4.4. Перекрытие

 

Сегментная плита-оболочка П-образного сечения 3х18 м.

Плита-оболочка представляет собой короткий цилиндрический свод-оболочку с двумя боковыми ребрами-диафрагмами сегментного очертания. Высота плиты на опоре 140 мм, в шелыге свода 1000 мм. Толщина оболочки в пролете 30 мм. Толщина стенки бокового ребра 40 мм. Наружная грань усилена ребрами жесткости с интервалом до 1,6 м. Железобетонная плита-оболочка представлена на рис. 4.4.1.

Основная арматура плиты-оболочки состоит из двух преднапряженных стержней, расположенных в нижней зоне ребер и образующих затяжки свода, торцовой арматуры ребер и сварной сетки в оболочке.

Плита опирается на нижележащие конструкции четырьмя стальными пятами, расположенными в ее углах и обеспечивающими заанкеривание затяжек.

В оболочке могут быть предусмотрены отверстия: для светоаэрационных либо аэрационных фонарей и для водоприемника.

Применение плит-оболочек значительно сокращает количество марок и монтажных элементов покрытия, уменьшает его конструктивную высоту, а, следовательно, и площадь обстраивающих его стен.

Рис. 4.4.1. Плита-оболочка 3х16 м.


4.5. Теплотехнический расчет стеновых ограждений

Исходные данные для расчета: район строительства – г. Саратов;

Температура внутреннего воздуха tвн

16°С Зона влажности территории (прил. 1 [1]) 3 (сухая)
Влажность φ 80 % Влажностный режим мокрый
Условия эксплуатации конструкций В (мокрый) Коэффициент положения конструкции n (табл. 3 [1]) 1

Коэффициент тепловосприятия αв

8,7 Вт/м2°С

Коэффициент теплоотдачи αн

23 Вт/м2°С

Нормируемый температурный перепад Δtн

7°С

Температура наружного воздуха tн

–27°С

Температура отапливаемого периода tоп

–4,3°С

Продолжительность отапливаемого периода Zоп

196 сут.

1)     Требуемое сопротивление теплопередаче

2°С/Вт).

2)     ГСОП=(tв – tоп)*Zоп=(16–(-4,3))*196=3979

Приведенное сопротивление теплопередаче

Rпр=2,1856 (м2°С/Вт).

3)     Для необходимой теплоизоляции принята трехслойная навесная стеновая панель общей толщиной 250 мм, состоящая из двух слоев железобетона, толщиной 70 мм и 50 мм (λ=1,92 Вт/м°С), и внутреннего слоя из пенополистирола толщиной 130 мм плотностью γ=150 кг/м3 (λ=0,052 Вт/м°С), являющегося эффективным утеплителем.

№ слоя Материал слоя

Плотность γ, кг/м3

Толщина слоя δ, м Коэф. теплопров. λ, Вт/м°С

Термич. сопротивл. слоя R= δ/ λ, м2°С/Вт

1 Железобетон 2500 0,12 1,92 0,0625
2 Пенополистирол 150 0,13 0,052 2,5

2°С/Вт).

R0≥R0тр=0,71 м2°С/Вт; R0≥R0пр=2,1856 м2°С/Вт.

Конструкция удовлетворяет требованиям СНиП и может быть использована в проекте.



Информация о работе «Промышленное здание с ЖБ каркасом»
Раздел: Технология
Количество знаков с пробелами: 21976
Количество таблиц: 3
Количество изображений: 17

Похожие работы

Скачать
25613
3
6

... свариваемости назначается диаметр поперечной арматуры dsw. 2. По диаметру и количеству поперечных стержней в сечении определяется площадь поперечной арматуры.  мм, Asw = n∙fsw, где n – количество каркасов в плите; fsw – площадь одного поперечного стержня. Asw = 1,01 см2, 3. По конструктивным условиям назначается шаг поперечных стержней S: - если высота плиты h ≤ 450 мм., ...

Скачать
48327
9
21

... плиты 3х6 м, 1,32 1,1 1,45 6. Железобетонные безраскосные фермы L=18 м, 0,60 1,1 0,66 Итого 2,97 3,40 С учетом коэффициента надежности по назначению здания 2,82 3,23 Масса железобетонных элементов покрытия: ребристые плиты 3х6 м – 2,38 т; безраскосные ферма пролетом 18 м при шаге 6 м – 6,5 т. Грузовая площадь покрытия (шатра) АШ для крайней колонны: ...

Скачать
37470
23
24

... решается в виде парапета с выступающими над кровлей парапетными панелями. 3.5 Прочие элементы промышленных зданий 3.5.1 Окна, фонари Размеры окон определяются на основе светотехнического расчета. Высота оконного проема в соответствии с требованиями унификации принимается кратной 600 мм. В проекте принято ленточное остекление. В среднем пролёте приняты зенитные фонари с круглым ...

Скачать
54779
18
0

... 12,0 см выполняется (значение Su = 12,0 см принято по таблице прил.4 СНиП 2.02.01-83). Расчетная схема и эскиз фундамента на распределительной подушке приведена на Рис.6. 5. Расчет и проектирование варианта фундамента на искусственном основании, в виде песчаной распределительной подушки 5.1 Глубина заложения фундамента Аналогично фундаменту на естественном основании назначаем глубину ...

0 комментариев


Наверх