Projekt magazynu materiałów odladzających wspólnie z ABK

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 magazynu materiałów odladzających wspólnie z ABK

Cena podstawowa z VAT
Promocyjna cena
Cena $2,450.00
Zniżka
Cena $2,450.00
Indeks: 78.129.288
Dokumentacja: Dokumentacja projektowa bez kosztorysów i wyników badań inżynierskich
Sekcje: Wszystkie sekcje
Ilość danych: 470
Format pliku: * .pdf
Opinia eksperta: pozytywny
Wskaźniki techniczne i ekonomiczne:
Powierzchnia działki, ha: 0,4199
Powierzchnia zabudowy, m2: 3280,0
Powierzchnia całkowita, w tym m2: 3732,5
budynek magazynowy, m2: 3555,5
Budynek administracyjny, m2: 177,0
Kubatura budowlana budynku magazynowego z budynkami administracyjno-administracyjnymi, m3: 49043,0
Liczba pięter budynku magazynowego z budynkami administracyjno-administracyjnymi, piętra: 1-3

Rozwiązania architektoniczne i urbanistyczne

Zaprojektowano budynek magazynowy materiałów odladzających wraz z budynkiem administracyjno-socjalnym (ABK). Budynek magazynowy z zapleczem administracyjno-administracyjnym ma plan złożony o wymiarach w osiach zewnętrznych 88,0 x 46,10 m. Maksymalna wysokość od poziomu gruntu do kalenicy wynosi 15,10 m. Główna bryła budynku magazynowego jest parterowa. Od strony południowej zaprojektowano 3-kondygnacyjny budynek. Wysokość pierwszego piętra wynosi 3,6 m, drugiego – 3,83 m, trzeciego – 3,2 m. Budynek magazynowy na względnej wysokości 0,000 m umożliwia magazynowanie materiałów odladzających i odczynników w ciągach na regałach 3-poziomowych oraz towarzyszącym im sprzęcie do odśnieżania i lodu. Na wzniesieniu względnym +1,050 m zaprojektowano rampę z powierzchnią do przyjmowania i wydawania produktów, wodomierz i zespół grzewczy oraz węzeł sanitarny. W budynku parterowym na poziomie względnym 0,000 zaprojektowano: pomieszczenie ładowania, pomieszczenie magazyniera, pomieszczenie rozdzielni elektrycznej oraz przedsionek wejściowy. Na drugim piętrze na względnej wysokości +5,250 m znajduje się substandardowy magazyn i komora wentylacyjna. Na trzecim piętrze na względnej wysokości +9,450 m znajduje się magazyn, gabinet dyrektora, pokój wypoczynkowy, sala konferencyjna, dwa pomieszczenia administracyjne, pomieszczenie inwentarzowe, szatnia personelu, natryski i węzeł sanitarny. Bezpośrednio na zewnątrz terenu magazynu znajduje się pięć wyjść awaryjnych. W regałach zaprojektowano przejścia poprzeczne o wysokości 6,1 m i szerokości 3,8 m. Wyjście awaryjne z budynku zapewnione jest poprzez klatkę schodową typu L1. Budynek zaprojektowano jako szkieletowy, ze słupami i stropami wykonanymi z monolitycznego żelbetu. Ściany zewnętrzne to płyty warstwowe łączone element po elemencie. Podstawa – cegła do wysokości 2 m Dach pokryty jest blachą profilowaną z zewnętrznym zorganizowanym systemem odwadniającym. Przegrody wewnętrzne są murowane, okładzinowe ramowe z warstwą dźwiękoszczelną i wykonane z bloczków z betonu komórkowego. Pokrycia podłóg oraz wykończenia ścian i sufitów podejmowane są zgodnie z przeznaczeniem lokalu.

Rozwiązania konstrukcyjne i przestrzenne:

Budynek zaprojektowano według schematu konstrukcji szkieletowej, podzielonej na długości dylatacją na 2 bryły. Słupy wykonane są z betonu zbrojonego monolitycznego o przekroju 600 x 400 mm, skok główny 12 x 12 m, w zabudowie 12 x 6 m. Beton B30, zbrojenie robocze A-500S. Strop stanowi monolityczna płyta żelbetowa o grubości 120 i 200 mm na belkach żelbetowych. Belki o przekroju 400x450mm400x1000mm. Beton B25. Przekrycie - kratownice stalowe o rozpiętości 12 m i skoku 12,0 m, wykonane z profili spawanych zamkniętych giętych (pas górny - od □ 140 x 120 x 6, pas dolny - od □ 120 x 6, krata - od □ 80 x 5) oraz belki dwuteowe nr 30B140B1, na których układane są płatwie kratowe z profili spawanych zamkniętych giętych oraz podłoga profilowana N75. Poziome połączenia sztywnościowe na poziomie górnego pasa kratownic oraz pionowe połączenia sztywności z płaszczyzny kratownic wykonane są z zamkniętych profili spawanych giętych. Rura ze stali C255. Pionowe połączenia ramy mają charakter krzyżowy i wykonane są z zamkniętych profili gięto-spawanych. Ściany zewnętrzne budynku stanowią elementowo montowane płyty warstwowe o grubości 110 mm, od dołu do wysokości 2 metrów ściany ceglane o grubości 380 mm wykonane są z cegły ceramicznej KORPO 1NF/100/2.0/ 25 marek. Przegrody - wykonane z bloczków gazobetonowych o gr. 200mm, cegły o gr. 120mm oraz płyt gipsowo-kartonowych na ramie metalowej o grubości min. wata o grubości 125mm. Sztywność przestrzenną i stabilność budynku zapewnia wspólna praca ramy, połączeń pionowych oraz dysku twardego powłoki i podłóg. Obliczenia konstrukcji nośnych wykonano komputerowo przy pomocy programu SCAD Office v.11.3 oraz ręcznie przy użyciu wzorów SNiP. Schody - prefabrykowane stopnie żelbetowe na podłużnicach stalowych. Fundamenty budynku są palowane. Pale są prefabrykowane, żelbetowe, wbijane, o przekroju 35x35cm i długości 12,0m. Wbijanie pali odbywa się metodą wgłębną. Beton B25, W6, F200. Połączenie pali z rusztem jest sztywne. Dopuszczalne obciążenie obliczeniowe pala (39,3 tf) przyjęto na podstawie wyników sondowań statycznych (wg obliczeń maksymalna siła w palach wynosi nie więcej niż 38,2 tf). Przed wbiciem pali masowych nośność pali zostanie zweryfikowana za pomocą badań statycznych. Po wbiciu pali zostaną przeprowadzone badania kontrolne pali. Kraty - słupowe pod krzakiem pali, wykonane z monolitycznego żelbetu, o wysokości 450 mm. Beton B25, W6, F200, zbrojenie robocze A-500C. Przygotowanie do rusztów - z warstwy betonu monolitycznego B7,5 o grubości 100 mm, na warstwę piasku o grubości 200400 mm. Obliczenia fundamentów wykonano w programie SCAD Office v.11.3. Względna wysokość 0,000 odpowiada wysokości bezwzględnej + 8,100 m. Zgodnie z protokołem badań inżynieryjno-geologicznych podstawą pali jest glina pylasta lekka ze żwirem i otoczakami, ogniotrwała o IL = 0.47, E=105kg/cm2. Maksymalny poziom wód gruntowych występuje w pobliżu powierzchni dziennej. Wody gruntowe są lekko agresywne w stosunku do betonu o normalnej przepuszczalności ze względu na zawartość agresywnego dwutlenku węgla. Do zabezpieczenia betonu obiektów podziemnych zastosowano beton niskoprzepuszczalny W6. Oczekiwane średnie osiadanie budynku wynosi ~8,0 cm. W promieniu 30 metrów nie znajdują się żadne otaczające budynki.

autoryzacja

Kategorie projekty na stronie