Файл: Севастьянова, Т. В. Основы строительства химических предприятий учебное пособие.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 24.10.2024

Просмотров: 69

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Здания бывают одноэтажные и многоэтажные. Внутреннее пространство здания разделяется на помещения, образующие

этажи.

В зависимости от расположения уровня пола этажа по от­ ношению к тротуару или отмостке (неширокой асфальтиро­ ванной полосе вокруг здания) этажи носят различные назва­ ния: надземный — этаж, пол. которого расположен не ниже отмостки или тротуара; цокольный (полуподвальный)—этаж, пол которого ниже отмостки или тротуара не более чем на половину высоты помещения; подвальный — этаж, пол кото­ рого ниже отмостки более чем на половину высоты помеще­ ния; мансарда — этаж, встроенный в пространство чердака. Для характеристики других объемно-планировочных элемен­ тов зданий принимаются следующие определения:

антресоль — полуэтаж, встроенный в объем основного эта­ жа; служит для увеличения полезной площади здания. Антре­ соли устраиваются для расположения вспомогательных по­ мещений, для установки технологического, санитарно-техниче­ ского и энергетического оборудования, а также для разме­ щения материалов, необходимых для ремонта и обслужива­ ния этого оборудования;

обслуживающие площадки — рабочие площадки, опираю­ щиеся на оборудование или самостоятельные опоры; предназ­ начаются для обслуживания оборудования и размещения материалов, необходимых для его ремонта;

этажерка — однодвух- и многоэтажное, как правило, са­ мостоятельное, свободно стоящее сооружение в здании или вне его; служит для установки различного оборудования и размещения материалов для ремонта и обслуживания обо­ рудования;

галерея — закрытое или открытое, горизонтальное или на­ клонное сооружение, соединяющее два здания или помеще­ ния; служит для транспортирования материалов и изделий, а также для прокладки коммуникаций и для прохода людей;

эстакада — открытое горизонтальное или наклонное соору­ жение, находящееся на некоторой высоте над гйэверхностью земли и допускающее проход или проезд под ним; предназна­ чается для прокладки дорог и коммуникаций.

§ 22. Требования, предъявляемые к промышленным зданиям

Каждое здание должно удовлетворять ряду требований — технических, эксплуатационных, экономических и архитектур­ но-художественных.

1) К техническим требованиям относятся: прочность и пространственная жесткость конструкций как всего здания в целом, так и отдельных его элементов.

36


2) К эксплуатационным требованиям относятся соответст­ вие объемно-планировочного решения здания его назначению и обеспечение определенной капитальности здания.

На уровень эксплуатационных качеств влияют следующие условия: а) ориентация здания по странам света; б) состав основных и вспомогательных помещений, размеры их площа­ дей; внутренний температурно-влажностный режим помеще­ ний; г) обеспечение санитарно-электротехническим и другим оборудованием; д) уклоны маршей, пропускная способность лестниц и расстояние до входов; е) степень освещенности и звукоизоляции, качество внутренней отделки.

Капитальность зданий характеризуется степенью огнестой­ кости и долговечности его основных элементов в зависимости от заданных эксплуатационных условий.

При выборе конструкций для здания нужно стремиться к подбору различных конструктивных элементов с примерно одинаковым сроком службы в условиях технической эксплуа­ тации здания.

Долговечность конструкций обеспечивается применением соответствующих строительных материалов в зависимости от их физико-механических и специальных свойств, например, прочности, твердости, морозостойкости, влагостойкости и стойкости против коррозии.

Долговечность конструкций характеризуется сроком их службы без потери требуемых эксплуатационных качеств.

Установлено три степени долговечности:

I

степень — со

сроком

службы

не менее 100 лет.

II

степень — со

сроком

службы

не менее 50 лет.

III

степень — со сроком

службы

не менее 20 лет.

Степень огнестойкости устанавливается в зависимости от пожарной опасности производства.

По степени пожарной опасности производства подразде­ ляют в соответствии со строительными нормами и правилами (СНиП П-М. 2-62) на пять категорий. Наиболее опасные от­ несены к категории А, наименее опасные — к Д, а категории Б, В, Г — промежуточные.

Степень огнестойкости здания зависит от степени возгорае­ мости и предела огнестойкости основных конструктивных эле­ ментов.

По степени возгораемости строительные материалы и кон­ струкции подразделяются на три группы: I — несгораемые, II — трудносгораемые, III — сгораемые. Отнесение конструк­ ций к одной из этих групп производится главным образом в зависимости от того, к какой группе возгораемости относятся материалы, из которых эти конструкции выполнены.

Пределом огнестойкости называется время в часах, в те­ чение которого конструкция может сопротивляться действию огня до потери своей несущей способности и устойчивости.

37


В соответствии со Строительными нормами (СНиП П-А. 5-62) устанавливают степень огнестойкости зданий в зависи­ мости от группы возгораемости и пределов огнестойкости их основных конструкций.

Всех степеней огнестойкости установлено пять:

I

и IГ степени — здания наиболее опасных производств,

где

применяются только несгораемые конструкции с пределом

огнестойкости несущих стен и колонн 3 и 2,5 часа и перекры­ тий 1 и 0,25 часа.

Ill и IV степени — здания промежуточных категорий, где наряду с несгораемыми, допускается использование трудно­ сгораемых конструкций.

V степень — здания наименее опасных производств с при­ менением сгораемых конструкций.

Требуемая степень огнестойкости, допускаемая этажность здания, наибольшая допускаемая площадь этажа между про­ тивопожарными стенами принимается согласно СНиП, в за­ висимости от категорий производства по пожарной опасности.

В зданиях значительной длины устраивают внутренние по­ перечные стены — брандмаеры, которые служат противопо­ жарными преградами, разделяя здание на отдельные отсе­ ки. Они обеспечивают также общую пространственную жест­ кость здания.

В целях противопожарной безопасности в зданиях хими­

ческой промышленности по возможности все

части несущих

и ограждающих конструкций проектируются

несгораемыми.

Характер и размещение противопожарных преград опреде­ ляется нормами.

3) Экономичность здания определяется соблюдением усло­ вий, позволяющих свести к минимуму затраты на его строи­ тельство и эксплуатацию.

Повышение экономической эффективности строительства достигается сокращением затрат труда на единицу строитель­ ной продукции за счет:

правильного выбора места строительства * и возможно полного использования местных строительных материалов, как наиболее дешевых;

рационального проектирования, основанного на исполь­ зовании высокоэффективных материалов, стандартизации сборных элементов и унификации конструктивных решений;

массового заводского изготовления унифицированных конструкций и изделий с высокой степенью их готовности;

высокой сборности зданий;

применения поточных методов строительства комплекс­ ной механизации и автоматизации строительно-монтажных работ.

18


4) Архитектурно-художественные требования обусловли­ вают: архитектурный облик здания, отвечающий его назначе­ нию, применение соответствующих материалов и высокое ка­ чество работ.

Перечисленные требования относятся ко всем зданиям в разной степени.

Поэтому в соответствии с нормами (СНиП П-А. 3-62) по совокупности признаков назначения и значимости здания, концентрации материальных ценностей в нем, степени капи­ тальности и эксплуатационных качеств предусмотрено деле­ ние зданий и сооружений на классы:

I класс — здания с повышенными требованиями;

II и III классы — здания с требованиями средними и ни­ жесредними;

IV класс — здания с минимальными требованиями.

§ 23. Основные положения архитектурно-конструктивного решения зданий

Важнейшими вопросами строительства является эконо­ мическая эффективность, индустриализация строительных процессов, сборность конструкций и степень заводской готов­ ности, т. е. индустриализация строительства.

Еще недавно железобетонные конструкции изготовляли на месте, на строительной площадке.

В настоящее время конструкции, детали и целые узлы из­ готовляют механическим способом на заводах или специаль­ ных полигонах и в готовом виде отвозят на строительную площадку.

Такой индустриальный метод производства конструкций и деталей позволяет повысить уровень механической сборки на месте и обеспечить постоянные рабочие кадры.

Индустриальный метод строительства является прогрес­ сивным методом и ведет к удешевлению и сокращению сро­ ков строительства.

Основным фактором индустриализации является уровень сборности строительства, который определяется по формуле

Усб = -& ^-100

%,

' “ 'об

 

где Усб — уровень сборности в %;

сборных конструкций и

Сс6 — сметная стоимость всех

деталей в тыс. руб.; Соб — общая сметная стоимость в тыс. руб.

Главным условием индустриализации строительных про­ цессов является применение сборных элементов и их типиза­ ция.

39