- •1.1 Характеристика района строительства
- •1.2 Схема планировочной организации земельного участка
- •1.3 Объемно-планировочное решение
- •1.4 Конструктивные решения
- •1.4.1 Фундаменты
- •1.4.2 Стены
- •1.4.2.1 Теплотехнический расчет наружной стены
- •1.4.3 Перекрытия и покрытие
- •1.4.3.1 Теплотехнический расчет покрытия
- •1.4.10 Окна
- •1.4.11 Двери
- •1.6 Технико-экономические показатели
1.3 Объемно-планировочное решение
Объемно-планировочное решение обусловлено функциональными связями размещаемых помещений и местом строительства проектируемого здания. Длина здания – 23.4 м, ширина – 11.8 м, высота здания – 6.5 м, высота в коньке 9.65 м. Здание имеет 2 главных входа для посетителей со стороны главного фасада. Подъезд к зданию столовой осуществляется со стороны улицы. Въезд на автопаркову с западной стороны здания. Для обеспечения нормального функционирования маломобильных групп населения проектом предусмотрено устройство пандусов возле входа.
Здание имеет II-ю степень огнестойкости, уровень ответственности II-й-нормальный, коэффициент надежности =0,95, класс конструктивной пожарной опасности С1, класс функциональной пожарной опасности помещений в зависимости от их назначения – Ф3.1, Ф5.2.
Во всем здании предусмотрено автоматическое пожаротушение. Автоматическое пожаротушение запроектировано с помощью модуля порошкового пожаротушения МПП (Н) торговой марки «Тунгус».
1.4 Конструктивные решения
Конструктивная схема здания – рамно-связевая, каркас выполнен из металлического прокатного профиля. Пространственная жесткость здания и его устойчивость обеспечивается анкеровкой плит перекрытия между собой, жесткой заделкой нижних концов металлических колонн в фундамент и жестким соединением балок металлического прокатного профиля. Каркас рассчитан, как на основное сочетание нагрузок, так и на дополнительное, включающее нагрузку от ветрового воздействия и на особое сочетание, включающее сейсмическую нагрузку, интенсивностью 7 баллов.
1.4.1 Фундаменты
Фундамент – железобетонные сборные, толщиной равной 1200 мм, по предварительно уплотненной песчано-гравийной подсыпке, высотой 1200 мм.
Горизонтальная гидроизоляция выполнена из цементно-песчаного раствора М100, состава 1:2. Обратная засыпка пазух произведена песчаным непучинистым грунтом, с тщательным послойным уплотнением при оптимальной влажности. По периметру наружных стен здания выполнена асфальтобетонная отмостка, толщиной 30 мм по щебеночному основанию, толщиной 100 мм, шириной 1000 мм, с уклоном 3%.
1.4.2 Стены
Стены кирпичные несущие и самонесущие из кирпича СУР 100/15 на цементнопесчаном растворе М50, с навесным вентилируемым фасадом (Техническое свидетельство Госстроя России №ТС-07-0934-04 от 03.03.04 и Техническая оценка ФЦС №ТО-0934-04/1).
Внутренние стены и перегородки выполнены из силикатного кирпича СУР 100/15 марки по прочности на сжатие 100, по морозостойкости F15, на цементно-песчаном растворе марки 100 (ГОСТ 379-95), в санузлах – из глиняного обыкновенного кирпича марки 100 (ГОСТ 530-95) на цементно-песчаном растворе М75. Внутренние стены приняты толщиной 380 мм, перегородки толщиной 120 мм. Все перегородки, а также стены с вентканалами армируются сетками диаметром 4 В-I (В 1400-1) шаг 50х50 мм через два ряда кладки по высоте.
1.4.2.1 Теплотехнический расчет наружной стены
Таблица 1.2 Теплотехнические показатели строительных материалов
№ п/п |
Материал |
γ,(кг/м3) |
δ,(м) |
λ,Вт/ (м°С) |
1 |
Плиты жесткие минерало-ватные |
200 |
х |
0,041 |
2 |
Кирпич силикатный |
1800 |
0,38 |
0,76 |
По СНиП 23-01-99 температура холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 tн = -38°C.
Температура внутреннего воздуха tв=18°C
Режим помещения - нормальный.
Условия эксплуатации определяем по режиму помещения и по зоне влажности по СНиП 23-02-2003. Режим помещения нормальный, зона влажности для города Владивосток – 3, условия эксплуатации А
Определяем требуемое сопротивление теплопередачи конструкции исходя из санитарно гигиенических требований:
,
где
(1.1)
n - коэффициент, принимаемый в зависимости от положения наружной поверхности ограждающей конструкции по отношению к наружному воздуху определяем по СНиП 23-02-2003, принимаем n=1
tH - расчетная зимняя температура наружного воздуха,°С, равная средней температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 по СНиП 23-01-99, tн=-38оC;
tв - расчетная температура внутреннего воздуха принимается в соответствии с нормами проектирования соответствующих зданий и сооружений, tв = 18оС
∆tн- нормативный температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции; принимаем по СНиП 23-02-2003 ∆tн=4
αв - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции; принимаем по СНиП 23-02-2003 αв=8,7Вт/(м2оС)
Определяем Ro из условий энергосбережения, для этого рассчитываем по формуле показатель градусо-суток отопительного периода (ГСОП)
ГСОП =(tв — tоп)Zот.пер , где (1.2)
tоп,Zот.пер — средняя температура (°С) и продолжительность (сут.) периода со средней суточной температурой воздуха ниже нуля, принимаем по СНиП 23-01-99*, ton = -11,4 °С, Zот.пер=242(оcут)
ГСОП = (18 + 11,4)·242 = 7114,8 (°сут);
ГСОП Ro
6000 3,5
8000 4,2
R0тр(э)
=
(м2
°С)/Вт
Определяем сопротивление теплопередачи ограждающей конструкции:
(1.3)
исходя из таблицы 7 СНиП 23-02-2003 αн = 23
Rк=R1+R2+R3;
х=13,8 (см).
Принимаем толщину утеплителя 15см.
