Progetto scuola per 400 posti. Tipico progetto dell'architetto. Evdokimova S.I. 2-528K-Sh4

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Progetto standard 2-528K-Sh4

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Indice: 32.101.225
Documentazione: Documentazione di progettazione, comprese stime e risultati di indagini ingegneristiche
sezioni: tutte le sezioni
Volume dei dati: 1988 MB
Formato del file: formati modificabili
Opinione di un esperto: un positivo
Composizione del progetto:

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Documentazione del progetto, comprese stime e risultati delle indagini ingegneristiche per la ricostruzione della scuola secondaria dell'istituto scolastico statale - fasi 1 e 2 (progettazione scolastica standard 2-528K-Sh4)
Indicatori tecnici ed economici
Superficie del terreno, m2: 19553,00
Area edificabile, di cui: m2: 4061,00
Stadio 1: mq: 2
edifici scolastici, mq: 2
edificio palestra, mq: 2
Stadio 2: mq: 2
fabbricati piscina, mq: 2
Superficie totale, comprensiva di: m2: 12057,00
Stadio 1: mq: 2
edifici scolastici, mq: 2
edificio palestra, mq: 2
Stadio 2: mq: 2
fabbricati piscina, mq: 2
Superficie utile, di cui: m2: 10069,00
Stadio 1: mq: 2
edifici scolastici, mq: 2
edifici per palestre, m2
Stadio 2: mq: 2
fabbricati piscina, mq: 2
Volume di costruzione, compreso: m3: 45817,00
Stadio 1: mq: 3
edifici scolastici, mq: 3
edificio palestra, mq: 3
Stadio 2: mq: 3
fabbricati piscina, mq: 3
Numero di piani della scuola, piano: 4 con seminterrato
Numero di piani della palestra, piano: 2 con seminterrato
Piani piscina, piano: 2 con seminterrato
Numero di studenti, persone: 400
Numero di bambini in età prescolare, persone: 80

Costo stimato al livello dei prezzi base del 2001 (IVA esclusa)
Fase 1 Fase 2
Totale: mille rubli 81569,75
compreso per fasi, migliaia di rubli. 70577,76 10991,99
La costruzione e l'installazione funzionano migliaia di rubli 57456,05
compreso per fasi, migliaia di rubli. 47655,14 9800,91
Attrezzatura migliaia di rubli 17122,84
compreso per fasi, migliaia di rubli. 16306,17 816,67
Altro costa migliaia di rubli 6990,86
compreso per fasi, migliaia di rubli. 6616,45 374,41
compreso il lavoro di progettazione e rilievo, migliaia di rubli. 4002,1
compreso per fasi, migliaia di rubli. 4002,10 -
importi rimborsabili migliaia di rubli. 98,01 20,16
Costo stimato al livello dei prezzi attuali di febbraio 2010 (IVA inclusa)
Fase 1 Fase 2
Totale: mille rubli 438479,71
compreso per fasi, migliaia di rubli. 373721,53 64758,18
La costruzione e l'installazione funzionano migliaia di rubli 354041,70
compreso per fasi, migliaia di rubli. 293648,97 60392,73
Attrezzatura migliaia di rubli 52734,94
compreso per fasi, migliaia di rubli. 50219,75 2515,19
Altro costa migliaia di rubli 31703,07
compreso per fasi, migliaia di rubli. 29852,81 1850,26
compreso il lavoro di progettazione e rilievo, migliaia di rubli. 14028,91
compreso per fasi, migliaia di rubli. 14028,91 -
IVA migliaia di rubli 66195,24
compreso per fasi, migliaia di rubli. 56316,88 9878,36
importi rimborsabili migliaia di rubli. 603,96 124,21

Soluzioni per la pianificazione dello spazio

L'edificio scolastico ricostruito fu costruito nel 1961 secondo il progetto tipo dell'architetto S. I. Evdokimov del periodo di Krusciov. L'edificio esistente ha pianta ad U di 3-4 piani fuori terra con un seminterrato e un sotterraneo tecnico. Il progetto strutturale prevede muri portanti longitudinali e trasversali in mattoni e, in parte, colonne monolitiche in cemento armato. In generale l'edificio esistente ha una classe di resistenza al fuoco I e una classe di pericolo d'incendio strutturale C0. Il progetto prevede la ricostruzione dell'edificio scolastico esistente con annesso istituto scolastico dell'infanzia (al primo e secondo piano dell'ala est) con l'inserimento di nuovi edifici per una palestra e una piscina a due vasche (per le scuole primarie). scolari e per gli alunni delle scuole medie e superiori). Per l'istituto scolastico prescolare sono organizzate due nuove scale di 1° tipo all'interno del volume dell'edificio e due scale di evacuazione esterne di 3° tipo sulla facciata. Il progetto prevede la conservazione della disposizione storica dei corridoi dell'edificio scolastico con la collocazione unilaterale delle aule e delle aule. Nel seminterrato e in parte dell'interrato tecnico è previsto l'abbassamento del solaio esistente per ospitare spogliatoi dei gradi 5-11, magazzini ristorazione e locali tecnici (camere di ventilazione, gruppi termici e di contabilizzazione dell'acqua, locali cavi). Nella parte scolastica dell'edificio al piano terra sono presenti le aule primarie con guardaroba, la sala da pranzo con cucina, il blocco infermeria, gli uffici del personale e i locali tecnici. Al secondo piano si trovano anche le classi primarie, un'aula magna, una sala per i giochi all'aperto e gli uffici del personale. Al 3°-4° piano ci sono le aule per le classi 5-11, una biblioteca, un corso di danza indiana e un soggiorno indiano. Al piano terra dell'istituto scolastico prescolare si trovano due celle di gruppo, un'unità ristorazione, una lavanderia e un'unità medica con accesso separato dalla strada. Al secondo piano si trovano anche due celle collettive, aule per lezioni di musica ed educazione fisica e stanze per il personale. Si suppone che l'ingresso principale dell'istituto scolastico prescolare provenga dal cortile. Gli annessi edifici con palestra e piscina per le scolaresche sono progettati in strutture che garantiscono anche la classe di resistenza al fuoco I e la classe di pericolo di incendio strutturale C0. Il progetto strutturale prevede un telaio monolitico in cemento armato con pavimenti e rivestimento monolitici. I nuovi edifici sono collegati al passaggio principale al livello del 3° piano. Ai piani interrati sono ubicati i locali tecnici. Al piano terra si trovano gli spogliatoi con docce e servizi igienici per le scolari e gli allenatori, e i locali tecnici. Al secondo piano dell'edificio palestra è presente un blocco di spogliatoi per i giochi all'aperto. Nella decorazione degli interni si presume che verranno utilizzati materiali standard con i certificati antincendio e igienici appropriati. I pavimenti negli ingressi, nei corridoi e nelle aree ricreative sono in gres porcellanato, nei locali umidi e tecnici - piastrelle in ceramica, nelle aule, negli uffici del personale, nelle camere da letto e nelle sale giochi - linoleum omogeneo, in palestra - una speciale pavimentazione sportiva. Le pareti delle aule, degli uffici, dei corridoi, delle aree ricreative, delle camere da letto e delle sale giochi sono intonacate con successiva tinteggiatura, nelle stanze umide - piastrelle di ceramica, nei locali tecnici - finite per verniciatura e verniciatura PVA.  Decorazione esterna delle pareti degli edifici. Il rivestimento del basamento, delle pareti dei portici e, parzialmente, delle lesene è in gres porcellanato grigio-marrone. Le pareti dal primo al quarto piano sono in intonaco polimerico (il campo principale è RAL, i pilastri sono bianchi). Le aperture delle finestre sono riempite con finestre con doppi vetri a doppia camera con telai in metallo-plastica bianca. Le pensiline sopra gli ingressi dell'edificio dovrebbero essere realizzate in policarbonato cellulare su un telaio metallico. Miglioramento del territorio. Il progetto prevede un passaggio in asfalto antincendio attorno all'edificio con uscite su Mechnikov Avenue. Nella parte settentrionale del territorio è presente una zona sportiva con campo da calcio, pista da corsa, settore salto, campo combinato da basket e pallavolo e un'area ricreativa attiva. Nella parte occidentale del territorio sono presenti due parcheggi da 7 posti ciascuno. Nella parte orientale del territorio è presente un'area container e, isolata dall'area scolastica, aree pedonali destinate agli istituti scolastici dell'infanzia.

 Decisioni costruttive

 Dato che questo edificio è un edificio di dimensioni 60,0 x 21,0 m, costituito da parti a più piani (1...3 piani), situate in diverse condizioni di temperatura e umidità, il progetto prevede la sua divisione in temperatura - blocchi termoretraibili. Inoltre tale suddivisione viene effettuata in base alla simmetria dell'edificio in pianta, nonché alle caratteristiche funzionali e spaziali dell'edificio e prevede tre blocchi separati da giunti termoretraibili tra gli assi “6.1”/“6.2” e “13.1”/“13.2”. La lunghezza massima del blocco termoretraibile è di 30,0 m negli assi. Per garantire il collegamento alla fondazione di un edificio esistente sono previsti giunti di assestamento tra gli assi “T” / “T.2” e “U” / “U .1”, separando le strutture edilizie dalle strutture di transizione e dall'edificio esistente. Il progetto strutturale dell'edificio è adottato sotto forma di un telaio monolitico in cemento armato incompleto con telai e diaframmi di rigidità aggiuntivi nei punti in cui sono installate le scale. Allo stesso tempo, per unificare e semplificare la produzione delle casseforme, si assume che le colonne del telaio abbiano la stessa sezione (40x40 cm), la larghezza delle traverse si assume costante e pari alla larghezza delle le colonne. La rigidità dei mattoni è assicurata: nel piano verticale dalla presenza di telai e pareti incastrate nella fondazione; nel piano orizzontale dalla presenza di dischi monolitici del pavimento, rigidamente collegati a telai e pareti e trasmettendo loro i carichi verticali e orizzontali. Nell'ambito del progetto sono state previste due opzioni di copertura per la sezione dell'edificio sopra il bagno con luce di 9,6 m: installazione di un solaio a trave monolitica con luce di 9,6 m; installazione di una copertura realizzata con lastre prefabbricate prefabbricate in cemento armato multicavo precompresso di altezza 400 mm prodotte da JSC Barrikada. Allo stesso tempo, nonostante le semplificazioni che si verificano durante l'installazione delle lastre di copertura prefabbricate in cemento armato, è stata adottata l'opzione progettuale con l'installazione di una copertura a trave monolitica per garantire l'affidabilità delle strutture utilizzate, incl. per uso improprio dell'edificio.

 Fondazioni

 Le fondazioni sono progettate su fondazioni naturali. A causa del fatto che questo edificio è adiacente alla fondazione esistente della scuola, nei punti in cui sono installate le transizioni sono installati giunti sedimentari, che consentono di equalizzare le deformazioni delle parti adiacenti degli edifici con diverse pressioni sul terreno e di realizzare una battuta alla fondazione esistente a livello del suo fondo. Al fine di garantire un assetto uniforme dell'edificio e delle sue parti, costituite da diverse altezze e con diverse distanze tra gli elementi adiacenti, le fondazioni dell'edificio sono progettate sotto forma di una soletta monolitica in cemento armato. La base delle fondazioni è IGE-2. Per garantire la rigidità della fondazione e ridurre i lavori di riempimento del piano interrato, il progetto ha adottato una soletta monolitica in cemento armato realizzata in calcestruzzo di classe B25F50W4 con uno spessore di 400 mm direttamente sotto l'edificio (fondazione Fm1) e coppie combinate di fondazioni separate per le strutture di transizione (fondazioni Fm2). A causa dell'elevato livello delle acque sotterranee, le superfici laterali sono soggette a impermeabilizzazione obbligatoria. Il drenaggio viene utilizzato come impermeabilizzazione, in combinazione con il trattamento superficiale con bitume caldo della parte superiore della preparazione e delle superfici laterali fino al livello del rilievo di pianificazione, che garantisce un'elevata efficienza di protezione dalle acque sotterranee nei terreni sabbiosi e sabbiosi. Dalle platee di fondazione sono previste aperture di rinforzo per i muri basamentali e colonne dello stesso diametro, che servono per rinforzare tali strutture. Per garantire l'ancoraggio dell'armatura, questa viene piegata nella platea di fondazione. Sono previste uscite di rinforzo nella misura della sovrapposizione richiesta con spaziatura obbligatoria delle aste lungo la lunghezza. L'armatura di lavoro degli scarichi delle pareti e delle colonne è ripresa dall'armatura di classe AIII. Classe calcestruzzo di fondazione B25F50W4. Per evitare la fuoriuscita di lattime di cemento dalla fondazione durante il getto del calcestruzzo e per migliorare la qualità del calcestruzzo sotto la fondazione, la preparazione è realizzata con calcestruzzo di classe B7,5 con un'altezza di 100 mm. La disposizione delle fondazioni, le sezioni principali e i relativi dettagli sono presentati nel foglio KZh-2.

 Muri del seminterrato

 Le pareti del seminterrato sono realizzate fino al piano pavimento con spessore di 200 mm in cemento armato monolitico di classe B25F50W4. L'armatura operativa delle pareti del seminterrato è installata verticalmente ed è progettata per due casi di carico: come una trave staticamente indeterminata pizzicata a livello della sommità della fondazione e supportata incernierata a livello della spalla del soffitto sotto pressione dal terreno (per il caso di rinterro prima della realizzazione dei muri in pietra soprastanti); una trave di progettazione simile che tenga conto del carico longitudinale dei muri di pietra sovrastanti. La cementazione delle pareti del basamento viene eseguita contemporaneamente alla cementazione delle colonne del telaio per garantire la collaborazione nella trasmissione dei carichi orizzontali. La disposizione delle pareti del seminterrato e i relativi dettagli sono presentati sul foglio KZh-3.

 Vasche per piscina e vasca di troppopieno

 Le vasche della piscina e la vasca di compenso sono realizzate in cemento armato monolitico. Si assume che lo spessore delle pareti e del fondo delle vasche sia di 200 mm (con una dimensione massima della soletta di fondo di 3,1x3,0 me un livello idrostatico massimo dell'acqua di 1,25 m). Sul fondo delle vasche sono previste pendenze nel rispetto delle specifiche tecnologiche ed architettoniche. Il rinforzo delle pareti e del fondo delle vasche da piscina viene effettuato con tondini separati dall'armatura di classe AIII. Calcestruzzo per vasche da piscina e vasche di compenso classe B25F50W10. Considerato che le dimensioni delle vasche della piscina sono 12,0 x 6,0 m in pianta, il progetto non prevede la separazione delle strutture delle vasche dalle strutture a telaio. In questo caso la pressione laterale derivante dalla pressione idrostatica dell'acqua viene percepita dalle strutture del telaio. Per garantire il corretto funzionamento della vasca di compenso, quest'ultima è separata dalla struttura della platea mediante l'installazione di un fondo indipendente. Le strutture portanti delle vasche da piscina sono un sistema di travi e colonne portanti. In questo caso si prendono pilastri di sezione 30x30 cm, travi di larghezza 30 cm e altezza variabile lungo la pendenza (l'altezza minima della traversa è 40 cm). Travi in ​​calcestruzzo classe B15F50W10, colonne in calcestruzzo classe B15F50W4. I diagrammi di disposizione delle vasche da piscina e dei serbatoi di troppopieno, nonché le relative sezioni, sono presentati rispettivamente sui fogli KZh-6 e KZh-2.

 Pareti delle scale

Sui lati esterni delle scale, pareti monolitiche in cemento armato di 200 mm di spessore sono realizzate in cemento pesante di classe B25F50W4. Il rinforzo delle pareti viene effettuato con ferri singoli utilizzando armature di classe AIII. Le pareti sono cementate alte un piano.

 Colonne del telaio

Come accennato in precedenza, si assume che le colonne del telaio abbiano la stessa sezione trasversale con dimensioni in pianta di cm 40x40.L'armatura delle colonne viene eseguita secondo il calcolo come elementi compressi eccentricamente con 4 ferri d'armatura di classe AIII con un rinforzo calcolato sezione trasversale. Il rinforzo trasversale viene adottato F6AI con un passo di 400 mm, e nelle aree vicine al supporto e nei punti in cui le barre vengono aggirate - 200 mm. Lo strato protettivo non è inferiore a 30 mm, garantendo il grado richiesto di resistenza al fuoco delle strutture edili. Il rinforzo delle colonne viene effettuato con aste separate con bypass di rinforzo a livello dei soffitti dell'interpiano. In questo caso, le barre d'armatura vengono installate sfalsate. Colonne in cemento di grado B25F75W4.

 Traverse del telaio

 Le traverse del telaio sono accettate in 2 tipologie: per campate pari o inferiori a 6,9 mo - altezza 40x40 cm (compreso lo spessore della soletta adiacente); per campate da 9,6 m, altezza 70x40 cm (compreso lo spessore della soletta adiacente). Il rinforzo delle traverse viene effettuato nelle zone superiore e inferiore come travi continue, tenendo conto del necessario ancoraggio del rinforzo. Raccordi funzionanti per traverse di classe AIII. Armatura trasversale di traverse di classe AI, installate con interasse variabile lungo la campata. Lo strato protettivo delle traverse è di almeno 30 mm, garantendo la necessaria resistenza al fuoco delle strutture edili. Calcestruzzo delle traverse di classe B25F50W4 (per le colonne di transizione viene utilizzato calcestruzzo di classe B25F100W4).

 Sovrapporre

 I solai sono realizzati in cemento armato monolitico dello spessore di 200 mm. L'aumento dello spessore dei solai è associato alla costruzione di un telaio a telaio incompleto, in cui i solai fungono da solai senza travi nei punti in cui non sono presenti traverse. Il rinforzo dei solai viene effettuato nelle zone superiore e inferiore come strutture continue, tenendo conto del necessario ancoraggio del rinforzo. Raccordi funzionanti per traverse di classe AIII. Lo strato protettivo di rinforzo sul fondo delle lastre è di almeno 20 mm, il che garantisce la necessaria resistenza al fuoco delle strutture edili. Pavimento in calcestruzzo classe B25F50W4.

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