Поиск по каталогу

Библиотека онлайн

K004119 Дипломная работа Реконструкция сооружений биологической очистки сточных вод в гафурийском районе

3400 руб. 1890 руб.
В корзину

ВВЕДЕНИЕ


Реконструкция — воссоздание нарушенного первоначального облика архитектурных памятников, фасадов зданий, зданий исторической застройки, лепных изделий интерьеров, ансамбля или отдельной постройки, выполненное в натуре или выражающееся в составлении их описания, чертежа, рисунка, модели. Реконструкция создается на основе сохранившихся частей или фрагментов памятника, письменных источников, изобразительных материалов, обмеров и пр. Научная, глубоко аргументированная реконструкция памятника может быть важным материалом его последующей реставрации.


В данной выпускной работе рассмотрено нуждающееся в реконструкции очистное сооружение, представляющее собой одноэтажное промышленное здание, выполненное из сотового поликарбоната.


Поликарбонатным сотовым пластиком называют многослойные ударопрочные пластины из поликарбоната. Сотовый поликарбонат, который широко используется в частном строительстве, представляет собой полимер, профилированный в панели, которые имеют несколько слоев и внутренние продольные ребра жесткости. Получают его методом экструзии, при котором происходит плавление гранул, а затем выдавливание полученной массы через специальное устройство, форма которого определяет конструкцию и строение листа.


Было сделано обследование технического состояния существующего здания очистных сооружений санатория «Красноусольский».

 

 ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 16

1   АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ 17

1.1 Исходные данные 17

1.2 Объемно-планировочное решение 18

1.3 Конструктивное решение 18

1.3.1 Фундаменты 19

1.3.2 Надземные несущие конструкции 19

1.3.3 Ограждающие конструкции 19

1.4 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций 20

1.5 Полы 21

1.6 Крыша. Кровля здания 21

1.7 Отделка фасадов 21

1.8 Водоснабжение и канализация 22

1.9 Элетротехническое оборудование 22

1.9.1 Силовое электрооборудование 22

1.9.2 Электрическое освещение 23

1.10 Противопожарные мероприятия 23

1.11 Вентиляция 24

1.12 Расчет ленточного фундамента 24

1.13 Расчет фундаментной подушки 27

1.14 Вариантный расчет рамы в программе SCAD 29

1.14.1 Расчет рамы 24Х6 1 вариант 29

2 ТЕХНОЛОГИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯ И ЭКОНОМИКА СТРОИТЕЛЬСТВА 36

2.1 Технологическая карта на монтаж колонн и ферм 36

2.1.1 Указания по производству работ 36

2.1.2 Инженерные мероприятия по безопасности труда при проведении работ

по монтажу колонн и ферм 37

2.1.3 Выбор грузозахватных механизмов и приспособлений 37

2.1.4 Выбор монтажного крана по техническим характеристикам 37

 

2.1.5 Допустимые отклонения при производстве работ 38

2.2 Объектный стройгенплан  39

2.2.1 Привязка монтажных кранов, обоснование рабочих и опасных зон 39

2.2.2Складирование конструкций  40

2.2.3 Проектирование внутриплощадочных временных дорог 41

2.2.4Временные здания и сооружения  43

2.2.5 Временное водоснабжение строительной площадки 44

2.2.6 Временное электроснабжение стройки 46

2.2.7 Обеспечение электро- и пожаробезопасности 49

2.2.8 Ограждение строительной площадки 51

2.3 Калькуляция трудозатрат и зарплаты  51

2.4 Экономическое решение  51

2.5 Пояснительная записка к сметной документации на строительство 56

3 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  59

3.1 Экологическая характеристика района строительства 59

3.2 Мероприятия по охране окружающей среды в период строительства 60

3.3 Воздействие на компоненты природной среды 63

4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 65

4.1 Обеспечение условий и безопасности труда на производстве 65

4.2 Мероприятия по защите населения и материальных ценностей в

чрезвычайных ситуациях  73

5 ОБСЛЕДОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СУЩЕСТВУЮЩЕГО

ЗДАНИЯ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ САНАТОРИЯ

«КРАСНОУСОЛЬСКИЙ»  75

5.1 Краткая характеристика объекта обследования 75

5.2 Результаты обследования  76

5.3 Заключение  78

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  81

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК Ошибка! Закладка не определена.

ПРИЛОЖЕНИЯ Ошибка! Закладка не определена.

 

ВВЕДЕНИЕ




Реконструкция — воссоздание нарушенного первоначального облика архитектурных памятников, фасадов зданий, зданий исторической застройки, лепных изделий интерьеров, ансамбля или отдельной постройки, выполненное в натуре или выражающееся в составлении их описания, чертежа, рисунка, модели. Реконструкция создается на основе сохранившихся частей или фрагментов памятника, письменных источников, изобразительных материалов, обмеров и пр. Научная, глубоко аргументированная реконструкция памятника может быть важным материалом его последующей реставрации.


В данной выпускной работе рассмотрено нуждающееся в реконструкции очистное сооружение, представляющее собой одноэтажное промышленное здание, выполненное из сотового поликарбоната.


Поликарбонатным сотовым пластиком называют многослойные ударопрочные пластины из поликарбоната. Сотовый поликарбонат, который широко используется в частном строительстве, представляет собой полимер, профилированный в панели, которые имеют несколько слоев и внутренние продольные ребра жесткости. Получают его методом экструзии, при котором происходит плавление гранул, а затем выдавливание полученной массы через специальное устройство, форма которого определяет конструкцию и строение листа.


Было сделано обследование технического состояния существующего здания очистных сооружений санатория «Красноусольский».

 

1 АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ




1.1 Исходные данные




1.Площадка строительства расположена в с. Красноусольск;


- расчетная температура наружного воздуха наиболее холодных суток


t1н=- 39oC, наиболее холодной пятидневки t5н = -35оС, продолжительность и средняя температура воздуха периода со среднесуточной температурой воздуха  8оС: z = 213 сут, tсут = -5,9оС (по СНиП 23-01-99);

2. Ветровая  нагрузка  по  II  району,  нормативное  значение  ветрового


давления Wо = 30 кгс/м2 (0,3 кПа), тип местности – «С» (по СНиП 2.01.07-85); 3.Снеговая нагрузка по V географическому району, составляет Sо =228


кгс/м2  (2,28 кПа) (по СНиП 2.01.07-85*);


4.Нормативная глубина промерзания грунта d=1,8 м (по СНиП 23-01-99);


5.Сейсмичность района не выше 6 баллов.


Характеристика объекта строительства:


 за относительную отметку 0,000 принята абсолютная отметка «чистого» пола первого этажа – 201,8 м;


 класс ответственности – II;


 степень огнестойкости – I;


 коэффициент надежности н = 0,95;


Характеристика площадки строительства:


 рельеф площадки спокойный;


 основанием  служат  глины  коричневого  и  буровато-коричневого  цвета,


твердой консистенции, плотные, маловлажные, со следующими характеристиками:  = 1,99 г/см3; s = 2,16 г/см3; с = 0,65 кг/см2; Е = 230 кг/см2

[1,2,3].

 

1.2 Объемно-планировочное решение




Очистные сооружения размещается в здании габаритами 24х30 метров.


Для выполнения работ в здании предусмотрены следующие отделения:


 отделение резервуара 1;


 отделение резервуара 2.


 Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности «В»;


 Категория помещений по взрывопожарной и пожарной опасности «В3» НПБ 105-03, класс зоны «П-1» согласно ПУЭ.


 Температура в здании – плюс 160С.



1.3 Конструктивное решение



Блоки биофильтров №1,2 (объект обследования) имеют размеры в плане 21,2х12,5м, высота стен биофильтра от дна 2,6 м, от подошвы фундамента 3,3м, толщина стен блока биофильтров 600мм. Стены выполнены из фундаментных блоков (типа ФБС), уложенных на фундаментные подушки, которые опираются прямо на грунт (без бетонной или щебѐночной подготовки). По верху стен выполнен монолитный армированный пояс сечением 200х600мм. Днище пред-ставляет из себя бетонную подготовку переменной толщины (100-150мм), уло-женную по грунту, армирование отсутствует. По днищу рядами уложены фун-даментные блоки шириной 400 и 500мм, высотой 600мм. Блоки образуют дре-нажные каналы на днище биофильтра, (средняя ширина канала 1,5м). По верху блоков, над каналами, уложены железобетонные перемычки с зазором 10-20мм. Поверх перемычек засыпан крупный щебень (40-70 мм и более) являющийся фильтрующим элементом. Схема конструктивного решения приведена на рисунке 1.1:

 

Рисунок 1.1 Конструктивное решение




По верху стен выполнен монолитный армированный пояс сечением 200х600мм. Днище представляет собой бетонную подготовку переменной толщины (100-150мм), уложенную по грунту, армирование отсутствует. По днищу рядами уложены фундаментные блоки шириной 400 и 500мм, высотой 600мм. Блоки образуют дренажные каналы на днище биофильтра, (средняя ширина канала 1,5м). По верху блоков, над каналами, уложены железобетонные перемычки с зазором 10-20мм. Поверх перемычек засыпан крупный щебень (40-70 мм и более) являющийся фильтрующим элементом.



1.3.1 Фундаменты




Фундаменты железобетонные ленточные, выполненные из сборных железобетонных элементов блоков типа «ФБС» толщиной 600 мм и фундаментных подушек[16].





1.3.2 Надземные несущие конструкции




Несущими конструкциями здания являются стальные колонны, выполненные из прокатных двутавров 30Ш1 по СТО АСЧМ 20-93, металлические фермы из прокатных уголков по ГОСТ 8509-9 [13].



1.3.3 Ограждающие конструкции




Ограждающие конструкции здания – панели из многослойного поликарбоната. Наружная обшивка стеновых панелей здания из стального оцинкованного профиля.

 

Оконные блоки выполнены из ПВХ-профилей морозостойкого исполнения с поворотно-откидной фурнитурой и двойным остеклением стеклопакетов, с открыванием наружу и механическими приводами для открывания. Открывающие створки окон оборудованы противомоскитными сетками. Схема с основными размерами окна представлена на рисунке 1.2:



Рисунок 1.2 Габариты оконных проемов



Наружные двери – стальные с негорючим утеплителем, уплотнителями и доводчиками самозакрывания. Размеры блоков 2,1х0,9м. Противопожарная

дверь размером 1,8х2,1м . Двери оборудованы доводчиками.



1.4 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций




Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции находим по формуле


Rэ0 = n•(tв-tн)/ [∆tн • αв] = 1•(16+41)/ [6 • 8,7] = 1,09 м2•0С/Вт, (1.1) где ∆tн = 6 0С – нормируемый температурный перепад, берется по табл. 5 СНиП 23-02-2003;

tн = - 410С – расчетная зимняя температура, равная средней температуре наиболее холодной пятидневки, с обеспеченностью 0,92 по СНиП 23-01-99*;


αв = 8,7 Вт/м2•0С – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждения;

n = 1.


Сравниваем со значением по градусо-суткам отопительного периода, определяемого по формуле


ГСОП = (tв - tоп)•Z0 , (1. 2)


где tв = 160С – расчетная средняя температура внутри здания; tоп = -10,50С – средняя температура;


Z0 = 290 суток.


ГСОП = (16 + 10,5)•290 = 7685 0С٠сут

 

Интерполируя полученное значение по табл. 4 RтрГСОП = 2,653 м2•0С/Вт. Термическое сопротивление Rk , кв.м•°С/Вт, ограждающей конструкции с


последовательно расположенными однородными слоями следует определять как сумму термических сопротивлений отдельных слоев по формуле


Rk   R1   R2  ...  Rn   Rв.п , (1.3)

где  R1 , R2 , Rn -  термические сопротивления  отдельных слоев  ограждающей

конструкции, кв.м•°С/Вт;  

Rв.п - термическое сопротивление замкнутой воздушной прослойки.

R   0.8  0,1  0.1  0,13  1.13 м2•0С/Вт

k  

Rk R0    следовательно, принимаем четыхслойную панель  из  Novattro


Xcellent поликарбоната, толщина слоя 16 мм.


1.5 Полы



Пол выполнен из керамической плитки «Керамин техно» с нескользящей поверхностью, с гидроизоляцией по резервуарам и заведением ее на стены не менее 300мм.


1.6 Крыша. Кровля здания



Крыша здания безчердачная, с внутренним водостоком. Покрытие – верхняя ограждающая конструкция из панелей типа «сэндвич» ПКБ-160.


Уклон кровли в сторону водосточных воронок 12 %.



1.7 Отделка фасадов



Для улучшения внешнего вида и повышения коррозийной устойчивости профлисты окрашены за два раза лакокрасочными покрытиями, толщиной не менее 80мкм.



Рисунок 1.3.1 Отделка фасада

 

Цвет стен – желто-коричневый (RAL6018), крыша, цоколь и наличники на окнах коричневого цвета (RAL5005).








1.8 Водоснабжение и канализация



В соответствии с требованиями СНиП 2.04.01-85 расход воды на внутреннее пожаротушение проектируемого здания составляет 2 струи по 5.2


л/с.


Система запитывается двумя вводами от наружного проектируемого водопровода. Для учета расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды проектом предусмотрен водомерный узел со счетчиком ВСХ-15 и магнитным фильтром d15.


Вводы и кольцевая ветка с пожарными кранами монтируется из стальных электросварных труб d=80мм, 65мм по ГОСТ 10704-91; ветка на хозяйственно-питьевые нужды - из полипропиленовых труб d15мм по ГОСТ 3262-75.


Канализация бытовая запроектирована для сброса стоков от санузла здания в проектируемую одноименную наружную сеть. Система монтируется из пластмассовых канализационных труб d100мм по ГОСТ 22689.0-89.


1.9 Элетротехническое оборудование




1.9.1 Силовое электрооборудование




По степени надежности электроснабжения электроприемники относятся к


III категории, приборы пожарно-охранной сигнализации – к I категории.


Основнымипотребителямиэлектроэнергиицехаявляются


электроприемники технологического оборудования, вентустановок, приборы охранно-пожарной сигнализации, электрическое освещение.


Расчетная мощность – 40 кВт.

 

Питание силовых и осветительных нагрузок предусматривается от вводно-распределительного устройства ВРУ типа ШРУЭ.


Учет электроэнергии выполнен в ВРУ.


Питание приборов пожарно-охранной сигнализации предусматривается от вводно-распределительного устройства ВРУ.


1.9.2 Электрическое освещение




Предусматривается общее рабочее освещение. В помещениях


электрощитовой и теплового узла предусмотрено рабочее, аварийное


(эвакуационное) и переносное электрическое освещение.


Выбор освещенности произведен на основании СНиП 23-05-95*.


Освещенность в производственной зоне – 200лк, в складской зоне – 75лк.


Расчетная мощность - 12кВт.


Выбор светильников производится, из назначения помещений и условий окружающей среды.


В качестве источников света приняты люминесцентные лампы типа LZ-2х58, монтируемые на перфорированном профиле вдоль нижнего пояса ферм. Напряжение на лампах 220В.




1.10 Противопожарные мероприятия




В соответствии с требованиями ППБ 01-03 все помещения


рассматриваемого здания предусмотрено оборудовать устройствами пожарной сигнализации.


На путях эвакуации людей, у выходов из здания размещены ручные пожарные извещатели.


Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании предусматривается в соответствии с требованиями НПБ 104-03 [5].

 

Для оповещения людей о возникновении пожара установлен оповещатель световой со стандартной надписью «Выход» типа «Молния» и звуковой оповещатель типа АС-10.


Включение оповещателей звуковых со световым сигналом осуществляется автоматически при получении сигнала о пожаре [5].





1.11 Вентиляция




Для создания во все времена года в помещении цеха воздухообмена, предусмотрена естественная вентиляция, с установкой дефлекторов по типовой серии.


Приток воздуха неорганизованный естественный через открывающиеся ворота и окна.


Согласно п.8.2 [8] дымоудаление в здании цеха осуществляется через фрамуги окон.



1.12 Расчет ленточного фундамента




Длина здания – 30м, ширина – 24,0 м. Глубина заложения подошвы фундамента d = 3,6 м, приведенная глубина заложения d = 0,6 м. Нагрузка по обрезу фундамента Nо = 403 кН/м, нагрузка от перекрытия Qпер = 83,92 кН, эксцентриситет приложения e 0 = 0,088 м. В основании залегает глины коричневого и буровато-коричневого цвета, твердой консистенции, плотные, маловлажные, со следующими характеристиками:  = 19,9 кН/м3; с = 65 кПа; 


= 20 0 ; Е = 23 МПа. Засыпка пазух фундамента производится тем же грунтом. Ориентировочные размеры фундамента найдем в предположении, что он


является центрально нагруженным. Приняв по табл. 3 приложения 3 СНиП 2.02.01-83 R = 400 кПа с учетом цоколя при m = 17 кН/м 3 определяем площадь


A  b 1  N0  403  1,19 м 2 (1.4)

R   m  d  400 17  3,6    

 

Рисунок 1.4 Расчетная схема ленточного фундамента под стену




Ввиду относительно нагрузки увеличим расчетную площадь подушки на 20 %, получим A = 1,43 м2 , принимаем ближайшее унифицированное значение сборного блока b = 1400 мм.


Определи расчетное сопротивление грунта основания согласно СНиП 2.02.01-83

R  (  c1   c2 )M kzb  M q d1 '(M q 1)db 'Mcc, (1.5)

k  

 


где



при

 

 с1    1,25, с2    1,1- коэффициенты условий работы согласно табл. 3 СНиП


L  42,8  1,38

H  31,0

  ;

 


k = 1,1 – характеристики грунта взяты по приложению 3 СНиП; M = 0,51, Mq = 3,06, Mc = 5,66 – согласно табл. 4 СНиП;


Kz = 1 при b  10 м;


’ = 0,95 = 18,9 кН/м3 – объемный вес обратной засыпки;


db = 3,0 м – глубина подвала от планировки до пола подвала;

 


R  (1,25 1,1)0,5111,4 19,9  3,06  0,6 18,9  (3,06 1)  3,0 18,9  5,66  65 667,01 1,1



кПа.


Определим давление на подпорную стенку у подошвы по формуле


pз    ' Ltg 2 (450 m / 2) , (1.6)


где L = 3,3 м – высота от низа подошвы фундамента до перекрытия подвала; m = 300 – среднее значение угла сдвига (зависит от c и  грунта обратной


засыпки).


pз   18,9  3,3tg 2 (450   300 / 2)  20,79 кПа


Определим усилия, действующие в плоскости подошвы фундамента от его веса и веса грунта:


N f    (0,8 3,3 1,4  0,3) 1 23  70,4 кН

 

Ns   (d  d1 )  '1 (b  bc ) 2  (3,6  0,6) 18,9 1 (1,4  0,8) 2  17,01 кН


Момент с учетом давления, приложенного к поверхности грунта:


M a   pз L2 /15  Fперe0 / 3  Ns e2   20,79 3,32 /15  5,18  0,188 / 3 17,01 0,3  14,58 кНм


Определим pmax , если


N = 403 + 70,4 +17,01 = 490,41 кН


e  M a   14,58   0,0297 м  

   490,41  

  N        

pmax  ( N )(1  6e )  ( 490,41 )(1  6  0,0297 )

       

    A   l  1,4  1,4

min          

           


pmax = 394,78 кПа, pmin = 305,81 кПа.


1,2R  1,2  667,01  800,41кПа  pmax   394,78кПа, pmin   305,81кПа  0


Условия выполняются, следовательно, размеры подошвы фундамента подобраны правильно.





Рисунок 1.5 Расчетная схема фундамента на осадку




Определим  осадку фундамента:  размеры  подошвы  b  =  1,4  м,  глубина


заложения d = 3,6 м.


Осадка фундамента определяется по формуле


n  h

S      zpi    i (1.7)

  E

i1   i

 

Таблица 1.1 Расчет осадки фундамента



Граница сжимаемой толщи проходит на глубине 6,5 м от подошвы фундамента, т.к. 0,2g = 0,040 МПа zp = 0,031 МПа.


Суммарная осадка фундамента S = 0,0234 м = 2,34 см  Su = 12 см – нормативная осадка для зданий с полным каркасом из стальной рамы с заполнением [16].

Не забудьте оформить заявку на наиболее популярные виды работ: