Междуэтажные и чердачные перекрытия
По материалы несущей части различают перекрытия железобетонные, плитные, по деревянным, стальным и железобетонным балкам. Перекрытия состоят из несущей части, передающей нагрузку на стену, и ограждающей, в состав которой входят полы и потолки. В последние годы применяют в основном сборные перекрытия. Конструкция перекрытий принимается в соответствии с заданием на проектирование. Конструкция перекрытия подбирается по наиболее загруженному участку. Для этого подсчитывается нормативная нагрузка (qн) на 1 м2 плитного перекрытия или на 1 п.м. (qпог) при варианте балочного перекрытия (qпог = qн * b, где b – шаг балок). Можно использовать следующие ориентировочные данные: Вес 1 м2 многопустотных плит – 200-250 кг; Вес 1 м2 деревянного пола по лагам – 70-150 кг; Вес утеплителя на чердаке – 50-250 кг. Приведенный вес перегородок – 100-250 кг. Нагрузка от веса людей и мебели определяется по СНиП 2.01.07-85*. Она составляет для жилых комнат квартир 150 кг/м2. Подсчитав полную нагрузку на м2, по каталогам подбирают марки плит перекрытия и балок.
Таблица 2.4 - Спецификация элементов перекрытия
2.4.1. Теплотехнический расчет чердачного перекрытия
Расчет толщины слоя утеплителя чердачного перекрытия из условия передачи. Расчет выполняется только из санитарно-гигиенических условий. Пароизоляция в расчетах не учитывается. Выполнение расчета ведется относительно слоя утеплителя чердачного перекрытия, по методам СНиП.II-3-79* 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. Из санитарно-гигиенических условий: 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=0.9 (чердачные перекрытия) Δtн-нормативный температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции; Δtн=3.0 (для чердачных перекрытий) 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 хданий 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 чердачных перекрытий: Roтр=0.9(18+36)/3·8.7=1.86 Х=(Roтр -(1/αв+ δ1/λ1+ δ2/λ2+1/αн)∙λ3=(1,86–0,1149–0,0185–0,1078-0,0435)∙0,23=0, 36 (м)
Таблица 2.5 - Технические характеристики материалов чердачного перекрытия
2.4.2. Проверка сопротивления паропроницанию чердачного перекрытия
Проверка сопротивления паропроницанию чердачного перекрытия в целях ограничения конденсации водяного пара в чердачном пространстве сводится к проверке условия: Rпф≥Rптр, где Rпф – фактическое сопротивление паропроницанию, определяемое по формуле: Rпф =ΣRпi = Σδi/μi= δ1/μ1+ δ2/ μ 2+ δ3/ μ 3+…+ δn/ μ n, где δi – толщина слоя, м; μi - расчетный коэффициент паропроницаемости; ΣRпiф - сумма сопротивлений паропроницанию слоев чердачного перекрытия в пределах от внутренней поверхности до плоскости возможной конденсации (по низу утеплителя). Rптр - требуемое сопротивление паропроницанию, определяют по формуле Rптр =0,0012(ев – ено), где ев – упругость водяного пара внутреннего воздуха, Па; ено – упругость водяного пара наружного воздуха за период со среднемесячными отрицательными температурами, Па: ев = Ев∙φв∙133,33/100; ено =(Σеi /i)∙102; где Σеi =6.5–упругость водяного пара наружного воздуха месяцев с отрицательными среднемесячными температурами; i=5 -количество месяцев с отрицательными среднемесячными температурами. Ев =19.83 φв =60% ев =19.83∙60∙133.33/100=1586.36 ено =(6.5/5)∙102=130 Rптр =0.0012(1586.36-130)=1.75 Rпф=0.015/0.12 + 0.22/0.03 + 0.36/0.21=0.125 + 7.33 + 1.71=9.17 Rпф≥Rптр Вывод: условие Rпф≥Rптр выполняется, следовательно, добавлять слой пароизоляции не требуется.
Полы Полы устраивают по перекрытиям или по грунту. Верхний слой пола, непосредственно подвергающийся эксплуатационным воздействиям, называют покрытием или чистым полом. Полы в помещениях принимаются в зависимости от их назначения и заданного материала.
Таблица 2.6. – Экспликация полов
Продолжение таблицы 2.6.
2.5.1. Проверка тепловой активности пола (теплоусвоение)
Конструкцию пола определяют особенности условий эксплуатации. Температура поверхности покрытия пола в квартире может быть близка к температуре внутреннего воздуха в помещении (16-18оС). Температура тела человека намного выше (33.0оС). При непосредственном соприкосновении с поверхностью пола происходит теплообмен между организмом человека и поверхностью пола, который не должен превышать гигиенических норм. Для определения нормальных гигиенических требований необходимо выполнить условие: Yп ≤ YHп , где YHп =12(Вт/м2*оС)– нормируемая величина показателя теплоусвоения пола. Yп - фактический показатель тепловой активности принятой конструкции пола. Если покрытие (первый слой) пола имеет тепловую инерцию D1=R1S1≥0,5, то показатель теплоусвоения поверхности пола определяется по формуле Yп=2S1, где S1 – расчетный коэффициент теплоусвоения материала первого слоя. R1- термическое сопротивление первого слоя R1=δi/λi, где δi –толщина первого слоя; λi - расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя, (Вт/м*оС).
Окна Основные светопрозрачные ограждения жилых зданий – окна. Кроме освещения помещений окна предназначены для их вентиляции и инсоляции, а также для зрительной связи с внешней средой. Окна должны изолировать помещения от наружного шума и удовлетворять требованиям теплозащиты. Окна имеют одинарное, двойное и тройное остекление. Для принятых по условиям освещенности окон следует выбирать их конструкцию. Число слоёв остекления выбирается с учётом выполнения условия R0≥R0тр, где R0 – термическое сопротивление принятой конструкции оконного заполнителя, R0тр =0.67 – требуемое термическое сопротивление из условия энергосбережения, которое определяется в зависимости от ГСОП, полученном в п. 2.2.1. По СНиП II-3-79* из условия R0>R0тр принимаем двухкамерный стеклопакет из стекла с мягким селективным покрытием в деревянных переплетах. Уточняем конструкцию окна по условиям воздухопроницания (инфильтрации). Определяем требуемое сопротивление воздухопроницанию: Rитр = 1/Gн.(DP/DP0)2/3, где DP=14,386 Па (п.2.2.2), DP0=10 Па, Gн=6 кг/(м2.ч) – нормативная воздухопроницаемость ограждающих конструкций. Rитр =1/6(14,386/10)2/3 = 0, 21[м2.ч.Па/кг] По полученному значению Rитр определяем конструкцию заполнения, число уплотненных притворов заполнения и материал уплотнителя, соблюдая условие Rи≥Rитр: Двойное остекление в раздельных переплетах, с заполнением световых проемов с деревянными переплетами с уплотнением прокладками из двойного слоя пенополиуретана. Rи = 0, 26[м2.ч.Па/кг].
Таблица 2.7. – Спецификация оконного заполнения
Двери Минимальная ширина дверного проема на путях эвакуации должна быть не менее 0,8 м, ширина дверных проемов в кухню, уборную, ванную – не менее 0,6 м. Высота дверных проемов в жилых комнатах, кухнях, уборных должна быть не менее 2 м. Входные двери в здание, жилые комнаты, квартиры должны делаться с приворотом. Входы в здание должны оборудоваться тамбуром глубиной не менее 1,2 м. Двери из здания и общих коридоров должны открываться по направлению выхода из здания. Двери входа в квартиры открываются во внутрь, двери венных, совмещенных санузлов открываются наружу. Для обеспечения притока воздуха под внутренними дверями делают зазор не менее 0, 03 м.
Таблица 2.8. – Спецификация дверного заполнения
|