- •Введение
- •1. Генеральный план
- •1.1. Обоснование размещения на участке проектируемого здания.
- •2.2. Подъезды и подходы к зданию.
- •2.3. Озеленение и благоустройство участка.
- •2. Объемно-планировочное решение
- •2.1. Назначение здания, особенности функционального процесса, основные группы помещений.
- •2.2 Обоснование взаимного расположения основных групп и помещений, функциональная таблица и схема.
- •2 .3. Объёмно-планировочные показатели.
- •2.4. Нормаль основного помещения.
- •3. Конструктивное решение
- •3.1. Описание конструктивной схемы здания.
- •3.2.2. Стены.
- •3.2.4.Крыша, кровля
- •3.2.5.Лестницы.
- •3.2.6. Окна.
- •3.2.7.Полы.
- •3.2.8. Двери.
- •3.2.9.Перегородки
- •4. Архитектурно-композиционное решение
- •4.1. Приемы и средства архитектурной композиции и художественной выразительности здания, используемые в данном проекте.
- •4.2. Строительные отделочные материалы.
- •5. Инженерное оборудование здания
- •5.1Отопление.
- •5.2Вентиляция.
- •5.3Водоснабжение.
- •5.4Водоотведение.
- •5.5 Освещение.
- •6. Охрана окружающей среды.
- •Заключение
- •Приложение а
- •Библиографический список
2 .3. Объёмно-планировочные показатели.
Таблица 4 – Объемно-планировочные показатели
Количество этажей |
2 |
Высота этажей, м |
3,3 |
Объем строительный, м3 |
6728,2 |
Общая площадь, м2 |
1555,9 |
Расчетная площадь, м2 |
1265,6 |
Полезная площадь, м2 |
1319,2 |
Площадь застройки, м2 |
915,4 |
Расчет данных показателей проходил согласно [3].
Отношение расчетная площади к полезной площади здания – 0.96
Отношение строительного объёма к расчетной площади здания – 5.32
Отношение строительного объёма к общей площади здания – 4.32
2.4. Нормаль основного помещения.
Рисунок 4 – Нормаль игровой-столовой для детей ясельного возраста
Нормаль помещения запроектирована согласно [6] , [7].
3. Конструктивное решение
3.1. Описание конструктивной схемы здания.
Конструктивная схема здания определяется с учетом функционально-технологических процессов, происходящих внутри здания. Для данного здания была выбрана смешанная конструктивная система: стеновая и стоечно-балочная с поперечными несущими стенами.
3.2 Описание основных несущих конструкций.
3.2.1. Фундаменты
Фундамент – подземная конструкция, передающая нагрузку от здания на грунт. Грунты, непосредственно воспринимающие нагрузки от фундаментов, называются основаниями. Основание проектируемого здания определено инженерно-геологическим и гидрогеологическим исследованиями грунтов места строительства. Фундаменты устанавливаются под все несущие вертикальные конструкции здания.
Ф
ундаменты
запроектированы свайные забивные,
согласно [8], шириной 200; 300 мм.
1- Ростверк
2- Свая забивная
1
2
Рисунок 5 – Свая с ростверком
Сваи вбиваются в грунт и устанавливаются на расстоянии – 0,9 м. Сваи железобетонные, забивные; ростверк монолитный.
Для предупреждения проникания дождевых и талых вод к подземным частям здания производится планировка поверхности участка под застройку с созданием уклона 1% от здания. Вокруг всего здания вдоль наружных стен устраивается отмостка шириной 700 мм и уклоном 0,03. Для защиты стен здания от капиллярной влаги во всех стенах над верхней поверхностью фундамента укладывается горизонтальная гидроизоляция из двух слоёв рубероида на битумной мастике. Поверхности бетона соприкасающиеся с грунтом обмазываются два раза горячим битумом.
3.2.2. Стены.
Стены выкладываются из обыкновенного (полнотелого) кирпича на цементно-песчаном растворе. Применяется шестирядная кладка (см. рис 6). Средняя толщина горизонтальных швов – 12 мм. Кирпич модульный полнотелый (масса одного кирпича не превышает 4,3кг) марки М100, размерами 250х120х65 мм. Изготовление силикатного кирпича происходит по автоклавной технологии.
Н
аружные
стены имеют трехслойную конструкцию и
имеют толщину 460мм (из теплотехнического
расчета). Толщина внутренних стен –
250; 380 мм. Наружные стены оштукатуриваются
с обеих сторон по 20 мм.
Рисунок 6 – Шестирядная кладка кирпича
3.2.3. Перекрытия (покрытия).
В качестве несущих конструкций перекрытий применяются сборные типовые железобетонные изделия: круглопустотные плиты высотой 220 мм (рис.7) .
Плиты опираются на поперечные несущие стены. Плиты изготавливаются из бетона марки М200. Глубина опирания равна 120мм.
Таблица 5 – Характеристики плит перекрытий (покрытия)
Обозначение |
Размеры, мм |
Количество |
||
Высота |
Ширина |
Длина |
||
ПК 90.15 |
220 |
1490 |
8980 |
96 |
|
220 |
1190 |
8980 |
36 |
ПК 54.24 |
220 |
2390 |
5380 |
6 |
ПК 54.15 |
220 |
1500 |
1490 |
12 |
ПК 54.12 |
220 |
1200 |
1190 |
6 |
ПК 54.10 |
220 |
1000 |
990 |
12 |
ПК 42.18 |
220 |
1790 |
4180 |
6 |
Продолжение таблицы 5
ПК 30.15 |
220 |
1490 |
2980 |
12 |
ПК 30.12 |
220 |
1190 |
2980 |
18 |
ПК 21.15 |
220 |
1490 |
2080 |
12 |
ПК 21.12 |
220 |
1190 |
2080 |
18 |
Д ля создания жёсткой конструктивной неизменяемой системы здания плиты укладывают на растворе М50, жестко заделываются в стены анкерами и надёжно соединяются между собой арматурными связями. Перекрытия со стенами крепятся анкерами сразу же после установки плит на раствор. Пустоты в торцах плит заделывают бетоном В20 на глубину заделки. Пробивку сантехнических и вентиляционных отверстий шириной до 150 мм производят в пустотах, не нарушая рёбер плит. При сопряжении плит перекрытия со стеной используются стальные анкеры, которые выполняются из круглой арматурной стали.
Для обеспечения совместной работы смежных панелей под нагрузкой и для улучшения звукоизоляции перекрытия швы между панелями тщательно замоноличиваются на всю высоту шва цементным раствором М100. В местах сопряжения перекрытий с наружными стенами закладывается минеральная пробка, чтобы не создавались мостики холода.
Горизонтальная гидроизоляция устраивается из двух слоёв рубероида на битумной мастике таким образом, чтобы она пересекала и стену, и внутреннюю штукатурку.
Рисунок 7 – Плита перекрытия

ПК
90.12