горячего водоснабжения выполнить из:
стальных водогазопроводных оцинкованных обыкновенных труб по ГОСТ 3262-75*
металопластиковых труб СП 40-102-2000 г. - подводки к приборам.
Магистральные трубопроводы изолировать минераловатными матами, прошивными без обкладки с обёрткой тонколистовой сталью. Перед изоляцией трубы покрыть масляно-битумным составом по грунту ГФ-021. Трубопроводы холодного водопровода перед изоляцией обернуть пергамином. Неизолированные трубопроводы покрыть масляной краской за 2 раза.
Канализация - хозяйственно-бытовая. Отвод сточных вод запроектирован через выпуски в дворовую сеть. Монтаж сетей канализации вести из чугунных канализационных труб по ГОСТ 6942-98 Отопление - центральное от внешней сети.
Вентиляция -приточно-вытяжная.
Электроснабжение -- от внешней сети, напряжение 380/220 В.
Освещение - лампами накаливания.
7.1 Расчёт нагревательных приборов
Примем однотрубную систему отопления с нижней разводкой и подачей горячей воды через верхнюю пробку, удаление через нижнюю. Максимальная температура горячей воды - 950С, охлаждённой - 700С. В производственных помещениях открытая установка радиаторов.
Проведём расчёт теплопотерь и нагревательных приборов для мучного цеха.
где q0- удельная тепловая характеристика здания, Вт;
при объёме здания менее 5000 м3 q0= 0,42 Вт;
W - объём выбранного помещения, м3,
W= 24•3,3= 79,2 (м3)
- расчётная температура внутреннего воздуха,
= +160С;
- расчётная температура наружного воздуха для отопления, 0С,
= - 350С.
Qм.ц.= 0,42•79,2•(16+35)= 1696,45 (Вт)
Рассчитаем нагревательные приборы для отопления мучного цеха.
Исходные данные.
Теплопотери мучного цеха Qм.ц.= 1695,45Вт.
Температура горячей воды, поступающей в нагревательный прибор, = 950С.
Температура обратной воды, поступающей из нагревательного прибора, =700С.
Тип нагревательного прибора М140ОА.
Способ установки радиаторов - открытый.
Способ присоединения прибора - подача воды в прибор через верхнюю пробку и удаление через нижнюю.
Решение.
Определятся поверхность нагревательных приборов F, м2.
,
где Qм.ц. - теплопотери мучного цеха,
Qм.ц=1696,64 Вт;
1 - коэффициент, учитывающий способ установки нагревательного прибора,
1 =1,0;
- температура прибора,
определяем из выражения:
=82,50С;
k - коэффициент теплопередачи прибора.
Для радиатора М 140 АО при - =82,5-16=66,50С
k=9,2 Вт/м2 0С;
в2 - коэффициент, учитывающий расход воды, способ подачи воды и её удаление из него.
Для нахождения в2 определяем относительный расход воды через прибор по эмпирической формуле:
в2=1
Найдём общую площадь нагревательного прибора в мучном цехе:
Общее количество секций n радиаторов М 140 АО, устанавливаемых в мучном цехе:
,
где F - общая площадь нагрева радиатора,
;
fс - поверхность нагрева одной секции,
fс=0,299м2.
Нагревательные приборы устанавливаем под окнами. На плане мучного цеха показано 3 окна. Следовательно, под каждым окном должно быть
9 : 3 ? 3(секции).
Окончательное расчётное число секций радиаторов в цехе составит:
,
в3 - поправочный коэффициент, учитывающий влияние на теплоотдачу прибора количества секций в каждом приборе.
в3 =0,95
? 3(секции).
Расчёт теплопотерь на все здание.
где q0- удельная тепловая характеристика здания, Вт;
при объёме здания менее 5000 м3 q0= 0,42 Вт;
W - объём выбранного помещения, м3,
W= 868•3,3= 2864,4 (м3)
- расчётная температура внутреннего воздуха,
= +160С;
- расчётная температура наружного воздуха для отопления, 0С,
= - 350С.
Qм.ц.= 0,42•2864,4•(16+35)= 61355,4 (Вт)
Найдём общую площадь нагревательных приборов в здании
Общее количество секций n радиаторов М 140 АО, устанавливаемых в здании
,
С учетом поправочного коэффициента в3 =0,95 n=318шт
7.2 Определение годового и часового расхода тепловой энергии на отопление здания
Годовой расход тепловой энергии Qг, кДж, на отопление здания подсчитывается по формуле Qг = q0Va(tв-tот. пер.)·24 Zот. пер =1,25·2864,4(18+8,8) ·24 ·243=
q0 - удельная тепловая характеристика здания, зависящая от объема здания. Определяется по табл. 7.2.1; q0=1,25
V - объем здания , м3; V=2864,4 м3
tот. пер= - 8,80С
24 - продолжительность работы системы отопления в течение суток, выраженная в часах;
Z от. пер=243
а - поправочный коэффициент, зависящий от средней температуры наиболее холодной пятидневки tн . Коэффициент а принимается по табл. 7.2.2. а=0,9 Часовой расход тепловой энергии Qч, кДж, на отопление здания определяется по формуле
Qч = q0·V(tв-tн)=1,25· 2864,4(18+8,8)=95957кДж
7.3 Расчет годового расхода тепловой электроэнергии на вентиляцию
В здании предприятия общественного питания предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция. Приточная камера с оборудованием (калорифер, вентилятор с электродвигателем) . В здании ПОП предусматривается общеобменная вентиляция: торговый зал, отдельные производственные помещения; и местная: над оборудованием горячего цеха и кондитерского цеха, а при наличии местной и общеобменной - комбинированная.
Годовой расход тепловой энергии , кДж, на нагрев воздуха в системах вентиляции предприятий общественного питания определяется по формуле:
=
qВ - удельная тепловая характеристика здания для вентиляции,
tв= +180С;
tот. пер= - 8,80С;
к - продолжительность работы калориферов в течение суток. Принимается равной продолжительности работы предприятия в течение суток и выражается в часах.
7.4 Расчет расхода холодной и горячей воды
Суточный расход воды G, л, на технологические нужды предприятия определяется по укрупненным нормам, приведенным к одному условному блюду, производимому предприятием.
=3300·16=52800 л/сут
N - количество блюд, производимое предприятием в течение суток. Определяется технологическими расчетами; N=3300
g - норма расхода на одно блюдо, определяемое из табл. 7.5.1 или из 9, приложение 3. g =16 л/сут горячего водоснабжения
Расход тепловой энергии на горячее водоснабжение QГ.В., кДж подсчитывается по формуле:
=
4,18·41910(65-5)1,2=
G - расход горячей воды в литрах;
tг - температура горячей воды, принимается 65 0С;
tх - температура холодной воды, принимается 5 0С;
к - коэффициент, учитывающий потери тепла в трубопроводах, принимается 1,1-1,2.
Список использованной литературы
проектирование промышленный столовая
1. Бородин И. В. и др. «Строительное дело». - М.: Стройиздат, 1973.
2. Буреин В. А. «Основы промышленного строительства и сантехники». - М.: Высшая школа, 1984.
3. Никуленкова Т. Г., Маргелов В. Н. «Проектирование предприятий общественного питания». - М.: Экономика, 1987.
4. Путилин В. В. «Основы строительного дела». - М.: Высшая школа, 1990.
5. Сенатов И. Г. «Санитарная техника в общественном питании». - М.: Экономика, 1973.
6. Справочное пособие к СНиП. «Проектирование предприятий общественного питания». - М.: Стройиздат, 1992.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Основные требования к современным промышленным зданиям. Объемно-планировочные решения промышленных зданий. Типы многоэтажных промышленных зданий. Ячейковые и зальные промышленные здания. Унифицированные параметры одноэтажных производственных зданий.
презентация [9,0 M], добавлен 20.12.2013Разработка системы вентиляции двухэтажного здания столовой в городе Мирном Архангельской области, предназначенного для обеспечения питания военнослужащих и рассчитанного на 750 посадочных мест. Подбор вытяжных вентиляционных агрегатов и приточных камер.
дипломная работа [1,9 M], добавлен 10.07.2017Краткая характеристика здания. Обоснование выбранной системы отопления и типа нагревательных приборов. Теплотехнический расчет ограждающих конструкций. Анализ теплопотерь. Гидравлический расчет трубопроводов системы отопления и нагревательных приборов.
курсовая работа [1,3 M], добавлен 29.12.2014Знакомство с основными особенностями проектирования железобетонных конструкций с неполным каркасом и сборно-монолитными перекрытиями. Рассмотрение компоновки конструктивной схемы здания. Характеристика этапов расчета сборной железобетонной колонны.
дипломная работа [915,4 K], добавлен 09.04.2015Разработка общеобменной системы вентиляции для общественного здания в городе Красноярск. Определение основных вредностей, выделяемых в помещении, выполнение аэродинамического расчета и подбор основного вентиляционного оборудования для приточной системы.
курсовая работа [213,0 K], добавлен 29.06.2010Разработка архитектурно-планировочных решений в соответствии с требованиями строительных норм и правил для строительства административного корпуса со столовой на базе отдыха. Наружная и внутренняя отделка. Тепловой расчет инженерных коммуникаций.
дипломная работа [6,6 M], добавлен 10.04.2017Ознакомление с видами конструктивных систем каркаса: стоечно-балочной и рамной. Рассмотрение элементов каркаса одноэтажных промышленных зданий. Изучение классификации фундаментов. Определение и характеристика особенностей оснований для фундаментов.
презентация [4,0 M], добавлен 05.08.2017Знакомство с основными особенностями проектирования фундаментов для универсального здания легкой промышленности. Общая характеристика физико-механических свойств грунтов основания. Рассмотрение способов определения глубины заложения подошвы фундамента.
дипломная работа [1,3 M], добавлен 18.05.2014Основы проектирования промышленных предприятий. Внутрицеховое подъемно-транспортное оборудование. Унификация в промышленном строительстве. Модульная система и параметры зданий. Стальной каркас одноэтажных зданий. Требования к стенам и их классификация.
курс лекций [2,9 M], добавлен 16.11.2012Виды капитального строительства на предприятиях лесопромышленного комплекса. Сущность проектирования промышленного здания: привязка типовых проектов к конкретным условиям места строительства. Расчет ограждающих конструкций по теплотехническим требованиям.
курсовая работа [585,7 K], добавлен 14.12.2012Элементы оконных блоков промышленных зданий. Наружное и внутреннее открывание деревянных окон для многоэтажных зданий со спаренными и раздельными переплетами. Обрамление воротного проема, основные виды и оборудование ворот. Двери производственных зданий.
презентация [846,1 K], добавлен 18.04.2016Обзор типологии промышленных зданий, предназначенных для размещения промышленных производств и обеспечивающих необходимые условия для труда людей и эксплуатации технологического оборудования. Технология строительства быстровозводимых промышленных зданий.
реферат [22,4 K], добавлен 26.10.2011Строительство транспортно-пересадочного узла города. Проектирование вентиляции, пожаротушения, системы горячего водоснабжения и хозяйственно-бытовой канализации, системы вертикального транспорта. Расчет естественного освещения в кухне-столовой здания.
курсовая работа [33,0 K], добавлен 26.05.2015Нормы проектирования сельских населенных пунктов. Оценка исходных данных (климата, рельефа). Проведение предварительного градостроительного расчета. Размещение жилых, общественных зданий, композиционное решение поселка. Выбор методов проектирования.
курсовая работа [2,4 M], добавлен 01.12.2011Знакомство с основными элементарными формами кинетической архитектуры. Анализ особенностей небоскреба Д. Фишера. Рассмотрение проекта дома-подсолнуха А. Инверницци. Общая характеристика книги Я. Чернихова "Архитектурные фантазии. 101 композиция".
реферат [2,5 M], добавлен 21.02.2017Знакомство с основными признаками, характеризующими техническое состояние деревянных частей зданий и сооружений: нарушение геометрической неизменяемости, температурно-влажностные условия эксплуатации. Анализ принципов реконструкции жилых зданий.
реферат [632,0 K], добавлен 28.03.2014Порядок усиления конструкций покрытий одноэтажных промышленных зданий. Этапы проведения опалубочных работ. Исправление дефектов конструкций зданий индустриального строительства. Окраска поверхностей водными, масляными и синтетическими составами.
контрольная работа [2,4 M], добавлен 21.06.2009Проектирование промышленного здания, их конструкции, рекомендуемые к применению. Подбор конструктивных элементов производственных объектов в соответствии с параметрами объемно-планировочных решений. Пространственная жесткость и устойчивость зданий.
курсовая работа [2,6 M], добавлен 27.02.2015Классификация общественных зданий по функциональному назначению. Особенности проектирования и требования к возведению спортивных сооружений (горнолыжных комплексов и футбольных стадионов). Тенденции развития пространственной структуры спортивной среды.
статья [1,8 M], добавлен 10.12.2015Организация и календарное планирование строительства комплексов зданий и сооружений. Моделирование в организационно-технологическом проектировании. Сетевые графики строительства отдельных зданий и комплексов. Общие принципы проектирования стройгенпланов.
методичка [580,6 K], добавлен 25.12.2010