Стеновая панель на деревянном каркасе

Автор: Пользователь скрыл имя, 20 Декабря 2011 в 19:13, курсовая работа

Описание работы

Стеновые панели -это самонесущие навесные конструкции. Они используются в зданиях, строящихся по каркасно-панельной схеме. Крепятся в качестве горизонтальных, вертикальных, а также наклонных ограждающих конструкций. Несущие элементы здания могут быть изготовлены из железобетонных, металлических, клеедеревянных и деревянных элементов.В данной работе использованы стеновые панели на деревянном каркасе. Стеновые «сэндвичи» не требуют дополнительных отделочных работ. Это изделия полной заводской готовности.

Содержание

1.Стеновая панель на деревянном каркасе. Общая характеристика, назначение и эксплуатационные свойства . 2
2.Расчет параметров стеновых панелей. 5
2.1 Теплотехнический расчет. 5
2.2. 10
1.3 СОЧЕТАНИЯ НАГРУЗОК 10
3 НАГРУЗКИ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ, ЛЮДЕЙ, ЖИВОТНЫХ, СКЛАДИРУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ 12
5 СНЕГОВЫЕ НАГРУЗКИ 12
3.Расчет сырья и материала на заданный объем выпуска продукции. 17
Структурная схема технологического процесса и ее описание. 18
Выбор основного технологического оборудования. 21
Комбинированная система для изготовления стеновых панелей WEK 120 21
Система, позволяющая объединить изготовление элементов стен и фронтонов с помощью одной установки, которая была специально разработана для малых и средних предприятий по производству деревянных каркасно-панельных домов. 21
Основные преимущества 21
Список использованной литературы 23
Приложение. 25

Работа содержит 1 файл

Левинский курсач.dwg.doc

— 1.35 Мб (Скачать)

ce= 0.85.  (5.3) 

  Средняя скорость ветра  V за три наиболее холодных месяца принимается по карте 2 обязательного приложения Е.

  Для купольных сферических и конических покрытий зданий на круглом плане, регламентируемых схемами 13, 14 приложения Б, при задании равномерно распределенной снеговой нагрузки значения коэффициента ce следует устанавливать в зависимости от диаметра d основания купола: 

  ce = 0,85  при d ≤ 60 м;

ce = 1,0  при d > 100 м;

ce = 0,85 + 0,00375(d-60)  – в промежуточных случаях. 

  Снижение  снеговой нагрузки, предусматриваемое  настоящим пунктом, не распространяется:

    а) на покрытия зданий в районах со среднемесячной температурой воздуха в январе выше минус 5°С (см. карту 5 приложения Е);

    б) на покрытия зданий, защищенных от прямого  воздействия ветра соседними  более высокими зданиями, удаленными менее чем на  10h1, где h1 - разность высот соседнего и проектируемого зданий;

    в) на участки покрытий длиной  b, b1 и b2 , у перепадов высот зданий и парапетов (см. схемы 8 - 11 приложения Б).

  В остальных случаях, не указанных  настоящим пунктом, следует принимать  

ce = 1,0.  (5.4) 

  5.6 При определении снеговых нагрузок для не утепленных покрытий зданий с повышенными тепловыделениями при уклонах кровли свыше 3% и обеспечении надлежащего отвода талой воды следует вводить термический коэффициент 

ct = 0,8.  (5.5) 

  В остальных  случаях  

ct = 1,0.  (5.6) 

  5.7 Для районов со средней температурой января минус 5°С и ниже (по карте 5 приложения Е) пониженное нормативное значение снеговой нагрузки (см. п.1.1.2) определяется умножением её нормативного значения  на коэффициент 0.7.

  Для районов со средней температурой января выше минус 5°С пониженное значение снеговой нагрузки принимается равным ее нормативному значению. 

  5.8 Коэффициент надежности по снеговой нагрузке gf следует принимать равным 1,4.

  Рl1=1,5∙0,41

 

    б) особые сочетания нагрузок, состоящие из постоянных, длительных, кратковременных и одной из особых нагрузок. 

Сsms , (1.2)

    где

    Сm - нагрузка для основного сочетания;

    Сs - нагрузка для особого сочетания;

    ψli (i=1,2,3,…..) - коэффициенты сочетаний для длительных нагрузок;

    ψti (i=1,2,3,…..) - коэффициенты сочетаний для кратковременных нагрузок.

  1.3.3 Для основных и особых сочетаний нагрузок, за исключением случаев, оговоренных в нормах проектирования сооружений в сейсмических районах и в нормах проектирования  конструкций и оснований, коэффициент сочетаний длительных нагрузок ψl  определяется следующим образом:

    - для  равномерно распределенных длительных  нагрузок (п.1.2.4)  

ψl1=1.0;   ψl2 = ψl3 = …= 0.95,

где

    ψl1 - коэффициент сочетаний, соответствующий основной по степени влияния длительной нагрузке;

    ψl2 , ψl3 – коэффициенты сочетаний для остальных длительных нагрузок;

    для крановых нагрузок в соответствии с  указаниями п. 4.19.;

    для остальных нагрузок  ψl=1.0.

  1.3.4 Для основных сочетаний необходимо использовать следующие значения коэффициентов сочетаний кратковременных нагрузок: 

ψt1= 1.0;   ψt2 = 0.9 ,   ψt3 = ψt4 = …= 0.7,

    где

    ψt1 - коэффициент сочетаний, соответствующий основной по степени влияния кратковременной нагрузке;

    ψt2 – коэффициент сочетаний, соответствующий второй кратковременной нагрузке;

    ψt3 , ψt4 – коэффициенты сочетаний для остальных кратковременных нагрузок.

  1.3.5 Для особых сочетаний коэффициенты сочетаний для всех кратковременных нагрузок принимаются равными 0.8, за исключением случаев, оговоренных в нормах проектирования  сооружений в сейсмических районах и в нормах проектирования  конструкций и оснований.

  В особых сочетаниях нагрузок, включающих взрывные воздействия, нагрузки, вызываемые пожаром, столкновением транспортных средств с частями сооружений, кратковременные нагрузки допускается не учитывать.

  1.3.6 При учете сочетаний нагрузок  в соответствии с указаниями пп. 1.3.3-1.3.5за одну временную нагрузку следует принимать:

    а) нагрузку определенного рода от одного источника (давление или разрежение в емкости, снеговую, ветровую, гололедную нагрузки, температурные климатические воздействия, нагрузку от одного погрузчика, электрокара, мостового или подвесного крана);

    б) нагрузку от нескольких источников, если их совместное действие учтено в расчетных значениях нагрузки (нагрузку от оборудования, людей и складируемых материалов на одно или несколько перекрытий с учетом коэффициентов  j1 - j4 , приведенных в       пп. 3.2.4 и 3.2.5; нагрузку от нескольких мостовых или подвесных кранов с учетом коэффициента yl;, приведенного в п. 4.19.; гололедно-ветровую нагрузку, определяемую в соответствии с п. 7.3). 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

3.Расчет  сырья и материала  на заданный  объем  выпуска продукции.

 

     Расчет  пиломатериалов ведется в . Детали выпиливаются из стеновых панелей стандартных размеров 2600×1300мм. Объем нужного количества панелей , на одно изделие (дом) с учетом площади поверхности дома определим по формуле 1:

  ,                              (1)

     где l- длина детали, мм;

           - ширина детали, мм;

          s – толщина детали, мм

           - количество панелей в изделии, рассчитано исходя из площади поверхностей дома, шт.

       Для стеновых панелей:

l=2600 мм;

b=1300 мм;

s=12 мм;

n= nст.панел.+ nкрыш+ nфронт, шт.

n= 25,59.+ 17,69+ 5,36=48,64 ~49шт. 

Объем панелей на 50 комплектов домов определяется по формуле 6:

,                       (6)

      где А =50.

     Так как комплекты строений рассчитываются и изготавливаются точно по заданным размерам, то технологических потерь не будет.  
 

 Структурная схема технологического процесса и ее описание.

 
 

    
 

    

    

    

    
 

    
 

    
 
 

    

    

    

    

  

    
 

    

    

  

    
 

    

  

    

  

    

    

    Все материалы, предназначенные для  изготовления конструкционных элементов дома, подвергаются тщательному контролю. На производственную линию поступают только высококачественные (соответствующие ГОСТам и ТУ, имеющие санитарно-эпидемиологические заключения и сертификаты пожарной безопасности) плиты и пиломатериалы, изоляционные пленки и утеплители, средства для огнебиозащиты древесины, крепежные изделия, а также оконные блоки. Собственное производство основных конструкционных материалов — клееной древесины, позволяет гарантировать высокое качество и надежность.

    Раскрой деревянных заготовок и плитных материалов по заданным проектом параметрам происходит на автоматических станках под управлением компьютерной программы. Нарезанные детали обрабатываются специальными средствами защиты от возгорания и негативных воздействий внешней среды, что делает деревянное каркасное домостроение более надежным и безопасным.

    На автоматической ригельной станции из деревянных брусков-заготовок формируется каркас панели , на который затем укладывается гидроизоляционный материал. Он предварительно закрепляется на каркасе с помощью скобозабивных пистолетов.

    На следующем этапе технологической цепочки работает важнейший из всех агрегатов автоматической линии — «многофункциональный мост». Это уникальное устройство выполняет целый комплекс операций: крепление плиты к каркасу, вырезку оконных и дверных проемов, высверливание технологических отверстий под инженерные системы.

    Уже готовую с одной стороны панель специальный подъемный стол переворачивает на другую сторону. Полости между элементами каркаса и облицовкой заполняются утеплителем, при необходимости внутри панели устанавливаются кабель-каналы для электропроводки.

Информация о работе Стеновая панель на деревянном каркасе