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层厂房定轴线的标定课件.ppt

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    •   单层厂房定位轴线是确定厂房主要承重构件位置及其相互间标志尺寸的基准线,也是厂房施工放线和设备安装定位的依据  平行于厂房长度方向的轴线称纵向定位轴线;与之垂直的称为横向定位轴线 第十五章第十五章 单层厂房定位轴线的标定单层厂房定位轴线的标定 层厂房定轴线的标定 层厂房定轴线的标定 一、横向定位轴线  横向定位轴线通过处是吊车梁、屋面板、连系梁、基础梁及墙板标志端部的位置一) 中间柱与横向定位轴线的联系  除横向变形缝及端部排架柱外,中间柱的中心线应与横向定位轴线重合屋面板端部位于柱中心线通过处  连系梁、吊车梁、基础梁、屋面板及外墙板的标志尺寸均以柱中心线为准层厂房定轴线的标定 中间柱与横向定位轴线的联系变形缝处柱与横向定位轴线的联系层厂房定轴线的标定 (二) 横向变形缝处,柱与横向定位轴线的联系    横向变形缝处,定位轴线采用双轴线  各轴线均由吊车梁和屋面板尺寸端部通过两轴线间的跨度为缝宽  两柱中心线各自轴线后退600mm  变形缝两侧柱间的实际距离较其它处的柱距减少600mm,但柱距的标志尺寸仍为6米层厂房定轴线的标定 (三) 山墙与定位轴线的关系  1、山墙为非承重墙时  墙内缘和抗风柱外缘应与横向定位轴线重合。

        端部排架柱的中心线应由横向定位轴线向内移600mm  2、山墙为承重墙时  墙内缘与横向定位轴线间的距离应按砌块的半块或倍数或墙厚的一半来规定 层厂房定轴线的标定 山墙为非承重墙山墙为承重墙层厂房定轴线的标定 二、纵向定位轴线  纵向定位轴线在柱身通过处是屋架或屋面大梁标志尺寸端部的位置,也是大型屋面板边缘的位置  (一)   边柱、边墙与纵向定位轴线  两条定位轴线间距离(厂房跨度)与吊车跨度之间的关系满足: L-LK=2e 对边柱而言,纵向定位轴线的标定与吊车桥架端头长度B、桥架端头与上柱内缘的安全缝隙宽度Cb以及上柱宽度h有关层厂房定轴线的标定 层厂房定轴线的标定 式中:  L --厂房跨度;   LK --吊车轮距; e –-轴线至吊车轨中心线距离,一般为750mm,当吊车起重量大于50t时,取1000mm;当采用梁式吊车时,取500mm       e≥ B+h0+CbB--吊车桥架端头长度;查表得到Cb--桥架端头与上柱内缘的安全缝隙宽度;查表得到h--上柱宽度层厂房定轴线的标定         为保证吊车在跨度方向的安全要求,实际缝隙宽度应满足:e-(B+h0)≥Cbh=h0+ac,h0为轴线至上柱内缘的距离;h为上柱宽度,一般为400mm、500mm;ac为连系尺寸,即轴线至柱外缘的距离。

      层厂房定轴线的标定 纵向定位轴线的标定分两种情况:(1) 无吊车或只设悬挂式吊车,或柱距为6m,吊车起重量≤20/5t时轴线与外墙内缘及柱外缘重合,即ac=0,h=h0因为吊车起重≤20/5t时, h=h0=400mm,查表得B =260mm, Cb ≥80mmCb= e-(B+h0) =750-(260+400)=90mm≥80mm满足安全缝隙宽度要求层厂房定轴线的标定 (2) 当柱距为6m,吊车起重量>20/5t时  轴线与柱外缘间设连系尺寸,即ac≠0,且为300mm或其倍数当墙体为砌体时,可采用50mm或其整数倍  随着吊车起重量或柱距增大,相应的B和h值也相应增大,为了保证安全缝隙宽度要求,在纵向定位轴线不动的情况下,将柱外缘外推一个ac值,即h0=h-ac   要保证屋架在柱上应有的支承长度,不得小于300mm,如不足时则上柱头应伸出牛腿或采用刚接 层厂房定轴线的标定   在无吊车或只有悬挂式吊车的厂房中,当采用带有承重壁柱的外墙时:  壁柱较大,足够支承屋顶承重构件,则墙内缘与纵向定位轴线相重合  壁柱较小,则墙内缘与纵向定位轴线的距离应为墙体半块或半块的倍数  采用承重外墙时,墙内缘与纵向定位轴线的距离应为墙体半块或半块的倍数或使墙中心线与定位轴线相重合。

       层厂房定轴线的标定 层厂房定轴线的标定 (二) 中柱与纵向定位轴线的联系1、等高跨中柱  等高厂房的中柱,宜设置单柱和一条纵向定位轴线定位轴线通过相邻两跨屋架的标志尺寸端部,并与上柱中心线相重合上柱截面高度一般取600mm,以保证两侧屋架应有的支承长度,上柱头不带牛腿  等高厂房的中柱,由于吊车起重量、柱距、或构造要求需要设插入距时,中柱可采用单柱及两条纵向定位轴线插入距应符合3M数列,上柱中心线宜与插入距中心线重合层厂房定轴线的标定 层厂房定轴线的标定 2、不等高跨中柱  对这类中柱,可看做是高跨的边柱  高低跨处中柱采用单柱时,如高跨吊车起重量≤20/5t,则高跨上柱外缘与封墙内缘宜与纵向定位轴线相重合  当高跨起重量大于20/5t时,其上柱外缘与纵向定位轴线间宜设连系尺寸ac,并应采用两条纵向定位轴线,两线间的距离为插入距ai,ai在数值上等于连系尺寸ac层厂房定轴线的标定 层厂房定轴线的标定   对低跨来说,为简化屋面构造,其定位轴线则应自上柱外缘、封墙内缘通过,所以此时在一根柱上同时存在两条定位轴线,分属于高、低跨   如封墙处采用墙板结构时,可按上页图所示处理层厂房定轴线的标定 (三) 纵向伸缩缝、防震缝处柱与纵向定位轴线的联系  当厂房宽度较大时,沿厂房宽度方向需设置纵向缝,以解决横向变形问题。

        1、单柱方案  等高厂房可采用单柱并设两条纵向定位轴线伸缩缝一侧的屋架或屋面梁搁置在活动支座上此时,ai = ae式中,ae为伸缩缝宽度层厂房定轴线的标定   不等高厂房设纵向伸缩缝时,一般设置在高低跨处  采用单柱处理时,低跨的屋架或屋面梁可搁置在设有活动支座的牛腿上,高低跨处应采用两条纵向定位轴线,其间设插入距ai  ai与伸缩缝宽度ae、连系尺寸ac、封墙厚度t的关系如图层厂房定轴线的标定 层厂房定轴线的标定 2、双柱方案  当采用双柱时,应采用两条纵向定位轴线,并设插入距柱与纵向定位轴线的定位规定可分别按各自的边柱处理层厂房定轴线的标定 三、纵横跨相交处的定位轴线  在厂房纵横跨相交处,常在相交处设变形缝,使纵横跨各自独立  纵横跨应有各自的柱列和定位轴线各轴线与柱的定位按前述诸原则进行,然后再将相交体都组合在一起  对于纵跨,相交处的处理相当于山墙处;对于横跨,相交处处理相当于边柱和外墙处的定位轴线定位 层厂房定轴线的标定   纵横跨相交处采用双柱单墙处理,相交处外墙不落地,成为悬墙,属于横跨  相交处两条定位轴线间插入距ai = ae+t 或 ai = ae+t+ac,  当封墙为砌体时,ae值为变形缝处的宽度;封墙为墙板时,ae值取变形缝的宽度或吊装墙板所需净空尺寸的较大者。

       层厂房定轴线的标定 层厂房定轴线的标定   单层厂房剖面设计是建立在平面设计的基础上的,剖面设计着重解决建筑空间如何满足生产的各项要求的问题  生产工艺对厂房剖面设计影响很大,如生产设备的体型、工艺流程、生产特点、操作要求、起重运输设备的类型及起重量等第十六章第十六章 单层厂房剖面设计单层厂房剖面设计 层厂房定轴线的标定 某20t氧气顶吹转炉厂房剖面图层厂房定轴线的标定 一、厂房高度的确定  单层厂房的高度是指室内地面到屋架下弦或屋面梁的下表面的垂直距离  一般情况屋架下表面的高度即是柱顶与地面之间的高度,所以单层厂房高度也可指地面到柱顶的高度层厂房定轴线的标定 (一) 柱顶标高的确定1、无吊车厂房  根据最大生产设备的高度和其安装、检修时所需的净空高度确定还应考虑人的心理需要,避免因为厂房跨度大,高度小产生的压抑感柱顶标高一般不小于3.9米2、有吊车厂房  其柱顶标高应按下式计算求得,即:H=H1+h+Ch层厂房定轴线的标定 式中:H—柱顶标高;H1—吊车轨顶标高由工艺人员提出h—轨顶至吊车上小车顶部的高度根据吊车起重量由吊车规格表中查出Ch—屋架下弦底面至吊车小车顶面的安全空隙。

      这主要是考虑到:屋架下弦及支撑可能产生的下垂挠度;柱列基础纵横向可能产生的不均匀沉降及构件制作时可能产生的误差影响吊车的正常运行层厂房定轴线的标定 层厂房定轴线的标定 H1=H2+ H3H2—柱牛腿标高,应符合《厂房建筑模数协调标准》 标高符合扩大模数3M数列,当标高大于7.2米时,应符合6M数列H3—吊车梁高、吊车轨高及垫层厚度之和 层厂房定轴线的标定 (二) 室内地面标高的确定  一般情况下,单层厂房室内地坪与室外地面须设置高差,以防雨水侵入室内但为了便于运输工具进出厂房和不加长门口坡道的长度,这个高差又不宜太大,一般取150mm  当地形复杂时,则因地制宜,在满足工艺需要前提下,尽可能减少土石方量 层厂房定轴线的标定 (三) 厂房高度设计的一般原则  在满足生产要求的前提下,不宜轻易提高柱顶标高  在工艺有要求的多跨厂房中,当高差不大于1.2米时,低跨所占面积较小时,不宜设置高差(有空调要求除外)  对于厂房内局部有特殊设备,为了柱顶标高的统一,通常在厂房一端屋架与屋架之间的空间布置个别高大设备;或降低局部地面标高,如地坑,来设置大型设备以减小厂房高度 层厂房定轴线的标定 层厂房定轴线的标定 层厂房定轴线的标定 二、天然采光  采光设计是根据室内生产对采光的要求确定窗子大小、形式、及其布置,保证室内采光的强度、均匀度及避免眩光。

      一) 天然采光系数  设计时应根据生产性质及其对采光的要求,按采光系数的标准值进行设计层厂房定轴线的标定 室内某一点的采光系数c的计算公式:c=En/Ew×100%  式中:En为室内工作面上某点的照度(单位面积上所接受光通量的多少,单位用lx表示);  En为同一时刻露天地平面上天空扩散光照射下的照度,单位为lx层厂房定轴线的标定 (二) 采光均匀度  采光均匀度是指工作面上的采光系数的最低值与最高值的比值  可通过采光曲线示意图来表示层厂房定轴线的标定   侧窗采光难以保证均匀度,一般不作要求  顶部采光时,对I~V级采光等级的采光均匀度不宜0.7  为保证采光均匀度的规定,相邻天窗中线间的距离不宜大于工作面至天窗下沿高度的两倍  通常工作面标高取地面以上1.0~1.2m层厂房定轴线的标定 (三) 采光面积通过窗地面积比来确定采光面积表中采光等级和采光系数最低值由下表查得层厂房定轴线的标定 层厂房定轴线的标定 层厂房定轴线的标定 (四) 采光方式  根据采光口在外围护结构上的位置,可分为侧窗采光、天窗采光和混合采光三种方式1、 侧窗采光  构造简单、造价低廉、视野开阔  单侧采光适合于进深小的厂房。

        双侧采光适合于进深大的厂房高低侧窗的结合布置采光可改善厂房的采光均匀度层厂房定轴线的标定 层厂房定轴线的标定 层厂房定轴线的标定 2、 天窗采光        用于侧向不能开窗或连续多跨的厂房,照度均匀,采光效率高,但构造复杂,造价较高3、 混合采光        侧窗采光不能满足要求时,用天窗采光补充层厂房定轴线的标定 层厂房定轴线的标定 (四) 采光天窗的类型    1、锯齿形天窗    2、横向下沉式天窗    3、平天窗    4、三角形天窗    5、其它天窗层厂房定轴线的标定 层厂房定轴线的标定 层厂房定轴线的标定 三、自然通风  (一) 通风基本原理1、热压作用下的通风厂房内部产生热量提高了室内空气的温度,使空气体积膨胀,容重变小而自然上升而室外空气温度相对较低,容重较大,室外冷空气通过厂房下部的门窗进入室内,室内热空气上升,通过厂房上部的天窗排出,如此循环往复,达到通风目的层厂房定轴线的标定 层厂房定轴线的标定 2、风压作用下的通风风吹向建筑物时,在迎风面空气压力增大,超过大气压力为正压区,在背风面空气压力往往小于大气压力,成为负压区将厂房的进风口设在正压区,排风口设在负压区,更好地组织通风。

      层厂房定轴线的标定 层厂房定轴线的标定 (二) 热加工车间的自然通风1、进气口、排气口的设置主要利用低侧窗进风,高侧窗和天窗排风,根据热压原理,进排风口的高差越大,通风效果越好图为进排风口的位置与高度的关系层厂房定轴线的标定 南方炎热地区作为进风口的低侧窗窗台标高,可降为0.5~1m,进、排气口可仅设挡雨板,不设窗扇北方寒冷地区为冬季保温需要,进、排风口均需设窗扇低侧窗可分为上下两排,冬季上排窗可关闭,开启下排窗夏季开启上排窗层厂房定轴线的标定 南方地区热车间                   北方地区热车间层厂房定轴线的标定 为提高热车间的通风能力,低侧窗宜采用平开窗和立旋窗尤以立旋窗为佳层厂房定轴线的标定 层厂房定轴线的标定 排风口的位置应尽量高一些,一般设在柱顶处天窗位置一般设在屋脊处或设于散发热量最大的设备的上方中间部分侧窗一般设计成采光窗,采用固定窗或中悬窗形式层厂房定轴线的标定 南方地区热车间墙体形式对散热量及灰尘散发量大的车间,在南方地区厂房墙体形式可采用上下开敞式;层厂房定轴线的标定 对散热量及灰尘散发量大的车间,在北方地区,应在保证采光基本要求的前提下,尽量缩小侧窗面积,也可采用上部开敞式。

       除上下开敞式墙体形式外,还有全开敞式,如右图适用于只要求防雨不要求保温的一些热车间和仓库如冶金工业的脱锭、钢坯库等层厂房定轴线的标定 2、通风天窗的类型       (1)    矩形通风天窗层厂房定轴线的标定        (2) 下沉式通风             天窗层厂房定轴线的标定        (3)   其它形式的             通风天窗层厂房定轴线的标定 3、合理布置热源和其它措施        在组织穿堂风通风时,热源布置在夏季主导风向的下风向一侧,且进出风口应布置在一条线上,使气流通畅       在热压通风时,热源应布置在天窗开口下面,使气流排出路线短,减少涡流         冷热跨厂房间隔布置,加快气流速度,通风效果明显层厂房定轴线的标定 层厂房定轴线的标定 四、屋面排水方式对屋顶形式的影响    厂房排水也分有组织排水和无组织排水    有组织排水分内排水和外排水    多跨厂房多采用内排水方式层厂房定轴线的标定 层厂房定轴线的标定 1、多脊双坡形式屋顶    在多跨厂房中,多把屋顶做成有内天沟的多脊双坡形式,坡度一般在1/5~1/12间优点是承重构件受力合理、材料消耗少,应用广泛。

      不足是排水管易堵塞、天沟积水、屋面易渗漏,构件类型多,排水构造复杂,施工困难层厂房定轴线的标定 2、缓长坡形式屋顶 把常用的多脊双坡屋顶改变成没有内天沟的双坡屋面,可以避免多脊双坡屋顶的缺点可以减少天沟、水落管及地下排水管网数量,简化构造 层厂房定轴线的标定 缓长坡形式屋顶多脊双坡形式屋顶层厂房定轴线的标定 。

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