
- •Содержание
- •Введение
- •1.1. Исходные данные
- •1.2. Объемно – планировочное решение
- •2. Конструктивное решение.
- •3. Расчетная часть
- •3.1. Теплотехнический расчет стенового ограждения
- •Материалы стенового ограждения и их конфигурация
- •3.2. Расчет звукоизоляции стенового ограждения.
- •Параметры оценочной прямой
- •3.3. Расчет глубины заложения фундаментов.
- •Описание выкопировки из генерального плана
- •5. Спецификация конструкций:
- •5.1. Спецификация железобетонных конструкций: Фундаменты
- •Плиты перекрытия
- •Панели стеновые трехслойные
- •Слоистая стеновая панель (с воздушной прослойкой)
- •Монолитные участки
- •Плиты парапетные
- •5.2. Спецификация заполнения оконных и дверных проемов: Окна
- •6. Экспликация полов
- •Заключение
- •Библиографический список
- •Ведомость рабочих чертежей
3. Расчетная часть
3.1. Теплотехнический расчет стенового ограждения
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: район строительства – г. ……., .. Температура внутреннего воздуха tint=20◦С (табл.4 [1]). Расчетная температура наружного воздуха -24 ◦С, αsi=8,7, αse=23.
ОПРЕДЕЛИТЬ требуемое сопротивление для стенового ограждения и чердачного перекрытия жилого здания.
РАСЧЕТ:
Устанавливаем режим помещения. По таблице 1[1] устанавливаем, что при указанной температуре и относительной влажности внутреннего воздуха режим помещения следует считать влажным.
Определяем условия эксплуатации. По приложению 1[1] зона влажности 1 – влажная. Из таблицы 2 [1] определяем условия эксплуатации ограждающих конструкций – Б.
Определяем ГСОП. По приложению 2[1] определяем среднюю температуру наружного воздуха, ◦С, и продолжительность, сут., отопительного периода для периода со средней суточной температурой наружного воздуха не более 8◦С:
tint=20◦С, znt=196◦С, tnt=-3,9◦С:
Dd=(tint- tnt)* znt=(20-(-3,9))*196=4684,4◦С*сут
4. Определяем нормируемые значения сопротивления теплопередаче наружных стен:
Коэффициенты для стен: а=0,00035, b=1,4.
Rreq=а*Dd+b=0,00035*4684,4 + 1,4=3,04 м2*◦С/Вт
Коэффициент для чердака: а=0,00045,b=1,9 м2*◦С/Вт
Rreq=а*Dd+b=0,00045*4684,4 + 1,9=4,01 м2*◦С/Вт
Рис. 1 – Схема стенового ограждения: 1 – Железобетонный наружный слой; 2 – утеплитель ISOVER KL-E; 3 –Железобетонный внутренний слой
Таблица. 1
Материалы стенового ограждения и их конфигурация
Материал |
Толщина, δ [м] |
Плотность ρ0 ,[кг/м 3] |
Коэффициент теплопередачи λ, [Вт/м ◦С] |
Железобетон (ГОСТ 26633) |
0,08 |
2500 |
1,92 |
Утеплитель (ISOVER KL-E) |
? |
40 |
0,041 |
Железобетон (ГОСТ 26633) |
0,12 |
2500 |
1,92 |
5. Определяем толщину утеплителя и толщину стены.
Ro=Rsi+Rk+Rse=1/αsi+1/αse+ δ1/λ1+ δ2/λ2 + δ3/λ3
Ro=1/8,7+1/23+ δ2/0,041+0,08/1,92+0,12/1,92= Rreq=3,04
δ 2/0,041=2,764; δ2=0,113м - ширина утеплителя. Принимаем толщину утеплителя, округляя до конструктивного размера δ=15 см. Принимаем толщину стены 350мм.
6. Определяем требуемое сопротивление теплопередаче перекрытия теплого чердака:
R=n*Rreg
Rreg=4,01 (м2*°C)/Вт
n=0,9 [1, табл.6]
R=4,01*0,9=3,61(м2*°C)/Вт
3.2. Расчет звукоизоляции стенового ограждения.
Определяем индекс изоляции воздушного шума железобетонной несущей стены между соседними квартирами, толщиной 160мм (рис. 2).
Pж.б.=2500 кг/м3.
Рис. 2-Ж/б несущая стена
Строим 2 графика.
Первый график - оценочная кривая, которая строится по координатам.
Параметры оценочной прямой
Табл. 2
|
Частота, Гц |
|||||||||||||||
100 |
125 |
160 |
200 |
250 |
320 |
400 |
500 |
630 |
800 |
1000 |
1250 |
1600 |
2000 |
2500 |
3150 |
|
Изоляция воздушного шума (R) |
33 |
36 |
39 |
42 |
45 |
48 |
51 |
52 |
53 |
54 |
55 |
56 |
56 |
56 |
56 |
56 |
Построение графика частотной характеристики изоляции воздушного шума внутренней несущей стены.
Определяем координату точки В (по табл. 8 СП 23-103-2003) , которая равна
fB=29000/h=29000/160=181,25 Гц, так как γ>1800 кг/м3.
mэ = K∙m – эквивалентная поверхностная плотность
Где K=1, [2, табл. 4].
m = p ж.б.∙h ж.б =2500∙0,16=400 кг/м 3
RB=20∙lgmэ-12
RB=20∙lg400-12=40 дБ
АВ проводим параллельно оси абсцисс. ВС строится под наклоном к осям, так чтобы одна октава по оси абсцисс соответствовала 6 дБ оси ординат.
Ордината точки С равна RC = 65 дБ. СD - параллельно оси абсцисс.
После построения графиков определяем сумму неблагоприятных отклонений частотных характеристик оценочной кривой.
График частотной характеристики изоляции воздушного шума плотной ограждающей конструкции.
Таблица для определения индекса изоляции воздушного шума ограждающей конструкции
Табл. 3
Параметры |
Частота, Гц |
|||||||||||||||
100 |
125 |
160 |
200 |
250 |
315 |
400 |
500 |
630 |
800 |
1000 |
1250 |
1600 |
2000 |
2500 |
3150 |
|
Оценочная кривая, R |
33
|
36 |
39 |
42 |
45 |
48 |
51 |
52 |
53 |
54 |
55 |
56 |
56 |
56 |
56 |
56 |
Расчет частотной Характеристики, Rw |
40 |
40 |
40 |
42 |
44 |
46 |
48 |
50 |
52 |
54 |
56 |
58 |
60 |
60 |
60 |
60 |
Неблагоприятное отклонение, ΔR |
- |
- |
- |
- |
1 |
2 |
3 |
2 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Смещение частотной характеристики, R’ |
35 |
38 |
41 |
43 |
47 |
50 |
53 |
54 |
55 |
56 |
57 |
58 |
58 |
58 |
58 |
58 |
Неблагоприятное отклонение, ΔR’ |
- |
- |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
Рис.3 - График частотной характеристики изоляции
воздушного шума и оценочной кривой
После
смещения сумма неблагоприятных отклонений
приближенна к 32 дБ. Исходя из графика
.
Сравниваем с нормальным значением
.
Расчетное значение больше нормативного,
значит, конструкция удовлетворяет
требованиям звукоизоляции.