- •12. Противопожарные требования к проектным решениям зданий и комплексов
- •14. Классификация и требования к стройматериалам
- •15. Строение и свойства строительных материалов
- •16. Древесина и материалы из нее: свойства, породы
- •17. Керамические материалы: стеновые и кровельные
- •18. Материалы и металлические изделия: свойства сталей, стальной прокат и стальные конструкции
- •19. Заполнители бетонов и растворов
- •20. Строительные растворы: свойства растворных смесей, приготовление, транспортирование
- •21. Бетоны: основы технологии бетона, прочность, марка, класс
- •22. Искусственные каменные материалы и изделия на основе вяжущих (гипсовые, силикатные итп)
12. Противопожарные требования к проектным решениям зданий и комплексов
Расстояния от границ застройки городских поселений до лесных массивов должны быть не менее 50 м, а от застройки сельских поселений и участков - садоводческих товариществ не менее 15 м;
Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями в зависимости от степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности
Материал несущих и ограждающих конструкций строения |
Расстояния, м |
|||
А |
Б |
В |
||
А |
Камень, бетон, железобетон и другие негорючие материалы |
6 |
8 |
10 |
Б |
То же, с деревянными перекрытиями и покрытиями, защищенными негорючими и трудногорючими материалами |
8 |
8 |
10 |
В |
Древесина, каркасные ограждающие конструкции из негорючих, трудногорючих и горючих материалов |
10 |
10 |
15 |
К негорючим строительным материалам относятся материалы при следующих значениях параметров горючести:
прирост температуры в печи не более 50 °С;
потеря массы образца не более 50 %;
продолжительность устойчивого пламенного горения не более 10 с.
К горючим строительным материалам относятся материалы, не удовлетворяющие хотя бы одному из указанных параметров.
Горючие строительные материалы в зависимости от значений параметров горючести подразделяют на четыре группы горючести: Г1, Г2, ГЗ, Г4 (табл. 6.17).
Группы горючести строительных материалов
Для материалов групп горючести Г1, Г2, ГЗ не допускается образование кипящих капель расплава при испытании.
Согласно [20] строительные материалы по способности их к возгоранию делят на три группы:
несгораемые, которые под воздействием высокой температуры не воспламеняются, не тлеют и не обугливаются. К ним относят все естественные и искусственные неорганические материалы, металлы и т.д.;
трудносгораемые, которые под воздействием огня или высокой температуры воспламеняются, тлеют или обугливаются и продолжают гореть, тлеть или обугливаться при наличии источника зажигания, а после его удаления прекращают гореть или тлеть. К ним относят древесину, подвергнутую глубокой пропитке антипиренами, полимерные материалы, цементный фибролит, асфальтовый бетон и т.п.;
сгораемые, которые под воздействием огня или высокой температуры воспламеняются, тлеют или обугливаются и продолжают гореть, тлеть или обугливаться после удаления источника зажигания. К ним относятся все органические материалы, не отвечающие требованиям, предъявляемым к несгораемым или трудносгораемым материалам.
Строительные конструкции в отношении их огнестойкости, т.е. способности сопротивляться воздействию огня или высокой температуры пожара, характеризуются пределомогнестойкости и пределом распространения по ним огня. Эти пределы определяются огневыми испытаниями в специальных печах.
Здания и сооружения по огнестойкости подразделяются на пять степеней, обозначаемых римскими цифрами I, II, III, IV, V .
13.
Санитарно-гигиенические основы
проектирования зданий. Свето- и
теплотехнические расчеты.Санитарно-гигиенические
требования для ограждающих конструкций
выполняются при условии R0 ≥Rreq,
где: - коэффициент, учитывающий зависимость положения наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху и приведенный в таблице 6;
- нормируемый температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции, °С, принимаемый по таблице 5;
- коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих конструкций, Вт/(м •°С), принимаемый по таблице 7;
- то же, что и в формуле (1);
- расчетная температура наружного воздуха в холодный период года, °С, для всех зданий, кроме производственных зданий, предназначенных для сезонной эксплуатации, принимаемая равной средней температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 по СНиП 23-01-99*.
Требования энергосбережения выполняются, если приведенное сопротивление теплопередаче R0, м2 оС/Вт, ограждающих конструкций, а также окон принимается не менее нормируемых значений Rreq, м2 оС/Вт, определяемых по таблице 4 в зависимости от градусо–суток района строительства Dd, °C•сут.
Продолжительность отопительного периода zht, сут, и среднюю температуру наружного воздуха tht, °С, в течение отопительного периода следует принимать согласно СНиП 23-01 99 (таблица 1, графы 13 и 14 - для медицинских и детских учреждений, графы 11 и 12 - в остальных случаях) для соответствующего города или населенного пункта. При отсутствии данных для конкретного пункта расчетные параметры отопительного периода следует принимать для ближайшего пункта, который указан в СНиП 23-01.
Величину градусо-суток Dd в течение отопительного периода следует вычислять по формуле Dd = (tint – tht) zht где: tint - расчетная средняя температура внутреннего воздуха, °С, принимаемая по таблице 1.
В случае исполнения ограждений в виде однородной однослойной конструкции приведенное сопротивление теплопередаче R0, м2 оС/Вт, определяют по формуле
R0= Rsi+ Rк+ Rse=1/αint+ δ/λ+1/αext где: αint – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих конструкций, Вт/ (м2 оС), принимаемый по табл. 7;
δ – толщина слоя, м;тλ – коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/(м оС), принимаемый по прил. Д.
αext – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции для условий холодного периода, принимаемый по табл. 8.
Приведенное сопротивление теплопередаче многослойной конструкции определяют по формуле:
R0= Rsi+ ΣRк+ Rse=1/αint+ Σδ/λ+1/ При наличии в ограждающей конструкции прослойки, вентилируемой наружным воздухом:
а) слои конструкции, расположенные между воздушной прослойкой и наружной поверхностью, в теплотехническом расчете не учитываются;
б) на поверхности конструкции, обращенной в сторону вентилируемой наружным воздухом прослойки, следует принимать коэффициент теплоотдачи αext равным 10,8 Вт/(м2 оС).
Термическое сопротивление ограждающей конструкции Rк, м2С0/Вт, следует определять по формуле:
Rk = + +…+ + Ra.l где: Ra.l – термическое сопротивление воздушных прослоек (табл. 7. СП 23-101-2004).
Светотехническим расчетом могут быть определены: мощность ламп, необходимая для получения заданной освещенности при выбранном типе, расположении и числе светильников; число и расположение светильников, необходимых для получения заданной освещенности при выбранном типе светильников и мощности ламп в них; расчетная освещенность при известном типе, расположении светильников и мощности ламп в них.
Метод удельной мощности Удельной установленной мощностью называют частное от деления общей установленной в помещении мощности ламп на площадь помещения: pуд = (Pл х n) / S, где pуд - удельная установленная мощность, Вт/м2, Pл - мощность лампы, Вт; n- число ламп в помещении; S — площадь помещения, м2.
Удельная мощность - это справочное значение. Для того, что бы правильно выбрать величину удельной мощности необходимо знать тип светильников, нормированную освещенность, коэффициент запаса (при его значениях, отличающихся от указанных в таблицах, допускается пропорциональный пересчет значений удельной мощности), коэффициенты отражения поверхностей помещения, значения расчетной высоты и площадь помещения. Расчетное уравнение для определения мощноcти одной лампы: Pл = (pуд х S) / n
