Проектирование хранилища

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 23 Декабря 2010 в 18:45, курсовая работа

Краткое описание

Хранилище предназначено для приемки, послеуборочной обработки, хранения и обработки перед реализацией продовольственного картофеля в местах его производства. Хранение картофеля принято россыпью высотой 5,0м в изолированных камерах. Работа хранилища принята в одну смену при пятидневной рабочей неделе. Картофель с поля доставляется россыпью в необработанном виде, взвешивается, сортируется и загружается в камеры на хранение.

Вложенные файлы: 1 файл

ПЗ.doc

— 1.83 Мб (Скачать файл)
 
 

       5.10 Полы 
     

        Конструктивное  решение пола должно соответствовать  назначению помещения и зависит от предъявляемых к нему требований звуко-, тепло- и влагоизоляционных требований.

        При выборе конструкций  учитывается режим  эксплуатация, архитектура  интерьера и экономическая целесообразность отделочных материалов.

        В данном здании полы выполнены: 

    Таблица 6 - Экспликация полов

Наименование   помещения Схема пола Состав  пола
    Площадь пола, м2
                1
               2
                  3
                4
1, 2, 3, 4, 5, 6 1- бетон класса В15-25 мм

2- подстилающий слой  бетона  В20-125 мм

3- уплотненный грунт

        1296
7, 8, 9, 10, 11, 12      1 керамическая плитка ГОСТ6786-89 -11мм

2 - слой цементно-песчаного  раствора М200 -15мм

3 пригрузочный слой бетона В20 -80мм

4 - гидроизоляция- 1 слой  поливинилхлоридной пленки на клее 88Н

5 подстилающий слой бетона В20 - 50мм

6 уплотнённый грунт

        216

         

           5.11 Колонны 

      Колонны в системе каркаса  воспринимают вертикальные нагрузки постоянного  и временного характера. Они должны отвечать повышенным требованиям жесткости, прочности и устойчивости.

      Проектируемое здание бескрановое, в нем применяются сборные железобетонные колонны прямоугольного сечения размерами 300Õ300мм и 300Õ300мм, длиной 4,4м, маркой ΙК60-ΙМ2

       

          

          Рисунок 7 Колонны 

       Колонны являются вертикальными  несущими элементами рам несущего каркаса. На них навешиваются стеновые панели.

      По  своему месторасположению  колонны делятся  на крайние и средние. Крайние колонны - по периметру здания, на них осуществляется навеска наружных стен.

      Для соединения с фундаментом  колонна заводится в стакан на глубину до 0,85 м. 
 

       5.12 Железобетонные стропильные балки 

       Все конструкции, несущие  покрытие, подразделяются на стропильные и подстропильные. Стропильные конструкции перекрывают пролет и, подобно стропилам, непосредственно поддерживают настил кровли. Подстропильные конструкции перекрывают 18-метровые шаги колонн и образуют промежуточные опоры для расположенных с 6-метровым шагом стропильных конструкций.

       По  схеме восприятия внешних и распределению  внутренних усилий эти  конструкции подразделяются на балки и фермы, причем последние не рассматриваются в проекте как необходимые. Балка одноэлементная конструкция, загружаемая по всему пролету. Изгибающие моменты вызывают в ее сечениях разнозначные нормальные усилия, увеличивающиеся к крайним волокнам. Стропильные и подстропильные конструкции изготовляются на заводах сборного железобетона. Все они преднапряженные. Шаг стропильных балок 18 м.

       В данном проекте использованы стропильные балки  длинной 17960 мм, высотой 1640 мм, шириной 280 мм, применяемый  класс бетона при  изготовлении В30.  (рисунок 6).

 

Рисунок 8 - Балка покрытия 
 
 
 
 
 

      6 Теплотехнический  расчет 
 

      6.1 Определение толщины панели наружной стены промышленного здания в г. Воронеж 
 

                     

                        1       2      3 
 

Таблица 6 - Необходимые теплотехнические характеристики материалов

Поз. Наименование  материала Плотность, кг/м3 Теплопроводность, Вт/(м ºС) Толщина, м R,        (м2 ºС)/Вт
1 Цементно-песчаный раствор 1800 0,93 0,01 0,011
2 Кирпичная кладка 1800 0,7 х х/0,7
3 Цементно-песчаный раствор 1800 0,93 0,02 0,022
 

      Теплотехнический  расчет производим, исходя из санитарно-гигиенических  и комфортных условий, следовательно, термическое  сопротивление будем  определять по формуле: 

       ,                                 (1) 

      где п - коэффициент, учитывающий  зависимость положения  наружной поверхности  ограждающих конструкций  по отношению к  наружному воздуху;

      Dtn - нормируемый температурный перепад между температурой внутреннего воздуха tint и температурой внутренней поверхности tint, ограждающей конструкции, °С;

      aint - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих конструкций, Вт/(м2×°С);

      tint - расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, °С, принимаемая по нормам проектирования соответствующих зданий и сооружений;

      text - расчетная температура наружного воздуха в холодный период года, °С, для всех зданий, кроме производственных зданий, предназначенных для сезонной эксплуатации, принимаемая равной средней температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 по СНиП 23-01. 

      п=1;

      aint=8,7;

      tint=16°С;

      text=-26°С;

      Δtn=tint-td , но не более 7

      td - температура точки росы, °С, при расчетной температуре tint=16°С и относительной влажности внутреннего воздуха φ=50%; 

      td=16-5,6=10,4 примем td=7 

        

      Используя формулу 

       ,                                (2) 

      где aint то, же что в формуле (1);

      aext коэффициент теплоотдачи (для зимних условий) наружной поверхности ограждающих конструкций, Вт/(м2×°С);

      Rк термическое сопротивление ограждающих конструкции, (м2×°С)/Вт; для однослойной конструкции определяется по формуле  

       ,                                    (3)   

      где - толщина ограждающей конструкции, м;

       - расчетный  коэффициент теплопроводности  материала слоя,

найденную величину , найдем термическое сопротивление конструкции Вт/(м2×°С).

      Термическое сопротивление Rк ограждающих конструкции с последовательно расположенными однородными слоями следует определять как сумму термических сопротивлений отдельных слоев: 

       ,                              (4)

      где m количество слоев;

      Ri термическое сопротивление отдельных слоев ограждающей конструкции (м2×°С)/Вт, определяемы е по формуле (3). 

      

        

      Используя формулу (3) найдем термическое  сопротивление каждого  слоя 

      

      

        

      Найдем  толщину теплоизоляционного слоя, используя формулу (4): 

       м 

      Суммарная толщина стеновой панели 

       м, 

округляем и получаем окончательную  толщину бетона 400 мм.

      Теперь  определяем требуемое  термическое сопротивление, исходя из условий энергосбережения, для этого определяем величину градусо-суток отопительного периода для г. Воронеж: 

                       

,                                 (5) 

      где tint то же, что в формуле (1);

      tht, zht средняя температура наружного воздуха, °С, и продолжительность, сут, отопительного периода, принимаемые по СНиП 23-01 для периода со средней суточной температурой наружного воздуха не более 10 °С при проектировании лечебно-профилактических, детских учреждений и домов-интернатов для престарелых, и не более 8 °С в остальных случаях. 

      tht=-3,1°С;

      zht=196 суток; 

Информация о работе Проектирование хранилища