Здание 9 этажей.

Заказать уникальную курсовую работу
Тип работы: Курсовая работа
Предмет: Архитектура
  • 1919 страниц
  • 13 + 13 источников
  • Добавлена 19.08.2011
800 руб.
  • Содержание
  • Часть работы
  • Список литературы
  • Вопросы/Ответы
ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение
Общие сведения
Генеральный план участка
Объемно – планировочное решение
Конструктивное решение
Наружная и внутренняя отделка здания
Технико – экономические показатели
Теплотехнический расчет
Библиографический список
5
6
7
8
12
13
14
20
Фрагмент для ознакомления

6* СНиП 23-02-3003;
Применительно к принятой конструкции наружной стены данную формулу приводим к виду:
м2 . оС /Вт
Приравняв требуемое сопротивление теплопередаче (R) ограждающей конструкции сопротивлению теплопередаче (Rо). Из этого равенства определим необходимую толщину утепляющего слоя стеновой панели:
, м2 . оС /Вт
Откуда
м
Подставив известные величины в формулу, определим необходимую толщину утеплителя для стеновой панели жилого дома в г.Норильске:

Тогда фактическое сопротивление теплопередаче наружной стены жилого дома будет равно:

что меньше R=5,5м2 . оС /Вт .
Общая толщина панели равна 465мм.

Теплотехнический расчет чердачного перекрытия

Характеристика материалов слоев ограждения
1 – цементно–песчаный раствор;
2. теплоизоляционный слой из пенобетона;
3. пароизоляция (слой рубероида)
4. панель перекрытия из железобетона;
Вт /м2 . оС – соответственно толщина и коэффициент теплопроводности цементно-песчанного раствора;
=0,08 Вт /м2 . оС – коэффициент теплопроводности теплоизоляционного слоя из пенобетона;
Вт /м2 . оС – соответственно толщина и коэффициент теплопроводности рубероида;
Вт /м2 . оС – соответственно толщина и коэффициент теплопроводности панели перекрытия из железобетона;
Порядок расчета:
Требуемое сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций (за исключением светопрозрачных), отвечающих санитарно-гигиеническим и комфортным условиям, определяемым по формуле (1) СНиП 23-02-2003:

где n=0,9 - коэффициент, принимаемый в зависимости от положения наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху по табл. 3 СНиП 23-02-2003.
tв=24оС - расчетная температура внутреннего воздуха, °С, принимаемая согласно ГОСТ 30494-96 и нормали проектирования соответствующих зданий и сооружений;
tн =-47 - расчетная зимняя температура наружного воздуха, °С, равная средней температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92, принимаемая по табл. 1 СНиП 23-01-99.
(tн = 3,0 - нормативный температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции принимаемый по табл. 2 СНиП 23-02-2003.
(в=8,7Вт /м2 . оС - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции, принимаемый по табл. 4 СНиП 23-01-99.

Требуемое сопротивление теплопередаче наружных ограждающих конструкций, определяемое из условий энергосбережения в зависимости от градусо-суток отопительного периода (ГСОП, °С сут).
Градусо-сутки отопительного периода (ГСОП) следует определять по формуле (1а) СНиП 23-02-2003

где tв =24оС - расчетная температура внутреннего воздуха жилого дома в г. Норильске (см. исходные данные);
tот.пер. = -14,3оС - средняя температура отопительного периода (см. исходные данные);
zот.пер. = 303сут. - продолжительность отопительного периода в г. Норильске (см. исходные данные).
Тогда

Определив градусо-сутки относительного периода (ГСОП) из табл. 1а* или табл. 1б* в зависимости от их величины принимаем величину требуемого сопротивления теплопередаче наружных конструкций исходя из условий энергосбережения.
Методом интерполяции рассчитываем :

Сравнивая два значения сопротивлений теплопередаче – требуемое из условий комфортности (=2,4°С/Вт) и требуемое из условий энергоснабжения (=8,0 °С/Вт) для дальнейших расчетов принимаем большее, т.е. из условий энергосбережения - =8,0 °С/Вт.
Сопротивление теплопередачи , м²·°С/Вт, ограждающей конструкции, определяется по формуле (4) СНиП 23-02-2003:
м2 . оС /Вт
где =8,7 – коэффициент теплопередачи внутренней поверхности ограждающей конструкции, Вт/м²·°С, принимаемый по табл. 4 СНиП 23-02-2003;
=12 – коэффициент теплоотдачи (для зимних условий) наружной поверхности ограждающей конструкции, Вт/м²·°С, принимаемый по табл. 6* СНиП 23-02-3003;
Применительно к принятой конструкции данную формулу приводим к виду:
м2 . оС /Вт
Приравняв требуемое сопротивление теплопередаче (R) ограждающей конструкции сопротивлению теплопередаче (Rо). Из этого равенства определим необходимую толщину утепляющего слоя:
, м2 . оС /Вт
Откуда
м
Подставив известные величины в формулу, определим необходимую толщину утеплителя для чердачного перекрытия жилого дома в г.Норильске:

Тогда фактическое сопротивление теплопередаче чердачного перекрытия жилого дома будет равно:

что меньше R=8,0м2 . оС /Вт .
Общая толщина чердачного перекрытия равна 795мм.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
СНиП II-3-79 СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕПЛОТЕХНИКА
СНиП 23-01-99* СТРОИТЕЛЬНАЯ КЛИМАТОЛОГИЯ
СНиП 2.08.01-85. Жилые здания/Госстрой СССР.-М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1986.-16С.
СНиП 2.03.13-88. Полы/Госстрой СССР.-М.: ЦИТП Госстроя СССРД988.-16с.
СНиП 2.01.02-85*. Противопожарные нормы/Госстрой СССР.-М.: ЦИТП Госстроя СССРД986.-16с.
Конструкции гражданских зданий. Учебное пособие для вузов/Под ред. Т.Г. Маклаковой.-М.: Стройиздат,1986.-135с.
Архитектурное проектирование жилых зданий/ Под ред. М.В. Лисицина, Е.В. Пронина. – М.: 1990.
Конструкции гражданских зданий/ Под ред. Т.Г.Маклаковой, С.М.Нанасовой. – М.: 2000.
Архитектурные конструкции/ Под ред. З.А.Казбек-Казиева. – М.: 1989.
Захарова А.В., Маклакова Т.Г. и др. Гражданские здания. – М.: 1993.
Кириллов А.Ф. Чертежи строительные.-М.: Стройиздат, 1985.-312с.
Строительное производство. В Зт. Т.1. Общая часть. В 2ч Ч.П/Г.К. Башков, В.Б. Белевич, Г.В. Выжигин и др.; под ред. И.А. Онуфриева.-М.: Стройиздат, 1998.-621с. - (Справочник строителя).
Шерешевский И.А. Конструирование гражданских зданий-учебное пособие-Л.: Стройиздат, 1981.-176с.





















































Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

1

НАЗВА ДОКУМЕНТУ

Розроб.

П.І.Б.

Перевір.

П.І.Б.

Т. Контр.

П.І.Б.

Н. Контр.

П.І.Б.

Затверд.

П.І.Б.

Назва роботи

Літ.

Аркушів

1

Організація

Реценз.

П.І.Б.

Маса

Масштаб

Матеріал

1

1 : 1








НИИ ПС - 05з

20

Листов

Стадия


Девятижтажный
крупнопанельный
жилой дом




Проверил



Н. Контр.





Умнова Е.В.


Проверил

Федосова В.С.

Разраб.

КП - 2061926 - 270102 - 52 - 08

19




Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

КП - 2061926 - 270102 - 52 - 08

3

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
СНиП II-3-79 СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕПЛОТЕХНИКА
СНиП 23-01-99* СТРОИТЕЛЬНАЯ КЛИМАТОЛОГИЯ
СНиП 2.08.01-85. Жилые здания/Госстрой СССР.-М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1986.-16С.
СНиП 2.03.13-88. Полы/Госстрой СССР.-М.: ЦИТП Госстроя СССРД988.-16с.
СНиП 2.01.02-85*. Противопожарные нормы/Госстрой СССР.-М.: ЦИТП Госстроя СССРД986.-16с.
Конструкции гражданских зданий. Учебное пособие для вузов/Под ред. Т.Г. Маклаковой.-М.: Стройиздат,1986.-135с.
Архитектурное проектирование жилых зданий/ Под ред. М.В. Лисицина, Е.В. Пронина. – М.: 1990.
Конструкции гражданских зданий/ Под ред. Т.Г.Маклаковой, С.М.Нанасовой. – М.: 2000.
Архитектурные конструкции/ Под ред. З.А.Казбек-Казиева. – М.: 1989.
Захарова А.В., Маклакова Т.Г. и др. Гражданские здания. – М.: 1993.
Кириллов А.Ф. Чертежи строительные.-М.: Стройиздат, 1985.-312с.
Строительное производство. В Зт. Т.1. Общая часть. В 2ч Ч.П/Г.К. Башков, В.Б. Белевич, Г.В. Выжигин и др.; под ред. И.А. Онуфриева.-М.: Стройиздат, 1998.-621с. - (Справочник строителя).
Шерешевский И.А. Конструирование гражданских зданий-учебное пособие-Л.: Стройиздат, 1981.-176с.

Вопрос-ответ:

Какие сведения содержит генеральный план участка?

Генеральный план участка содержит информацию о расположении здания на участке, о прилегающей территории, о размещении подъездных дорог и парковочных мест, а также о разбивке земельного участка на отдельные блоки или зоны.

Какие объемно-планировочные решения могут быть использованы при проектировании здания?

Объемно-планировочные решения могут варьироваться в зависимости от функционального назначения здания. Например, в жилом здании можно использовать разные варианты планировки квартир и общественных пространств. В офисном здании можно предусмотреть разные варианты размещения рабочих помещений и зон отдыха. Объемно-планировочные решения также могут учитывать требования по доступности для инвалидов и обеспечению безопасности.

Какие конструктивные решения могут быть использованы при строительстве здания?

При строительстве здания могут быть использованы различные конструктивные решения в зависимости от его размеров, назначения и строительных условий. К примеру, для здания высотой в 9 этажей могут быть использованы такие типовые конструкции, как монолитные железобетонные рамы или каркасы из сборных металлических элементов. Конструктивные решения также должны соответствовать требованиям противопожарной безопасности, устойчивости и энергоэффективности.

Какими материалами может быть выполнена наружная и внутренняя отделка здания?

Наружная и внутренняя отделка здания могут выполняться различными материалами в зависимости от эстетических, функциональных и стоимостных требований. Для наружной отделки могут использоваться такие материалы, как кирпич, штукатурка, облицовочные панели, керамические и стеклянные плитки. Для внутренней отделки могут применяться гипсокартонные панели, обои, керамическая плитка, ламинат и т.д.

Какова общая высота здания?

Общая высота здания составляет 9 этажей.

Какой генеральный план участка был использован при проектировании здания?

Для проектирования здания был использован определенный генеральный план участка, который указывает на расположение здания на данной территории.

Какие детали объемно-планировочного решения здания были применены?

В процессе проектирования здания были использованы определенные объемно-планировочные решения, которые включают определенные детали и компоненты, такие как помещения, коридоры, лестницы и т.д.

Какие материалы были использованы для наружной и внутренней отделки здания?

Для наружной отделки здания были использованы определенные материалы, такие как кирпич, штукатурка и т.д. Для внутренней отделки были применены материалы, такие как гипсокартон, керамическая плитка и т.д.

Какие технико-экономические показатели были учтены при проектировании здания?

При проектировании здания были учтены определенные технико-экономические показатели, такие как затраты на строительство, энергоэффективность, срок службы и т.д.

Объемно планировочное решение. Какие помещения предусмотрены в здании?

В здании планируется наличие различных помещений, таких как офисы, конференц-залы, туалеты, кухни и т.д. Конкретные помещения и их количество могут быть определены в соответствии с конкретными требованиями и целями использования здания.

Технико экономические показатели. Сколько будет стоить строительство здания?

Стоимость строительства здания может существенно отличаться в зависимости от множества факторов, таких как размер здания, выбор материалов, технологии строительства, стоимость труда и другие. Для определения точной стоимости необходимо провести детальный расчет и составить спецификацию всех затрат.

Теплотехнический расчет. Какой уровень теплоизоляции будет иметь здание?

Уровень теплоизоляции здания зависит от выбора материалов и конструкций, а также от соответствия заданным теплотехническим требованиям. Сопротивление теплопередаче (R-значение) ограждающих конструкций должно быть достаточным для предотвращения энергетических потерь и обеспечения комфортных условий внутри здания.