projet de centre de protonthérapie

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Centre de protonthérapie

Prix ​​de base avec TVA
Prix ​​bas
Prix $2,140.00
Remise
Prix $2,140.00
Index: 169150.137
documentation: Documentation du projet sans estimations et résultats des études d'ingénierie
Sections: toutes les rubriques
Volume de données : 1130 MB
Format de fichier: * .pdf
Opinion d'expert: un positif
Caractéristiques techniques et économiques de l'objet de construction capital
Superficie de la parcelle selon GPZU, ha : 6,5646
Superficie du bâtiment, m2 : 4250,0
Superficie totale du bâtiment, m2 : 9518,16
Volume de construction, m3 : 47915,50
Étages, étage : 2

Solutions architecturales et d'aménagement de l'espace

Le bâtiment de polyclinique ambulatoire conçu (sans hôpital) d'un hôpital sans exigences particulières de placement est un bâtiment séparé de configuration complexe en plan, comportant un sous-sol, deux étages hors sol et un étage technique supérieur. Les solutions de conception et d'aménagement de l'espace, conformément à la mission de conception, prévoient des mesures pour une extension ultérieure et un rééquipement technique de l'installation. La hauteur maximale du bâtiment du niveau du sol au sommet du parapet est de 13,29 m.Le niveau du plancher fini du premier étage est pris comme une note relative de 0,000. Au sous-sol, il y a des pièces pour le placement d'équipements d'ingénierie et des zones pour la pose de communications d'ingénierie. Hauteur du sol - 2,61 du niveau du sol fini au plafond. Au premier étage, sont prévus : un ensemble vestibule de locaux, un service de tomodensitométrie, des locaux pour une unité de restauration, et des locaux pour le personnel. La hauteur du premier étage est de 5,10 m. Le deuxième étage est destiné à : un service de tomodensitométrie, un service d'IRM, des cabinets médicaux, des locaux administratifs et techniques et des locaux techniques. À l'étage technique supérieur, il y a des salles pour l'équipement d'ingénierie. Pour la liaison verticale entre les étages, il y a trois escaliers L1 avec accès sur rue, un escalier ouvert dans le hall, trois ascenseurs hospitaliers d'une capacité de 1600 kg. Le couvercle est plat, avec un drain interne organisé. Toiture - à partir de matériaux laminés, Dans les axes 5-16, E-M, des sections du toit exploité sont conçues. L'installation d'écrans anti-bruit est envisagée aux endroits où des équipements de ventilation sont installés. L'accès au toit est assuré par des superstructures à partir des volumes en saillie des escaliers et par des escaliers métalliques ouverts du troisième type. Cloisons et murs intérieurs : plaques de plâtre sur ossature métallique avec remplissage du vide par des plaques de laine minérale ; plaques à rainure et languette; blocs de silicate; murs de protection : béton monolithique d'épaisseur calculée, brique pleine de 250 mm d'épaisseur, plaques de plâtre sur ossature métallique remplies de plaques de laine minérale et remplissage de barytine selon calcul. Remplissage des ouvertures de fenêtres - blocs de fenêtres en profilés d'aluminium remplis de fenêtres à double vitrage, vitraux. Décoration intérieure des locaux - conformément à leur destination fonctionnelle et technologique, en utilisant des matériaux disposant de certificats d'hygiène et d'incendie. Finition des façades du bâtiment : sous-sol - plâtre décoratif ; étages hors sol - une façade articulée de panneaux articulés sur une ossature métallique avec un espace d'air et remplissant l'espace avec des dalles minérales de façade, un enduit décoratif avec isolation. Des mesures sont prévues pour assurer les conditions de vie de la MGN : rampes aux entrées du bâtiment ; ascenseurs offrant la possibilité de transporter des patients sur des civières et des fauteuils roulants; salles de bains spécialisées.

Solutions structurelles et d'aménagement de l'espace

Niveau de responsabilité du bâtiment – ​​II (normal). Le bâtiment est divisé par des joints de dilatation en 3 blocs de déformation : un bloc de déformation dans les axes 1-17/A-P, un bloc de déformation dans les axes 6-15/L-C, un bloc de déformation dans les axes 1-2/F-M. Le système constructif du bâtiment est en béton armé monolithique. Le système structurel dans les axes 1-17 / A-P est mixte, le schéma structurel est un cadre incomplet. Le pas des colonnes du soubassement est irrégulier, de 3,6 à 7,2 m. Les colonnes sont conçues avec une section de 400x400 mm. Les murs porteurs internes du sous-sol sont en béton armé monolithique de 200 mm d'épaisseur. Le pas des murs porteurs du sous-sol est irrégulier, 3,0, 6,0 et 6,6 m. Les murs extérieurs de clôture du sous-sol sont en béton armé monolithique de 300 mm d'épaisseur. La dalle au-dessus du sous-sol est une dalle lisse monolithique en béton armé d'une épaisseur de 240, 300 et 350 mm. Le matériau des structures du sous-sol est du béton de classe B25, W8, F100, armature de classe A400, A240. Les murs de clôture intérieurs et extérieurs des étages hors sol sont en béton armé monolithique porteur de 200 mm d'épaisseur en béton de classe B25 avec armature de classe A400, A240. Les murs de clôture extérieurs sont isolés avec des panneaux de laine minérale de 150 mm d'épaisseur. Une finition combinée des murs extérieurs avec une façade ventilée "Ronson-100" et un enduit a été conçue. Les dalles de plancher des planchers typiques sont en béton armé monolithique lisse, de 220, 240, 260 et 350 mm d'épaisseur, en béton de classe B25 avec armature de classe A400 et A240. Dalle de couverture - béton armé monolithique lisse, épaisseur 220 mm, en béton de classe B25 avec armature de classe A400 et A240. La rigidité spatiale et la stabilité du bâtiment dans les axes 1-17 / A-P sont assurées par le travail conjoint des colonnes, des murs longitudinaux et transversaux et des disques durs des sols et des toits. Les cages d'escaliers et d'ascenseurs sont conçues en béton armé monolithique, en béton de classe B25 avec des armatures de classe A400 et A240. Les cages d'ascenseur monolithiques sont des diaphragmes de raidissement. Le calcul des structures porteuses du cadre a été effectué dans le progiciel SCAD Office 11.3, en tenant compte du travail conjoint avec la base. La résistance au feu requise des structures porteuses en béton armé est assurée par des couches protectrices accrues de béton pour le travail de renforcement. La fondation du bâtiment dans les axes 1-17 / A-P est empilée. Pieux - forés d'un diamètre de 520 mm. La longueur des pieux depuis le bas du grillage, en fonction de l'épaisseur du grillage, est de 3,15 à 6,5 m, en béton de classe B25, W6, F100 avec armature de classe A400 et A240. Les pieux sont réalisés sous la protection d'une solution d'argile ou dans un tubage. La charge admissible sur le pieu selon les données de sondage statique est de 87 tf. La charge de conception maximale selon le calcul statique du cadre est de 89 tf. Le projet prévoit la réalisation d'essais de contrôle avant la production en série du champ de pieux. Le joint du pieu avec le grillage est conçu pour être rigide. Le grillage est une dalle monolithique en béton armé en béton de classe B25, W8, F100 avec armature de classe A400 et A240. L'épaisseur du grillage dans la zone de support de la colonne est de 750 mm, dans la zone de support des murs du sous-sol - 400 mm, dans la zone du porche et des entrées du sous-sol - 300 mm. Sous le grillage, une préparation de béton d'une épaisseur de 100 mm à partir de béton de classe B7,5 est disposée. Le tirant d'eau maximal de la base de la coque est de 2,0 cm. Tassement supplémentaire du bâtiment dans les axes 1-17/A-P sous l'influence du bâtiment dans les axes 6-15/L-C - 1,3 cm. La différence relative des sédiments est de 0,0006. Le projet prévoit l'isolation du sol de base pour la partie peu profonde des grillages avec de la mousse de polystyrène extrudé de 100 mm d'épaisseur. Conformément au rapport sur l'ingénierie et les études géologiques, la base de la fondation sur pieux est constituée des sols EGE-4 (loam sableux gris poussiéreux avec gravier, cailloux jusqu'à 10%, avec des nids de sable, plastique) et EGE-5 (gris limoneux limon sableux avec gravier, cailloux, avec des nids de sable, dur). EGE-4 a les caractéristiques suivantes : ρn = 2,24 kgf/cm2 ; e=0,354 ; IL = 0,62 ; E=90 kgf/cm2. EGE-5 a les caractéristiques suivantes : ρn = 2,29 kgf/cm2 ; e=0,285 ; IL=-0,64 ; E=360 kgf/cm2. Le système structurel du bâtiment dans les axes 6-15 / L-S est un mur, avec des structures massives en béton armé. La massivité des structures porteuses de la charpente est due à des impératifs technologiques. Les épaisseurs des plafonds sont conçues de 1,5 m à 4,0 m, l'épaisseur des murs du demi-arbre et du premier étage - de 0,6 à 4,0 m.   La rigidité spatiale et l'immuabilité sont assurées par le travail conjoint des éléments massifs de la charpente porteuse. Le calcul des structures porteuses du cadre a été effectué dans le progiciel SCAD Office 11.3, en tenant compte du travail conjoint avec la base. La résistance au feu requise des structures porteuses en béton armé est assurée par des couches protectrices accrues de béton pour le travail de renforcement. Les écrans antibruit pour les équipements de ventilation situés sur le toit du bâtiment sont conçus avec des panneaux insonorisants. L'écran est une structure pliable fabriquée par Acoustic Structures Plant LLC. Les poteaux de soutien et les éléments porteurs horizontaux sont constitués de poutres en I et de canaux en acier, avec des jonctions rigides entre eux et une fixation rigide à la dalle de toit. La conception de la barrière antibruit adoptée dans la documentation du projet doit être élaborée au stade de la "documentation de travail" et disposer du certificat technique approprié du ministère du Développement régional de la Fédération de Russie. La fondation du bâtiment dans les axes 6-15 / L-S est une dalle monolithique en béton armé de 1000 mm d'épaisseur en béton de classe B25, W8, F100, armature de classe A400 et A240. Sous la dalle de fondation, une préparation en béton d'une épaisseur de 100 mm à partir de béton de classe B7,5 est disposée. La pression sur le sol de fondation est de 2,28 kgf / cm2. La résistance de calcul du sol de fondation est de 21,2 kgf/cm2. Le tirant d'eau maximal de conception de la base de la coque est de 3,9 cm. Rouleau de coque - 0,00016. Le projet prévoit l'isolation du sol de base sous la partie non chauffée avec de la mousse de polystyrène extrudé de 100 mm d'épaisseur. La base de la dalle de fondation dans les axes 6-15 / L-S est le sol EGE-5. Le projet prévoit la sélection des sols EGE-1 - EGE-4 avec l'installation ultérieure d'une base artificielle de pierre concassée sur le sol EGE-5. Les structures des bâtiments dans les axes 6-15/L-S peuvent être ajustées après approbation du projet pour le rééquipement technique du bâtiment. Système structurel dans les axes 1-2/ZH-M - mur. Murs porteurs - béton armé monolithique. Selon les exigences technologiques, une partie des murs est conçue pour être massive, de 2,0 et 2,2 m d'épaisseur. Murs porteurs non soumis à des exigences technologiques - 200 mm d'épaisseur. Dalle de couverture - béton armé monolithique. Selon les exigences technologiques, une partie de la dalle de revêtement est conçue avec une épaisseur de 1,9 m, une partie du revêtement, qui n'est pas soumise aux exigences technologiques, est conçue avec une épaisseur de 200 mm. Le matériau des structures à ossature est du béton de classe B25, W8, F100, des armatures de classe A400 et A240. La rigidité spatiale et l'invariabilité de la coque sont assurées par le travail conjoint des éléments porteurs de la charpente. Les escaliers sont conçus en béton armé monolithique, constitués de béton de classe B25, de ferrures de classe A400 et A240. Les cages d'ascenseur monolithiques sont des diaphragmes de raidissement. Le calcul des structures porteuses du cadre a été effectué dans le progiciel SCAD Office 11.3, en tenant compte du travail conjoint avec la base. La résistance au feu requise des structures porteuses en béton armé est assurée par des couches protectrices accrues de béton pour le travail de renforcement. Les fondations du bâtiment dans les axes 1-2/ZH-M sont empilées. Pieux - forés, de 520 mm de diamètre et de 6,05 m de long à partir du bas du grillage, en béton de classe B25, W6, F100, armature de classe A400 et A240. La charge admissible sur le pieu selon les données de sondage statique est de 109 tf. La charge de conception maximale selon le calcul statique est de 87 tf. Le projet prévoit des essais de contrôle avant la production en série du champ de pieux. Le joint du pieu avec le grillage est conçu pour être rigide. Le grillage est une dalle monolithique en béton armé en béton de classe B25, W8, F100, armature de classe A400 et A240. L'épaisseur de la plaque de fondation est de 500 mm. Sous le grillage, une préparation de béton d'une épaisseur de 100 mm à partir de béton de classe B7,5 est disposée. Le tirant d'eau maximum de la base de la coque est de 2,9 cm, le roulis est de 0,0007. Conformément au rapport d'ingénierie et d'études géologiques, la base de la fondation sur pieux est le sol EGE-5 (loam sableux gris poussiéreux avec gravier, cailloux, avec nids de sable, solide), qui présente les caractéristiques suivantes : ρn = 2,29 kgf /cm2; e=0,285 ; IL=-0,64 ; E=360 kgf/cm2. Les structures de fondation des blocs de déformation du bâtiment sont conçues sur la base d'une justification géotechnique. Les déformations de la base du bâtiment ne dépasseront pas les valeurs maximales admissibles. La note relative de 0,000 correspond à la note absolue de 3,85. Le niveau maximal des eaux souterraines devrait être attendu pendant les périodes de forte fonte des neiges et de précipitations à des niveaux absolus de 3.00 à 3.30.

AUTORISATION

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