AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA
im. Stanisława Staszica
w Krakowie
Praca projektowa z przedmiotu: ‘Budownictwo przemysłowe’
Projekt typowej hali przemysłowej o konstrukcji żelbetowej w systemie FF
Prowadzący: prof. dr hab. Inż. Roman Kinash
Projekt wykonał: Łukasz Ładak
Budownictwo, rok II
Grupa 3/1
Rok akademicki: 2012/2013
Kraków, maj 2013r.
Opis techniczny
Zakres opracowania:
Projekt żelbetowej hali przemysłowej w systemie FF . Wymiary projektowanej hali:
Długość – 102,00m,
Szerokość – 60,00m,
Wysokość:
Nawy głównej - 12,00m,
Nawy bocznej – 3,60m (parterowa).
Podstawa opracowania:
Katalog rozwiązań systemu konstrukcyjno-montażowego Fabryki Fabryk BISTYP,
Warszawa, 1978.
Opis:
Konstrukcja hali składa się z gotowych elementów prefabrykowanych FF zamieszczonych w katalogu rozwiązań systemu konstrukcyjno-montażowego Fabryki Fabryk, BISTYP. Schemat statyczny hali jest schematem belkowo-słupowym. Obiekt posadowiony jest na głębokości 1,30m.
Projektowana hala składa się z trzech naw głównych o wysokości 12m oraz nawy bocznej parterowej o wysokości 3,60m. Rozstaw poprzeczny słupów nawy głównej wynosi 18m,
a podłużny 6m, natomiast rozstaw poprzeczny i podłużny słupów nawy bocznej wynosi 6m. Całkowita długość projektowanej hali to 102,55m. Podzielona jest ona na dwie części dylatacją
o rozstawie osiowym słupów 55cm. Transport w hali zaprojektowano jako podwieszony,
z udźwigiem kolejno 10kN w każdej nawie głównej. Wykorzystane w hali słupy są zamocowane w stopach fundamentowych.W niniejszym opracowaniu zaprojektowano cztery rodzaje stóp fundamentowych kielichowych dla odpowiednio różnych typów słupów. Dla słupów S-1.1 i S-3.1 stojących osobno zaprojektowano odpowiednio stopy F1 oraz F2. Dla tych samych słupów, stojących razem na jednej stopie, zaprojektowano odpowiednio stopy F3 i F4.
Przekrycie utworzone z płyt żelbetowych stanowi po zalaniu spoin między płytami sztywną tarczę, przenoszącą siły poziome. Sztywność hali zapewniona jest przez skartowania cięgnowe.
Konstrukcja posadzki i przekrycia:
PRZEKRYCIE:
Nawy główne
papa wierzchniego krycia,
papa podkładowa,
3 cm gładź cementowa,
10 cm płyty z polistyrenu ekspandowanego,
folia budowlana, paroizolacyjna,
płyta żelbetowa PŻFF-2.
Nawa boczna
papa wierzchniego krycia,
papa podkładowa,
3 cm gładź cementowa,
10 cm płyty z polistyrenu ekspandowanego,
folia budowlana, paroizolacyjna,
płyta żelbetowa PŻFF-2.
POSADZKA:
w strefie środkowej
5 cm wylewka cementowa,
10 cm płyta żelbetowa,
izolacja przeciwwilgociowa,
10 cm podkład gruzo-betonowy,
10 cm podsypki piaskowej.
w strefie opaski grubości 1m przy ścianach zewnętrznych
5 cm wylewka cementowa,
10 cm płyta żelbetowa,
15 cm płyty z polistyrenu ekstradowanego,
izolacja przeciwwilgociowa,
10 cm podkład gruzo-betonowy,
10 cm podsypki piaskowej.
Zestawienie prefabrykatów
Zestawienie prefabrykatów |
---|
Lp. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Stopy fundamentowe |
---|
Lp. |
1 |
2 |
3 |
4 |
Spis rysunków
Przekrój poprzeczny (skala 1:100);
Przekrój podłużny nawy głównej oraz nawy bocznej (skala 1:200);
Rzut poziomy na wysokości 1,5m (skala 1:200);
Rzut stóp fundamentowych (skala 1:200);
Elewacje A-K oraz K-A (skala 1:200);
Elewacje 1-19 oraz 19-1 (skala 1:200);
Rzut dachu (skala 1:100);
Szczegół 1: Zestaw ścienny 6,0m x 3,6m z bramą 3,6m x 3,6m – przekrój poziomy (skala 1:20);
Szczegół 2: Okno przemysłowe 1,2m x 6,0m szklone pojedynczo (skala 1:2).
Obliczenie oświetlenia
W celu obliczenia odpowiedniego ustawienia okien i świetlików wyznaczone zostało 30 punktów rozłożonych równomiernie po przekroju poprzecznym hali w odstępach dwumetrowych,
na wysokości 85cm ponad posadzką. Na tej wysokości została przyjęta płaszczyzna robocza.
Okno 1 | Okno 2 | |
---|---|---|
Lp. | α [°] | l [m] |
1 | 51 | 1,81 |
2 | 37 | 3,29 |
3 | 25 | 5,14 |
4 | 19 | 7,07 |
5 | 15 | 9,03 |
6 | 12 | 11,01 |
7 | 10 | 12,99 |
8 | 9 | 14,98 |
9 | 8 | 16,97 |
10 | 7 | 18,96 |
11 | 7 | 20,96 |
12 | 6 | 22,95 |
13 | 5 | 24,95 |
14 | 5 | 26,94 |
15 | 5 | 28,94 |
16 | 4 | 30,94 |
17 | 4 | 32,94 |
18 | 4 | 34,93 |
19 | 4 | 36,93 |
20 | 4 | 38,93 |
21 | 3 | 40,93 |
22 | 3 | 42,96 |
23 | 3 | 44,96 |
24 | 3 | 46,96 |
25 | 3 | 48,95 |
26 | 3 | 50,95 |
27 | 3 | 52,95 |
28 | 3 | 54,95 |
29 | 2 | 56,95 |
30 | 1 | 58,94 |
Świetlik 1 | Okno 3 | |
---|---|---|
Lp. | α [°] | l [m] |
1 | 2 | 34,53 |
2 | 2 | 32,66 |
3 | 2 | 30,83 |
4 | 3 | 29,01 |
5 | 3 | 27,22 |
6 | 3 | 25,47 |
7 | 4 | 23,75 |
8 | 5 | 22,09 |
9 | 5 | 20,48 |
10 | 6 | 18,95 |
11 | 7 | 17,51 |
12 | 9 | 16,18 |
13 | 10 | 15,02 |
14 | 11 | 14,04 |
15 | 13 | 13,29 |
16 | 14 | 12,82 |
17 | 14 | 12,65 |
18 | 14 | 12,78 |
19 | 13 | 13,23 |
20 | 11 | 13,95 |
21 | 10 | 14,91 |
22 | 9 | 16,06 |
23 | 8 | 17,36 |
24 | 6 | 18,79 |
25 | 5 | 20,31 |
26 | 5 | 21,91 |
27 | 4 | 23,57 |
28 | 4 | 25,28 |
29 | 3 | 27,03 |
30 | 3 | 28,81 |
Lp. | Suma e [%] |
---|---|
1 | 2,8055 |
2 | 3,0227 |
3 | 3,0142 |
4 | 3,9052 |
5 | 3,9804 |
6 | 3,9564 |
7 | 4,1071 |
8 | 4,3067 |
9 | 4,2391 |
10 | 4,3282 |
11 | 4,567 |
12 | 4,9108 |
13 | 4,8033 |
14 | 4,9227 |
15 | 5,1844 |
16 | 4,759 |
17 | 5,0578 |
18 | 5,0978 |
19 | 4,9016 |
20 | 5,1147 |
21 | 4,6687 |
22 | 4,7983 |
23 | 4,7128 |
24 | 4,58 |
25 | 4,4318 |
26 | 4,145 |
27 | 3,9407 |
28 | 3,9771 |
29 | 3,038 |
30 | 2,2181 |
Obliczenia wykazują, że zaprojektowane oświetlenie jest równomierne na całym przekroju hali.