Рассчитать объединенный хозяйственно-производственный противопожарный водопровод двухэтажного производственного здания II степени огнестойкости с категорией здания Б -
с высотой помещений 6,2 м и размерами в плане 36х60 м (объем 26784 м3). На хозяйственно-питьевые и производственные нужды вода подается по двум стоякам с расходом q =3,5л/с. Гарантированный напор в наружной сети 10 м.
Определяем нормативный расход и число пожарных струй по табл.2.СНиП 2.04.01-85*. На внутреннее пожаротушение в производственном здании высотой до 50 м требуется 2 струи по 5 л/с:
Qвн = 2×5× = 5 л/с.
Определим требуемый радиус компактной части струи при угле наклона струи
=60°.
Так как расход пожарной струи больше 4 л/с, то водопроводная сеть должна оборудоваться пожарными кранами диаметром 65 мм со стволами, имеющими насадки 19 мм, и рукавами длиной 20 м (п.6.8, прим. 2 [5]). При этом в соответствии с табл. 3 СНиП 2.04.01-85* действительный расход струи будет равен 5,2 л/с, напор у пожарного крана 19,9 м, а компактная часть струи Rк=12 м.
Определим расстояние между пожарными кранами из условия орошения каждой точки помещения двумя струями
При таком расстоянии требуется установить на каждом этаже по 11 пожарных кранов. Так как общее количество пожарных кранов более 12, то магистральная сеть должна быть кольцевой и питаться двумя вводами.
Составим аксонометрическую схему водопроводной сети, наметив на ней расчетные участки. Как видно, за расчетное направление следует принять направление от точки 0 до ПК-12 (расчет проводится при отключении второго ввода).
Сосредоточиваем полученные величины расходов воды на хозяйственно-питьевые и производственные нужды в точках присоединения хозяйственных стояков к магистральной сети, т.е. в точках 1 и 4, q1=q4=7/2=3,5 л/с.
Определим диаметры труб. Для определения диаметров труб магистральной сети воспользуемся формулой
где u= 1,5 м/с. Диаметр труб на участке 0-1 с максимальным расходом 7,7 л/с.
Диаметр труб для вводов:
Принимаем трубы стальные диаметром 100 мм для магистральной сети и трубы стальные диаметром 140 мм для вводов.
Производим расчет кольцевой магистральной сети. Потери напора определяем по формуле: h = dAlQ2 ,где d - поправочный коэффициент, учитывающий не квадратичность зависимости потерь напора от средней скорости движения воды (табл. 1 и 2 приложения 2 СНиП 2.04.01-85*); A - удельное сопротивление труб (с/м3)2; l - длина участка водопровода, м; Q - расход воды, м3/с.
Значения d и А приведены в табл. 1,2 приложения 7.
Результаты вычислений сводим в таблицу 7.
Таблица 7
|
направлен. |
участки |
l,м |
d,мм |
А |
q 10-3 м3/с |
V м/с |
h=Alq2 |
б |
h= бАlq2 |
|
1 |
0 - 1 1 - 2 2 - 3 |
22 52 20 |
100 100 100 |
172,9 172,9 172,9 |
9,4 5,9 0,7 |
1,2 0,75 0,09 |
0,336 0,313 0,002 |
1,0 1,0 1,41 |
0,336 0,313 0,002 |
Гараж
на Новорязанской улице.
Гараж в плане имеет необычную форму, напоминающую гигантскую подкову. Столь необычная планировка гаража была выбрана Мельниковым из-за неудобной треугольной формы выделенного под застройку участка. Причём разработанная им подковообразная схема парковки машин обеспечивала компактное размещение максимально во ...
Определяем потери напора на отдельных участках тепловой сети
где
r – плотность воды, кг/м3;
g – ускорение свободного падения, g=9,8 м/с2.
1-й участок:
2-й участок:
3-й участок:
4-й участок:
5-й участок:
Результаты гидравлического расчёта трубопроводов тепловых сетей сводятся в таблицу 1.9.
Таблица 1.9.
Результаты гидравлического расчёта
Пред ...
Определение размеров подошвы фундамента (Ф5)
1).Первоначально принимаем размеры подошвы фундамента, конструктивно, исходя из размеров колонны
l=1800 мм, b=1200мм.
Определим условное расчетное сопротивление грунта.
где γ с1 и γс2 – коэффициенты условий работы
k – коэффициент, принимаемый k = 1,0, т.к. прочностные характеристики грунта ( ...