4126969042

4126969042



,Centrum Mechatroniki, Biomechaniki i Nanoinżynierii Politechniki

Poznańskiej”

Należy zaprojektować cokoły pod zabudowę wyrzutni dachowych.

1.6 Mur oporowy

Zaprojektowano jako żelbetowy o gr. 30 cm. Trasę i wysokość muru oporowego pokazano na planie zagospodarowania terenu. Poziom posadowienia muru oporowego przyjęto 1,2 m p.p.t.

Należy zaprojektować przerwy dylatacyjne o grubości 10-20 mm. W przerwach dylatacyjnych muru oporowego należy stosować dybie stalowe.

Przy projektowaniu ściany oporowej należy uwzględnić pkt. 5.5. PN-83/B-03010 „Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie”.

Na rysunkach wykonawczych określić grubość otuliny z prętów zbrojeniowych, a w przypadku zastosowania zbrojenia kilkoma siatkami, należy opisać wymaganą otulinę dla poszczególnej siatki.

Zastosowane materiały konstrukcyjne:

- podłoża betonowe    - beton B -10

-    żelbetowe elementy konstrukcyjne    - beton B-37

-    stal zbrojeniowa żebrowana    - A-III (RB 500w)

-    stal zbrojeniowa gładka    - A-O (StOS)

Ściany muru oporowego ponad terenem wyłożone płytami z piaskowca gr. min. 4 cm, z impregnacją (przeciwpyłowa, przeciwzabrudzeniowa), na ruszcie,

Mur zabezpieczony od góry balustradą prętową z blachy nierdzewnej z pochwytem rurowym z blachy nierdzewnej.

1.7 Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe

ŚCIANY

a)    konstrukcyjne - ściany zewnętrzne nośne żelbetowe pełne, żelbetowe szkieletowe z wypełnieniem z bloczków silikatowych o szerokości 25 cm.

b)    osłonowe - wypełnienie szkieletu z bloczków silikatowych lub gazobetonowych grubości 25/24 cm.

Nie dopuszcza się do rezygnacji ze spoin pionowych, szczególnie na krótkich odcinkach w przypadku ścian wykonywanych z bloczków silka.

Ściany węzła cieplnego sąsiadujące z pomieszczeniami użytkowymi powinny mieć U nie większą niż 1,0 W/m2K,

c)    działowe:

-    pomieszczeń użytkowych i komunikacji wykonane jako szkieletowe: ruszt stalowy, z wypełnieniem wełną mineralną (wzgl. Akusz.) z okładziną obustronnie np. z płyt cementowo-włóknowych lub płyta gipsowo-kartonowa GKF dwustronnie gr. 25 mm typu kompakt lub 2 x 12,5 mm na stelażu z profili stalowych 75 z wypełnieniem watą szklaną Gulfiber lub Superrock ROCKWOOL, grub. 80 mm - całkowita grubość ściany 12/12,5 cm;

-    sanitariatów - ścianki instalacyjne z płyt g-k GKBI gr. 12,5 mm x 2 na profilach stalowych 50. Łączna grub. 200 mm. Wewnątrz ścianki systemowe urządzenia - stelaże Geberit h = 120 cm z instal. wod.-kan. i wypełnieniem watą szklaną grub. 80 mm;

-    sal dydaktycznych i wykładowych oraz bloków sanitarnych - murowane z bloczków gazobetonowych o grub. 12-18 cm;



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Postępy na budowie Centrum Mechatroniki, Biomechaniki i Nanoinzynierii Politechniki Poznańskiej
,Centrum Mechatroniki, Biomechaniki i Nanoinżynierii PolitechnikiPoznańskiej” Niedopuszczalnym
,Centrum Mechatroniki, Biomechaniki i Nanoinżynierii PolitechnikiPoznańskiej” elementów całego
,Centrum Mechatroniki, Biomechaniki i Nanoinżynierii PolitechnikiPoznańskiej” Malowanie: a)
,Centrum Mechatroniki, Biomechaniki i Nanoinżynierii PolitechnikiPoznańskiej” Drzwi na klatkach
,Centrum Mechatroniki, Biomechaniki i Nanoinżynierii PolitechnikiPoznańskiej” -
,Centrum Mechatroniki, Biomechaniki i Nanoinżynierii Politechniki Poznańskiej” SPIS ZAWARTOŚCI
,Centrum Mechatroniki, Biomechaniki i Nanoinżynierii Politechniki Poznańskiej”Podstawa
,Centrum Mechatroniki, Biomechaniki i Nanoinżynierii PolitechnikiPoznańskiej” e)
,Centrum Mechatroniki, Biomechaniki i Nanoinżynierii PolitechnikiPoznańskiej” Teren przeznaczony na
,Centrum Mechatroniki, Biomechaniki i Nanoinżynierii PolitechnikiPoznańskiej” +4,50 m (I piętro)
,Centrum Mechatroniki, Biomechaniki i Nanoinżynierii PolitechnikiPoznańskiej” zasilanie budynku
,Centrum Mechatroniki, Biomechaniki i Nanoinżynierii Politechniki Poznańskiej”1.4. Ustalenie sposobu

więcej podobnych podstron