5. архитектурно-строительный раздел - копия (1218314), страница 3
Текст из файла (страница 3)
- каркас для подвесных потолков – НГ;
- обрешетка или каркас стен – Г2;
- облицовка стен и потолков – Г3.
По [13, таблица 1] противопожарное расстояние между жилыми и общественными зданиями составляет 8 м.
В районах с сейсмичностью 9 и выше баллов противопожарные расстояния между жилыми зданиями следует увеличивать на 20 % [13, п. 4.7].
Лестницы 3-го типа, используемые для эвакуации, допускается устраивать на высоту до третьего этажа. Ширина таких лестниц должна быть не менее 0,8 м, а сплошные проступи их ступеней – не менее 0,2 м. Лестницы должны располагаться не ближе 1,0 м от оконных проемов, не считая оконно-дверных блоков, при поэтажных выходах на лестницу.
Согласно [13, п. 5.5.8] комплекс помещений встроенных бань должен быть выделен перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа.
1.2.6. Антисейсмические требования
Способность здания или сооружения противостоять сейсмическим воздействиям называют сейсмостойкостью. Для достижения необходимой сейсмостойкости зданий, строящихся в сейсмических районах, необходимо учитывать, что на конструкции действуют не только обычные нагрузки, но и горизонтальные пульсирующие, возникающие во время землетрясения. Эти нагрузки носят циклический характер и могут действовать в различных направлениях.
Мероприятия, обеспечивающие сейсмостойкость зданий и сооружений, подразделяются на градостроительные, объемно-планировочные и конструктивные.
Объемно-планировочное и конструктивное решения должны удовлетворять условиям симметрии и равномерного распределения масс и жесткостей. Если по функциональным и архитектурно-планировочным соображениям нельзя избежать сложной и асимметричной формы здания в плане, то его следует разделить антисейсмическими швами на отсеки простой формы без входящих углов. Эти швы применяют также при размерах здания в плане, превышающих нормативные.
Антисейсмические швы применяют в каркасных зданиях постановкой двойных рам. Ширина швов должна обеспечивать свободное горизонтальное смещение элементов.
Фундаменты здания или его отсеков необходимо закладывать на одном уровне. В зданиях каркасного типа фундаменты под колонны делают железобетонными, монолитными или сборными, связывая их между собой фундаментными балками.
В качестве ограждающих конструкций каркасных зданий рекомендуется применять легкие навесные панели.
Перекрытия и покрытия должны представлять собой жесткий горизонтальный диск, который получают путем анкеровки панелей и заливки швов между ними цементным раствором, устройства монолитных обвязок с соединением панелей перекрытия, а также устройств связей в виде шпонок, выпусков петель и анкеров между панелями и элементами каркаса.
Необходимо предусматривать также мероприятия по упрочнению лестниц, перегородок и других конструктивных элементов.
Осуществление перечисленных и других мероприятий по обеспечению сейсмостойкости зданий и сооружений требует увеличения их сметной стоимости на 4…12%.
1.3. Проверка условий эвакуации людей из здания
Проверка правильности расположения эвакуационных путей и выходов из здания, достаточности их количества предусматривает расчёт параметров путей эвакуации (ширина, предельная удалённость от выхода) (рисунок 1.2).
По планировочному решению определяется расстояние от выхода из женской раздевальной до выхода на лестничную клетку. Это расстояние не должно превышать предельной величины, в зависимости от класса конструктивной пожарной опасности здания, а также плотности людского потока (свыше 5 чел/м2 [7, таблица 6.4]).
Фактические и нормативные параметры эвакуационных путей приведены в таблице 1.6.
Таблица 1.6 – Эвакуационные параметры помещений
Наименование помещения | Класс конструктивной пожарной опасности | Расстояние до выхода | |
по СП | фактическое | ||
Буфет | С0 | 20 м | 10,9 м |
Женская и мужская раздевалка (1 этаж) | С0 | 10 м | 6,9 м |
Тренажерный зал (1 этаж) | С0 | 20 м | |
Зал аэробики (2 этаж) | С0 | 10 м | |
Сауна (1 этаж) | С0 | 10 м |
Расчёт параметров путей эвакуации показал, что проверка условий эвакуации людей из здания выполняется, фактическое расстояние до выхода соответствует нормируемому.
1.4. Объемно-планировочное решение здания
За основу планировочного решения оздоровительного комплекса положен принцип изоляции помещений с мокрым режимом. Эти помещения расположены внутри здания, что обеспечивает нормальный температурно-влажностный режим работы наружных стен.
Здание многофункционального спортивно-развлекательного комплекса разделены на блок-секции: А - двухэтажная (высота 1 этажа 3,3м, 2 этажа-5,4 м, технического этажа 2,0м), Б – одноэтажная (высота этажа 3,3м), В,Г – одноэтажные (высота этажа 9м).
Главный фасад решен ритмичным шагом пилонов и чередованием остекленных поверхностей и глухих стен. Тема главного фасада повторяется на боковых фасадах.
Блок-секция А.
1 этаж.
На первом этаже размещается вестибюль с гардеробом и зимним садом. Вокруг вестибюля располагаются подсобные помещения, комнаты для персонала. Также на первом этаже располагаются два мини-бассейна с размером ванн 2х1,9м. При бассейне запроектирована сауна. Сауна оборудуется финской печкой Helo SK12. Кроме этого на 1 этаже размещаются административные помещения: администрация, помещение дежурного администратора, тренерская, кабинет врача, а также помещения технического назначения, кабинет антропометрии, функциональной диагностики и самоконтроля, вентиляционные камеры, электро-щитовая.
2 этаж.
На 2 этаже находится площадка для занятий гимнастикой и аэробикой. Рядом с площадкой располагаются радиоузел.
Технический этаж.
На техническом этаже размещаются бойлерная, венткамера, склад веников, хозяйственные помещения.
Блок-секция Б.
В этой секции расположены тренажерный зал, комнаты для переодевания (мужская и женская), комната инструкторов, буфет.
Блок-секции В и Г.
Представляют собой спортивные площадки для занятий баскетболом, волейболом, бадминтоном. Также на площадках выделяются зоны для индивидуальной силовой подготовки.
1.4.1. Конструктивная система здания
Фундаменты – под колонны столбчатые из сборных бетонных и железобетонных блоков марок 1Ф13.
Металлические трехслойные панели с утеплителем из пенополиуретена, изготовленные на механизированных линиях непрерывным и стендовым способами.
Панель представляет собой трехслойную конструкцию с двумя наружными металлическими облицовками и средним теплоизоляционным слоем.
В качестве облицовок приняты: рулонная оцинкованная сталь по ГОСТ 14918-80 группы ХП, первого класса покрытия, толщиной 0,8мм.
Масса цинкового покрытия с двух сторон принята 360г на 1м 2 листа.
Ленты из алюминиевого сплава марок Амг 2 ½ Н и Амг 2 ¼ Н по ГОСТ 13728-78.
В качестве среднего теплоизоляционного слоя принят заливочный пенополиуретан с плотностью 55 кг/м3. Физико-технические свойства и механические показатели должны соответствовать табл. 4 ГОСТ 23485-73 «Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана. Технические условия.»
Поверхности листов, подвергающиеся воздействию сред, следует защищать от коррозии в соответствии с ГОСТ 23486-79, табл.5.
Область применения металлических стен из трехслойных панелей по степени агрессивности среды и температурно-климатическим воздействиям принимаются по ГОСТ 23485-79.
Внутренние и перегородки стены выполняются из гипсокартонных листов марки С112, по серии 1.031.9-2.00 на металлическом каркасе.
Лестницы из сборных железобетонных изделий.
Колонны из металлического двутавра.
Перекрытия из сборных железобетонных плит длиной 6 м.
Оконные блоки – из алюминиевых многокамерных профилей с
герметичными стеклопакетами.
Ванны микробассейнов монолитные железобетонные.
Фермы выполняются из труб квадратного сечения, что позволяет выполнять покрытие без прогонов.
Работы по устройству монолитных железобетонных конструкций выполнять в соответствии с требованиями “Несущие и ограждающие конструкции”.
Прокладка тепловых сетей подземная.
В соответствии со стеновыми панелями для 6-метрового шага колонн стальные оконные панели выполняются с номинальными размерами по фасаду 6х1,2 и 6х1,8 м. Нагрузка от собственной массы оконного заполнения проема передается на стеновую подоконную панель через жесткие прокладки, устанавливаемые в нижнем зазоре под стойками рамы.
Панели подразделяются на открывающиеся и глухие. Двойного остекления.
Панели состоят из несущей рамы, выполненной из холодногнутых профилей, соединенных точечной сваркой. В открывающихся панелях к раме подвешены остекленные рамки, сваренные из тавриков размером 45х45х3,8 мм.
Оконные панели к колоннам подвешиваются на крепежных уголках. С крепежными уголками панели соединяются болтами.
Конструктивная система здания изображена на рисунке 1.1
Рисунок 1.1 – Конструктивная схема здания
1.4.2. Построение разреза здания
Разрез здания выполняется на основе решения плана с учётом принятой конструктивной системы. Плоскость разреза должна проходить по наиболее характерным частям здания для полного представления его объёмно-планировочного и конструктивного решения. Как правило, разрез выполняется по лестничной клетке или входу здания. На разрезе должны быть показаны основные конструкции.
1.4.3. Разработка фасада здания
Разработка архитектурного решения фасада здания – завершающая и очень важная часть эскизного проектирования. Архитектура фасада выявляет художественные и конструктивные достоинства и недостатки здания, определяет его выразительность и цельность архитектурного образа. Поэтому при решении фасадов здания учтены основные положения теории архитектурной композиции: а) тектоника здания; б) приёмы и средства архитектурной композиции; в) принцип единства и соподчинённости.
1.5. Обоснование площади оконных проемов по условию освещенности
Расчет необходимой площади оконных проемов по условию освещенности производится для зальных помещений из обеспечения необходимой видимости. Согласно [7, таблица 7.1] при боковом одностороннем освещении залов не для спортивных игр, площадь оконных проемов должна составлять 17% от площади пола помещения, при боковом двухстороннем освещении – 14%. Допускается увеличивать площадь световых проемов вплоть до 5%.
В соответствии с [8, п. 7.2] допускается увеличенная площадь светопрозрачных поверхностей ограждающих конструкций при условии, что приведенное сопротивление теплопередаче указанных конструкций более 0,56 м2·°С/Вт.
Подсчитанные площади световых проемов приведены в таблице 1.7.
Таблица 1.7 – Требуемая площадь световых проемов
№ помещения | Наименование помещения | Площадь помещения, м2 | Требуемая площадь оконных проемов, м2 |
48 | Тренажерный зал на 30 чел. | 261,6 | 36,62 |
57 | Зал аэробики на 20 человек | 184,5 | 25,83 |
11-12 | Помещение сауны | 219,3 | 30,7 |
1.6. Обоснование выбора конструктивных элементов
1.6.1. Фундаменты
Выбирая конструкции фундаментов для здания, возводимого рядом с существующим, следует учитывать тип и состояние конструкций фундаментов существующего здания, требования к действующему технологическому оборудованию на возможные динамические воздействия при производстве работ, конструктивные и технологические особенности проектируемого здания, возможности строительных организаций. Принятые конструкции фундаментов должны быть технологичны в строительном производстве. Конструкции фундаментов здания или сооружения должны характеризоваться минимальными величинами приведенных затрат, материалоемкости, энергоемкости, трудоемкости [25].
В проекте принят столбчатый железобетонный фундамент из сборных элементов стаканного типа.
По обрезу фундаментов укладываются фундаментные балки, на которые опираются надземные конструкции.
1.6.1.1. Расчет глубины заложения фундамента
Глубина заложения подошвы фундамента должна приниматься с учетом следующих факторов:
-
конструктивные
-
климатические
-
инженерно-геологические
Глубина заложения фундамента по климатическим условиям зависит от глубины промерзании грунтов около фундаментов.
, (1.2)
где – нормативная глубина промерзания;
– коэффициент, учитывающий влияние теплового режима сооружения, принимаемый для наружных фундаментов отапливаемых сооружений.
= 0,5 – для здания с подвалом, при расчетной среднесуточной температуре воздуха в помещении, примыкающем к наружным фундаментам, 20 0С и более [9, таблица 5.2].