
- •2 Семестр 201 / 201 учебного года
- •Введение
- •Климатологические показатели пункта строительства [ 1, 2, 3 ].
- •Солнечная радиация
- •Влажность
- •По данным таблицы 1.3 построить две розы ветров: 1- по скорости, 2- по повторяемости (розы ветров строить для двух месяцев – январь и июль). Снег
- •Световой климат
- •Функциональные требования[4, 5]
- •Состав помещений и расчёт их площадей[4-6]
- •Противопожарные требования [ 7 ]
- •Определение степени огнестойкости здания
- •Определение класса конструктивной пожарной опасности здания
- •4.3. Определение класса функциональной пожарной опасности здания.
- •Мероприятия по противопожарной безопасности
- •Санитарно-гигиенические требования [4,5]
- •Разработка эскизов объемно-планировочного решения здания.
- •Конструктивная система и схема здания
- •Обоснование выбора конструктивных элементов здания
- •Фундаменты [8, 9]
- •Наружные стены[8, 9]
- •Проверка принятой толщины наружной стены по нормам теплозащиты.
- •Проверка принятой толщины стены на теплоустойчивость в теплый период года
- •Междуэтажные перекрытия. Расчет звукоизоляции междуэтажного перекрытия на изоляцию ударного шума[12,13]
- •Чердачное покрытие. Расчет толщины утеплителя чердачного покрытия
- •Окна[3,8,10, 11,14]
- •Выбор конструктивного решения оконного заполнения по теплотехническим показателям [10, 11]
- •Расчет размеров оконного заполнения по светотехническим показателям [3,14]
- •Перегородки. Расчет перегородок на изоляцию воздушного шума [12,13]
- •Расчет звукоизоляции воздушного шума ограждающей конструкции (перегородка)
- •Исходные данные:
- •Ориентировочный метод расчета:
- •Полы. Экспликация полов основных помещений [8, 16]
- •Двери [8]
- •Кровля [8,16]
- •Спецификация основных индустриальных строительных изделий.
- •Технико-экономические показатели
- •Маклакова т.Г., Насонова с.М. Конструкции гражданских зданий.
- •Сп 50.13330.2012«Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция сНиП 23-02-2003»
Разработка эскизов объемно-планировочного решения здания.
Эскиз включает в себя: план 1 этажа, поперечный разрез и фасад.
Эскиз плана разработан с учётом принятых объемно-планировочных параметров, продольных и поперечных шагов и конструктивной системы. Эскиз разреза выполнен по лестничной клетке. Эскиз фасада показан со стороны главного входа в здание в увязке с планом и разрезом ОЗ.
Приложить подписанные мною эскизы 1-ого и 2-го этажей, разрезов, фасада и т.д.
Конструктивная система и схема здания
Конструктивная система здания.
Конструктивная система представляет собой совокупность взаимосвязанных несущих конструкций здания обеспечивающих его прочность жесткость и устойчивость.
Выбор конструктивной системы здания определяет статическую роль каждой из его конструкций. Материал конструкции и технику его возведения определяют при выборе строительной системы здания. Несущие конструкции здания состоят из вертикальных и горизонтальных элементов.
По видам вертикальных несущих конструкций различают пять основных конструктивных систем: каркасную, бескаркасную(стеновую), объемно-блочную, ствольную и оболочковую.
В моем проекте согласно заданию принято . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Конструктивная схема.
Конструктивная схема представляет собой вариант конструктивной системы по признакам состава и размещения в пространстве основных несущих конструкций – продольному поперечному или др.
В разрабатываемом курсовом проекте применена следующая конструктивная схема. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Строительная система.
Строительная система – комплексная характеристика конструктивного решения здания по материалу и технологии возведения основных несущих конструкций.
Материал конструкции принимаю по заданию – ячеистый бетон;
Технология возведения элементов здания – полносборная;
Деформационные швы (проанализировать свое здание на наличие деформационных швов, если они не нужны, то и раздел этот не нужен)
Здания подвергаются деформациям под влиянием колебаний температуры наружного воздуха в течение года, неравномерных осадок грунта основания, сейсмических явлений и других причин. Во всех этих случаях в стенах, перекрытиях, покрытиях и др. частях здания могут появиться трещины, резко снижающие прочность и эксплуатационные качества здания. Для предупреждения появления трещин в несущих и ограждающих конструкциях предусматривают деформационные швы, разрезающие здание на отсеки. В зависимости от назначения применяют следующие деформационные швы: температурные, осадочные, антисейсмические и усадочные.
Температурные швы делят здание на отсеки от уровня земли до кровли включительно, не затрагивая фундамента, который находясь ниже уровня земли, испытывает температурные колебания в меньшей степени и, следовательно, не подвергается существенным деформациям. Расстояния между температурными швами, зависит от климатических условий и материалов несущего остова.
Отдельные части здания могут быть разной этажности. В этом случае грунты основания, расположенные непосредственно под различными частями здания, будут воспринимать разные нагрузки. Неравномерная деформация грунта может привести к появлению трещин в стенах и других конструкциях здания. Во избежание появления опасных деформаций в зданиях устраивают осадочные швы. Эти швы в отличие от температурных, разрезают здание по всей их высоте, включая фундаменты. Ширина деформационного шва назначается с учетом толщины стеновой панели и размеров поперечного сечения колонны, следовательно ширина деформационного шва равна 600мм.