Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Освещение 3 страница




 

11. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА

Для производственных помещений принято считать, что если работаю­щий 50% своего рабочего времени или более 2 ч непрерывно находится на одном месте, то такое место назы­вают постоянным рабочим местом; пространство над ним высотой до 2 м называют рабочей зоной..

При определении размеров рабо­чих мест учитывают также категорию выполняемой работы, физиологиче­ские возможности человека, а также условия труда в производственном помещении.

Размеры рабочего пространства можно определять на основе иссле­дования трудовых процессов рабочих промышленных предприятий методами циклографического и киноциклогра­фического изучения движений че­ловека в пространстве [2, с. 115]. Если одновременно фиксировать пси­хофизиологические показатели орга­низма, можно получить оптимальные размеры рабочего пространства при наиболее рациональном функциониро­вании организма

При определении оптимального ра­бочего пространства учитывается так­же поле зрения человека.

Факторами, способствующими улучшению видимости, являются нор­мальная освещенность рабочей зоны, отсутствие явлений блескости и бли­ков на блестящих поверхностях, соз­дание достаточного контраста между объектом и его фоном, расположение предмета труда в зоне обзора и в пре­делах угла эффективной видимости.

Тип рабочего места определяется характером технологического процес­са. рабочее место может быть стационарным или маршрутным.

Организацию рабочих мест осу­ществляют по принципам научной ор­ганизации труда (НОТ) и предусмат­ривают на основе анализа всей сово­купности факторов решение этой задачи.

В некоторых случаях рабочие ме­ста могут располагать непосредствен­но на станках или при автомати­ческом управлении в специальных кабинах, где размещают пульт управ­ления. За последние годы больших ус­пехов в совершенствовании условий труда на рабочих местах достигла эргономика.

Эргономика оценивает про­изводственную среду в зависимости от степени ее комфорта по отношению к человеку и условно выделяет четы­ре зоны.

1. Зона высшего комфорта

2. Комфортная

3. Некомфортная зона

4. Недопустимая зона

Большую роль в рационально-художественном решении рабочего ме­ста играет техническая эстетика. В создании технологического оборудо­вания, инструмента, производственной оснастки активное участие принимают художники-конструкторы (дизайне­ры), которые разрабатыва­ют не только красивые формы, но стремятся к тому, чтобы их разработ­ки способствовали снижению лишнего напряжения в процессах труда, утом­ляемости рабочих и, в конечном счете, способствовали значительному повы­шению производительности труда.

22. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫХ И КОНСТРУК­ТИВНЫХ РЕШЕНИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИИ

Приступая к проектированию, прежде всего необходимо изучить производственный процесс, для раз­мещения которого предназначено зда­ние, и затем выявить те требования, которые он определяет и которым должны отвечать объемно-планиро­вочное и конструктивное решения.

блокирование в одном промышленном здании некоторых про­изводственных помещений, обслужи­вающих один технологический про­цесс, или некоторых цехов с разны­ми технологическими процессами или даже разных промышленных пред­приятий.

Наряду с блокированием сохраняет свое значение и павильонная заст­ройка (рис. 12.3),

Выбор этажности представляет со­бой одну из важных задач, решаемых в процессе проектирования.

Наконец, следует выделить прин­цип унификации решений зданий, который преследует получение отно­сительно лучшего объемно-планиро­вочного и конструктивного решения, способствует повышению гибкости или универсальности объемно-планиро­вочных и конструктивных решений промышленных зданий, что имеет большое значение для ускорения науч­но-технического прогресса.

Повышение универсальности или гибкости производственных зданий до­стигают прежде всего в результате освобождения

, например, за счет уве­личения сетки колонн и в необходи­мых случаях за счет повышения вы­соты помещения (в чистоте).

Проектируя здание, полезно иметь в виду научно-технический прогноз развития данной отрасли промышлен­ности Такой прогноз позволяет при проектировании с боль­шой обоснованностью принимать ре­шения при выборе объемно-планиро­вочных или конструктивных парамет­ров промышленных зданий.

целесообразное решение промышленного здания опре­деляют прежде всего экономичным ис­пользованием пространства, т. е. его площадей и объемов для того техно­логического процесса, для которого оно предназначено

Объемно-планировочное решение должно быть возможно проще по сво­ей форме. Здание прямоугольное в плане с параллельно расположенными пролетами одинаковой ширины и вы­соты упрощает конструктивное реше­ние, повышает степень сборности конструкций, сокращает число их ти­поразмеров.»

Важный общий принцип объемно-планировочных решений — изоляция вредностей одних производственных помещений от других.

Значительное влияние на объемно-планировочные и конструктивные ре­шения промышленных зданий оказы­вают природно-климатические харак­теристики места строительства

Значительное влияние на объемно-планировочные и конструктивные ре­шения оказывают требования пожар­ной безопасности

В большинстве случаев конструкции одноэтажных и многоэтажных промышленных зданий выполняют по каркасной схеме. Каркасные системы наиболее рациональны при значитель­ных статических и динамических на­грузках, характерных для промышлен­ных зданий, и значительных размерах перекрываемых пролетов

Однако при небольших пролетах (до 12 м) и отсутствии тяжелого подъемно-транспортного оборудова­ния вместо каркасных конструкций применяют конструкцию с несущими стенами.

Многоэтажные промышленные здания проектируют, 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. Междуэтажные перекрытия выполняют из сборных железобетон­ных конструкций двух типов: балочные и безбалочные.

Сборные железобетонные каркасы могут быть решены по рамной, рамно-связевой или связевой системе (рис. 12.8). При рамной системе каркаса пространственная жесткость здания обеспечивается работой самого карка­са. При рамно-связевой системе вертикальные нагрузки восприни­маются рамами каркаса, а горизон­тальные — рамами и вертикальными связями (диафрагмами). При связе­вой системе вертикальные нагрузки воспринимаются колоннами каркаса, а горизонательные — вертикальными связями.

Требования пожарной безопасно­сти в конструктивных решениях про­мышленных зданий сказываются прежде всего в устройстве противопо­жарных преград., т. е. противопожар­ных стен (брандмауэров, противопожарных зон, а в многоэтажных зданиях—в устройстве несгораемых перекрытий.

 

25. ОДНОЭТАЖНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЗДАНИЯ

В зависимости от характеристики технологического процесса одноэтаж­ные промышленные здания по объем­но-планировочному решению могут быть пролетного, зального, ячейкового и комбинированного типа.

Здания пролетного типа приме­няют в тех случаях, когда технологи­ческие процессы направлены вдоль пролета и обслуживаются кранами. Размеры пролетов 12—36 м выбира­ют в зависимости от характера тех­нологического процесса, габаритов размещаемого оборудования и изде­лий. Шаг внутренних вертикальных опор (колонн) принимают обычно 6 или 12 м, может быть и больше, но во всех случаях кратным 6 м.

'-Транспортной связи между отдель­ными участками в зданиях пролетного типа достигают при помощи мостовых и подвесных кранов, \конвейеров или напольного транспорта.

Для предприятий машиностроения габариты основных типов УТС 72x72 и 144x72 м. Для сборочных и склад­ских цехов на предприятиях машино­строения возникает потребность в устройстве продольных и поперечных пролетов. В этих случаях применяют дополнительные секции, длина кото­рых 72 м, а ширина 24, 30, 48 и 60 м с одним или двумя пролетами.

Площадь крупных производственных корпусов расчленяют проездами на отдельные «кварталы» или «пане­ли». Размещение цехов в кварталах и панелях определяется условиями технологического процесса с учетом зонирования полезной площади зда­ния по указанным выше признакам (вредности, шуму и пр.).

Различают продольное и попереч­ное зонирование.

В зависимости от характеристик технологического процесса допускает­ся совмещение поперечного и продоль­ного зонирования площади в одном производственном корпусе.

Зонирование производственных площадей обеспечивает более рацио­нальное использование объема зда­ния.

При разработке объемно-планиро­вочных решений зданий по габарит­ным схемам или по индивидуальным проектам для их пролетов, шага ко­лонн и высот применяют только уни­фицированныепараметры.

При индивидуальном проектиро­вании для одноэтажных промышлен­ных зданий пролетного типа часто применяют следующие размеры сетки колонн:

в бескрановых зданиях без подвес­ного оборудования и с подвесным подъемно-транспортным оборудова­нием грузоподъемностью до 5 т вклю­чительно: 12x6, 18x6, 24X6, 18X12, 24X12 м. Сетку 12x6 м применяют в зданиях небольших размеров;

в зданиях, оборудованных мосто­выми кранами грузоподъемностью до 50 т включительно: 18x12, 24X12, 30X12 м.

Опти­мальна для большинства производств сетка колонн 18х 12 или 24Х12 м.

 

Здания зального типа применяют в том случае, когда технологический процесс связан с выпуском крупнога­баритной продукции или установкой большеразмерного оборудования: машинные залы тепловых электриче­ских станций, ангары, цехи сборки самолетов, главные здания мартенов­ских и конвертерных цехов и т. п.

Пролеты зданий зального типа мо­гут быть 100 м и более. Такие пролеты перекрывают обычно пространствен­ными конструкциями. Различают про­дольное и поперечное расположение залов в здании. Пролет и шаг колонн каркаса в зданиях зального типа также прини­мают кратными 6 м.

Промышленные здания зального типа можно блокировать с другими зданиями, имеющими другую планиро­вочную структуру.

П-образную, Г-образную и сквозную схемы бло­кирования принимают при пролетах до 100 м с поперечным расположением не­сущих конструкций (рис. 13.9, а); при пролетах до 150 м можно применять поперечно-продольное расположение конструкций (рис. 13.9, б), а при ли­нейной односторонней или двухсторон­ней схеме блокирования и Т-образ­ной можно использовать консольные несущие конструкции (рис. 13.9, в).

Здания зального типа приобретают достоинства универсальных промыш­ленных зданий.

Здания зального типа, применяе­мые для предприятий химической про­мышленности с укрупненной сеткой колонн (24x12 или 30x12 м), позво­ляют располагать в них многоэтаж­ные сборно-разборные этажерки для размещения технологического обору­дования. В таких зданиях легко осу­ществить модернизацию оборудова­ния, изменить технологический про­цесс, внедрить новую технологию без

перестройки основных конструкций здания.

Здания зального типа со сборно-разборными этажерками по сравне­нию с многоэтажными имеют более легкие перекрытия, благодаря чему снижена масса здания, следователь­но, и стоимость строительства.

Частую модернизацию технологи­ческого процесса легче осуществлять в одноэтажных зданиях сплошной застройки с квадратной сеткой колонн. Такая структура объемно-планировоч­ного решения получила название ячей­ковой, здания — гибких или универ­сальных. В зданиях ячейкового типа наибольшее распространение имеют сетки колонн 12x12, 18x18, 24x24, 30X30 и 36x36 м.

Более крупная сетка колонн позво­ляет легко изменять размещение обо­рудования и направление технологи­ческих потоков.

 

15 Наиболее распространено объем­но-планировочное решение здания с регулярной структурой при прямо­угольной форме плана, построенного на основе элементов ячейкового типа. Оно применяется при проектировании многоэтажных промышленных зданий химической, пищевой, электротехни­ческой, легкой и других отраслей про­мышленности.

Проектирование зданий с замкну­тыми дворами допускается только тог­да, когда это оправдано технологи­ческим процессом. Однако для обеспе­чения надлежащего проветривания дворов их ширина должна быть не меньше высоты самого высокого из окружающих его зданий, но и не менее 18 м. Кроме того, на уровне первого этажа должны быть устроены сквоз­ные проезды шириной не менее 4 м и высотой 4,5 м. Такие проезды необхо­димы как для проветривания, так и для сообщения внутреннего двора с территорией предприятия.

Многоэтажные промышленные здания регулярного типа имеют ячей­ковую или пролетную структуру при сетке колонн каркаса 6x6 м (см. рис. 14.2) или 9X6 м (рис. 14.3). Высоту этажей в одном здании назначают одинаковой, за исключением первого этажа, где она может быть большей. Административные и бытовые поме­щения располагают в пределах произ­водственных этажей, на антресолях, в подвале или в самостоятельных корпусах, пристраиваемых к промыш­ленному зданию.

Здания с регулярной объемно-пла­нировочной структурой проектируют, как правило, со следующими габа­ритами: ширина 12—60 м, но кратная 6 м; длина 60 или менее 60 м, но кратная 6 м; высота этажа 3,6; 4,8; 6; 7,2 м. В многоэтажных промыш­ленных зданиях применяют сборный железобетонный каркас с сеткой ко­лонн 6X6 или 9X6 м при высоте здания три—пять этажей с нагрузка­ми на междуэтажные перекрытия 5000—25000 Н/м2 (500—2500 кг/м2). Блокируя температурные блоки, можно получить разнообразные решения многоэтажных промышленных зданий..

На выбор ширины здания влияют условия обеспечения рабочих мест естественным освещением.

 

16 Многоэтажные промышленные здания с нерегулярной объемно-пла­нировочной структурой, как правило, проектируют для угольной, коксохими­ческой, горнорудной, целлюлозно-бу­мажной отраслей промышленности, на предприятиях цветной металлургии и ДР-

Здания с нерегулярной объемно-планировочной структурой часто бло­кируют с одноэтажными зданиями.

Поперечный профиль многоэтаж­ных зданий с нерегулярной объемно-планировочной структурой имеет боль­шие перепады высот. В зависимости от требований технологического про­цесса на отдельных этажах устанавли­вают мостовые краны. Размеры проле­тов 6, 9, 18 м, а шаг рам каркаса 3 и 6 м. Высота этажей может достигать 20 м и более.

 

17 Производственные здания с герме­тизированными помещениями могут быть многоэтажными и одноэтаж­ными. В них размещают различные производства, требующие строго кон­диционированного температурно-влажностного режима и высокой степени чистоты воздуха (прецизионные про­изводства, радиопромышленность, приборостроение и др.)..

Герметизированные помещения за­щищают от возможного попадания в них пыли и других загрязнений, проникающих снаружи через неплот­ности в строительных конструкциях (главное в оконных и дверных прое­мах), через вентиляционные системы, пыли на одежде и обуви работающих, пыли, проникающей с деталями, узла­ми, полуфабрикатами, инструментом, оборудованием, тарой и др.

Производственные герметизиро­ванные цехи, участки и отделения по технологическим и эксплуатацион­ным требованиям делят на три класса: I, II и III и пять подклассов: 1а, 16, 1в,11а, 111б.

Подкласс определяет метеороло­гические условия в рабочей зоне герметизированных помещений.

Бытовые помещения имеют в своем составе пропускник, в котором рабо­тающие, прежде чем попасть в цех, проходят специальную обработку и надевают обеспыленную одежду. Спе­циальная отделка помещений, затруд­няющая накопление пыли, скрытые технологические проводки и вакуум­ная пылеуборка способствуют обеспе­чению требуемого режима.

Производственные здания с герме­тизированными помещениями при должном технико-экономическом обо­сновании можно проектировать с ес­тественным освещением, принимая специальные меры для обеспечения надежной герметизации светопроемов (тройное остекление, глухие переплеты и т. п.). Применяя естественное осве­щение, следует иметь в виду, что при этом не только ухудшаются условия герметизации, но и могут возрастать теплопотери в холодный период года и теплопоступления от солнечной ра­диации в теплый период, что ослож­няет и удорожает устройство системы кондиционирования воздуха.

Герметизированные произ­водственные помещения оборудованы централизованной системой уборки пыли и устройством кондиционирова­ния воздуха.

 

 

18 Многоэтажные промышленные здания могут быть малой, средней и большой гибкости.

Здания малой гибкости имеют, как правило, ячейковое построение плана с сеткой колонн бХб м. Здание состоит из типовых секций размером 36x42 м (рис. 14.9, а). В средней зоне секции размещают лестничную клетку, два лифта, две шахты для коммуникаций, вспомогательные и складские помеще­ния. Под производство отводят пло­щадь по периметру здания, освеща­емую естественным светомНа первом этаже размещают административно-хозяйст­венные помещения, пищевой блок, ме­дицинский пункт, склады готовой про­дукции и полуфабрикатов.

Здания средней гибкости применя­ют в производствах, выпускающих средне- и крупногабаритные изделия легкого веса (например, автомобили) или имеющих крупногабаритное, но легкое оборудование (например,ткац­кие станки). Сетка колонн в этих зданиях может быть 12x12, 18x18 или 12x6, 18x6 м.

При квадратной сетке колонн меж­дуэтажные перекрытия делают кес­сонными или безбалочными. В зда­ниях средней гибкости за счет укруп­ненной сетки колонн достигают эконо­мии рабочей площади на 6—8%.

Здания большой гибкости проекти­руют с пролетами 24, 30 и даже 36 м. Высота несущих конструкций между­этажных перекрытий (2,4—3 м) позво­ляет в целях рационального исполь­зования объема здания в пространстве между ними делать технические этажи и располагать в них вспомогательные помещения.

Таким образом, здание большой гибкости состоит из чередующихся по высоте основных производственных и технических этажей.

 

 

19. ПОНЯТИЕ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ПЛАНЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

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 зонированию территории, которое осуществляют по производст­венному функциональному (техноло­гическому) признаку.

Всю производственную территорию промышленного предприятия или райо­на подразделяют на четыре зоны

— предзаводскую, включающую заводские вспомогательные здания вторую

— производствен­ную, в которой сосредоточивают произ­водственные цехи основного и вспо­могательного назначения;

—подсобную, в которой располагают энергетические объекты, наземные и подземные инженерные коммуникации и т. п.;

— складскую, в ко­торой располагают здания для хране­ния материалов, полуфабрикатов и го­товой продукции, а также транспорт­ные здания и сооружения

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.

При проектировании генеральных планов стремятся 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. При решении генерального плана промыш­ленной территории учитывают очеред­ность застройки и ввода в действие отдельных частей предприятия при ус­ловии архитектурной законченности каждого этапа строительства.

Плотность застройки промышлен­ных площадок принимают в пределах, предусмотренных нормами; в зависи­мости от отрасли промышленности площадь застройки составляет 30— 60% общей площади территории про­мышленного предприятия.

Проект генерального плана обосно­вывают соответствующими технико-экономическими показателями, по ко­торым устанавливают эффективность использования площадки и принятых решений.

 

31. КЛАССИФИКАЦИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ

Система культурно-бытового обслу­живания на промышленных предприя­тиях имеет четкую ступенчатую орга­низацию.

I ступень охватывает внутрицехо­вые помещения и устройства повсед­невного местного обслуживания

II ступень обслуживания охваты-
вает цеховые и межцеховые (на не-
сколько цехов) помещения и устройства повседневного об­служивания

III ступень обслуживания охваты­вает заводские или общезаводские (на группу предприятий) объекты и уч­реждения..

IV ступень обслуживания охваты­вает объекты районного значения.

По назначению вспомогательные помещения подразделяют на следую­щие основные группы:

Санитарно-бытовые помещения мо­гут быть общие и специальные. К об­щим относят: гардеробные, умываль­ные, уборные, курительные, помещения для кормления грудных детей и др. К специальным — душевые, помеще­ния для стирки, химической чистки, сушки, обеспыливания, обезвоживания и ремонта специальной одежды и и др.

Предприятия общественного пита­ния предусматривают: столовые-заготовочные, столовые-доготовочные, буфеты, комнаты приема пищи,

Помещения для профессионально-технического обучения включают: учеб­ные помещения для общеобразователь­ной подготовки (школы рабочей моло­дежи), учебные рабочие места, учеб­ные участки, классы, помещения для производственного

Помещения здравоохранения: боль­ницы (стационары), амбулатории, по­ликлиники, профилактории, здравпунк­ты и др.

Помещения культурного и спортив­ного обслуживания: культурно-просве­тительные,

объекты для занятий спортом,помеще­ния и места для кратковременного отдыха в рабочее время и в обеденный перерыв.

Коммунально-бытовые и торговые помещения включают: помещения комплексных приемных, столы заказов, гостиницы, общежития для приезжих.

Помещения административно-тех­нического назначения и общественных организаций включают: рабочие ком­наты сотрудников различных служб, залы совещаний, кабинеты инженерно-технического персонала, секретариаты, машинописные бюро,

Помещения технического обслужи­вания включают: счетно-вычислитель­ные станции, вычислительные центры, автоматические телефонные станции, радиоузлы, фотолаборатории

По этажности вспомогательные здания подразделяют на одноэтажные и многоэтажные — не более девяти эта­жей.

Вспомогательные здания также подразделяют по времени их исполь­зования на объекты, используемые в течение рабочего дня, и объекты, ис­пользуемые до или после рабочего дня.

По конструктивной схеме вспомо­гательные здания подразделяют на две группы — каркасные и здания с не­сущими стенами

 

34. ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ВСПОМОГА­ТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ Объемно-планировочные решения вспомогательныхзданий, как правило, разрабатывают на основе унифици­рованных габаритных схем или типо­вых - планировочных элементов

Унифицированные габаритные схе­мы чаще всего имеют ширину 12 (для пристроенных) или 18 м (для отдельно стоящих) зданий, при длине 36, 48, 60 м и числе этажей два—четыре.

Нормативная высота этажей вспо­могательных зданий в зависимости от назначения помещений может быть 3; 3,3; 3,6; 4,2; 4,8 м.

Для ряда вспомогательных зданий (например, административных) целе­сообразно применение ширины 15 м (6 + 3 + 6 = 15 м), а для некоторых и до 24, 36 м и более, что значительно повышает гибкость планировки.

Для небольших зданий адми­нистративно-технического или бытово­го обслуживания более экономично применять конструктивную схему вспомогательного здания с несущими продольными и поперечными стенами из крупных па­нелей, которые применяют в граждан­ском строительстве, благодаря чему возможно получить разнообразные ре­шения фасадов.

Для бытовых помещений плани­ровочные элементы даются в пределах одного шага колонн, а для столовых, здравпунктов, проходных и других подсобных помещений — в виде закон­ченного планировочного комплекса.

Вспомогательные здания имеют бескоридорную (зальную) или кори­дорную систему планировки. В отдель­но стоящих зданиях зальной системы планировки вспомогательные помеще­ния, требующие естественного осве­щения, располагают на всей ширине здания, в пристроенных зданиях — максимально на 2/3 его ширины.

Согласно СНиП 11-92-76 число выходов из вспомогательных зданий по условиям эвакуации должно быть не менее двух

Удобства для работающих и четкость в объемно-планировоч­ных решениях вспомогательных зда­ний достигают за счет функциональ­ного зонирования отдельных групп по­мещений по ширине, длине и высоте здания

Желательное размещение столовой — первый этаж или выше, но с подъемниками для про­дуктов. Здравпункт целесообразно размещать на первом этаже.

Культурно-массовые помещения желательно разместить также близ перехода и близ столовой, чтобы их было легко использовать в обеденный перерыв. Гардеробно-душевой блок помещений при небольшом числе ра­ботающих размещают близ цеха, обычно на первом этаже.

При большой численности рабочих бытовые помещения возможно распо­лагать на первом и на втором этаже. При размещении сек­ций на разных этажах душевые, умы­вальные, уборные располагают по од­ним вертикалям.

Применение типовых секций позво­ляет решить здание с минимальным числом типоразмеров конструкций, сократить сроки, стоимость проекти­рования и строительства.

22. ПРИЕМЫ АРХИТЕКТУРНЫХ РЕШЕНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ

Промышленные здания могут иметь как фронтально-симметричные, так и фронтально-асимметричные компози­ции При проекти­ровании следует стремиться к простым, лаконичным и четким композиционным решениям. Для объемно-планировоч­ных и конструктивных решений про­мышленных зданий, выполненных с учетом требований типизации и унифи­кации, характерны крупные формы элементов несущих и особенно ограж­дающих конструкций. Крупные элемен­ты фасада, масштабно взятые по отно­шению к окружающей застройке, не­редко позволяют достигнуть вырази­тельной архитектуры здания. Большая протяженность многих промышленных зданий вынуждает в композиции при­бегать к многократной повторяемости одного и того же элемента. При реше­нии подобных композиций используют прием ритмического, метрического ряда.

Ритмичные членения фасада могут быть образованы чередованием глухих и остекленных участков стены, несу­щих конструкций покрытия, повторе­нием одинаковых объемов зданий. Соблюдение пропорциональ­ных соотношений между отдельными элементами способствует повышению архитектурной выразительности здания.

При пропорционировании учиты­вают унификацию и модульность кон­структивных элементов, образующих промышленное здание. При этом мож­но использовать контрастные пропор­циональные соотношения

Для современных одноэтажных и многоэтажных промышленных зданий наиболее характерны горизонтальные членения фасадов, которые обусловле­ны применением навесных стен из ти­повых крупных панелей длиной 6 м, а также устройством ленточных све­товых проемов и солнцезащитных устройств, придающих композиции ди­намичный характер.

Композиция фасада, основанная на вертикальных членениях, может достигаться за счет соответствующей формы светопроемов и простенков между ними (рис. 21. 2, б

Статически уравновешенная ком­позиция здания достигается тогда, когда членение стен и составляющих их панелей, а также проемов имеет пропорциональное соотношение, близ­кое 1: 1 (рис. 21. 3). Сплошное остекле­ние вызывает впечатление легкости, воздушности, особенно при убываю­щих соотношениях (5: 3 и 8: 5) про­порций стен и членений переплетов.

Архитектурное решение фасада промышленного здания во многом за­висит от профиля покрытия. Примене­ние покрытий с различным очертанием поверхности (прямолинейное, криво­линейное, пилообразное и т. д.) в соче­тании с элементами стены позволяет достигать различных композиционных решений фасада (рис. 21. 4). Большая протяженность фасадов промышлен­ных зданий, особенно при ленточном и сплошном остеклении, вызывает впе­чатление монотонности, однообразия. Поэтому для повышения архитектур­ной выразительности здания прибега­ют к контрастам, образованным от­дельными элементами фасада. Конт­растными могут быть решения главно­го и торцового фасадов производст­венного и вспомогательного зданий. Могут быть также выделены ворота, жалюзи, вентиляционные шахты и другие технологические элементы.

Контрастное выделение отдельных элементов на фасаде промышленного здания дает возможность его зритель­ной оценки, масштабно сопоставить отдельные части здания.

Акцент отдельных конструктивных элементов фасада промышленного здания играет существенную роль в его общем композиционном решении. Обычно акцентируют углы здания, пе­ремычки над проемами, козырьки над входами, наружные открытые лестни­цы.

Архитектурной выразительности промышленных зданий достигают, кроме того, путем использования та­ких композиционных средств, как ма­лые архитектурные формы: светильни­ки, флагштоки и др., а также цвет, фактура материала и средств мону­ментального искусства.

Большое значение в формировании архитектурно-художественного образа здания играют новые строительные материалы.




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-04-25; Просмотров: 369; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.07 сек.