
- •Раздел 3.1 Архитектурная физика
- •Обеспечение микроклимата
- •Теплотехнический расчет
- •Гипсоперлит
- •Керамический кирпич
- •Цементно-песчанный раствор
- •Силикатный кирпич
- •Минерало-ватные плиты
- •6. Сложный раствор(Цемент, песок, известь)
- •Раздел 3.2 Архитектурная физика
- •Расчет естественного освещения кабинета.
- •Расчет нормативного освещения.
- •Расчет искусственного освещения для кабинета.
- •Расчет инсоляции для кабинета.
- •Проектирование цветовой среды интерьера кабинета.
Силикатный кирпич
Силикатный кирпич является экологически чистым продуктом. По технико-экономическим показателям он значительно превосходит глиняный кирпич. На его производство затрачивается 15…18 часов, в то время как на производство глиняного кирпича - 5…6 дней и больше. В два раза снижаются трудоемкость и расход топлива, а стоимость - на 15…40%. Однако у силикатного кирпича меньше огнестойкость, химическая стойкость, морозостойкость, водостойкость, несколько больше плотность и теплопроводность. В условиях постоянного увлажнения прочность силикатного кирпича снижается. Силикатный кирпич производится нескольких размеров:
Минерало-ватные плиты
Плиты минераловатные - теплоизоляционных материал на базе габро-базальтового волокна. Плиты получают путем расплава горных пород и имеют волокнистую структуру. Благодаря наличию польшого количества микропор, заполненных воздухом, минплита обладает высокими тепло- и звукоизолирующими свойствами. По желанию заказчика, возможна обработка минплиты специальными добавками снижающими водопоглощение и тем самым улучшающими потребительскими свойства.
6. Сложный раствор(Цемент, песок, известь)
Цементно-известковые растворы широко распространены. У них много достоинств: значительно экономится дефицитный цемент; по сравнению с цементным раствором он более пластичен; присутствие извести значительно замедляет время начала схватывания раствора в емкости; если он начинает загустевать, его можно дополнительно затворить водой. А в целом сроки схватывания раствора на поверхности оптимальные, повышается удобоукладываеммость, покрытие хорошо противостоит сырости, влажности.
Рекомендуется для применения большое разнообразие цементно-известковых растворов, рецепты которых следующие: на 1 ч. цемента рекомендуется брать 1...3 ч. извести или известкового теста, и на 1 ч. вяжущего (включая вместе цемент и известь) 3...4 ч. песка, тогда предельные значения компонентов цементо-известкового раствора будут от 1:1:6 (цемент: известь: песок) до 1:3:15.
Вода для приготовления растворов должна быть проточной, без значительного содержания различных взвесей и примесей. Количество потребной воды для затворения раствора обычно определяется исходя из водоцементного отношения, которое для простых растворов обычно колеблется в пределах 0,3...0,8. Если для приготовления раствора с водоцементным отношением (В/Ц) 0,5 принято 300 кг цемента, для его затворения требуется 150 л воды. Этот показатель не «срабатывает» для сложного раствора, где В/Ц изменяется в значительных пределах. В любом случае из нанесенного на поверхность раствора лишняя вода всегда испарится, поэтому приготовляемая смесь должна быть пластичной, легко приставать к поверхности, при этом не сползая с нее.
Раздел 3.2 Архитектурная физика
Расчет Коэффициента Естественной Освещенности, Искусственной освещенности и
инсоляции кабинета
АРХИТЕКТУРНАЯ ФИЗИКА
Восприятия среды обитания обеспечивается органами чувств через воздействие солнца – солнечной радиации в ультрафиолетовом (УФ) и видимом и инфракрасном (ИК) спектрах.
Недостаточность ультрафиолета для человека приводит к развитию патологических явлений, названных «световым голоданием организма» или «ультрафиолетовой недостаточностью». Эта недостаточность проявляется в форме авитаминоза, который сопровождается нарушением фосфорно-кальциевого обмена объизвествления костной ткани (рахитом). С другой стороны, ультрафиолетовая переоблученность также приводит к тяжелым последствиям.
Важно учитывать годовые и сезонные суммы радиации, так как они соответствуют биологическим ритмам жизни на Земле и резким различиям состояния облученности и подстилающих поверхностей по сезонам года.
Поступление солнечной радиации в помещение и ее снижение от экранирующего воздействия застройки составляют минимальную нормативную продолжительность инсоляции 2,5−2 часа. Инсоляция помещения через двойное остекление за 2,5−2 часа приводит к 100% инакцивации бактерий.
В северных районах предпочитается вечерняя инсоляция, а в центральных и южных − утренняя.
Коэффициент естественной освещенности является одной из характеристик световой среды помещения, зависящей от естественного освещения.
В данном разделе выполняются следующие виды расчетов: анализ инсоляционного режима, расчет естественного и искусственного освещения помещения. Заданным районом строительства Детского лечебно-оздоровительного комплекса является г. Боровое.
Световая среда помещений в зданиях различного назначения
При определении положения и размера окон следует учитывать, что – геометрические размеры окон оказывают существенное влияние на общую теплозащитную способность ограждающей конструкции, что усугубляется стремлением к экономии энергии и вытекающем отсюда требованиям к повышению теплозащиты: в период летних тепловых нагрузок повышение температуры в помещении пропорционально площади поверхности окон.
По требованиям к световой среде в помещениях с постоянной зрительной работой необходимо соблюдать требования качества освещения:
соотношения методу яркости основных поверхностей интерьера;
насыщенность интерьера светом;
направленность света, которая определяет видимость рабочей поверхности (тетради, рисунка);
зрительный дискомфорт, возникающей при падении в поле зрения учащихся поверхности, с чрезмерной высокой яркостью: от прямых и отраженных лучей солнца, от облаков, от осветительных приборов.
К
лассификация
проемов бокового освещения: 1 – большая
неравномерность освещения; 2 – средняя
неравномерность освещения; 3- равномерное
освещение
Классификация типов фонарей
хема освещенного луча
Расчет естественной освещенности производится на основе градо-аналитического метода А.М. Данилюка
График I А.М. Данилюка для подсчета n1 и n 1'
График II А.М. Данилюка для подсчета n2 и n2'
График III А.М. Данилюка для подсчета n3