- •Курсовой проект
- •Введение
- •1. Исходные данные
- •2. Объемно – планировочное решение
- •2.1. Общие положение
- •2.2. Характеристика объемно-планировочного решения
- •2.2.1. Общие сведения
- •Входные узлы
- •2.2.3. Санитарные узлы
- •2.2.4. Вертикальные и горизонтальные коммуникации
- •3. Архитектурно-конструктивное решение
- •3.1. Общие положения
- •3.2. Конструктивные элементы здания
- •3.2.1. Фундаменты
- •3.2.2. Наружные стены
- •3.2.3. Внутренние стены и опоры
- •3.2.4. Перекрытия
- •3.2.5. Покрытие и кровля
- •3.2.6.Перегородки
- •3.2.7. Окна
- •3.2.8. Двери
- •3.2.9. Полы
- •3.2.10. Отделка
- •4. Список литературы
2.2. Характеристика объемно-планировочного решения
2.2.1. Общие сведения
В здании расположено: вестибюль, гардеробом, сушилка, комната дежурного-воспитателя, кладовые, щитовая, изоляторы, спальные комнаты, постирочная, умывальная комната, теплопункт, комната для отдыха и приготовления уроков, комната персонала, кубовая, комната чистки одежды, коридоры, тамбуры, душевые, санузлы.
Вентиляция помещений – вытяжная. Размеры окон обеспечивают необходимую освещенность помещений в светлое время суток.
Входные узлы
В здании предусмотрено 3 выхода, первый располагается с главной стороны здания, а второй и третий с 2х сторон здания.
2.2.3. Санитарные узлы
Распаложены на 2х этажах. Основное правило расположения навесных санитарных приборов: нельзя навешивать их на наружные стены, так как это может привести к разрушению. Санузлы оборудованы водопроводом и канализацией.
2.2.4. Вертикальные и горизонтальные коммуникации
Расчет лестничной клетки.
Лестница состоит из мелкоразмерных ж/б элементов. С уровня земли до второго этажа: размер проступи – 340 мм, размер подступенка - 150 мм, ширина марша 1060 мм.
Количество подступенков находим как: n=H/a. Отсюда находим количество ступеней равно 26.
3. Архитектурно-конструктивное решение
3.1. Общие положения
Строительная система здания с несущими стенами из кирпича с внешним утеплителем – традиционная. Основана на возведении стен в технике ручной кладки. Такие конструкции зданий надежны в эксплуатации, огнестойки и долговечны. Однако ручная кладка стен определяет основные технические и экономические недостатки каменных зданий: повышенная трудоемкость возведения и нестабильность прочности конструкции, подвержена влиянию сезона возведения и квалификации мастера.
3.2. Конструктивные элементы здания
3.2.1. Фундаменты
Глубина заложения фундамента, размеры площади подошвы фундамента разрабатывались приближенно, т.к. объем выполнения проекта не требует расчетов, не выполнялись спецификации, ведомости потребности в материальных затратах и конструкциях.
Фундамент монолитный ленточный с глубиной заложения -2,870 от уровня чистого пола.
Ширина принята равной толщине стены +100мм и составляет 610мм. Место примыкания фундамента и кирпичной стены имеет гидроизоляцию в виде 2-х слоев рубероида.
Фундамент армируется плоскими каркасами и арматурными сетками, которые нужны для восприятия растягивающих усилий.
По всему периметру здания выполняется отмостка шириной 900мм с уклоном I = 0,030. Она предназначена для защиты фундамента от дождевых и талых вод, проникающих в грунт близ стен здания.
3.2.2. Наружные стены
Кладка стен осуществляется на цементно-песчаном растворе. Толщина наружных стен определяется на основании теплотехнического расчета. Изначально толщина наружнй стены предполагается равной 510 мм. Оконные проемы в стенах запроектированы с четвертями по бокам и сверху, предназначенным для удобства установки оконных блоков. Над оконными и дверными проемами уложены железобетонные перемычки. Они передают нагрузку от вышележащих конструкций на стены или простенки.
Теплотехнический расчет
Наружные стены запроектированы трехслойными с эффективным утеплителем. Расчет теплопроводности стены:
R0=1/αint+Rk+1/ αext
R-фактическое сопротивление теплопередачи ограждающей конструкции
aint- коэффициент теплопередачи внутренней поверхности ограждающей конструкции. Определяется по CНиП 23-02-2003 по таблице 7 для стен aint=8,7 Вт/м2*С
αext- коэффициент теплопередачи наружной поверхности ограждающей конструкции. Определяется по СП 23-101-2004 по таблице 8 αext=23 Вт/м2*С
Наружные стены запроектированы с наружным слоем утеплителя.
Утеплитель – минеральная плита из базальтовых волокон.
№ слоя |
Наименование материала слоя |
Плотность материала слоя, кг/м3 |
Толщина слоя δ,м |
Расчетный итог теплоизоляции материала слоя,λ |
1 |
Цементно-известковая штукатурка |
1800 |
0,02 |
0,93 |
2 |
Кирпичная кладка |
1800 |
0,51 |
0,81 |
3 |
Минеральная плита из базальтовых волокон |
100 |
0,12 |
0,042
|
4 |
Минеральная штукатурка |
400 |
0,015 |
0,15 |
1.Определяем градусо – сутки отопительного периода Dd:
Dd=(tint - tht)zht=(19+20,6)256=10137,6 С на сутки
2.Определяем требуемое сопротивление теплопередачи Rreg
Rreg=aDd+b=0,00035*6341,4+1,2=4,748 м2С/Вт
Rreg≤R0
R0=1/αint+δ1/λ1+ δ2/λ2+ δ3/λ3+ δ4/λ4+1/αst≥ Rreg
3.Определяем расчетную длину утеплителяδ3
δ3≥ (Rreg-1/αint-δ1/λ1- δ1/λ1- δ1/λ1- δ1/λ1-1/αst)λ3=(4,748-0,11-0,02-0,63-0,1-0,04)0,042=0,162=170мм
