Основы проектирования промышленных зданий
Основы проектирования промышленных зданий
Общие положения проектирования промышленных зданий
ВИДЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ
Промышленные здания
а — со сборным железобетонным каркасом; б — со стальным каркасом; в — с несущими конструкциями в виде деревянных клееных трехшарнирных арок; г — с несущими кирпичными стенами и покрытием по сборным железобетонным балкам; / — фундаменты; 2 — железобетонные колонны; 3 — железобетонные балки покрытия; 4 — подкрановые железобетонные балки; 5 — наружная стена, 6 — фундаментные балки; 7 — плиты покрытия; 8 — места расположения воронок внутреннего водостока; 9— мостовые краны; 10 — стальные колонны; 11 — стальные фермы; 12—светоаэрационный фонарь; 13— аэрационный фонарь, 14— несущая кирпичная стена; Н— расчетная высота цеха; Нк— высота от уровня пола до уровня головки подкранового рельса; h — высота от уровня пола до верха подкрановой консоли колонны.
Промышленные предприятия классифицируют по отраслям производства. Отрасль производства— составная часть отрасли народного хозяйства, к которой относятся промышленность, сельское хозяйство, транспорт, строительство и др.
На основе отраслевой классификации производства построена и классификация промышленных зданий. Промышленные здания независимо от отрасли промышленности разделяют на четыре основные группы: производственные, энергетические, здания транспортно-складского хозяйства и вспомогательные здания или помещения.
Объемно-планировочные и конструктивные решения промышленных зданий зависят от их назначения, характера размещения в них технологических процессов и отличаются значительным разнообразием. Такие здания можно классифицировать по следующим признакам:
1. По числу пролетов— однопролетные и многопролетные одноэтажные промышленные здания.
2. По числу этажей— одноэтажные и многоэтажные. В одноэтажных зданиях обеспечивается большая маневренность при изменении технологического процесса.
По системам вентиляции
с естественной вентиляцией или аэрацией через специальные проемы в ограждающих конструкциях; искусственной приточно-вытяжной вентиляцией с помощью вентиляторов и системы воздуховодов; кондиционированием воздуха, т. е. с искусственной вентиляцией, создающей постоянные заданные параметры воздушной среды (температура, влажность, степень чистоты воздуха).
7. По системам освещения— с естественным, искусственным или совмещенным (интегральным) освещением. Естественное освещение осуществляют через светопроемы в стенах (окна) и в покрытии (фонари).
К особой группе могут быть отнесены специальные виды зданий,например, навесы для открыто установленного оборудования, здания для взрывоопасных производств, здания для производств с высокой степенью радиации, здания, совмещенные с технологическим оборудованием,— так называемые «здания-агрегаты».
В условиях быстроускоряющегося технического прогресса проблема повышения «гибкости»,т. е. приспособляемости здания к размещению различного оборудования, различных технологических процессов, которые совершенствуются значительно быстрее, чем изнашивается здание, приобретает большое значение. В этом отношении в послевоенное время проектными и научно-исследовательскими организациями была проделана большая работа по созданию различных видов «гибких»и «универсальных»промышленных зданий, отличающихся от обычных тем, что они могут быть использованы для размещения различных производств, имея одинаковые объемно-планировочные и конструктивные параметры. Примером может служить промышленное здание с двумя разнородными производствами (текстильное и электротехническое).
ВОЗДУШНАЯ СРЕДА
Воздух, как среда, окружающая технологическое оборудование и работающих в производственном помещении, не должен влиять в отрицательном смысле на происходящий технологический процесс. В технической литературе состояние воздушной среды помещения по температуре, влажности и скорости движения воздуха нередко называют «микроклиматом», «внутренним климатом» или «метеорологическими условиями». Эти три параметра воздушной среды — температура, влажность, скорость движения воздуха всегда рассматриваются вместе,поскольку совокупно действуют на человеческий организм.
Работы, выполняемые людьми в промышленных зданиях, по степени тяжести подразделяют на три категории:
а) легкие, без систематического физического напряжения (основные процессы приборостроения, машиностроения и т. п., выполняемые сидя или стоя) — затрата энергии до 175 Вт (150 ккал/ч);
б) средней тяжести, связанные с ходьбой, переноской небольших тяжестей, и работы, выполняемые стоя (прядильно-ткацкое производство, механическая обработка
древесины, сварочные, литейные и т. п.), — затрата энергии до 290 Вт (250 ккал/ч);
в) тяжелые, связанные с постоянным физическим напряжением (кузнечные с ручной ковкой, литейные с ручной набивкой и заливкой опок и т. п.),— затрата энергии более 290 Вт, т. е. более 250 ккал/ч (см. СН 245—71, с. 77).
Санитарными нормами проектирования промышленных предприятий (СН 245—71) установлены оптимальные и допустимые параметры воздушной среды в рабочей зоне. При этом также учитывают категорию работы (легкая, средней тяжести и тяжелая) и периоды года: холодный, переходный (температура наружного воздуха ниже 10 °С) и теплый (температура наружного воздуха выше. Состояние воздушной среды производственных зданий по содержанию вредных веществ определяется натурными обследованиями.
Особым, очень важным аспектом состояния воздушной среды производственного помещения является возможность возникновения в нем взрывоопасных смесей.Такие смеси образуются в помещениях, где в процессе производства в воздух выделяются пары газа или пыли, способные в смеси с ним (в определенных соотношениях) взрываться. Наибольшее число таких взрывов приходится на химические производства, связанные с водородом, ацетиленом и метаном.
АЭРАЦИЯ
Вентиляцию производственных помещений по признаку побуждения движения воздуха разделяют на естественную и искусственную, или механическую. При естественной вентиляции воздухообмен в производственном помещении происходит за счет разности удельных весов наружного и внутреннего воздуха и действия ветра. При искусственной вентиляции для перемещения воздуха затрачивается электрическая энергия.
Естественная вентиляция помещения осуществляется в результате следующих факторов:
а) инфильтрации,т. е. проникания воздуха внутрь здания через щели и неплотности, имеющиеся в ограждающих конструкциях, а также через поры материала, из которого эти ограждения выполнены:
б) неорганизованного управляемого воздухообмена через форточки, фрамуги, окна, двери и ворота;
в) организованного управляемого естественного воздухообмена, или аэрации.
Естественный воздухообмен называют аэрацией в тех случаях, когда можно осуществлять его в заранее заданных объемах и регулировать в соответствии с внутренними и внешними условиями (температурой воздуха, направлением и скоростью ветра). Аэрация обеспечивается через систему управляемых приточных и вытяжных отверстий, потребную площадь которых определяют по расчету. Для увеличения воздухообмена аэрационные проемы в покрытии, т. е. фонари, целесообразно располагать перпендикулярно направлению господствующих ветров летних месяцев, когда особенно необходима интенсивная аэрация.
Зная аэродинамическую характеристику здания, в целях увеличения в нем воздухообмена приточные отверстия располагают в местах положительных давлений, а вытяжные — в местах наибольших отрицательных давлений. Если аэрационные отверстия располагать, не учитывая аэродинамической характеристики, воздухообмен может полностью прекратиться, а в некоторых случаях — ухудшится вентиляционный режим.
При действии ветра вдоль здания разрежение образуется по всей площади его покрытия и продольных стен.
В зоне наибольшего разрежения (наветренная сторона здания) осуществляют выпуск загрязненного и перегретого воздуха из здания, а в зоне наименьшего разрежения (подветренная сторона здания) производят забор наружного воздуха
Схемы аэрации многопролетных одноэтажных зданий а — при постоянной высоте здания и при незастроенном периметре наружных стен (режим работы средних аэрацион-ных фонарей неустойчив); б — при постоянной высоте здания и застроенном периметре наружных стен (режим работы средних аэрационных фонарей неустойчив); в—при активизированном профиле здания сповышенным пролетом над источником производственных тепловыделений; г — при активизированном профиле здания с чередованием повышенных и пониженных аэрационных фонарей |
………
Аэрация затрудняется еще больше, если здание разделено на отдельные помещения капитальными стенами или глухими перегородками, которые доходят до покрытия, или когда к продольным наружным стенам пристраивают бытовые или административные помещения. В этом случае целесообразно применять искусственную вентиляцию.
ОСВЕЩЕНИЕ
Световой режим в помещениях промышленных зданий — один из существенных факторов, определяющих качество среды, окружающей человека в производственных условиях. Хороший световой режим необходим для большинства производственных операций. Он достигается обеспечением необходимой освещенности рабочего места, равномерным освещением объекта труда (или помещения), оптимальным яркостным контрастом между предметом труда и фоном, отсутствием блескости, вызываемой как источником света, так и отражением света от рабочей поверхности.
Существенное влияние на качество светового режима оказывают спектральный состав света, цвет ограждающих производственное помещение поверхностей строительных конструкций и цвет оборудования.
Оптимальный световой режим в производственном помещении необходим не только как мера создания нормальных условий труда, но и как фактор, имеющий большое санитарно-гигиеническое значение для органов зрения и благоприятного влияния на психику человека.
В производственных помещениях промышленных зданий применяют естественное, искусственное и интегральное освещение.
Естественное освещениеосуществляется через проемы в ограждающих конструкциях здания и может быть: боковым(через окна в стенах); верхнимчерез фонари, устраиваемые в покрытии, а также через высокорасположенные проемы в стенах, например, в местах перепадов высот смежных пролетов промышленных зданий; комбинированным,т. е. сочетающим одновременно боковое и верхнее.
Искусственное освещениеосуществляется при помощи электрических светильников различного типа с лампами накаливания, с разнообразными газоразрядными лампами, в том числе с люминесцентными и пр.
Можно выделить две системы искусственного освещения производственных зданий: общуюи комбинированную.При комбинированном освещении, кроме общего, дающего свет по всей площади помещения, устраивают дополнительное на рабочих местах при помощи местных светильников.
Совмещенная (интегральная) система освещенияпредусматривает освещение рабочих мест одновременно естественным и искусственным светом. Оценивая естественное и искусственное освещение, можно отметить, что величина освещенности рабочих мест при естественном освещении не постоянна. Она меняется в соответствии со временем года и суток, зависит от состояния атмосферы (наличия облачности) и пр. Искусственное же освещение обеспечивает ровную и постоянную освещенность на рабочих местах.
Для нормирования используют относительную величину — коэффициент естественного освещения(КЕО), измеряемый в процентах от одновременной освещенности под открытым небом.. Он определяет необходимую освещенность в помещении и, следовательно, тип и размеры светопроемов.
Для того, чтобы обеспечить нужное биологическое действие естественного света, необходимо, чтобы кроме требуемой светоактивности проемов их заполнение пропускало бы ультрафиолетовую радиацию,а внутренние поверхности хорошо бы ее рассеивали в пространстве помещения. Ультрафиолетовую радиацию хорошо пропускают органическое стекло, полиэтиленовые пленки, силикатное стекло, а хорошей отражательной способностью обладают поверхности, покрытые клеевыми меловыми красками, а также силикатными красками с добавлением смеси хрома, охры и сурика.
ШУМЫ И ВИБРАЦИИ
Возникающий при работе технологического и инженерного оборудования шум — серьезная производственная вредность. Известно, что если шум на 15—20 дБ превышает допустимые значения, производительность труда снижается на 10—20%, увеличивается производственный травматизм, появляются профессиональные заболевания.
Виды шумов, их оценка и нормирование.Производственные шумы классифицируют по следующим признакам: по природе возникновения, по характеру спектра, по распределению уровней шума во времени и по уровням звукового давления.
По уровню звукового давленияшумы подразделяют на три группы: слабые— уровень звукового давления до 40 дБ, средние —от 40до 80 дБи высокие— свыше 80 дБ.
На предприятиях важным мероприятием по борьбе с шумом является его нормирование.Проблемы, возникающие при измерениях и оценке шума, разделяют на две группы: ограничение шумового воздействия на человека (санитарно-гигиенические нормы) и ограничение шумовых характеристик самих машин (технические нормы). В нашей стране допустимые уровни шума на рабочих местах промышленных предприятий регламентирует ГОСТ 12.1.003—83 ССБТ «Шум. Общие требования безопасности».
В качестве допустимых санитарно-технических норм устанавливают такие уровни шума, действие которых в течение длительного времени не вызывает снижения остроты слуха и обеспечивает удовлетворительную разборчивость речи на расстоянии 1,5 м от говорящего. Защита от шума в производственных помещениях ведется в двух направлениях: снижение шума за счет мероприятий, проводимых в самом источнике шума, и снижение шума архитектурно-планировочными и строительно-акустическими методами. Наиболее радикален первый путь. При этом снижения шума достигают изменением производственного процесса, например, заменой ударных процессов безударными, правильной эксплуатацией рабочего оборудования и многим другим. Однако не всегда снижение шума возможно достичь таким путем. В этом случае защита рабочих от шума ведется архитектурно-планировочными и строительно-акустическими методами,посредством звукоизоляции источников воздушного шума или группы людей, звукопоглощения и отражения звуковой энергии на пути ее распространения и виброизоляции технологического оборудования.
Вибрациивоздействуют при определенных частотах и амплитудах колебаний на конструкции промышленного здания, возникая от работы производственного оборудования, вызывая при этом шум и сотрясения. Если частота вибраций конструкций и оборудования совпадает, возникает явление резо нанса, при котором возрастают не только шум, но и колебания, что в отдельных случаях может привести к серьезным повреждениям конструкций.
Воздействие вибраций на человека во всех отношениях крайне вредно. Для того чтобы устранить вибрации, улучшают конструктивные характеристики оборудования (устраняют перекосы и зазоры, центрируют части машины, производят балансировку вращающихся элементов и т. д.), а также устраивают виброизоляцию.
Объемно-планировочные и конструктивные решения
Промышленных зданий
ПРОМЫШЛЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Унификация объемно-планировочных и конструктивных решений промышленных зданий имеет две формы — отраслевуюи межотраслевую.Если в прошлом унификация объемно-планировочных и конструктивных решений промышленных зданий проводилась в рамках данной отрасли промышленности, то в настоящее время создаются унифицированные промышленные здания для разных отраслей. Для удобства унификации объем промышленного здания расчленяют на отдельные части или элементы.
Объемно-планировочным элементом или пространственной ячейкойназывают часть здания, с размерами равными высоте этажа, пролету и шагу.
Планировочным элементом или ячейкойназывают горизонтальную проекцию объемно-планировочного элемента. Объемно-планировочные и планировочные элементы в зависимости от расположения их в здании могут быть угловые, торцевые, боковые, средние элементы у температурного шва.
Температурным блокомназывают часть здания, состоящую из нескольких объемно-планировочных элементов, расположенных между продольными и поперечными температурными швами или между температурными швами и торцевой или продольной стеной здания.
С момента своего возникновения унификация прошла несколько стадий: линейную, пространственнуюи объемную.
В целях упрощения конструктивного решения одноэтажные промышленные здания проектируют в основном с пролетами одного направления, одинаковой ширины и высоты. Применение в одном здании различных по величине и высоте пролетов возможно только в том случае, если это обусловливается технологическим процессом и необходимостью удовлетворить требования, связанные, например, с блокированием цехов. В тех же случаях для отдельных производств может быть допущено взаимно перпендикулярное расположение пролетов.
Перепады высот в многопролетных зданиях менее 1,2 м обычно не устраивают, поскольку они значительно усложняют и удорожают решение здания. Перепады более 1,2 м, необходимые по технологическим условиям, обычно совмещают с температурными швами.
Шаг колонн по крайним и средним рядам принимают на основании технико-экономических соображений с учетом технологических требований. Обычно он составляет 6 или 12 м. Возможен и больший шаг, но кратный укрупненному модулю б м, если допускает высота здания и величина расчетных нагрузок.
В зданиях, оборудованных мостовыми кранами, создающими значительные нагрузки, высоту помещения и отметку верха крановой консоли колонн увязывают не только с пролетом, но и с грузоподъемностью крана и шагом колонн каркаса.
В многоэтажных промышленных зданиях сетку колонн каркаса назначают в зависимости от нормативной полезной нагрузки на 1 м2 перекрытия. Размеры пролетов назначают кратными 3 м, шаг колонн кратным 6 м. Так, при нагрузке до 10000 Н/м2 {1000 кг/м2) применяют сетку колонн 9x6 м, а при нагрузках 20000 и25000 Н/м2 {2000 и 2500 кг/м2) — 6x6 м. Применение других сеток колонн возможно лишь при соответствующем технико-экономическом обосновании. Высоты этажей многоэтажных зданий устанавливают кратными укрупненному модулю 0,6 м, но не менее 3 м.
Унификация промышленных зданий предусматривает определенную систему привязки конструктивных элементов к модульным разбивочным осям. Она позволяет получить идентичное решение конструктивных узлов и возможность взаимозаменяемости конструкций.
Для одноэтажных промышленных зданий установлены привязки колонн крайних и средних рядов, наружных продольных и торцевых стен, колонн в местах устройства температурных швов и в местах перепада высот между пролетами одного или взаимно перпендикулярных направлений. Как видно, выбор «нулевой привязки»(т. е. совпадение наружной грани колонн с разбивочной осью) или привязки на расстоянии 250 или 500 мм от наружной грани колонн крайних рядов зависит от грузоподъемности мостовых кранов, шага колонн и высоты здания. Такая привязка позволяет сократить типоразмеры конструктивных элементов, учитывать действующие нагрузки, устанавливать подстропильные конструкции и устраивать проходы по подкрановым путям.
Геометрические оси торцевых колонн основного каркаса смещают с поперечных разбивочных осей внутрь здания на 500 мм, внутренние поверхности торцевых стен должны совпадать с поперечными разбивочными осями, т. е. иметь нулевую привязку. При этом отпадает необходимость в доборных элементах.
Привязка конструктивных элементов одноэтажных
каркасных промышленных зданий к разбивочным
осям колонн в местах перепада высот
Привязка несущих наружных стен
Многоэтажные промышленные зданияпроектируют, как правило, с полным сборным железобетонным каркасом и самонесущими или навесными стенами и, в отдельных случаях, с неполным каркасом и несущими стенами. Основные элементы каркаса — колонны, ригели, плиты перекрытий и связи.
Привязка конструктивных элементов многоэтажных каркасных промышленных зданий к разбивочным осям
а — варианты расположения разбивочных осей; б, в — примеры привязки колонн и самонесущих или навесных стен; е—примеры привязки колонн и стен в местах устройства деформационных швов
В многоэтажных каркасных промышленных зданиях разбивочные оси колонн средних рядов совмещают с геометрическими. Исключением могут быть колонны, располагаемые в местах деформационных швов, перепада высот зданий и в тех случаях, когда конструкции опор различны.
Колонны крайних рядов зданий либо имеют «нулевую привязку», либо внутреннюю грань колонн размещают на расстоянии а от модульной разбивочной оси. Величину а принимают равной половине толщины внутренней колонны. Привязка самонесущих или навесных стен к разбивочной оси ведется с учетом привязки колонн крайних рядов и особенностей примыкания стен к колоннам или перекрытиям. В местах устройства деформационных швов привязку колонн и стен осуществляют согласно. В случае перепада высот при установке одинарных колонн используют двойные разбивочные оси.
Требования пожарной безопасности в конструктивных решениях промышленных зданий сказываются прежде всего в устройстве противопожарных преград, т. е. противопожарных стен, противопожарных зон, ав многоэтажных зданиях — в устройстве несгораемых перекрытий.
Противопожарные преграды разделяют объем здания на отдельные части, ограничивая при возникновении пожара распространение огня пределами одной части здания. Кроме того, с помощью противопожарных преград выделяют наиболее огнеопасные помещения.
Противопожарные преграды выполняют из несгораемых конструкций. Противопожарные стены располагают поперек или вдоль здания, разделяя междуэтажные перекрытия, покрытия, фонари и другие конструктивные элементы из несгораемых или трудносгораемых материалов. Противопожарные стены устанавливают на самостоятельные фундаменты либо на несущие несгораемые конструкции перекрытий.
Противопожарные стены выполняют выше уровня кровли на 0,6 м, если хотя бы один из элементов покрытия, за исключением кровли, выполнен из сгораемых материалов, и на 0,3 м, если все элементы покрытия, за исключением кровли, выполнены из трудносгораемых и несгораемых материалов.
В цехах, оборудованных мостовыми кранами, противопожарные стены располагают только в верхней части здания. Расстояния между противопожарными стенами назначают в зависимости от категории пожарной опасности производства, степени огнестойкости, этажности здания и приводятся в строительных нормах и правилах. Устройство проемов в противопожарных стенах не рекомендуется.
Противопожарные зоны устраивают шириной не менее 6 м. Они перерезают здание по всей его ширине. На участках противопожарных зон все конструктивные элементы здания выполняют из несгораемых материалов. Если противопожарная зона расположена вдоль здания, то она представляет собой противопожарный пролет, все конструкции которого изготовляют также из несгораемых материалов. По краям противопожарной зоны устраивают из несгораемых материалов гребни, размер которых принимают аналогично выступам противопожарных стен.
В многоэтажных зданиях для предупреждения распространения огня по вертикали устраивают несгораемые перекрытия, а производства, наиболее опасные в пожарном отношении, как было указано, располагают на верхних этажах
ПОНЯТИЕ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ПЛАНЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Промышленные предприятия — важнейшая составная часть современных городов, которая в большинстве случаев определяет их возникновение и развитие. Следовательно, одна из основных задач в области промышленного строительства — задача, связанная с оптимальными градостроительными решениями промышленных объектов и их комплексов.
Размещение промышленных предприятий производят на основе схем или проектов районной планировки, которые составляют на перспективу для всех экономических районов страны, что позволяет обоснованно осуществить выбор строительной площадки (при этом учитывают генеральный план существующего населенного пункта и проект планировки промышленного района).
Промышленные узлы в зависимости от вида производства и степени выделения производственных вредностей можно размещать вне города вдали от селитебной территории, на периферии селитебной территории, в ее пределах, т. е. внутри города. Промышленные предприятия размещают в соответствии с положениями, предусмотренными СНиП П-89-80. «Генеральные планы промышленных предприятий».
При размещении промышленных узлов учитывают организацию внешних производственных, транспортных и других связей с окружающими предприятиями и существующие инженерные сети, связи с селитебной территорией; расположение мест для отвалов, водоразборных и очистных сооружений; наличие транспортных, инженерных и других объектов, связанных с производственной деятельностью предприятий; перспективу развития отдельных предприятий и района в целом.
При проектировании промышленных узлов принимают во внимание природные особенности района строительства: температуру воздуха, преобладающее направление ветра, наличие вечномерзлых грунтов и возможные изменения их режима, снего-заносимость, сейсмичность, наличие рек и водоемов, ценных сельскохозяйственных угодий и др.
Строительство промышленных предприятий или их групп не допускают на территориях, где находится залегание полезных ископаемых; имеются отвалы породы угольных и сланцевых шахт или обогатительных фабрик; обнаружены явления активного карста, зоны оползней, селевых потоков, снежных лавин; расположены зоны памятников истории архитектуры, искусств, археологии; проходят защитные зоны городов и т. п.
В городе могут быть размещены один или несколько промышленных районов (Промышленным узломили райономсчитают территорию, на которой расположена объединенная группа промышленных предприятий, имеющая общие коммуникации, инженерные сооружения, вспомогательные производства и хозяйства, а при соответствующих условиях и кооперацию основных производств).
Планировка промышленных районов может быть ленточная(вдоль селитебной территории) и глубинная. Ленточную планировку промышленного района применяют при расположении производственных предприятий, имеющих по санитарной классификации одинаковый или близкий класс, глубинную — при различном классе.
Промышленный район или территорию промышленного предприятия делят проездами и магистралями на кварталы. Объединение нескольких кварталов между продольными проездами образует панель,и застройку называют квартально-панельной.Объединение в блок кварталов промышленного предприятия с законченной частью технологического процесса позволяет создать блочную или квартально-блочную застройку. Габариты кварталов, панелей и блоков зависят от вида производства, его мощности и санитарной характеристики.
Промышленный район обычно имеет один или несколько общественных центров с радиусом обслуживания 1,5—2 км. В каждом центре располагают учреждения административного, культурно-бытового, научно-технического и спортивного обслуживания общерайонного значения.
Генеральный план промышленного предприятия решают с учетом генерального плана всего промышленного района. Он представляет собой комплексное решение планировки, застройки, транспорта, инженерных коммуникаций и благоустройства производственной территории.
При проектировании генеральных планов промышленных районов и отдельных предприятий большое внимание уделяют зонированиютерритории, которое осуществляют по производственному функциональному (технологическому) признаку.
Всю производственную территорию промышленного предприятия или района подразделяют на четыре зоны: первую — предзаводскую,включающую заводские вспомогательные здания, предназначенные для размещения администрации, медицинских учреждений, учебных помещений, помещений для общественных организаций и культурного обслуживания, лабораторий, научно-исследовательских подразделений; проходных, стоянок для пассажирского транспорта, предзаводские площади и др.; вторую — производственную,в которой сосредоточивают произ водственные цехи основного и вспомогательного назначения; третью — подсобную, в которой располагают энергетические объекты, наземные и подземные инженерные коммуникации и т. п.; четвертую — складскую,в которой располагают здания для хранения материалов, полуфабрикатов и готовой продукции, а также транспортные здания и сооружения (гаражи, депо, сортировочные станции и т. д.). На предприятии и между предприятием и селитебной территорией должны быть обеспечены рациональные производственные, транспортные и инженерные связи.
При зонировании территории промышленного предприятия большое внимание уделяют проблеме, связанной с передвижением людских и грузовых потоков (зонирование по степени трудоемкости цехов).
Для рабочих и служащих создают пассажирские и пешеходные пути сообщения, которые позволяют безопасно и с наименьшей затратой времени передвигаться по предприятию. Людские потоки должны быть изолированы от грузовых, путь следования как людей, так и грузов должен быть минимальным. Пересечения людских и грузовых потоков располагают на разных уровнях.
При проектировании генеральных планов промышленных предприятий и районов выработался определенный порядок расположения зон, при котором может быть достигнуто четкое разделение людских и грузовых потоков от селитебной территории: первая — предзаводская; вторая — производственная (основные и вспомогательные цехи); третья — складская; четвертая — подсобная.
Проводят также санитарное и противопожарное зонирование территории по степени вредности и пожарной опасности отдельных производств. В этих целях цехи группируют по количеству выделяемых вредностей, производственному шуму, взрыво - и огнеопасности.
Кроме горизонтального зонированияпромышленных территорий осуществляют и вертикальное.В последнем случае различают три зоны: наземную (пути передвижения людей и грузов), надземную(основные производственные цехи и другие здания) и подземную(склады и некоторые вспомогательные цехи).
При проектировании генеральных плановстремятся к компактности застройки, что главным образом обеспечивается блокированием производственных зданий. На перспективу с целью дальнейшего расширения и реконструкции предприятия оставляют резервные территории как на промышленной площадке, так и за ее пределами. Плотность застройки промышленных площадок принимают в пределах, предусмотренных нормами; в зависимости от отрасли промышленности площадь застройки составляет 30— 60% общей площади территории промышленного предприятия.
СНиП П-89-80 «Генеральные планы промышленных предприятий» регламентируют размещение зданий и сооружений, въездов, проездов, расстояния между зданиями и сооружениями, вертикальную планировку, благоустройство, озеленение и размещение инженерных сетей.
КАРКАСЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ
Каркас одноэтажного промышленного здания обычно состоит из поперечных рам, образованных колоннами и несущими конструкциями покрытия (балки, фермы, арки и др.) и продольных элементов: фундаментных, подкрановых, обвязочных балок, подстропильных конструкций, плит покрытия и связей. Когда несущие конструкции покрытий выполняют в виде пространственных систем — сводов, куполов, оболочек, складок и др., они одновременно являются продольными и поперечными элементами каркаса.
Материалом для устройства каркаса служат преимущественно железобетон и реже сталь. При выборе материала каркаса руководствуются характером силовых и несиловых воздействий, воспринимаемых каркасом, а также учитывают размеры пролетов, шага колонн, высоту здания, место строительства, требования огнестойкости и технико-экономические соображения.
В одноэтажных производственных зданиях допускается применять стальные несущие конструкции:
а) для стропильных и подстропильных конструкций: в отапливаемых зданиях с пролетами 30 м. и более; в неотапливаемых зданиях и навесах различного назначения с асбестоцементной кровлей с пролетами до 12 м включительно при грузоподъемности подвесного подъемно-транспортного оборудования более 2 т, с пролетом 18 м; при грузоподъемности подвесного подъемно-транспортного оборудования более 3,2 т; в зданиях и навесах пролетом 24 м и более; в неотапливаемых однопролетных зданиях с рулонной кровлей с пролетами 30 м и более, а в многопролетных зданиях — с пролетами 18 м и более; в зданиях с подвесным подъемно-транспортным оборудованием грузоподъемностью более 5 т либо другими подвесными устройствами, создающими нагрузки, превышающие предусмотренные для типовых железобетонных конструкций; в зданиях на участках с развитой сетью подвесного конвейерного транспорта; в зданиях с расчетной сейсмичностью 8 баллов с пролетами 24 м и более; в зданиях с расчетной сейсмичностью 9 баллов с пролетами 18 м и более, а также в случаях возведения зданий в труднодоступных районах строительства; в зданиях с большими динамическими нагрузками (копровые цехи, взрывные отделения и др.); над горячими участками цехов с интенсивным теплоизлучением при температуре нагрева поверхности конструкций более 100° С (холодильники прокатных цехов, отделения нагревательных колодцев, печные и разливочные пролеты и т. п.) и др.;
б) колонны: в зданиях при высоте их от пола до низа стропильных конструкций более 18 м; п