
- •Введение
- •1. Архитектура
- •1.1 Общие понятия об архитектуре
- •1.2 Архитектура Древнего Египта
- •1.3 Архитектура античной Греции
- •1.4 Римская архитектура
- •1.5 Архитектура Востока
- •Город Бухара
- •Исламская архитектура
- •1.6 Русская архитектура
- •1.7 Архитектура Казахстана в эпохи средневековья
- •1.8 Современная архитектура Казахстана
- •1.9 Архитектура – визитная карточка и знаковые сооружения страны.
- •1.10 Шеренга замечательных архитекторов и инженеров
- •1.11 Композиция и пропорция в архитектуре
- •1.12 Единая модульная система (емс) в строительстве
- •1.13 Математические модели типизации и унификации
- •1.14 Этапы архитектурно-строительного проектирования
- •1.15 Классификация гражданских, промышленных и сельскохозяйственных зданий и сооружений
- •1.16 Конструктивные элементы здания
- •2.Архитектурные конструкции гражданских зданий
- •2.1 Несущий остов здания
- •2.2 Несущий остов тонкостенных и гибких сооружений
- •2.3 Основания и фундаменты
- •2.4 Глубина заложения фундамент
- •2.5 Стены
- •2.6 Перегородки
- •2.7 Покрытия и кровля
- •2.8 Перекрытия
- •2.9 Полы
- •2.10 Окна и двери
- •2.11 Конструкции балконов, эркеров и лоджий
- •2.12 Лестницы
- •Технико-экономическая оценка лестницы
- •2.13 Пандусы, лифты и эскалаторы
- •2.14 Объемно-планировочные решения жилых домов
- •2.15 Объемно-планировочные решения общественных зданий
- •2.16 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций жилых домов
- •3. Архитектурные конструкции промышленных зданий
- •3.1 Несущие конструкции одноэтажных зданий
- •3.2 Несущие конструкции многоэтажных здания
- •3.3 Вспомогательные здания и помещения промышленных предприятий
- •3.4 Инженерные системы оборудования зданий и сооружения
- •Водоснабжение
- •Водоотведения
- •Газоснабжение
- •Заземление
- •Защитные мембраны от распространения грызунов и насекомых
- •Молниезащита
- •Мониторинговые система
- •Мусороудаление
- •Отопления
- •3.5 Размещения промышленных районов по розе ветров
- •4. Строительство в районах с особыми природными условиями
- •4.1 Строительство в сейсмических районах
- •Фундаменты здания
- •4.2 Землетрясения и сейсмостойкие здания в Казахстане
- •4.3 Строительство в вечномерзлых грунтах
- •4.4 Строительство в районах с просадочными грунтами
- •4.5 Строительство на подрабатываемых территориях
- •4.6 Строительство на севере - восточных областях и в районах с жарким климатом
- •4.7 Физический и моральный износ зданий и его элементов
- •Теплотери различных типов домов
- •Примеры применения теплозащиты
- •5. Экономические показатели конструктивных и объемно – планировочных решений зданий
- •5.1 Относительные стоимости и приведенные затраты по конструкциям зданий
- •Технико-экономическая оценка лестницы
- •Технико-экономическая оценка выбора фундаментов
- •Технико-экономическая оценка перекрытия
- •5.2 Технико – экономические показатели объемно – планировочных решений
- •5.3Оптимизация геометрических параметров зданий
- •6. Комфортные условия в помещениях
- •6.1 Звукоизоляция ограждающих конструкций
- •6.2 Тепло и звукоизоляционные материалы
- •6.3 Воздухопроницаемость
- •6.4 Влажностный режим (паропроницаемость, образование конденсата)
- •7. Методические указания по выполнению курсовой работы
- •7.1 Содержание и объем курсовой работы «Малоэтажное здание»
- •7.2 Общие указания по разработке эскизов плана, фасада, разреза и узлов зданий
- •7.3 Разработка архитектурно- конструктивных решений и характерных деталей и узлов
- •7.4 Составление расчетно-пояснительной записки
- •Общая часть и исходные данные для проектирования
- •Объемно - планировочное решение здания
- •Конструктивное решение здания:
- •Теплотехнические расчеты
- •Литература
- •7.5 Определение терминов основных конструктивных элементов
- •8. Архитектура мостов
- •8.1 Общая сведения и история мостов
- •8.2 Русская школа мостовиков
- •8.3 Казахстанские мосты
- •8.4 Основные виды мостов
- •Эксплуатационно-технические характеристики мостов
- •8.6 Элементы моста и статические схемы
- •8.7 Разводные и комбинированное мосты
- •8.8 Общие сведения о опорах мостов
- •8.9 Методические указания по выполнению курсовой работы «Мосты и мостовые переходы»
- •8.10 Определение мостовых терминов
- •9. Понятие о строительных конструкциях
- •9.1 Основные нормативные положения проектирования
- •9.2. Рекомендации по выбору конструктивных схем зданий
- •9.3 Рекомендации по выбору материалов конструкций
- •9.4. Нагрузки и воздействия для расчета конструкций
- •9.5 Достоинства и недостатки строительных материалов и конструкций
- •9.6 Особенности проектирования железобетонных конструкций для работы в условиях высоких и низких температур
- •9.7 Железобетонные конструкции, находящиеся в условиях жаркого климата и агрессивных сред
- •9.8 Каменные конструкции, возводимые в зимнее время
- •9.9 Технико-экономическая оценка железобетонных конструкций
- •10 Литература
- •11. Приложение а.
- •А4. Расчетная температура внутреннего воздуха
- •Задание
- •Содержание работы:
6.3 Воздухопроницаемость
В результате действия и разности температур внутреннего и наружного воздуха возникает возможность инфильтрации. Воздухопроницаемость понижает температуру внутри ограждения, снижая тем самым его термическое сопротивление. Это обстоятельство надо учитывать при разработке конструкций панелей и выборе материалов для них. С гигиенической точки зрения небольшой воздухообмен желателен, в особенности при отсутствии вентиляции.
Величина сопротивления воздухопроницанию ограждения равна сумме сопротивлений его отдельных слоев. Требуемая величина сопротивления воздухопроницанию наружных стен и покрытий вычисляется по формуле:
(6.1)
где
расчетная скорость ветра в м/сек,
принимаемая по нормативным данным, но
не менее 5 м/сек.
Например
при расчетной скорости ветра 5,6 м/сек
для легких ограждений
а для ограждений средней массивности
соответственно 3,28.
Кроме
того, необходимо, чтобы наружная часть
ограждения, равная ¼ всей его толщины,
имела сопротивления, равное 0,03
.
Сопротивление воздухопроницанию стыков
между панелями не должна превышать
,
что на 30% выше, чем у панелей.
6.4 Влажностный режим (паропроницаемость, образование конденсата)
Влажностный
режим
помещений может быть сухим (относительная
влажность воздуха в зимнее время φ
< 50%), нормальным,
50…60%), влажным φ
=61-75%, мокрым (φ
< 75%). Если воздух охлаждается, его
относительная влажность увеличивается.
Увлажнение конденсатом повышает
теплопроводность материалов, снижает
их прочность и долговечность. Наиболее
опасными с точки зрения образования
конденсата являются углы помещения,
где температура обычно ниже, чем на
остальной поверхности стены (за счет
превышения площади теплоотдачи над
площадью тепловосприятия), а также места
расположения теплопроводных включений
(железобетонные ребра, железобетонные
колонны в кирпичных стенах). При опасности
образования конденсата в указанных
местах необходимо увеличить сопротивление
теплопередаче путем внутреннего или
наружного утолщения стены, устройства
пилястр и т.п.
Если помещение по влажностному режиму является нормальным (при однослойном ограждении) или сухим (при любом ограждении), то расчет влажностного режима ограждения можно не производить. Основное конструктивное мероприятие для борьбы с конденсацией влаги в бесчердачных покрытиях – устройство вентилируемых (раздельных) покрытий.
Конструкция ограждения не должна допускать накопления влаги в толще ограждения, а также выпадения конденсата на внутренней поверхности панели. При накоплении влаги внутри ограждения резко снижается термическое сопротивление и понижается температура на внутренней его поверхности, что проводит к выпадению конденсата и образованию сырах пятен, плесени, потеков и т.д. Нормы (СНиП РК 2.04.03-2002) устанавливают предельную влажность материалов ограждения в эксплуатационных условиях и требует проверки паропроницаемости отдельных слоев ограждения, определения возможной зоны конденсации и придание конструкции качеств, предотвращающих образования конденсата.
Следует стремиться располагать более паропроницаемые материалы в наружных слоях панели и менее проницаемая во внутренних слоях. Если это невозможно по конструктивным соображениям, необходимо размещать с внутренней стороны специальный пароизоляционный слой (например,барьер), который будет препятствовать доступу паров внутрь панели. В ряде случаев целесообразно между наружным водонепроницаемым, а следовательно, и паронепроницаемым слоем утеплителе устраивать вентилируемым зазор, обеспечивающий свободный выход паров наружу. (рис.6.2)
Строительные
нормы и правила требует, что сопротивление
пароизоляционный слой, определялось
по формулам, приведенным в СНиП РК
2.0403-2002. Величина сопротивлений отдельных
слоев (
где
- коэффициент паропроницаемости материала
в г/м мм рт.ст.ч).
Требуемое сопротивление паропрницанию конструкции чердачных перекрытий и бесчердачных покрытий (совмещенных крыш) со сплошным вентилируемым воздушными прослойками в целях ограничения конденсата водяного пара в чердачном пространстве или воздушной прослойке должно быть не менее определяемого по формуле
(6.2)
где
– упругость водяного пара наружного
воздуха (средняя за три зимних месяца)
в мм рт. ст;
- упругость водяного пара внутреннего
воздуха.
Инсоляция – облучения прямым солнечным лучами зданий, помещеий и территорий, оказывающее световое, ультрафиолетовое и тепловое (радиационное) воздействия. Световое и ультрафиолетовое облучение оказывает укрепляющее психофизиологическое воздействия на человека и бактерицидное на микроорганизм во внутреннем пространстве зданий, оздоровляя его.
Рисунок 6.2 Классификация и защитные мероприятия от влажности
В качестве солнцезащитных устройств используют горизонтальные сплошные и решетчатые козырьки, горизонтальные и вертикальные жалюзийные решетки с различно расположенными перьями, вертикальные стенки-экраны (солнцеломы) и сотообразные затемняющие экраны из железобетона, армоцемента, алюминия, дерева или других материалов (рис. 6.3)
Рисунок
6.3 Схемы солнезащитных устройств.
Горизонтальные козырьки: а- сплошные;
б- решетчатые; жалюзистационарные или
регулируемые; в,г- горизонтальные; д,е-
вертикальные; ж- вертикальные
экраны-«солнцеломы»; и- сотообразные
экран;
-
величины защитных углов.