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) |
Функциональное зонирование
Общие принципы зонирования и дифференциации помещений. Типизация и унификация конструктивных и объемно-планировочных параметров. Капитальность, долговечность, степень огнестойкости и классы жилых зданий. Правила подсчета объемно-планировочных параметров. Эволюция жилища. Социально-экономические условия развития жилищного фонда, эволюция стандарта жилища, нормативная база. Общая классификация жилых зданий. Несмотря на то, что архитектура как необычайно сложное явление развивалась по своим собственным законам, техника и строительная техника исторически оказывали весьма существенную роль на ее развитие. На самой заре человеческой культуры архитектура выступала лишь как продукт материальной деятельности первобытного человека. В дальнейшем Архитектура постепенно поднималась до уровня искусства. Дольмены, кромлехи, алиньманы или аллеи камней — эти первые произведения архитектуры эпохи дикости и варварства уже олицетворяли собой связь техники и архитектуры. Пирамиды, гробницы и храмы в Древнем Египте до сих пор вызывают восхищение. Архитектура критомикенской культуры, классической Греции и эллинизма основана на художественной разработке стоечно-балочной конструктивной системы, сначала в виде деревянных, затем каменных конструкций. Вся архитектура Древнего Рима покоится на применении двух основ — арки и бетона. Здесь же зарождалась и купольная система, получившая свое дальнейшее развитие в романской архитектуре. Романская архитектура первоначально (после разрушения Римской империи) представляла собой технически peгрессивное явление, но постепенно с овладением техническими навыками повышалось качество строительства и архитектурного мастерства и зарождались некоторые элементы будущей готической архитектуры — крестовый свод, система нервюр и диагональных гуртов. Готическое средневековье создало храмы такой огромной протяженности и высоты, что задумавшие и начавшие их строительство зодчие не могли и надеяться на прижизненное завершение. Церковные здания готической эпохи представляют собой сложнейшие технические сооружения, в которых реализуется пространственная работа конструкций, — масса здания и боковое давление арок и сводов воспринимается пучками колонн со сложной системой контрфорсов и аркбутанов. Архитектура эпохи Возрождения снова в качестве образца выдвинула античную архитектурно-конструктивную систему. В противоположность готике, стремившейся к уничтожению массы и устремленной ввысь, архитектура Возрождения применяет вновь ритм горизонтальных архитектурных членений, равновесие и соразмерность несущих и несомых элементов. Ренессанс внес в архитектуру следующую основную идею: архитектура совершенно свободна от всяких запретов со стороны построения, лишь бы сохранилась эстетическая гармония. Так же свободно Ренессанс распоряжался материалами, их обработкой и использованием. Последующие за Ренессансом архитектурные творческие направления или стили — классицизм, неоклассицизм, ампир и модерн также внесли свой вклад в проблему "архитектура и техника". С возникновением в конце прошлого и начале нынешнего века направления, называемого "современной архитектурой", начали активно использоваться новые конструкции и новая техника для решения разнообразных функциональных, технических и художественно-эстетических задач Качество любого здания в первую очередь определяется удобством осуществления тех функциональных процессов, для которых оно предназначено. Поэтому при проектировании зданий архитектор привлекает для консультаций специалистов-технологов. Например, при проектировании торговых предприятий приглашаются специалисты по доставке, методам обработки и размещению товаров, обслуживанию покупателей; при проектировании школ — методисты по учебно-воспитательной работе. В любом здании выделяются как главные функции, определяющие его назначение, так и вспомогательные. Независимо от назначения в любом здании должна предусматриваться необходимость отправления людьми физиологических и гигиенических функций. Для осуществления всех указанных функций необходим набор взаимосвязанных по расположению различных помещений. Взаимосвязь помещений выражается функциональными схемами зданий. При составлении функциональных схем необходимо провести зонирование — сгруппировать помещения с близкими функциями, связанные последовательностью технологических операций, в соответствии с требованиями к акустическому комфорту (разделить «шумные и «тихие» помещения). В некоторых случаях функциональные схемы включают дополнительные сведения о связи помещений с элементами технологических коммуникаций, системами кондиционирования воздуха помещений. Следующий этап проектирования — определение размеров помещений, составляющих здание. Эти размеры определяются видом деятельности людей, их числом и антропометрическими данными, габаритами мебели и оборудования, необходимостью его перемещения. Размеры статических положений и передвижений людей. Размеры коммуникационных помещений определяются не только удобством перемещения людей, но и условиями экстремальной эвакуации в случае возникновения пожаров, аварий или стихийных бедствий. Поэтому размеры и количество коридоров, лестниц, лифтов тамбуров зависят от назначения зданий (их пожарной опасности) и огнестойкости их конструкций. Объем любого помещения должен обеспечивать необходимый запас воздуха для нормального дыхания людей. Поэтому размеры помещений должны увязываться с кратностью их воздухообмена путем естественной или принудительной вентиляции. К настоящему времени накоплен большой опыт проектирования самых разнообразных зданий. Для многих видов помещений разработаны нормали с указанием их общих габаритов с учетом размещения различного числа людей, мебели и оборудования, градостроительных и климатических условий строительства. Полученные на начальной стадий архитектурного проектирования данные по составу помещений, их размеры и взаимосвязь — исходные материалы для формирования объемно-планировочной и конструктивной структуры здания. При группировке помещений согласно функциональной схеме и определении целесообразных связей между ними выявляют целесообразность организации связей по горизонтали или по вертикали в соответствии с выбираемой этажностью. Для некоторых зданий этажность бывает предопределена их назначением. Так, детский сад-ясли проектируют малоэтажным, чтобы упростить связь детей с природным окружением. Малая этажность функционально обусловлена для зрелищных и демонстрационных спортивных залов, так как способствует ускорению и безопасности входа и эвакуации зрителей. Однако для значительного числа типов зданий требования функционального назначения удовлетворяются при различной этажности. К таким зданиям относятся гостиницы, административные здания, больницы, жилые дома, общежития и др. Выбор этажности в таких случаях осуществляют с учетом композиционных, градостроительных и экономических требований. Помимо функциональной схемы на выбор объемно-планировочной структуры и этажности здания большое влияние оказывают климат, рельеф, архитектурное окружение. В суровых климатических условиях для уменьшения теплопотерь зданиям придают компактную форму и замкнутый характер, а в благоприятном климате в зданиях того же назначения возникает другой вариант функциональных связей, предусматривающий тесную связь с природным окружением, и композиция здания становится иной.
Схема связей помещений различных зон. На планах помещения, как правило, обозначаются цифрами, а затем на экспликации дается разъяснение их функционального назначения. Здания классифицируют: - по основному материалу стен: каменные (из кирпича или естественного камня), бетонные, железобетонные, металлические, деревянные. По способу возведения различают здания из мелкоразмерных элементов (их можно перемещать вручную или при помощи средств малой механизации), из крупноразмерных элементов (для их монтажа применяют мощные подъемные краны) и монолитные. - по огнестойкости здания подразделяются на пять степеней в зависимости от минимальных пределов огнестойкости строительных конструкций и максимальных пределов распространения огня по этим конструкциям. Предел огнестойкости — выраженное в часах время, в течение которого конструкция при стандартном воздействии огня и высоких температур сохраняет несущую способность и устойчивость, не дает сквозных трещин, а температура на необогреваемой ее поверхности не превышает в среднем 140 °С. Минимальные пределы огнестойкости 2,5—0,25 ч. Предел распространения огня, выраженный в сантиметрах, определяется размерами повреждения конструкции вследствие ее горения за пределами зоны нагрева, производимого по стандартной методике в течение 15 мин. Максимальные пределы распространения огня назначаются в пределах от 0 (для негорючих материалов) до 40 см. К I степени огнестойкости относят здания, несущие и ограждающие конструкции которых выполнены из камня, бетона или железобетона с применением листовых и плитных негорючих материалов. В зданиях II степени допускается применять незащищенные стальные конструкции покрытий. В зданиях III степени несущие и ограждающие конструкции выполняются из каменных, бетонных и железобетонных материалов с использованием трудногорючих материалов (включая дерево с огнезащитной обработкой) и незащищенных стальных элементов. К IV степени огнестойкости относят деревянные здания с защитой от воздействия огня и высоких температур в виде штукатурки, листовых или плитных негорючих материалов, а также здания (преимущественно одноэтажные) со стальным незащищенным каркасом, негорючими листовыми ограждающими конструкциями с горючим утеплителем. К конструкциям зданий V степени не предъявляются требования по пределам огнестойкости и пределам распространения огня. - по долговечности, которая определяется сроком сохранения эксплуатационных качеств основных конструктивных элементов (фундаментов, стен, перекрытий и покрытий). Материалы этих элементов должны иметь достаточную прочность на длительные силовые статические и динамические воздействия, морозо-, влаго-, био- и термостойкость, стойкость против коррозии и различных агрессивных воздействий. Здания подразделяются на три степени долговечности: I степень — срок службы более 100 лет, II — в пределах 50—100 лет, III — менее 20 лет. В зависимости от назначения и значимости здания делят на четыре класса капитальности. Каждому классу соответствует своя степень долговечности, огнестойкости, благоустроенности, качества отделки и степень оснащения инженерными и санитарно-техническими системами. К первому классу относятся здания, удовлетворяющие повышенным требованиям; ко второму — средним, к третьему и четвертому — средним, пониженным и минимальным требованиям. Здания первого класса не ограничиваются по этажности; предельная этажность зданий второго класса — 9, третьего — 5, четвертого — 2.
Дата добавления: 2015-07-13; Просмотров: 1969; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |