Файл: 1Техникоэкономическое сравнение вариантов 8 1Расчет сравнительной эффективности применения 8.docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Реферат

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 22.11.2023

Просмотров: 454

Скачиваний: 3

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

СОДЕРЖАНИЕ

Содержание

Введение

Технико-экономическое сравнение вариантов

Архитектурный раздел

Технологический процесс

Теплотехнический расчет

Расчёт естественного освещения

Расчетно конструктивный раздел

Расчет фундаментов

Технологическая часть

Технологическая карта на монтаж элементов каркаса здания

Раздел безопасности жизнедеятельности Анализ площадки строительства Площадка строительства находится непосредственно на месторождении Карачаганак. В радиусе 1 км от площадки строительства находятся 5 скважин, расположенных практически равномерно по кругу, ближайшая скважина находится на расстоянии

Организация, управление и экономика строительства

Выбор крана и комплектов машин и механизмов

Расчет потребности во временных административно-бытовых помещениях

Расчет потребности в водоснабжении Суммарный расчетный расход воды определяем по формуле , (6.13)где – расход воды на хозяйственно-бытовые цели, л/с; - расход воды на производственные цели, л/с; – расход воды на противопожарные цели, л/с.Расход воды на производственные цели определяем по формуле , (6.14)где 1,2 – коэффициент на неучтенные расходы воды; – средний производственный расход воды в смену, л; – коэффициент неравномерности использования воды, для производственных расходов ;8 – число часов работы в смену;3600 – число секунд в 1 часе.Расчет потребности воды по видам работ, выполняемых одновременно, приведен в таблице 6.11.Таблица 6.11 - Расчет потребности воды

Технико-экономические показатели по объекту

Охрана окружающей среды

Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод от загрязнения

Мероприятия по охране атмосферного воздуха от загрязнений на период строительства.

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от строительно-дорожной техники

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от электросварочных работ

Заключение по разделу

Заключение

Список использованных источников

Приложение А

Расчетно конструктивный раздел




    1. Расчет фермы и каркаса здания




      1. Определение нагрузок. Расчет снеговой нагрузки



Расчет ведем по [2]. Расчетная схема приведена на рисунке 3.1 (принята согласно рекомендаций приложения 3* [2]).



Рисунок 3.1 – К расчету снеговой нагрузки
Полное расчетное значение снеговой нагрузки на горизонтальную проекцию, согласно [2], определяется по формуле
, (3.1)
где кПа, величину принимаем по снеговому району. Район принимаем III согласно [2], карта 1*;

, принимаем по [2], приложение 3*, так как угол наклона кровли равен 160.

Итого полное расчетное значение снеговой нагрузки определим по формуле
. (3.2)
Нормативную снеговую нагрузку определим по формуле
Па. (3.3)
Расчетная снеговая нагрузка на длину фермы определяется по формуле
. (3.4)
Расчетная схема рамы здания приведена на рисунке 3.2.



Рисунок 3.2 - Расчетная схема и усилия от снеговой нагрузки

      1. Определение нагрузок. Расчет ветровой нагрузки



Схема распределения усилий на здание приведена на рисунке 3.3.


Рисунок 3.3 - К расчету ветровой нагрузки


Нормативная ветровая нагрузка равна сумме средней и пульсационной нагрузки и определяется по формуле

(3.5)
Нормативное значение ветрового давления определим по формуле
, (3.6)
где – принимаем по таблице 5 [2] как для ветрового района IV, Па;

–определяем по таблице 6 [2], принято для местности типа А;

м., при ;

м., при ;

- коэффициент имеет разные значения, принимаем по приложению 4 [2].

Коэффициент Се1 находим методом интерполяции (приложение 4, [2]), Се1=–0,414.

Коэффициент Се2 принимаем по приложению 4 [2] равным -0,4.

Коэффициент Се3 находим методом интерполяции (приложение 4, [2]), Се3=–0,432.

Определяем нормативное ветровое давление получаеся по формулам
Па; (3.7)
Па; (3.8)
Па; (3.9)
Па. (3.10)
Пульсационную составляющую не учитываем согласно п. 6.2 [2].

Расчетное ветровое давление определяем по формулам
Па; (3.11)
Па; (3.12)
Па; (3.13)
Па. (3.14)

Расчетную ветровую нагрузку на одну поперечную раму определяем по формулам
; (3.15)
; (3.16)

; (3.17)
. (3.18)
Расчет постоянной нагрузки на верхний пояс фермы. Все расчеты сведены в таблицу 3.1.
Таблица 3.1 Учет постоянной нагрузки.

Наименование

Нормативная нагрузка,

Н/м2

Коэфф. надежности по нагрузке

Расчетная нагрузка,

Н/м2

Сендвич-панель ПТК П2С

224

1,2

269

Прогоны

122,3

1,05

128,1

Собственный вес фермы

150

1,05

157,5

Всего

496,3




555,6


Собственный вес фермы со связями принимаем по формуле Н.С. Стрелецкого [11]
, (3.19)
Где – расчетная нагрузка от покрытия и снега, Н/м2, принимаем Н/м2;

– расчетное сопротивление стали поясов, принимаем Мпа;

– удельный вес стали, ;

– характеристика фермы, ( ), при шаге ферм 6 м, принимаем , .

С учетом массы связей, а также с учетом того, что в ферме много элементов работающих в малонагруженном состоянии, то принимаем окончательно
. Учет постоянной нагрузки сведен в таблицу 3.1.

Расчетную постоянную нагрузку фермы определяем по формуле
. (3.20)
где В – грузовая площадь, равна шагу колонн, 6 м.;

- коэффициент надежности здания по назначению, принят для II класса, .

      1. 1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   33

Стропильная ферма. Подбор материалов



Район строительства – Казахстан, месторождение Карачаганак. В соответствии с [2] температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 равна минус 310С. По [12] черт.1 находим, что нужный район расположен в I4 климатическом районе. В соответствии с полученными данными и с условием, что конструкция находится в отапливаемой зоне, по [13] табл. 50* для поясов, решеток, стыковых накладок, листовых деталей, узловых фасонок и опорных плит фермы выбираем сталь по [14] С255.

По табл. 51 [13] определяем, что для данной стали, при толщине полки элемента от 4 до 20 мм для листового, широкополосного и универсального проката МПа. Для фасонного проката при толщине элемента от 4 до 10 мм Мпа, при толщине элементов от 10 до 20 мм Мпа.

      1. Стропильная ферма. Расчет усилий в элементах



Разобьем ферму на узлы и элементы, результат отображен на рисунке 3.4.



Рисунок 3.4 - Конструкция фермы
Геометрические характеристики фермы приведены в таблицах 3.2 и 3.3.
Таблица 3.2 - Координаты узлов фермы

Номер узла

Коорд. Х

Коорд. Y

Номер узла

Коорд. Х

Коорд. Y

1

0,00

0,0000

17

13,25

1,9300

2

0,00

0,4500

18

13,25

3,5048

3

2,00

0,0000

19

14,50

0,0000

4

2,00

1,0183

20

14,50

3,1496

5

3,25

1,3735

21

15,75

2,7944

6

4,50

0,0000

22

17,00

0,0000

7

4,50

1,7288

23

17,00

2,4392

8

5,75

2,0840

24

18,25

2,0840

9

7,00

0,0000

25

19,50

0,0000

10

7,00

2,4392

26

19,50

1,7288

11

8,25

2,7944

27

20,75

1,3735

12

9,50

0,0000

28

22,00

0,0000

13

9,50

3,1496

29

22,00

1,0183

14

10,75

1,9300

30

24,00

0,0000

15

10,75

3,5048

31

24,00

0,4500

16

12,00

3,8600