Дипломная (вкр): Реконструкция областного центра профилактической дезинфекции

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

В условиях средней агрессивности атмосферы гарантируют нормальную работу деревянный конструкций ( при соблюдении установленной технологии нанесения защитных покрытий) при следующих условиях и сроке эксплуатации здания АБК:

1)  Защитное покрытие толщиной 100-110 мкм на основе полиуретанового лака УР-2&3 обеспечивает водостойкость, атмосферостойкость и химическую стойкость защищаемыми конструкциями из древесины, сохраняет высокую адгезионную прочность в течение 8-10 лет, а при условии профилактического ремонта через 6-8 лет срок службы его до 15 лет. Профилактический ремонт предусматривается на 25 % защищаемой поверхности (cм. стр. 226 и табл. 19 [7] и приложение 8 СНиП [43]).

2) Защитное покрытие толщиной 110-130 мкм, состоящее из грунтовки ХС-010 - 1 слой, шпатлевки ХВ-00-4 - 1 слой, эмали ХВ-785 - 2 слоя и лака ХВ-784 - два слоя в тех же условиях эксплуатации имеет срок службы 6-8 лет. через 6 лет эксплуатации необходимо проводить профилактический ремонт (см. стр.206 и таблицы 3 и 19 С73).

3) Защитное покрытие толщиной 110-130 мкм, состоящее из грунтовки ХС-010 - 2 слоя, эмали ХВ-785 - 3 слоя в тех же условиях эксплуатации имеет срок службы 6-8 лет. Через 4 года должен производиться профилактический ремонт (см.стр.206 и таблицу 3 и 19 [73]).

4) Пятислойное защитное покрытие лаком ХС-724 в тех же условиях эксплуатации имеет срок службы 4-6 лет С см. стр. 65 (223 и стр.128 [23]).

5) Пятислойное защитное покрытие лаком ХВ-784 в тех же условиях эксплуатации имеет срок службы 6-8 лет. Через 4 года следует производить профилактический ремонт (см. стр. 206 и табл.3 [73]).

Защиту деревянных конструкций от коррозии, вызываемой биологическими агентами, при среднеагрессивной среде можно осуществлять путем антисептирования древесины (прогонов, балок, обшивки, стропильных ног, элементов кровли и др.) водорастворимыми антисептиками или пастами (см.табл.20 [43]). В качестве антисептиков могут быть использованы следующие материалы ( приложение 9 [43]):

1 натрий фтористый - расход на 1 м2 до 20 г;

2 препарат, содержащий аммоний кремнефтористый - расход 45 г/кв. м:

3 препарат МБ-1, содержащий медь сернокислую, аммоний углекислый, буру и борную кислоту - расход 5-7 г/кв. м.

Для огнезащиты можно использовать составы, приведенные в СНиП (С 43 приложение 10).

Для этих целей можно использовать биозащитное огнестойкое покрытие ТХЭФ Стрихлорэтилфосфат), растворенный четыреххлористым углеродом в процентном соотношении 40 к 60.

Расход его приблизительно 600 г/кв. м защищаемой поверхности древесины.

Для повышения долговечности оцинкованного профнастила кровли его рекомендуется защищать [24] лакокрасочным покрытием, состоящим из грунта ВЛ-08 (1 слой), грунта АК-070 (1 слой), эмали ХВ-785 С3-4 слоя) и лака ХВ--784 (1 слой). Общая толщина такого покрытия должна быть не менее 100-120 мкм и срок службы указанного покрытия в среднеагрессивной среде - до 16 лет. Незащищенный оцинкованный профнастил в таких условиях служит 5-8 лет.

Это покрытие можно наносить ручным и механизированным способами. Перед нанесением лакокрасочного покрытия оцинкованная поверхность должна быть тщательно обезжирена. При ручном способе подготовки поверхности это можно сделать органическим растворителем.

Повысить долговечность и несущую способность оснований, и фундаментов можно путем инъекции в грунт, окружающий сваи, химически стойких полимерных составов [16,20,21].

В качестве основы состава для инъекции можно использовать эпоксидные и фенолформальдегидные смолы, полиизоцианаты и кремнийорганические полимеры. Составы, на основе этих полимеров соединяясь с грунтом, окружающем висячие сваи, и с железобетонными ростверками и сваями, создают экран с низкой водопроницаемостью, то есть создают защиту от агрессивных грунтовых вод. Кроме этого полимерные составы закрепляют грунт оснований и повышают его несущую способность.

1.10 Перечень основных нормативных документов, используемых при проектировании объекта


1.       СНиП 2.08.01-89. Жилые здания. Госстрой СССР. М., 1990.

2.       СНиП 2.01.02-85*. Противопожарные нормы. Госстрой СССР. М., 1991.

.         СНБ 2.04.01-97. Строительная теплотехника. Минск 1998.

.         СНиП II-3-79**. Строительная теплотехника. М., 1986.

.         ГОСТ 12.1.0.36-81 «Шум. Допустимые уровни в жилых и общественных зданиях».

.         СНБ 3.03.02-97. Улицы и дороги городов, поселков и сельских населенных пунктов. Минск 1998.

.         ГОСТ 20.44.4-75 «Потоки транспорта в населенных пунктах».

.         СНиП III-4-80 «Техника безопасности в строительстве».

.         ППБ-05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ».

.         СНиП 2.03.01.-84. Бетонные и железобетонные конструкции. Госстрой СССР. М., 1985

.         СНиП 2.01.07-85. Нагрузки и воздействия. Госстрой СССР. М., 1986.

.         СНиП 2.02.01 - 83. Основания зданий и сооружений. М., 1985.

.         Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений. СНиП 1.04.03.-85. М. Стройиздат.

.         Сборник расчетных нормативов для составления проектов организации строительства. Части I-XIII. М. Стройиздат.

.         Правила разработки и применения элементных сметных норм на строительные конструкции и работы. СНиП IV-2-82. Часть IV. Приложение, том 2. М. Стройиздат.

.         ЕНиР. Части 1-22.

. Расчётно-конструктивный раздел

2.1     Расчет стропильной системы перекрытия




Сбор нагрузок на стропила













Исходные данные


Сбор нагрузок


Угол наклона, град.

24,34


Элементы

Норм. кг/м

К-т пер.

Расч. кг/м


Шаг стропил, м.

1,20


Кровля

10,54

1,1

11,59


Нагр. кровли, кг/м2

8,00


Обрешетка

18,76

1,1

20,64


Снег (район), кг/м2

112,00


Строп. нога (ориент.)

9,00

1,1

9,90


Утепление (манс.) кг/м2



Утепление


1,1






Снег

134,40

1,6

215,04


Обрешетка

bxh


Итого

172,70


257,17


Шаг обрешетки, s, м.

0,33


кг/м2

143,92


214,31


Ширина, b, см.

7,5







Высота, h, см.

12,5


Элементы

Прогиб


Угол

13,450

Сечение обреш . м2.

0,0094


Балки междуэтажн.

1/250

  

(град.)


Напряж. в сеч. кг/см2

25,12


Балки чердачные.

1/200



2,715




Прогоны, стропила

1/200




Вид кровли

кг/м2


Обрешетка,настил

1/150


24,34


А/цем. листы

20


Плиты

1/250




Листов. сталь

8


Фермы

1/300


6

10,735

Черепица

50


Несущ.элем. ендов

1/400












Несущая способность обрешетки обеспечена !

Кз=

6,21



Расчет стропил



Gнорм.=

172,70

кг/м



Угол, град.

24,34


  






Прогиб, см.

2,47

200


Gрасч.=

257,17




Ru, кг/см2

130,00








Момент,норм . кгхм

340,00








Момент,расч. кгхм

506,30



6,59



-144,66

кг

Wтр., см3

389,46





79,67



Jтр., см4

2398,98



Моп.=

506,30




Втр.(устойчив.) см

3,27





1221,55

кгхм


В, заданная , см

12,50



4,94



H=

2,71

Нтр.,прочн., см.

13,67




364,54

h=

2,04


Нтр.,прогиб, см.

13,21





кгхм



Н, (по сорт-ту), см

15,00








Принимаем Н см

20


466,12






Гибкость 

85,47



L1=

4,50

1,50



Коэф.прод.изгиба 

0,411








Коэф. 

0,994



L=

6,00

м



Момент (сжат.) Мд кгхм

509,36








Напряж.изг. кг/см2

61,44

<=

130,00

Кз=

2,12

Условие выполнено!

Прогиб, cм.

0,71

<=

2,47

Кз=

3,48

Условие выполнено!

Напряж.скал. кг/см2

3,78

<=

16,00

Кз=

4,23

Условие выполнено!

















  







Расчет стоек




N=

1

тс


















Исходные данные



Расчет












Р.сопр.сжат. Rс Кг/см2

120


Центральное сжатие






M=

0,4

тсхм



Р.сопр.изг. Rи Кг/см2

130


Нес.сп-ть (прочн) N тс

30

>=

1












Нес.сп-ть (устойч) N тс

30,00

>=

1


L=

2,7

см




















Геометрич. характеристики


Внецентренное сжатие











Ппощ.сеч. F см2

250

17,59

>=

1









Мом.сопр. Wx см3

833,33


Нес.сп-ть (устойч) N тс

30,00

>=

1









Мом.сопр. Wy см3

520,83














Гибкость  x

0,47


Примечания:






  

Х





Гибкость  y

0,75


1.Поса,раскосы,стойки ферм,колонны

--

120









К-т пр.изг-ба х

1,000


2.Прочие сжатые эл-ты ферм


--

150



У

У

b=

13



К-т пр.изг-ба у

1,000


3.Сжатые эл-ты связей


--

200
























Центральное обеспечено!


Кз=

30



h=

20

см













Внецентр. обеспечено !


Кз=

17,6










































Гибкость составных сечений (гвоздевое соединение)

Схема №1










 


























Номер схемы

1













К-во гвоздей на1 соед

4













Диаметр гвоздей

0,5



























Число срезов гвоздей

8





2,715

м






Гибкость сечения Лу

47

















0,5

м









Момент инерции Jу

4062,5













Радиус инерции Iу

5,20













Гибкость сечения Лу

52


у











Гибкость ветви Лв

69













К-т приведения Му

2,01



























Гибкость сеч. Лх

72



13

см

х








Прив.гибк. Лу (прив)

78
















20

см


























 




Расчет смятия и скалывания




 














 














 



условие выполнено











 


  









 










Расч.сопр.смятию Rсм кг/см2

130



 


Lск=

50

см

Nсм=

6500

кг



Расч.сопр.скалыв. Rск кг/см2

24



 


30

<=Lск<=

55










 








24



Расч.сопр.см. Rсм кг/см2

106,18



 

hвр=

5,5

см







Расч.сопр.скал. Rск.ср кг/см2

10,67



 








Н=


Площадь смятия Fсм см2

78,27



 





Nск=

5938,05

кг

20


Площадь скалыв. Fск см2

650



 














 










Нес.сп-ть смятию Тсм кгс

8310,71

6500

 






b=

13

см


Нес.сп-ть скалыв. Тск кгс

6935,5

5938

 














 














 





Нес. способность смятию обеспечена

Кз=

1,28

 





Нес.способность скалыванию обеспечена

Кз=

1,17

 

Источник: https://www.bibliofond.ru/detail.aspx?id=799513