
- •Раздел 2 объемно-планировочные решения
- •2.1 Исходные данные для проектирования
- •2.2. Генеральный план
- •2.3. Объемно-планировочное решение
- •2.4. Конструктивное решение
- •2.5. Теплотехнический расчет наружной стены.
- •1. Первый слой – наружная верста кирпичной кладки – 120 мм;
- •2. Средний слой – утеплитель (пенополистирольная плита), толщина 140 мм;
- •3. Внутренний слой – внутренняя верста кирпичной кладки, толщина 380 мм.
- •2.6. Расчет лестничных клеток
- •2.7. Краткие сведения об инженерно-техническом
2.5. Теплотехнический расчет наружной стены.
Проектируемое здание расположено в 3-ей климатической зоне.
Средняя зимняя температура - (-10 0С), средняя летняя температура- (+25 0С).
Произведем расчет стены, состоящей из 3-х слоев:
1. Первый слой – наружная верста кирпичной кладки – 120 мм;
2. Средний слой – утеплитель (пенополистирольная плита), толщина 140 мм;
3. Внутренний слой – внутренняя верста кирпичной кладки, толщина 380 мм.
Производим расчет.
1)Определяем требуемое сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции из условий санитарно - гигиенических и комфортных требований:
R0тр
=
=
=
1,236 м2*0С/Вт;
где ∆tн = 4 0С - нормированный перепад температуры между внутренним воздухом и температурой внутренней поверхности наружной стены (таб.2* СНИП II-3-79*);
αв =8,7 – коэффициент теплопередачи внутренней поверхности ограничивающей конструкции (таб.4* СНИП II-3-79*);
n=1 – коэффициент, характеризующий положение данного ограждения;
tн =20 0С – температура воздуха в помещении;
tв = - 23 0С – температура воздуха наиболее холодной пятидневки (таб.1 СНИП 23-01-99) ;
Термическое сопротивление стены:
R0 = 1/ав + Rн + 1/ан , где
Rн - термическое сопротивление многослойной ограждающей конструкции;
ан = 23 Вт/м2*0С – коэффициент теплоотдачи для зимних условий (таб.6* СНИП II-3-79*) ;
Rн = /,
где - толщина слоя, - коэффициент теплопроводности материала (приложение 3* СНИП II-3-79*).
R0 = 1/8,7 + 0,12/0,7 +0,14/0,041 + 0,38/0,7 + 1/23 =4,287 м2*0С/Вт.
Rо=4,287 > Rотр= 1,236, условие соблюдается.
2)Определяем требуемое сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции из условий энергосбережения:
ГСОП определим по таблице 4 – «Необходимая толщина слоя теплоизоляции при новом строительстве и реконструкции зданий для различных населенных пунктов » - МДС 55-1.2005. Для г. Астрахань
ГСОП=3540
R0тр =2,64 м2*0С/Вт
Условие Rо=4,287 > Rотр=2,64 , следовательно, условие выполнено, данная стеновая конструкция удовлетворяет климатическим условиям данного района.
Характеристики принимаемого теплоизолирующего материала:
пенополистирол ( ГОСТ 15588-70*)
плотность в сухом состоянии = 40 кг/м3
удельная теплоемкость св = 1,34 кДж/(кг0С)
коэффициент теплопроводности = 0,038 Вт/(м0С)
расчетный коэффициент теплопроводности = 0,041 Вт/(м0С)
расчетный коэффициент теплоусвоения s = 0,41 Вт/(м0С)
расчетный коэффициент паропроницаемости = 0,41 Вт
2.6. Расчет лестничных клеток
Определяем размеры двух маршевой лестницы, с высотой этажа 3,3м, с шириной марша 1,2м, уклон лестницы 1:2.
Принимаем ступень размерами 150х300мм, так как установлено, что ширина в ступени (проступь) должна быть 300мм, но не менее 250мм (длина ступни человека). Высоту ступени ( подступенок ) назначают чаще всего 150мм, но не более 180мм.
Ширина лестничной клетки: В=2l+100=2*1,05+100=2,2 м
Высота одного марша: Н/2=3300/2=1650мм
Число подступенков в одном марше: n=1650/150=11
Число проступей в одном марше будет на единицу меньше числа подступенков, так как верхняя проступь располагается на лестничной площадке.n-1=11-1=10
длина горизонтальной проекции марша называется его заложением, будет равна а=300(n-1)=300*10=3000мм
Принимаем ширину промежуточной площади С1=1600мм, этажной С2=1800мм, получим, что полная длина лестничной клетки ( в чистоте) составит: А=а+С1+С2=3000+1600+1800=6400мм