Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ЭСКИЗНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.04.2025
Размер:
2.8 Mб
Скачать
    1. 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

      1. 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!

    1. 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+ δ11+ δ22+ δ33 +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)/Δtнαв2·°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+ δ11+ δ22+ 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+ δ11+ δ22 +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 = Σδii= δ11+ 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.

    1. 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

      1. 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

R1ii,

где δi –толщина первого слоя; λi - расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя, (Вт/м*оС).

    1. 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

    1. 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