
- •Курсовой проект Вариант №4.
- •Пояснительная записка.
- •Аннотация
- •Оглавление
- •1.Разбивка сетки колонн.
- •2. Теплотехнический расчет ограждающих конструкций
- •2.1 Расчёт наружной стены промышленного здания.
- •2.2 Расчёт покрытия кровли промышленного здания.
- •Проверка.
- •Сбор нагрузок и статический расчет прочности панели, перекрытия, колонны нижнего этажа и фундамента под железобетонную колонну.
- •3.1 Компоновка балочного перекрытия и назначение основных размеров элементов.
- •Расчет плиты перекрытия.
- •3.2 Определение расчетных размеров пролетов плиты.
- •3.3 Расчет изгибающих моментов.
- •3.7 Проверка по проценту армирования.
- •4. Расчет прочности второстепенной балки
- •4.1 Определение моментов и поперечных сил
- •4.2 Эпюра моментов, возникающих во второстепенной балке:
- •4.3.Определение размеров сечения второстепенной балки.
- •4.4. Расчет продольной рабочей арматуры.
- •4.4. Расчет хомутов
- •5. Расчет прочности главной балки.
- •5.1. Определение нагрузки действующей на главную балку:
- •5.2. Определение моментов возникающих в главной балке
- •5.3. Уточнение размеров главной балки.
- •5.4. Расчет продольной рабочей арматуры.
- •5.5. Расчет хомутов
- •6.Расчет колонны
- •Второго этажа
- •Первого этажа
- •6.2.Случайный эксцентриситет в приложении сжимающей нагрузки:
- •6.3.Определение гибкость колонны:
- •Предварительное назначение размеров колонны
- •6.4.Определение необходимой площади поперечного сечения арматуры:
- •Окончательно принимаю 4 стержня арматуры класса aiii 12 сечением .
- •7. Расчет столбчатого фундамента под колонну
- •8.Определение осадки столбчатого фундамента методом послойного суммирования.
- •2.Вычисления: Метод заключается в том, что весь массив разбивается на маленькие слои. Мощность каждого разбиваемого слоя должна находиться в интервале:
- •9. Список использованных источников:
2.2 Расчёт покрытия кровли промышленного здания.
Требуемое сопротивление теплопередаче.
Подбор параметров ограждающей конструкции производится по величине требуемого сопротивления теплопередаче , вычисляемой по формуле:
где
- сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции;
- расчетная температура воздуха внутри помещения ( );
- минимальная температура наружного воздуха( );
n- коэффициент, учитывающий расположение ограждающей конструкции, принимается по таблице СниП -3-79( принимаем для кровли n=1);
- коэффициент теплопередачи, зависит от гладкости внутренней поверхности стен и потолков и принимает значения согласно СниП(гладких потолков );
- коэффициент теплоотдачи, определяется по СниП( для кровли );
- нормативный температурный перепад между между температурой воздуха в помещении и температурой внутренних поверхностей ограждающих конструкций, принимается по СниП( исходя из условии «промышленные здания с нормальным режимом» принимаем );
R- термическое сопротивление материала конструкции, определяется по формуле
.
, где
- толщина итого слоя ,
-теплопроводность для нормального режима и нормального климата, т.е. режим А:
Зная , выведем из формулы (*) толщину материалов кровли:
где
-
толщина утеплителя, отсюда,
.
Для утепления кровли применяем минераловату-маты, а для гидроизоляции – три слоя рубероида по битумной основе общей толщиной 15 мм.
Теплотехнические характеристики материалов утепления кровли.
Таблица № 2.
Материал. |
Объемный вес, |
Теплоусвоение S, Вт/(м2*0С) |
Теплопроводность λ, |
Минераловата-маты |
75 |
0,46 |
0,05 |
Битум |
1400 |
5,79 |
0,23 |
Руберойд |
600 |
3,06 |
0,15 |
Тогда,
-
минераловата – маты при плотности
.
В качестве гидроизоляции:
-
рубероид при плотности
и
-битум
при плотности
.
Отсюда найдём среднее значение
теплопроводности для гидроизоляции:
.
Подставляем эти значения в формулу (**):
Округляем полученное значение до величины, кратной 50 мм. Тогда, толщина слоя минераловаты должна быть не меньше 0,05 м
Проверка.
.
Т.к.
-
условие по теплопередаче ограждающей
конструкции соблюдено, следовательно,
расчёт верен.
Тепловая инерция:
, где
- термическое сопротивление i-ого
слоя.
S1= 0,46 - теплоусвоение минераловаты, Вт/(м2*0С);
S2= 4,425 – среднее теплоусвоение рубероида и битума, Вт/(м2*0С);
δ1= 0,05 – толщина минераловатного слоя, м;
δ2= 0,015 – толщина трех слоев рубероида по битумной основе, м.
λ1= 0,05 - теплопроводность минераловаты, Вт/(м*0С;
λ2= 0,19 – средняя теплопроводность рубероида и битума, Вт/(м*0С).
,
,
тогда,
Вывод: для утепления кровли применяем минераловату-маты, а для гидроизоляции – три слоя рубероида по битумной основе общей толщиной 15 мм.
В качестве заполнения оконных проемов выбираем остекление двойное в металлических рамах.