Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Алёха / Поясниловка Алёхи.doc
Скачиваний:
82
Добавлен:
15.12.2013
Размер:
272.9 Кб
Скачать

Содержание

  1. Исходные данные . . . . . . . . . . . . . . . . .3

  2. Объемно-планировочное решение . . . . . . . . . . . . . .3

  3. Конструктивное решение здания . . . . . . . . . . . . . .3

    1. Конструктивные тип и схема здания . . . . . . . . . . .3

    2. Краткое описание запроектированных конструкций . . . . . 3-4

  4. Расчетная часть . . . . . . . . . . . . . . . . .4

    1. Теплотехнический расчет . . . . . . . . . . . . .4-8

    2. Расчет на звукоизоляцию . . . . . . . . . . . 8-10

  5. Инженерное и санитарно-техническое оборудование . . . . . 10

  6. Технико-экономические показатели по зданию . . . . . . . . 11

  7. Библиографический список . . . . . . . . . . . . 12

  8. Приложение 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

  9. Приложение 2 . . . . . . . . . . . . . . . . 14

  10. Приложение 3 . . . . . . . . . . . . . . . . 15

  11. Приложение 4 . . . . . . . . . . . . . . . 16

  1. Исходные данные

Курсовой проект разработан на основе задания на курсовое проектирование. Район строительства - г. Астрахань. Заданный город относится к климатическому району II А по СНиП [13].

Грунты в основании – крупный песок, напорные грунтовые воды отсутствуют. Глубина промерзания грунтов = 90 см.

Условия эксплуатации ограждающих конструкций в зависимости от влажностного режима помещений и зон влажности - А по СНиП [15] .

Класс здания - II

Степень долговечности - II

Степень огнестойкости - II

  1. Объемно-планировочное решение

Разработано здание сложной формы, в плане девятиэтажное. Длина здания в осях - 24460, ширина здания - 18130, высота этажа - 3.00 м.

По планировочной структуре здание секционное. На каждом этаже блок-секции расположено 4 квартиры (двух- и трехкомнатные). Двухкомнатная квартира имеет жилую площадь - 29.46 м2, общую площадь - 40.34 м2. Первая трехкомнатная квартира имеет жилую площадь – 46.04 м2, общую площадь - 83.08 м2, вторая – 46.32 м2 и 82.05 м2 соответственно.

Здание имеет подвал высотой 1.5 м.

Наличие лифта - в здании предусмотрен пассажирский лифт грузоподъемностью 630 кг. Высадка пассажиров производится на восьмом этаже здания.

Наличие мусоропровода - для удаления мусора в здании предусматривается мусоропровод.

Вопросы эвакуации - стены лестничной клетки кирпичные толщиной 250 мм с покрытием штукатурным слоем толщиной 30 мм, что обеспечивает их стойкость к действию огня в течение 2,5 часов. Выходы из квартир ведут на лестничную клетку. Наружные двери открываются по направлению выхода из здания. Выход из подвала осуществляется непосредственно наружу. Лифт не учитывается при проектировании путей эвакуации.

  1. Конструктивное решение здания

    1. Конструктивный тип и схема здания

Конструктивный тип - здание бескаркасное.

Конструктивная схема - здание с продольно-поперечными несущими стенами

    1. Краткое описание запроектированных конструкций

Фундамент - ленточный монолитный.

Стены - наружные и внутренние выполнены из силикатного кирпича на цементно-песчаном растворе. Толщина наружных стен составляет 780 мм (принята на основании теплотехнического расчета по п. 4.1.1). Толщина внутренних стен - 380 мм.

Перекрытия - сборные круглопустотные железобетонные плиты толщиной 220 мм.

Полы - на первом этаже выполняются по утепленному цокольному перекрытию. Полы по междуэтажному перекрытию устраивают с учетом требований звукоизоляции. Экспликация полов типового этажа приведена в Приложении 1.

Перегородки - из силикатного кирпича. Толщина межкомнатных перегородок составляет 120 мм, в санузлах перегородки выполнены из керамического кирпича толщиной 120 мм.

Крыша - малоуклонная с кровлей из мастики по настилу из сборных круглопустотных железобетонных плит над проходным теплым чердаком. Высота чердака 1,6 м. Водосток - организованный, внутренний.

Окна - приняты с двойным остеклением с раздельно-спаренными переплетами марки ОРС (согласно расчета по п. 4.1.3).

Двери - по материалу приняты деревянные. Лестничные марши и лестничные площадки - сборные железобетонные. Лестничные марши - без фризовой ступени.

Наружная отделка здания выполнена из жёлтого керамического лицевого кирпича. Оконные переплеты окрашены в белый цвет. Наружные двери окрашены в темный цвет.

Внутренняя отделка здания. Стены жилых комнат оклеены текстильными обоями, кухни - виниловыми обоями, устойчивыми к действию влаги, коридоры - структурными обоями под покраску. Стены санузлов окрашены масляной краской в светлые тона. Во всех помещениях выполняется известковая побелка потолка. Ведомость отделки помещений приведена в Приложении 2.

  1. Расчетная часть

    1. Теплотехнический расчет

Исходные данные для проектирования

Зона влажности региона – сухая по СниП [14] (прил.1)

Влажностный режим помещения – нормальный.

Условия эксплуатации ограждающих конструкций в зависимости от влажностного режима помещений и зон влажности – А по СниП [14] (прил. 2).

Расчетная температура наиболее холодной пятидневки – tks=-23°c

Средняя температура отопительного периода – tkt=-1.6°c

Продолжительность отопительного периода – zkt=172 сут.

4.1.1Расчет наружной стены

Из условия энергосбережения теплотехнический расчет наружных стен следует производить по нижеследующей методике.

Градус-сутки отопительного периода следует определять по формуле

(4.1.)

где

tint=20°c – расчетная температура воздуха, принимаемая согласно ГОСТ 12.1.005-88 и нормам проектирования соответствующих зданий и сооружений.

Tkt u zkt – соответственно средняя температура (°С) и продолжительность (сут) периода со среднесуточной температурой воздуха ≤8 °C по СниП [12].

По вычисленному значению D принимаем требуемое сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции. По СниП [14] получаем, что

Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции определяем по формуле:

(4.2.)

где

αint=8.7 Вт/(м2∙°с) – коэффициент тепловосприятия внутренней поверхности ограждающих конструкций по СниП [14] (табл. 4)

αext=23 Вт/(м2∙°с) – коэффициент тепловосприятия (для зимних условий) наружной поверхности ограждающей конструкции по СниП [14] (табл. 6)

,

где Rn – для каждого слоя наружной стены определены в таблице 4.1

Таблица 4.1

п/п

Наименование материала

Плотн.,

γ (кг/м3)

Коэф.

т/перед.,

λ Вт/(м∙°с)

Толщина

слоя,

δ (м)

Сопротивление т/перед.,

Rn м2∙°с/Вт

1

Штукатурка

1600

0.70

0.02

0.03

2

Силикатный кирпич на ц/п р-ре

1800

0.76

0.51

0.67

3

Фибролитовые плиты

300

0.08

х

4

Жёлтый керамический лицевой кирпич

1800

0.76

0.12

0.16

Подставляем полученные значения в формулу (4.2.):

Откуда получаем:

Таким образом, принимаем толщину утеплителя равной 150 мм.

Принимаем толщину наружной стены равной 780 мм (без внутреннего отделочного слоя).

4.1.2. Расчет чердачного перекрытия

Градус-сутки отопительного периода определяются по формуле (4.1)

По значению D находим требуемое сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции.

Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции определяем по формуле (4.2.):

где

- для чердачного перекрытия по СниП [14] (табл.6)

,

где Rn – для каждого слоя наружной стены определены в таблице 4.2.

N

наименование

материала

плотность, кг/м3

теплопроводность

Вт/м∙°С

толщина,м

R,м2∙°С/Вт

1

ц/п стяжка

1800

0,70

0,02

0,028

2

фибролитовые

плиты

300

0.08

х

12,5х

3

пергамин

600

0,17

0,004

0,024

4

ж/б плита

2500

1,92

0,22

0,142

5

ц/п стяжка

1800

0,70

0,02

0,028

Rgf=n∙Rrego

n=(tint – tintg)/ tint – text

n=(20-15)/(20+23)=0.116

Rgf=0.116∙4.1=0.476

∆t=(tint – tintg)/Rogf∙αint

∆t ≤3

∆t =(20-15)/(0.476∙8.7)=1.21°C<3

Подставляем полученные значения в формулу (4.2.):

Откуда получаем: x=0.006597м≈6,6мм

Таким образом, принимаем толщину утеплителя равной 7 мм.

4.1.3.Чердачное покрытие

Требуемое сопротивление теплопередаче покрытия:

Rogc = (t intgt ext)/[0.28 Gvenc(t vent intg)+ (t intt intg)/ Rogf+(Σql)/ Аgf-(t intgt ext)agw/Rogw],

где с – удельная теплоемкость воздуха, равная 1 кДж/кг°С;

t ven – температура воздуха, выходящего из вентиляционных каналов, °С, принимаемая равной t int + 1,5;

q – линейная плотность теплового потока через поверхность теплоизоляции, приходящаяся на 1м длины трубопровода, равная 35,2 Вт/м по СП [9] (табл.12);

l – длина трубопровода, м, определяемая по формуле:

l = Pх2, где P – периметр здания;

agw – приведенная площадь наружных стен теплого чердака, м22, определяемая по формуле:

agw = Agw/Agf;

Rogw – нормируемое сопротивление теплопередаче наружных стен теплого чердака, м2°С/Вт.

  1. 0.28 Gvenc(t ven – t intg) = 34.944

  2. (t int – t intg)/ Rogf = (20-15)/0,476 = 10,504

  3. (Σql)/ Аgf = 161.52х35,2/348.04 = 16.34

  4. Rogw = aDd+b = 0,00035х2885,2+1,4 = 2,41

  5. (t intgt ext)agw/Rogw =(15+23)х2х80.76х1.6/2,41х 348.04=11,7

  6. Rogc = (t intgt ext)/[0.28 Gvenc(t vent intg)+ (t intt intg)/ Rogf+(Σql)/Аgf-(tintg-text)agw/Rogw]= 38/[34.944+10,504+16.34-11,7] = 0,759(м2°С/Вт)

  7. Rogc =1/αint+Rk+1/αext

δ3 = λ3хR3 = 0,08х0,3547 = 0,028м

Таблица 4.3

Принимаем толщину утеплителя чердачного покрытия 50 мм.

Соседние файлы в папке Алёха