
- •Пояснительная записка к дипломному проекту
- •Задание
- •1. Общий раздел
- •2. Строительные материалы изделия и конструкции
- •3. Архитектурно строительный раздел
- •4. Расчетно–конструктивный раздел
- •5. Основания и фундаменты
- •6. Технология строительства
- •7. Организация строительства
- •8. Охрана труда
- •9. Сметы и технико-экономические показатели Локальная смета
3. Архитектурно строительный раздел
Руководитель __________________________________Селиванов В. М.
Консультант ___________________________________Селиванов В. М.
Студент _______________________________________Иванец А.А.
3. Архитектурно-строительный раздел
3.1. Генеральный план
Участок расположен в частично застроенном районе Красный Абакан города Абакан. Участок под застройку имеет размеры 600 м2 (6 соток). К господствующим ветрам здание расположено под углом 450. Разрыв с существующими зданиями – в соответствии с противопожарными и санитарными нормами. Здание расположено таким образом, чтобы центральные входы находятся со стороны улицы. Принятая в проекте схема благоустройства и озеленения участка обеспечивает благоприятные условия для жильцов. Площадка, расположенная перед центральными входами в здание имеет покрытие из асфальтобетонной подготовки. На территории также предусмотрены элементы озеленения: посев трав, кустарники, деревья, со стороны главной улице – цветники, во дворе – каркас для вьющихся растений и цветов.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ДП – 29 03 00 – АД – 2416 |
Лист |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2. Объемно-планировочное и конструктивное решение
Данный проект – вариант предельно минимизированного капитального коттеджа с возможностью достройки дополнительных помещений в вертикальном или горизонтальном направлениях (растущий дом). Набор помещений на первом этапе строительства включает только самое необходимое – кухню, санузел, спальню и гараж. Однако планировочная идея данного проекта преследовала цель обеспечить живущих в столь небольшом доме максимально возможным уровнем комфорта. Основные жилые помещения сопоставимы по площади с хорошим городским жильем. Вариант роста дома в горизонтальном направлении позволит жильцам получить дополнительную жилую площадь без выселения. Вариант роста по вертикали, позволит так же увеличить жилую площадь, не теряя площади участка. Общая архитектурная композиция дома отличается цельностью, масштабностью и простотой. Перед входом устроено деревянное крыльцо со ступенями высотой 150 мм и шириной 300 мм. Над крыльцом для защиты его от дождя, снега устраивается козырек. При входе в дом имеется тамбур, предназначенный для остановки холода, идущего в здание. Так как проектируемое здание расположено в зоне с сейсмичностью 7 баллов, при его проектировании и возведение предусматривается ряд антисейсмических мероприятий согласно СНиП II-7-81* [3]. Кладка стен выполняется в теплое время года на цементно-песчаном растворе. В сопряжениях стен в кладку укладываются арматурные сетки сечением продольной арматуры общей площадью не менее 1 см2, длиной 1.5 м через 700 мм по высоте.
Фундаменты. В качестве вариантов фундаментов можно рассмотреть следующие: а) одиночные сваи небольшим сечением, так как дом двухэтажный и нагрузки от него невелики, которые можно изготавливать непосредственно на объекте строительства, имея в наличии необходимые для этого материалы: бетон, арматура, опалубка, виброуплотнитель бетона; при срубке голов в свае оставляются выпуски арматуры, которые затем свариваются с арматурой колонн; б) ленточный фундамент – наименее трудоемкий, при этом, наиболее простой и экономичный вид фундамента. Однако данный тип фундамента не приемлем для слабых грунтов; в) сплошной фундамент с полами по грунту с лентой в месте опирания ограждающей стенки, остальная часть служит полом и составляет около 8 см. Такой фундамент нужно устраивать на подстилающем слое из гравия толщиной около 50 см. Мостик холода лучше ликвидировать по периметру с помощью эффективного |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ДП – 29 03 00 – АД – 2416 |
Лист |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
утеплителя. Данный вид фундамента лучше всего подходит в нашем случае; г) в качестве варианта можно рассмотреть также буронабивной фундамент, при устройстве которого не надо тратить много средств на земляные работы, недостатком этого метода являются трудности с ямобуром, так как в нашем регионе его тяжело найти и нанять, что очень дорого стоит.
Стеновые ограждения. В качестве стеновых конструкций можно рассмотреть следующие варианты: а) кирпичные стены хоть и чаще других используются в нашем регионе, но уже доказано, что это нецелесообразно, вследствие их высокой теплопроводности, но можно использовать утеплитель, закладываемый внутрь стены, либо прикрепляемый снаружи. Так как проектируемое здание – каркасное, то толщину кирпичной кладки можно сделать минимальной, добиться этого можно с помощью утеплителя, а ограждающей конструкцией как таковой будет служить только стенка из облицовочного керамического кирпича. Изнутри стены закрываются гипсокартонными листами. Однако, в нашей зоне сейсмичности (7 баллов) толщину стенки я вынужден принять исходя из расчетов на устойчивость, но, как варианты, можно рассмотреть следующие конструкции стен:
Рис. 3.1. Вариант решения стенового ограждения.
1 – кирпичный столб; 2 – облицовочная кирпичная кладка; 3 – утеплитель; 4 – эффективный утеплитель; 5 – гипсокартонные листы; 6 – кладка из глиняного кирпича; 7 – наружная отделка стенового ограждения; 8 – внутренняя отделка.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ДП – 29 03 00 – АД – 2416 |
Лист |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
б) если не удаётся построить дом из кирпича, то его хорошим заменителем может стать легкий поризованный бетон – полистиролбетон. Стены из него делают монолитными. Благодаря доступности и невысокой стоимости исходных материалов, простой технологии возведения они пользуются заслуженной популярностью у индивидуальных застройщиков. При возведении монолитных стен следует уделить основное внимание изготовлению добротной опалубки, её надёжному креплению и удобной перестановке в процессе бетонирования. Обычно опалубку изготовляют на одну стену или, ещё лучше на весь периметр стен. Щиты длиной 2–4 м и высотой 50–80 см сколачивают из хорошо оструганных и плотно пригнанных друг к другу досок толщиной 30–40 мм через 1–1.5 м. Бетон заливают слоями 15–25 см в установленную на своё место арматурную сетку. Опалубку снимают и переставляют не раньше чем через 3 дня, укрывая бетон на всё это время рубероидом. Стены можно утеплять с помощью эффективного утеплителя размещаемого внутри стены. Закрывается всё это гипсокартонными листами или другими отделочными материалами.
Рис. 3.2. Вариант решения стенового ограждения. 1 – армированная полистиролбетонная колонна; 2 – полистиролбетонная стенка; 3 – утеплитель; 4 – эффективный утеплитель; 5 – гипсокартон;
Рис.3.3. Вариант решения стенового ограждения. 1 – кирпичный столб; 2 – утеплитель (смесь щебня и песка из перлита вспученного (ГОСТ 10832-83)); 3 – полистиролбетонная стенка; 4 – эффективный утеплитель; 5 – гипсокартонные листы.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ДП – 29 03 00 – АД – 2416 |
Лист |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перегородки чаще всего устраиваются кирпичные, гипсовые и деревянные: а) кирпичные и шлакоблочные перегородки ставят, как правило, в кирпичных и каменных домах на прочном основании. Кирпич применяют красный, силикатный или сырец. Обычно толщина кирпичных перегородок – ½ кирпича, но может быть и больше. Для придания жесткости таким перегородкам через каждые 5–6 рядов кладки закладывают два прутка арматурной проволоки толщиной 3–4 мм; б) гипсовые перегородки собираются из блоков промышленного производства, но их можно изготовить и самостоятельно, на месте строительства, имея строительный гипс (алебастр). Их ориентировочные размеры 40×80 см при толщине 6–8 см. Помимо этого можно использовать уже готовые и имеющиеся в продаже гипсоволокнистые листы.
Перекрытия проектируются: а) сборными железобетонными из плит ПК–60–15–8Т, укладываемых на сборный железобетонный ригель, но это будет очень дорого; б) монолитными железобетонными заливаемыми в опалубку, установленную на балки, в качестве которой можно применить металлическую балку, например, двутавровую или из двух швеллеров, сечение которых устанавливается с помощью расчетов.
Крыша. В качестве верхней ограждающей конструкции принимаем наиболее оптимальный вариант – чердачная крыша с покрытием из асбестоцементных волнистых листов, так как она долговечна, имеет малый вес, требует минимального ухода.
Отмостка – бетонное покрытие толщиной 15 мм. по щебеному основанию толщиной 100 мм; шириной 1.0 м. Окна - с двойным остеклением. Материал окон - древесина хвойных пород II сорта. Деревянные конструкции окон экологически безопасны, однако чувствительны к изменению влажности воздуха и подвержены гниению, в связи, с чем их необходимо периодически окрашивать.
Двери. Внутренние и наружные двери глухие. Изготовлены из древесины хвойных пород II сорта. Дверные полотна и косяки, устанавливаемые в помещениях с повышенной влажностью, обрабатываются антисептиком для предотвращения загнивания древесины. Наружные двери усиленные. Для наружных деревянных дверей коробки устраивают с порогами. Дверные полотна навешивают на петлях (навесах), позволяющих снимать открытые настежь дверные полотна с петель - для ремонта или замены полотна двери.
Полы – дощатые, по грунту из монолитного бетона класса В15 (М100) армированные сеткой арматуры класса АIII. Покрытие пола в коттедже принято из линолеума на теплоизолирующем основании по дощатому полу.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ДП – 29 03 00 – АД – 2416 |
Лист |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отопление и горячее водоснабжение запроектировано из магистральных тепловых сетей. Приборами отопления служат радиаторы.
Водоснабжение. Холодное водоснабжение запроектировано от внутриквартального коллектора водоснабжения с двумя вводами.
Канализация хоз. фекальная и дождевая выполнена самотечная внутридворовая с врезкой в колодцы внутриквартальной канализации.
Энергоснабжение выполняется от городской подстанции. Электрощитовая располагается в гараже.
Пристраиваемые к зданию помещения выполнены по соответствующим главному ядру системам. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ДП – 29 03 00 – АД – 2416 |
Лист |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3. Наружная и внутренняя отделка
Если в итоге к разработке будет принят вариант стенового ограждения из кирпича, то снаружи его ничем не надо будет облицовывать, так как он сам по себе является облицовкой. Если же окажется эффективнее стена из полистиролбетона, то чтобы скрыть все недостатки бетонирования: неровности и шероховатости, нужно будет оштукатуривать стены снаружи цементно-песчаным раствором с рельефной отделкой. Стены от отмостки до уровня отметки пола первого этажа оштукатуриваются цементно-песчаным раствором с добавлением мраморной крошки. Металлические элементы фасадов – поручни и ограждения окрашиваются в черный цвет. Козырек входа штукатурится по сетке, натягиваемой по металлической раме, и окрашивается в светло-серый цвет. Ступени входа и покрытие крыльца – мозаичное. Цоколь и боковые стенки крыльца облицовываются керамической плиткой размером 250×250 мм. Оконные рамы снаружи и изнутри окрашиваются масляной краской в белый цвет. При внутренней отделке кирпичные стены и перегородки штукатурятся, под окраску известковыми составами, швы панелей на потолках расшиваются цементным раствором. Внутренние двери окрашены масляной краской в синий цвет. Стены помещений и коридоров оклеиваются обоями без бордюров с отступом от потолка на 7 – 10 см. Стены сан узлов окрашиваются масляной краской светлых тонов на высоту 1.6 м. Над оборудованием кухни выполняется панель из глазурованной плитки в 4 ряда. Полы в помещениях и коридоре дощатые по лагам, и – из линолеума, в санузлах – керамическая плитка.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ДП – 29 03 00 – АД – 2416 |
Лист |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4. Теплотехнический расчет стенового ограждения
Климатические данные для условий города Абакана: Средняя температура периода со средней суточной температурой воздуха 8С: tот.п.= – 9.7С (табл. 1 [2]); Продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха 8С: zот.п.=225 суток. (табл. 1 [2]); Средняя температура наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,92 : t0,92= – 40С [2]. Зона влажности : сухая [2]. Расчёт ведём для жилого здания, следовательно, относительная влажность внутри помещения – нормальная, φ=50%, температура внутреннего воздуха: tв=20С [23].
Градусо-сутки отопительного периода (ГСОП) определяем по формуле:
ГСОП=(tв – tот.п)*zот.п.=(20–(–9.7))*225=6682.5 Ссут;
В зависимости от ГСОП по табл. 1б [24] находим, интерполируя, для жилого здания сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций для стен: 6000 Ссут – 3.5 (м2С)/Вт 8000 Ссут – 4.2 (м2С)/Вт
Rпр=3.5+(6682.5 – 6000)(4.2 – 3.5)/(8000 – 6000)=3.739 (м2*С)/Вт;
Требуемое сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций определяем по формуле:
R0 тр= n(tВ – tН)/ΔtНαВ=1(20+40)/48.7=1.72 (м2*С)/Вт;
где n=1коэффициент, принимаемый в зависимости от положения наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху ( табл. 3*[25]); в=8.7 Вт/(мС) – коэффициент теплопередачи внутренней поверхности ограждающих конструкций ( табл.4*[25]); tн=4 С – нормативный температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции – для стены (табл. 2*[25]). В зависимости от ГСОП по табл. 1б [24] находим, интерполируя, для жилого здания сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций для покрытия: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ДП – 29 03 00 – АД – 2416 |
Лист |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6000 Ссут – 5.2 (м2С)/Вт 8000 Ссут – 6.2 (м2С)/Вт
Rпр=5.2+(6682.5 – 6000)(6.2 – 5.2)/(8000 – 6000)=5.541 (м2С)/Вт; Требуемое сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций определяем по формуле:
R0 тр= n(tВ – tН)/ΔtНαВ=1(20+40)/38.7=2.299 (м2*С)/Вт;
tн=3 С – нормативный температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции – для покрытия (табл. 2*[25]).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ДП – 29 03 00 – АД – 2416 |
Лист |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вариант 1 стенового ограждения
1 – кирпичный столб; 2 – эффективный утеплитель; 3 – кирпичная кладка; 4 – наружная отделка (цементно-песчаный раствор); 5 – штукатурка.
Рис. 3.3. Вариант 1 стенового ограждения.
Таблица 3.1
Наименование
gо,
кг/м3
d,
м
l,
Вт/(м*°С)
R,
м2°С/Вт
наружная
отделка
(цементно-песчаный
раствор)
1800
0,02
0,76
0,026
Варианты
утеплителей
X
кирпичная
кладка из керамического кирпича
на цементно-песчаном растворе
1800
0,38
0,7
0,54
штукатурка
1800
0,02
0,76
0,026
где gо- плотность материала; d - толщина материала; l - расчетный коэффициент теплопроводности.
Некоторые из этих величин принимались по прил. 3 [1], а другие, более современные, были мной узнаны в фирмах, занимающихся реализацией строительных материалов. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ДП – 29 03 00 – АД – 2416 |
Лист |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Финский утеплитель ISOVER марки КТ-11 в рулонах 16,8 м2 толщиной 5см: gо=13 кг/м3; l=0,036 Вт/(м*°С).
Сопротивление теплопередачи ограждающей конструкции определяется по формуле 10 ]25]: Rо=1/aв+Rк+1/aн,
где aн=23 Вт/(м*°С ) 2 коэффициент теплоотдачи в зимних условиях для наружной поверхности ограждающей конструкции, принимаемый по табл. 11 [25].
3.739=1/8.7+0.026+X/0.036+0.54+0,026+1/23;
Х=0.11 м=11 см.
Принимаем 3 слоя ISOVER толщиной 15 см.
Фактическое сопротивление стены:
Rоф=1/8.7+0.026+0.15/0.036+0.17+0.026+1/23=4,917 (м2*°С)/Вт > Rо=3.739 (м2*°С)/Вт;
2) Полимерный утеплитель плиты пенополистирольные марки ПСБ.С-25 размером 1*2*0,05 м: gо=25 кг/м3; со=1,34 кДж/(кг*°С); l=0,042 Вт/(м*°С); s=0,65 Вт/(м2*°С).
3.739=1/8.7+0.026+X/0.042+0.54+0,026+1/23;
Х=0,13 м=13 см.
Принимаем 3 плиты пенополистирольных толщиной 15 см.
Фактическое сопротивление стены:
Rоф=1/8.7+0.231+0.15/0.042+0.05+1/23=4.322 (м2*°С)/Вт > Rо=3.739 (м2*°С)/Вт;
Принимаем утеплитель ISOVER марки КТ-11 (3 слоя). Толщина стены составляет: 0,02+0,15+0,38+0,02=0,57м.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ДП – 29 03 00 – АД – 2416 |
Лист |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вариант 2 стенового ограждения
Рис.3.4. Конструкция стены. 1 – кирпичный столб; 2 – утеплитель; 3 – полистиролбетонная стенка; 4 – эффективный утеплитель; 5 – гипсокартонные листы.
Сечение I–I Таблица 3.3
Наименование
материала
ro,
кг/м3
l,
Вт/(м*С8)
d,
м
d!l,
м*С8!Вт
Полистиролбетонная
стенка (марка полистиролбетона по
плотности D
250)
250
0,085
0.13
1.529
Щебень и песок
из
перлита
вспученного (ГОСТ 10832-83)
400
0.087
0.05
0.575
Полистиролбетонная
стенка (марка полистиролбетона по
плотности D
250)
2400
0.085
0.13
1.529
Гипсокартонные
листы
1000
0.25
0.0125
0.05 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ДП – 29 03 00 – АД – 2416 |
Лист |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сечение II–II Таблица 3.4
Наименование
материала
ro,
кг/м3
l,
Вт/(м*С8)
d,
м
d!l,
м*С8!Вт
Полистиролбетонная
стенка (марка полистиролбетона по
плотности D
250)
2400
0.085
0.04
0.471
Щебень и песок
из
перлита
вспученного (ГОСТ 10832-83)
400
0.087
0.05
0.575
Полистиролбетонная
стенка (марка полистиролбетона по
плотности D
250)
2400
0.085
0.13
1.529
Щебень и песок
из
перлита
вспученного (ГОСТ 10832-83)
400
0.087
0.05
0.575
Полистиролбетонная
стенка (марка полистиролбетона по
плотности D
250)
2400
0.085
0.04
0.471
Гипсокартонные
листы
1000
0.25
0.0125
0.05 Таблица 3.5
Наименование
материала
ro,
кг/м3
l,
Вт/(м*С8)
d,
м
d!l,
м*С8!Вт
Полистиролбетонная
стенка (марка полистиролбетона по
плотности D
250)
2400
0.085
0.04
0.471
Щебень и песок
из
перлита
вспученного (ГОСТ 10832-83)
400
0.087
0.05
0.575
Полистиролбетонная
стенка (марка полистиролбетона по
плотности D
250)
2400
0.085
0.04
0.471
Щебень и песок
из
перлита
вспученного (ГОСТ 10832-83)
400
0.087
0.05
0.575
Полистиролбетонная
стенка (марка полистиролбетона по
плотности D
250)
2400
0.085
0.04
0.471
Щебень и песок
из
перлита
вспученного (ГОСТ 10832-83)
400
0.087
0.05
0.575
Полистиролбетонная
стенка (марка полистиролбетона по
плотности D
250)
2400
0.085
0.04
0.471
Гипсокартонные
листы
1000
0.25
0.0125
0.05 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ДП – 29 03 00 – АД – 2416 |
Лист |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Определим сопротивление теплопередаче наружной стены для трех поперечных сечений (ф.4 [1]):
Rк — термическое сопротивление многослойной ограждающей конструкции, м2×°С/Вт , определяемое в соответствии с пп. 2.7[1];
aв =8.7 - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих конструкций (табл. 4* [1]);
aн =23 Вт/(м • °С) - коэффициент теплоотдачи (для зимних условий) наружной поверхности ограждающей конструкции принимаемый по табл. 6* [1];
Rк = R1 + R2 + ... + Rn + Rв.п. , где
R1, R2, ..., Rn — термические сопротивления отдельных слоев ограждающей конструкции, (ф.3 [1]);
Rв.п=0 - термическое сопротивление замкнутой воздушной прослойки, принимаемое по прил. 4 с учетом примеч. 2 к п. 2.4* [1].
d — толщина слоя, м;
l — расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/(м • °С);
Принимаем толщину одного утепляющего слоя: 110 мм. Сопротивление теплопередаче наружной стены для сечения I–I:
R0=
Сопротивление теплопередаче наружной стены для сечения II–II: R0= +0.471+0.575+1.529+0.575+0.471+0.05+ =3.829 м2*°С/Вт;
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ДП – 29 03 00 – АД – 2416 |
Лист |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сопротивление теплопередаче наружной стены для сечения III–III: R0= +0.471+0.575+0.471+0.575+0.471+0.575+0.471+0.05+ =3.817 м2*°С/Вт;
Среднее сопротивление теплопередаче наружной стены:
R0=
R0 =3.829 м2×°С/Вт > Rтро =3.739 м2*°С/Вт, следовательно условие сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции выполняется. Толщина наружной стены : d=0.04*4+0.05*3=0.31 м.
Ликвидация мостика холода в колонне с помощью эффективного утеплителя Таблица 3.6
Наименование
материала
ro,
кг/м3
l,
Вт/(м*С8)
d,
м
d!l,
м*С8!Вт
Кирпичный
столб из глиняного обыкновенного
кирпича (ГОСТ 530-80) на цементно-песчаном
растворе
1800
0.70
0.26
0.371
Эффективный
утеплитель «Изофол»
25
0.0042
X
Гипсокартонные
листы
1000
0.25
0.0125
0.05
Х=0.013 м=1.3 см.
Принимаем 3 слоя утеплителя по 5 мм. Фактическое сопротивление стены (см. табл. 3.2):
Rоф=1/8.7+0.371+0.015/0.0042+0.05+1/23=4.151 (м2*°С)/Вт > Rо=3.739(м2*°С)/Вт.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ДП – 29 03 00 – АД – 2416 |
Лист |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.5. Теплотехнический расчет покрытия
Вариант 1
Рис. 3.5. Вариант 1 покрытия.
По прил. 3 [1] определяем необходимые теплотехнические характеристики конструктивных слоёв и сводим их в таблицу: Таблица 3.7.
Наименование
материала
ro,
кг/м3
l,
Вт/(м*С8)
d,
м
d!l,
м*С8!Вт
цементная
стяжка
(раствор
цементно-песчаный)
1800
0.76
0.02
0.026
плиты
минераловатные, теплоизоляционные
(марки ПТЭ
-100)
200
0.042
X
пароизоляция
(1 слой рубероида
на битумной мастике)
600
0.17
0.002
0.012
монолитная
железобетонная плита
2400
1.92
0.16
0.083
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ДП – 29 03 00 – АД – 2416 |
Лист |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rк — термическое сопротивление многослойной ограждающей конструкции, м2×°С/Вт, определяемое в соответствии с пп. 2.7 [1];
aв =8.7 - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих конструкций (табл. 4* [1]);
aн =23 Вт/(м • °С) - коэффициент теплоотдачи (для зимних условий) наружной поверхности ограждающей конструкции принимаемый по табл. 6* [1];
Rк = R1 + R2 + ... + Rn + Rв.п. , где
R1, R2, ..., Rn — термические сопротивления отдельных слоев ограждающей конструкции, (ф.3 [1]);
Rв.п=0 - термическое сопротивление замкнутой воздушной прослойки, принимаемое по прил. 4 с учетом примеч. 2 к п. 2.4* [1]. , где d — толщина слоя, м;
l — расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/(м • °С);
5.541
=
+0.026+
x=0.219 м; По конструктивным требованиям принимаем толщину утепляющего слоя d4 =0.20 м. Толщина покрытия составляет: d=0.02+0.2+0.002+0.16=0.382 м.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ДП – 29 03 00 – АД – 2416 |
Лист |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вариант 2
Рис. 3.6. Вариант 1 покрытия. Таблица 3.7.
Наименование
материала
ro,
кг/м3
l,
Вт/(м*С8)
d,
м
d!l,
м*С8!Вт
цементная
стяжка
(раствор
цементно-песчаный)
1800
0.76
0.02
0.026
плиты
минераловатные, теплоизоляционные
(марки ПТЭ
-100)
200
0.042
X
пароизоляция
(1 слой рубероида
на битумной мастике)
600
0.17
0.002
0.012
сборная
железобетонная плита
2500
1.92
0.22
0.115
x=0.218 м; По конструктивным требованиям принимаем толщину утепляющего слоя d4 =0.22 м. Толщина покрытия составляет: d=0.02+0.22+0.002+0.22=0.462 м. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ДП – 29 03 00 – АД – 2416 |
Лист |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6. Безопасность жизнедеятельности
Передвижение людей как функция присуща всем помещениям зданий и сооружений, связанных с пребыванием в них человека. Для большинства помещений перемещения людей являются вспомогательной функцией и для ее осуществления выделяются специальные площади в составе помещений (проходы между оборудованием, входы и выходы), а для значительной части помещений, называемых коммуникационными помещениями или помещениями связи (коридоры, лестницы, вестибюли, и т. п.), перемещение людей является основным функциональным процессом. Коммуникационные помещения в зданиях занимают значительную площадь, составляющую в ряде случаев 30% и более от рабочей площади здания. Для большой группы зданий и сооружений движение людей является основным функциональным процессом и от его правильной организации зависит их рациональное объемно-планировочное решение. В отличие от других функций движение людей имеет ту особенность, что его значение резко меняется в различные периоды эксплуатации здания. Так, даже для тех помещений, где эта функция является лишь вспомогательной, в период загрузки и эвакуации помещений движение людей становится основной функцией. При загрузке и эвакуации здания характерно одновременное перемещение значительного количества людей в одном направлении. Особое значение приобретает движение людей во время возникновения пожара в здании, аварии или какого-либо стихийного бедствия. В этом случае от правильной организации движения и состояния коммуникационных помещений зависит жизнь людей. Поскольку возникновение пожара возможно в любом помещении, то учет аварийной эвакуации людей обязателен для любого помещения и в целом здания или сооружения. Применяемые строительные материалы соответствуют требованиям по токсичности и радиационной безопасности. При правильном применении они не могут нанести вред рабочим. Противопожарные мероприятия выполняются на протяжении всего периода выполнения строительных работ. Прежде всего, должна обеспечиваться соответствующая огнестойкость строительных конструкций для различных категорий зданий и сооружений. Защита деревянных конструкций от огня может производиться окраской специальными огнезащитными красками, пропиткой в растворах особых солей, созданием тонкослойных обмазок и термоодежд. Огнезащитные покрытия затрудняют возникновение и замедляют распространение пожара. Огнезащитные краски наносятся кистями или краскопультом. Краски, содержащие глину, наносят мочальной кистью, с проходом не менее 3 раз. Обмазку огнезащитными составами наносят рукой, защищенной рукавицей из плотного брезента. При появлении мелких трещин на обмазке после высыхания производят вторичную обмазку более тонким слоем и более жидким раствором. Толщина обмазки должна быть 2...6 мм.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ДП – 29 03 00 – АД – 2416 |
Лист |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
На стройплощадках дороги и проезды не должны загромождаться стройматериалами и оборудованием, каждое подсобное или главное здание и сооружение не должно находиться от дорог и проездов на расстоянии более 25 м. В ночное время дороги и проезды на стройплощадке, места расположения источников воды и пожарных постов должны быть освещены. Лесоматериалы укладывают в штабели, делая противопожарные разрывы от строящихся зданий или временных сооружений в 15...30 м. Сгораемые строительные материалы, щепу, опилки и прочее необходимо ежедневно удалять в специально отведенные места на расстояние не менее 50 м от складов лесоматериалов, зданий и сооружений. Склады легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, лаков и красок в зависимости от их емкости и способа хранения устраиваются с противопожарными разрывами в 18...36 м. Содержать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в подвальных и полуподвальных помещениях запрещается. При хранении лаков и красок наибольшую пожарную опасность представляют растворенные олифами, уайт-спиритом, спиртом и др. Баллоны с газами допускается хранить в специальных закрытых складах и на открытых складах под навесами с противопожарными разрывами не менее 20 м, с расстоянием до складов с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями не менее 50 м. Территория открытого склада должна ограждаться. Хранить в одном помещении баллоны с кислородом и баллоны с горючими газами запрещается. Наполненные и пустые баллоны должны храниться отдельно. Баллоны для различных газов должны иметь отличительную окраску и надпись с указанием газа. Хранятся и выдаются баллоны с предохранительными клапанами. В помещении баллоны с горючими газами от радиаторов отопления устанавливаются на расстоянии 1,5 м. Ямы для гашения извести располагают на расстоянии не менее 5 м от склада ее хранения и не менее 15 м от других зданий и сооружений. Негашеную известь необходимо хранить в закрытых, защищенных от попадания атмосферных осадков, несгораемых складских помещениях с приподнятым полом над уровнем земли не менее чем на 20 см. Применение на этих складах в качестве средств пожаротушения воды и пенных огнетушителей не допускается, применять следует сухой песок и углекислотные огнетушители. Временную электропроводку на стройплощадке выполняют изолированным проводом на прочных опорах на высоте не менее 2,5 м над рабочим местом, 3,5 м — над проходами и 6 м — над проездами. Подвеска электропроводки на высоте менее 2,5 м допускается только в трубах или коробках. Электролампы общего освещения применяются 127 и 220 В при расположении светильников на высоте не менее 2,5 м, при меньшей высоте расположения светильников следует применять напряжение электротока не выше 36 В. Стройплощадки должны обеспечиваться первичными средствами пожаротушения (табл.3.8).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ДП – 29 03 00 – АД – 2416 |
Лист |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В целях быстрого извещения о пожаре и вызова пожарной охраны на стройплощадке должна быть телефонная связь.
Нормы первичных средств пожаротушения для строящихся зданий Таблица 3.8
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ДП – 29 03 00 – АД – 2416 |
Лист |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 |