- •Содержание
- •Исходные данные курсового проекта
- •Малоэтажный многоквартирный жилой дом.
- •Промышленное здание.
- •Район строительства
- •3 Роза ветров
- •3.1 Объемно – планировочные решения
- •3.2 Конструктивные решения
- •3.2.1 Фундаменты и цоколи
- •3.2.2 Стены. Теплотехнический расчет ограждающих конструкций
- •Теплотехнический расчет
- •3.2.3 Внутренние стены и перегородки
- •3.2.4 Перекрытия
- •3.2.5 Полы
- •3.2.6 Крыша, кровля
- •3.2.7 Лестницы
- •3.2.8 Окна и двери
- •3.3 Наружная и внутренняя отделка
- •3.4 Инженерное оборудование
- •3.5 Спецификация сборных элементов
- •4.1 Объемно-планировочное решения
- •4.3 Наружная и внутренняя отделка
3 Роза ветров
3.1 Объемно – планировочные решения
Объемно-планировочное решение здания – решение поэтажных планов, где взаимоувязаны габариты и форма помещений в плане и в общем объеме здания. Объемно-планировочные решения зданий и помещений должны обеспечивать возможность реконструкции и технического перевооружения производства, изменения технологических процессов и перехода на новые виды продукции.
Здание в моем курсовом имеет простую прямоугольную форму и запроектировано с подвалом.
Согласно объемно - планировочному решению класс данного здания - II, степень долговечности - II, степень огнестойкости – II.
Запроектировано:
Высота первого и второго этажа – 2,500м;
Высота всего здания –10,950м;
Размеры в осях – 24,000м (1 – 6) и 12,000м (А – В).
На одном этаже находится четыре двухкомнатные квартиры. Общее число квартир-8. В квартирах две жилых комнаты: общая комната и спальня. К нежилым комнатам относятся: кухня, ванная, туалет и коридор. Вентиляция помещений естественная, через форточки. Размеры окон обеспечивают комфортное освещение в светлое время суток.
Площадь двухкомнатных
квартир : 55,12
3.2 Конструктивные решения
Конструктивные решения здания представляют собой взаимосвязанную совокупность вертикальных и горизонтальных несущих конструкций здания, которые совместно обеспечивают его прочность, жесткость и устойчивость. Горизонтальные конструкции – перекрытия и покрытия здания воспринимают приходящиеся на них вертикальные и горизонтальные нагрузки и воздействия, передавая их поэтажно на вертикальные несущие конструкции. Выбор конструктивных решений – одон из основных вопросов, решаемых при проектировании зданий.
Основные конструктивные элементы проектируемого здания – горизонтальные (покрытия, перекрытия), вертикальные( стены, колонны) и фундаменты, взятые вместе, составляют единую пространственную систему – несущий остов здания.
Основное назначение несущего остова здания – конструктивной основы здания – состоит в восприятии нагрузок, действующих здание, работе на усилия от этих нагрузок с обеспечением конструкциям необходимых эксплуатационных качеств в течении всего срока их службы.
В данном курсовом проекте несущими стенами являются наружные капитальные стены и внутренняя стена по оси Б, а так же стены по осям 2,3,4,5, по оси 1 между осями А и Б, по 6 между осями Б и В. На эти стены опираются плиты перекрытия. Остальные стены являются перегородками.
3.2.1 Фундаменты и цоколи
Фундамент в понятии строительства - это подземная часть здания (сооружения), воспринимающая нагрузки и передающая их на основание. Основание- это пласты плотного грунта.
Верхняя плоскость фундамента, на которой располагаются надземные части здания или сооружения, называется поверхностью фундамента или обрезом, а нижняя его плоскость, непосредственно соприкасающаяся с основанием - подошвой фундамента. От надежности фундамента в огромной степени, зависят многие качества постройки, а также ее капитальность и долговечность. Фундаменты зданий должны быть прочными, устойчивыми на опрокидывание и скольжение в плоскости подошвы фундамента долговечными, экономичными и индустриальными.
Цоколь – нижняя часть стены, расположенная непосредственно над фундаментом. Верхняя граница цоколя (кордон) всегда делается строго горизонтальной, при этом цоколь зрительно воспринимается как постамент (основание), на котором возведено здание. Цоколь в первую очередь подвергается атмосферным и механическим воздействиям, поэтому его выполняют из прочных долговечных материалов, стойких против атмосферных воздействий. Верх цоколя находится обычно на уровне пола первого этажа.
В моем курсовом проекте запроектирован сплошной (ленточный) фундамент, состоящий из фундаментных блоков и железобетонных плит-подушек. Глубина его заложения составляет 3,2 м. Что превышает глубину промерзания грунта на 0,4 м. Глубина заложения фундамента под внутренние стены и столбы отапливаемых зданий принимают независимо от глубины промерзания грунта, её делают не менее 0,5 м. Отметка подошвы фундамента равна 3,0м. В осях (А – Б) запроектировано техническое подполье высотой 2,0 м. А в осях (Б – В) – подвал, высотой 2,7м. Пол подвала и технического подполья состоит из глинобетонной насыпи толщиной – 100мм.
В техническом подполье фундамент состоит из фундаментной плиты (Ф – 10) высотой 300мм, длиной 2400мм,1200мм и 0,800мм, шириной 1000мм. И семи блоков (ФБСН – 5) высотой 280мм, длиной 2400мм и 0,900мм. шириной 600мм. В подвале из фундаментной плиты (Ф – 10) высотой 300мм, 2400мм,1200мм и 0,800мм., шириной 1000мм, и семи блоков (ФБСН – 5) высотой 280мм, длиной 2400мм и 0,900мм., шириной 600мм.
Плиты подушки уложены с разрывом 0,2 – 0,6м друг от друга, промежуток между ними заполнен песком.
Спецификация фундаментных блоков лист № 20.
В подвале по стенам устроена, теплоизоляция и горизонтальная и вертикальная гидроизоляция. Нижний слой горизонтальной гидроизоляции
укладывают в толще пола подвала. Трех – четырехслойный ковер из гидростеклозола или других гидроизоляционных материалов пропускают через стены, наклеивая на наружную поверхность подвала. Блоки укладывают на растворе с обязательной перевязкой вертикальных швов, толщину которых принимают равной 20мм.
Для отвода атмосферных осадков от стен и фундаментов, а также для защиты грунтов основания от увлажнения по всему периметру здания устроена водонепроницаемая отмостка шириной 0,7м, с уклоном от здания 3%. Она выполнена из слоя асфальта толщиной 20мм, уложенного на щебеночную подготовку толщиной 100мм.
