- •Курсовой проект На тему: «……ти этажный ……..Квартирный жилой дом в……»
- •1. Текстовая часть
- •1.1 Пояснительная записка
- •1.2 Схема планировочной организации земельного участка
- •1.3 Архитектурные решения
- •1.4. Конструктивные и объёмно-планировочные решения
- •Наружные стены
- •Перекрытия и покрытие
- •Внутренние стены
- •Лестница
- •Фундамент
- •Перегородки
- •Окна и двери
- •1.5 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения
- •Отопление
- •Вентиляция
- •Водоснабжение
- •Канализация
- •Электроснабжение
- •Устройство связи
- •Водосток
- •1.6 Перечень мероприятий по охране окружающей среды
- •1.7 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
- •1.8 Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
- •3. Приложения
- •4. Библиографический список
1.7 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Обосновать степень огнестойкости и класс функциональной пожарной опасности объекта капитального строительства.
Описать и обосновать противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями.
Описать и обосновать принятые конструктивные и объёмно-планировочные решения с точки зрения степени огнестойкости здания.
Пример:
Пример:
1.7.3. Принятые основные строительные конструкции – несгораемые, обеспечивают пределы огнестойкости, предусмотренные таблицей 1 [ссылка на регламентирующий документ].
Перекрытия и покрытия, лестничные марши – сборные железобетонные. Лестницы обеспечены естественным освещением через окна в наружных стенах. Секции отделены друг от друга противопожарными стенами.
Проветривание подвала осуществляется специальными вентиляционными продухами.
В здании предусмотрено дымоудаление из коридоров на каждом этаже в соответствии и пожарные краны [ссылка на регламентирующий документ].
Двери лестничной клетки – самозакрывающиеся, с уплотнителями. Между маршами лестницы предусмотрен зазор шириной 100 мм.
В техническом этаже запроектирован выход на кровлю, оборудованный стационарной лестницей. На кровле предусмотрена молниезащита.
Описать и обосновать проектные решения по обеспечению безопасности людей при возникновении пожара (противопожарные преграды, безопасная эвакуация из здания, противодымная защита и др.).
1.8 Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Привести перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объекту капитального строительства (пандусы на входах, специальные лифты, уборные для инвалидов, ширина коридоров, глубина тамбуров, пониженные бордюры, места для хранения колясок, места на открытых автостоянках и др.).
3. Приложения
3.1. Задание на курсовой проект.
3.2. Теплотехнический расчёт ограждающих конструкций.
Пример:
Необходимо определить толщину слоя эффективного утеплителя наружной стены проектируемого жилого дома. Наружные стены состоят из 3-х слойных бетонных панелей.
Исходные данные:
Место строительства – город Великий Новгород.
Параметры внутреннего воздуха: температура tв=20˚С, относительная влажность φ=55% [х1].
Влажностный режим помещений – нормальный.
Зона влажности района строительства – нормальная.
Условия эксплуатации ограждающей конструкции в зависимости от влажностного режима помещений и зон влажности – Б [х2].
Теплотехнические показатели материалов
Таблица 1
Наименование слоев |
Толщина слоя, δ, м |
Плотность материала в сухом состоянии γ0, кг/м3 |
Расчетные коэффициенты при условии эксплуатации Б λ, Вт/(м2˚С) |
1. Штукатурка |
0,02 |
1800 |
0,93 |
2. Керамзитобетон (наружный и внутренний слои 3-х слойной панели) |
0,25 |
800 |
0,21 |
3. Плиты минераловатные |
х |
50 |
0,06 |
4. Штукатурка |
0,02 |
1800 |
0,93 |
Расчет конструкции:
Приведенное сопротивление теплопередаче Ro, м2·°C/Bt конструкций следует принимать не менее требуемых значений Rreq, м2·°С/Вт, определяемых по таблице 4 [х2] в зависимости от градусо-суток района строительства Dd, °С·сут.
Градусо-сутки отопительного периода Dd, °С·сут, определяют по формуле
Dd= (tint–tht) zht, (1)
где tint – |
расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, °С; |
tht, zht – |
средняя температура наружного воздуха, °С, и продолжительность, сут, отопительного периода, принимаемые по СНиП 23-01 для периода со средней суточной температурой наружного воздуха не более 8 ° [х3]. |
Для г. Великого Новгорода tht= – 2,3 , zht=221
Dd= (tint –tht) zht = (20 – (–2,3)) 221 = 22,3 221 = 4928,3 °С·сут
Значения Rreq для величин Dd, отличающихся от табличных, следует определять по формуле:
Rreq = aDd + b, (2)
где Dd – градусо-сутки отопительного периода, °С·сут, для конкретного пункта;
a, b – коэффициенты, значения которых следует принимать по данным таблицы 4 для соответствующих групп зданий.
Для стен жилых зданий a=0,00035, b=1,4.
Следовательно, Rreq = 0,00035 4928,3 + 1,4 = 3,1249 м2·°С/Вт
Сопротивление теплопередаче Ro, м2·°С/Вт, однородной однослойной или многослойной ограждающей конструкции с однородными слоями следует определять по формуле:
Ro = Rsi + Rk + Rse (3)
где Rsi=1/int, int – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих конструкций, Вт/(м2·°С), принимаемый по таблице 7[x2];
Rse=1/ext, ext – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции для условий холодного периода, Вт/( м2·°С), принимаемый по таблице 8 [x2].
Термическое сопротивление ограждающей конструкции Rk м2·°С/Вт, с последовательно расположенными однородными слоями следует определять как сумму термических сопротивлений отдельных слоев:
Rk = R1 + R2 + R3 + … + Rn (4)
где R1, R2, R3, … Rn, – термические сопротивления отдельных слоев ограждающей конструкции, м2·°С/Вт, определяемые по формуле:
R = / (5)
где – толщина слоя, м;
– расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/(м·°С), принимаемый согласно [x2].
Для нахождения слоя утеплителя в наружной стене ут пользуемся зависимостью (3):
3,1249 = 1/8,7 + 0,02/0,93 + 0,25/0,21 + ут/0,06 + 0,02/0,93 + 1/23;
3,1249 = 0,1149 + 0,0215 + 1,1905 + ут/0,06 + 0,0215 + 0,0435;
3,1249 = 1,3704 + ут/0,06;
1,7545 = ут/0,06;
ут = 0,1053 м
Тогда общий размер наружной ограждающей конструкции равен:
ст = 0,02 + 0,1053 + 0,250+0,02 = 0,3953 м.
Принимаем к установке стандартный размер панелей кратно 50 мм – 400 мм.
Сделаем проверочный расчет.
1/8,7 + 0,02/0,93 + 0,25/0,21 + 0,11/0,06 +0,02/0,93 + 1/23 = 3,2037 м2·°С/Вт;
Rreq = 3,1249 м2·°С/Вт; Ro = 3,2037 м2·°С/Вт ;
3,2037/3,1249 100= 103 %
В ходе проведенного расчета установлено, что принятая конструкция наружной стены соответствует требованиям [х1], т.к. сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции лежит в границах допуска ±10%
Вывод: принимаем в качестве наружной ограждающей конструкции трёхслойную стеновую панель толщиной 400 мм с утеплителем из минераловатных плит толщиной 110 мм.
3.3. Расчёт звукоизоляции межквартирной выгораживающей конструкции.
Пример:
Требуется определить индекс изоляции воздушного шума межквартирной однослойной панели сплошного сечения из железобетона, толщиной 160 мм и сравнить полученное значение с нормативными значениями для межквартирных стен жилых домов с комфортными условиями категории Б [х4].
Для стен и перегородок между квартирами в домах категории Б Rн=52 дБ [х4].
Для практических целей расчета используется расчетно-графический метод, который позволяет построить ориентировочную частотную характеристику звукоизоляции однослойного плоского ограждения сплошного сечения с поверхностной плотностью от 100 до 800 кг/ м2 [х4, х5].
Частотная характеристика изоляции воздушного шума конструкцией в нормируемом диапазоне частот (100-3150 Гц) изображается в виде ломаной линии ABCD (рис. 1). Построение частотной характеристики производится в следующей последовательности.
Вычисляем значение поверхностной плотности конструкции по формуле:
m = х H,
где – плотность материала конструкции, принимаем 2500 кг/ м3,
H – толщина конструкции, принимаем для межквартирной перегородки 0,16м.
m= 2500 х 0,16 = 400 кг/м3
Находим координаты т. В.
Абсциссу т. В (частоту fв) определяем по табл. 1 [х4] в зависимости от толщины и плотности материала конструкции.
Табл. 1
Плотность материала, , кг/ м3 |
Абсцисса т. В (частота fв, Гц) |
1800 |
29/H |
1600 1800 |
31/H |
1400 1600 |
33/H |
1200 1400 |
35/H |
1000 1200 |
37/H |
800 1000 |
39/H |
600 800 |
40/H |
При =2500 кг/ м3 fв=29/H=29/0,16=181,3 Гц. Далее по табл.2 [х4] находим пределы, в которых находится вычисленное значение – fв=200Гц.
3. Ординату т. В (значение Rв) определяем в зависимости от поверхностной плотности m по формуле Rв = 20 lg m – 12, дБ.
Rв = 20 lg 400 – 12= 40, 04 дБ. Округляем до 0,5 дБ, следовательно, Rв = 40 дБ.
Табл.2
-
Среднегеометрическая частота
1/3- октавной полосы
Границы
1/3- октавной полосы
50
45-56
63
57-70
80
71-88
100
89-111
125
112-140
160
141-176
200
177-222
250
223-280
315
281-353
400
354-445
500
446-561
630
562-707
800
708-890
1000
891-1122
1250
1123-1414
1600
1415-1782
2000
1783-2244
2500
2245-2828
3150
2829-3563
4. Из т. В влево проводим горизонтальный отрезок ВА до пересечения с началом координат, соответствующему частоте 100 Гц (рис. 1).
5. Из т. В вправо проводим отрезок ВС с наклоном 6 дБ на октаву до т. С с ординатой
Rс = 65 дБ .Т. к. т. С лежит за пределами нормируемого диапазона частот (3150 Гц), то горизонтальный отрезок СD отсутствует (рис. 1).
Индекс изоляции воздушного шума Rв (дБ) ограждающей конструкции с известной частотной характеристикой изоляции воздушного шума определяется путём сопоставления этой частотной характеристики с оценочной кривой звукоизоляции, построенной по нормируемым значениям [х4,х5]. Величиной индекса изоляции воздушного шума Rв будет являться ордината смещенной оценочной кривой звукоизоляции в 1/3-октавной полосе со среднегеометрической частотой 500 Гц [х4,х5].
Сопоставляем полученную частотную характеристику нашей конструкции с оценочной кривой звукоизоляции, построенной по значениям, приведенным в табл. 3 (столбец 3).
Определяем сумму неблагоприятных отклонений частотной характеристики звукоизоляции конструкции от оценочной кривой звукоизоляции (табл. 3, столбец 4).
Т.к. сумма неблагоприятных отклонений меньше 32, (1=24 дБ) попробуем поднять оценочную кривую на целое число дБ так, чтобы сумма отклонений стремилась к 32, но не превышала её. В нашем случае оценочную кривую сместили на на минимально возможное количество дБ – 1 дБ вверх (столбец 5, табл.3). В результате превышение составило 2=33 дБ, т.е. более 32 дБ. Следовательно, согласно п.9.3 [х4] принимаем индекс изоляции воздушного шума Rв (дБ) ограждающей конструкции 52 дБ.
Табл. 3
Частота |
Rв |
Rн |
отклонение |
Rн± |
Rв-(Rн±Δ) |
100 |
40 |
33 |
- |
34 |
- |
125 |
40 |
36 |
- |
37 |
- |
160 |
40 |
39 |
- |
40 |
- |
200 |
40 |
42 |
-2 |
43 |
-3 |
250 |
42 |
45 |
-3 |
46 |
-4 |
315 |
44 |
48 |
-4 |
49 |
-5 |
400 |
46 |
51 |
-5 |
52 |
-6 |
500 |
48 |
52 |
-4 |
53 |
-5 |
680 |
50 |
53 |
-3 |
54 |
-4 |
800 |
52 |
54 |
-2 |
55 |
-3 |
1000 |
54 |
55 |
-1 |
56 |
-2 |
1250 |
56 |
56 |
0 |
57 |
-1 |
1600 |
58 |
56 |
- |
57 |
- |
2000 |
60 |
56 |
- |
57 |
- |
2500 |
62 |
56 |
- |
57 |
- |
3150 |
64 |
56 |
- |
57 |
- |
4000 |
66 |
56 |
- |
57 |
- |
|
|
|
=24 |
|
=33 |
Р
ис.
1
Вывод: межквартирная однослойная панель из железобетона, толщиной 160 мм удовлетворяет требованиям по изоляции воздушного шума межквартирными стенами жилых домов с комфортными условиями категории Б [х4].
