Projekt 5-kondygnacyjnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego

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 kompleksu sportowo-rekreacyjnego

Cena podstawowa z VAT
Promocyjna cena
Cena $640.00
Zniżka
Cena $640.00
Indeks: 7.130.209
Dokumentacja: Dokumentacja projektowa bez kosztorysów i wyników badań inżynierskich
Sekcje: wszystkie sekcje
Ilość danych: 696 MB
Format pliku: edytowalne formaty
Opinia eksperta: pozytywny
Skład projektu:

pobierz skład projektu

Halowy kompleks sportowy bez trybun dla widzów (kompleks wychowania fizycznego i zdrowia (kompleks zdrowia))
Dokumentacja projektowa bez kosztorysów i wyników badań inżynierskich na budowę krytego kompleksu sportowego bez trybun dla widzów (kompleks wychowania fizycznego i zdrowia (kompleks zdrowia))
Powierzchnia działki, ha: 0,2951
Powierzchnia zabudowy, m2: 1014,0
Powierzchnia całkowita, m2: 3993,25
Kubatura konstrukcyjna, m3: 19268,3
Liczba pięter, piętro: 5
Piętra, piętra: 5

Rozwiązania architektoniczne

Projekt zakłada budowę 5-kondygnacyjnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego. Orientacja zespołu jest zgodna z kierunkami kardynalnymi N-S, strefa wejściowa jest zorientowana na N i jest zagłębiona w stosunku do elewacji budynku. Stopień odporności ogniowej budynku to III. Konstrukcyjna klasa zagrożenia pożarowego - C0. Klasa funkcjonalnego zagrożenia pożarowego – F 3.6. Rozwiązanie objętościowo-przestrzenne. Budynek kompleksu sportowo-rekreacyjnego ma 5 pięter. Wysokość budynku od jezdni do najwyższego punktu dachu klatki schodowej wynosi 21,010 m. Wysokość od jezdni do parapetu piętra wynosi 15,87 m. Wysokość I piętra – zmienna – 1 m, 3,00 m, 3,85 m. Wysokość drugiego piętra – 2 m. Wysokość trzeciego piętra wynosi 3 m. Wysokość trzeciego piętra wynosi 4 m. Wysokość trzeciego piętra wynosi 5 m. Wysokość galerii basenowej wynosi 7,43 m. Maksymalna głębokość wanny basenowej wynosi 1,80 m. Na I piętrze znajduje się zespół pokoi recepcyjnych i lobby z garderobą, autonomiczna sala zielarska z przeładunkiem, pomieszczenia usługowe i techniczne kompleksu. Na wysokości. -1,10 m projektowanych pomieszczeń: pomieszczenia techniczne basenów; pomieszczenie komory wentylacyjnej; laboratorium analizy wody; pomieszczenie do przechowywania środków chemicznych; pomieszczenia techniczne kompleksu (ITP, magazyn lamp rtęciowych, wodomierz, sterownia elektryczna). Na II piętrze znajduje się recepcja i poczekalnia, barek zielarski z niezbędnym zespołem pomieszczeń do przechowywania towarów, ich sprzedaży oraz pomieszczenia usługowo-mieszkalne dla personelu, baseny z obwodnicami, gabinet pielęgniarki na dyżur oraz pomieszczenie dla dyżurującego trenera. Elewacja galerii obejściowej +3,37. Pokój dyżurnego trenera ma bezpośredni dostęp do obejścia basenu. Stanowisko obserwacyjne dyżurującego instruktora ratownika zlokalizowane jest na obwodnicy w miejscu z pełnym widokiem na halę basenową. Na obejście basenu prowadzą schody z szatni na 3. piętrze oraz winda dla MMG. Na III piętrze znajduje się zespół garderób i sal szkoleniowych. Na 4. piętrze znajduje się kompleks wellness oraz sale do zajęć grupowych. Na 5 piętrze znajdują się biura administracji, sale pokazowe i wystawiennicze, pomieszczenia usługowe i domowe kompleksu. Zastosowane projekty i materiały. Jako ramę nośną zastosowano słupy żelbetowe 500*500 mm, stropy żelbetowe 250 mm i belki. Pokrycie stanowi płyta żelbetowa. Fundament stanowi płyta żelbetowa. Ściany zewnętrzne - łączone - bloczki keramzytowe 300 mm, bloczki gazobetonowe 200 mm, docieplenie Rockwool Facad Batts - 150 mm, warstwa zewnętrzna tynk, kolor - niebieski, żółty, zielony, szary, biały; Przegrody - bloczki z betonu komórkowego 80 mm; Pokrycie dachu na płycie wierzchniej z warstwą spadkową wykonaną z betonu ekspandowanego, przy użyciu izolacji Rockwool Roof Batts B, Rockwool Roof Batts N, isoplast XPP, EKP. Przeszklenia - witraże aluminiowe, wypełnione szkłem hartowanym przeciwsłonecznym; Okna - aluminiowe z podwójnymi szybami, szklane zwykłe; Środki zapobiegania pożarom. Decyzje projektowe zostały podjęte zgodnie z SNiP 2.08.02-87* „Budynki i budowle użyteczności publicznej”, SNiP 2.07.01-89* „Planowanie urbanistyczne”, SNiP 21-01-97* „Bezpieczeństwo przeciwpożarowe budynków i budowli”, jak a także sekcje inżynieryjne przepisów budowlanych dotyczące regulacji środków bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Stopień odporności ogniowej budynku to III. Konstrukcyjna klasa zagrożenia pożarowego - C0. Funkcjonalna klasa zagrożenia pożarowego – F 3.6. Wysokość zespołu od jezdni do parapetu piętra wynosi 15,87 m. Projekt przewiduje budowę przejść pożarowych o utwardzonej nawierzchni z możliwością przejazdu wozów strażackich po całym obwodzie budynku. Odległości pomiędzy projektowanymi budynkami a istniejącymi budynkami przyjmuje się zgodnie z Regulaminem Technicznym dotyczącym wymagań bezpieczeństwa pożarowego nr 123-F3 z dnia 22.07.08 lipca XNUMX roku. Na końcach budynku zaprojektowano dwie klatki ewakuacyjne o szerokości 1,20 m. Klatki schodowe typu L1 posiadają bezpośrednie wyjście na ulicę oraz otwierane okna o powierzchni 1,2 m² na każdym piętrze. Przyjmuje się, że szerokość wyjść awaryjnych wynosi 1,35 m. Strażacy mają dostęp do każdego piętra. Wszystkie drzwi znajdujące się na trasie ewakuacji otwierają się w miarę postępu ewakuacji.

Konstruktywne decyzje

Schemat konstrukcyjny budynku. Konstrukcja konstrukcyjna jest ramowa, wykonana z monolitycznego żelbetu, wszystkie węzły są sztywne. Sztywność i stabilność zapewnia wspólna praca słupów, płyt belkowych i przepon. Rozstaw słupów w kierunku wzdłużnym wynosi 6,24 m, rozstaw słupów w kierunku poprzecznym wynosi 10,0; 6,0; 3,3 m. Główne konstrukcje budowlane: fundamenty płytowe, słupy, stropy belkowe, przepony usztywniające. Rzędna kondygnacji pierwszego piętra wynosi 0,000, zlokalizowana jest 0,300 m nad poziomem terenu wokół budynku. Znak gotowej podłogi 0,000, odpowiada abs. + 8,100. Komunikacja pomiędzy kondygnacjami odbywa się za pomocą dwóch dwubiegowych klatek schodowych, rozmieszczonych symetrycznie na skrajnych osiach. Również za pomocą dwóch wind osobowych - przylegających do przeciwległych fasad. Dodatkowo przewidziano schody ruchome łączące pierwsze dwa piętra. Fundacja. Fundament pod budynkiem stanowi płyta o grubości 600 mm (pod środkowym rzędem kolumn znajdują się ławki o grubości 200 mm) na fundamencie naturalnym. Głębokość podstawy względem gruntu wynosi 1,5 m, głębokość wykopu 2,0 m. Po wykopaniu dołu podłoże zagęszcza się kruszonym kamieniem o grubości 20...40 mm, grubość warstwy 250 mm, na wierzch gruzu wysypuje się warstwę po warstwie piasek średniej wielkości o grubości 650 mm. zagęszczenie do K = 0,95. Następnie w 1 warstwie układa się membranę Tefond plus. Płyta zbrojona jest w dwóch warstwach siatką wykonaną ze zbrojenia: górna siatka Ø16 A400, dolna Ø12 A400, rozstaw zbrojeń wynosi 200*200 mm. Zbrojenie dolne posiada dodatkowo obszary zbrojenia pod słupami z krokiem do 100 mm. Zbrojenie górne również posiada zbrojenie wykonane wyłącznie wzdłuż środkowego rzędu słupów. W strefie przebicia słupa zamontowano zbrojenie poprzeczne z Ø8 A240, rozstaw zbrojeń wynosił 200 mm. W płycie znajdują się wyloty na ściany, kolumny i szyby wind. Wzdłuż obwodu budynku znajduje się ściana żelbetowa o wysokości 1,10 m, również wykonana z żelbetu monolitycznego z podwójnym zbrojeniem, o grubości 250 mm. Beton wszystkich elementów fundamentowych B25 W8 F150. Podstawę podłoża stanowią gliny wstęgowe płynno-plastyczne, ciężkie iły pylaste, tiksotropowe, szarobrązowe, z warstwami płynnego i miękkiego tworzywa sztucznego, z warstwami piasków pylastych, nasyconych wodą (IEG 5), o charakterystyce: E = 60 kg/cm2, e = 1,06, c=0,08 kg/cm2. Nośność obliczeniowa R = 1.2 kg/cm2, przy średnim nacisku na podłoże Rz = 0,9 ... 1,1 kg/cm2. Obliczone zanurzenie nie przekracza 12 cm. Hydroizolację zapewnia membrana Tefond plus, którą układa się pod płytą fundamentową, a także układa na ścianach. Ściany zewnętrzne fundamentu izolowane są od zewnątrz płytami Penoplex 35 o grubości 100 mm. Rama budynku. Projekt konstrukcyjny budynku ma charakter szkieletowy i składa się ze słupów, belek, płyt stropowych i przepon usztywniających (ściany klatek schodowych), wszystkie elementy szkieletu wykonane są z monolitycznego żelbetu. Sztywność i stabilność zapewniają sztywne kątowniki współpracujące oraz wspólna praca elementów ramy. Słupy o przekroju 500*500 mm, stropy belkowe o grubości 250 mm, belki wzdłuż osi cyfrowych o przekroju 700*500 (h) mm, wzdłuż osi literowych belek o przekroju 500*500 mm , przepony usztywniające (ściany LK) o grubości 200 mm. Wszystkie konstrukcje żelbetowe wykonujemy z betonu B30, W4, F100. Murowanie. Ściany zewnętrzne wykonane są z bloczków betonowych ekspandowanych Polarit Classic 5 firmy Melikonpolar o grubości 200 mm. Ściany wsparte są podłoga po podłodze na podłogach żelbetowych. Mocowanie do konstrukcji nośnych ramy odbywa się w formie połączeń elastycznych wykonanych ze stali nierdzewnej, poprzez 2 rzędy muru. Pomiędzy ostatnim rzędem muru a stropem znajduje się szczelina dylatacyjna o grubości 20 mm wypełniona elastyczną taśmą Vilaterm Hitf TU 2244-011-29329293-2002, wzdłuż krawędzi szew jest wypełniony mastyksem. Przednia strona ściany ocieplona płytami z wełny mineralnej Rockwool FACADE BATTS™ o gramaturze 145 kg/m100 i grubości 150-XNUMX mm, a następnie otynkowana do malowania. Schody. Schody (2 szt.) do komunikacji międzykondygnacyjnej wykonane są z betonu zbrojonego monolitycznego B25, F100, W4, wspartego dwupodporowo na ścianach żelbetowych. Podłogi. Belki żelbetowe, monolityczne B30, F100, W4 o grubości 250 mm, wzdłuż osi między kolumnami, znajdują się belki monolityczne żelbetowe o całkowitym przekroju 500 * 700 (h) mm. Zbrojenie wykonane jest w postaci dwóch oczek klasy zbrojenia. A400; Ø10; 12; 16 mm, połączone ze sobą A240 Ø10 mm. Belki zbrojone są dzianinowymi ramami zbrojenia przestrzennego klasy. A400 Ř25; 20; 16; 12 mm, połączone ze sobą A240 Ø8 mm. Beton B30, F100, W4. Membrany sztywności (ściany żelbetowe LC). Aby zapewnić stabilność konstrukcji budynku, w obrębie klatek schodowych na całej wysokości budynku zamontowane są ściany żelbetowe (przepony usztywniające) o grubości 200 mm. Zbrojenie wykonane jest w postaci dwóch oczek klasy zbrojenia. A400 Ř20; 16; 10 mm, połączone ze sobą A240 Ø8; 10 mm. Beton B25, F150, W6. Inne projekty. W budynku pomieszczą się trzy baseny. Wymiary basenu 7,5*25,8 m, głębokość 1,2... 1,8 m. Basen ze słoną wodą o wymiarach 6,0*6,0 m i głębokości 1,45 m. Wymiary basenu dla dzieci 3*4 m, głębokość 0,75 m. Wszystkie baseny znajdują się na poziomie parteru +3,250. Niecki basenowe wykonane są z monolitycznego żelbetu B30 F100 W6, grubość dna 250 mm, ściany 300 mm, podparte belkami obwodowymi o przekroju 350*300 (h) mm wspartymi po obwodzie na kolumnach. Przekrój kolumn wynosi 400*400 mm. Szyby wentylacyjne wykonane są z cegły. Szyby wind wykonane są z żelbetu o grubości 160 mm. Środki ochrony otaczających budynków. W odległości 15,7 m od projektowanego budynku znajduje się wybudowany w 2007 roku budynek centrum biznesowego Varshavsky. Budynek posiada pięć pięter i parking podziemny. Konstrukcja budynku szkieletowa jest żelbetowa monolityczna, na fundamencie palowym wykonanym z pali wierconych. Na podstawie wyników oględzin budynek zaliczony jest do I kategorii stanu technicznego zgodnie z TSN 50-306-2004 (dopuszczalne dodatkowe osiadanie 5 cm). Ponieważ budynek FOC ma zanurzenie nie większe niż 12 cm, odległość do budynku BC wynosi co najmniej 15,7 m, a budynek wznoszony jest bez obciążeń wibracyjnych od wbijania pali, oddziaływania na istniejący budynek nie przekroczą wartości dopuszczalnych . Środki zapewniające bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Rozwiązania projektowe przyjęte w projekcie zapewniają bezpieczeństwo przeciwpożarowe, niezawodność konstrukcyjną budynku, wymaganą ochronę termiczną budynku zgodnie z „Przepisami technicznymi dotyczącymi wymagań bezpieczeństwa pożarowego”, STO 36554501-006-2006 „Zasady zapewnienia odporności ogniowej i Bezpieczeństwo przeciwpożarowe konstrukcji żelbetowych”, SNiP 23 „Ochrona termiczna budynków”. Konstrukcje budowlane projektuje się zgodnie z tabelą 4 SNiP 21-01-97 „Bezpieczeństwo przeciwpożarowe budynków i konstrukcji” oraz przepisami technicznymi dotyczącymi wymagań bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

autoryzacja

Kategorie projekty na stronie