
- •1.1 Характеристика района строительства
- •1.2 Климатические характеристики
- •1.3 Общая характеристика проектируемого здания
- •1.4 Генеральный план проектируемого здания
- •1.5 Функциональное решение
- •1.6 Объёмно-планировочное решение
- •1.6.1 Входы (выходы)
- •1.6.2 Лестницы
- •1.6.3 Вертикальная и горизонтальная планировка здания
- •1.6.4 Расчет помещений группового пребывания людей
- •1.6.5 Объемно-планировочные показатели здания
- •1.7 Конструктивное решение здания
- •1.7.1 Строительная система
- •1.7.2 Столбчатые фундаменты.
- •1.7.3 Стены
- •1.7.4 Теплотехнический расчет конструкции ограждающих стен
- •1.7.5 Перекрытия. Покрытие
- •1.7.6 Теплотехнический расчет конструкции покрытия
- •1.7.7 Кровля
- •1.7.8 Лестницы
- •1.7.9 Перегородки
- •1.7.10 Двери. Окна. Витражи
- •1.8 Наружная и внутренняя отделка здания
- •1.9 Инженерное оборудование
1.7.6 Теплотехнический расчет конструкции покрытия
Расчет покрытия спортивного зала.
Исходные данные.
- район строительства – с. Калманка;
- условия эксплуатации конструкции по прил. 2 [5], «А» (сухой режим);
- конструкция покрытия состоит из слоев: обшивка клеефанерная (λ= 0,15 Вт/(м∙С), γ1=600 кг/м3) толщиной 6 мм; плиты минераловатные (λ= 0,06 Вт/(м∙С), γ=75 кг/м3); обшивка клеефанерная (λ=0,15 Вт/(м∙С), γ1= 600 кг/м3) толщиной 9 мм; три слоя экопласта на битумной мастике (λ= 0,17 Вт/(м∙С), γ1=600 кг/м3) толщиной 15мм;
- расчетная наружная температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 по табл. 1 [4], tн =-39С;
- расчетная температура внутреннего воздуха, tв =15С;
- продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха ниже 8°С – 221 сутки со средней температурой этого периода: -7,70°С по табл. 1 [4];
- нормативный температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции по табл. 2* [5], tн=4С;
- коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих конструкций по табл. 4* [5], в=8,7 Вт/(м2∙С);
- коэффициент теплоотдачи (для зимних условий) наружной поверхности ограждающей конструкции по табл. 6* [5], н=23 Вт/(м2∙С);
- коэффициент, принимаемый в зависимости от положения наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху по табл. 3* [5], п=1.
Определяем требуемое сопротивление теплопередаче по формуле:
Рассчитываем градусо-сутки отопительного периода (ГСОП):
Величина сопротивления теплопередаче ограждения с учётом энергоcбережения R0пр, по табл. 1б* [5] равна 3,19 м2∙С/Вт.
Сравниваем R0тр=1,2 и R0пр=3,115 (м2∙0С)/Вт и принимаем для дальнейших расчётов большее - R0пр.
Сопротивление теплопередаче Ro , м2 С/Вт, ограждающей конструкции следует определять по формуле:
,
Термическое сопротивление Rк, м·С/Вт, ограждающей конструкции с последовательно расположенными однородными слоями следует определять как сумму термических сопротивлений отдельных слоев:
Rк = R1 + R2 + ... + Rn + Rв.п.
Термическое сопротивление R, м2·°С/Вт, слоя многослойной ограждающей конструкции, а также однородной (однослойной) ограждающей конструкции следует определять по формуле:
,
Откуда толщина утеплителя:
В соответствии с сортаментом ГОСТ 9573-96 принимаю утеплитель общей толщиной 170 мм, состоящий из двух плит толщиной 80 мм и 90 мм.
Расчет покрытия зрительного зала.
Исходные данные.
Принимаем все исходные данные как в выше указанном расчете, за исключением:
- расчетная температура внутреннего воздуха, tв =16С;
- конструкция покрытия состоит из слоев: плита ребристая железобетонная (λ=1,92 Вт/(м∙С), γ1=2500 кг/м3) приведенной толщиной 50 мм; слой рубероида на битумной мастике (λ=0,17 Вт/(м∙С), γ1=600 кг/м3) толщиной 5 мм; керамзитовый гравий (в расчете не учитываю); плиты минераловатные (λ= 0,06 Вт/(м∙С), γ=75 кг/м3); стяжка цементно-песчаная (λ=0,76 Вт/(м∙С), γ= 1800 кг/м3) толщиной 15 мм; три слоя экопласта на битумной мастике (λ= 0,17 Вт/(м∙С), γ1=600 кг/м3) толщиной 15 мм; гравий (в расчете не учитываю).
Производим расчет по вышеуказанной схеме.
Величина сопротивления теплопередаче ограждения с учётом энергоcбережения R0пр, по табл. 1б* [5] равна 4,76 м2∙С/Вт.
Сравниваем R0тр=1,2 и R0пр=4,76 (м2∙0С)/Вт и принимаем для дальнейших расчётов большее - R0пр.
Откуда толщина утеплителя:
В соответствии с сортаментом ГОСТ 9573-96 принимаю утеплитель общей толщиной 200 мм, состоящий из двух плит толщиной по 100 мм.
Расчет покрытия оставшихся помещений.
Согласно [1], рекомендуемая внутренняя температура в оставшихся помещениях плюс 17 или плюс 18С, в зависимости от их назначения. Выполняем единый расчет для всех остальных помещений, приняв за расчетную внутреннюю температуру помещений – плюс 18С.
Исходные данные.
Принимаем все исходные данные как в выше указанном расчете, за исключением:
- расчетная температура внутреннего воздуха, tв =18С;
- плита многопустотная железобетонная (λ=1,35 Вт/(м∙С), γ1=2500 кг/м3) толщиной 220 мм (вместо ребристой ж/б плиты).
Расчет.
Производим расчет по вышеуказанной схеме.
Величина сопротивления теплопередаче ограждения с учётом энергоcбережения R0пр, по табл. 1б* [5] равна 3,364 м2∙С/Вт. Его принимаем для дальнейших расчётов.
Откуда толщина утеплителя:
В соответствии с сортаментом ГОСТ 9573-96 принимаю утеплитель общей толщиной 180 мм, состоящий из двух плит толщиной по 90 мм.