
- •Эскизное проектирование
- •1.1. Технико-экономическая характеристика района строительства
- •1.2. Природно-климатические характеристики района строительствам
- •1.3. Функциональная схема проектирования здания
- •1.4.Требования, предъявляемые к зданию
- •1.5. Определение состава помещений и баланса площадей
- •1.6. Выбор конструктивной схемы здания и требований емс (единой модульной системы)
- •1.7. Составление вариантов объемно-планировочного (композиционного) решения здания
- •2. Обоснование выбора конструктивных элементов здания
- •2.1. Фундаменты
- •2.2. Стены
- •Перегородки
- •Междуэтажные и чердачные перекрытия
- •Лестницы
- •Технико-экономические показатели планировки проектируемого здания
- •Список литературы
Перегородки
По назначению перегородки в жилых зданиях подразделяются на межкомнатные, межквартирные и для санитарных узлов. Межквартирные перегородки по сравнению с межкомнатными должны удовлетворять повышенным требованиям звукоизоляции.
Перегородки кухонь и санитарных узлов должны быть влагостойкими. Назначение перегородок – отделить помещения в здании друг от друга и обеспечить необходимую звукоизоляцию между ними.
Рисунок 2.4. – Установка перегородки на железобетонное перекрытие.
1-воздушная прослойка,
2 – прокладка из упругого материала,
3 – стена или прогон,
4 - раствор
Расчет звукоизоляции перегородок от воздушного шума
Расчет звукоизоляции ограждения от воздушного шума сводится к сравнению его звукоизолирующей способности по отношению к звукоизоляции условного ограждения – эталона, за который принята кирпичная стена в один кирпич, оштукатуренная с обеих сторон. При этом требуется, чтобы для применяемой конструкции удовлетворялось условие:
Jвф≥Jвн,
Где Jвн =25дБ– нормируемый индекс звукоизоляции от воздушного шума(в децибелах);
Jвф – фактический индекс звукоизоляции от воздушного шума. Определяется по формуле:
Jвф = 23lg mэ – 10 дБ, при m ≥ 200 кг/м2;
Jвн = 13lg mэ – 13 дБ, при m ≤ 200 кг/м2;
mэ = Km;
где mэ – эквивалентная поверхностная плотность, кг/м2; К – коэффициент (для сплошной ограждающей конструкции плотностью ≥1800 кг/м3, К = 1); при плотности 1200-1300 кг/м3, К = 1,25; m – поверхностная плотность, кг/м2 определяемая по формуле m = δγ,
где δ=0,12– толщина конструкции, м; γ =1800– объемный вес, кг/м3.
m=0,12∙1800=216 (кг/м2)
mэ =216 (кг/м2)≥200
Jвф = 23lg mэ – 10 дБ=43.7 (дБ)
Jвф≥Jвн!
Междуэтажные и чердачные перекрытия
По материалы несущей части различают перекрытия железобетонные, плитные, по деревянным, стальным и железобетонным балкам.
Перекрытия состоят из несущей части, передающей нагрузку на стену, и ограждающей, в состав которой входят полы и потолки. В последние годы применяют в основном сборные перекрытия.
Конструкция перекрытий принимается в соответствии с заданием на проектирование. Конструкция перекрытия подбирается по наиболее загруженному участку. Для этого подсчитывается нормативная нагрузка (qн) на 1 м2 плитного перекрытия или на 1 п.м. (qпог) при варианте балочного перекрытия (qпог = qн * b, где b – шаг балок).
Можно использовать следующие ориентировочные данные:
Вес 1 м2 многопустотных плит – 200-250 кг;
Вес 1 м2 деревянного пола по лагам – 70-150 кг;
Вес утеплителя на чердаке – 50-250 кг.
Приведенный вес перегородок – 100-250 кг.
Нагрузка от веса людей и мебели определяется по СНиП 2.01.07-85*. Она составляет для жилых комнат квартир 150 кг/м2.
Подсчитав полную нагрузку на м2, по каталогам подбирают марки плит перекрытия и балок.
Таблица 2.4 - Спецификация элементов перекрытия
Вид конструкции и эскиз |
Марка |
Размеры, мм |
Количество |
||
L |
В |
Н |
|||
|
ПК.60.12-8АтУТ |
5980 |
1190 |
220 |
13 |
|
ПК.60.15-8АтУТ |
5980 |
1490 |
220 |
9 |
|
ПК.28.12-8 |
2780 |
790 |
220 |
7 |
2.4.1. Теплотехнический расчет чердачного перекрытия
Расчет толщины слоя утеплителя чердачного перекрытия из условия передачи.
Расчет выполняется только из санитарно-гигиенических условий. Пароизоляция в расчетах не учитывается. Выполнение расчета ведется относительно слоя утеплителя чердачного перекрытия, по методам СНиП.II-3-79*
Цель расчета: Определение толщины утеплителя или наружного ограждения в целом по условию теплопередачи Ro ≥ Roтр, где Ro – общее термическое сопротивление ограждений в соответствии с расчетной схемой.
Общее термическое сопротивление определяется по формуле:Ro =1/αв+ΣRi +1/αн ,
где ΣRi –сумма термического сопротивления отдельных ограждений; λ-коэффициент теплопроводности; δ-толщина слоя ограждения.
Ri=δ/λ,
αв =8,7 - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции;
αн =23 -коэффициент теплоотдачи (для зимних условий) наружной поверхности ограждающей конструкции, Вт/( м2·°C );
Ro =1/αв+ δ1/λ1+ δ2/λ2+ δ3/λ3 +1/αн ,
Roтр - минимальное требуемое значение термического сопротивления, которое обеспечивает нормальную эксплуатацию ограждающих конструкций.
Сопротивление ограждения теплопередачи определяется по двум условиям.
Из санитарно-гигиенических условий:
Roтр= n(tв – tн)/Δtнαв[м2·°C/Вт],
где n-коэффициент, принимаемый в зависимости от положения наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху;
n=0.9 (чердачные перекрытия)
Δtн-нормативный температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции;
Δtн=3.0 (для чердачных перекрытий)
Ro = Roтр(с/2) =1/αв+ δ1/λ1+ δ2/λ2+ Х/λ3 +1/αн,
Х-толщина слоя утеплителя.
tв – расчетная температура внутреннего воздуха, °C, принимаемая согласно ГОСТ 12.1.005–88 и нормам проектирования соответствующих хданий и сооружений;
tн-расчетная зимняя температура наружного воздуха, °C, равная средней температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0.92 по СНиП 2.01.01-82;
tн=-36
tв=18
-для чердачных перекрытий:
Roтр=0.9(18+36)/3·8.7=1.86
Х=( Roтр -(1/αв+ δ1/λ1+ δ2/λ2 +1/αн)∙λ3=(1,86–0,1149–0,0185–0,1078-0,0435)∙0,23=0, 36 (м)
Таблица 2.5 - Технические характеристики материалов чердачного перекрытия
Наименование материала слоя |
δ-толщина слоя, м |
γ-плотность, кг/м3 |
Теплофизические характеристики |
||
λ-коэффициент теплопроводности, Вт/(м∙◦С) |
Ѕ-коэффициент теплоусвоения, Вт/(м2∙◦С) |
μ –коэффициент паропроницаемости, мг/(м∙ч∙Па) |
|||
1. Известково-песчаный раствор |
0.015 |
1600 |
0.81 |
9.76 |
0.12 |
2. Железобетонные многопустотные плиты |
0.22 |
2500 |
2.04 |
18.95 |
0.03 |
3. Утеплитель –гравий керамзитовый |
0.36 |
800 |
0.23 |
3.60 |
0.21 |
2.4.2. Проверка сопротивления паропроницанию чердачного перекрытия
Проверка сопротивления паропроницанию чердачного перекрытия в целях ограничения конденсации водяного пара в чердачном пространстве сводится к проверке условия: Rпф≥Rптр, где Rпф – фактическое сопротивление паропроницанию, определяемое по формуле: Rпф =ΣRпi = Σδi/μi= δ1/μ1+ δ2/ μ 2+ δ3/ μ 3+…+ δn/ μ n,
где δi – толщина слоя, м; μi - расчетный коэффициент паропроницаемости; ΣRпiф - сумма сопротивлений паропроницанию слоев чердачного перекрытия в пределах от внутренней поверхности до плоскости возможной конденсации (по низу утеплителя).
Rптр - требуемое сопротивление паропроницанию, определяют по формуле
Rптр =0,0012(ев – ено),
где ев – упругость водяного пара внутреннего воздуха, Па; ено – упругость водяного пара наружного воздуха за период со среднемесячными отрицательными температурами, Па:
ев = Ев∙φв∙133,33/100;
ено =(Σеi /i)∙102;
где Σеi =6.5–упругость водяного пара наружного воздуха месяцев с отрицательными среднемесячными температурами; i=5 -количество месяцев с отрицательными среднемесячными температурами.
Ев =19.83
φв =60% ев =19.83∙60∙133.33/100=1586.36
ено =(6.5/5)∙102=130
Rптр =0.0012(1586.36-130)=1.75
Rпф=0.015/0.12 + 0.22/0.03 + 0.36/0.21=0.125 + 7.33 + 1.71=9.17
Rпф≥Rптр
Вывод: условие Rпф≥Rптр выполняется, следовательно, добавлять слой пароизоляции не требуется.
Полы
Полы устраивают по перекрытиям или по грунту. Верхний слой пола, непосредственно подвергающийся эксплуатационным воздействиям, называют покрытием или чистым полом. Полы в помещениях принимаются в зависимости от их назначения и заданного материала.
Таблица 2.6. – Экспликация полов
Тип пола |
Схематический чертеж (разрез) пола с выноской состава и кратким его описанием |
Площадь |
ОК СК Кухня I этаж |
|
|
ОК СК Кухня II этаж |
|
|
СУ I этаж |
|
|
Продолжение таблицы 2.6.
Тип пола |
Схематический чертеж (разрез) пола с выноской состава и кратким его описанием |
Площадь |
СУ II этаж |
|
|
Полы тамбура |
|
|
Проверка тепловой активности пола (теплоусвоение)
Конструкцию пола определяют особенности условий эксплуатации. Температура поверхности покрытия пола в квартире может быть близка к температуре внутреннего воздуха в помещении (16-18оС). Температура тела человека намного выше (33.0оС). При непосредственном соприкосновении с поверхностью пола происходит теплообмен между организмом человека и поверхностью пола, который не должен превышать гигиенических норм.
Для определения нормальных гигиенических требований необходимо выполнить условие: Yп ≤ YHп ,
где YHп =12(Вт/м2*оС)– нормируемая величина показателя теплоусвоения пола.
Yп - фактический показатель тепловой активности принятой конструкции пола. Если покрытие (первый слой) пола имеет тепловую инерцию D1=R1S1≥0,5, то показатель теплоусвоения поверхности пола определяется по формуле
Yп=2S1,
где S1 – расчетный коэффициент теплоусвоения материала первого слоя.
R1- термическое сопротивление первого слоя
R1=δi/λi,
где δi –толщина первого слоя; λi - расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя, (Вт/м*оС).
Окна
Основные светопрозрачные ограждения жилых зданий – окна. Кроме освещения помещений окна предназначены для их вентиляции и инсоляции, а также для зрительной связи с внешней средой. Окна должны изолировать помещения от наружного шума и удовлетворять требованиям теплозащиты. Окна имеют одинарное, двойное и тройное остекление.
Для принятых по условиям освещенности окон следует выбирать их конструкцию. Число слоёв остекления выбирается с учётом выполнения условия R0≥R0тр,
где R0 – термическое сопротивление принятой конструкции оконного заполнителя,
R0тр =0.67 – требуемое термическое сопротивление из условия энергосбережения, которое определяется в зависимости от ГСОП, полученном в п. 2.2.1.
По СНиП II-3-79* из условия R0>R0тр принимаем двухкамерный стеклопакет из стекла с мягким селективным покрытием в деревянных переплетах.
Уточняем конструкцию окна по условиям воздухопроницания (инфильтрации). Определяем требуемое сопротивление воздухопроницанию:
Rитр = 1/Gн.(P/P0)2/3,
где P=14,386 Па (п.2.2.2),
P0=10 Па,
Gн=6 кг/(м2.ч) – нормативная воздухопроницаемость ограждающих конструкций.
Rитр =1/6(14,386/10)2/3 = 0, 21[м2.ч.Па/кг]
По полученному значению Rитр определяем конструкцию заполнения, число уплотненных притворов заполнения и материал уплотнителя, соблюдая условие Rи≥Rитр:
Двойное остекление в раздельных переплетах, с заполнением световых проемов с деревянными переплетами с уплотнением прокладками из двойного слоя пенополиуретана. Rи = 0, 26[м2.ч.Па/кг].
Таблица 2.7. – Спецификация оконного заполнения
Вид конструкции и эскиз |
Марка |
Размеры блока, мм |
Размеры проема, мм |
Количество |
Масса, кг |
||
L |
A |
L1 |
А1 |
||||
|
ОР15-21 |
2070 |
1460 |
2120 |
1520 |
4 |
70,0 |
|
ОР15-12 |
1170 |
1460 |
1220 |
1520 |
4 |
45,0 |
|
ОР15-18 |
1770 |
1460 |
1820 |
1520 |
10 |
64,0 |
|
ОР9-15 |
860 |
1470 |
920 |
1520 |
2 |
35 |
Двери
Минимальная ширина дверного проема на путях эвакуации должна быть не менее 0,8 м, ширина дверных проемов в кухню, уборную, ванную – не менее 0,6 м.
Высота дверных проемов в жилых комнатах, кухнях, уборных должна быть не менее 2 м. Входные двери в здание, жилые комнаты, квартиры должны делаться с приворотом. Входы в здание должны оборудоваться тамбуром глубиной не менее 1,2 м. Двери из здания и общих коридоров должны открываться по направлению выхода из здания. Двери входа в квартиры открываются во внутрь, двери венных, совмещенных санузлов открываются наружу. Для обеспечения притока воздуха под внутренними дверями делают зазор не менее 0, 03 м.
Таблица 2.8. – Спецификация дверного заполнения
Вид конструкции и эскиз |
Марка |
Размеры блока, мм |
Размеры проема, мм |
Количество |
Масса, кг |
||
L |
A |
L1 |
А1 |
||||
А) Наружные
|
ДН21-13АЩП |
1274 |
2085 |
1310 |
2110 |
2 |
36 |
Б) Внутренние
|
ДГ21-7 ДГ21-8 ДГ21-9
|
670 770 870
|
2071 2071 2071
|
710 810 910
|
2110 2110 2110
|
12 18 6
|
22 26 28
|