- •1.Объемно планировочное решение здания
- •1.2 Характеристики принятого варианта
- •1.3 Особенности проектирования основных помещений
- •1.4 Устройства для маломобильных групп населения
- •2.3 Несущие вертикальные конструкции
- •2.4 Наружные стены
- •2.5 Внутренние стены и перегородки
- •2.6 Перекрытия и покрытия
- •2.7 Полы (таблица полов)
- •2.8 Окна, двери
- •2.9 Кровля
- •2.10 Внутренняя отделка (таблица отделки).
- •Ведомость отделки помещений
- •2.11 Наружная отделка (Паспорт отделки фасадов) Паспорт отделки фасада
- •3.6 Телефонизация и интернет
- •4 Противопожарные мероприятия
- •5.1 Зонирование территории.
- •Транспортная схема.
- •Пешеходная схема.
- •Озеленение
- •5.6Техническо-экономические показатели генерального плана.
1.4 Устройства для маломобильных групп населения
Должны быть предусмотрены индивидуальные стоянки для инвалидов (не менее 3-х машино - мест), максимально приближенные к входу в здание, и специальные устройства (пандусы, подъемники), обеспечивающие доступность для инвалидов общественных зон зданий и территории гостиницы. Ширина пандуса при одностороннем движении должна быть не менее 1 м, высота составляет 0,8 м при уклоне не более 8%. Для комфорта инвалидов в тамбурах отсутствуют зеркала и ступени. В качестве подъемника используется пассажирский лифт с шириной проема 900 мм, что позволит инвалиду беспрепятственно проехать в лифт. Также следует предусматривать специальные санитарные узлы для инвалидов.
1.5 Технико - экономические показатели
Площадь, занимаемая под строительство библиотеки, составляет 10% от общей площади, отведенной под застройку и благоустройство.
S ЗАСТР =1176 м2 ; SРАБ= ; SОБЩ= ;
VCТР=4468,8 м3; K1= ; K2= ;
2.
Конструктивное решение здания
2.1 Конструктивная система и схема
Конструктивная схема здания – система вертикальных (стены, столбы) и горизонтальных (перекрытия, покрытия) элементов, которые обеспечивают зданию пространственную жесткость. Конструктивные схемы зависят от типа и расположения вертикальных и горизонтальных элементов несущего остова здания.
В предложенном проекте выбрана система с несущими ограждающими конструкциями, т.е. несущими стенами.
2.2 Фундаменты
Для строительства данной библиотеки в городе Павлодар выбираем ленточные фундаменты. Этот вид фундамента выполняется в виде непрерывной или прерывистой ленты под несущими стенами.
В гражданских зданиях при сложных грунтовых и геологических условиях, а также при значительных нагрузках допускается применение фундаментов глубокого заложения.
Широкое применение в гражданском строительстве получили сборные железобетонные фундаменты из бетонных блоков и железобетонных подушек, а так же фундаментных плит и цокольных панелей в крупнопанельных зданиях.
2.3 Несущие вертикальные конструкции
Вертикальные конструкции подразделяют на несущие, ограждающие и совмещающие обе этих функции. Несущие конструкции воспринимают нагрузки, возникающие в здании и действующие на него извне; ограждающие - предназначены для изоляции внутренних объемах в зданиях и сооружениях от внешней среды и между собой с учетом нормативных требований по прочности, теплоизоляции, гидроизоляции, пароизоляции, воздухопроницаемости, звукоизоляции, светопрозрачности. Те ограждающие конструкции, которые могут воспринимать передаваемые на них нагрузки, относятся к совмещающим несущие и ограждающие функции.
В данном проекте несущими конструкциями являются наружные и внутренние ограждающие стены.
2.4 Наружные стены
Наружные и внутренние стены выполнены из газобетонных блоков цементно-песчаном растворе по γ=1000 кг/м3 ГОСТ 21520-89*. Наружные стены облицованы кирпичом керамическим пустотелым на цементно-песчаном растворе по γ=1300 кг/м3 ГОСТ 530-71*.
Теплотехнический расчет
Расчет наружной стены жилого здания
Исходные данные
- район строительства – г. Павлодар;
- группа здания – общественное;
-
расчетная средняя температура внутреннего
воздуха жилого здания,
=20
-
относительная влажность внутреннего
воздуха общественного здания,
=55%
-
расчетная температура наружного воздуха
в холодный период года,
,
для всех зданий, кроме производственных,
предназначенных для сезонной эксплуатации,
принимаемая равной средней температуре
наиболее холодной пятидневки
обеспеченностью 0,92,
=-35
для
города Павлодар.
Расчетный
коэффициент теплопроводности материала
слоев,
,
,
принимаем по таблице Е1(при нормальном
влажностном режиме помещения и сухой
зоне влажности района строительства
следует, что
условиия эксплуатации
ОК - А табл.2 СНиП 23-02-2003) , приложение Е
СП 23-101-2000 «Проектирование тепловой
защиты зданий».
1
– облицовочный кирпич (δ=0,12 м, λ=0,52
)
2
– маты минераловатные (δ=х м, λ=0,064
)
3
– газобетон (δ=0,3 м, λ=0,41
)
На первом этапе расчета тепловой защиты здания необходимо определить толщину утеплителя данного района строительства, для чего предварительно определяем градусо-сутки отопительного периода Dd, °С сут по формуле . Dd=(tint-tht)zht, (1)
Рис.1 - Схема ограждающей конструкции
где Dd,-градусо-сутки отопительного периода, °С сут;
tint - расчетная средняя температура внутреннего воздуха жилого здания, °С (по СНиП23-01-99*, п. 5.2, табл. 1 «Оптимальная температура и допустимая относительная влажность воздуха внутри здания для холодного времени года»).
tht
- средняя
температура наружного воздуха, °С,
отопительного периода, принимаемая для
периода со средней суточной температурой
наружного воздуха не более 8°С .
zht - продолжительность, сут, отопительного периода, принимаемая для периода со средней суточной температурой наружного воздуха не более 8°С (Табл.1 «Климатические параметры холодного периода года»,[4]);
Найдем значения параметров формулы:
tint =20°С;
tht =-8,7°С;
zht =206 сут, тогда
Dd = 5912,2°С сут.
По значению Dd по табл. 4 «Нормируемые значения сопротивления теплопередаче О.К.», п. 5.3 СНиП 23-02-2003 определяем нормируемое значение сопротивления теплопередаче Rreg, м2•°С/Вт. Т.к. значение Dd не принимает табличной величины, то воспользуемся формулой в этой же таблице:
Rreg = a*Dd + b (2)
Rreg = 0, 0003*5912,2+1, 2= 2,97 м2•оС/Вт.,
где a, b– коэффициенты, значения которых следует принимать по данным таблицы для соответствующих групп зданий;
a=0,0003; b=1,2.
Далее определяем приведенное сопротивление теплопередаче R0, м2•оС/Вт, заданной многослойной О.К., которое должно быть не менее нормируемого значения Rreg, м2•оС/Вт (Ro> Rreg). Ro находим как сумму термических сопротивлений отдельных слоев с учетом сопротивлений теплопередаче внутренней и наружной поверхностей О.К. (Rsi и Rse) по формуле:
Ro = Rsi + R1 + R2 + R3 + R4 + R5 + Rse , (3)
где Rsi и Rse соответственно равны: Rsi=1/αint (4) и Rse=1/αext, (5)
где
αint
-
коэффициент
теплоотдачи внутренней поверхности
О.К., Вт/(м2•°С),
αint=8,7
Вт/(м2оС)
принимаемый по табл. 7 «Коэффициент
теплоотдачи внутренней поверхности
О.К.», п. 5.8 [2] (для стен);
αext - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности О.К., Вт/(м2•оС), αext=23 Вт/(м2•°С) принимаемый по табл. 8 «Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности О.К. для условий холодного периода», п. 9.1.2 СНиП 23-01-99* (для стен).
В соответствие с тем, что
R1, R2,..., R5 - термические сопротивления отдельных слоев О.К., Вт/(м2•°С), которые равны: Ri= δi/ λi, (6)
где δi- толщина i-го слоя ОК., м;
λi - расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/(м°С),
Т.к.
,то
подставляя числовые значения, получаем:


Принимаем х=0,1 м.

Общую
толщину конструкции, которая обеспечивает
требования тепловой защиты зданий по
показателю «а» - нормируемое значение
сопротивления теплопередачи ОК, т.к.
,
определяем по формуле:
(7)
=0,12+0,1+0,3=0,520
м=520мм.
Необходимо
определить расчетный температурный
перепад

,
между температурой внутреннего воздуха
и температурой внутренней поверхности
ОК, который не должен превышать нормируемой
величины
,
.
Для наружных стен жилых зданий
=4
(СНиП
23-02-2003 табл. 5 «Нормируемый температурный
перепад между температурой внутреннего
воздуха и температурой внутренней
поверхности ограждающей конструкции»).
Расчетный температурный перепад определяем по формуле:
(8)
Значения параметров формулы:
n-коэффициент, учитывающий зависимость положения наружной поверхности ОК по отношению к наружному воздуху. Определяется по табл. 6 «Коэффициент, учитывающий зависимость положения ограждающей конструкции по отношению к наружному воздуху» СНиП 23-02-2003, n=1;
=20
(см.
п.1.1);
=-35
;
(см.
п. 3.2.2);
=8,7
,
подставляя значения, получаем:


Таким
образом, расчетный температурный перепад
=2
не превышает нормируемое значение
=4
,
что удовлетворяет первому
санитарно-гигиеническому условию
показателя «б» - температурный перепад
между температурой внутреннего воздуха
помещения и внутренней поверхности ОК,
.
Необходимо проверить выполнения требования второго условия санитарно-гигиенического показателя: температура внутренней поверхности ОК должна быть не ниже температуры точки росы внутреннего воздуха при расчетной температуре наружного воздуха.
Температура
внутренней поверхности
,
,
многослойной ОК следует определять по
формуле
(
СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»,
п. 5). Найдем значения параметров формулы:
=20
,
=2
(см.
п. 3.2.1).


При
=20
и
=55%
температура точки росы внутреннего
воздуха
=7,72
( Приложение Р, СП 23-101-2004 «Проектирование
тепловой защиты зданий»).
Таким
образом, температура внутренней
поверхности ОК
=16,63
,
т.е.
,
что удовлетворяет второму
санитарно-гигиеническому требованию
показателя «б».
Требования СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» «а» и «б» п. 5 выполнены, значит, принятая ОК удовлетворяет климатическим условиям г. Тюмень.
