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文档简介
厂房剖面设计第1页,课件共61页,创作于2023年2月一、生产工艺对剖面设计的
影响和建筑设计的任务平面设计:主要从平面形式、柱网选择、平面组合等方面解决生产对厂房提出的各种要求;剖面设计:主要从厂房的建筑空间处理上满足生产对厂房提出的各种要求。
下一张主页退出上一张第2页,课件共61页,创作于2023年2月剖面设计的任务:
1、确定厂房高度;
2、处理车间的采光、通风和屋面排水问题;
3、合理选择围护的形式及其构造。下一张主页退出上一张第3页,课件共61页,创作于2023年2月二、厂房高度的确定厂房高度的概念:(一)柱顶标高的确定
1、无吊车厂房柱顶标高:①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;②从心理角度考虑应避免单层厂房跨度大、高度低而产生压抑感;下一张主页退出上一张第4页,课件共61页,创作于2023年2月柱顶标高:考虑到采光、通风柱顶标高不应低于4M;④从卫生角度考虑,确定厂房高度时,不应遵守卫生标准的要求,应保证每人占有空气量不小于13M3、面积不小于4M2。⑤柱顶标高还应符合扩大模数3M数列,砖混结构厂房的西半球顶标高可符合1M数列。下一张主页退出上一张第5页,课件共61页,创作于2023年2月2、有吊车厂房(图14-1)其柱顶标高应按下式计算求得,即:
H=H1+h+Ch式中
H——柱顶标高,应符合3M数列;
H1—吊车轨顶标高,由工艺设计人员提出;
h——轨顶至吊车上小车顶部的高度;下一张主页退出上一张第6页,课件共61页,创作于2023年2月2、有吊车厂房Ch—屋架下弦底面至吊车小车顶面的安全空隙。H1=H2+H3——柱牛腿标高,应符合扩大模数3M数列,如牛腿标高大于7.2M时,应符合扩大模数6M数列;
H3——吊车梁高、吊车轨高及垫层厚度之和。下一张主页退出上一张第7页,课件共61页,创作于2023年2月3、多跨厂房高差处理经济角度:设高差增加造价(C元/M);低部增加造价(Y元/M),抬高低部屋面、地面造价不增;低部抬高的临界宽度W=C/Y(在这个宽度范围内二者造价相等)当低部的实际宽度小于W时,可不设高差,把低部与高部拉平;当低部的实际宽度大于W时,应设高差。下一张主页退出上一张第8页,课件共61页,创作于2023年2月构造角度:《厂房建筑模数协调标准》规定:①在采暖和不采暖的多跨厂房中,高差值等于或小于1.2M时不设高差;②在不采暖的多跨厂房中,高跨一侧仅有一个低跨,且高差值等于或小于1.8M时,也不设高差;③有地震设防要求时,高差不大于2.4M时宜做成等高。下一张主页退出上一张第9页,课件共61页,创作于2023年2月(二)室内地坪标高的确定室内外地面必须设高差,一般取150MM。1、当厂房跨度平行等高线布置,地形坡度又较大时,若工艺条件许可,可将厂房不同跨度的地坪标高分别布置要不同的台阶上,以节省土石方及基础工程量。2、当跨度垂直等高线布置,地形坡度又较大时,若工艺条件许可,可将同一跨度地坪分段布置在不同标高的台阶上,也可将局部做成两层,吊车轨顶仍保持同一标高。(图14-2)下一张主页退出上一张第10页,课件共61页,创作于2023年2月三、天然采光天然采光的设计要求:1、满足采光系数最低值的要求2、满足采光均匀度要求3、避免在工作区产生眩光(图14-3)下一张主页退出上一张第11页,课件共61页,创作于2023年2月(一)天然采光系数光通量:照度:采光系数:C=(En/Ew)×100%下一张主页退出上一张第12页,课件共61页,创作于2023年2月(二)采光面积的确定窗地比下一张主页退出上一张第13页,课件共61页,创作于2023年2月(二)采光方式和采光窗的
选择
1、采光方式:
侧面采光(图14-4a)顶部采光(图14-4b)混合采光(图14-4c)
(1)侧面采光(侧窗)
单侧采光(房间很窄);双侧采光高侧窗;低侧窗(图14-5)下一张主页退出上一张第14页,课件共61页,创作于2023年2月侧窗:它是在房间的一侧墙上或两侧墙上开采光口,是常见的一种采光方式。
下一张主页退出上一张第15页,课件共61页,创作于2023年2月侧窗:特点:
构造简单,布置方便,造价低,光线具有明确的方向性;有利于形成阴影,对观看立体物体特别适宜。侧窗通常做成长方形:横长方形、坚长方形、方形下一张主页退出上一张第16页,课件共61页,创作于2023年2月(2)顶部采光(天窗)利用开设在屋顶上的窗子进行采光
特点:室内光线较均匀,采光效率较侧窗高,但构造较复杂,造价较高。下一张主页退出上一张第17页,课件共61页,创作于2023年2月(3)混合采光侧面采光+顶部采光下一张主页退出上一张第18页,课件共61页,创作于2023年2月2、采光天窗的形式常见的有:矩形、梯形、M形、锯齿形、横向天窗、平天窗等下一张主页退出上一张第19页,课件共61页,创作于2023年2月A、矩形天窗(图14-6)①是沿跨间纵向两侧开窗采光,具有中等照度,采光系数最高值在跨中,最低值在柱子处;②由安装在屋架上的天窗架和天窗架上的天窗扇组成;下一张主页退出上一张第20页,课件共61页,创作于2023年2月A、矩形天窗优点:①室内光线均匀,直射光少;②窗面垂直,积灰少,且易于防水;③窗扇可开启,能兼起通风作用;④窗的位置高一般处于视野范围外,不易形成眩光。下一张主页退出上一张第21页,课件共61页,创作于2023年2月A、矩形天窗缺点:
①增加了厂房的体积和屋顶承重结构的集中荷载;②屋顶结构复杂;③造价高;④抗震性能不好。下一张主页退出上一张第22页,课件共61页,创作于2023年2月矩形天窗的设计:(图14-6a)①天窗宽度:厂房跨度的1/2-1/3;②天窗位置高度:指天窗下沿至工作面的高度;厂房跨度的0.35-0.7;③天窗间距:指天窗轴线间的距离;小于天窗位置高度的4倍以内;④相邻天窗玻璃间距:一般取相邻天窗高度和的1.5倍;即:L>1.5(h1+h2)⑤天窗高度:屋面至天窗上沿的垂直距离。下一张主页退出上一张第23页,课件共61页,创作于2023年2月B、梯形天窗(图14-7)将矩形天窗的玻璃作成向外倾斜的就形成梯形天窗。下一张主页退出上一张第24页,课件共61页,创作于2023年2月B、梯形天窗特点:①遮挡少,水平投影面积大,可大大提高室内照度(玻璃与水平投影面成600角时,可提高室内照度60%)。②玻璃倾斜,容易积灰,污染严重,构造复杂,直射光多。现已较少用下一张主页退出下一张主页退出上一张第25页,课件共61页,创作于2023年2月C、M形天窗(图14-8)将矩形天窗的屋盖由两侧向内倾斜而形成。上一张下一张主页退出第26页,课件共61页,创作于2023年2月C、M形天窗
特点:
①屋盖倾斜,其内表面可增强光线的反射作用,同时还可引导气流;②较矩形天窗采光、通风都有利,但构造较矩形天窗复杂,天窗屋面需用内排水或形成纵向长天沟外排水。(图14-8a)下一张主页退出上一张第27页,课件共61页,创作于2023年2月D、锯齿形天窗(图14-9)是将厂房屋盖做成锯齿形,窗设于垂直面上。(单面顶部采光)下一张主页退出上一张第28页,课件共61页,创作于2023年2月D、锯齿形天窗特点:
①能利用天棚倾斜面反射光线,采光效率较矩形天窗高;②窗扇可开启,能兼起通风作用;③直射光少,室内光线稳定且均匀,还具有较强的方向性;④能保证7%的平均采光系数,能满足精密工作车间的采光要求。下一张主页退出上一张第29页,课件共61页,创作于2023年2月D、锯齿形天窗适用于:
要求光线稳定,要调节温湿度的厂房;如纺织厂、印染厂等。下一张主页退出上一张第30页,课件共61页,创作于2023年2月E、横向天窗(图14-10)是将相邻柱距的整跨屋面板上下交替布置在屋架的上下弦上,利用屋面板位置的高差(即屋架上下弦的高差)作采光口而形成的。下一张主页退出上一张第31页,课件共61页,创作于2023年2月E、横向天窗优点:①天窗布置灵活,可根据使用要求每隔一个柱距或几个柱距布置;②造价较矩形天窗低(为矩形天窗的62%),采光效果与纵向矩形天窗差不多。③排气路线短捷,可开设较大面积的采光口,通风量大下一张主页退出上一张第32页,课件共61页,创作于2023年2月
E、横向天窗缺点:①窗扇形式受屋架形式的限制,布置不灵活,窗扇不标准,构造复杂;②厂房纵向刚度差;③屋架高度要求较大,不宜用于跨度较小的车间。适用于:朝向为东西向的冷加工车间及对采光、通风有要求的热加工车间
下一张主页退出上一张第33页,课件共61页,创作于2023年2月F、平天窗(图14-11)是在屋面上直接设置采光口而形成的。可成点,成块,成带布置。下一张主页退出上一张第34页,课件共61页,创作于2023年2月F、平天窗特点:①采光效率高,为矩形天窗的2-3倍,布置灵活,构造简单,施工方便,不需天窗架,造价低;②阳光直射车间,易产生眩光,采暖地区玻璃易结露,造成水滴下落;③玻璃表面易积灰或积雪、玻璃易破碎下落伤人,平天窗不能通风;适用于:冷加工车间下一张主页退出上一张第35页,课件共61页,创作于2023年2月G、三角形天窗(图14-12)将屋面玻璃抬高(一般与水平面成30-450)宽为3-6M。需设天窗架,其特点类似平天窗。下一张主页退出上一张第36页,课件共61页,创作于2023年2月3、采光天窗的布置采光天窗的布置须结合天窗形式、屋盖结构和构造、厂房朝向、生产要求等因素综合考虑。采光天窗的布置有:纵向布置(天窗带平行于屋脊)横向布置(天窗带垂直于屋脊)点式或块状布置
下一张主页退出上一张第37页,课件共61页,创作于2023年2月A、纵向布置主要适用于朝向为南北向的厂房;多采用矩形、M形、梯形、锯齿形天窗,也可采用平天窗,作成采光带沿厂房屋脊纵向布置。下一张主页退出上一张第38页,课件共61页,创作于2023年2月B、横向布置主要适用于朝向为东西向的厂房;多采用横向下沉式天窗,也可采用平天窗成带横向布置。下一张主页退出上一张第39页,课件共61页,创作于2023年2月C、点式或块状布置采用平天窗,根据使用要求,在屋面上灵活布置采光口,采光均匀性好。
下一张主页退出上一张第40页,课件共61页,创作于2023年2月选择采光天窗的形式及布置方式①采用屋架(或屋面梁)上铺屋面板的屋盖可采用矩形、梯形、M形、平天窗;②采用折板、马鞍形壳板屋盖可利用板上下布置形成的高差设置横向天窗;③采用壳体结构的厂房可利用壳体边缘凸起的弧形部分设置天窗。下一张主页退出上一张第41页,课件共61页,创作于2023年2月四、自然通风厂房通风分为:机械通风和自然通风
机械通风:依靠通风机的力量作为空气流动的动力来实现通风换气的。自然通风:是利用自然力作为空气流动的动力来实现厂房通风换气的。下一张主页退出上一张第42页,课件共61页,创作于2023年2月(一)自然通风的基本原理厂房的自然通风是利用热压作用和风压作用形成的。
1、热压作用(图14-13)热压:由于热源作用,造成室内外温度差,从而产生空气压力差就叫热压。下一张主页退出上一张第43页,课件共61页,创作于2023年2月热压大小的计算式:△
p=gH(ρw-ρn)△
p——热压(Pa)
g——重力加速度(m/s2)
H——进排气口中心线的垂直距离(m)ρw—室外空气密度(kg/m3)ρn——室内空气密度(kg/m3)下一张主页退出上一张第44页,课件共61页,创作于2023年2月热压大小取决于两个因素:①上下进排气口的距离②室内外温度差下一张主页退出上一张第45页,课件共61页,创作于2023年2月2、风压作用(图14-14)风压:由于风的作用而产生的空气压力差叫风压。正压及正压区:负压及负压区:
下一张主页退出上一张第46页,课件共61页,创作于2023年2月(二)冷加工车间的自然通风按照采光要求设计的窗,能够满足车间内通风换气的要求。在剖面设计中着重在天然采光的设计上,在而对于自然通风的处理上应使厂房纵向垂直于夏季主导风向或不小于450倾角,并限制厂房宽度。下一张主页退出上一张第47页,课件共61页,创作于2023年2月(三)热加工车间的自然通风
1、进排气口的设置
进气口的设置:进气口的位置尽量低南方地区:窗台高0.4-0.6M,或不设窗扇而采用开敞式,开敞口下沿应》
高出室内地面0.6-0.8M,并在开敞部位设挡雨板。(图14-15A)下一张主页退出上一张第48页,课件共61页,创作于2023年2月1、进排气口的设置寒冷地区:下部进气窗宜分设上下两排开启,夏季开启下排进气窗;冬季关闭下排用上排进气窗。(上排进气窗离地面大于4M)排气口的设置:排气口的位置尽量高,无天窗,排气口宜设在靠檐口一带;设有天窗用天窗作排气口,天窗多设在靠屋脊一带。(图14-15B)下一张主页退出上一张第49页,课件共61页,创作于2023年2月2、通风天窗的选择有矩形通风天窗和下沉式通风天窗两种。(1)矩形通风天窗带挡风板的矩形天窗称矩形通风天窗。(图14-16)下一张主页退出上一张第50页,课件共61页,创作于2023年2月矩形通风天窗设计:
A、
挡风板距天窗的距离
L/h=0.6-2.5的范围内;常用的L/h的比值是:①当天窗挑檐较短时,可用L/h=1.1-1.5;②当天窗挑檐较长时,可用L/h=0.9-1.25;喉口宽度b与窗高h下一张主页退出上一张第51页,课件共61页,创作于2023年2月矩形通风天窗设计:
B、喉口宽度b与窗高h
当b<6m时,h=(0.4-0.5)b;当b>6m时,h=(0.3-0.4)b;下一张主页退出上一张第52页,课件共61页,创作于2023年2月C、
不设挡风板条件①
单跨或多跨厂房的边跨,满足表15-4的条件时,天窗迎风面处于负压区,可不设挡风板。例如:h=1.7,H=9.3,x=4.8
则h/H=1.7/9.3=0.182,x/H=4.8/9.3=0.52
查表15-4,无论风与水平面夹角是00或100,天窗迎风面处于负压区,不会灌风。下一张主页退出上一张第53页,课件共61页,创作于2023年2月C、
不设挡风板条件
②
两相邻天窗间距L≤5h时,两天窗互起挡风板的作用,可不设挡风板。
③符合表15-5的情况,此时低跨的天窗靠近高跨一侧的排气口不会产生倒灌现象。例如:z=6,a=6,H=9.3,L=18则z/a=6/6=1,(L-z)/H=(18-6)/9.3=1.29<1.5符合表15-5的要求,靠近高跨一侧的低跨天窗口不会产生倒灌可不设挡风板。下一张主页退出下一张主页退出上一张第54页,课件共61页,创作于2023年2月(2)下沉式通风天窗优点:①
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