
- •1. Жилой дом
- •1.1 Объемно-планировочное решение
- •1.1.2 Общая характеристика
- •1.1.2 Технико - экономические показатели
- •1.2 Расчеты к архитектурно-конструктивной части
- •1.2.1 Расчет глубины заложения фундаментов
- •1.2.2 Расчет лестницы
- •1.2.3 Теплотехнический расчет наружной стены
- •1.2.3 Теплотехнический расчет чердачного перекрытия
- •1.3 Принятые конструктивные решения элементов здания
- •1.3.1 Фундаменты
- •1.3.2 Стены
- •1.3.3 Перекрытия
- •1.3.4 Перегородки
- •1.3.5 Лестница
- •1.3.6 Крыша
- •1.3.7 Полы
- •1.3.8 Окна и двери
- •1.3.9 Лоджии и балконы
- •1.4 Спецификация на основные элементы
- •1.5 Наружная и внутренняя отделка
- •1.6 Санитарно-техническое оборудование и устройства
- •1.7 Охрана природы и окружающей среды
- •Список использованных источников
- •Графическая часть
- •Жилой дом
1.2.3 Теплотехнический расчет чердачного перекрытия
Исходные данные:
- ограждающая конструкция – утепленное чердачное перекрытие жилого дома;
- расчетная схема:
|
1.Ж/б плита перекрытия 160 мм 2. Утеплитель (минераловатные плиты) х мм 3. Цементно-шлаковый раствор 20мм 4. Пароизоляция (толь) 3мм |
Рис. 1.3 Расчетная схема
Остальные исходные данные те же, что и в расчете 1.2.3
Таблица 1.2 Теплотехнические показатели материалов слоев ограждающей конструкции.
Наименование материалов слоев |
Плотность,γ
, |
Коэффициент
теплопроводности, λ, Вт/,м |
1.Железобетон |
2500 |
1,92 |
2.Цементно-шлаковый раствор |
1400 |
0,52 |
3.Минераловатные плиты |
180 |
0,045 |
4.Толь |
|
0,23 |
Определение требуемого сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции:
(1.13)
При
=20
;
=
-26
C;
= 3
;
=
8,7 Вт/м
;n=0,9
получим:
=
м
Определение приведенного сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции:
ГСОП=
;
(1.14)
ГСОП=(20-(-3,4)202= 4726 суток
Приведенное сопротивление теплопередаче определяем интерполяцией по табл. 1б [7], R = 4,06 Вт;
Исходя из условия , к расчету принимаю
R = 4,06 1,65 Вт ;
При
=
8,7
=
12
=
0,1 м
=1,94
=
0,01 м
=0,52
= х
=0,45
= 4,06=
= х =
=(4,06-0,314)
=0.21
м
Принимаю = 0,21 м
Общая толщина чердачного перекрытия:
+
=0,16+0,003+0,124+0,02=0,307 м
1.3 Принятые конструктивные решения элементов здания
1.3.1 Фундаменты
Фундаменты – ленточные: плиты по ГОСТ 13580-85, блоки по ГОСТ 13579-78. Ленточный фундамент выполняется в виде непрерывной или прерывистой ленты под несущими стенами (Рис. 1).
Данным проектом предусмотрен сборный железобетонный ленточный фундамент, состоящий из фундаментных блоков-подушек и стеновых фундаментных блоков.
Фундаментные подушки армируются расположенными у подошвы сетками из стержней термического профиля с защитным слоем бетона в 30 мм снизу и 50 мм по периметру и формуются из бетонов М 150 и М 200. Применяем фундаментные подушки: ФЛ10.30, ФЛ10.24, ФЛ10.12.
Связь между блоками продольных и угловых стен обеспечивается перевязкой блоков и закладкой в горизонтальные швы арматурных сеток из стали диаметром 10 мм.
На подушки по слою цементно-песчанного раствора 50 мм устанавливаются стеновые панели подвала, сочленяемые между собой аналогично панелям вышележащих этажей.
Параметры цокольных панелей: однослойные панели из железобетона высотой 2,3м, толщиной 300мм под наружные стены и толщиной 160мм под внутренние стены. Под перегородки фундамент не устраивается.
Глубина заложения фундамента под наружные и внутренние стены равна глубине промерзания грунта 1300 мм. Высота всех подушек фундамента h=300 мм, ширина – 1000 мм.
Защиту от грунтовой сырости осуществлять устройством горизонтальной и вертикальной гидроизоляции: горизонтальная гидроизоляция - 2 слоя рубероида, на битумной мастике; вертикальная гидроизоляция - тщательная окраска наружных поверхностей стен, соприкасающихся с грунтом, горячим битумом за два раза.
Рис. 1.4 Фундаментные плиты