Определение состава помещений и баланса площадей
1.5.1. Определение состава помещений зданий квартирного типа Тип квартир «Б» - квартиры для неполных семей.
Таблица 1.6 – Состав и размер помещений квартир
Выбор конструктивной схемы здания и требований ЕМС (единой модульной системы)
Схема решения двухмаршевой лестничной клетки приведена на рисунке 1.2. На рисунке 1.3 приведена конструктивная схема здания с продольными несущими стенами. Определим общие размеры лестничных клеток в плане. Для решения двухмаршевой лестничной клетки примем схему с одинаковым количеством ступеней в маршах и устройством на входе цокольного (пригласительного) марша а 5-6 ступеней (90 см). Длина лестничной клетки: Lлк= в эп+ l м+ в пп; Ширина лестничной клетки: Влк=2 в м+(50÷300) мм, где в м =1,05 м -ширина марша, установленная нормами; в эп – ширина этажной площадки; в пп – ширина промежуточной площадки; в эп, в пп – должны быть не менее в м и не менее 1200 мм; l м – максимальная проекция марша (заложение). Она определяется в соответствии с принятым уклоном маршей. Высота ступени hc=150 мм и ширина проступи в с=300 мм, i =150/300=1/2 Тогда Влк=1050х2+100=2200 (мм). Определяем количество ступеней в марше nc: hм=Hэт/2=2800/2=1400(мм), nс=hм/hст=1400/150 =9 ступеней, где hм –высота марша; Hэт –высота этажа. Количество проступей равно nс -1= 9-1=8 шт. Заложение l м =(nс -1) в с=8х300=2400 (мм) Принимая минимальную ширину площадки в пп=1600 (мм), получим наименьшую допустимую длину лестничной клетки Lлк=2х1600+2400+400=6000(мм). Составление вариантов объемно-планировочного (композиционного) решения здания После выбора конструктивного остова и ширины здания, а также установления (требуемых) площадей и размеров помещений, на основе схемы планировки, приложенной к зданию, приступаем к конкретному определению размеров комнат, кухни, прихожей, коридоров, размещению уборной и ванной. Определяем размеры по высоте здания, и все это увязываем с разрезом и фасадом.
1.7.1. Составление эскиза плана этажей
Таблица 1.7 – Определение площади окон
1.7.2. Составление эскиза разреза Глубина заложения фундаментов отапливаемых зданий определяется из условия недопущения морозного пучения и принимается не менее df – расчетной глубиныв сезонного промерзания, которое определяется по формуле СНиП 2.02.01-83*: df = Kh * dfn, где Kh – коэффициент влияния теплового режима здания; Kh = 0.6 – для жилых зданий при конструкции пола по грунту на лагах; dfn –нормативная глубина промерзания грунта, м (см. табл. 1.1). => df = Kh * dfn=0.6*3.01=1.806 (м)
1.7.3. Составление эскиза фасада
ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЯ Фундаменты Фундамент – это часть здания, расположенная ниже отметки дневной поверхности грунта. Его назначение – передать все нагрузки от здания на грунт основания. Фундаменты должны быть морозостойкими, сопротивляемыми воздействию грунтовых и агрессивных вот, экономичными и индустриальными. Материалы фундаментов и их конструктивное решение указаны в задании на проектирование. Глубина заложения фундамента определялась в п. 1.7.2.
Стены Стены здания выполняют несущие и ограждающие функции. Они должны быть прочными, устойчивыми, обладать достаточными теплозащитными и звукоизоляционными свойствами, быть долговечными и безопасными в пожарном отношении. Стены являются одним из важных композиционных средств, придающих зданию индивидуальный облик. Толщина защитных и несущих слоев ограждения принимается конструктивно: - штукатурный слой -15-20 мм; - слой облицовки силикатным кирпичом -120 мм; - несущий слой кладки – 380; 510; 640 мм. Толщина слоя утеплителя определяется теплотехническим расчетом.
Таблица 2.1- Технические характеристики материалов наружных стен перекрытия
2.2.1. Теплотехнический расчет ограждающих конструкций
Цель расчета: Определение толщины утеплителя или наружного ограждения в целом по условию теплопередачи Ro ≥ Roтр, где Ro – общее термическое сопротивление ограждений в соответствии с расчетной схемой.
Общее термическое сопротивление определяется по формуле: Ro =1/αв+ΣR i +1/αн , где ΣR i –сумма термического сопротивления отдельных ограждений; λ-коэффициент теплопроводности; δ-толщина слоя ограждения. R i =δ/λ, αв =8,7 - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции; αн =23 -коэффициент теплоотдачи (для зимних условий) наружной поверхности ограждающей конструкции, Вт/(м2·°C); Ro =1/αв+ δ1/λ1+ δ2/λ2+ δ3/λ3+1/αн , Roтр - минимальное требуемое значение термического сопротивления, которое обеспечивает нормальную эксплуатацию ограждающих конструкций. Сопротивление ограждения теплопередачи определяется по двум условиям.
Roтр= n(tв – tн)/Δtнαв[м2·°C/Вт], где n-коэффициент, принимаемый в зависимости от положения наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху; n=1 (стены) Δtн-нормативный температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции; Δtн=4.0 (для наружных стен)
Ro = Roтр(с/2) =1/αв+ δ1/λ1+ δ2/λ2+ Х/λ3+1/αн, Х-толщина слоя утеплителя. tв – расчетная температура внутреннего воздуха, °C, принимаемая согласно ГОСТ 12.1.005–88 и нормам проектирования соответствующих зданий и сооружений; tн-расчетная зимняя температура наружного воздуха, °C, равная средней температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0.92 по СНиП 2.01.01-82; tн=-36 tв=18 -для наружных стен: Roтр=1(18+36)/4·8.7=1.55[м2·°C/Вт]
Roтр=f (ГСОП); ГСОП=(tв-tотопит. пер)zотопит. пер., где tв= 18 tотопит. пер =-12,3 zотопит. пер =222. ГСОП=(18+12.3)·222=6726.6 Roтр≥3.75 (по интерполяции), из двух значений принимаем большее => Roтр=3.75
Ro = Roтр=1/αв+ δ1/λ1+ δ2/λ2+ Х/λ3+1/αн, Х= (Roтр –(1/αв+ δ1/λ1+ δ2/λ2+1/αн))·λ3 Х= (3.75 –(1/8.7+ 0.015/0.81+ 0.51/0.81+1/23))·0.041=0.121(м)
2.2.2. Расчет сопротивления воздухопроницанию ограждающих конструкций
Фильтрация воздуха через ограждающие конструкции возникает в результате воздействий теплого напора Рt, вызванного разницей удельных весов внутреннего γв и наружного γн воздуха, а также ветрового напора Рv: ΔР = Рt + Рv. Сопротивление воздухопроницанию ограждающих конструкций зданий и сооружений, за исключением заполнений световых проемов(окна, балконные двери), должно быть не менее требуемого сопротивления воздухопроницанию, т.е. Rи≥ Rитр Rитр = Δр/Gн, где Gн = 0,5 (кг/(м2*ч)) - нормативная воздухопроницаемость ограждающих конструкций; Δр –разность давлений воздуха на наружной и внутренней поверхностях ограждающих конструкций, Па. Δр = 0,55Н (γн - γв)+0,03 γн·v2, где Н =7 (м)– высота здания (от поверхности земли до верха карниза); v=3,0 (м/с) – максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, повторяемость которых составляет 16% и более; γн, γв - удельные веса соответственно наружного и внутреннего воздуха, Н/м3, определяемые по формуле: γн(в) =3463/273+tн(в), где tв – температура внутреннего воздуха для определения γв; tн - температура наружного воздуха для определения γн. tн=-36 tв=18 γн=3463/273-36=3463/237=14,612(Н/м3), γв =3463/273+18=3463/291=11,9(Н/м3). Δр = 0,55·7 (14,612 – 11,9)+0,03· 14,612·9=3,85·2,712 +3,945=10,441+3,945=14,386 (Па). Rитр = 14,386 /0,5=28,772(м2·ч·Па/кг). Сопротивление воздухопроницанию многослойной ограждающей конструкции Rи, м2·ч·Па/кг, определяют по формуле: Rи= Rи1+ Rи2+…+ Rи n, где Rи1, Rи2,…, Rи n - сопротивления воздухопроницанию отдельных слоев ограждающей конструкции, м2·ч·Па/кг. Rи1(штукатурка известковая по кирпичной кладке)=142 (м2·ч·Па/кг) Rи2(кирпичная кладка)=18 (м2·ч·Па/кг) Rи3(пенополистирол)=79 (м2·ч·Па/кг) Rи4(штукатурка цементно-песчаным раствором по кирпичной кладке)=373 (м2·ч·Па/кг) Rи=142+18+79+373=612 (м2·ч·Па/кг) Вывод: по результатам расчета условие Rи≥ Rитр выполняется, принятая конструкция стенового ограждения удовлетворяет условиям инфильтрации.
2.2.3. Конструкция узлов стен
Таблица 2.2. – Ведомость проемов
Расчет длины перемычек. Lпб= Lо+2а Lпбу= Lо+2а О-1 Lпб= 2120+2∙120=2360 Lпбу= 2120 +2∙250=2620
О-2 Lпб= 1820+2∙120=2060 Lпбу= 1820 +2∙250=2320
О-3 Lпб= 1220+2∙120=1460 Lпбу= 1220 +2∙250=1720
О-4 Lпб= 920+2∙120=1160 Lпбу= 920 +2∙250=1420
Д-1 Lпб= 1310+2∙120=1550 Lпбу= 1310 +2∙250=1810
Д-2 Lпб= 910+2∙120=1150 Lпбу= 910 +2∙250=1410
Д-3 Lпб= 810+2∙120=1050 Lпбу= 810 +2∙250=1310
Д-4 Lпб= 710+2∙120=950 Lпбу= 710 +2∙250=1210
Таблица 2.3. – Ведомость перемычек
|