Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Физико-технические принципы проектирования и эксплуатации ограждающих конструкций гражданских зданий. Часть 1. Наружные стены. Учебное пособие.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
08.09.2026
Размер:
2 Мб
Скачать
☆

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бедов, А. И. Проектирование каменных и армокаменных кон- струкций : учеб. пособие / А. И. Бедов, Т. А. Щепетьева. – М. : Изд-во АСВ, 2003. – 240 с.
2.
Бурак, Л. Я. Техническая экспертиза жилых домов старой за-
стройки / Л. Я. Бурак, Г. М. Рабинович. – Ленинград : Стройиздат. Ле­нингр. отд-ние, 1977. – 159 с.
3.
ГОСТ 4.206–83. СПКП. Строительство. Материалы стеновые
каменные. Номенклатура показателей. – Введ. 1984-07-01. – М. : ИПК Издательство стандартов, 2003. – 6 с.
4.
ГОСТ 530–2012. Кирпич и камень керамические. Общие тех-
нические условия. – Взамен ГОСТ 530-2007; введ. 1996-01-07. – М. : ФГУП Стандартинформ, 2013. – 28 с.
5.
ГОСТ 379–95. Кирпич и камни силикатные. Технические ус-
ловия. – Введ. 1984-07-01. – М. : ИПК Издательство стандартов,
2003. – 12 с.
6.
ГОСТ 8462–85. Материалы стеновые. Методы определения
прочности при сжатии и изгибе. – Введ. 1985-07-01. – М. : ИПК Изда­тельство стандартов, 2001. – 7 с.
7.
ГОСТ 24332–88. Кирпич и камни силикатные. Ультразвуковой
метод определения прочности при сжатии. – Введ. 1989-07-01. – М. : Издательство стандартов, 1988. – 18 с.
8.
ГОСТ 7025–91. Кирпич и камни керамические и силикатные.
Методы определения водопоглощения, плотности и контроля морозо­стойкости. – Введ. 1991-07-01. – М. : ФГУП Стандартинформ, 2006. –
12 с.
9.
ГОСТ 28013–98. Растворы строительные. Общие технические
условия. – Введ. 1999-07-01. – М. : ГУП ЦПП, 1999. – 27 с.
10.
ГОСТ 5802–86. Растворы строительные. Методы испыта-
ний. – Введ. 1986-07-01. – М. : ФГУП Стандартинформ, 2010. – 16 с.
11.
ГОСТ 30494–2011. Здания жилые и общественные. Парамет-
ры микроклимата в помещениях. – Взамен ГОСТ 30494–96 ; введ.
2013-01-01. – М. : ФГУП Стандартинформ, 2013. – 16 с.
12.
Ильинский, В. М. Строительная теплофизика (Ограждающие
конструкции и микроклимат зданий) : учеб. пособие для инж.-строит. вузов / В. М. Ильинский. – М. : Высш. шк., 1974. – 320 с.
13.
Леденев, В. И. Реконструкция и техническая эксплуатация
зданий и сооружений : учеб. пособие / В. И. Леденев, В. В. Леденев. – М. : МИХМ, 1987.
14.
Нечаев, Н. В. Капитальный ремонт жилых зданий / Н. В. Не-
чаев. – М. : Стройиздат, 1990. – 207 с.
111
15. Порывай, Г. А. Организация, планирование и управление эксплуатацией зданий : учеб. пособие / Г. А. Порывай. – М. : Стройиз­дат, 1983. – 368 с.
16.
Порывай, Г. А. Предупреждение преждевременного износа
зданий / Г. А. Порывай. – М. : Стройиздат, 1979. – 284 с.
17.
СанПиН 2.1.2.2645-10. Санитарно-эпидемиологические тре-
бования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. – Введ. 2010-
08-15. – М. : ФГУП Стандартинформ, 2010. – 13 с.
18.
СанПиН 2.1.2.1002-00. Санитарно-эпидемиологические тре-
бования к жилым зданиям и помещениям. Санитарно-эпидемиологи­ческие правила и нормативы. – Введ. 2000-12-15. – М. : ФГУП Стан­дартинформ, 2000. – 14 с.
19.
СП 50.13330.2012. Тепловая защита зданий. Актуализирован-
ная редакция СНиП 23-02-2003. – М. : ФАУ «ФЦС», 2012. – 95 с.
Свидетельство № 2015617424 о государственной регистра-
20.
ции программы для ЭВМ. Расчёт двухмерных температурных полей элементов оболочки зданий / А. И. Антонов, А. М. Макаров (РФ); опубл. 09.07.2015 г.
21.
СП 131.13330.2012. Строительная климатология. Актуализи-
рованная версия СНиП 23-01-99*. – М. : ФАУ «ФЦС», 2012. – 108 с.
22.
СП 23-101-2004. Проектирование тепловой защиты зданий. –
М. : ФГУП ЦПП, 2004.
Ушков, Ф. В. Теплопередача ограждающих конструкций при
23. фильтрации воздуха / Ф. В. Ушков. – М. : Стройиздат, 1969. – 144 с.
24.
Фокин, К. Ф. Строительная теплотехника ограждающих час-
тей зданий / под ред. Ю. А. Табунщикова, В. Г. Гагарина. – 5-е изд., пересмотр. – М. : АВОК-ПРЕСС, 2006. – 256 с.
25.
Франчук, А. У. Таблицы теплотехнических показателей
строительных материалов / А. У. Франчук. – М. : НИИСФ Госстроя СССР, 1965. – 96 с.
26.
Фридман, О. М. Электроосмотический метод ликвидации
сырости стен зданий / О. М. Фридман. – Л. : Стройиздат, 1971. – 96 с.
27.
Вытчиков, Ю. С. Исследование, влажностного режима
строительных ограждающих конструкций с помощью метода безраз­мерных характеристик / Ю. С. Вытчиков, И. Г. Беляков // Известия вузов: Строительство. – Новосибирск, 1998. – № 8 (476).
112

ПРИЛОЖЕНИЯ

Расчёт тепловой защиты ограждающих конструкций здания
Общая характеристика здания
Пятиэтажный двухсекционный многоквартирный жилой дом с не­отапливаемым подвалом первого периода индустриального домо­строения серии 1-447. Фасады, план и разрез здания приведены на ри­сунках П1 – П3.
Приложение 1
Рис. П1. Фасад 6-1
Рис. П2. Совмещенный план первого и типового этажей
113
Рис. П3. Разрез
Характеристика конструктивного решения и инженерного обо-
рудования здания.
Конструктивная система – стеновая, конструктивная схема здания – двухпролетная с продольными несущими стенами. Несущий остов здания составляют ленточные сборные фундаменты, наружные и внут­ренние кирпичные стены, сборные железобетонные многопустотные плиты перекрытия, железобетонных элементов лестничных клеток, консольные железобетонные плиты балконов. Высота этажа – 2,8 м, высота помещений – 2,5 м.
Ог
раждающие конструкции здания имеют следующие конструк­тивные решения. Стропильная система крыши с наслонными стропи­лами. Кровля устроена из оцинкованной кровельной стали по деревян­ной обрешетке. Водоотвод с кровли наружный организованный. Полы деревянные дощатые. Окна с деревянными коробками и двойными раздельными деревянными переплетами. Двери с деревянными короб­ками и деревянными полотнами. Отделка фасадов выпо
114
лнена из от-
борного кирпича с расшивкой швов. Внутренняя поверхность стен оштукатурена цементно-песчаным раствором.
В здании имеется система водяного отопления с перепадом тем­ператур 95…70 °С. Система отопления тупиковая однотрубная, П­образная с прокладкой разводящей и обратной магистралей по подва­лу. Сети холодного и горячего водоснабжения и водоотведения, про­кладываемые по подвалу. Система газоснабжения пр
и подаче газа только к газовым плитам. Система вентиляции с естественным побуж­дением через каналы в стенах.
Наименование расчётных параметров
П1. Условия для расчёта тепловой защиты здания
Обозначение
параметра
Единица
измерения
Расчётное
значение
Адрес объекта г. Калуга Климатический район
[СП 131.13330.2012, рисунок А1] Зона влажности
[СП 50.13330.2012, приложение В]
IIВ
нормальная
Расчётная температура воздуха наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0.92 [СП
t
н
o
C –27
131.13330.2012, табл. 1]
Средняя температура наружного воздуха за отопительный период
Продолжительность отопительно­го периода
Градусо-сутки отопительного пе­риода
Расчётная температура внутрен­него воздуха
Относительная влажность внут­реннего воздуха
Влажностный режим помещения [СП 50.13330.2012, табл. 1]
Условия эксплуатации ограж­дающих конструкций
t
оп
сут/год 210
z
оп
ГСОП
t
в
φ % 55
o
C –2,9
o
C·сут/год 4809
o
C 20
нормальный
Б
[СП 50.13330.2012, табл. 2] Расчётная температура чердака t Расчётная температура подвала t
черд
подп
o
C
o
C 8
115
П2. Геометрические показатели здания
Обозначение
Показатель
и единица
измерения
Расчётное проектное
значение
Сумма площадей этажей здания Aот, м2 1705,2 Площадь жилых помещений Aж, м2 965 Отапливаемый объём Vот, м3 6257,57 Коэффициент остеклённости фасада здания f 0,2 Показатель компактности здания K Общая площадь наружных ограждающих
конструкций здания,
в том числе:
– наружных стен – входных дверей – чердачных перекрытий – ограждения неотапливаемого подвала – окон и балконных дверей
комп
сум
, м2
A
н
A
фас
Aдв
A
чпер
A
под
A
ок
0,32
2024,22
1186,52
5,04 297,83 297,83
237,0
Поэлементное требование Наружные стены выполнены из полнотелого силикатного кирпи-
ча на цементно-песчаном растворе толщиной 510 мм (см. рис. П4).
116
Рис. П4. Конструктивное решение наружной стены
П3. Состав наружной стены
Материал слоя
Внутренняя штукатурка из цементно­песчаного раствора
Кладка из полнотелого силикатного кирпича на цементно-песчаном растворе
γ,
кг/м3
δ,
мм
λ,
Вт/(м⋅°С)
1800 20 0,93
1800 510 0,87
Для жилого здания определяем нормируемое значение сопротив-
ления теплопередаче наружной стены по формуле (1.12)
тр
R
где
– базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче
о
ограждающей конструкции, (м табл. 3] в зависимости от градусо-суток отопительного периода (ГСОП), °С⋅сут/год, региона строительства; учитывающий особенности региона строительства.
Значение градусо-суток отопительного периода, °С·сут/год, опре-
деляется по формуле (1.3)
тр
0
о
Приведённое сопротивление теплопередаче
ждающих конструкций ориентировочно определяем по следующей формуле
усл
R
где
– осредненное по площади условное сопротивление теплопе-
o
редаче фрагмента теплозащитной оболочки здания либо выделенной ограждающей конструкции, м
r
– коэффициент теплотехнической однородности наружных огражде-
ний, принимаемый по [ГОСТ Р 54851–2011, табл. 1].
δ
усл
0
+
=R
α
в
δ
шт
кк
+
λ
λ
кк
Наружные стены здания имеют однородную многослойную структуру, однако наличие в стенах оконных откосов приводят к не­равномерности распределения температур. Коэффициент теплотехни-
норм
о
2
⋅°С)/Вт, определяем по [СП 50.13330.2012,
опопв
2
°С/Вт, определяемое по формуле (1.27);
+
111
7,8
α
ншт
mRR = ,
ртро
m
= 1 – коэффициент,
р
⋅°=⋅−−=−= ztt
2
°⋅=+⋅=+= baR
2норм
усл
пр
o
rRR
= , (П1)
o
51,0
87,0
°⋅=⋅=R
1
02,0
23
93,0
.С/Втм08,3108,3
пр
R
наружных огра-
o
сут/годC48092102,9))((20)(ГСОП
;
С/Вт,м08,34,1480900035,0ГСОП
2
°⋅=+++=
С/Вт);(м77,0
117
ческой однородности наружных стен с оконными откосами, по резуль­татам расчёта температурного поля составляет
r = 0,9.
Приведённое значение сопротивления теплопередаче
пр
0
2
.С/Втм69,09,077,0
°⋅=⋅=R
Поэлементное требование тепловой защиты для наружных стен здания согласно СП 50.13330.2012 [19, п. 5.1а] не выполнено, так как приведённое сопротивление теплопередаче меньше нормируемого значения.
Чердачные перекрытия устроены из сборных железобетонных
многопустотных плит. Утепление чердачного перекрытия выполнено из фибролитовых плит плотностью 250 кг/м
3
(см. рис. П5).
Рис. П5. Конструкция чердачного перекрытия
Для жилого здания определяем нормируемое значение сопротив­ления теплопередаче чердачного перекрытия. Базовое значение тре­буемого сопротивления теплопередаче чердачного перекрытия опре­деляется по формуле (1.5)
тр
0
2
°⋅=+⋅=+⋅= baR
.С/Втм06,49,1480900045,0ГСОП
Многопустотные железобетонные плиты перекрытия
Стяжка из цементно-песчаного раствора
П4. Состав чердачного перекрытия
Материал слоя γ, кг/м3
2500 220 2,04
1800 30 0,93
δ, мм λ, Вт/(м⋅°С)
Рубероид, уложенный насухо 600 3 0,17 Фибролитовые плиты 250 80 0,1
118
Нормируемое значение приведенного сопротивления теплопере­даче чердачного перекрытия определяем по формуле (1.2)
о
2норм
°⋅=⋅=R
.С/Втм06,4106,4
Условное сопротивление теплопередаче чердачного перекрытия определяется по формуле (1.27)
δ
δ
δ
1
усл
0
08,0
1
10,0
7,8
+=R
λ
α
в
003,0
17,0
руб
ут
λ
руб
ут
12,0
03,0 93,0
δ
ц/п
λ
λ
ц/п
1
12
04,2
ж/б
1
=++++
α
нж/б
2
.тС/Вм11,1
°⋅=+++++=
Приведённое значение сопротивления теплопередаче чердачного перекрытия по формуле П1
пр
0
2
.С/Втм0,19,011.1
°⋅=⋅=R
Поэлементное требование тепловой защиты для чердачного пере­крытия здания согласно СП 50.13330.2012 [19, п. 5.1а] не выполнено, так как приведённое сопротивление теплопередаче меньше нормируе­мого значения.
Перекрытия над подвалом устроены из сборных железобетонных
многопустотных плит и полом в виде монолитной плавающей стяжки и сплошного звукоизоляционного слоя из минераловатных плит (см. рис. П6).
Для жилого здания определяем нормируемое значение сопротив-
ления теплопередаче
перекрытия над неотапливаемым подвалом.
Рис. П6. Конструкция перекрытия над подвалом
119
П5. Состав перекрытия над неотапливаемым подвалом
Материал слоя γ, кг/м3
Многопустотные железобетонные пли­ты перекрытия
δ,
мм
λ,
Вт/(м⋅°С)
2500 220 2,04
Стяжка из цементно-песчаного раствора 1800 20 0,93 Минераловатные плиты 200 50 0,076 Стяжка из цементно-песчаного раствора 1800 50 0,93 Шпунтованные доски 600 25 0,23
Базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче пере­крытия над подвалом определяется по формуле (1.5). Исходя из расчёта теплопоступлений от инженерных систем (систем отопления и горячего водоснабжения) и вышерасположенных жилых помещений СП 23-101­2004 [22, прил. Т], температура в подвале принимается равной +8 °С.
Определяем коэффициент снижения базового значения сопротив­ления теплопередаче
тр
0
n
, который рассчитывается по формуле (1.6)
t
∗∗
−
tt
нв
=
n
t
nbaR
t
=
−
tt
нв
520
− =
)9,2(20
−−
;
524,0
2
°⋅=⋅+⋅=+=
.С/Втм13,2524,0)9,1480900045,0()ГСОП(
Нормируемое значение приведённого сопротивления теплопередаче
перекрытия над неотапливаемым повалом определяем по формуле (1.2)
о
2норм
°⋅=⋅=R
.С/Втм13,2113,2
Условное сопротивление теплопередаче перекрытия над подвалом
определяется по формуле (1.27).
δ
1
усл
0
0,025
1
0,23
8,7
λ
α
в
05,0
93,0
шп
шп
0,05
ц/п
λ
ц/п
670,0
δ
δ
δ
ут
λ
ут
0,12
03,0
2,04
93,0
δ
ц/п
λ
λ
ц/п
1
12
ж/б
1
=++++++=R
α
нж/б
2
.С/Втм111,
°⋅=++++++=
Приведённое значение сопротивления теплопередаче перекрытия
над подвалом по формуле П1 составит
пр
0
2
.С/Втм0,19,011,1
°⋅=⋅=R
Поэлементное требование тепловой защиты для перекрытия над неотапливаемым подвалом здания согласно СП 50.13330.2012 [19, п. 5.1а] не выполнено, так как приведённое сопротивление теплопередаче меньше нормируемого значения.
120
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]