
- •1. Расчет несущей ограждающей конструкции покрытия
- •1.1 Исходные данные
- •1.2 Теплотехнический расчет ограждающей конструкции покрытия
- •8. Определяем санитарно–гигиенический показатель покрытия.
- •1.3 Компоновка рабочего сечения панели
- •1.4 Сбор нагрузок на панель
- •1.5 Расчетные характеристики материалов
- •1.6 Геометрические характеристики сечения панели
- •2. Расчет клееной балки постоянного сечения
- •2.1 Компоновка сечения
- •2.2 Вычисление нагрузок действующих на балку
- •2.3 Вычисление геометрических характеристик деревянной балки:
- •3. Расчет треугольной фермы
- •3.1 Определение геометрических характеристик фермы
- •2.2 Статический расчет фермы
- •Результаты расчета
- •3.4 Проектирование и расчет сечений элементов фермы
- •3.4.1 Верхний пояс
- •4. Расчет и конструирование узлов фермы
- •4.1 Опорный узел
- •4.2 Коньковый узел
- •4.3 Расчет промежуточного узла нижнего пояса фермы
- •5. Мероприятия по обеспечению долговечности и огнестойкости деревянных конструкций
- •5.1 Требования, предъявляемые к соединениям элементов деревянных конструкций
- •5.2 Защита деревянных конструкций от гниения
- •5.2.1 Конструкционные меры защиты
- •5.2.2 Химические меры защиты
- •5.2 Защита деревянных конструкций от возгорания
- •Использованная литература
1. Расчет несущей ограждающей конструкции покрытия
1.1 Исходные данные
Район строительства по снеговой нагрузке III - г. Луховицы: Sn = 0,7∙2,40 = 1,68 кПа,
Sр = 1,20 кПа = 120 кгс/см2.
Размер панели в плане: 1,79×5,98 м.
Обшивки из водостойкой фанеры марки ФСФ сорта В/ВВ по ГОСТ 3916-69* с объемным весом γ = 700 кг/м3. Толщина листа фанеры δ = 8 мм (λ = 0,18 Вт/м·ºС).
Ребра из сосновых досок второго сорта, клей марки ФРФ-50.
Утеплитель – маты минераловатные на синтетическом связующем толщиной δ = Х мм по ГОСТ 9573-82*. Плотность утеплителя γ = 75 кг/м³ (λ = 0,047 Вт/м·ºС).
Пароизоляция из полиэтиленовой пленки толщиной δ = 0,2 мм (λ = 0,17 Вт/м·ºС). Воздушная прослойка над утеплителем – вентилируемая вдоль панели.
Кровля - утепленная из рулонных материалов (рубероид) трехслойная. Первый слой рубероида наклеивают на заводе с применением мастик повышенной теплостойкости и механизированной прокатки слоя. Оставшиеся два слоя наклеивают после установки панели (δ = 4×3 = 12 мм, λ = 0,17 Вт/м·ºС).
1.2 Теплотехнический расчет ограждающей конструкции покрытия
Нормами установлены три показателя тепловой защиты здания:
а) приведенное сопротивление теплопередаче отдельных элементов ограждающих конструкций здании;
б) санитарно-гигиенический, включающий температурный перепад между температурами внутреннего воздуха и на поверхности ограждающих конструкций и температуру на внутренней поверхности, выше точки росы;
в) удельный расход тепловой энергии на отопление здания, позволяющий варьировать величинами теплозащитных свойств различных видов ограждающих конструкций зданий с учетом объемно-планировочных решений здания и выбора систем поддержания микроклимата для достижения нормируемого значения этого показателя.
Требования тепловой защиты здания будут соблюдены, если в общественных зданиях будут соблюдены требования показателей групп «а» и «б» или «б» и «в», а в зданиях производственного назначения - показателей групп «а» и «б».
Теплотехнический расчет выполняется с учетом климатологических данных с целью выбора наиболее целесообразной наружной панели покрытия отапливаемого здания, удовлетворяющей теплотехническим требованиям.
Расчет панели покрытия для производственного здания для города Луховицы:
1. Определяем зону влажности, к которой относится район строительства, где расположен строительный объект: г. Вологда – влажности – нормальная.
2. Определяем параметры воздуха внутри производственных зданий из условия комфортности:
– для холодного периода года для производственных зданий: tint = 18 ºС и φint = 55%;
В связи с этим по СНиП 23-02-2003 режим помещений принимается нормальный.
3. Условия эксплуатации ограждающей конструкции – Б.
4. Выбираем конструкцию панели и толщины в метрах всех слоев многослойной конструкции с внутренним утеплением (см. рис.):
1
СЛОЙ: Три слоя рубероида (δ1
= 0,012 м, λ1 = 0,17 Вт/м·ºС);
2 СЛОЙ: Верхний слой фанеры (δ2 = 0,008 м, λ2 = 0,18 Вт/м·ºС);
3 СЛОЙ: Пенополистерол (δ3 = Х м, λ3 = 0,05 Вт/м·ºС);
4 СЛОЙ: Слой пароизоляции из полиэтиленовой пленки (δ4=0,002 м, λ4=0,17 Вт/м·ºС);
5 СЛОЙ: Нижний слой фанеры (δ5 = 0,008 м, λ5 = 0,18 Вт/м·ºС).
5. Устанавливаем температуру наиболее холодной пятидневки text, среднюю температуру tht и продолжительность отопительного периода zht. Для г. Луховицы text = -28 ºC, для производственных зданий: t ht = -3,1 ºC, z ht = 214 сут.
Находим градусо–сутки отопительного периода Dd, ºC·сут по формуле:
Dd = (tint - tht )·zht = (18–(–3,1))·214 = 4515,4 ºC·сут,
где tint = 18 ºС – расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, принимаемая для расчета ограждающих конструкций группы зданий;
t ht = –3,1 ºС – средняя температура наружного воздуха;
z ht = 214 сут. – продолжительность отопительного периода со средней суточной температурой наружного воздуха не более 8 ºС.
Находим нормируемые значения сопротивления теплопередаче Rreq, м²·ºC/Вт в зависимости от градусо–суток района строительства для производственных зданий, используя формулу:
Rreq = a·Dd+b = 0,00025·4515,4 + 1,5 = 2,63 м²·ºC/Вт,
6. Сопротивление теплопередаче R0, м²·ºС/Вт ограждающей конструкции с однородными слоями определяем по формуле:
R0 =Rsi+Rk+Rse,
где
Вт/м²·ºС – коэффициент теплоотдачи
внутренней поверхности ограждающей
конструкции (αint
= 8,7 Вт/м²·ºС);
Вт/м²·ºС – коэффициент теплоотдачи
наружной поверхности ограждающей
конструкции для условий холодного
периода (αint
= 23 Вт/м²·ºС);
Rk – термическое сопротивление ограждающей конструкции с последовательно расположенными однородными слоями, м²·ºС/Вт.
Термическое сопротивление ограждающей конструкции Rk с последовательно расположенными однородными слоями следует определять как сумму термических сопротивлений отдельных слоев определяется по формуле:
Rk = R1+R2+…+Rn+Ral,
где R1, R2, Rn – термическое сопротивление отдельных слоев ограждающ. конструкции;
Ral – термическое сопротивление замкнутой воздушной прослойки м²·ºС/Вт.
Сопротивление для однослойной ограждающей конструкции следует определять по формуле:
,
где δ - толщина расчетного слоя, м;
λ - расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/м·ºС.
7. Проводим проверочный расчет на выполнение условия R0 > Rreq для выбранной конструкции стены:
R0 = 0,11 + 0,07 + 0,04 + Х/0,05 + 0,012 + 0,04 + 0,04 = 2,63 м²·ºС/Вт;
Х/0,05 + 0,312 = 2,63 ═> Х = 0,11 м
Следовательно, принимаем для панели покрытия утеплитель толщиной 12 см. Значит,
R0 = 0,11 + 0,07 + 0,04 + 0,120/0,05 + 0,012 + 0,04 + 0,04 = 2,712 м²·ºС/Вт;
R0 = 2,712 м² · ºС/Вт > Rreq = 2,63 м² · ºС/Вт, следовательно, условие выполняется.