Студопедия.Орг Главная | Случайная страница | Контакты | Мы поможем в написании вашей работы!  
 

Схема из 78 3 страница



Стальные стропильные фермы ОПЗ.Схемы.

Схема стальных стропильных ферм выбирается в зависимости от пролёта фермы, расположения чердачного перекрытия и уклона кровли (рис. 168). При уклоне кровли в 22 - 30° (железо, этернит, шифер и т. д.) наиболее экономичны треугольные фермы, которые при уклоне кровли в 22°, т. е. при высоте их в 1/5 l (l - пролёт), имеют минимальный вес Ч Кроме того, при треугольных фермах высота наружных стен, в пределах чердака у опор ферм, может быть минимальной, так как высота ферм у опор теоретически равна нулю. Для треугольных ферм пролётом в 14 - 20 м наиболее рациональна решётка с нисходящими раскосами (фиг. 1), которая имеет минимальную суммарную длину раскосов и стоек и потому минимальный вес. Число панелей в ферме назначают так, чтобы длина панели верхнего пояса была 1,5 - 2,5 м. С точки зрения стандартизации связей весьма желательно иметь чётное число панелей в каждой половине фермы, поэтому для пролётов в 14 - 20 м обычно назначают 8 панелей (фиг. 1). При пролетах в 20 м и более длина сжатых раскосов в средних панелях настолько увеличивается, что сечение их приходится значительно утяжелять из-за продольного изгиба. Поэтому для пролётов в 20 - 35 м вместо простой решётки применяют ферму Полонсо, которая представляет собой комбинацию двух треугольных ферм, соединённых затяжкой, благодаря чему длинные сжатые раскосы отсутствуют (фиг. 2). В таких фермах верхний пояс разбивают на 12 - 16 панелей. Длину панелей назначают от 2,0 до 2,75 м. При наличии подвесного потолка затяжка А - Б, имеющая длину 8 - 12 м (4 - б панелей), должна быть подвешена к узлам верхнего пояса, как это показано на фиг. 2. При уклонах в 15 - 22° высота треугольной фермы по середине пролёта получается около 1/7 l пролёта. Для того чтобы увеличить высоту ферм, их делают с ломаным (пониженным) нижним поясом, доводя таким способом высоту фермы до 0,16 - 0,23 l (рис. 168, фиг. 9). Вес таких ферм на 25 - 30% меньше веса треугольных ферм высотой 1/7 l. Кроме того, упрощаются опорные узлы. Всё это с избытком компенсирует некоторое усложнение изготовления этих ферм, вследствие наличия двух переломов в нижнем поясе, и незначительное увеличение высоты стен чердака. Такие фермы с 8 панелями применяют для пролётов ш 14,0 - 20,0 м. Для пролётов более 20 м аналогично может быть запроектирована ферма Полоне о с ломаным нижним поясом (фиг. 10). При уклонах в б - 10° применяют трапециевидные фермы (фиг. 11). Такие фермы имеют минимальный вес при высоте по середине пролета в 1/7 - 1/9 l (пролёта). При отсутствии подвесного потолка наиболее рациональна простая треугольная решётка, имеющая минимум длины (фиг. 11, сплошные линии). Число панелей по верхнему поясу устанавливается из тех же соображений, что и для треугольных ферм. Фермы этого типа требуют довольно значительной высоты стен чердака у опор (фиг. 11, справа). Этого можно избегнуть, запроектировав кровлю с переломом у опор (фиг. 11, слева). Если к нижнему поясу подвешивается потолок, то длина панелей нижнего пояса должна быть 1,5 - 2,5 м, т. е. равна длине панелей верхнего пояса. В этом случае в треугольной решетке приходится ставить дополнительные стойки-подвески (фиг. 11, пунктир). Поэтому здесь более рациональна раскосная решётка (фиг. 12), в которой на сжатие работают только сравнительно короткие стойки, менее подверженные продольному изгибу. При необходимости перекрыть помещение с потолком криволинейного очертания, середина которого поднята относительно опор ферм, прибегают к одной из разновидностей фермы Полонсо. При уклоне кровли 30 - 40° в ферме (рис. 168, фиг. 3) делают повышенную затяжку. Такая схема весьма удобна при необходимости устройства верхнего света (на фиг. 3 фонарь показан пунктиром). В этом случае к узлам фермы А и Б подвешивается остеклённая панель, почти незатенённая элементами фермы. При уклоне кровли в 22 - 30° рациональна ферма, приведённая на фиг. 4, имеющая наклоненный книзу стержень нижнего пояса в первой панели. Таким путём увеличен угол между верхним и нижним поясами, что приводит к уменьшению в них усилий и упрощению опорного узла. При значительном подъёме потолка относительно опор фермы проектируют фермы многоугольного типа с поднятым нижним поясом (фиг. 5 и 6); высоту таких ферм по середине пролёта принимают в 1/6 - 1/7 l. Кровлю в этих случаях часто делают прямолинейной (фиг. 6), что приводит, однако, к увеличению высоты стен. Чтобы избегнуть этого, в кровле может быть сделан перелом в виде мансарды (фиг. 5). Односкатная кровля по фермам может быть решена одним из следующих приёмов: 1) при небольших уклонах кровли в 6 - 10° (фиг. 13) ферму делают несимметричной, вписывающейся в габарит кровли; 2) при больших уклонах такая конструкция приводит к чрезмерному увеличению длины решётки и увеличению веса фермы. В этих случаях более рационально запроектировать симметричную ферму, а кровлю опереть на неё с помощью специальных стоек (фиг. 9, пунктир); эти стойки во многих случаях могут быть выполнены из дерева. Все рассмотренные фермы имеют решётку в виде замкнутых треугольников и потому обладают геометрической неизменяемостью. Вследствие этого можно считать, что стержни в узлах соединены шарнирами и работают только на продольную силу. В последнее время, в связи с развитием сварки, в строительной практике получают применение конструкции, геометрическая неизменяемость которых обеспечивается только жёсткостью узлов (рис. 168, фиг. 7, 8 и 14). Стержни таких ферм работают на продольную силу и на изгибающий момент. Достоинством их являются простота узлов и возможность опирания прогонов в любом месте верхнего пояса, а не только в узлах, без утяжеления фермы. К числу рациональных конструкций этого типа относятся: 1) безраскосные фермы с прямым нижним поясом (фиг. 8), имеющие очертания, аналогичные рассмотренным выше трапециевидным фермам, но в решётке которых отсутствуют раскосы. Вследствие наличия в элементах такой фермы значительных изгибающих моментов, она, как правило, на 10 - 15% тяжелее фермы с раскосной решёткой. Поэтому применение её ограничивается случаями, когда фермы остаются внутри помещения открытыми и нижний пояс по архитектурным соображениям необходим без изломов; 2) безраскосные фермы с ломаным нижним поясом (фиг. 7) могут быть запроектированы весьма экономично, с затратой металла на 15 - 20% менее, чем фермы с раскосной решеткой. При условии применения сварки эти фермы могут быть рекомендованы для широкого применения; 3) при небольших пролётах (до 20 м) рационально применение фермы в виде жёсткого ригеля с затяжкой (фиг. 14); такая ферма представляет собой балку из прокатного профиля I № 16 - 22 с приваренной к нему на подвесках затяжкой из двух стержней диаметром 16 - 25 мм.

Стальные трехслойные панели типа «сандвич». Узлы.

Cегодня предлагаю поговорить о так называемых "сэндвич-панелях". Почему такое интересное и оригинальное название и что это за материал? Сэндвич, как всем известно, это американский бутерброд, неотъемлемая часть которого - наличие надвое разрезанного хлеба или булки и внутреннего слоя всего, что только взбредет в голову. Трехслойные панели типа "сэндвич" - это, оказывается, не такое вкусное, как бутерброд, но зато очень прочный модульный строительный материал, который обычно используют для построения внешних и внутренних стен зданий, потолочных и кровельных перекрытий.

Главное достоинство таких панелей в том, что они обладают высокими теплоизоляционными свойствами и тем самым делают возможным значительное уменьшение толщины стен и перегородок при строительстве, увеличивая этим полезную площадь здания. Они почти ничего не весят, и поэтому монтаж не занимает много времени и не требует сверхсилы.

"Сэндвичи" состоят из облицовки (она может быть совершенно разная, но самая популярная - два стальных профилированных листа, оцинкованных или окрашенных) и из теплоизоляционного слоя из минераловатного утеплителя либо пенополистирола.

Облицовочные слои:

- декоративный трудно горючий бумажно-слоистый пластик типа "Манминит"

- плиты древесноволокнистые, трудно горючие

- сталь тонколистовая оцинкованная стальной лист с полимерным покрытием (Polyester, Plastizol, PVF, Pural)

- полосы из оцинкованной стали

- алюминиевые листы

- фанера

- лист нержавеющей стали.

В качестве утеплителя могут применяться абсолютно разные материалы: минеральная вата, пенополистирол, пенополиуретан. В последнее время иностранные фирмы чаще всего применяют в своем производстве материалы из пенополистирола. Это самозатухающий вспененный материал, при производстве которого используется сырье с антипиренами, что делает пенополистирол трудносгораемым материалом.

Существует несколько способов производства "сэндвич-панелей":

- Автоматические линии (поточный тип)

- Ручная сборка

- Вспенивание наполнителя между двух листов облицовки (только с пенополиуретановым утеплителем)

"Сэндвич-панели" в последнее время относительно подешевели и вместе с тем стали широко распространенным строительным материалом. Уж очень у него много преимуществ перед остальными возможными материалами для укладки стен или большой мебели. Обычно сэндвичи предназначаются для изготовления:

- деталей интерьера и экспликации жилых, офисных, торговых и других помещений

- деталей интерьера пассажирских вагонов

- мебели

- кузовов транспортных средств

- изотермических и рефрижераторных контейнеров морозильных и холодильных камер ограждения

- легких металлических конструкций (торговые павильоны, склады, ангары, временные жилые помещения).

Стеновые ограждения неотапливаемых и отапливаемых ОПЗ. Узлы.

Стеновые ограждения большепролетных одноэтажных зданий могут быть несущими, самонесущими, навесными. Одновременно их подразделяют на утепленные и неутепленные.

Несущие стены чаще всего применяют в бескаркасных гражданских и некоторых промышленных зданиях. В промышленных сооружениях несущие наружные стены используют в основном при небольших пролетах. Материалом для несущих стен служит кирпич, мелкие и крупные блоки, реже— природный камень. Возводятся несущие стены из этих материалов, как и в обычных каменных зданиях, с учетом необходимой расчетной толщины и прочности применяемых материалов. Утепленные несущие стены отличаются от неутепленных повышенной толщиной или добавлением теплоизолирующего слоя, находящегося снаружи или внутри стены. Если на стену из штучных материалов толщиной менее 500 мм устанавливают балки или фермы, то в местах их опирания устраивают пилястры. По верху таких несущих стен иногда укладывают железобетонный пояс.

Самонесущие стены в отличие от несущих не воспринимают никакой нагрузки, кроме собственного веса и сил ветрового напора. Эти стены устанавливают на фундаментные балки или собственные фундаменты и располагают рядом с несущими колоннами, к которым крепятся гибкими связями, расположенными по высоте колонн (рис. XIII.1, XIII.2). Такие связи не препятствуют усадке стены и в то же время не позволяют ей отделиться от колонны.

Ненесущие стены выполняются, как правило, из навесных панелей, которые могут монтироваться в виде горизонтальных, а также и вертикальных элементов. В первом случае панели крепятся непосредственно к колоннам, во втором — к ригелям, которые в свою очередь прикрепляют к колоннам. Материалом для навесных панелей может служить железобетон, легкий бетон (керамзитобетон, пенобетон и т. п.), металлический листовой материал, асбестоцементные плиты и т. п. Эти конструкционные материалы комбинируют с утеплителями разного рода, если стены должны быть утеплены, или применяются без утеплителя в неутепленных стенах.

Навеска железобетонных панелей осуществляется с помощью уголков или полосового металла и т. п. Раскладку панелей см. на рис. XII 1.3, ХШ1

Железобетонные неутепленные панели изготовляют плоскими, номинальной длины в 6 м и ребристыми длиной 12 м.

Утепленные стеновые панели выпускают обычно трехлойными, со средним слоем из легкого и двумя поверхностными слоями из тяжелого бетона.

В тех случаях, когда номинальная длина панели меньше шага несущих колонн, между последними устанавливают дополнительные фахверковые колонны, к которым крепятся панели. Такое решение всегда характерно для торцовых и продольных стен.Помимо легкобетонных применяют также панели, обшитые плоскими асбестоцементными листами.

Так, например, применяется трехслойная панель с пенопластовым утеплителем, а также асбестоцементная панель с деревянным каркасом, внутри которой заложен минеральный утеплитель. Места соединения деревянного каркаса с асбестоцементными листами сначала промазывают клеем и водостойкой мастикой, после чего скрепляют шурупами.

При монтаже стен такие панели крепят к колоннам уголковыми крюками или анкерами, которыми затем притягиваются натяжными болтами к колонне. Швы между асбестоцементными утепленными панелями заполняют пороизолом, герметиком и защищают снаружи цементным раствором. Учитывая хрупкость асбестоцементных листов, асбестоцементные панели не доводят до пола промышленного одноэтажного здания, а опирают их на цоколь из бетонных блоков или железобетонных панелей на отметке +1,2; + 1,5 м.

Кроме горизонтальных панелей, которые крепятся к несущим или фахверковым колоннам, большое распространение получили трехслойные, утепленные пенополистиролом и обшитые оцинкованной профилированной сталью толщиной 0,8 мм (рис. XIII.6). Такие панели, занимая вертикальное положение, крепятся к горизонтальным ригелям, прикрепленным к колоннам. Номинальная ширина таких панелей 1 м, длина — до 7,2 м. Соединяются эти панели между собой по вертикали в шпунт.

Крепление вертикальных трехслойных панелей к коробчатым ригелям или к уголкам, установленным на этих ригелях, производится болтами со сферической головкой и герметизирующей шайбой под ней с наружной стороны стенового ограждения.

В тех случаях, когда вертикальные панели проектируют как неутепленные, их можно выполнить из асбестоцементных листов усиленного или унифицированного профилей. Они крепятся к ригелям фахверка из металлических швеллеров или деревянных брусьев. Стыки отдельных листов волнистой асбестоцементной фанеры выполняют внахлестку. Для обшивки углов здания со стенами из волнистых асбестоцементных листов применяются специальные угловые элементы из того же материала (рис. XIII.6, г—е).

Стены МПЗ. Схемы стен.

Для строительства многоэтажных Промышленные здания применяют главным образом каркасы рамного типа, воспринимающие горизонтальные усилия жесткими узлами рам либо решенные по рамно-связевой схеме с передачей горизонтальных усилий на диафрагмы, стены лестничных клеток и лифтовых шахт. Каркасы многоэтажных Промышленные здания, как правило, выполняют сборными или сборно-монолитными с балочными или безбалочными конструкциями междуэтажных перекрытий. Балочные перекрытия включают балки, опирающиеся на выступающие или скрытые консоли колонн и гладкие (многопустотные) или ребристые плиты, для опирания которых служат полки балок. Безбалочные перекрытия применяют обычно в таких Промышленные здания, где по условиям производства необходимы конструкции с гладкой поверхностью потолка (пищевая промышленность, склады, холодильники и т.п.). При безбалочном решении плоские плиты междуэтажного перекрытия опираются на капители колонн или непосредственно на колонны (с использованием перекрестной жесткой арматуры, располагаемой в пределах толщины перекрытия и выполняющей функции капителей). Безбалочные конструкции перекрытий Промышленные здания выполняют преимущественно из монолитного при этом в некоторых случаях применяют подъема этажей метод.

Для верхних этажей двухэтажных Промышленные здания с укрупненными (по сравнению с 1-м этажом) сетками колонн, как правило, используют конструктивные решения одноэтажных Промышленные здания, а для междуэтажных перекрытий — балочные конструкции со стальными или ригелями и настилом.

Стеновые ограждения Промышленные здания выполняют самонесущими и навесными (фахверковыми или каркасными). Основные виды стеновых ограждений отапливаемых Промышленные здания — крупнопанельные конструкции из легкого или ячеистого и ограждения из тонколистовой стали, асбестоцемента и др. листовых материалов с эффективными утеплителями. Стеновые ограждения неотапливаемых Промышленные здания и цехов с избыточным тепловыделением делают обычно из панелей, а также облегченного типа — из волнистых листов асбестоцемента профилированных стальных листов или из стеклопластика.

Стены ОПЗ с заполнением из листовых материалов. Узлы.

Ограждения их волнистых асбестоцементных и металлических листов применяют для неотапливаемых зданий и для цехов с избыточным тепловыделением.

Стены из каменных материалов предохраняют от проникновения грунтовых вод гидроизоляцией, укладываемой по верху фундаментной балки.

Асбестоцементные волнистые листы усиленного профиля имеют длину 2,15; 2,5 и 2,85м при ширине 1,028м толщина листов 3мм.

Гофрированная поверхность гладкая фактура и светлый тон листов, а так же монтажные швы внахлестку создают весьма характерный вид здания. Выбор материала для стен определяется режимом производства, климатическими данными, условиями эксплуатации,и экономикой строительства.

ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЛИСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ

Создание навесных панелей — особо легких даже по сравнению с панелями из легких или ячеистых бетонов — основывается на использовании комбинированных.конструкций; в таких панелях конструктивные пластмассовые материалы х сочетаются с материалами несгораемыми — асбестоцементом и.алюминием. Наиболее перспективными признаны трехслойные стеновые панели составного сечения.

Трехслойные панели состоят из тонких прочных наружных обшивок из алюминия, асбестоцемента или стеклопластика, являющихся основными прочностными и защитными элементами, и леткой,.относительно 'более толстой внутренней полости — «срединки» из конструктивных пенолластов, а также древесноволокнистых сот или крафт-бумажяых и тканевых сотопластов. Обрамление панели, как правило, выполняется из того же материала, что и обшивки, и может иметь как чисто защитные, так и несущие функции; элементы конструкций скрепляются между собой при помощи клеевых соединений с дополнительными металлическими 'креплениями (заклепками, шурупами, винтами или точечной сваркой). Такие дополнительные крепления рассчитываются на восприятие усилий от нагрузки в случае потери прочности клеевыми соединениями при пожаре, улучшают работу этих соединений на отрыв и выполняют в ряде.случаев-функций залреосовочных устройств.

Пенопластовую срединку рекомендуется выполнять не сплошной, а с пустотами, располагая конструкционный пенопласт слоем, требуемым расчетом, лишь непосредственно

под обшивками с целью их усиления при работе на продольный и поперечный (местный), изгиб.

Трехслойные панели стен проектируются, как правило, навесными, а также самонесущими [и прикрепляются к элементам основного каркаса здания.

Номенклатура стеновых панелей с применением пластмасс, составленная по данным [Л. 22], приведена в табл. 20-1.

ЦНИИПромздании с использованием разработок ряда других институтов в 1963— 1964 гг. была разработана номенклатура опытных образцов конструкций панельных стен отапливаемых и неотапливаемых промышленных зданий с применением пластмасс в соче-тан'ии с другими эффективными материалами [Л. 24].

Некоторые конструкции панельных стен отапливаемых и неотапливаемых промышленных зданий с применением пластмасс в сочетании с другими эффективными материалами представлены на 20-1.

В зависимости от наличия и вида агрессивных воздействий облицовочные листы с внутренней стороны панели могут быть приняты из следующих листовых материалов: алюминия, плокиро-ванной стали, закаленного или упрочненного стекла и шлако-ситалла.

В целях экономии пенопласт может применяться пустотелым, склеенным из отдельных плит (20-5,6), или -крупноблочным, с круглыми или овальными пустотами (ряс. 20-5,а).

Недостаточная длина выпускаемых аобе-стоцемантных листов (5,0 м) определяет необходимость устройства стыков. Стыки в обшивке панели располагаются в четвертях пролета— по одному на наружную и внутреннюю сторону панели вразбежку. Стыни перекрываются односторонними накладками на клею из асбестоцемента той же (или несколько большей) ТОЛЩИНЫ, ЧТО И 'ОСНОВНОЙ ЛИСТ.

При повышенной влажности воздуха производственных помещений обшивка, обращенная внутрь помещения, покрывается пароизо-

лирующими составами (лакокрасочными или гидрюфоб'изирующими).

Из-за легкой повреждаемости панелей с асбестоцементиьши обшив'ками предусматривается их защита от повреждений!в процессе изготовления, хранения, транспортирования и монтажа.

Главеельетройпроектом при Госстрое СССР Е 1964 г. утверждены для экспериментального строительства «Временные технические условия на асбестоцементные панели, (включенные в номенклатуру для сельского строительства» [Л. 3].

Временные условия распространяются та стеновые навесные и самонесущие асбестоцементные панели, предназначенные для экспериментального строительства сельских жилых", общественных и производственных зданий. По техническим условиям асбестоцементные панели изготовляются с применением деревянного каркаса, имеющего наружную и внутреннюю обшивку из плоских асбестоцементных листов толщиной '10 мм, 'соединяемых с каркасом оцинкованными -шурупами, и утеплителя, уложенного в панель между листами обшикай. В качестве утеплителя могут применяться: минеральная вата на синтетическом связующем, перистые древесно-волокнистые плиты, камышит и др.

Т

Типы газгольдеров. Схемы газгольдеров.

7. ГАЗГОЛЬДЕРЫ

7.1. Нормы настоящего раздела следует соблюдать при проектировании стальных газгольдеров, предназначенных для хранения, смешения, усреднения концентраций и выравнивания давления и распределения газов.

7.2. При проектировании газгольдеров следует предусматривать возможность поточного метода изготовления и монтажа конструкций и доступность их для наблюдения, очистки, ремонта, антикоррозионной защиты, окраски, а также проветривания и дегазации газгольдеров в период ремонта.

7.3. Газгольдеры следует проектировать: низкого давления — до 4 кПа (400 мм вод.ст.) и высокого давления — от 70 кПа (0,7 кгс/см2).

7.4. Вместимость газгольдеров следует принимать, м3:

мокрых — до 50 000;

сухих с гибкой секцией —до 10 000;

шаровых — от 600 [для продуктов с давлением до 1,8 МПа (18 кгс/см2)] до 2000 [для несгораемых продуктов с давлением до 1,2 МПа (12 кгс/см2)], а для легковоспламеняющихся и горючих продуктов с давлением до 0,25 МПа (2,5 кгс/см2);

горизонтальных цилиндрических — от 50 до 300;

вертикальных цилиндрических — от 50 до 200.

7.5. При проектировании газгольдеров следует применять марки стали по СНиП II-23-81 с отнесением элементов газгольдеров к группам в соответствии с п. 6.29.

7.6. Опоры газгольдеров высокого давления следует проектировать;

шаровых — стоечные или сплошные (цилиндрические, конические и др.);

горизонтальных цилиндрических — седловые или стоечные;

вертикальных цилиндрических — сплошные или стоечные.

Предел огнестойкости несущих конструкций под газгольдеры постоянного объема должен быть не менее 2 ч.

7.7. При проектировании газгольдеров низкого давления (мокрых и сухих) надлежит предусматривать, как правило, применение при их изготовлении и монтаже метода рулонирования.

7.8. Высоту и диаметр сухих газгольдеров и звеньев мокрых газгольдеров, а также оболочек горизонтальных и вертикальных цилиндрических газгольдеров следует, как правило, принимать кратными ширине и длине прокатной листовой стали.

7.9. Листовые конструкции газгольдеров низкого давления следует проектировать из стали на более трех марок.

7.10. При проектировании оболочек шаровых газгольдеров надлежит:

применять форму лепестков, обеспечивающую наименьший отход листовой стали;

применять оболочку, как правило, из стали одной марки;

число лепестков оболочки принимать четным;

число стоек принимать, как правило, четным;

предусматривать сварные соединения встык лепестков с обработанными кромками.

7.11. При расчете газгольдеров низкого давления следует применять коэффициенты надежности по нагрузке и условий работы в соответствии с приведенными в п. 6.31 и согласно требованиям СНиП II-23-81.

Дополнительные коэффициенты условий работы gс следует принимать по табл. 7, а дополнительные коэффициенты надежности по нагрузке gf при расчете на избыточное давление а газгольдерах высокого давления следует принимать равными 1,2.

7.12. Для обслуживания установленной арматуры, люков, приборов и прочих устройств газгольдеры должны обеспечиваться стационарными лестницами, площадками, переходами шириной не менее 0,7 м с ограждениями высотой 1,0 м.

7.13. Верхняя часть газгольдеров, подвергающаяся нагреванию солнечными лучами, должна иметь кастовую окраску с коэффициентом отражения не менее 50 %. Допускается размещение на газгольдерах знаков, цифр и других обозначений хранимых материалов или эмблемы предприятия.

Рис. 1. Схема газгольдера:

а — при высшем положении колоко- ла и телескопа,- б —размещение догрузки в нем; 1— переливной карман; 2 -вертикальная направ­ляющая (внутренняя); 3 — верти­кальная направляющая (внешняя): 4 — нижние ролики; 5 — верхние ролики; 6 — колпак; 7 — лазы; 8 — лю­ки; 9 — колокол; 10 — телескоп; 11— кольцевые площадки с перилами; 12 — резервуар; 13 — подставки; 14 — нижний затвор колокола; 15 — чу­гунные грузы; 16 — бетонные грузы; 17 —обратный верхний затвор теле­скопа.

Типы зонирования территорий ПП. Четыре схемы зонирования.

Распределяя объекты ПП (входящие в титульный список) по зонам, на основе их принадлежности к основному процессу, подсобному процессу или вспомогательным службам, мы выполняем зонирование по производственному или функционально-технологическому признаку. Площадка предприятия в соответствии с ее функциональным использованием разделена, как правило, на зоны: предзаводскую, производственную, подсобную и транспортно-складскую.

Зонирование по степени грузоемкости цехов основано на третьем принципе проектирования генпланов ПП. Такое зонирование позволяет сократить пробеги автомобилей по территории ПП и сократить количество пересечений ими пешеходных переходов. Этому способствует увод грузонасыщенных операций и связанных с ними объектов (складов, погрузо-разгрузочных площадок) на тылы ПП ближе к транспортным вводам на его территорию.

Аналогичный вид зонирования - по степени трудоемкости производств или многолюдности объектов. Обеспечивая сокращение путей движения людей по территории ПП и встреч их с транспортными потоками, наиболее многолюдные объекты располагают как можно ближе к проходным, т.е. в производственной зоне.

Зонирование территории по степени вредности производств, или санитарное зонирование, позволяет снизить опасность нанесения ущерба здоровью как самим работникам ПП, так и жителям прилегающих жилых районов. Наиболее вредные и опасные производства необходимо удалять в глубину ПП с учетом преобладающего направления ветра.

Выполняя зонирование с учетом категории пожаро- и взрывоопасности, следует опасные в этом отношении объекты располагать с подветренной стороны относительно других зданий и сооружений. Все перечисленные виды зонирования носят горизонтальную направленность. В многоэтажных зданиях производят еще и вертикальное зонирование. Оно имеет как производственный характер, так и санитарный, а также и противопожарный. Наиболее опасные в пожарном отношении производства размещают на верхних этажах. Наиболее вредные в санитарном отношении производства (пыльные, загазованные) располагают с учетом преобладающего направления ветра с подветренной стороны здания. Производства, требующие естественного освещения, размещают у наружных стен. На верхних этажах располагают безлюдные и малолюдные производства

Рис. 1. Схема параллельного зонирования:

1 – насосная станция; 2 – водонапорная башня зоны 3 – водонапорная башня зоны; 4 – водоводы

Типы лестниц в ОПЗ. Схемы лестниц.

Открытые служебные лестницы предназначены для обслуживания отдельных агрегатов или рабочих площадок с ограниченным количеством работающих на них. Такие лестницы конструируют чаще всего из стали со значительными уклонами 45,60 градусов и даже круче. Поверхность проступей во избежание скольжения делают обычно рифленой.

Открытые аварийные лестницы предназначены для эвакуации рабочих в тех случаях, когда невозможно пользоваться основным лестницами. Для выхода на такие лестницы с крановых путей и рабочих площадок устраивают специальные двери или открывающиеся части окон.





Дата публикования: 2014-11-18; Прочитано: 3151 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!



studopedia.org - Студопедия.Орг - 2014-2024 год. Студопедия не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования (0.019 с)...