温室设计计算说明书
1.5 连体大棚设计方案说明书
初步设计方案说明书一.温室大棚的建造特点1、整体性:是一个由若干环境调节和控制系统组成的综合体,必须总体考虑,不能片面、局部设计。
2、作物适应性:以作物生产为目的,提高透光、保温性能。
3、地域性:不同地区,气候条件不同,温室的结构也不相同。
设计应座北朝南,东西延长。
根据不同的地区设计不同,在上午光照条件好,照光早,冬季温度不太低的地区可以采用南偏东方位;如果冬季温度低,早上揭帘晚,照光晚的地区应采用南偏西方位。
要结合当地的气候条件确定是偏东或偏西。
无论偏东或偏西都不宜超过10°。
4、功能性:生产性温室、试验性温室、陈列展览性温室、生态餐厅。
我们设计的是生产性温室。
▲生产性温室简易钢管联动温室施工过程图片▲内钢管无机复合材料连栋温室▲高档钢架连栋育苗温室▲生态餐厅二、温室建造的要求(一)满足功能和环境的要求1、平面单元的划分:隔间有无,空间大小等2、剖面设计:高度、跨度、角度等(二)满足可靠性和耐久性的要求1、可靠性:满足荷载的要求2、耐久性:使用寿命:骨架主要构件在正常使用下至少要保证使用15年,塑料薄膜使用年限必须达到3年。
三、主要技术参数1、连栋温室规格尺寸温室跨度 8m×3跨,采用一跨四立柱;开间 4.0m,共11个开间,屋面倾斜角21°。
2、温室排列方式及面积(1)温室东西向排跨,屋脊走向为南北向(南北向排开间)(2)连栋长:8m×3=24m 开间长:4m×11开间=44m(3)总面积:24m×44m=1056m23、温室性能指标(1)抗风载荷:≤0.25KN/m2;(2)抗雪载荷:≤0.30KN/m2;(3)电参数:220V/380V,50Hz;(4)温室主体骨架寿命(正常使用):≥15年。
4、其它主要参数(1)温室基础及室内地面基础钢筋混凝土结构,钢筋I、II级,混凝土C20。
基础埋深0.8m。
顶面标高0.4m,采用两端排水,其余地面夯实铺地布,提供给水、排水系统。
双层钢架温室大棚项目技术说明
双层钢架温室大棚项目技术说明一、温室设计方案(一)项目概述此项目为寿县张李乡实际使用要求规划新建双层钢架温室大棚,温室规格为:(二)温室基本配置为了用户更好的使用温室,降低温室整体的运行成本,最大程度的降低建设成本,使温室达到最佳配置。
(三)温室建造方位、布局及总面积外棚:1、南北宽:10米2、东西长:50米3、单个棚面积:500㎡、内棚:1、南北宽:8.9米2、东西长:49米3、单个棚面积:436㎡总面积:500 m²/栋,合计30栋。
面积约15000平方米(以实际建设面积为准)。
(四)温室规格尺寸外棚长度50米,宽度10米,拱管间距1m.中心高4.2米,肩高1.8米,内棚长度49米,宽度8.9米,拱管间距1.33米,中心高3米,肩高1.7米,外棚两侧开窗通风口为1.2米,开窗口配有25目防虫网。
(五)温室主要性能指标:1、不加温条件下,冬季温室内平均气温比室外高5-8℃;2、风载≥0.45kn/ m²,载重≥0.15kn/ m²;3、大棚主体结构使用年限≥10年,国标热浸镀锌防腐处理。
二、温室方案说明(1)拱杆:外拱杆采用¢32×1.5mm热浸镀锌钢管,内拱杆采用¢25×1.2mm 热浸镀锌钢管,壁厚偏差±0.10mm;拱杆间距外棚≤1米,内棚≤1.33米;外拱插地深度≥40cm,内拱插地深度≥30cm。
(2)纵梁:外棚采用32×1.5mm热浸镀锌管,壁厚偏差±0.10mm,每栋五道,内棚采用25×1.2mm热浸镀锌管,壁厚偏差±0.10mm,每栋三道,拱杆与纵梁用压顶簧连接。
(3)抗风斜撑:采用¢32×1.5mm热浸镀锌钢管,壁厚偏差±0.1mm,每栋4 支,用U型卡与端侧拱杆连接。
(4)中间顶柱及伞骨斜撑:采用¢32×1.5mm热浸镀锌钢管,壁厚偏差±0.1mm;伞骨每柱4支,≥1.5米;中间顶柱间距4米,擦地≥40cm,底部用混泥土浇灌。
温室结构设计的基本方法_三_典型温室结构计算
日光温室结构计算
〖例题2〗8m跨日光温室结构计算
跨度8m(外皮尺寸),脊高3.5m。骨架采用桁架式。上弦为
圆管φ26.8×2.75,下弦为圆管φ20×1.5,腹杆为φ8钢筋。试
进行校核。 基本雪压:0.4KN/m2 基本风压:0.35KN/m2
荷载计算:
★ 恒载 q1,q2 日光温室钢骨
架自重q1可由结 构计算软件自动计算。
荷载组合②
轴力 kN 弯矩 kNm
杆件编号
荷载组合①
轴力 kN 弯矩 kNm
荷载组合②
轴力 kN 弯矩 kNm
杆件编号
荷载组合①
轴力 kN 弯矩 kNm
荷载组合②
轴力 kN 弯矩 kNm
101 -5.41
-4.48 0.01 111 -3.17 0.02 -1.90 0.02 202 -3.60 0.01 -1.62
φAn 0.511×87.18
满足强度稳定性要求。
★ 腹杆
由表10可以看出,杆件325在荷载组合① 工况下的内力对杆
件最不利,以杆件325为代表分析腹杆。
横梁截面特性如下:
A=50.26mm2,ix=iy=2mm λx=0.3/(2×10-3)=150,查轴心受压构件稳定性系数 φ=0.308。
N
σ=
温室结构与设备
温室结构设计的基本方法(三)
——典型温室结构计算 ■ 程勤阳
塑料大棚结构计算
塑料大棚一般可按两铰
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
拱建立数学模型,见图8。
〖例题1〗8m跨圆弧塑
料大棚计算 大棚跨度8m,矢高
图 8 塑料大棚计算简图
3m。均匀布置三根纵向拉杆。拱间距0.5m,拱杆截面采用φ25×
日光温室的结构设计与建造
角度
前屋面角: α= φ + lδl - 40º+ c 方位角:偏东或偏西5° ~ 10°
后屋面仰角:30°~45°
五
长度: 适合长度为50 ~60m
度
跨度: 适宜跨度为6~9m
高度
脊高:2.7 ~3.6m 后墙高:1.6 ~2.4m
厚度
墙厚 后屋顶厚
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第二章 温室设计与建造
15
第二章 温室设计与建造
4
日光温室前屋面角度计算
B 日光 温室 A
α
C
N 地轴
1、理想前屋面角的计算: ①理想状态是指太阳光线垂直照射到 前屋面,透光率最大。 ②以正午太阳高度角进行计算
由黄色三角形可知: ΔABC是直角三角形
纬度φ
∠ABC+α=90º
赤纬δ
Sun
D
O地心
赤道
由蓝色三角形可知:
ΔOBD是直角三角形
指的是什么?
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第二章 温室设计与建造
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第二章 温室设计与建造
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Two-span solar greenhouse with south and north section
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第二章 温室设计与建造
21
本课要点:
一、温室的建造特点
1、整体性: 2、作物适应性: 3、地域性: 4、功能性:
二、温室建造的要求
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第二章 温室设计与建造
12
日光温室建造实例
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第二章 温室设计与建造
13
农业温室大棚的规划设计说明
一、日光温室的总体规划与设计
(一)园艺设施的建筑特点与要求
园艺设施与一般工业及民用建筑不同,它有以
下特点与要求。
1.必须适宜作物的生长和发育
园艺设施是栽培蔬菜、果树、花卉等作物的 场所,为了适宜作物的生育,要求结构上保证白 天能充分利用太阳光能,获得大量光和热,高温 时应有通风换气等降温设备;夜间应有密闭度高、 保温性能好的结构和设备,条件好的日光温室还 应有采暖设备。
增到4米,每增高1米,风压约增加10%,影响不十 分明显。所以目前钢架塑料大棚侧高多在1.5米以 上,脊高3米左右。
6.屋面坡度
塑料大棚或温室的屋面坡度越大,光照、温度、 湿度条件越好,对栽培有利,但建筑费增加。从结 构力学来看,屋面坡度(即三角形角度)大的比角 度小的骨架更稳定,雨雪容易滑落;坡度小的虽然 保温比大,但增加温差,结露时容易滴水。屋面形 状有平面和拱圆形两种,一般玻璃、塑料板材屋面 多为平面屋脊形,塑料薄膜多为拱圆屋面。从太阳 光线射入情况比较,拱圆屋面更有利于采光。
3.长度
园艺设施的长度,单屋面日光温室或塑料大棚一 般以50—60M为宜。过长易造成通风困难。灌水水 渠过长浇水不均匀,管道灌水一般在50米以内。长度 过长采收或某些作业时,跑空的距离增加,给管理上 带来不便。设施过长风雪天在结构上振动大,影响结 构强度和稳定性,如果某一部位被破坏时,那个部分 所负担的荷载要加到邻近构架的同一部位,由于荷载 增加可能引起该部位变形和破坏,依次连锁作用加大 破坏范围,所以长度应适当。
1.设施方位
为了保证设施的采光,一般温室布局均为坐 北朝南,但对高纬度(北纬40°以北)地区和晨雾 大、气温低的地区,日出时不能立即揭帘受光, 方位可适当偏西,以便更多的利用下午的日光, 如北疆片区和东疆片区;
温室设计建造方案与负荷计算
温室设计建造方案和负荷计算示例:
1.温室设计建造方案
(1)温室长度:90米
(2)温室宽度:15米
(3)温室高度:5.5米
(4)温室屋顶材料:透明阳光板
(5)温室墙面材料:双层充气膜
(6)温室门:手动平移门
(7)温室通风系统:自动通风系统,包括天窗和侧窗
(8)温室内设备:加热系统、加湿系统、降温系统、照明系统等
1.负荷计算
(1)温室设计温度:16℃
(2)温室围护结构传热系数:0.4 W/(m2·K)
(3)温室围护结构面积:90×15=1350 m2
(4)温室围护结构传热热量:Q1=K×F×ΔT=0.4×1350×(16-(-25))=20100 W=20.1 kW
(5)温室加热系统负荷:Q2=Q1÷0.7=28.7 kW
(6)温室加湿系统负荷:Q3=Q1÷0.8=25.2 kW
(7)温室降温系统负荷:Q4=Q1÷0.6=33.6 kW
(8)温室照明系统负荷:Q5=10 kW (按照每天工作8小时计算)
(9)温室总负荷:Q=Q1+Q2+Q3+Q4+Q5=97.5 kW
可以根据以上公式计算出温室的总负荷,从而确定需要安装的加热系统、加湿系统、降温系统和照明系统的功率和数量。
PC板温室设计方案
PC板温室设计方案一、温室整体概况1、温室面积山墙:8 m/跨×4跨=32 m;侧墙: 4 m/开间×9开间=36 m;轴线面积:32 m×36 m =1152㎡2、总体配置温室选用8米跨双屋脊文洛式结构类型,顶部及四周采用8 mm优质双层聚碳酸酯(PC)中空板,骨架为热镀锌矩形管。
温室配置:自然通风系统、外遮阳系统、湿帘/风机降温系统、倒挂微喷系统、照明系统、配电系统等。
二、温室主体1、性能指标✧风载:0.55KN/ ㎡;✧雪载:0.3KN / ㎡;✧吊挂载荷:0.1 KN/㎡;✧最大排雨量:140 mm/h ;✧电参数:220V/380V,50Hz。
2、规格尺寸跨度8 m,4跨;开间4 m,9开间,面积为1152㎡;肩高3.5 m,顶高4.4m。
3、基础及地面(用户自行修建)温室四周及室内基础均为柱下独立点式基础。
基础挖深800 mm,墙裙高500 mm。
为方便使用,室内地面采用混凝土硬化处理,硬化厚度10cm。
4、骨架结构温室采用轻钢结构承重,温室主骨架采用双面热镀锌冷轧板管材。
温室主骨架采用国产热镀锌钢管及钢板,主要包括:立柱为80×60×2.5的热镀锌矩形管,立柱底板采用8mm厚的钢板。
格构架上下弦采用50×30×2.5的热镀锌矩形管。
桁架和纵拉杆:热镀锌矩型钢管□50×30 mm×2 mm。
雨槽为2.0mm厚的镀锌板。
零件热镀锌规范采用GB/T13912-2002。
5、温室门温室配置2 m×2.1 m(宽×高)铝合金推拉门,共配置3套;门覆盖采用8 mmPC板覆盖。
(门大小可根据用户要求进行调整)三、覆盖材料温室顶部及四周采用国产优质双层聚碳酸酯(PC)中空板,厚度8 mm,均由专用PC板型材固定件固定,专用密封胶条密封,使温室具有较好的气密性,以保证温室的保温节能性能。
技术质量符合国家标准GB11614-1999的规定。
温室设计方案
温室设计方案寿光远中农业科技有限公司网址:目录1、项目概况 (2)1.1温室总体尺寸 (2)1.2温室总体配置 (2)2、温室主体设计 (3)2.1 温室结构形式 (3)2.2 温室性能指标 (4)2.3 温室主体钢结构 (4)2.4 四周墙体和顶部覆盖材料 (4)2.5 温室基础设计 (5)2.6 屋面排水 (5)2.7 门 (5)3、温室系统配置 (5)3.1 接露系统 (5)3.2 外遮阳系统 (6)3.3 内遮阳系统 (7)3.4 内保温系统 (7)3.5 湿帘--风机降温系统 (8)3.6 天窗通风系统 (9)3.7 外翻窗系统 (10)3.8 内循环系统 (11)3.9 加温系统 (12)3.10植床系统 (12)3.11补光系统 (12)3.12 配电系统 (12)1、项目概况1.1温室总体尺寸温室总体平面见下图:东西向:10.8米/跨×4跨=43.2米南北向:4米/开间×9开间=36米面 积:43.2米×36米 = 1555.2平米高 度:天沟高4.0m ,脊高4.88m ,外遮阳高5.58米分 区:东两跨为东区,西两跨为西区,中间做玻璃隔断1.2温室总体配置温室选用10.8米跨三屋脊文洛式结构类型,东区顶部采用8mm 阳光板覆盖、西区顶部采用单层玻璃覆盖,四周采用8mm阳光板覆盖,骨架为双面热镀锌钢骨架,配备接露系统、外遮阳系统、内遮阳系统、内保温系统、湿帘风机降温系统、天窗通风系统、外翻窗系统、内循环系统、加温系统、苗床系统、补光系统、配电系统等。
2、温室主体设计2.1 温室结构形式采用文洛型温室结构。
温室南北走向,温室跨度10.8m,柱距4.0m,天沟高4.0m,脊高4.88m。
温室主横梁采用桁架式梁,承受荷载能力强,屋顶为小三角屋面,每一跨(每一主横梁)上设三个三角屋顶。
具有以下优点:(1)室内光线分布均匀;大坡面三角屋顶(即一跨内只有一个三角屋顶),其背光坡面在温室内会形成大片阴影,这一带的花卉长势不良。
补充单栋大棚温室设计说明
单体薄膜温室设计说明1、大棚关键参数: 简易生产大棚, 薄膜覆盖, 跨度8.0M, 拱间距1.5M, 肩高2.0M, 顶高4.2M。
2、性能指标:(1)环境温度: -10℃~45℃(2)温室主体骨架寿命: >(3)最大抗风荷载: 0.592KN/㎡(相当于10级风速)(4)最大吊挂荷载: 150N/m²(5)最大排雨水能力: 140mm/h3、功效特点: 顶部薄膜覆盖, 腰部安装防虫网及设置卷膜开窗, 能有效相对与外界隔离, 同时能确保适宜温度。
4、基础开挖深度: 截面长宽等尺寸不得低于图纸尺寸, 且依据当地地质条件确定。
5、本工程基槽开挖后应有对应技术员验收后, 方能进入下道工序。
6、基础施工时应严格根据图纸要求进行, 确保基础洞口和预埋件位置正确性, 有疑问应立刻与甲方和设计单位联络。
7、通常性材料及技术要求:混泥土: C25薄膜: 10丝绿得膜防虫网: 400目铁件: Q2358、关键材料表:9、依据当地实际地形考虑, 具体建设面积以下:田地呈梯形, 上边长39米, 下边长46米, 宽44米。
能够建造8米宽, 40米长温室4个, 外加8米宽, 20米长温室1个。
10、混泥土独立基础为1000*100*100mm, 底部四面加宽出50mm, 加宽高度为200mm。
水泥柱预埋6分管, 厚度为2.2厚, 凸出水泥柱15cm, 用于连接拱杆。
以下示意图:11、辅料五金: 关键是螺栓, 钻尾钉, 不锈钢焊丝等。
12、配件: 关键是一寸拱管抱箍, 一寸钢丝卡, 一寸变六分钢丝卡等。
13、门: 为“田”字门, 长宽为mm*mm, 关键有六分管焊接而成, 覆盖材料为10丝绿得膜薄膜。
温室结构设计荷载计算公式
温室结构设计荷载计算公式一、引言。
温室是一种用于种植作物的设施,其结构设计需要考虑到各种荷载的作用。
荷载计算是温室结构设计的重要环节,它直接影响到温室的安全性和稳定性。
本文将介绍温室结构设计荷载计算的公式及其应用。
二、温室结构设计荷载计算公式。
1. 风荷载。
温室结构在风的作用下会受到风压力的影响,风荷载的计算公式为:P = 0.613V^2GCp。
其中,P为单位面积受力,V为风速,G为地形系数,Cp为压力系数。
2. 雪荷载。
在寒冷地区,温室结构还需要考虑到雪的荷载。
雪荷载的计算公式为:P = CEs。
其中,P为单位面积受力,C为雪的形状系数,Es为单位面积受力。
3. 自重荷载。
温室结构本身的重量也是一种荷载,其计算公式为:P = γH。
其中,P为单位面积受力,γ为单位体积重量,H为高度。
4. 地震荷载。
地震是一种常见的自然灾害,对温室结构的影响也需要考虑。
地震荷载的计算公式为:P = CqW。
其中,P为单位面积受力,Cq为地震系数,W为结构重量。
5. 其他荷载。
除了上述荷载外,温室结构还需要考虑到温度变化、降雨等因素的影响,这些荷载的计算公式较为复杂,需要根据具体情况进行综合计算。
三、温室结构设计荷载计算实例。
以一座面积为100平方米的温室为例,计算其在风速为20m/s时的风荷载。
假设地形系数G为1.2,压力系数Cp为0.6,使用上述风荷载计算公式可得:P = 0.61320^21.20.6 = 221.76N。
因此,该温室在风速为20m/s时,单位面积受到221.76N的风荷载。
四、温室结构设计荷载计算的应用。
1. 安全性评估。
温室结构设计荷载计算的结果可以用于评估温室的安全性,判断温室是否能够承受外部荷载的作用,从而保障温室内作物和设备的安全。
2. 结构优化。
通过荷载计算,可以得到温室结构在不同荷载作用下的受力情况,从而优化温室的结构设计,提高其稳定性和承载能力。
3. 施工指导。
荷载计算结果还可以用于指导温室的施工过程,确保温室的结构符合设计要求,提高施工质量。
温室设计方案说明
温室设计方案说明一、温室总体设计方案温室型号:8430型连栋塑料温室:附图:立面图、侧面图、剖面图、基础平面图、苗床布置图、苗床立面图、加温平面布置图等。
1、性能参数:(1)抗风载荷:652 N/m2 (相当于11 级风速);(2)抗雪载荷:294 N/m2 (相当30 ㎝厚积雪);(3)最大排雨量:140 mm/h;(4)吊挂载荷:0.20KN/m2;(5)电参数:220V, 50HZ, PH1/380V, 50HZ, PH3。
2、温室面积:温室屋脊走向为南-北向,其中:山墙长:8m×5跨=40m;侧墙长:4m×10间=40m。
单座面积为:1600m2。
3、温室规格:(1)屋顶形式:单弧拱型;(2)骨架:热镀锌低碳钢材;(3)温室框架:跨度8m,开间4m,肩高3.0m,顶高5.0m,外遮阳高5.8m。
4、温室结构参数:(1)主立柱:采用100×50×2.5mm热镀锌矩形管, 镀锌厚度0.08—0.10mm。
(2)侧面立柱:采用50×30×2mm热镀锌矩形管, 镀锌厚度0.08—0.10mm。
(3)端面立柱:采用60×40×2mm热镀锌矩形管, 镀锌厚度0.08—0.10mm。
(4)端面风机横档:采用60×40×2mm热镀锌方管, 镀锌厚度0.08—0.10mm。
(5)端面湿帘横档:采用60×40×2mm热镀锌矩形管, 镀锌厚度0.08—0.10mm。
(6)水平拉杆:温室每隔4m加一根水平拉杆,采用50×30×2mm热镀锌方管,镀锌厚度0.08—0.10mm。
(7)腹杆:采用Ф32×1.5mm热镀锌圆管,镀锌厚度0.08—0.10mm。
(8)吊杆:每根水平拉杆上部设一根水平吊杆,采用Ф32×1.5mm热镀锌圆管,镀锌厚度0.08—0.10mm。
温室设计说明
日光温室设计第一部分:温室的设计概况1、工程地点:青岛市,地理位置北纬36.5 ,°东经120.2 。
°2、温室选型:节能型日光温室3、温室的尺寸:温室跨度8 米温室长度60米后屋面仰角45脊高 3.3 米后墙高 2.3 米第二部分:设计方法与步骤一、方位:坐北朝南,东西走向温室的方位是指温室屋脊的走向。
日光温室仅靠向阳面采光,东西山墙和后墙都不透光,所以一般都是坐北朝南,东西延长,采光面朝向正南以充分采光。
若因地形限制,采光屋面达不到正南时,方位角偏东或偏西不宜超过5°。
二、跨度:8 米是指温室后墙内侧至采光面底脚间的距离。
温室跨度的大小,对于温室采光、保温,作物生长发育和作业都有很大的影响。
一般来说首先要满足采光和保温的要求,根据当地室外设定的最低温度来确定温室的跨度。
当室外设定温度为-12C时,选择跨度7.0—8.0m;当室外设定温度为-15C—-18C时,选择跨度6.5—7.5m;当室外设定温度为-18C时,选择跨度5.5—6.5m。
目前一般认为日光温室的跨度以6—8 m 为宜,若生产喜温的园艺作物,北纬40—41 度以北地区7—8m,40 度以南地区8m 为宜。
三、脊高: 3.3米也称温室高度,是指温室屋脊至地面的垂直距离。
四、温室长度:60 米温室适当长一些,可减少两山墙遮光面积的比例。
但如温室过长,影响通风,一般温室长以50-60m 为宜。
五、采光屋面的角度:25°采光屋面也称前屋面,其作用是采光和保温。
采光屋面的角度即采光与地面的夹角。
必须保持采光屋面有一定的角度,使得采光屋面与太阳光线所构成的入射角尽量小。
计算过程:a =© + 1-4^0 +C=36.5+23.5-40+5=25 °(备注:©为当地为度;3为太阳赤纬角,冬至日3 = 23.5 ° C表示各地区冬至日9时和15时的太阳高度角比正午低的值,近似为5)六、墙体:墙体总厚度55cm,外侧砖墙24cm,内侧砖墙12cm,中间填蛭石或珍珠岩关于墙体的保温性能,主要应考虑墙体材料的导热性、吸热性和蓄热性, 保温性能好的墙体,应是由吸热、蓄热性好,但导热能力差的材料。
单体塑料大棚技术设计说明书
单栋塑料大棚技术设计说明书一方案说明单栋塑料大棚是完全用塑料作为覆盖材料的的大型拱棚,其主体结构安装采用装配式。
塑料大棚在我国北方地区,主要是起到春提前、秋延后的保温栽培作用,一般春季可提前30—35天,秋李能延后20—25天,但不能进行越冬栽培;在我国南方地区,塑料大棚除了冬春季节用于蔬菜、花卉的保温和越冬栽培外,还可更换遮荫网用于夏秋季节的遮荫降温和防雨、防风、防雹等的设施栽培。
单栋式塑料大棚特点:结构简单,所用系统少,安装方便。
但其相对其它类型的大棚等面积和空间较小,环境调控能力较差,不适应较大机械入内作业,适合以手工作业为主的园艺生产。
我国地域辽阔,气候复杂,利用塑料大棚进行蔬菜、花卉等的设施栽培,对缓解蔬菜淡季的供求矛盾起到了特殊的重要作用,具有显著的社会效益和现实的巨大的经济效益二大棚基本参数设计说明1. 大棚排列方式及面积(1)大棚一般东西向排跨,屋脊走向为南北向(南北向排开间),这种走向设计采光性能比较好,保温效果佳。
结合当地气候条件可适当偏东或偏西,但偏角不得超过10°。
在规划布局过程中,还要考虑大棚与大棚之间的间隔距离,大棚与大棚之间的间隔距离如果过小,前边的大棚就会遮住后面大棚的光线,这样后边大棚的采光效果自然会受到影响。
所以大棚与大棚之间的间隔距离,基本要求就是要做到相邻大棚之间,不能相互遮光,因此在布局的过程中,要根据棚内高度和棚内宽度来确定相邻大棚之间的间隔距离,相邻大棚之间的间隔距离一般以前边这个大棚的脊高为基数,大棚与大棚之间的间隔距离等于前边大棚脊高的2.5~3倍。
我们的脊高为2.8米,因此,相邻大棚间距应保持在7-8.4米左右,这样大棚的采光效果最佳。
(2)大棚跨度指在一个屋面下,沿垂直于屋脊的宽度。
根据大棚工程标准,一般大棚的跨度大于或等于4.5米,高度大于或等于2.5米,长度可选范围在20-80米,30-60m为宜。
这里跨度我们取的是6m(跨度按左右立柱距离计算),大棚长度38.4m(两根拱形屋架间距为0.8m,一个开间含3个拱形屋架,按12个开间,根据具体情况可改变大棚长度,30-60m为宜)。
河北省石家庄地区温室设计说明
温室设计说明书一、设计原理此温室为冬用型,应注重保温,种植喜温蔬菜石家庄纬度为38°,冬至日太阳高度角为-23°27',石家庄冻土层最厚为56厘米求得后屋面角:90°—38°—23'27'+8°=36°33'求得前屋面角:38°—6.5°=31.5°求得后墙厚度最少为112cm二、设计参数1.温室方位:坐北朝南,偏东4°。
2.温室采光角:后屋面仰角37°,前屋面角32°,拱杆角度见附表3.墙体参数:后墙主体为砖墙,宽154cm,内48cm为砖墙吸热层,中空82cm内填打成捆的麦秸,作为隔热层,外24作为防寒层,墙外附聚苯板保温,后墙外再靠30cm厚的玉米秸,后墙高250cm,山墙厚度与后墙一致,形状同前屋面。
4.后屋面参数:后屋面前部厚30cm,后部厚70cm,后屋面垂直投影长150cm。
5.温室脊高、跨度和长度:脊高400cm,跨度800cm,长度80米6.防寒沟:深100cm,宽50cm7.缓冲间:缓冲间在山墙内,砖木结构(250*150*200cm)三、温室结构与材料1.温室骨架结构与材料:温室采用棚架式结构,拱杆材料均为Φ50㎜的镀锌钢管,拱杆间距80cm,拱杆长900 cm,拉杆为直径35mm的镀锌钢管,立柱规格为15*15*450cm的水泥柱,配筋为Φ8㎜4根,立柱间距300cm,下端后端距后墙135cm(以温室地平面计算)。
2.温室后屋面结构与材料:后屋面支撑材料钢网石棉瓦,保温层从下到上依次为10cm麦草,10cm聚苯板,40cm成捆玉米秆,10cm干土、油毡,20cm炉渣泥,5cm聚苯板3.前屋面结构与材料:拱杆99根,间距80cm。
4.前屋面覆盖材料棚膜为EVA多功能长寿膜,草苫规格为950cm*120cm*5cm。
5.立柱、拱杆基础材料及规格:立柱规格为15*15*450cm的水泥柱,配筋为Φ8㎜4根,立柱间距300cm,下端后端距后墙135cm四、建造技术1.场地选择与温室规划建造日光温室的地块要求土层深厚,地下水位低,阳光充足,东、西、南三面无高大建筑物、山峰、树木等遮挡物,温室区应避开工厂等污染源、,具备水电路等基本设施。
温室大棚设计说明
温室大棚设计说明一、温室结构1.温室面积、规格面积:50mX20m=1000 m2规格:单跨9.6米,5连栋,间距4米,5间肩高4.5米,顶高5.5米,外遮阳高6米2.温室性能指标抗风载能力:风力11级抗雪载能力:30cm厚积雪抗作物荷载能力:15公斤/m23.技术参数温室框架结构主要由基础、立柱、拱杆、天沟、门、顶部手动开窗、外遮阳系统等组成。
基础:温室基础采用钢筋混凝土预制件、全部为点式基础,在施工埋放基础桩时底部及四周加混凝土固定,温室四周梁圈用砖砌0.3m挡风墙。
立柱:主立柱采用60X80X2.5mm热镀锌矩形管。
副立柱采用60X40X2mm热镀锌矩形管。
拱杆:主拱杆采用60X40X2mm热镀锌矩形管。
副拱杆采用32X1.5mm热镀锌矩形管。
卡槽:温室专用0.7mm厚镀锌板卡槽天沟:采用1.5mm冷弯镀锌板,大截面可抗140mm/小时的雨量,天沟与天沟连接使用防水专用粘接剂,每条天沟单向排水,通过排水管道导入排水沟。
移门:温室两侧面中部设两套推拉移动门,每套门规格为2X2m,双扇门,采用矩形管型材,阳光板覆盖。
屋顶通风系统:温室通风系统采用自然通风的办法,依靠室内外热压和风压,引入室外新鲜空气,保证室内良好的空气环境.正是温室自然排气的理想位置。
屋顶通风口的设置在温室顶部,采用齿条传动开窗,开启角度为30度,通风窗宽度为1.2m。
覆盖材料:屋顶均采用单层塑料薄膜,采用国产0.15mm厚薄膜,使用寿命3年。
薄膜初始透光率90%。
四周采用国产阳光板作为覆盖材料,阳光板厚度为6mm。
铝合金窗:1.5*1.5m=2.25m2,每间一套窗,共20套窗。
二、外遮阳系统外遮阳的遮阳网采用折叠式,能反射部分阳光,保护作物免遭强光灼伤,当温室内温度到了不适合植物生长时,将外遮阳展开,使温室内温度下降5C左右,不需要时将遮阳收起。
外遮阳高度5.6m,采用70%遮阳率的国产折叠式黑网(保证使用寿命5年),电动开启,温室设一套钢缆传动系统。
温室设计说明书
迁安市下官营镇日光温室设计说明书根据迁安市下官营镇人民政府要求,本设计共分环境设计、构型设计、结构设计三部分。
设计室内最低日采光量6.148406MJ/m 2、昼间最低光照强12klx ;极端最低温度5.7℃;空气相对湿度下调界限75%。
温室采光面构形为摆线型,室内跨度7.7m ,脊高3.66m ,室内长度50m ,后墙内高2.351m ;墙体为钢筋混凝土框架结构,由内到外分别为素混凝土内面层25mm 、土坯储热层700mm 、机制转承压层240mm 、泡沫混凝土保温层30mm 、素混凝土外面层10mm 。
采光面骨架为钢结构桁架。
透光质为0.1mm 聚氯乙烯无滴膜。
覆盖材料为加膜稻草苫。
关键词:迁安市 日光温室 环境设计受迁安市下官营镇人民政府委托,于2008年3月~4月为该地设计用于蔬菜栽培的日光温室基本图样。
其中主要包括温室的采光设计、保温设计和通风设计。
结构由当地根据建筑地质、风压、雪压、劳作方式和选用建材自行设计,本设计只提出基本意向。
1 基址现状该镇位于迁安市东南部与卢龙县接壤,属华北平原一部、暖温带半湿润气候区、东亚季风型气候、沙质土、地势平坦。
地理纬度为39.8O 左右。
地块方位6oSW 、方田规范、交通便捷、灌溉用水管道已进入方田且水资源丰富。
12、1、2月份平均气温分别为-3.4、-5.4、-3.3℃,日照百分率分别为62%、66%、66%,平均年最大冻土深度0.85m ,平均年最低温度-16.4℃,稳定低于5℃的起始日期分别为11月11日和3月21日,稳定通过0℃的日期为3月3日。
2 设计要求温室的主栽品种为“西红柿和黄瓜”,要求能够保证周年生产。
设计室内极端最低温度为5.7℃(无人工热源),相对湿度可下调至75%,晴天白昼室内最小自然光照≥10klx 。
温室跨度7.5m 左右。
3 温室环境设计 3.1 采光设计 3.1.1 温室方位设计 3.1.1.1设计依据寒冷末期(3月21日)日落方位:o 0908.cos391.sin0cos sin cosA =-=-=ϕδ;其法线方向:0O 地块方位:6oSW寒冷末期(3月21日)太阳方位为O84)690(±=-±时的太阳高度(据图解): O62.5h = 寒冷末期(3月21日)O62.5h =时间:据,ωδϕδϕcos cos cos sin sin sinh +=;o15/12t ω±= 得,)cos cos ()sin sin 62.sin5(cos oδϕδϕω÷-=∴ 29:6t 1= 31:17t 2= 3.1.1.2 设计结果据上述分析,当温室方位按地块走向设计为6O 时,寒冷期温室不被本影所遮挡的时间为6时29分~17时31分(地方真太阳时),不影响温室采光。
温室设计说明书
温室设计说明书班级:设施0901班姓名:马文2009024020125王晶2009024020127杜雪娇2009024020129一、日光温室日光温室夜间保温主要指的是冬春季节的夜间保温,这些功能的实现可以通过对温室墙体结构与材料的设计并采取一定的辅助保温措施(如保温被、防寒沟等)得以实现。
1、钢架式日光温室该钢架式日光温室主要用于河北地区叶菜类作物“春提前,秋延后”生产,并且能够保证其夜间温度在6—7℃左右。
1.温室尺寸温室跨度 9.0m温室长度 80m脊高 4.2m后墙高度 3.7m后墙厚度 68cm方位角北偏西5°采光屋面角 30°后屋面角 45°后屋面厚度 50cm2.温室骨架此温室采用拉花式钢架,上弦采用6分管,下弦采用4分管,中间拉花采用8—10mm钢筋。
上弦、下弦与腹杆焊接为一体,骨架抗风雪能力强,坚固耐用,温室纵拉杆用U栓固定,整体结构稳定,经过相关软件计算可以满足河北地区此类日观温室的荷载要求。
3.墙体设计墙体采用砖体夹心墙体,夹心才聊为苯板。
外墙:24cm的砖墙+8cm水泥抹面中间夹层:10cm的聚苯板内墙:24cm的水泥砂砖墙而且墙面内添加硬脂酸正丁酯等相变材料。
日光温室的墙体有保温、蓄热、承重等功能,在满足承重的前提下,合理设计温室墙体结构与材料可以提高温室内温度以满足冬春季温室叶菜类的生长而且还能节省能源。
本设计,外墙砖墙加上水泥抹面可以起到防止雨水冲刷的作用;中墙加上聚苯板可以大大提高温室保温性能;内墙体加上相变材料可以通过该种材料白昼融化吸热夜间凝固放热来更好实现温室墙体蓄热与放热功能,既可以减少后墙厚度降低成本又可以实现叶菜类作物冬春季的夜间保温。
4.后屋面设计后屋面从内到外采用5cm水泥板,5cm厚水泥砂浆,15cm厚苯板,20cm厚水泥板等。
其主要作用可以增加温室蓄热,提高温室温度。
5.防寒沟在温室前屋面底角基础外界挖30cm深,30cm宽的防寒沟,内埋厚聚苯板从而可以减少温室夜间土壤传热,从而提高温室内夜间温度。
温室结构计算书
温室结构计算书一、引言温室是一种用于培育植物的特殊结构,可以提供稳定的温度、湿度和光照条件。
在设计和建造温室时,温室结构的计算是十分重要的,它决定了温室的稳定性和牢固性。
本文将介绍温室结构计算的相关内容,包括温室的荷载计算、结构设计和稳定性分析等。
二、温室荷载计算温室的荷载计算是确保温室结构安全可靠的基础。
荷载包括静态荷载和动态荷载两部分。
静态荷载包括自重荷载、雪荷载和风荷载等,需要根据温室的具体尺寸和材料进行计算。
动态荷载则包括地震荷载和温室内部人员活动引起的荷载,也需要进行相应的计算。
三、温室结构设计温室结构设计需要考虑多个因素,包括温室的形状、材料和支撑结构等。
温室的形状可以选择圆顶、斜顶或平顶等,根据温室的用途和地理条件进行选择。
材料的选择则需要考虑材料的强度、透光性和耐候性等因素,常见的材料包括玻璃、塑料和聚碳酸酯板等。
支撑结构的设计需要考虑温室的荷载和稳定性,常见的支撑结构包括钢架和铝合金框架等。
四、温室结构稳定性分析温室结构的稳定性分析是确保温室能够承受外部荷载的重要步骤。
稳定性分析需要考虑温室的抗倾覆能力和抗风能力。
抗倾覆能力是指温室在受到外部力矩作用时不倾倒或倾斜的能力,需要通过计算温室结构的重心位置和地基的稳定性来评估。
抗风能力是指温室在受到风力作用时不发生破坏的能力,需要通过计算温室结构的刚度和风荷载来评估。
五、温室结构计算实例为了更好地理解温室结构的计算方法,下面将给出一个温室结构计算的实例。
假设温室的尺寸为10米×20米×5米,采用铝合金框架和玻璃材料。
首先需要计算温室的自重荷载,假设玻璃的密度为2500千克/立方米,铝合金的密度为2700千克/立方米,则温室的自重为(10×20×5)×(2500+2700) = 2,700,000牛顿。
然后需要计算温室的雪荷载和风荷载,根据当地的气候条件和规范进行计算。
最后需要进行稳定性分析,确保温室的稳定性和安全性。
玻璃温室设计说明书
玻璃温室设方案新林节水农业一、温室概况 (3)二、温室土(基)建工程 (4)三、温室主体 (5)四、遮阳系统 (8)五、风机湿帘降温系统 (14)六、湿帘电动外翻窗系统 (17)七、窗通风系统 (18)八、供暖系统 (21)九、栽培床系统 (27)十、补光照明系统 (28)十一、灌溉系统 (29)十二、配电控制系统 (33)十三、计算机控制系统 (35)十四、其他事项 (40)一、温室概况本项目根据川西平原的特殊气候特点,该温室为智能玻璃+PC 板Venlo温室,本方案以温室大跨度9.6m,开间4m,肩高4m,顶高4.9m,外遮阳高5.3m,面积1036.8㎡,规格为宽28.8m,长36m,顶部采用特制顶部专用优质双层8mm厚PC板覆盖,四周采用5mm钢化玻璃覆盖,推拉窗部分采用塑钢窗5mm钢化玻璃覆盖,工程除主体骨架、点式基础、围裙墙、温室排水等系统工程外,还配置自动顶开窗通风系统、遮阳系统、外遮阳系统、风机/湿帘降温系统、、灌溉系统、循环风机、电供暖系统、计算机控制系统、等,设计理念为“坚持科学、实用原则;坚持提高土地资源使用率、节能、节水、高效的原则,坚持温室结构用材以及设备选购先进、可靠、适用的原则。
”二、温室土(基)建工程1、点式基础工程温室持力层容许承载力标准值≥100kPa,地下稳定水位在±0.000 下900mm 进行设计和做预算,基础埋置深度为±0.000 下不小于1000 mm;如果特殊地质情况,与设计依据不符,将对基础图纸及预算做相应调整。
钢筋混凝土独立基础共40个,采用C20/C25 钢筋混凝土基础,现场浇铸,附温室立柱预埋件,部加12号钢筋不小于800 mm长4根,用10号钢筋扎笼,扎束间距为200 mm;基础高1200mm ,上部尺寸为:300mm(长)×300mm(宽),高1050mm,下部呈正方形,800mm(长)×800mm(宽),高200mm,;基础开挖至设计标高,基底素土3:7灰土层不低于100 mm,夯实后压实系数不小于0.97,独立基础允许偏差不超过设计标高向地平高±10mm。
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摘要
温室是一种人工为植物生长创造适宜环境的建筑设施,广泛应用于蔬菜栽培、作物育秧、花卉栽培、苗木果树栽培、药材种植等。
温室所采用的建筑结构形式依各国经济状况而不尽相同。
在结构材料方面有钢材、竹木、铝合金等;在覆盖材料方面有塑料薄膜、玻璃硬质塑料板等;在环境控制方面也有自动环境控制温室、半自动环境控制温室和不加温日光温室等。
经过对当地环境的调查了解,实地观察现有的连栋温室构造,查阅各种资料后,设计出适合生产需要的连栋温室。
关键词:连栋温室采暖系统通风系统
一.引言
本连栋温室设计于太原郊区,南北长60m东西宽30m,由4跨7.5m 的人字坡屋顶组成,侧墙高4.5m,由0.5m高200m厚现浇混凝土墙体和4m高双层玻璃纤维板构成。
温室的骨架结构采用轻钢管材制成的各种构件连接变成多个单元组合在一起的几何不变体。
温室的覆盖材料采用双层玻璃纤维板。
本温室采用风机湿帘蒸发冷却系统,解决温室内部的通风和湿度问题;温室采暖采用低压热水系统解决供热保温问题。
二.温室参数
此连栋温室南北长60m,东西宽30m,屋顶由4跨7.5m的坡屋顶组成,屋面坡度为25.52°,侧墙高4.5m,由0.5m高200m厚现浇混凝土墙体和4m高双层玻璃纤维板构成。
温室的骨架结构采用轻钢管材制成的各种构件连接变成多个单元组合在一起的几何不变体。
温室的覆盖材料采用双层玻璃纤维板。
性能指数:抗雪载: 0.5KN/㎡抗风载:0.55KN/㎡
温室每个尖都开有顶窗,朝向东侧,宽度5m,长1m。
温室共设两套门,正面和背面分别开一个,规格为3000×3300mm的双开玻璃门。
降温系统:湿帘风机降温系统,东侧墙一共安装8个电动排气风机,两边端墙分别安装4个电动进气百叶窗,对面侧墙安装铰接盖板和湿帘。
温室中部均匀布置轴流风机。
三、温室通风量计算
1.夏季通风量计算
温室覆盖材料为双层玻璃纤维板,地面面积1800m2 ,玻璃表面积2780 m2 ,平均高度4.5m,室内完全生长植物。
当地太阳高度角α=75°,室外设计温度t0=30℃,湿球温度t wb=23.3℃。
查表可得夏季时A=1088(W/㎡) B=0.205 C=0.134。
由t0=30℃,t wb=23.3℃,查温湿图得v=0.873m³/kg;C p=1kJ/kg干空气;双层玻璃纤维板U=3.0W/㎡;E=0.5;双层玻璃纤维板τ=0.70。
计算过程见附录;
求得I=0.967KW/㎡
设换气次数为1次/分,L=1800×4.5×1/60=135㎥/s
可求得△t=3.73℃
对于不同的换气次数均用同样的方法计算出个△t的值,列表如下
2.求最大通风量n=L/V
根据已知数据可求出V=9720㎥
在合适范围内,最大通风量为1×9720=9720㎥/min
四、冬季温室供热量计算
温室设计温度要求夜间最低气温15℃,白天室内温度为20℃。
换气次数为每小时一倍温室容积。
室外设计温度为-10℃。
双层玻璃纤维板传热系数为3.0W/m2℃;200mm厚混凝土传热系数为4.3 W/m2℃;周边热损失系数为4.6W/m2℃;地面传热量忽略不计。
计算过程见附录,求出温室全部热损失为:319045W。
五、温室的通风降温系统
温室采用自然通风与机械通风相结合的方式进行温室的通风换气。
温室每个尖都开有顶窗,朝向东侧,宽度5m,长1m。
东侧墙一共安装8个电动排气风机,两边端墙分别安装4个电动进气百叶窗,对面侧墙安装铰接盖板和湿帘。
温室中部均匀布置轴流风机。
六、温室供热措施
先进的温室供热系统可为作物创造良好的生长条件,节约燃料并可提高劳动效率。
该温室的设计条件,可采用温室热水供热系统在冬季对温室进行加热,该供热系统由锅炉、散热器、散热管
道、供回水管道及恒温器组成。
热媒由外界锅楼房提供,热水由干管输出,引入各温室支干管,再由支干管分配到各散热管,在热水运输过程中,需对干管进行管道保温措施。
采用低压热水系统。
低压热水系统设计供水温度为80-95℃,回水温度为70℃左右。
七、绘制温室通风系统平面图(详见附录A)
八、绘制采暖平面图(详见附录B)
九、结论
太原郊区设计南北长60m,东西宽30m,4×7.5m的连栋日光温室,内置设备有通风,供热保暖等系统,可满足夏季最大通风量,满足冬季总供热量,符合蔬菜生长的环境条件,可保证瓜果蔬菜的正常优质生产。
参考文献:
〔1〕崔引安.农业生物环境工程.北京.中国农业出版社,1994.10
〔2〕陆帼一,程智慧.北方日光温室建造及配套设施.北京.金盾出版社,2002.9
〔3〕亢树华,房思强.温室大棚建造于环境调节.沈阳.辽宁科学技术出版社,1995.8
〔4〕王双喜,曹琴.设施农业技术.北京.中国社会出版社,2005.8
〔5〕孟雄,马锦兰。
山西农业:致富科技 2000.9
农业生物环境工程课程设计
研究报告
院系工学院
专业农业建筑环境与能源工程
班级建环1301学号 20130606430
姓名杨鑫
指导老师吴海平
课程设计日期 2016年10月6日
课程设计地点
2016年10月6日
目录
1.引言
2.温室参数
3.温室通风量计算
4.冬季温室供热量计算
5.温室通风系统
6.温室供热措施
7.温室通风系统平面图
8.采暖平面图
9.结论
10.参考文献
附录A通风系统平面图
附录B采暖平面图。