Projekt stacji benzynowej na 500 tankowań/dzień. Statoil

https://proekt.sx

Sklep internetowy z projektami ponownego wykorzystania

wózek jest pusty

Nie znalazłeś tego, czego szukałeś? Zapytaj nas! Mamy archiwa o wielkości 140 TB. Posiadamy wszystkie nowoczesne projekty ponownego wykorzystania i renowacji budynków o standardzie radzieckim. Napisz do nas: info@proekt.sx


Projekt stacji benzynowej na 500 zamówień/dzień (Statoil)

Cena podstawowa z VAT
Promocyjna cena
Cena $400.00
Zniżka
Cena $400.00
Indeks: 70.194.237
Dokumentacja: Dokumentacja projektowa bez kosztorysów i wyników badań inżynierskich
Sekcje: Wszystkie sekcje
Ilość danych: 275 MB
Format pliku: edytowalne formaty
Opinia eksperta: pozytywny
Charakterystyka techniczna i ekonomiczna obiektu budowy kapitału
Powierzchnia działki w obrębie działki, ha: 0,3825
Teren budowy, budynek stacji benzynowej z baldachimem. Razem: 477,00
w tym: budynki stacji benzynowej, m2: 247,00
Całkowita powierzchnia zabudowy, m2: 228,90
Kubatura konstrukcyjna budynku, m3: 894,90
Piętra, piętra: 1
Produktywność, wynagrodzenie: 500

Rozwiązania architektoniczne i urbanistyczne

Dokumentacja projektowa przewiduje budowę stacjonarnej stacji benzynowej z budynkiem usługowym i wiatą nad dystrybutorami paliw. Budynek usługowy jest parterowy, na rzucie prostokąta o wymiarach w osiach zewnętrznych 18,84 x 12,43 m. Wysokość od poziomu gruntu do szczytu attyki 4,3 m. Wysokość lokalu do dołu sufitów podwieszanych 2,5- Za poziom czystej podłogi przyjmuje się poziom względny 3,0, odpowiadający poziomowi bezwzględnemu 0,000. Na poziomie 18.25 projektuje się następujące grupy funkcjonalne lokali: pomieszczenia części handlowej (parking z częścią operatorską, magazyny artykułów spożywczych i nieżywnościowych, komory chłodnicze i mroźnicze); pomieszczenia zespołu biurowego (lokal kierownika stacji benzynowej, pomieszczenia biurowe, szatnia pracownicza, jadalnia pracownicza); zaplecze sanitarne (łazienki dla gości (m.in. dla MGN), łazienka dla personelu z prysznicem, pomieszczenie na sprzęt sprzątający); pomieszczenia inżynieryjno-techniczne (rozdzielnica elektryczna, licznik wody). Pokrycie jest płaskie na tekturze falistej z wewnętrznym odpływem i lejkiem podgrzewanym elektrycznie. Pokrycie dachowe – rolka (Uniflex 0,000 warstwy). Obudowa ścienna budynku wykonana jest z trójwarstwowych płyt warstwowych o grubości 2 mm, szkieletu z izolacją termiczną i okładziny z płyt włókno-cementowych. Przegrody - płyta gipsowo-kartonowa, płyta gipsowo-kartonowa, płyta gipsowo-kartonowa, płyta gipsowo-kartonowa na ramie z warstwą termoizolacyjną i akustyczną z płyt z wełny mineralnej, w tym ognioodpornej o klasie odporności ogniowej EI150 o grubości 45 i 98 mm. Wystrój wnętrz i podłogi projektowane są zgodnie z przeznaczeniem lokalu: podłogi – płytki porcelanowe; Zabażury i ścianki działowe - wklejanie tapet szklanych, malowanie farbami wodnymi, płytkami ceramicznymi; sufity - podwieszane, płyta akustyczna 600 x 600 mm, płyta gipsowo-kartonowa, płyta gipsowo-kartonowa, listwy aluminiowe. Bloki okienne i witraże - profil aluminiowy z podwójnymi szybami i folią odporną na wstrząsy. Zadaszenie nad dystrybutorami paliw zaprojektowano w odległości 10,335 m od elewacji budynku usługowego. Lokalizacja centrum handlowego znajduje się pomiędzy kolumnami baldachimu. Zadaszenie ma konstrukcję ramową, której rzut prostokątny ma wymiary w rzucie 26,2 x 8,8 m. Wysokość od poziomu gruntu do szczytu dachu wynosi 5,7 m. Powłoka jest płaska na konstrukcjach metalowych. Dach wykonany z profilowanej blachy stalowej. Rury spustowe są zaprojektowane wewnątrz trzech kolumn podtrzymujących baldachim i są wyposażone w elektryczny system ogrzewania na całej wysokości. W obliczu fryzu znajdują się metalowe panele elewacyjne z powłoką polimerową. Sufit podwieszany - blacha z powłoką polimerową. Kolumny w przekroju okrągłym, bez okładzin, malowane proszkowo. Boki wysp dozowników wykonane są ze stali nierdzewnej. Podejmowane są działania mające na celu zapewnienie dostępności budynków i budowli dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Wejście i wyjście ewakuacyjne do budynku usługowego wyposażone jest w rampę. Powłoka jest twarda i antypoślizgowa. Drzwi wejściowe nie mają progów. Przyjmuje się, że szerokość skrzydeł drzwi wynosi co najmniej 0,9 m. Skrzydła drzwi przeszklonych posiadają wypełnienie odporne na uderzenia. Na skrzyżowaniu chodnika z jezdnią przewidziano obniżony krawężnik o wysokości nie większej niż 4 cm. Miejsca parkingowe zewnętrzne są zarezerwowane dla pojazdów osobowych osób niepełnosprawnych.

Rozwiązania konstrukcyjne i przestrzenne

Budynki sterowni i szopy zaprojektowano w oparciu o stalową ramę. Poziom odpowiedzialności – II. Przestrzenną niezmienność ramy sterowni zapewnia wspólna praca kolumn sztywno osadzonych w fundamencie i dysku twardego obudowy. Zespół do podparcia belek osłonowych na słupach jest przegubowy. Sztywność krążka przykrywającego zapewniona jest poprzez mocowanie blachy falistej do płatwi w każdej fali na skrajnych przęsłach oraz poprzez falę na środkowych przęsłach. Przyjęte przekroje głównych konstrukcji nośnych ramy to: kolumny - rury kwadratowe zgodnie z GOST 30245-2003 wykonane ze stali C255; belki osłonowe - dwuteownik wg STO ASChM 20-93 wykonany ze stali S245, pokrycie faliste - N75-750-0.8 wg GOST 24045-94. Jako zewnętrzne ściany osłonowe stosuje się płyty fasadowe typu „Sandwich” o grubości 150 mm, pokrycie stanowi blacha falista, układana bezpośrednio na pasach górnych belek osłonowych. Do mocowania paneli ściennych opracowano system szachulcowy. Fundament budynku sterowni stanowi nieobciążona płyta żelbetowa monolityczna o grubości 150 mm z belkami monolitycznymi wzdłuż obrysu i pod słupami o wysokości 550 mm, wykonana z betonu klasy B20, W4, F50. Pod płytą fundamentową przeprowadza się pełne pobranie próbek gruntu luzem, a następnie montaż sztucznego fundamentu. Aby zapobiec zamarzaniu płyt fundamentowych, są one izolowane płytami penoplex. Średnie ciśnienie pod podstawą płyty fundamentowej wyniesie 0,198 kg/cm2. Obliczony opór gruntu fundamentowego wynosi 2,53 kg/cm2. Przestrzenną niezmienność ramy czaszy zapewnia wspólna praca kolumn, które posiadają sztywny zespół nośny na fundamencie oraz sztywny dysk pokrycia wykonany z profilowanej podłogi, mocowany w każdej fali za pomocą wkrętów samogwintujących . Główne belki pokrycia są zawieszone na słupach. Kolumny są rurami zgodnymi z GOST 10704-91, belki stropowe są zaprojektowane z belek dwuteowych zgodnie z STO ASChM 20-93 ze stali S245, blacha falista to N75-750-0.8 zgodnie z GOST 24045-94. Fundamenty pod słupy wiaty stanowią monolityczne żelbetowe fundamenty słupowe wykonane z betonu B20, W4, F150. Zgodnie z protokołem badań inżynieryjno-geologicznych podstawą podbudowy daszku jest warstwa IGE-1 – glina ogniotrwała z warstwami półstałymi, która posiada następujące właściwości: ρн=2.01 t/m3; e=0,696; Cn=0,31 kg/cm2; E=120 kg/cm2. Średnie ciśnienie pod podstawą fundamentu wynosi 1,05 kg/cm2, obliczony opór gruntu fundamentowego wynosi 2,45 kg/cm2. Oczekiwany projekt – 1,7 zobaczyć. Fundamenty zbiorników podziemnych wykonywane są na bazie naturalnej w postaci monolitycznej płyty żelbetowej o grubości 400 mm z betonu B20, W4, F50. Podstawą fundamentów pod zbiorniki jest warstwa IGE-1. Konstrukcja fundamentów zapewnia stabilność przed unoszeniem się na wodzie. Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie powłoki hydroizolacyjnej zewnętrznych krawędzi fundamentów stykających się z gruntem. Obliczenia głównych konstrukcji nośnych wykonano przy użyciu pakietu oprogramowania SCAD w wersji R11.3. Maksymalny ruch poziomy ramy czaszy wynosi 13 mm. Przemieszczenia i ugięcia uzyskane w wyniku obliczeń przestrzennych szkieletu budynku nie przekraczają wartości maksymalnych dopuszczalnych.

autoryzacja

Kategorie projekty na stronie