Строительство 17-ти этажного жилого дома с офисными помещениями

Заказать уникальную дипломную работу
Тип работы: Дипломная работа
Предмет: Строительство и архитектура
  • 1717 страниц
  • 0 + 0 источников
  • Добавлена 20.06.2009
3 000 руб.
  • Содержание
  • Часть работы
  • Список литературы
  • Вопросы/Ответы
Пояснительная записка
2. Архитектурно-строительная часть.
2.1. Основные положения.
2.2. Объемно-планировочное решение.
2.3. Конструктивные решения.
2.4. Теплотехнический расчет.
2.4.1 Исходные данные.
2.4.2. Расчет толщины утеплителя стенового ограждения.
2.4.3. Проверка возможности возникновения конденсата на внут-ренней поверхности стенового ограждения.
2.4.4. Определение зоны конденсации влаги в толще стенового ограждения.
2.4.5. Сопротивление воздухопроницанию стенового ограждения.
2.4.6. Расчет толщины утеплителя покрытия.
2.5. Расчет индекса изоляции воздушного шума межэтажного пе-рекрытия.
2.6. Пожарная безопасность здания.

"Фундаменты". ген. план
Фрагмент для ознакомления

Gн = 0,5 кг/(м2(ч) - нормативная воздухопроницаемость стенового ограждения жилого здания.

Фактическое сопротивление воздухопроницанию складывается из сопротивлений воздухопроницанию отдельных слоев:

Сопротивление воздухопроницанию стенового ограждения больше требуемого.














2.4.6. Расчет толщины утеплителя покрытия.

Требуемое сопротивление теплопередаче:

,
Рис. 3. Состав покрытия.

n - коэффициент, принимаемый в зависимости от положения ограждающей конструкции по отношению к наружному воздуху. Для покрытий n = 1.
(tн - нормативный температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции. Для покрытий жилых зданий (tн = 3(С.
(в = 8,7 Вт/(м2 ((С) - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции.
.
Приведенное сопротивление теплопередаче из условия энергосбережения Rоэс определяется в зависимости от градусо-суток отопительного периода, вида ограждения, назначения здания или помещения.

Данному значению ГСОП соответствует Rоэс = 5,62 > Rотр 1,92(м2 ((С)/Вт.
Термическое сопротивление утеплителя:

- сопротивление теполоперехода на внутренней поверхности ограждения.
- сопротивление теполоперехода на наружной поверхности ограждения.
Суммарное термическое сопротивление всех конструктивных слоев, без учета утеплителя:


(i - толщина слоёв ограждения, м;
(i - коэффициенты теплопроводности слоёв ограждения, Вт/(м ((С):
а) железобетонная плита (о = 2500 кг/м3, ( = 0,22 м,
( = 1,92 Вт/(м ((С);
б) цементно-песчаный раствор (о = 1800 кг/м3, ( = 0,005 м,
( = 0,76 Вт/(м2 ((С);
в) разуклонка из керамзита (о = 1800 кг/м3,( = 0,05 м,
( = 0,21 Вт/(м ((С);
в) цементно-песчаный раствор (о = 1800 кг/м3,( = 0,05 м,
( = 0,76 Вт/(м ((С);
г) Унифлекс (о = 600 кг/м3, ( = 0,005 м, ( = 0,17 Вт/(м ((С);


Необходимая толщина утеплителя:

Примем =250 мм.
Проверка:
(м2 ((С)/Вт
Окончательно принимаем толщину утеплителя 300мм.






2.5. Расчет индекса изоляции воздушного шума межэтажного перекрытия.

Состав перекрытия:
Железобетонная плита перекрытия (о = 2500кг/м3, ( = 220мм.
Упругая прокладка из пенополиэтиленового материала Изолон,
толщиной 5мм.
Паркет березовый ( = 20мм, (о = 600кг/м3, на лагах сечением 60х50 с шагом 50см. полезная нагрузка 2000 Па.

Определяем поверхностные плотности элементов перекрытия:
m1= (о( = 2500·0,22 = 550кг/м2
m2= (о( = 0,02·600(паркет)+600·0,05·0,06·2(лаги) = 15,6кг/м2

Нагрузка на прокладку (с учетом того, что на 1 м2 пола приходятся 2 лаги): .
Индекс изоляции воздушного шума несущей плиты перекрытия:


По таблице 16 (СП 23-103-2003) принимаем характеристики материала упругой прокладки:
Ед = 4,2·105 Па, ª=0,2
Определяем толщину прокладки в обжатом состоянии:
d =d0(1-ª) =0.005(1-0.2)= 0.004 м.
Находим частоту резонанса конструкции:

По таблице 15 (СП 23-103-2003) находим индекс изоляции воздушного шума данным междуэтажным перекрытием Rw = 58 дБ.
Нормативный индекс изоляции воздушного шума междуэтажным перекрытием над офисами Rwn = 50 дБ.
Следовательно Rw = 58 дБ> Rwn = 50 дБ, отсюда следует, что перекрытие удовлетворяет нормам.









2.6. Пожарная безопасность здания.

По СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» устанавливаем степень функциональной пожарной опасности: Ф1.3 - многоквартирные жилые дома. По СНиП 2.08.01-89* «Жилые здания» назначаем степень огнестойкости здания в целом: I.
Так как здание выше 5 этажей, то все квартиры запроектированы с одним выходом к основному пути вертикальной эвакуации - несгораемой монолитной железобетонной лестнице в несгораемой лестничной клетке с железобетонными стенами. В здание за проектирована одна лестница типа Л1 (согласно СНиП 21-01-97*) с остекленными проемами в наружных стенах на каждом этаже. Лестница имеет выход на кровлю. Коридоры оборудованы пожарными ящиками с инструкцией и необходимым инвентарем (пожарный рукав, пожарный вентиль, огнетушитель). Также в каждом коридоре жилой части дома находится шахта дымоудаления.
Горизонтальные коммуникационные помещения служат надежными путями эвакуации. Ширина коридоров не менее 1,4 м (фактически запроектировано 1,5 м). Предельная удаленность по коридору от входа в квартиру до выхода на эвакуационную лестницу менее 15 м. Квартиры оборудованы противопожарными датчиками.
Вход на технический этаж, мусоросборную камеру по противопожарным требованиям располагаются вне лестничной клетки.

Назначаем предел огнестойкости конструкций.


Конструкции Требуемый предел огнестойкости Состав конструкции Фактический предел огнестойкости Внутренние стены лестничных клеток
REI 90
Сборный
железобетон (160 мм)
180мин.
Удовлетворяет Ненесущие наружные стены Е30 Цементно-песчаная штукатурка (10 мм), Плита теплоизоляционная FACADE LAMELLA (120 мм), газозолобетон (350 мм), защитно-декоративная штукатурка из сухих смесей ROCKdecor (10 мм) 180мин.
Удовлетворяет Перекрытия REI 60 Сборный железобетон
(220 мм) 180мин.
Удовлетворяет Колонны R120
Сборный железобетон.
180мин.
Удовлетворяет Ригели R120
Сборный железобетон.
180мин.
Удовлетворяет Лестничные марши и площадки
R60 Монолитный железобетон. 180мин.
Удовлетворяет
Класс конструктивной пожарной опасности здания - С1. Назначаем класс пожарной опасности строительных конструкций.

Конструкции Требуемый класс пожарной опасности
Состав конструкции Фактический класс пожарной опасности Внутренние стены лестничных клеток
К0
Сборный
железобетон (160 мм)
К0
Удовлетворяет Ненесущие наружные стены

К2 Цементно-песчаная штукатурка (10 мм), Плита теплоизоляционная FACADE LAMELLA (120 мм), газозолобетон (350 мм), защитно-декоративная штукатурка из сухих смесей ROCKdecor (10 мм) К1
Удовлетворяет Перекрытия К1 Сборный железобетон
(220 мм) К0
Удовлетворяет Колонны К1
Сборный железобетон.
К0
Удовлетворяет Ригели К1
Сборный железобетон.
К0
Удовлетворяет Лестничные марши и площадки
К0 Монолитный железобетон. К0
Удовлетворяет

нет списка литературы

Вопрос-ответ:

Каков объемно-планировочное решение 17-этажного жилого дома с офисными помещениями?

Объемно-планировочное решение 17-этажного жилого дома с офисными помещениями определяет расположение и функциональное назначение помещений, организацию пространственной композиции здания. В данном случае под офисными помещениями понимается наличие офисов, рабочих кабинетов или других помещений, предназначенных для работы и деловых встреч. Точное объемно-планировочное решение может быть описано в соответствующем проекте или чертежах.

Какие конструктивные решения применяются в строительстве 17-этажного жилого дома с офисными помещениями?

В строительстве 17-этажного жилого дома с офисными помещениями могут применяться различные конструктивные решения, включая использование стальных или железобетонных конструкций для несущих элементов здания (стен, перекрытий, колонн), использование системы монолитного железобетонного каркаса или сборно-монолитной технологии строительства. Точное описание конструктивных решений может быть представлено в проекте или спецификации строительных работ.

Какой теплотехнический расчет был проведен для этого дома?

Для этого дома был проведен теплотехнический расчет, который включал анализ теплопотерь через стеновое ограждение здания. В ходе расчета были учтены исходные данные, такие как климатические условия региона, характеристики материалов, толщина утеплителя и другие параметры. Последующие этапы расчета включали проверку возможности возникновения конденсата на внутренней поверхности стенового ограждения и определение зоны конденсации влаги в толще этой конструкции.

Какие исходные данные были использованы при теплотехническом расчете?

При теплотехническом расчете были использованы следующие исходные данные: климатические условия региона, толщина стенового ограждения, состав и термические свойства материалов, коэффициент теплопроводности утеплителя, площадь и количество оконных и дверных проемов, теплопроводность оконных и дверных конструкций, параметры внутренней и наружной среды, температура воздуха внутри помещений и другие релевантные факторы.

Какой объем помещений предусмотрен в этом жилом доме?

В строении предусмотрены помещения для жилых целей, а также офисные помещения.

Какие конструктивные решения использовались при строительстве этого дома?

Для строительства этого дома были использованы определенные конструктивные решения, которые описаны в пояснительной записке. Более подробно можно ознакомиться с ними в соответствующем разделе.

Как был проведен теплотехнический расчет для этого строительства?

Теплотехнический расчет для этого строительства включал в себя анализ исходных данных, расчет толщины утеплителя стенового ограждения, проверку возможности возникновения конденсата на внутренней поверхности стенового ограждения, а также определение зоны конденсации влаги в толще стенового ограждения. Подробности можно найти в соответствующем разделе пояснительной записки.

Какие основные положения отражены в этой пояснительной записке?

В пояснительной записке данного строительного проекта отражены основные положения, касающиеся объемно-планировочного решения, конструктивных решений и теплотехнического расчета. Более подробную информацию можно найти в соответствующих разделах.