搜档网
当前位置:搜档网 › 地下车库通风课程设计

地下车库通风课程设计

地下车库通风课程设计
地下车库通风课程设计

设计计算说明书

课程名称:工业通风

设计题目:

学校:

专业班级:暖通

学号:

指导教师:

设计时间:

目录

摘要 (3)

1.工程概况及设计原始资料、设计依据 (4)

1.1工程概况 (4)

1.2设计原始资料及设计依据 (4)

2.车库通风系统概述 (4)

2.1气象参数 (4)

2.2车库设计参数确定 (5)

2.3车库通风、排烟系统概述 (5)

3.车库通风系统、排烟系统风量计算 (6)

3.1车库的防烟分区与防烟分区划分 (6)

3.2送风量与排风量计算 (7)

3.3排烟量计算 (9)

4.车库通风系统、排烟系统设计 (10)

4.1车库通风方法概述 (10)

4.2风口设计与气流组织 (10)

4.3风管设计计算 (11)

4.4车库的热负荷设计 (14)

5.主要设备选型 (15)

5.1关于排风与排烟系统的合用 (15)

5.2风机的选型计算 (17)

结论 (21)

致谢 (21)

摘要

本次课程设计是西安市某地下停车库的通风设计。位于北纬34°18′;东经108°56′;海拔:396.9m。如何解决好地下车库的通风和防排烟问题是地下停车库设计中的一个重要问题。要求设计既满足平时通风要求,排除汽车尾气和汽油蒸汽,送入新鲜空气;又要满足火灾时的排烟要求。在本设计中,充分考虑排风,排烟,保暖等条件。在保证满足设计要求的前提下,尽量使系统安装简单,造价低廉,性能可靠,维护方便。

关键字:西安,通风地下停车库

众所周知,全面通风换气量(L)的计算公式为:(m3/时)式中:G——地下汽车库CO散发量(mg/h);

C——地下汽车库CO最高允许浓度(mg/m3)

C O——送风中CO浓度(g/m3)

关于CO最高允许浓度的取值。我国卫生标准规定为30mg/m3,但作业时间短暂时可以放宽,计算中取值C=200mg/m3

送风中CO浓度取值为C O=2.5~3.5mg/m3

CO散发量G的计算

(mg/时)(2)

式中:Q i——i类汽车排出气体总量(m3/时台);

C i——i类汽车排放CO平均温度(mg/m3)。

考虑到为使数据一致,应对Q i计算进行温度修正,此时:

m3/时)(3)

汽车总排气量为:

(m3/时)(4)

上二式中:T1——汽车排气温度(K)(国产车T1=823K,进口车T1=773K);

T2——地下车库常温(K),一般T2=293K

W——汽车库停车总车位数,即额定停车数(台);

S——汽车出入频度,计算取值S=1.2~1.5(5)

B i——i类汽车单位时间的排气量(升/分·台);

D i——i类汽车占停车总数的百分比(%);

T——每辆车在车库内发动机工作时间(分),取t=6分钟

将式(3)代入式(2),式(2)代入式(1)则得:

代入该地下车库参数,以全部为国产轿车为例:

防火分区面积T2/T1=0.35601

汽车出入频率S=1.3

停车

位W

B 时间

t

总排气量

Q(m3)

G(㎎/h)c-c。排放

co的

平均

浓度

S 通风量L(m

3/h)

第六

防烟

分区

53 0.526 6 0.0774********.65333 197 64208 1.3 25.23174

第五

防烟

分区

29 0.526 6 0.042358492719.75392197 64208 1.3 13.80586

2.2排烟量的确定

本地下车库排风和排烟公用一个系统,该地下车库设置了两个防火分区,每个防火分区分有两个防烟分区:

按规定,地下车库的排烟量应该按换气次数不小于六次计算确定:

体积m3换气次数n 排烟量m3/h

防烟分区六5541.81 6 33250.86

防烟分区五5544.84 6 33269.04

2.3 送风量的确定

度℃Q(w) 27083.754 1.005 -6 5 99.803633

第二防烟风区

送风量(m3/h) c 室外采暖计算温度℃室内温

度℃

热负荷

Q(w)

23009.67 1.005 -6 5 84.790634

第三防烟风区

送风量(m3/h) c 室外采暖计算温度℃室内温

度℃

热负荷

Q(w)

30108.411 1.005 -6 5 110.94949

第四防烟风区

送风量(m3/h) c 室外采暖计算温度℃室内温

度℃

热负荷

Q(w)

15860.439 1.005 -6 5 58.445718

4.4防排烟系统设备选型及防火阀的设置

排烟风口的布置要符合有关的防火规范的要求。火灾发生时,严格按照消防控制程序,控制复合系统的排风功能与排烟功能的转换;控制防火阀、排烟阀、排烟防火伐等附件的开启与关闭;任何一个排烟阀或排烟防火阀的动作,可自动使风机高速运转或者使其余排烟风机启动。

考虑到风机的耐热程度与防止高于280°的帶火焰的煙氣蔓延,在風機入口附件設置280°关闭的排烟防火阀

送风口(排烟口)

送风口种类很多,但其功能基本相同。采用最多的是活动百叶风口。活动百叶风口外形示意图及电源图如下:

(1)排烟防火阀由阀体和操作机构组成,用于排烟系统的管道上和排烟风机的吸入口,平时处于常闭状态,发生火灾时,自动或手动开启,进行排烟,当排烟温度达280℃时,温度熔断器动作,再将阀门关闭,隔断气流。防火调节阀FFH-2(FVD)FFH-7(FVD)

适用:防火调节阀通常安装在空调系统的风管上,平时常开,发生火灾时,熔断器动作使阀门关闭,阀门叶片可在0°~90°内五档调节。

性能:温度70℃时,熔断器动作,阀门关闭。手动关闭,手动复位。手动改变叶片开启角度。关闭后发出电讯号。

(2)防烟防火阀防烟防火阀一般有两类:一种为矩形,一种为圆形,其内部由阀体和操作装置组成。用于有防烟防火要求的通风、空调系统的风管上,平时处于开启状态,当火灾时,通过探测器向消防中心发出信号,接通阀门上DC24V电源或温度熔断阀们关闭,或人工将阀们关闭,切断火焰和烟气沿管道蔓延的通道。防烟防火调节阀FFH-3(SFVD)FFH-8(SFVD)

适用:安装在空调系统的送回风管道上,平时呈开启状态,火灾发生时,当管道内气体温度达到70℃时关闭,起隔烟阻火作用,阀门叶片可在0°~90°内五档调节。

性能:手动复位方式。手动改变叶片开启角度,电讯号DC24V(通过烟感、温感反馈到控制中心)使阀门关闭。关闭后发出电讯号。温度熔断器更换方便。阀门各部件均进行了防腐处理。

(3)防烟垂壁由铅丝玻璃、铝合金、薄不锈钢板等配以电控装置组合而成,其外形如下图。挡烟垂壁下垂不小于50CM。用于高层建筑防火分区的走道(包括地下建筑)和净高不超过6M 的公共活动用房,起隔烟作用。

(4)防火门由防火门锁、手动及自动控制装置组成。

(5)活动安全门平时关闭,发生火灾后可以通过自动或手动控制将门打开。

(6)排烟窗由电磁线圈、弹簧锁等组成,平时关闭,并用排烟窗锁锁住。当火灾发生时可自动或手动将窗打开。

(7)帘门设置在建筑物中防火分区通道口处,可形成门帘或防火分隔。当发生火灾时,可根据消防控制室、探测器的指令或就地手动操作使卷帘门下降至一定位置,以达到人员紧急疏散、灾区隔烟、隔火的目的。

4.5风机的选型

A.排风排烟管道的水力计算

防烟分区一

动压长度比摩阻沿程阻力局部阻

力系数

局部阻力总阻力

38.4 2000 2.37 4740 1.4 53.76 4793.76

地下车库通风排烟课程设计

一 建筑物概况 该工程为济南市某住宅楼地下车库通风排烟的设计,该地下车库层高3.5m,车库所用面积为5238.36m 2 ,车库总停放车辆为132辆。 二系统方案的划分确定 根据文献[1] 车库的防火分类表3.0.1,汽车库停车辆在50~150辆时,防火等级为三级。3.0.3地下汽车库的耐火等级应为一级。文献[1]汽车库防火分区最大允许建筑面积表5.1.1得,耐火等级为一级的地下车库的防火分区的最大允许建筑面积的2000m 2,5.1.2汽车库内设有自动灭火系统时,其防火分区的最大建筑面积可以按表5.1.1的规定增加一倍。7.1.2停车数超过十辆的地下车库应设置自动灭火系统。综上所述,此系统设置自动灭火系统,防火分区最大允许建筑面积为4000m 2。 根据文献[1]8.2.1面积超过2000m 2的地下车库应该设置机械排烟系统,排烟系统可与人防、排气、通风等合用。8.2.2设有机械排烟系统的汽车库,其每个排烟分区的建筑面积不宜超过2000m 2,且防烟分区不得跨越分防火分区。 根据上述,对此地下车库进行分区,防火分区共分两区,面积分别为1293.8m 2,3944.5m 2。在对防火分区进行防烟分区,防烟分区可采用挡烟垂壁、隔墙或从顶棚下突出不下于0.5m 的梁划分,防烟分区的面积依次为1277.6m 2,1277.6m 2,1389.3m 2,1293.8m 2。 三送排风和排烟的计算 1.排风量的确定 地下车库散发的有害物数量不能确定时,全面通风量可按换气次数确定。根据文献[2] 表13.2-2地下汽车库平时排风量的确定中,出入频率较小的住宅建筑单层车库换气次数取4次/h ,计算换气体积时,当层高≤3m 时,按实际高度计算,当层高>3m 时,按3m 计算。 该地下车库的层高为3.5m ,计算换气面积时取3m 。 根据文献[3] ,f nV L 式中 L —全面通风量,m 3 /h n —换气次数,1/h f V —通风房间体积,m 3 根据上述公式计算个防烟分区的排风量如下表:

地下车库设计规范及布置方法

地下车库设计规范 地下车库的汽车坡道,是地下车库重要组成部分,是连接地下车库室外和室内,地上与地下的竖向交通枢纽。合理布置地下汽车库坡道,做好汽车坡道设计,在整个地下车库设计中非常重要。 1.总平面设计 地下车库在总平面中的位置,应以方便进出,与人行道严格分离,远离场地主干道为原则,汽车坡道的位置应尽可能靠近出入口,以减小汽车噪声影响及夜晚汽车光线干扰。地下车库汽车坡道的数量不少于两个,当停车数量少于100辆时可设计一个。当停车数量大于500辆时不应少于三个,如条件允许,小于100辆大于50辆最好也设进口出口两个汽车坡道。 2.平面设计 汽车坡道按平面形式可分为直线坡道、曲线坡道、直线曲线混合坡道、螺旋坡道(二层以上)等,见下图: 出入口汽车坡道最小净宽度,《汽车库建筑设计规范》(下简称《汽设规》)规定,小型车(如无特殊说明下均以小型车为例),单车行驶,双车行驶。《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(下简称《汽防规》)规定,汽车坡道的疏散宽度单行,双行。因此,汽车坡道最小宽度,取上限,单车道不小于,双车道约为为宜。曲线坡道还应满

足小型车转弯半径不小于的要求。通过计算得知,曲线坡道内径最小约为,舒适内径约为~6m。 平面设计中因曲线坡道对驾车司机视线有影响,所以应尽量多采用直线坡道,少采用曲线坡道。混合坡道中,直线和曲线相接部分一定要是相切的关系,不应有折线。 3.剖面设计 小型车汽车坡道的最大坡度《汽设规》规定,直线坡道15%(1:,曲线坡道12%(1:。当汽车坡道的纵向坡度大于10%时,坡道上、下端均应设相当于正常坡道1/2的缓坡。缓坡直线坡段水平长度不应小于,曲线坡段水平长度不应小于,且曲线半径不应小于20m。大于10%的坡道设缓坡,是为了防止汽车的车头、车尾和车底擦地。缓坡坡度一定要保证是与它相连接的正常坡度的1/2(6%~%),而不是其它值。实践中直线缓坡不如曲线缓坡实用,一是因为曲线缓坡比直线缓坡可以更短,二是曲线缓坡更平滑,更舒适。通过计算得知,当直线坡道高差大于时,曲线坡道高差大于时,设计缓坡距离会更短,更经济。当条件允许时,汽车坡道的舒适坡度应设计在8%~10%之间。曲线坡道还应在横向设计2%~6%的超高坡度,利用汽车重力平衡向心力,增加舒适性。超高设计要明确外环高,内环低,是由外环坡向内环。 汽车坡道最小净高《汽设规》规定不小于。因地下汽车库经常与地下锅炉房、水泵房、变电站等设备用房毗邻,汽车坡道同时会兼做设备用房设备安装进出口,所以此时设计净高应大于为宜。汽车坡道应有良好的排水措施,通过实践,汽车坡道

(整理)工业通风—地下车库通风与排烟

目录 一、设计题目与原始条件 2 二、方案设计 2 三、防火分区和防烟分区划分 2 四、送风量、排风量的计算 3 五、排烟量、补风量的计算 3 六、通风排烟系统设计 4 七、风口与风道的布置 4 八、水力计算及管路水力平衡 9 九、风机、阀门及风口等设计 25 十、参考文献 29一、设计题目与原始条件

1.设计题目:秦皇岛某住宅楼地下车库通风及排烟系统 2.原始条件: 1)、地点:秦皇岛 2)、建筑形式:地下1层 3)、层高:4m 4)、层数:1 5)、面积:2700m2 二、方案设计 本汽车库要设计排风排烟以及送风补风系统,根据防火分区和防烟分区的划分,以及相关规范的规定确定汽车库的通风系统。 三、防火分区与防烟分区划分 1.防火分区的划分 根据《汽车库、停车库、停车场设计防火规范》GB50067-97规定 3.0.1 车库防火分类分为四类,并符合表3.0.1的规定 车库防火分类表3.0.1 3.0.3 地下汽车库的耐火等级应为一级。 5.1.1 汽车库应设防火墙划分防火分区。每个防火分区的最大允许建筑面积应符合表 5.1.1的规定。 5.1.2汽车库内设有自动灭火系统时,其防火分区的最大允许建筑面积可按表5.1.1 中的规定增加一倍。 7.2.1I、Ⅱ、Ⅲ类地上汽车库、停车数超过10辆的地下汽车库、机械式立体汽车库 或复式汽车库以及采用垂直升降梯作汽车疏散出口的汽车库、I 类修车库,均 应设置自动喷水灭火系统。 本设计为地下车库,面积为2700 m2,共有车位65个,所以本车库为防火Ⅲ类,耐火等级为一级的车库,并设有自动喷淋灭火装置,故其防火分区的最大面积可以为4000 m2,

地下车库通风系统实习报告

竭诚为您提供优质文档/双击可除地下车库通风系统实习报告 篇一:实习报告 太铁白龙苑住宅小区1#、2#住宅楼工程实习报告 我于20XX年7月20日来到由中铁十二局集团建筑安装工程有限公司施工的太铁白龙苑住宅小区1#、2#住宅楼工地现场,进行工程实习。在工地现场,学习到了许多在学习中没有遇见过的新东西,收获颇多。现将在工地实习报告总结如下: 一、工程概况 太铁白龙苑住宅小区1#、2#住宅楼位于太原市建设北路以东,小沟街以北,红沟南路以西,白龙庙街以南。其中1#住宅楼,东西向总长为77.5m,南北向总长为19.5m,地上二十八层,地下一层,一梯四户,共三个单元,总户数为336户,总建筑面积为33032.57m2,建筑总高度为83.3m,±0.000标高相当于绝对标高806.300m;2#住宅楼,东西向总长为78.0m,南北向总长为28.5m,地上二十七层,地下一层,一梯四户,共三个单元,总户数为324户,总建筑面积为

320XX.12m2,建筑总高度为80.4m,±0.000标高相当于绝对标高806.700m;1#、2#住宅楼建筑类别均为一类,属一类住宅建筑,安全等级为二级,抗震设防分类为丙类,抗震设防烈度为八度,耐火等级为一级。室内外高差均为0.6m,住宅层高均为2.9m,地下室层高均为4.5m。本工程由中铁十二局集团建筑安装工程有限公司施工,由核工业第七研究设计院建设监理公司监理,于20XX年9月10日开工,预计08年底主体封顶,09年9月竣工。 1、结构部分: 1#、2#住宅楼基础形式为钢筋混凝土片筏基础。筏板厚度1000mm,上部结构形式为现浇钢筋混凝土剪力墙结构;混凝土强度等级:基础垫层混凝土为c15;筏基底板为c35,抗渗等级为s6;地下室外墙为c40,抗渗等级为s6;剪力墙地下一层(标高-5.200)~九层(标高26.010)为c40;十层(标高26.010)~十九层(标高55.010)为c35;二十层(标高55.010)~顶层(标高83.100)为c30;梁、楼板为c25;楼梯为c25;圈梁、构造柱等均为c20。 1#、2#住宅楼钢筋采用hpb235和hRb335两种强度等级的钢筋,钢筋连接:水平钢筋采用闪光对焊、电弧焊和机械连接(直径≥20的钢筋),竖向钢筋采用电渣压力焊焊接接头和搭接接头。 1#、2#住宅楼地下室外墙为250厚的钢筋混凝土墙,内

地下停车场设计规范

地下车库设计规范 地下车库得汽车坡道,就是地下车库重要组成部分,就是连接地下车库室外与室内,地上与地下得竖向交通枢纽.合理布置地下汽车库坡道,做好汽车坡道设计,在整个地下车库设计中非常重要。 1、总平面设计 地下车库在总平面中得位置,应以方便进出,与人行道严格分离,远离场地主干道为原则,汽车坡道得位置应尽可能靠近出入口,以减小汽车噪声影响及夜晚汽车光线干扰。地下车库汽车坡道得数量不少于两个,当停车数量少于100辆时可设计一个。当停车数量大于500辆时不应少于三个,如条件允许,小于100辆大于50辆最好也设进口出口两个汽车坡道。 2、平面设计 汽车坡道按平面形式可分为直线坡道、曲线坡道、直线曲线混合坡道、螺旋坡道(二层以上)等,见下图: 出入口汽车坡道最小净宽度,《汽车库建筑设计规范》(下简称《汽设规》)规定,小型车(如无特殊说明下均以小型车为例),单车行驶3、5m,双车行驶6、0m。《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(下简称《汽防规》)规定,汽车坡道得疏散宽度单行4、0m,双行7、0m。因此,汽车坡道最小宽度,取上限,单车道不小于4、0m,双车道约为9、0m为宜.曲线坡道还应满足小型车转弯半径不小于6、0m得要求。通过计算得知,曲线坡道内径最小约为4、0m,舒适内径约为5、5~6m.

平面设计中因曲线坡道对驾车司机视线有影响,所以应尽量多采用直线坡道,少采用曲线坡道.混合坡道中,直线与曲线相接部分一定要就是相切得关系,不应有折线。 3、剖面设计 小型车汽车坡道得最大坡度《汽设规》规定,直线坡道15%(1:6、67),曲线坡道12%(1:8、33)。当汽车坡道得纵向坡度大于10%时,坡道上、下端均应设相当于正常坡道1/2得缓坡。缓坡直线坡段水平长度不应小于3、6m,曲线坡段水平长度不应小于2、4m,且曲线半径不应小于20m。大于10%得坡道设缓坡,就是为了防止汽车得车头、车尾与车底擦地。缓坡坡度一定要保证就是与它相连接得正常坡度得1/2(6%~7、5%),而不就是其它值。实践中直线缓坡不如曲线缓坡实用,一就是因为曲线缓坡(2、4m)比直线缓坡(3、6m)可以更短,二就是曲线缓坡更平滑,更舒适。通过计算得知,当直线坡道高差大于0、72m时,曲线坡道高差大于1、08m时,设计缓坡距离会更短,更经济。当条件允许时,汽车坡道得舒适坡度应设计在8%~10%之间。曲线坡道还应在横向设计2%~6%得超高坡度,利用汽车重力平衡向心力,增加舒适性。超高设计要明确外环高,内环低,就是由外环坡向内环。 汽车坡道最小净高《汽设规》规定不小于2、2m。因地下汽车库经常与地下锅炉房、水泵房、变电站等设备用房毗邻,汽车坡道同时会兼做设备用房设备安装进出口,所以此时设计净高应大于2、5m为宜。汽车坡道应有良好得排水措施,通过实践,汽车坡道如设三道截水沟

地下车库的排风排烟设置

设计地下车库的时候,应注意以下几点: 1.1执行规范 1.1.1《采暖通风与空气调节设计规范》(GBJ50019-2003) 1.1.2《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 1.1.3《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-97) 1.1.4《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005) 1.1.5《民用建筑防排烟技术规程》(DGJ08-88-2000) 1.1.6《机动车停车库(场)环境保护设计规程》(DGJ08-98-2002) 1.2超过2000平方米的地下车库就要进行机械排烟排风排烟 1.3每个防火分区不大于4000 m2,每个防烟分区不大于2000 m2,防烟分 区不得跨越防火分区(防烟分区单边长度不得超过60m)。每个防烟分 区需有至少一个排风竖井,同一个防火分区内相邻的两个防烟分区可 共用一个竖井,以平均层高3m计,竖井土建净面积为排烟区面积的‰, 共用竖井应以共用排烟区面积总和来计,此时风井流速为4m/s左右。 每个防火分区的多个防烟分区可共用一个进风通道,可利用汽车坡道 作进风通道,但汽车坡道上不得设置防火卷帘,没有汽车坡道的防火分 区应该增设进风井,进风井的大小约为服务区域面积的‰。 1.4进排风口的面积约为进排风井面积的到2倍。 根据DGJ08-98-2002之规定: 1.4.1机动车停车库排风口与环境敏感目标的间距不应小于。 1.4.2机动车停车库排风口朝向人员活动区域时,其底部离地面不应小 于;排风口设在非人员活动绿化地带内时,其底部可低于。 1.4.3机动车停车库的机械进风口底部离地面宜大于;设在绿化地带内 的进风口,其底部离地面宜大于。 1.4.4机动车停车库的进风口、排风口处于同一立面、同一高度时,其 水平间距宜大于,进风口应布置在排风口的常年主导风向向上风 侧。(如果把汽车坡道作为进风口时,应该同样满足这样的要求) 1.4.5机动车停车库的进风口与排风口处于同一立面,且水平间距小于 时,其进风口顶部应低于排风口底部,且保持足够高差和水平间距。

地下车库通风与排烟系统设计方法步骤整理总结

地下车库通风与排烟系统设计方法步骤整理总结 规范的适应 目前我国许多城市大量兴建高层建筑及住宅小区,设计中都设有地下车库。从平战结合考虑,这些地下室平时一般用作高低压配电室、泵房、水池、制冷机房等设备用房和地下汽车库,而战时兼作二等人员掩蔽所的五~六级人防工程使用。根据现行《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005版)及《人民防空工程设计防火规范》GB50098-98(2001版)的相关规定,对住宅小区及高层民用建筑所属的汽车库及人防地下车库,均应按现行《汽车库、停车库、修车场设计防火规范》(GB50067-97)的要求进行平时的通风排烟设计。 随着国家建筑节能标准的全面和强制推行,地下车库的通风设计还必须满足《公共建筑节能设计标准》 (GB50189-2005)、《全国民用建筑工程设计技术措施节能专篇(暖通空调·动力)》的有关规定。 车库的通风量计算 由于缺乏准确的计算资料,工程实际中对车库通风量多采用估算的方法。根据《全国民用建筑工程设计技术措施(暖通空调·动力)》第4.4.2条规定: 一般地下停车库汽车为单层停放,采用机械通风系统时,机械排风量可按换气次数计算:“ 1)当层高小于3m时,按实际高度计算换气体积;当层高大于或等于3m,按3m高度计算换气体积。 2)商业建筑停车库汽车出入频率较大时,换气次数按6次/h;汽车出入频一般时,换气次数按5次/h;住宅建筑停车库汽车出入频率较小时,换气次数按4次/h。” 车库的通风系统的布置 1、车库通风机一般风量较大,风压较小,故都采用离心风机。由于风机运行时间长,全年不停,从节能考虑应选择运行效率高的风机,在工程中常采用双速混流风机代替离心风机。 2、车库通风要求有全面均匀的机械排风装置,并尽量利用车库出入口车道及外窗自然进风;为保证此进风方式气流组织的合理性,在设计排风、排烟系统时,应将排风口、排烟口布置在远离车库出入口处,以防止气流短路。 车库自然补风量可按车道出入口断面风速0.5~1.0m/s进风速度计算。车库内无直接通向室外的车道出入口的防火分区,应设置机械进风系统。总进风量按不小于总排风量的50%(宜按80-85%)计算。车库排风量应大于进风量,以便场内有一定的负压,防止场内空气流入与之相邻的房间。 由于车辆尾气(主要是CO)比空气轻,再加上汽车发动机的发热,废气易滞留在上部;而汽车引擎空转时在下部排气,同时汽油蒸汽比空气重,因此,在废气未及扩散就能从下部直接排除则为上策。所以原来的设计规范及技术措施均要求排气口宜上、下分散布置,下部排除2/3,上部排除1/3。由于受车库建筑结构的限制,工程实际中,车库排风口均集中布置在停车位上部,下部排风口已取消。 《公共建筑节能设计标准》(DBJ50-052-2006)第5.3.39条规定: “地下停车库的通风系统的排风系统,宜与机械排烟系统相结合,自车库外部至排风的气流流场应设计合理。排风系统风管宜在车库上部布置,排风风管按干管方式布置,不宜设计大量排风支管;采用双速风机时,应视风机低速运行的噪声值,决定是否配置消声装置。” 这条规定,为简化车库通风系统布置设计,合理节省造价,提供了依据,可作为其它地区工程设计参考。 车库通风系统的设计 民用建筑及住宅小区人防地下室汽车库通风系统 包括:战时人防通风系统,汽车库平时送风、排风系统,消防排烟、排烟补风系统。 战时人防通风系统及消防排烟、排烟补风系统是专用系统,只有在战时或火灾发生的非常时期才投入运行,平时仅需实行定期检修、保养。为节约投资,节省建筑空间,便于维护、管理,提高系统的安全性和可靠性,在通常情况下,宜采用部分系统兼用的设计方案。 根据《人民防空地下室设计规范》、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》、《高层民用建筑设计防火规范》等规范规定,各通风系统设备、管道配件等技术要求不同,风量计算依据各异,相差悬殊(见表1),这些差别给系统的兼用设计和运行管理带来了一些困难。

地下室通风设计

地下室通风设计 目录 一、地下室汽车库通风设计 二、设备用房通风设计 三、防火阀设置要求 四、事故通风设计 五、机械排烟设计 六、正压送风设计 地下室汽车库通风设计 1、平时排风系统 2、消防排烟系统 3、平时送风系统 4、消防补风系统 一、平时通风设计要求 1、地下室汽车库宜设置独立的送风、排风系统 2、车库内排风与排烟可共用一套系统,但应确保消防规范要求 3、车库通风系统的送排风量宜采用稀释浓度法计算,对于单层停放的

汽车库可采用换气次数法计算,4、最终结果应取两者大值。送风量应按排风量的80%~90%选用。 5、车流量随时间变化较大的车库,宜设置CO浓度传感器,风机宜采 用多台并联方式或设置风机调速装置。 二、平时通风量计算: 采用换气次数法计算车库通风量时,相关数值按以下选取: 1、风量=面积*层高*换气次数 2、排风量按换气次数不小于6次/h计算,送风量按换气次数小于5次 /h计算。 3、当层高<3m时,按实际高度计算换气体积;当层高≥3m时,按3m 高度计算换气体积。 三、地下汽车库什么时候需考虑消防排烟设计: 面积超过2000平方米的地下汽车库应设置机械排烟系统。机械排烟系统可与人防卫生等排气通风系统何用。 四、消防排烟通风量计算: 1、风量=面积*层高*换气次数 2、排风量:排烟风机的排烟量应按换气次数不小于6次计算确定。 3、送风量:汽车库内无直接通向室外的汽车疏散出口的防火分区,当 设置机械排烟系统时应同时设置通风系统且送风量不宜小于排烟量的50%

4、计算时层高按实际高度计算换气体积。 五、消防排烟分口设计要求: 1、设有机械排烟系统的汽车库其每个防烟分区的建筑面积不宜超过 2000平方米,且防烟分区不应跨越防火分区。 2、每个防烟分区应设置排烟口。 3、排烟口宜设在顶棚或靠近顶棚的墙面上。 4、排烟口距该防烟分区最远的水平距离不应超过30m。 5、采用钢制封口、钢制风阀 六、消防排烟风管设计要求 消防排烟风管设计要求: 1、机械排烟管道风速采用金属管道时不应大于20米。 2、采用内表面光滑的非金属材料风道时不应大于15米 3、排烟口的风速不宜超过7米。 七、车库通风机的选择: 1、可选用轴流风机、柜式离心风机、通常选用柜式离心风机。 2、排烟系统所用的柜式离心风机需采用电机外置型式。

地下车库通风、排烟工程设计

地下车库通风、排烟工程设计 第一章设计概况 1.1建筑物概况 该工程系为某建筑地下车库通风、防排烟工程的设计,该地下车库层高为5m,车库总建筑面积约为37302.5 m2,共1008个车位。 1.2 系统方案的划分确定 查《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-2014),当汽车库停车数量大于300辆或总建筑面积大于100000m2,车库防火等级为一级。当地下汽车库防火等级为一级时,其防火分区最大允许建筑面积为2000m2。设置自动灭火的汽车库,每个防火分区的最大允许建筑面积按上述面积增加一倍,即4000m2。 由于停车数超过10辆的地下车库应设置自动灭火系统,故本设计车库应设置自动灭火系统,其防火分区最大允许建筑面积为4000m2。故本设计中将车库划分为10个防火分区。本设计仅对其中一个防火分区(防火分区B4-1,4)进行通风与防排烟设计。 本设计中的防火分区面积为3202.1 m2。防烟分区的建筑面积不宜大于2000m2,且防烟分区不应跨越防火分区。故将该防火分区划分为2个防烟分区,每个防烟分区建筑面积不超过2000 m2。防烟分区可采用挡烟垂壁、隔墙或从顶棚下突出不小于0.5m的梁划分。各分区面积、体积等如下: 防烟分区一:面积1122.32m2,层高4.5米,体积5050.435m3; 防烟分区二:面积1800.85m2,层高4.5米,体积8103.825m3。 第二章送排风与排烟的计算 2.1排风量的确定 在实际计算时,如果无法具体确定散入房间的有害物量,全面通风量可按照类似房间的换气次数经验值确定。若一直换气次数,可以按下式确定全面通风量: 式中: 通风量, 换气次数, 房间体积, 地下汽车库和严寒地区的非敞开式汽车库,因受自然通风条件的限制,必须采用机械通风方式。查得卫生部门要求汽车库每小时换气次数为6次~10次。本设

地下车库排风

有关地下车库通风 一、有关地下车库的强条: 1.地下车库通风系统排风量不小于6次/h 2.地下车库通风系统送风量不小于5次/h 3.地下车库通风系统排烟量按6次/h 4.地下车库通风系统补风量不小于排烟量的50% 5.地下车库面积超过2000m2时通风系统应设置机械排烟系统 6.排烟口距最远排烟点不超过30m即可满足要求 7.排气量应大于进气量,以便使车库有一定的负压,防止车库内空气流入与之相邻的房间 8.停车库风机一般风量大风压小,故大多采用离心风机,工程中有时采用混流风机代替离心风机。 二、传统的地下车库通风、防排烟系统的设计(通风兼排烟系统) 传统的设计方法: 1.车库送风系统兼做排烟时的补风 2.排风与排烟系统共用设备及风道 3.排烟口与上部排风口合用 4.排风时上部排风口负担风量,下部排风口负担风量 5.由于4条将导致排烟时上部排烟口风速过大,为了解决此问题,将在上部增设一定数量的排烟口(常闭),同时在下部排风口分支管设防烟防火阀调节阀,火灾时电动关闭所有下部排风口分支管上的防烟防火阀调节阀打开上部排烟口(常闭)和排风口共同进行排烟。

三、传统的地下车库通风、防排烟系统设计的弊端: 1.选用了大量的电动控制的阀门,工程造价大幅提高,控制系统复杂,火灾时防烟防火阀调节阀一旦失灵会自下部吸引烟气,不但不能有效控制并排除烟气,反而会因下部排风口的抽吸使烟气向下部空间蔓延,直接对人员疏散产生威胁,所以这种通风兼排烟系统作为排烟系统时的可靠性较低。四、传统的地下车库通风、防排烟系统设计的改进之一 1.车库送风系统兼做排烟时的补风 2.排烟系统只与排风系统共用主机及主管段,然后个分支路,在排烟支路上设排烟防火阀(280°C,常闭),在排风支路上设防烟防火调节阀(70°C,常开)火灾时消防控制中心只对这两个阀门进行启闭就可以实现排风系统向排烟系统的转换。从而减少了电动控制阀门的数量,降低了工程造价,提高了系统的稳定性,与传统的系统比较,就是排烟与排风各设支管。由于排烟口距最远排烟点不超过30m即可满足要求,所以排烟支管不会过长,而且排烟时可以采用较高的流速,排烟管道的断面尺寸可以做得较小。 五、传统的地下车库通风、防排烟系统设计的改进之二 1.送风系统兼做排烟时的补风 2.排烟系统与上部排风系统共用风机及管路 3.下部单设另一排风系统,并在此系统排风支路上设一防烟防火调节阀(70°C,常开) 4.火灾时只需关闭下部排风支管上的防火防烟调节阀,就可以实现排风系统向排烟系统的转换 5.此种情况并不是按上部排风口负担,下部排风口负担来分配风量,而是接近于各负担 六、地下车库设计时的注意事项: 1.由于地下车库自身对噪声的要求不是很高,所以尽可能减小风道尺寸,以降低造价,节约空间。

地下车库消防排烟系统风量不足解决方案

#####################地下车库消防排烟系统排烟风量不足 解 决 方 案 编制人: 编制单位: 编制日期:2016年05月13日

地下车库消防排烟系统风量不足解决方案 一、工程情况 1、本工程为地下停车库排烟系统,工程位置为##附近, 2、地下车库共2层,地下1层设计为地下车库,排烟风量20160M3/h,单层百叶排烟风口800*200的9个,设计风口排烟量2240m3/h;地下2层设计为平时地下车库战时地下人防,地下2层排烟风量30030M3/h,单层百叶排烟风口1000*200的10个,设计风口排烟量3000m3/h。 3、下表根据甲方提供的图纸,图纸设计中的排烟风机参数表: 设备名称规格型号数量部位 消防排烟风机GYF-5.5I型,L=12710m3/h N=4KW 2台地下1层 消防排烟风机GYF-7I型,L=21918m3/h N=5.5KW,R=1450rpm H=571Pa 2台地下2层 二、现有问题 1、排烟系统现场测量数据:风口排烟风速1-2m/s(业主告知)。 2、排烟系统排烟风量太低,不满足消防验收。 三、问题分析 1、根据现有规范《汽车库、修车库、停车场设计防火设计规范》GB 50067-2014规定:汽车库的净高小于等于5m大于4m的排烟量按33000m3/h 计算。

2、两台型号相同且转速相等的风机并联后,风量最高时是两台风机风量的90%左右,风压等于单台风机的压力 . 3、原有地下1层风机GYF-5.5I型风机风量小于规范要求,因而达不到消防排烟验收要求; 4、原有地下2层风机GYF-7I型风机风量可以达到规范要求,但风机出口管路较长,而且竖井风道为土建风道,土建风道沿程阻力较大,因而风机风压损失比较大,因此达不到消防排烟验收要求。 四、解决方案 根据上述问题分析,本着为业主节约成本考虑,现提出下列解决方案: 1、地下2层GYF-7I型两台风机放置在地下一层风机房,代替原有地下

地下车库通风排烟课程设计范例

一建筑物概况 该工程为济南市某住宅楼地下车库通风排烟的设计,该地下车库层高,车库所用面积为,车库总停放车辆为132辆。 二系统方案的划分确定 根据文献[1]车库的防火分类表,汽车库停车辆在50~150辆时,防火等级为三级。地下汽车库的耐火等级应为一级。文献[1]汽车库防火分区最大允许建筑面积表得,耐火等级为一级的地下车库的防火分区的最大允许建筑面积的2000m2,汽车库内设有自动灭火系统时,其防火分区的最大建筑面积可以按表的规定增加一倍。停车数超过十辆的地下车库应设置自动灭火系统。综上所述,此系统设置自动灭火系统,防火分区最大允许建筑面积为4000m2。 根据文献[1]面积超过2000m2的地下车库应该设置机械排烟系统,排烟系统可与人防、排气、通风等合用。设有机械排烟系统的汽车库,其每个排烟分区的建筑面积不宜超过2000m2,且防烟分区不得跨越分防火分区。 根据上述,对此地下车库进行分区,防火分区共分两区,面积分别为,。在对防火分区进行防烟分区,防烟分区可采用挡烟垂壁、隔墙或从顶棚下突出不下于的梁划分,防烟分区的面积依次为,,,。 三送排风和排烟的计算

地下车库散发的有害物数量不能确定时,全面通风量可按换气次数确定。根据文献[2] 表地下汽车库平时排风量的确定中,出入频率较小的住宅建筑单层车库换气次数取4次/h ,计算换气体积时,当层高≤3m 时,按实际高度计算,当层高>3m 时,按3m 计算。 该地下车库的层高为,计算换气面积时取3m 。 根据文献[3],f nV L = 式中 L —全面通风量,m 3/h n —换气次数,1/h f V —通风房间体积,m 3 根据上述公式计算个防烟分区的排风量如下表: 2.送风量的确定 设置机械排风系统的车库,如用汽车坡道进行自然补风,车道断面的风速不应大于s ,以保证进出车辆不受影响[7]。本车库采用自然补风时车道断面的风速: A Q v ==62859/(3600×8××2)=s

地下车库的设计规范

▌一、停车位指标 停车位的确定为停车场建筑面积进行估算提出一定依据,小型车每车位约30~40㎡。以上指标均包括--停靠位和车道以及墙、柱等建筑构件面积。 实际工程统计表明,地下停车库平均每车位约37~47㎡,室外停车场平均每车位约27~37㎡。 【案例】恒大停车位尺寸要求 中高端/中端楼盘:一个车位保证满足2400mm×5300mm。 高端楼盘:一个车位保证满足2700mm×5700mm(在人行出入口附近考虑5%数量的2700mm ×6000mm车位)。 ▌二、防火设计 1.防火分区 大型高层建筑的地下车库往往规模较大,为了将火势控制在发生范围内,避免向外蔓延,需将地下车库按一定面积划分为防火分区。 《规范》规定地下车库不设自动灭火系统时,其防火分区最大建筑面积为2000㎡,设有自动灭火系统时,其防火分区最大建筑面积可增加一倍,为4000㎡。 各防火分区以防火墙进行分隔,当必须在防火墙上开设门、窗、洞口时,应设置甲级防火门、窗或耐火极限不低于3.00h的防火卷帘。 2.安全疏散 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》对地下车库的安全疏散做了如下规定: (1)地下车库人员安全出口应和汽车疏散出口分开设置。这是因为不论平时还是在火灾情况下,都应做到人、车分流,各行其道,避免造成交通事故,不影响人员的安全疏散。 (2)地下车库的每个防火分区内,其人员安全出口不应少于两个,目的是能够吸效地进行双向疏散。但若不加区别地多设出口,会增加车库的建筑面积及投资。因此,符合下列条件之一的可设一个出口。 a.同一时间车库人数不超过25人。 b.IV类汽车库,即停车数不超过50辆的汽车库。 c.当地下车库规模较大,划分为两个以上的防火分区,且相邻防火分区之间的防火墙上设有防火门时,每个防火分区可分别设一个直通室外的安全出口。

地下车库通风排烟课程设计范例学习资料

地下车库通风排烟课程设计范例

一建筑物概况 该工程为济南市某住宅楼地下车库通风排烟的设计,该地下车库层高 3.5m,车库所用面积为5238.36m2,车库总停放车辆为132辆。 二系统方案的划分确定 根据文献[1]车库的防火分类表3.0.1,汽车库停车辆在50~150辆时,防火等级为三级。3.0.3地下汽车库的耐火等级应为一级。文献[1]汽车库防火分区最大允许建筑面积表5.1.1得,耐火等级为一级的地下车库的防火分区的最大允许建筑面积的2000m2,5.1.2汽车库内设有自动灭火系统时,其防火分区的最大建筑面积可以按表5.1.1的规定增加一倍。7.1.2停车数超过十辆的地下车库应设置自动灭火系统。综上所述,此系统设置自动灭火系统,防火分区最大允许建筑面积为4000m2。 根据文献[1]8.2.1面积超过2000m2的地下车库应该设置机械排烟系统,排烟系统可与人防、排气、通风等合用。8.2.2设有机械排烟系统的汽车库,其每个排烟分区的建筑面积不宜超过2000m2,且防烟分区不得跨越分防火分区。 根据上述,对此地下车库进行分区,防火分区共分两区,面积分别为1293.8m2,3944.5m2。在对防火分区进行防烟分区,防烟分区可采用挡烟垂壁、隔墙或从顶棚下突出不下于0.5m的梁划分,防烟分区的面积依次为1277.6m2,1277.6m2,1389.3m2,1293.8m2。 三送排风和排烟的计算 仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除谢谢2

仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除 谢谢3 1.排风量的确定 地下车库散发的有害物数量不能确定时,全面通风量可按换气次数确定。根据文献[2]表13.2-2地下汽车库平时排风量的确定中,出入频率较小的住宅建筑单层车库换气次数取4次/h ,计算换气体积时,当层高≤3m 时,按实际高度计算,当层高>3m 时,按3m 计算。 该地下车库的层高为3.5m ,计算换气面积时取3m 。 根据文献[3],f nV L = 式中 L —全面通风量,m 3/h n —换气次数,1/h f V —通风房间体积,m 3 根据上述公式计算个防烟分区的排风量如下表: 2.送风量的确定 设置机械排风系统的车库,如用汽车坡道进行自然补风,车道断面的风速不应大于0.5m/s ,以保证进出车辆不受影响[7]。本车库采用自然补风时车道断面的风速: A Q v ==62859/(3600×8×3.5×2)=0.31m/s<0.5m/s ,符合要求,所以排风时用 汽车坡道自然补风。 3.排烟量的确定

地下车库的通风设计

地下车库一氧化碳检测方案与通风设计 地下车库的通风设计 行驶在地下车库内的汽车排放出大量对人体有害的废气,如颗粒物、氮氧化物、一氧化碳等。当废气分量不足时,造成大量废气在车库内蓄积,易使人产生呼吸系统、心血管系统中枢神经系统疾病。因此《汽车库建筑设计规范》对此要求:汽车库内当采用天然采光,其停车空间天然采光系数不宜小于0.5%,或其窗地面积比宜大于1:15,且该规范也对汽车库的通风做如下规定:地下汽车库宜设置独立的送风、排风系统。其风量应按允许的废气标准量计算,且换气次数每小时不应小于6次。但目前许多地下车库在运行管理时,每小时的机械换气次数常常不能满足此要求,使车库内的废气浓度无法通过机械通风系统进行有效地稀释达到稀释废气标准,给车库的使用者带来生理和心理上的不利影响。 在地下停车场,根据实际需求(或是通风的具体要求),测量空气污染指数(主要是一氧化碳的含量),从而控制机械通风。由于通风扇尺寸大,实际使用数量不多,建议使用变频驱动器(VFD)。根据控制方案的不同,一般的能源节约范围从低的60%到90%甚至更高不等。 一DCV系统要求 DCV系统主要依靠传感器来测量空气中污染(有害的气体)。依据计算有多少套传感器用到

二地下车库的防火设计 (一)防火分区的设计 地下车库的防火是设计的重要组成部分。地下车库的火灾具有危害比地面上大得多和疏散与消防更为困难的特点。为了将火势控制在发生范围内,避免向外蔓延,需将地下车库按一定面积划分为防火分区。规范规定,地下车库不设自动灭火系统,其防火分区最大建筑面积为2000m2。设有自动灭火系统时,其防火分区最大建筑面积可增加1倍。各防火分区以防火墙进行分隔,当必须在防火墙上开设门、窗、洞口时。应设置甲级防火门、窗或耐火檄限小低于3h的防火卷帘。 (二)人员疏散设计 划分完防火分区,马上要考虑的就是人员安全出口的设置。规范规定:汽车库的每个防火分区内,其人员安全出口不应少于两个,而且汽车坡道不能作为人员疏散出入口。因此,每个防火分区应设两个封闭楼梯间上到地面上去。如果有住宅或是地上部分的其他楼梯间下到地下室,该楼梯间也可作为人员疏散出入口,如在一个防火分区内只能满足有一部人员疏散楼梯间,还可以用甲级防火门将此防火分区与隔壁防火分区联系起来,但隔壁防火分区要有两个人员疏散楼梯。汽车库室内最远工作地点至楼梯间的距离不应超过45m,因此楼梯间尽量分散布置,当设有自动喷淋灭火系统时,其距离不应超过60m。汽车疏散出口不应少于两个,因此就是两个坡道了。 三地下车库内部人性化设计 总的来说,由于地下室照明较弱,地下汽车库的室内色调宜采用较明亮的浅色调,避免使用灰色调或蓝色调。由于地下汽车库的空间比较单调且易迷失方向,所以在适当的部位涂刷一些较鲜艳的颜色和图案有助于提高地下空间的趣味性,既可减少人在其中的压抑感觉,不同部位的不同的色彩和图案又可以让人确立明确的方位感,特别是在一个大型地下汽车库设有多个出入口时,很容易使人找到离自己居住的住宅楼最近的出入口。一种较成功的设计

浅谈住宅小区地下车库通风与防排烟设计

浅谈住宅小区地下车库通风与防排烟设计 摘要:随着人们生活水平的提高,私有汽车拥有量的持续增长,在住宅小区中,汽车停车位成为人们新的需求,本文结合规范,归纳了住宅小区内地下车库通风排烟系统设计的几种常见形式。 关键词:住宅小区;地下汽车库;通风排烟设计 近年来,随着经济的发展以及人民生活水平的提高,私家车拥有量直线上升,而城市可用土地资源正日益减少,因此,越来越多的房地产商通过建造地下车库来解决停车问题。为防止和减少火灾危害,保护人身和汽车等财产安全,加强地下车库的通风、防排烟设计就显得尤为重要。本文主要就住宅小区里的地下汽车库的通风及防排烟设计进行探讨,商业建筑下的地下汽车库不在本次讨论的范围之内。 1、设计依据 目前涉及地下汽车库通风与防排烟设计的国家标准规范主要有:GB50045-95《高层民用建筑设计防火规范》(2005年版),GB50067-97《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》,JGJ100-98《汽车库建筑设计规范》。在进行地下车库设计时,不管是高层建筑的地下汽车库,还有兼有人防功能的地下汽车库,均应严格执行《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》。另外指导我们设计的还有《全国民用建筑工程设计技术措施暖通空调•动力》(2009版)。 2、防烟分区和防火分区 根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》的规定,地下汽车库防火分区的最大允许建筑面积为2000m2(不包括甲、乙类物品运输车),当汽车库内设有自动灭火系统时,可增加一倍,即为4000m2。规范里又规定了,停车数超过10辆的地下车库均需设置自动灭火系统。这样来说,一般汽车库都设置了自动灭火系统,防火分区最大允许的建筑面积为4000m2。另外还规定了面积超过2000m2的地下汽车库应设置机械排烟系统,每个防烟分区的建筑面积不宜超过2000m2,且防烟分区不能跨越防火分区。 3、排烟排风系统设计 我们确定讨论的是住宅小区内的地下车库。一般建筑专业以不超过4000m2划分一个防火分区,那么我们暖通专业就需要在一个防火分区里设置两个防烟分区。现在根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》的规定,排烟风机的排烟量应按换气次数不小于6次每小时,层高按实际层高计算。排风量的计算按《全国民用建筑工程设计技术措施暖通空调•动力》中4.3.2条:汽车出入频

地下车库设计规范

地下车库设计规范 悬赏分:0 |解决时间:2010-10-19 22:47 |提问者:dongyacong 最佳答案 地下车库的汽车坡道,是地下车库重要组成部分,是连接地下车库室外和室内,地 上与地下的竖向交通枢纽。合理布置地下汽车库坡道,做好汽车坡道设计,在整个地下车库设计中非常重要。 1.总平面设计 地下车库在总平面中的位置,应以方便进出,与人行道严格分离,远离场地主干道 为原则,汽车坡道的位置应尽可能靠近出入口,以减小汽车噪声影响及夜晚汽车光线干扰。地下车库汽车坡道的数量不少于两个,当停车数量少于100辆时可设计一个。当停车数量大于500辆时不应少于三个,如条件允许,小于100辆大于50辆最好也设进口出口两个汽车坡道。 2.平面设计 汽车坡道按平面形式可分为直线坡道、曲线坡道、直线曲线混合坡道、螺旋坡道(二层以上)等,见下图: 出入口汽车坡道最小净宽度,《汽车库建筑设计规范》(下简称《汽设规》)规定,小型车(如无特殊说明下均以小型车为例),单车行驶3.5m,双车行驶6.0m。《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(下简称《汽防规》)规定,汽车坡道的疏散宽度单行4.0m,双行7.0m。因此,汽车坡道最小宽度,取上限,单车道不小于4.0m,双车道约为9.0m为宜。曲线坡道还应满足小型车转弯半径不小于6.0m的要求。通过计算得知,曲线坡道内径最小约为4.0m,舒适内径约为5.5~6m。 平面设计中因曲线坡道对驾车司机视线有影响,所以应尽量多采用直线坡道,少采用曲线坡道。混合坡道中,直线和曲线相接部分一定要是相切的关系,不应有折线。 3.剖面设计

小型车汽车坡道的最大坡度《汽设规》规定,直线坡道15%(1:6.67),曲线坡道12%(1:8.33)。当汽车坡道的纵向坡度大于10%时,坡道上、下端均应设相当于正常坡道1/2的缓坡。缓坡直线坡段水平长度不应小于3.6m,曲线坡段水平长度不应小于2.4m,且曲线半径不应小于20m。大于10%的坡道设缓坡,是为了防止汽车的车头、车尾和车底擦地。缓坡坡度一定要保证是与它相连接的正常坡度的 1/2(6%~7.5%),而不是其它值。实践中直线缓坡不如曲线缓坡实用,一是因为曲线缓坡(2.4m)比直线缓坡(3.6m)可以更短,二是曲线缓坡更平滑,更舒适。通过计算得知,当直线坡道高差大于0.72m时,曲线坡道高差大于1.08m时,设计缓坡距离会更短,更经济。当条件允许时,汽车坡道的舒适坡度应设计在8%~10%之间。曲线坡道还应在横向设计2%~6%的超高坡度,利用汽车重力平衡向心力,增加舒适性。超高设计要明确外环高,内环低,是由外环坡向内环。 汽车坡道最小净高《汽设规》规定不小于2.2m。因地下汽车库经常与地下锅炉房、水泵房、变电站等设备用房毗邻,汽车坡道同时会兼做设备用房设备安装进出口,所以此时设计净高应大于2.5m为宜。汽车坡道应有良好的排水措施,通过实践,汽车坡道如设三道截水沟效果非常好,如下图所示: 在坡道开始站设一道截水沟,在设计0.1m~0.15m高反坡段,有效防止室外水漫流进车道内。中间坡道开口部位以内设计一道截水沟,把开口部位的雨水排出,坡道末端设一道截水沟,把其它溅进或汽车带进的雨水排出。 4.汽车坡道做法设计 汽车坡道的做法在图集88J1-1(工程做法)和88J9-2(室外工程)中有很多种,从面层上区分有混凝土坡道、水泥金钢砂防滑坡道、铺台工砖坡道、花岗岩坡道、环氧防滑涂料坡道等几种。汽车坡道面层的主要做用是防滑,防滑做法不外乎三种情况:(1) 材质本身外麻面,利用材质的凹凸不平达到防滑效果,如麻矿场砖面层、毛面花岗石面层,环氧防滑涂料等面层,防滑效果一般;(2) 材质本身平滑,设计中 通过特殊处理或嵌入水泥砂浆、缸砖面层等防滑效果中等;(3) 材质本身平滑,设计施工中做出宽度和深度不同的凹槽,以此达到防滑效果,如凹线细石混凝土坡道,开凹槽花岗石坡道等防滑效果好。实践中这三种面层做法的防滑效果越好的,其舒适性越差,使用时做凹槽的坡道噪声很大,行车时的振动也很利害,不很舒服。前两种做法在雨雪天气,特别是冬天汽车坡道上有积雪时,行车有打滑现象,地下车 库的有安全隐患。目前很多汽车坡道在开口部位加阳光板罩棚等屋盖措施,可有效避免有雪残留在汽车坡道上,所以设计中如果汽车坡道开口部位有盖时,应采用前两种做法,最好是第一种做法;当开口无盖时,应采用由凹槽的第三种做法。如果开口无盖也采用前两种做法,需要车库值班人员及时清理积雪。 这种做法用于人行坡道还可以用于汽车坡道很不可取。噪声大,振动大不说,凸出的尖角很快就有很多被汽车压坏,减弱防滑效果。这样的做法在设计中不宜采用。正确的做法如上图2所示,横向做出凹槽。凹槽的间距不宜过密。实践中凹槽间距100~170mm,深度60~70mm为宜。

相关主题