- •1. Архитектурно-строительная часть. Исходные данные для проектирования.
- •1.2. Объемно-планировочное решение.
- •1.3. Конструктивное решение.
- •1.3.1. Стены.
- •1.3.2. Перегородки.
- •1.3.3. Перекрытия.
- •1.3.4. Покрытие.
- •1.3.5. Крыша.
- •1.3.6. Лестницы.
- •1.3.7. Лифт.
- •1.3.8. Мусоропровод.
- •1.5. Тэп жилого здания.
- •Спецификация элементов перекрытия и покрытия
- •Спецификация элементов заполнения оконных и дверных проемов
- •Экспликация полов
- •Ведомость отделки помещений
- •Экспликация помещений
- •Литература
1.3.4. Покрытие.
Для устройства покрытия проектируемого здания применяются железобетонные многопустотные плиты толщиной 220 мм с круглыми пустотами (см. приложение А) . Швы между плитами замоноличиваются цементным раствором М-100. Анкерные связи свариваются пли плотном зацеплении за строповочные петли с последующим отгибом петель.
Присутствуют монолитные участки перекрытия, армированные АIII d – 14, с последующим замоноличиванием бетоном М-300.
1.3.5. Крыша.
Крыша проектируемого здания – малоуклонная (i = 0,02) чердачная с рулонной кровлей и внутренним водостоком. Чердак теплый. Конструкцию крыши см. Разрез 1-1 лист 2 формата А1.
1.3.6. Лестницы.
Лестницы запроектированы из сборных железобетонных конструкций. Цокольный марш и наружная лестница – наборные из железобетонных ступеней ГОСТ 8717.1-84 по стальным косоурам.
Лестничные марши марки 1ЛМ 30.12.15-4 (см.приложение А).
Лестничные площадки – ребристые плиты ЛП 30.16 (см.приложение А).
Стены лестничной клетки – кирпичные толщиной 380 мм.
Ограждения лестниц металлические. Высота ограждений 900мм.
1.3.7. Лифт.
В здании запроектирован пассажирский лифт по ГОСТ 5746-2003 грузоподъемностью 630 кг, скорость 1,0 м/с. Тип кабины – непроходная с раздвижными автоматическими дверями. Расположение противовеса – сзади кабины. Размеры кабины 2100х1200 мм. Стены лифтовой шахты выполнены из кирпича.
1.3.8. Мусоропровод.
Мусоропровод запроектирован из асбоцементных безнапорных труб с диаметром 400 мм. Камера мусороудаления расположена на первом этаже. Мусоросборная камера имеет самостоятельный вход, изолированный от входа в здание глухой стеной, и выделяется противопожарными перегородками и перекрытием с пределом огнестойкости REI 60 и классом пожарной опасности К0. Мусоропровод оборудован устройством для периодической промывки, очистки и дезинфекции и автоматического пожаротушения ствола в соответствии с требованиями СанПиН 4690.
1.3.9. Окна и двери.
Запроектировано 4 типа оконных блоков (см. приложение Б).
Запроектировано 8 типов дверных блоков (см. приложение Б).
1.3.10. Конструкции пола.
Экспликация полов выполнена в соответствие с ГОСТ 21.501-93 «Правила выполнения архитектурно-строительных рабочих чертежей» и приведены в приложение В.
1.3.11. Отделочные работы.
Сведения об отделке помещений при отсутствии рабочих чертежей интерьеров в соответствие с ГОСТ 21.501-93 «Правила выполнения архитектурно-строительных рабочих чертежей» и приведены в приложение Г.
1.4. Теплотехнический расчет.
1. Введение:
Расчет произведен в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:
СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий.
СП 131.13330.2012 Строительная климатология.
СП 23-101-2004 Проектирование тепловой защиты зданий
2. Исходные данные:
Район строительства: Самара
Относительная влажность воздуха: φв=55%
Тип здания или помещения: Жилые
Вид ограждающей конструкции: Наружные стены
Расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания: tв=20°C
3. Расчет:
Согласно таблицы 1 СП 50.13330.2012 при температуре внутреннего воздуха здания tint=20°C и относительной влажности воздуха φint=55% влажностный режим помещения устанавливается, как нормальный.
Определим базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче Roтр исходя из нормативных требований к приведенному сопротивлению теплопередаче(п. 5.2) СП 50.13330.2012) согласно формуле:
Roтр=a·ГСОП+b
где а и b- коэффициенты, значения которых следует приниматься по данным таблицы 3 СП 50.13330.2012 для соответствующих групп зданий.
Так для ограждающей конструкции вида- наружные стены и типа здания -жилые а=0.00035;b=1.4
Определим градусо-сутки отопительного периода ГСОП, 0С·сут по формуле (5.2) СП 50.13330.2012
ГСОП=(tв-tот)zот
где tв-расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания,°C
tв=20°C
tот-средняя температура наружного воздуха,°C принимаемые по таблице 1 СП131.13330.2012 для периода со средней суточной температурой наружного воздуха не более8 °С для типа здания - жилые
tов=-5.2 °С
zот-продолжительность, сут, отопительного периода принимаемые по таблице 1 СП131.13330.2012 для периода со средней суточной температурой наружного воздуха не более 8 °С для типа здания - жилые
zот=203 сут.
Тогда
ГСОП=(20-(-5.2))203=5115.6 °С·сут
По формуле в таблице 3 СП 50.13330.2012 определяем базовое значение требуемого сопротивления теплопередачи Roтр (м2·°С/Вт).
Roнорм=0.00035·5115.6+1.4=3.19м2°С/Вт
Поскольку населенный пункт Самара относится к зоне влажности - сухой, при этом влажностный режим помещения - нормальный, то в соответствии с таблицей 2 СП50.13330.2012 теплотехнические характеристики материалов ограждающих конструкций будут приняты, как для условий эксплуатации A.
Схема конструкции ограждающей конструкции показана на рисунке:
1.Раствор сложный (песок, известь, цемент), толщина δ1=0.03м, коэффициент теплопроводности λА1=0.7Вт/(м°С)
2.URSA GEO ФАСАД, толщина δ2=0.1м, коэффициент теплопроводности λА2=0.037Вт/(м°С)
3.Кладка из глиняного кирпича обыкновенного (ГОСТ 530) на ц.-п. р-ре, толщина δ3=0.51м, коэффициент теплопроводности λА3=0.7Вт/(м°С)
Условное сопротивление теплопередаче R0усл, (м2°С/Вт) определим по формуле E.6 СП 50.13330.2012:
R0усл=1/αint+δn/λn+1/αext
где αint - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих конструкций, Вт/(м2°С), принимаемый по таблице 4 СП 50.13330.2012
αint=8.7 Вт/(м2°С)
αext - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкций для условий холодного периода, принимаемый по таблице 6 СП 50.13330.2012
αext=23 Вт/(м2°С) -согласно п.1 таблицы 6 СП 50.13330.2012 для наружных стен.
R0усл=1/8.7+0.03/0.7+0.1/0.037+0.51/0.7+1/23
R0усл=3.63м2°С/Вт
Приведенное сопротивление теплопередаче R0пр, (м2°С/Вт) определим по формуле 11 СП 23-101-2004:
R0пр=R0усл ·r
r-коэффициент теплотехнической однородности ограждающей конструкции, учитывающий влияние стыков, откосов проемов, обрамляющих ребер, гибких связей и других теплопроводных включений
r=0.92
Тогда
R0пр=3.63·0.92=3.34м2·°С/Вт
Вывод: величина приведённого сопротивления теплопередаче R0пр больше требуемого R0норм(3.34>3.19) следовательно представленная ограждающая конструкция соответствует требованиям по теплопередаче.
