Progetto di un edificio scolastico da 1100 posti

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Scuola per 1100 posti

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Indice: 29032300
Documentazione: Documentazione di progettazione e di lavoro, comprese stime e risultati di indagini ingegneristiche
sezioni: tutte le sezioni
Volume dei dati: 1563 MB
Formato del file: *.dwg, *.doc, *.pdf
Opinione di un esperto: positivo, 2021.
Documentazione progettuale comprensiva di preventivi per la realizzazione di una scuola da 1100 posti.
Documentazione progettuale ed esecutiva comprensiva di preventivi e risultanze di rilievi ingegneristici per la realizzazione di una scuola da 1100 posti.
Indicatori tecnici ed economici.
Superficie totale edificabile, m2: 23941,57
Superficie utile, m2: 21341,3
Superficie stimata, m2: 12622,04
Volume di costruzione dell'edificio, di cui: m3: 129962,3
sopra l'altitudine 0.000, m3: 109375,5
sotto quota 0.000, m3: 20586,83
Numero di piani, piano: 2-4
Numero totale di piani, compresi i piani: 3-5
fuori terra, piani: 2-4
interrato, piano: 1
Capienza, posti a sedere: 1100

Soluzioni architettoniche.

La soluzione progettuale volumetrica dell'edificio scolastico per 1100 studenti è costituita da due volumi rettangolari con altezza di 2 e 4 piani, collegati da un volume di passaggio. L'altezza dell'edificio dal piano terra alla sommità del parapetto del tetto dell'ala a quattro piani dell'edificio è di 17,52 m L'altezza dal piano terra al fondo dell'apertura della finestra dell'ultimo piano dell'ala a quattro piani dell'edificio è di 13 mq; ala a tre piani - 13,64; ala a due piani - 1 m, transizione tra loro - 5,25 m Numero di piani dell'edificio: 2-4 piani. Numero di piani: 3-5 piani. Le altezze dei pavimenti accettate sono: 1° piano (dal pavimento al controsoffitto) – 3,3 m nei locali principali; 2,6 m nei corridoi, nelle aree ricreative; 3,0 – biblioteca, locali sanitari, fino al soffitto/al fondo del rivestimento - 2,5 m (nei locali tecnici). L'altezza della sala riunioni fino ai controsoffitti è di 5,3 m, la piscina è di 7,2 m, le palestre sono di 7 m, il seminterrato (dal pavimento al soffitto) è di 2,8 m L'altezza dello spazio per la posa delle reti dal pavimento al soffitto è 1,7 m L'architettura della scuola è realizzata in stile moderno utilizzando tecniche compositive e decorative degli stilistici del tempo presente. Secondo le specifiche tecniche, l'edificio dell'istruzione primaria e secondaria per il 1100 i posti sono progettati per la struttura organizzativa e pedagogica: la dimensione della classe è di 25 studenti.

Decisioni costruttive.

La scuola progettata è un edificio a più piani (da due a quattro piani escluso il seminterrato), suddiviso in sette blocchi, compreso quello di transizione, separati da un giunto di dilatazione e termoretrazione per il funzionamento indipendente dei blocchi edilizi. I blocchi sono progettati su basi separate e funzionanti in modo indipendente. Le dimensioni dell'oggetto negli assi sono 103,95 x 226 m. La dimensione massima del blocco di deformazione termica è 51,86 x 36,95 m. La quota relativa del primo piano 0.000 corrisponde alla quota assoluta di +17,000. Secondo il progetto strutturale, l'edificio è un sistema colonna-muro. Il collegamento tra le colonne e la fondazione è rigido. Sotto l'intero edificio si trova un seminterrato con un'altezza della stanza di 1,7 me un soffitto di 2,85 m. I gradini delle strutture portanti sono variabili da 4,0 a 8,0 m. L'altezza del primo piano è di 4,06 m (tra i piani), i restanti piani sono di 3,66 m, 3,76 m I locali della sala riunioni, del palazzetto dello sport e della sala piscina sono a doppia altezza. Le coperture sovrastanti sono capriate in acciaio di luce 22,01; 18,97; 16,6; 15,06; 13,1 m Fondazione - soletta monolitica in cemento armato di spessore 500 mm con relativa quota della base -2,640 e -3,790, classe calcestruzzo B25, W8, F150. Strutture portanti in cemento armato monolitico: - muri interrati - muri esterni monolitici in cemento armato spessore 200 mm; parete interna 180 mm, calcestruzzo classe B25, W6, F150, armatura classe A500C e A240. - colonne con sezione 500x500 mm; al piano interrato in calcestruzzo classe B25, W6, F150, al piano terra e sopra B25, F75, armatura classe A500C e A240. - solai - lastre monolitiche in cemento armato di spessore 240 mm con capitelli sopra colonne di spessore totale 400 mm. Lungo il contorno delle lastre è prevista una trave di reggiatura. I soffitti sopra il piano interrato sono realizzati in calcestruzzo classe B25, W6, F150. I solai dal 1° piano in su sono realizzati in calcestruzzo classe B25, F75, armatura classe A500C e A240. Lastre di rivestimento B25, F75. L'armatura della soletta è realizzata in maglia; i tondini lunghi dovranno essere posati con una sovrapposizione non inferiore a quella richiesta. - pianerottoli: monolitico, cemento armato. - rampe di scale – prefabbricate, in cemento armato. - il vano ascensore è monolitico, in cemento armato, separato dal telaio da un giunto di dilatazione. L'edificio comprende due piscine. Sugli assi Ya-BB/2-8 è disposta una piscina con superficie d'acqua di dimensioni 25x11 m. La vasca poggia su una platea di fondazione tramite tralicci di spessore 400 e 250 mm. Lo spessore delle pareti della piscina è di 400 mm, il fondo è di 300 mm. Negli assi Ya-VV/10-13 si trova una piscina con una superficie d'acqua di 10x6 m. La vasca della piscina poggia sulla platea di fondazione tramite tralicci di spessore 400 e 250 mm. Lo spessore delle pareti della piscina è di 400 mm, il fondo è di 300 mm. La copertura dell'edificio negli assi E-P/3-7, Ya-VV/2-7, 10-13/AA-BB, 12-15/U-Sh, Zh-M/27-33 è una struttura a tondino costituita da capriate piatte in acciaio sostenute da colonne monolitiche in cemento armato. La rigidità spaziale del telaio è assicurata da un sistema di collegamenti verticali e orizzontali che collegano i correnti della travatura. Le capriate sono appoggiate a livello della corda superiore. Travatura reticolare 22,01; 18,97; 16,6; 15,06; 13,1 m Nel calcolo delle capriate piatte, si presuppone che le connessioni nei nodi siano incernierate, l'applicazione dei carichi è distribuita e concentrata. Le capriate sono realizzate senza smussi, con cinture e un reticolo costituito da profili piegati e saldati di sezioni rettangolari e quadrate secondo GOST 30245-2003. I materiali strutturali degli accordi superiori e inferiori delle capriate, nonché dei controventi di supporto, sono C345 secondo GOST 27772-2015, il materiale dei controventi è C255 secondo GOST 27772-2015. Il progetto prevede collegamenti orizzontali e verticali lungo i correnti inferiori e superiori delle capriate, realizzati con profili a sezione quadrata pressopiegati e saldati secondo GOST 30245-2003. Materiali di costruzione – C255 secondo GOST 27772-2015. La corda inferiore della capriata è assemblata utilizzando una connessione a flangia con bulloni precompressi ad alta resistenza M30 40X "selezionati" secondo GOST 32484.1-2013. Dadi ad alta resistenza secondo GOST 32484.3-2013, rondelle ad alta resistenza secondo GOST 32484.5-2013. Gli elementi di collegamento a flangia vengono assemblati in maschere. La saldatura della flangia e del tubo quadrato collegato deve essere eseguita utilizzando un metodo meccanizzato e la tecnologia di saldatura dovrebbe garantire deformazioni di saldatura minime delle flange. Una volta completata la saldatura, le superfici esterne delle flange devono essere fresate. Lo spessore delle flange dopo la fresatura non deve essere inferiore a quello indicato nei disegni KM o KMD. Tutti i dispositivi di montaggio e gli elementi di fissaggio temporanei devono essere rimossi dopo il completamento dell'installazione e i relativi punti di saldatura devono essere puliti e primerizzati. Dopo l'allineamento delle strutture, i dadi dei bulloni permanenti devono essere assicurati contro l'autosvitamento installando i controdadi. Durante l'installazione, il fissaggio finale delle strutture principali viene effettuato dopo il loro accurato allineamento e raddrizzamento. Durante il periodo di lavoro, tutte le strutture in acciaio devono essere assicurate contro la perdita di stabilità. Gli elementi a sezione chiusa devono avere alle estremità tappi in lamiera di spessore 4 mm. Le fessure di questi elementi devono essere saldate con cuciture continue, impedendo all'umidità di penetrare nell'elemento. Tutte le strutture in acciaio devono essere verniciate secondo le istruzioni di SP 28.13330.2017. La qualità della vernice deve corrispondere alla classe V secondo GOST 9.032-74. La soluzione di copertura è una lastra monolitica in cemento armato di 200 mm di spessore su una pavimentazione profilata di grado N114-750-1,0. I collegamenti di fabbrica sono saldati. Saldatura automatica o semiautomatica secondo GOST 8713-79* o GOST 14771-76 con metodi di controllo strumentale. I collegamenti di montaggio sono imbullonati. Bulloni M16, M20 classe di precisione B secondo GOST 7798-70*, classe di resistenza 5.8, 8.8 secondo GOST R ISO 898-1-2014 con marchio di fabbrica e marcatura della classe di resistenza. Fori per bulloni M16 ∅19mm, per bulloni M20 ∅23mm. Dadi per bulloni M16, M20, classe di precisione B secondo GOST ISD 8673-2014, classe di resistenza 8. Le rondelle piatte sono accettate secondo GOST 11371-78*. La stabilità trasversale e longitudinale e la rigidità dell'edificio sono assicurate dal rigido incastro delle colonne nelle fondazioni, dalla presenza di dischi rigidi monolitici del pavimento e dalla presenza di nuclei di rigidità dei vani scala. La rigidità dei giunti è garantita dalla lunghezza di ancoraggio richiesta delle barre d'armatura. I carichi orizzontali vengono ridistribuiti dai dischi del pavimento tra le colonne verticali fissate nella fondazione in due direzioni. Il sistema strutturale portante dell'edificio è progettato in modo tale che le colonne portanti verticali si trovino dalla fondazione, una sopra l'altra, lungo l'intera altezza dell'edificio. Il calcolo della stabilità complessiva dell'edificio e dei suoi movimenti, la determinazione dei carichi effettivi su fondazioni, pareti, solai e altre strutture è stato effettuato utilizzando il programma Lyra CAD 2021, che implementa i calcoli utilizzando il metodo degli elementi finiti.

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