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Das Projekt eines Sport- und Erholungskomplexes

Grundpreis mit Mehrwertsteuer
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Index: 32.196.266
Dokumentation: Projektdokumentation ohne Schätzungen und Ergebnisse von Ingenieuruntersuchungen
Abschnitte: Alle Abschnitte
Datenvolumen: 181 МБ
Datei Format: * .pdf
Expertenmeinung: ein positives
Entwurfsdokumentation ohne Kostenvoranschläge und Ergebnisse von Ingenieuruntersuchungen für den Bau eines Indoor-Sportkomplexes ohne Zuschauertribünen
Technische und wirtschaftliche Indikatoren:
Landzuteilungsfläche m2: 13881
Verbesserungsfläche m2: 11340
Gebäudefläche m2: 2534,7
Gebäudedichte %: 22,4
Harte Fläche m2: 3405,6
Grünfläche m2: 5399,7

Architektonische und raumplanerische Lösungen

Die Projektdokumentation auf dem Gelände sieht den Bau eines Indoor-Sportkomplexes ohne Tribünen für Zuschauer vor. Das Gebäude hat einen komplexen Grundriss mit Abmessungen in den äußersten Achsen von 68,00 x 45,03 m. Das Gebäude ist für die Unterbringung eines Sportunterrichtskomplexes konzipiert. Es ist so konzipiert, dass es Folgendes umfasst: ein Schwimmbad, ein Fitnessstudio, einen Aerobic-Raum und ein Fitnessstudio sowie Technik- und Hauswirtschaftsräume. Das Gebäude besteht aus drei Hauptteilen und hat einen symmetrischen Aufbau. Der zentrale Teil des Gebäudes ist fünfstöckig und mit einem komplex geschwungenen Dach ausgestattet. Außenwände auf der Ebene des 4. bis 5. Stockwerks werden mit einer Gegenneigung von 10 % ausgeführt. Die maximale Höhe vom Boden bis zum höchsten Punkt des Daches beträgt 22,85 m. Entlang der Längsachse des Mittelteils sind verglaste Treppenhäuser gestaltet. Auf beiden Seiten des Mittelteils sind angrenzende dreigeschossige Volumen eines Fitnessstudios und eines Schwimmbades mit Hauswirtschaftsräumen geplant. Die Höhe der dreigeschossigen Baukörper vom Erdgeschoss bis zum höchsten Punkt beträgt 14,24 m. Das Dach ist entlang des Gesamtradius geneigt. Die Eingangshalle ist auf -1,500 und 0,000 mit einem zweiten Licht ausgelegt. Die Lobby verfügt über offene Treppen, die sie mit dem Erdgeschoss verbinden. Im Untergeschoss auf der Ebene -3,300 sind vorgesehen: eine Garderobe, Sanitäranlagen, Hauswirtschaftsräume, Lagerräume, Technikräume für den Pool, eine Lüftungskammer und eine Heizzentrale. Im Erdgeschoss, auf einer relativen Höhe von 0,000, ein Schwimmbad mit einer Schüssel von 25,2 x 16 m mit Umgehungswegen, ein Fitnessstudio, Geräte, Umkleideräume mit Duschen, Toiletten und „türkischen“ Dampfbädern, eine Arztpraxis, Verwaltungsräume , eine Ladetheke und Hauswirtschaftsräume sind vorgesehen. Im zweiten Stock auf einer relativen Höhe von +3,300 sind zwei Bars, VIP-Umkleidekabinen, Sanitäranlagen und Hauswirtschaftsräume geplant. Im dritten Stock auf einer relativen Höhe von +6,600 sind die Verwaltungsräume, Besprechungsräume, Serverraum, Kontrollraum, Tonregie, Sanitäranlagen und Lüftungskammern des Komplexes geplant. Im vierten Stock bei +9,900 befinden sich ein Aerobic-Raum, ein Fitnessstudio, Umkleideräume mit Duschen und Sanitäranlagen, ein Personalraum und Hauswirtschaftsräume. Im fünften Stock bei +13,650 sind eine Turnhalle, eine Lüftungskammer und eine offene Galerie geplant. Für die vertikale Kommunikation zwischen den Etagen sind ein Aufzug mit einer Tragfähigkeit von 630 kg und Kabinenabmessungen von 1100 x 1400 sowie zwei Treppenhäuser vom Typ L1 vorgesehen. Die Außenwände bestehen aus dreischichtigen Sandwichpaneelen und Buntglas. Das Erdgeschoss besteht aus Stahlbeton und ist mit poliertem Keramikgranit ausgekleidet. Über dem Haupteingang sind verglaste Vordächer auf Metallstützen konzipiert. Das Dach ist gerollt und verfügt über eine organisierte Entwässerung. Trennwände – aus Stahlbeton, Porenbeton, Firstplatten, rahmenverkleidete Gipskartonplatten. In Technikräumen und Räumen mit Nässe – Vollziegel, 120 mm dick, beidseitig verputzt. Die Entwurfsdokumentation gewährleistet die Zugänglichkeit des Komplexes für Menschen mit eingeschränkter Mobilität. Auf der relativen Ebene von 0,000 gibt es eine Garderobe für MGN, eine Umkleidekabine für Behinderte für 3 Plätze und universelle Sanitäranlagen. Auf dem Gelände wurde ein gasbefeuertes, freistehendes Kesselhaus in Containerbauweise konzipiert, das ohne Wartungspersonal auskommt. Das Gebäude ist eingeschossig mit den Achsmaßen 9,0 x 6,54 m.

Tragwerks- und raumplanerische Lösungen

Die Verantwortungsstufe des Komplexgebäudes liegt bei II. Das komplexe Gebäude ist in Form von drei Blöcken konzipiert – einem zentralen fünfstöckigen Block und einstöckigen Blöcken (Fitnessraum und Schwimmbad). Die Blöcke sind in verschiedenen Designschemata gestaltet. Die Tragkonstruktion der Turnhalle und des Schwimmbads besteht aus einem einstöckigen Rahmen, der mit gebogenen, verleimten Holzbalken verkleidet ist und gelenkig auf Stahlbeton- und Stahlsäulen ruht. Gekrümmte Träger, ein- und zweifeldrig, Trägerabstand von 5,0 bis 7,0 m. Die Trägerspannweite beträgt 21,0 m und 21,0+4,0 m. Die Breite der Balken beträgt 220 mm, die Höhe beträgt 832 bis 1660 mm. Stahlsäulen bestehen aus elektrisch geschweißten Rohren mit einem Durchmesser von 325 mm und einem monolithischen Stahlbetonkern. Die räumliche Steifigkeit des Rahmens wird durch vertikale Verbindungen zwischen Stahlsäulen, horizontale Holz- und Stahlverbindungen in der Belagebene gewährleistet. Der Tragwerksentwurf des Mittelblocks ist ein räumliches Gerüst aus monolithischen Stahlbetonkonstruktionen, starr miteinander verbundenen Stützen, Bodenplatten, Wänden (längs, quer) und Treppen. Säulenraster – 6,0 x 6,0 m. Säulen – Querschnitt 400x400 mm; 600x400 mm. Die Böden bestehen aus balkenlosen Platten mit einer Dicke von 240 mm, die auf Säulen durch versteckte Konsolen aus Kanälen getragen werden. Wände – Dicke 250; 300 mm. Das Material monolithischer Bauwerke ist Beton der Klasse B25, F100, W6, Bewehrung der Klasse AIII. Die Abdeckung des Blocks weist einen komplexen krummlinigen Umriss auf. Die tragenden Strukturen der Abdeckung sind einfeldrige, gebogene Holzbalken mit Auslegern, die gelenkig auf Säulen gelagert sind und in verschiedenen Höhenlagen angeordnet sind. Trägerspannweite – 18,0 m; Konsolenverlängerung – 3,15 m; Balkenquerschnitt -220x1350 (h) mm. Brettschichtholzkonstruktionen werden mit antiseptischen Bioschutzmitteln behandelt. Auf den tragenden Holzkonstruktionen des Belags wird ein profilierter Bodenbelag mit Polymerbeschichtung befestigt. Außenwände des Komplexes: Sandwichpaneele; Fassadenkassetten und Buntglasverglasungen werden an Stahlrahmenkonstruktionen befestigt. Die Beckenschale mit den Maßen 25x16 m ist in monolithischem Stahlbeton (B30; W8; F75) ausgeführt. Wandstärke - 300 mm. Der Boden des Beckens ist eine 300 mm dicke, balkenlose Platte, die auf Säulen mit einem Querschnitt von 400 x 400 mm ruht. Die Abdichtung aus Polymermaterialien erfolgt mit der Technologie einer spezialisierten Organisation. Die Treppen sind aus monolithischem Stahlbeton, B25-Beton, konstruiert. Die Aufzugsschächte sind aus monolithischem Stahlbeton ausgeführt. Wandstärke 250 mm. Beton B25, Bewehrung AIII. Die räumliche Steifigkeit und Stabilität des Gebäudes wird durch die Verbundwirkung der tragenden Längs- und Querwände, der Wände der Treppenhäuser, der Steifigkeit der Trageinheiten der Stützen und der starren Scheiben der Böden gewährleistet. Die Berechnungen der tragenden Strukturen wurden am Computer mit dem Programm SCAD Office (Version 11.1) durchgeführt. Die Berechnungen und Entwurfsunterlagen für Brettschichtholzkonstruktionen wurden abgeschlossen und eine Schlussfolgerung für die Konstruktion von Brettschichtholzkonstruktionen liegt vor. Die Fundamente bestehen aus Pfählen. Es werden Pfähle mit einem Querschnitt von 350x350 mm und einer Länge von 9 und 11 m gerammt. Betonpfähle B25,W6, F100. Die Kräfte in den Pfählen betragen maximal 60 Tonnen. Gitter – Säulen- und Streifengitter aus monolithischem Stahlbeton, Betonklasse B25, W6, F75. Säulenroste – 800 mm hoch und Streifenroste – 600 mm hoch, verbunden durch eine 200 mm dicke Platte. Die Verbindung zwischen den Pfählen und dem Gitterrost ist starr. Unter den Gitterrosten und der Bodenplatte ist eine 100 mm dicke Betonvorbereitung auf einem Sandpolster von 300 und 1200 mm Dicke vorgesehen. Die relative Höhe von 0.000 entspricht der absoluten Höhe von +11.170 m. Gemäß dem Bericht über technische und geologische Untersuchungen von IGL GeoProject LLC (reg. Nr. 0921/1) 2010, die Basis der Pfähle besteht aus schluffigem, grauem, dichtem Sand mit e = 0,55, E = 240 kg/cm2. Basierend auf den Ergebnissen der statischen Sondierung wurde die zulässige Bemessungslast des Pfahls von 60 Tonnen angenommen. Vor der Massenmontage von Pfählen wird die Tragfähigkeit durch statische Versuche überprüft. Nach der Installation des Pfahlfeldes werden Kontrolltests der Pfähle durchgeführt. Um den Beton von unterirdischen Bauwerken zu schützen, ist die Wasserdichtigkeit des Betons W6, die Oberfläche des Betons wird durch zweimaliges Auftragen einer Grundierung geschützt. Das Projekt sieht die Installation einer inneren Abdichtung des Kellers durch Auftragen von Aquafin-Zement-Polymer-Mastix auf die Oberfläche vor. Die erwartete durchschnittliche Setzung des Gebäudes beträgt nicht mehr als ~2,0 cm. Heizraum: Der modulare Heizraum besteht aus einfach zu montierenden Metallkonstruktionen, die mit Sandwichpaneelen verkleidet sind. Metallkonstruktionen bestehen aus einem geschlossenen gebogenen Profil 140x100x6 usw. (Kabelbinder aus gebogenem Profil 80x4) gemäß GOST 30245-2003. Die Außenwände bestehen aus aufklappbaren „Sandwich“-Paneelen mit einer Dicke von 100 mm. Die Verkleidung besteht aus 100 mm dicken Sandwichpaneelen über einem Metallrahmen. Die räumliche Steifigkeit und Stabilität des Gebäudes wird durch vertikale Verbindungen und starre Verbindungen von Stützen und Querriegeln gewährleistet. Das Fundament besteht aus einer monolithischen Stahlbetonplatte mit einer Dicke von 250 mm, Beton B20, W6, F50. Unter dem Fundament wird ein 100 mm dickes Schotterpräparat mit Bitumen bis zur vollständigen Sättigung vergossen. Schornsteine ​​(Gaskanäle) mit einer Höhe von 9 m und einem Außendurchmesser von 450 und 550 mm werden an der räumlichen Metallkonstruktion des Abgasturms befestigt und auf einem eigenen Fundament installiert. Die Metallkonstruktionen des Abgasturms von Schornsteinen bestehen aus Gestellen (Rohr mit einem Durchmesser von 89 x 5), die durch ein Gitter aus 70 x 6 Ecken verbunden sind. Die Fundamente für den Abgasturm sind säulenförmig auf einem Naturfundament. Beton B20,W6, F50. Die relative Höhe von 0.00 entspricht der absoluten Höhe von +9,57 m. Gemäß dem Bericht über technische und geologische Untersuchungen von IGL GeoProject LLC (reg. Nr. 0921/1) 2010, die Basis der Fundamente ist plastischer, schluffiger, sandiger Lehm mit E=104 kg/cm2, φ=24o. Der berechnete Widerstand des Baugrundes beträgt nicht weniger als R = 1.8 kg/cm2, der Druck auf den Baugrund beträgt nicht mehr als 0,19 kg/cm2. Um den Beton von unterirdischen Bauwerken zu schützen, ist die wasserdichte Betonqualität W6, die Betonoberfläche wird durch zweimaliges Auftragen von Mastix geschützt. Die zu erwartende durchschnittliche Setzung des Gebäudes liegt unter der maximal zulässigen Setzung.

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