- •1 Теплотехнический расчет наружней стены в зимних условиях
- •2 Расчет размеров лестничного марша
- •3 Определение состава и размера помещений
- •3.1Экспликация полов
- •3.2 Полы
- •4 Определение размеров оконных и дверных
- •5 Расчет отметок низа и верха оконных проемов с раскладкой элементов стены в разрезе здания по вертикали на высоту одного этажа
- •6 Подбор перемычек
- •7 Расчет глубины заложения ленточного фундамента
- •8 Составление спецификации сборных железобетонных элементов
- •9 Определение технико-экономических показателей
СОДЕРЖАНИЕ
с
ВВЕДЕНИЕ 4
1 ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ НАРУЖНОЙ СТЕНЫ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ …………………………………………………………………………………..5
2 РАСЧЕТ РАЗМЕРОВ ЛЕСТНИЧНОГО МАРША……………………………..8
3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТАВА И РАЗМЕРОВ ПОМЕЩЕНИЙ ………………..9
3.1 ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОЛОВ…………………………………………………… 9
3.2 ПОЛЫ……………………………………………………………...…………..10
4 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ………………..….. 12
5 РАСЧЕТ ОТМЕТОК НИЗА И ВЕРХА ОКОННЫХ ПРОЕМОВ С РАСКЛАДКОЙ ЭЛЕМЕНТОВ СТЕНЫ В РАЗРЕЗЕ ЗДАНИЯ ПО ВЕРТИКАЛИ НА ВЫСОТУ ОДНОГО ЭТАЖА……………………………………….………..…………13
6 ПОДБОР ПЕРЕМЫЧЕК………………………………………………..………14
7 РАСЧЕТ ГЛУБИНЫ ЗАЛОЖЕНИЯ ЛЕНТОЧНОГО ФУНДАМЕНТА…….16
8 СОСТАВЛЕНИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ…………………………………………………………………………….17
9 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ……..18
ЛИТЕРАТУРА…………………………………………………………………….19
ВВЕДЕНИЕ
Тема курсовой работы – ”Двухэтажный дом с подвалом со стенами из мелкоразмерных элементов ”, строительство данного жилого дома предусмотрено в городе Житковичи Гомельской области, Республика Беларусь. Грунт песчаный. Ширина и длина здания по координационным осям составляет: ширина А-В = 11,700 м; длина 1-3 = 9900м. Здание двухэтажное с высотой этажа 2,8 м. Здание запроектировано с подвалом, ниже отметки 0,000. В плане запроектировано 5 жилых комнат. По заданию тип блокировки- блокированный.
Здание является бескаркасным. Конструктивная схема: поперечными несущими стенами.
Графическая часть содержит:
-главный фасад здания(М 1:100);
- планы этажей (М 1:100);
- поперечный разрез здания (М 1:50);
- схема расположения элементов фундамента(М1:100);
- план кровли (М 1:100).
1 Теплотехнический расчет наружней стены в зимних условиях
Несущая способность стен зависит от величины нагрузки, прочности и толщины.
Теплотехнический расчет определяет минимальную толщину стен. Для того, чтобы в процессе ее эксплуатации не были случаи промерзания или перегрева.
Теплотехнический расчет выполняется в соответствии с ТКП 45-2.04-43-2006 (02250) «Строительная теплотехника. Строительные нормы проектирования» [14] и Изменением №1 к нему [15].
Рисунок 1.1 – Конструкция стены
По приложению А ТКП определяем коэффициент теплопроводности λ,Вт/м2∙0С и плотности слоёв кг/м3.
Таблица 1.1 - Теплотехнические показатели
№ |
Наименование слоя |
Плотность
|
Толщина, δ, м |
Коэффициент теплопроводности λ, Вт⁄м2∙0C |
Коэффициент теплоусвоения, s |
1 |
Плитка |
1800 |
0,02 |
0,70 |
9,20 |
2 |
Бетонный камень |
1000 |
0,138 |
0,33 |
5,03 |
3 |
Утеплитель засыпной(гравий керамический)
|
300 |
х |
0,12 |
1,56 |
|
Продолжение таблицы 1.1 |
|
|||
4 |
Бетонный камень |
1000 |
0,138 |
0,33 |
5,03 |
5 |
Известково-песчаная штукатурка |
1600 |
0,02 |
0,81 |
9,76 |
Сопротивление теплопередаче следует принимать равным экономически целесообразному - Rт.эк». определяемому по формуле 1.1. [10]:
R
т.тр.
=
,
(1.1)
где: n = 1 (для наружных стен и покрытий) - коэффициент, учитывающий положение наружной поверхности ограждающей конструкции по отношению к наружному воздуху, принимаемый по таблице 5.3 [14];
tв= 18 *С - расчётная температура внутреннего воздуха. °С. принимаемая по таблице 4.1 [101;
tн- (в - расчётная зимняя температура наружного воздуха. °С. принимаемая по таблице 4.3 с учётом тепловой инерции ограждающих конструкций D (за исключением заполнений проёмов) по таблице 5.2 [14];
=
8,7 Вт м:.°С
(для стен) - коэффициент теплоотдачи
внутренней поверхности ограждающей
конструкции, принимаемый по таблице
5.4[14];
∆ tв = 6 °С (для наружных стен жилых зданий) - расчётный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции. °С. принимаемый по таблице 5.5 [14];
Принимаем значение D свыше 7. Тогда tн принимаем по температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 (для Гомельской области): tн =-24°С
R
т.тр.
=
,
м2∙0C/Вт
Проверяем условие Rт.тр=0,805 м2∙0C/Вт ˂Rт.норм=3,2 м2∙0C/Вт
Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции Rт, . определяем по формуле1.2[10]:
Rт
=
,
(1.2)
где: Rк - термическое сопротивление ограждающей конструкции. м2∙0C/Вт.
Термическое сопротивление ограждающей конструкции определяется по формуле1.3[10]:
Rк = R1+R2+……+Rn (1.3)
где R1,2,n- термическое сопротивление каждого слоя ограждающей конструкции, м2∙0C/Вт.
Термическое сопротивление однородной ограждающей конструкции, а также слоя многослойной конструкции определяется по формуле1.4[14]:
R=
(1.4)
Rт=
3,2=1,06+
x=256м м
Принимаем толщину утеплителя 312мм.
Тогда толщина стены 588мм.
Проверяем тепловую инерцию ограждающей конструкции D определяем по формуле 1.5[14]:
D=R1∙S1+ R2∙S2+ R3∙S3…… Rn∙Sn (1.5)
где S1, S2, Sn - расчётные коэффициент теплоусвоения материала отдельных слоев ограждающей конструкции в условиях эксплуатации. Вт/(м:°С). [14].
D=0,03∙9,2+0,42∙5,03+2,6∙1,56+0,42∙5,3+0,03∙9,76=8,4
Проверяем условие Rт≥Rт.норм
Rт=
м2∙0C/Вт.
3,66 м2∙0C/Вт.≥3,2 м2∙0C/Вт.
Следовательно толщину утеплителя и толщина стены подобрана правильно.

⁄м3