
- •1. Вводная часть
- •1.1 Введение
- •1.2 Данные о районе строительства
- •2. Архитектурно-конструктивная часть
- •2.1 Генеральный план
- •2.1.1 Разбивочный план
- •2.1.2 План вертикальной планировки
- •2.1.3 Технико-экономические показатели генерального плана
- •2.2 Объемно-планировочное решение
- •2.3 Расчёты к архитектурно-конструктивной части
- •2.3.1 Теплотехнический расчёт наружной стены
- •2.3.2 Теплотехнический расчёт покрытия
- •2.4 Принятые конструктивные решения элементов здания
- •2.4.1 Фундаменты и фундаментные балки
- •2.4.2 Колонны
- •2.4.3 Стропильные конструкции
- •2.4.4 Стены
- •2.4.5 Покрытие
- •2.4.6 Полы
- •2.4.7 Окна и ворота
- •2.5 Подъемно-транспортное оборудование
- •2.4 Спецификация на основные элементы
- •2.7 Наружная и внутренняя отделка
- •2.8 Санитарно-техническое оборудование и устройства здания
- •2.9 Охрана природы и окружающей среды
2.3.2 Теплотехнический расчёт покрытия
Исходные данные:
– ограждающая конструкция – утепленное покрытие цеха по производству керамических плиток по сборным ж/б плитам
– расчётная схема:
1.
Ж/б плита покрытия (полка) – 25 мм
2.
Пароизоляция (толь) – 3 мм
3.
Утеплитель (мин. плиты) – х мм
4.
Цементно-песчаный раствор – 30 мм
5.
Рулонный ковёр (изопласт) – 8 мм
Рис. 2.2 Расчётная схема
Остальные данные те же, что и в расчёте 2.3.1
Таблица 2.2 – Теплотехнические показатели материалов слоёв ограждающей конструкции
Наименование материалов слоёв |
Плотность, yc, кг/м3 |
Коэффициент теплопроводности λА1, Вт/м • 0С |
1.Железобетон |
2500 |
1,92 |
2.Толь |
600 |
0,17 |
3.Минераловатные плиты |
300 |
0,087 |
4.Цементно-песчаный раствор |
1800 |
0,76 |
5.Изопласт |
600 |
0,17 |
Определение требуемого сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции
(2.8)
при
n = 1
tв = 160С
tпн = – 270С
∆tн = 60С
αв = 8,7 Вт/м2 • 0С
0,823
м2
•
0С/Вт
Определение приведенного сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции
Предварительно определяем ГСОП:
ГСОП = (tв–tот.пер.) • Zот.пер (2.9)
при:
tв = 160С
tот.пер.= –4,30С
Zот.пер.= 196 суток
ГОСП = (16 –(–4,3)) •196 = 3978,8 0С • сут
Приведенное сопротивление теплопередаче определяем по табл. 1б*[10] интерполяцией R0пр = 2,49 м2 • 0С/Вт
Исходя из условия R0пр ≥ R0тр, к расчёту принимаю как фактическое
R0 = 2,49 м2 • 0С/Вт
Определение толщины утепляющего слоя
R0=Rв+R1+R2+R3+R4+R5+Rн (2.10)
при αв = 8,7 Вт/м2 • 0С αн = 23 Вт/м2 • 0С
δ1 = 0,025 м λ1 = 1,92 Вт/м • 0С
δ2 = 0,003 м λ2 = 0,17 Вт/м • 0С
δ3 = х м λ3 = 0,087 Вт/м • 0С
δ4 = 0,03 м λ4 = 0,76 Вт/м • 0С
δ5 = 0,008 м λ5 = 0,17 Вт/м • 0С
R0
= 2,49 =
=
0,115
+ 0,013 + 0,018 +
+ 0,039 + 0,047 + 0,04
R0 = 2,49 = 0,272 +
х = (2,49 – 0,272)·0,087 = 0,193 м
δ3 = х = 0,19 м
Принимаю δ3 = 0,2 м
Общая толщина покрытия
δ = δ1+δ2+δ3+δ4+δ5 (2.11)
δ = 0,025 + 0,003 + 0,2 + 0,03 + 0,008 = 0,266 м
Принимаю толщину перекрытия δ = 0,266 м
2.4 Принятые конструктивные решения элементов здания
2.4.1 Фундаменты и фундаментные балки
В проектируемом здании под колонны каркаса принимаем монолитные железобетонные фундаменты стаканного типа с глубиной заложения 1,35 м. Изготовленные по песчаной подготовке толщиной 0,1 м. Обрезы фундаментов расположены на 0,3 м ниже уровня чистого пола. Фундаменты приняты марок:
Ф 16-14,Ф 15-14,Ф 13-12,Ф 12-11
Фундаментные балки принимаем сборные железобетонные марок:
ФБ 6-13, ФБ 6-14.
Фундаментные балки опирают на бетонные столбики, отметка верха балок
–0,030 м. Зазоры между торцами балок бетонируют. Под фундаментные балки предусмотрена песчаная подсыпка.
Рис. 2.3 Фундамент и фундаментная балка