Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Пояснювальна записка (приклад).docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
1.6 Mб
Скачать

1 Архітектурно-будівельний розділ

1.1 Адміністративно-географічне положення

Ділянка, відведена під будівництво 12 поверхового житлового будинку, який розташований в м. Львів.

М. Львів – обласний центр львівської області, національно-культурний та освітньо-науковий осередок країни, з населенням близько 800 тис. та площею 182 км2, з них забудовано 72%. Львів лежить біля найбільших гір в Україні – Карпати.

1.2 Загальна характеристика району будівництва і об’єкту

Клас будівлі – 2

Ступінь довговічності – 2

Ступінь вогнестійкості – 2

м. Львів відноситься до ІІ кліматичної зони. Середня температура найбільш холодної доби – 23°С; найбільш холодної п’ятиденки – 19°С. Глибина промерзання ґрунту – 0,9м.

Напрямок переважаючих вітрів:

  • влітку – західний;

  • взимку – західний.

Вага снігового покрову – 0,7 кПа

Вітрове навантаження – 0,3 кПа

Рельєф ділянки спокійний, з загальним природним нахилом місцевості в північно-східному напрямку до 3%.

Таблиця 1.1- Техніко – економічні показники будівлі :

Найменування показників

Один вимір

Кількість

Примітки

1

Кількість поверхів

пов.

12

2

Кількість секцій

сек.

1

3

Кількість квартир

шт

60

4

Висота поверху

м

3,3

5

Висота будівлі

м

53,58

6

Площа забудови

м2

865,2

7

Загальна площа квартир

м2

6916,44

8

Корисна площа

м2

3247,8

9

Допоміжна площа

м2

4079,8

10

Будівельний об’єм

м3

39563,55

11

Площа гаражу

м2

391,9

Плануючий коефіцієнт (К1):

К1 = корисна площа/загальна площа = 3247,8/6916,44 = 0,47

Об’ємній коефіцієнт (К2):

К2 = об’єм будівлі/загальна площа = 39563,55/6916,44 = 5,72

1.3 Об’ємно – планувальні рішення будівлі

Запроектований житловий будинок має в плані «Г» подібну форму з розмірами в осях 33,80 х 31,89 м.

Будівля 12 поверхова, 1-но секційна. Висота поверхів – 3,30 м. Висота будівлі 53,58 м.

Конструктивна схема будівлі – без каркасна з повздовжніми та поперечними несучими стінами. Просторова жорсткість будівлі забезпечується сумісною роботою повздовжніх та поперечних несучих стін, плит перекриття та покриття.

1.4 Зовнішні інженерні мережі

1.4.1 Водопостачання

Джерелом водопостачання слугує існуюча водопровідна мережа d=200 мм. Тиск води у точці підключення складає 0,5 МПа., що забезпечує розрахунковий тиск на вводі в будівлю. По трасі водопроводу в колодязях встановлюють пожежні гідранти. Водопровідна мережа запроектована з мідних зварних водопровідних труб протяжністю 25 м.

1.4.2 Каналізація

Відведення стічних вод від житлового будинку запроектоване в існуючий каналізаційний колектор d=400 мм, потім на існуючі місцеві очисні споруди.

Каналізаційна мережа запроектована з керамічних труб.

1.4.3 Газопостачання

Газопостачання передбачається природним газом від міського газопроводу низького тиску. Прокладання зовнішнього газопроводу запроектоване підйомне від точки підключення до будівлі.

Газопровід прокладається зі сталевих електрозварних труб. Підземні трубопроводи покриваються бітумно-полімерною ізоляцією типу „дуже посилена”, надземні – пентафталевим лаком з добавлянням алюмінієвої пудри. З метою знаходження анодних зон на газопроводі встановлюють контрольні пункти.

Для захисту газопроводів від корозії блукаючими струмами, застосовано проектний захист й ізолюючі фланці. Активний захист трубопроводів від корозії блукаючими струмами вирішується в комплексі захисту міського газопроводу.

1.4.4 Енергопостачання

Електропостачання будівлі передбачається від трансформаторної підстанції КТП-160, потужністю на вводі 99 кВт. По ступеню надійності електропостачання споживач відноситься до ІІ категорії.

Зовнішнє освітлення передбачене світильниками з ртутними лампами типу РТУ-125 на паркових опорах, мережа зовнішнього освітлення виконується кабелем марки АПВГ.

1.4.5 Теплопостачання

Джерелом теплопостачання являється міська мережа теплопостачання. Теплопровід із сталевих зварних труб.

1.5 Внутрішнє інженерне обладнання

Будівля обладнується господарчо-питним й протипожежним водопроводом, каналізацією, опаленням, газовими колонками, вентиляцією, внутрішнім водостоком, електрообладнанням, телефонною, телебаченням, сміттєпроводом та домофонами.

1.6 Теплотехнічний розрахунок

Теплотехнічний розрахунок стіни.

Розрахункові коефіцієнти:

  • Цегляна кладка

коефіцієнт теплопровідності [3]

коефіцієнт теплозасвоєння [3]

  • Цементно піщана штукатурка

коефіцієнт теплопровідності [3]

коефіцієнт теплозасвоєння [3]

  • Мінераловатний утеплювач товщиною 50мм

термічний опір R3=1,4 м2·0С/Вт [5]

коефіцієнт теплозасвоєння [5]

  • Керамогранит

коефіцієнт теплопровідності [5]

коефіцієнт теплозасвоєння [5]

Рисунок 1.1

1-цементно-піщана штукатурка =20 мм;

2-цегла силікатна марки М200 =510мм;

3- утеплювач мінераловатний =100мм;

4- керамогранит.

Визначається термічний опір кожного шару огороджуючої конструкції

,

де – товщина шару огороджуючої конструкції, ;

– коефіцієнт теплопровідності, .

,

,

,

Визначається термічний опір огороджуючої конструкції

,

.

Попередньо приймаємо конструкцію огородження масивного ступеня, така конструкція поступово охолоджується. В цих конструкціях короткочасне зниження температури зовнішнього повітря до мінімальної приведи тільки до повного охолодження її зовнішньої частини, а температура на поверхні, оберненій до приміщення, залишиться майже незмінною. Повне охолодження такої конструкції може завершитися тільки через декілька діб. Однак за цей час і температура зовнішнього повітря зміниться і буде вище мінімальної. Тому за розрахункову температуру приймається температура найбільш холодних п’яти діб. Згідно з цим приймаємо розрахункову температуру t= - 25 0С.

Визначається необхідний опір теплопередачі

,

де – коефіцієнт, який приймається в залежності від положення зовнішньої поверхні огороджуючої конструкції по відношенню до зовнішнього повітря, ;

–розрахункова температура внутрішнього повітря, яка приймається за ГОСТ 12.1.005-76 і відповідно нормам проектування відповідних будівель і споруд, ;

– розрахункова зимова температура зовнішнього повітря, ;

– нормативний температурний перепад між температурою внутрішнього повітря і температурою внутрішньої поверхні огороджуючої конструкції, [1];

– коефіцієнт тепловіддачі внутрішньої поверхні огороджуючої конструкції, .

.

Визначається опір теплопередачі

,

де – коефіцієнт тепловіддачі для зимових умов зовнішньої поверхні огороджуючої конструкції, .

.

Перевіряється виконання умови

,

>0,747 - умова виконується.

Визначається теплова інерція огороджуючої конструкції

,

де – опір теплопередачі кожного шару, ;

– коефіцієнт теплозасвоєння відповідного шару, .

Оскільки - умова виконується, тип масивності конструкції було обрано вірно, і конструкція стіни буде ефективно працювати.

В результаті розрахунку приймаємо багатошарову конструкцію стіни, конструкція якої приведена на рисунку 1.2.

1.7 Короткий опис конструктивних рішень будівлі

Планування приміщень типового проекту скоректовано з врахуванням умов прив’язки по діючим будівельним нормам, правилам і ГОСТ.

У відповідності з технічними умовами на застосування конструкцій, виробів й матеріалів проектом передбачено наступні рішення.

1.7.1 Фундамент

Фундаменти прийняті стрічкові збірні і складаються із залізобетонних подушок по серії 1.112-5 ГОСТ 13580-85 та бетонних блоків ГОСТ 13579-78, монолітні стрічкові та монолітні стаканного типу. Фундаменти укладаються по шару бетонної підготовки товщиною 100 мм.

Таблиця 1.2 – Специфікація фундаментів та фундаментних балок

Рисунок 1.2

Поз.

Найменування

К-сть

Розміри, мм

На одиницю

На всю кількість

b

L

H

Бетон, м3

Вага, кг

Бетон, м3

Вага, т

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ф1

ФЛ.20.24-4

62

2000

2400

500

1,62

4050

100,44

251,1

Ф2

ФЛ.20.12-4

19

2000

1200

500

0,78

1950

14,82

37,05

Ф3

ФЛ.20.8-4

10

2000

800

500

0,22

550

2,2

5,5

ФБ1

ФБС.24.6.6

328

600

2400

600

0,864

2060

283,4

675,7

ФБ2

ФБС.12.6.6

134

600

1200

600

0,432

1030

57,88

138,02

ФБ3

ФБС.9.6.6

157

600

900

600

0,324

770

50,87

120,89

Всього

509,61

1228,26

Також використовуються монолітні фундаменти під колони стаканного типу з важкого бетону В35.

Таблиця 1.3 – Специфікація фундаментів стаканного типу

Рисунок 1.3

Поз.

Найменування

К-сть

Розміри, мм

На одиницю

На всю кількість

а

b

H

Бетон, м3

Вага, кг

Бетон, м3

Вага, т

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ФС1

Фундамент індивідуальний

6

2800

2800

1800

5,92

14800

35,52

88,8

Всього

35,52

88,8