
- •Федеральное агентство железнодорожного транспорта
- •Российской федерации
- •Петербургский государственый
- •Университет путей сообщения
- •Оглавление
- •5.3. Расчет звукоизоляции межквартирных стен .............................................................
- •Литература
- •1. Исходные данные для проектирования.
- •2. Объемно планировочное решение здания.
- •2.1 Форма и размеры здания. Этажность.
- •2.2 Количество и состав квартир.
- •2.3 Освещение помещений и ориентация здания.
- •2.4. Организация входной группы.
- •2.5. Выполнение требований пожарной безопасности. Пути эвакуации.
- •2.6 Описание фасадов.
- •3. Конструктивное решение здания.
- •3.1 Строительная система здания. Конструктивная система и конструктивная схема здания.
- •3.3 Стены.
- •3.3.2 Внутренние несущие стены.
- •3.4. Перекрытия, балконы, лоджии.
- •3.5 Крыша, кровля
- •3.6. Лестницы и лифты
- •3.6.1. Конструкция лестниц
- •3.6.2. Лифты
- •3.7. Заполнения оконных и дверных проемов
- •3.7.1. Окна.
- •3.7.2. Двери.
- •3.8. Перегородки.
- •3.9. Полы
- •3.10. Санитарные узлы
- •3.11. Вентиляция
- •3.12 Солнцезащитные устройства
- •4 Инженерное оборудование
- •5 .Расчеты
- •5.1 Расчет сопротивления теплопередаче наружной панели
- •5.1.2 Определение требуемого приведенного сопротивления теплопередаче элементов ограждающей конструкции Rотр
- •5.1.3 Расчет
- •1. Расчет фактического сопротивления теплопередаче однослойной панели с материалом (производимый в данном регионе) из шлакопемзобетона и определение толщины панели.
- •2. Расчет фактического сопротивления теплопередаче двухслойной панели и определение толщины панели.
- •3. Расчет фактического сопротивления теплопередаче трехслойной панели и определение толщины панели с утеплителем из пенополистерола.
- •5.1.4. Вывод.
- •5.2 Расчет теплоустойчивости наружной стены
- •5.2.1 Исходные данные:
- •5.2.9 Амплитуда колебаний температуры внутренней поверхности стеновой панели
- •Расчет теплоусвоения полов
- •5.3.1 Исходные данные:
- •5.3.2 Определим тепловую инерцию пола
- •Расчет звукоизоляции
- •График - Расчетная частотная характеристика перекрытия
- •6. Технико-экономические показатели
5.2.9 Амплитуда колебаний температуры внутренней поверхности стеновой панели
Aτint= Adestext / ν=17/349=0,04< Aregτint
Расчет теплоусвоения полов
5.3.1 Исходные данные:
линолеум поливинилхлоридный, многослойный
δ1=0,002 м, ρ1=1800 кг/м3, λ1=0,38 Вт/м*˚С, s1=8,56 Вт/м2*˚С, R1=0,0053 м2*˚С/ Вт
Стяжка на цементно-шлаковом растворе
δ2=0,04 м, ρ2=1800 кг/м3, λ2=0,52 Вт/м2*˚С, s2=7,00 Вт/м2*˚С, R2=0,076 м2*˚С/ Вт
Рапидфлекс — двухкомпонентная битумно-полимерная эмульсия
ρ3=600 кг/м3, λ3=0,17 Вт/м*˚С, s3=4,56 Вт/м2*˚С, R3=0,011 м2*˚С/Вт
утеплитель - жесткие минераловатные плиты Технофлор-стандарт
δ4=0,05 м ρ4=110кг/м3, λ4=0,04Вт/м*˚С, s4=0,61Вт/м2*˚С, R4=1,25 м2*˚С/ Вт
плита перекрытия
ρ5=2500 кг/м3, λ5=1,92 Вт/м*˚С, s5=17,98 Вт/м2*˚С, R5=0,114 м2*˚С/ Вт
5.3.2 Определим тепловую инерцию пола
Di = Ri * si
D1=0,0053*8,56=0,045
D2=0,076*7,00=0,532
D3=0,018*4,56=0,082
D4=1,25*0,61=0,763
D5=0,114*17,98=2,049
Т.к. суммарная тепловая инерция первого слоя меньше 0,5 , но суммарная тепловая инерция двух слоев больше 0,5 , то показатель теплоусвоения поверхности пола определим последовательно с учетом 1 слоя конструкции пола
γ1=(2*R3*s32+s4)/(0,5+R3*s4)=(2*0,011*4,562+0,61)/(0,5+0,011*0,61)=2,10 Вт/м2*˚С<12Вт/м2*˚С
Данная конструкция пола в отношении теплоусвоения удовлетворяет нормативным требованиям СНиП II-3-79*
Расчет звукоизоляции
5.4.1 Расчет звукоизоляции воздушного шума перегородки между санузлом и комнатой одной квартиры (перегородка задается преподавателем).
Построение частотной характеристики изоляции воздушного шума перегородки (стенки сантех. кабины) из тяжелого бетона плотностью 2300 кг/м3 и толщиной 100 мм.
Построение частотной характеристики производим в соответствии с рисунком 1, СП 23-103-2003. . Находим частоту, соответствующую точке В, по таблице 8, СП 23-103-2003.:
Гц.
Округляем
до среднегеометрической частоты
-октавной
полосы, в пределах которой находится
fВ.
Определяем поверхностную плотность ограждения т = gh, в данном случае т = 2300×0,1 = 230 кг/м2.
Определяем ординату точки В по формуле (5, СП 23-103-2003.), учитывая, что в нашем случае К = 1:
RB = 20 lgmэ - 12 = 20 lg230 - 12 = 35,2 » 35 дБ.
Из точки В влево проводим горизонтальный отрезок ВА, вправо от точки В - отрезок ВС с наклоном 6 дБ на октаву до точки С с ординатой 65 дБ. Точка С соответствует частоте 10 000 Гц, т.е. находится за пределами нормируемого диапазона частот.
Рассчитанная частотная характеристика изоляции воздушного шума рассмотренной перегородкой приведена на рисунке:
Рисунок - Расчетная частотная характеристика перегородки
В нормируемом диапазоне частот изоляция воздушного шума составляет:
f, Гц |
100 |
125 |
160 |
200 |
250 |
315 |
400 |
500 |
R, дБ |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
37 |
39 |
Продолжение
f, Гц |
630 |
800 |
1000 |
1250 |
1600 |
2000 |
2500 |
3150 |
Л, дБ |
41 |
43 |
45 |
47 |
49 |
51 |
53 |
55 |
Определение индекса изоляции воздушного шума Rw перегородкой из тяжелого бетона g = 2300 кг/м3 толщиной 100 мм, расчетная частотная характеристика которой приведена в таблице ниже (п. 1), СП 23-103-2003.
Расчет проводится в таблице. Вносим в таблицу значения R оценочной кривой и находим неблагоприятные отклонения расчетной частотной характеристики от оценочной кривой (п. 3). Сумма неблагоприятных отклонений составила 120 дБ, что значительно больше 32 дБ. Смещаем оценочную кривую вниз на 7 дБ и находим сумму неблагоприятных отклонений уже от смещенной оценочной кривой. На этот раз она составляет 28 дБ, что менее 32 дБ. За величину индекса изоляции воздушного шума принимаем значение смещенной оценочной кривой в -октавной полосе 500 Гц, т.е. Rw = 44 дБ.
№ п. п. |
Параметры |
Среднегеометрическая частота 1/3-октавной полосы, Гц |
|||||||||||||||
100 |
125 |
160 |
200 |
250 |
315 |
400 |
500 |
630 |
800 |
1000 |
1250 |
1600 |
2000 |
2500 |
3150 |
||
1 |
Расчетная частотная характеристика R, дБ |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
37 |
39 |
41 |
43 |
45 |
47 |
49 |
51 |
53 |
55 |
2 |
Оценочная кривая, дБ |
33 |
36 |
39 |
42 |
45 |
48 |
51 |
52 |
53 |
54 |
55 |
56 |
56 |
56 |
56 |
56 |
3 |
Неблагоприятные отклонения, дБ |
- |
- |
4 |
7 |
10 |
13 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
7 |
7 |
3 |
- |
4 |
Оценочная кривая, смещенная вниз на 8 дБ |
25 |
28 |
31 |
34 |
37 |
40 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
5 |
Неблагоприятные отклонения от смещенной оценочной кривой, дБ |
- |
- |
- |
- |
2 |
5 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
- |
- |
- |
- |
6 |
Индекс изоляции воздушного шума Rw, дБ |
|
44 |
|
Вывод о соответствии требований звукоизоляции воздушного шума перегородки между санузлом и комнатой одной квартиры.
Нормативные значения индекса изоляции воздушного шума Rw для категорий зданий Б - комфортные условия согласно таблице 1, СП 23-103-2003: для перегородки между санузлом и комнатой одной квартиры Rwтреб=47 дБ.
Следовательно, стенка сантех.кабины из тяжелого бетона g = 2300 кг/м3 толщиной 100 мм требованиям звукоизоляции не удовлетворяет. Рекомендуется на выбор:
– использовать в качестве звукового барьера вентиляционный блок;
– продублировать стенку санитарно технической кабины панелью перегородки;
– увеличить плотность бетона в стенке санитарно технической кабины.
При расчете межквартирной перегородки рекомендуется использовать перегородку с воздушной прослойкой толщиной в 20мм, таким образом конструкция перегородки будет состоять из двух гипсобетонных перегородок толщиной по 80мм и суммарная толщина конструкции будет 200мм с учетом отделочного слоя штукатурки толщиной по 10мм.
5.4.2 Расчет звукоизоляции воздушного шума несущей части перекрытия.
Построение частотной характеристики изоляции воздушного шума несущей частью перекрытия из многопустотных плит толщиной 220 мм, выполненных из тяжелого бетона плотностью g = 2500 кг/м3
Для определения коэффициента К вычисляю момент инерции сечения j.
Многопустотная
плита шириной 1,5 м имеет 10 круглых пустот
диаметром 0,157 м, расположенных посредине
сечения. Момент инерции находим как
разность моментов инерции прямоугольного
сечения (j
=
)
и восми круглых
пустот (j
=
):
м4.
Определяем коэффициент К по формуле (7)
.
Средняя плотность плиты (с учетом пустотности) составляет 1364 кг/м3. По таблице 8 определяем частоту, соответствующую точке В:
Гц.
Округляем до среднегеометрической частоты третьоктавной полосы, в пределах которой находится fВ.
Определяем эквивалентную поверхностную плотность конструкции
тэ = 1,219×2500×0,12 =365 кг/м2.
Находим по формуле (5) ординату точки В
RВ = 20 lgтэ, - 12 = 20 lg365 - 12 = 105 » 39 дБ.
Округляем до 0,5 дБ.
Из точки В влево проводим горизонтальный отрезок ВА, вправо от точки В - отрезок ВС с наклоном 6 дБ на октаву до точки С с ординатой 65 дБ. Точка С соответствует частоте 2500Гц, т.е. находится в пределах нормируемого диапазона частот.
Рассчитанная
частотная характеристика изоляции
воздушного шума приведена на рисунке: