Projekt budowy basenu dla szkoły średniej

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 budowy basenu

Cena podstawowa z VAT
Promocyjna cena
Cena $234.00
Zniżka
Cena $234.00
Indeks: 11.108.200
Dokumentacja: Projekt, dokumentacja robocza zawierająca kosztorysy i wyniki badań inżynierskich
Sekcje: Wszystkie sekcje
Ilość danych: 1642 MB
Format pliku: * .pdf
Opinia eksperta: pozytywny
Główne cechy techniczne i ekonomiczne obiektu:
Powierzchnia zabudowy: 1161.0 m2
Powierzchnia całkowita: 3000.0m2
Powierzchnia użytkowa: 2837.0m2
Powierzchnia działki według planu urbanistycznego GPZU: 19836.0 m2
Powierzchnia działki w granicach projektu: 3644.0 m2
Kubatura konstrukcyjna: 17092.4m3
w tym:
Poniżej wzniesienia 0.000: 3337.9m3
Powyżej wysokości 0.000: 13754.5m3
Liczba pięter: 1,2,3 piętra
Całkowity szacunkowy koszt budowy (bez VAT)
na podstawowym poziomie cenowym: 40693,78 tys. Rubli.
w tym prace budowlano-montażowe: 26847,62 tys. Rubli.
sprzęt: 4478,18 tysięcy rubli.
inne koszty: 9367,98 tysięcy rubli.

Rozwiązania architektoniczne i urbanistyczne

Projektowany budynek basenu jest 53,10-24,10-13,75-kondygnacyjny, podpiwniczony, na planie litery T o maksymalnych wymiarach w osiach XNUMX x XNUMX m. Wysokość kubatury trzykondygnacyjnego budynku od poziomu gruntu do poziomu wysokość szczytu attyki wynosi XNUMX m. Za poziom względny 0,000 przyjmuje się poziom czystej podłogi I piętra budynku basenu. W przyziemiu na poziomie -2,900 zaprojektowano: komory wentylacyjne, pomieszczenia pompowni i filtrowni basenów, pomieszczenie dozowania, magazyn do przechowywania odczynników chemicznych, laboratorium uzdatniania wody, ITP, kabel, wodomierz, opatrunek pomieszczenia dla personelu (męskiego i damskiego) z prysznicami i toaletami, warsztat do prac naprawczych dla elektryka, pomieszczenia dla dyżurującego hydraulika i elektryka, pomieszczenie na sprzęt sprzątający, pomieszczenie do tymczasowego przechowywania świetlówek. Bezpośrednio z piwnicy znajdują się trzy wyjścia, z czego dwa są wyjściami ewakuacyjnymi. W piwnicy przed klatką schodową nr 2 w osiach 9/1-10, A-B znajduje się przedsionek, z którego można dostać się na I piętro. Na I piętrze budynku na poziomie 1 zaprojektowano: hol z ochroną, szatnie dla szkół podstawowych i średnich, łazienki dla uczniów, uniwersalną kabinę łazienkową przystosowaną dla osób niepełnosprawnych, salę pływacką z niecką basenową 0,000 x 10,0 m, szatnie dla uczennic i uczniów na 6,0 miejsc każda z prysznicami i toaletami, pomieszczenia techniczne. Hala basenowa posiada obejścia z wejściem poprzez wannę dla stóp oraz posiada wbudowaną szafę do przechowywania sprzętu. Na II piętrze budynku na poziomie +2 zaprojektowano: salę pływacką z niecka basenowa 25,0 x 11,0 m (wysokość hali 4,70 m do dna wystającej konst.ruktsii) z wyposażeniem, szatnie dla uczennic i uczniów na 28 miejsc każda z prysznicami i toaletami, szatnie dla autokarów (damskie i męskie) z prysznicami i toaletami, sucha hala pływacka (wysokość hali do dołu 4,70 m) wystających konstrukcji) z wyposażeniem, gabinet pielęgniarki, gabinet metodyczny, pokój trenerski. Hala pływacka posiada obejścia z dostępem przez wanienkę do pływania oraz specjalne wyjście dla osób niepełnosprawnych. Na III piętrze budynku basenu na wysokości +3 zaprojektowano: sterownię, pomieszczenie ochrony, gabinet głównego inżyniera, łazienkę służbową, komory wentylacyjne i komorę wstępną. Na wszystkich piętrach znajdują się pomieszczenia ze sprzętem do czyszczenia. Do wejścia na II i III piętro oraz ewakuacji z wyjściem bezpośrednio na zewnątrz zaprojektowano dwie klatki schodowe (nr 3 i nr 4). W klatce nr 2 (w osiach 3-4/9, A-B) znajduje się winda pionowa do podnoszenia osób niepełnosprawnych z piętra 9 na piętro 1. Wykończenie zewnętrzne elewacji: podbudowa budynku do +0,900 marki - okładziny z gresu porcelanowego, ściany budynków z cegły lub żelbetu powyżej +0,900 marki - ocieplenie i wykończenie z gresu porcelanowego w systemie elewacji wentylowanej lub płyt warstwowych. Dach budynku jest płaski, łączony, z zorganizowanym wewnętrznym systemem odprowadzania wody. Wysokość attyki wynosi co najmniej 0,6 m. Na dach prowadzą zewnętrzne pionowe schody metalowe. Lejki poboru wody podgrzewane są elektrycznie. Wypełnienie otworów okiennych stanowi metalowo-plastikowe pustaki okienne z podwójnymi szybami. Witraże są aluminiowe z podwójnymi szybami. Wykończenie lokali następuje zgodnie z ich przeznaczeniem funkcjonalnym. W dokumentacji projektowej przewidziano działania zapobiegające zdarzeniom przestępczym, m.in.: w holu na I piętrze przewidziano pomieszczenie ochrony do kontroli dostępu, a także przebieralnię na I piętrze i sterownię na III piętrze. Dla studentów niepełnosprawnych przystosowany jest budynek basenu, w tym baseny, przebieralnie, natryski i zaplecze sanitarne (I i II piętro budynku). W klatce nr 1 znajduje się winda pionowa do podnoszenia osób niepełnosprawnych z I piętra na II piętro. Zapewniona jest ewakuacja osób niepełnosprawnych z II piętra do strefy bezpieczeństwa w klatce nr 2 (w osiach 4-2/2, A-B).

Rozwiązania konstrukcyjne i przestrzenne

Budynek basenu.

Stopień odpowiedzialności budynku to II. Budynek basenu zaprojektowano z dwóch brył (sportowo-administracyjnej i domowej), oddzielonych dylatacją. Budynek zaprojektowano w schemacie szkieletowym, piwnicę w schemacie mieszanym. Ściany zewnętrzne piwnicy to żelbet monolityczny o grubości 300 mm, beton klasy B25, P100, Zh6 z cementem odpornym na siarczany, zbrojenie klasy A500C. Ściany zewnętrzne ogrodzeniowe projektowane są z cegły o grubości 250 mm, ocieplone systemem elewacji wentylowanej (opracowywany na etapie RD i musi posiadać atest techniczny Państwowej Komisji Budownictwa), a także w formie witraży i płyty warstwowe uchylne (grubość 300 mm). Przegrody zaprojektowano z płyt hydrofobizowanych na pióro i wpust o grubości 160 mm (2x80 mm). Kolumny są monolityczne, żelbetowe. Rozstaw słupów głównych wynosi 6x6 m w części administracyjnej oraz 15,2x6 m w części sportowej budynku. Przekrój słupa 400x400, 600x400 i 700x400 mm, beton B25. Podłogi i pokrycie nad częścią administracyjną stanowią płyty żelbetowe monolityczne o grubości 200 mm na belkach żelbetowych monolitycznych o przekroju 400x350 mm. Beton B25. Pokrycie części sportowej stanowią prefabrykowane płyty żelbetowe sprężone typu TT3000 o wysokości 700 mm. Przestrzenną sztywność i stabilność budynku zapewnia wspólna praca sztywnych ram, rdzeni sztywności utworzonych przez ściany klatek schodowych i sztywnych dysków podłóg. Niecki basenowe o wymiarach 10x6 i 25x11 m zaprojektowano z monolitycznego żelbetu (B25; \U8). Grubość ścian wynosi odpowiednio 200 i 300 mm. Dno basenu stanowi płyta bezbelkowa o grubości odpowiednio 200 i 300 mm, wsparta monolitycznymi ścianami żelbetowymi o grubości 400 mm i słupami o przekroju 400x400 mm. Hydroizolacja odbywa się przy użyciu technologii wyspecjalizowanej organizacji. Schody zaprojektowano z betonu zbrojonego monolitycznego, betonu B25. Obliczenia konstrukcji nośnych wykonano komputerowo. Fundamenty wykonane są z płyt o grubości 500 mm, na fundamencie naturalnym. Beton klasy B25, I00, 'U/b z cementem siarczanoodpornym, zbrojenie klasy A500C. Względna ocena 0,000 odpowiada wartości bezwzględnej 13.45. Zgodnie ze protokołem badań inżynieryjno-geologicznych podbudowa została wykonana z gliny lekkiej, pylastej, półstałej o av = 24°, c = 0,28 kg/cm2, E = 140 kg/cm2. Nośność obliczeniowa gruntu fundamentowego jest nie mniejsza niż K = 6,26 kg/cm2, parcie na grunt fundamentowy nie większe niż p = 0,775 kg/cm2. Maksymalny poziom wód gruntowych występuje w pobliżu powierzchni dziennej. Wody gruntowe nie są agresywne w stosunku do betonu o normalnej przepuszczalności. Gleby są lekko agresywne w stosunku do betonu o normalnej przepuszczalności pod względem zawartości siarczanów. W celu zabezpieczenia betonu konstrukcji podziemnych, na betonie odpornym na siarczany stosuje się wodoodporność betonu \U6, powierzchnię betonu zabezpiecza się dwukrotnie bitumem. Rozwiązania projektowe przewidują montaż wewnętrznej hydroizolacji piwnicy poprzez nałożenie na powierzchnię masy hydroizolacyjnej Lakhta oraz zewnętrznej hydroizolacji klejowej wykonanej z dwóch warstw Isoplastu. Oczekiwane osiadanie budynku wynosi nie więcej niż -3,1 cm.

autoryzacja

Kategorie projekty na stronie