Разработка архитектурно-конструктивного проекта 2-х этажного, 2-х секционного жилого дома

Первоочередные требования к жилищу для сохранения здоровья и обеспечения хорошего самочувствия. Оснащение производственного здания санитарно-техническим и инженерным оборудованием. Теплотехнические расчеты ограждающих конструкций и чердачного перекрытия.

Рубрика Строительство и архитектура
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 26.05.2014
Размер файла 323,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Содержание

Введение

1. Общая часть

2. Объемно-планировочное решение

3. Конструктивные решения

3.1 Фундаменты

3.2 Стены

3.3 Перегородки

3.4 Перекрытия и полы

3.5 Крыши

3.6 Лестничная клетка

3.7 Окна и двери

3.8 Теплотехнические расчеты ограждающих конструкций

3.8.1 Теплотехнический расчет чердачного перекрытия

4. Технико-экономические показатели

5. Литература

Введение

Основным типом жилого дома являются квартирные дома различной этажности. Наибольшее распространение получили дома секционного типа. Планировочная структура таких домов предусматривает группировку нескольких квартир на поэтажной лестничной площадке. Количество секций в доме может быть различным. Достоинства - секционная структура компактная и создает наилучшую изоляцию квартир.

Первоочередные требования к жилищу для сохранения здоровья и обеспечения хорошего самочувствия:

1. надежные теплоизоляционные качества ограждающих конструкций;

2. окна достаточно больших размеров, расположенные с учетом расстановки мебели и оборудования;

3. хорошее отопление и соответствующая вентиляция без сквозняков;

Потребность в воздухе при однократном обмене воздуха в 1 ч

на взрослого ? 32 м3;

на ребенка ? 15 м3.

Оптимальная температура для человека в состоянии покоя 18-200С, занятого физическим трудом - 15-180С.

Подогрев воздуха необходимо осуществлять не слишком горячими приборами отопления, расположенными у самых холодных ограждений помещений. При температуре отопительных приборов выше 70-800С наблюдается явление перегонки пылевидных частиц, раздражающе действующих на слизистые оболочки носоглотки и вызывающих ощущение сухости.

Наиболее благоприятная для человека относительная влажность воздуха W=50-60%. Более высокая влажность способствует развитию болезнетворных бактерий, плесени, повышает теплоотдачу и образование конденсата.

Рекомендуемое искусственное освещение принимается из расчета 15 Вт на 1 м2.

Площадь зеленых насаждений общего пользования (минимальная) микрорайонов и групп жилых домов при норме жилой площади 9 м2 на 1 человека должна составлять не менее 3 м2.

Также должны предусматриваться площадки различного назначения - игровые, спортивные, площадки для отдыха и хозяйственные.

1. Общая часть

жилище здание конструкция перекрытие

Исходные данные для проектирования:

Запроектировать архитектурно-конструктивную часть гражданского, производственного здания по заданной схеме плана.

1. Место строительства _________________г. Томск

2. Грунт ______________________________песок

3. Расчетный уровень грунтовых вод ______-7.6

4. Высота этажа ________________________3.3

5. Конструкции фундаментов _____________ленточные сборные

6. Тип стены ___________________________

1 - Кирпичная кладка из сплошного кирпича Силикатного (ГОСТ 379) на цементно-песчаном растворе 1=1800 кг/м3, 380 мм,

2 -Плита из стеклянного штапельного волокна «URSA» 2=75 кг/м3

3 - вентилируемый фасад

7. Конструкции перекрытий ________плиты с круглыми пустотами

8. Конструкции перегородок ________Газосиликатные блоки

9. Конструкции пола ____________________линолеум

10. Конструкция крыши __________________двухскатная

11. Материал кровли _____________________шифер

12. Подвал _____________________________отсутствует

По отношению к сторонам света здание должно иметь меридиональную ориентацию, т.к. такое расположение обеспечивает почти одинаковую и наиболее продолжительную инсоляцию обеих сторон дома для I и II климатических районов.

Санитарно-гигиенические критерии инсоляции - с 22 марта по 22 сентября продолжительность непрерывной инсоляции должна быть не менее 2,5 часов для г. Новосибирска (Новосибирск расположен на 55 широте).

Здание оснащено санитарно-техническим и инженерным оборудованием. Системы отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации подключены к городским сетям. Жилой дом электрофицирован и телефонизирован.

Проветривание жилых помещений предусмотрено через форточки.

2. Объемно-планировочное решение

Конфигурация здания - прямоугольная

Несущий остов -стеновой с продольными несущими стенами

Размеры: в осях - 31600 х 12000 мм

Два пролета по 6000 мм

Двенадцать квартир (см. приложения 1, 2):

· 4 трехкомнатных (санузел раздельный)

· 4 двухкомнатных (санузел раздельный)

· 4 однокомнатных (санузел совмещённый)

Здание двухподъездное секционное

Отделка внутренних помещений:

- Жилые комнаты:

Стены - обоями

Потолки - побелены известковой известью

Окна и двери - окрашены краской белого цвета

Пол - линолеум

- Санузлы и кухни:

Стены - кафель

Потолки - побелены известковой известью

Окна и двери - окрашены краской белого цвета

Пол - выложен кафелем

- Прихожие, коридоры:

Стены - обоями

Потолки - побелены известковой известью

Окна и двери - окрашены краской белого цвета

Пол - линолеум

- Отделка фасадов:

Стены - сайдингом

Окна и двери - окрашены краской белого цвета

Планы первого и второго этажей представлены в приложениях 1 и 2; основной фасад здания - в приложении 8.

3. Конструктивные решения

3.1 Фундаменты (см. приложение 3)

Характеристика фундаментов

Сборные ленточные

Железобетонные фундаментные блоки класса В10

Такой тип фундамента выбран потому, что уровень грунтовых вод более чем на 2 м ниже уровня глубины промерзания.

Вокруг здания уложена отмостка с уклоном от здания для отвода поверхностных вод. Материал отмостки бетон класса В-7,5 толщиной 30 мм, на щебеночной подготовке толщиной 150 мм, ширина отмостки 1000 мм.

Спецификация на сборные элементы

Марка

поз.

Наименование

Количество

Примечание

Ф1

ФСБ 24-4-6

48

Ф2

ФСБ 12-4-6

11

Ф3

ФСБ 9-4-6

9

Фундаменты - подземные, конструктивные элементы зданий, воспринимающие все нагрузки от выше расположенных вертикальных элементов несущего остова и передающие эти нагрузки на основание. Основанием называется грунт, непосредственно воспринимающий нагрузки.

В курсовом проекте приняты сборные ленточные фундаменты мелкого заложения из блоков ФБС из бетона класса В10 по ГОСТ 13579-78 Блоки бетонные для стен подвалов. Технические условия.

Грунты, в которых присутствует значительное количество глины (супеси, суглинки и глины), называют вспучивающимися при замерзании. Остальные грунты (пески и др.) составляют группу невспучивающихся при замерзании.

В курсовом проекте грунты приняты по заданию - пески (глины).

Глубина заложения принимается конструктивно, т.к. в основании приняты непучинистые грунты. В этом случае глубина заложения фундамента не зависит от глубины промерзания. Т.к. по заданию здание бесподвальное, то нужно учесть, что вся толща растительного слоя должна быть пройдена и заглубление в естественный несущий слой предусматривается на 0,1 - 0,15 м.

Для защиты конструкций от воздействия дождевых и талых вод по периметру здания устраивается отмостка шириной 1 м из бетона класса В7,5 на щебёночной подготовке.

Спецификация фундаментных блоков приведена в таблице 3.1

Конструкция фундамента из крупных блоков.

3.2 Стены

Толщина наружной стены - 0,54м

1. Кирпичная кладка из сплошного кирпича Силикатного (ГОСТ 379) на цементно-песчаном растворе 1=1800 кг/м3, д = 0,38 м

2. Плита из стеклянного штапельного волокна «URSA» 2=75 кг/м3

д = 0,16 м

3. Сайдинг

3.3 Перегородки

Перегородки выполнены из кирпича

Назначение:

· Разделительное

· Звукоизоляционное

Перегородки являются самонесущей ограждающей конструкцией. Они должны иметь минимальную толщину и массу и вместе с тем обладать прочностью, жесткостью и устойчивостью

3.4 Перекрытия и полы (см. приложение 2)

В курсовом проекте приняты по заданию перекрытия из сборных железобетонных плит по ГОСТ 26434-85 «Плиты перекрытий железобетонные для жилых зданий. Типы и основные параметры». Для зданий со стенами из кирпича, камней и блоков применяются многопустотные плиты толщиной 220 мм с круглыми пустотами диаметром 159 мм.

Спецификация плит перекрытия приведена в таблице 3.3.

Конструкция полов в жилых помещениях показана на рисунке 3.3.1, конструкция полов в …………… показана на рисунке 3.3.2.

План плит междуэтажного перекрытия представлена в приложении 4.

Панели железобетонные с круглыми пустотами.

Таблица 3.3

Спецификация на сборные элементы

Марка поз.

Наименование

Кол-во на этаж

Примечание

 

Панели перекрытий

 

 

П1

ПК 60-36

8

 

П2

ПК 60-30

2

 

П3

ПК 60-15

4

П4

ПК 60-12

4

П5

ПК 60-10

12

Тип пола: а)в жилых помещениях, кухнях, передних; б) в ванной и туалете;

а)

б)

3.5 Крыша (см. приложение)

В курсовом проекте по заданию принята двухскатная крыша с наружным неорганизованным водостоком.

Материал кровли - шифер

Уклон 300

Спецификация элементов стропил.

L = 6м; Снеговая нагрузка = 150 кг/м2

Наименование элементов

Сечение

1

Мауэрлат, лежень

100x100

2

Верхний прогон

100x100

3

Стойка

100x100

4

Подкосы

100x100

5

Стропильная нога

50x150

6

Затяжка

50x150

7

Ветровые связи

25x150

8

Подшивные доски

50x150

9

Кобылки

44x114

3.6 Лестничная клетка (см. приложение 5)

Лестницы - наклонные ступенчатые конструкции, предназначенные для вертикальной связи помещений и для использования в качестве аварийных путей эвакуации.

В курсовом проекте рассчитывается внутренняя двухмаршевая лестница общего пользования. Лестница состоит из железобетонных маршей и этажных и междуэтажных площадок.

Расчёт лестницы производится графо-аналитическим методом.

Высота лестничного марша двухмаршевой лестницы определяется по формуле:

H марша = H эт / 2, м,

где H эт - высота этажа.

H марша = 3,3/ 2 = 1,65 м

Количество подступёнков в марше определяется по формуле:

m = H марша / 0,15,

где 0,15 - высота подступёнка, м.

m = 1,65/ 0,15 = 11.

Количество проступей в марше определяется по формуле:

n = m - 1

n = 11 - 1 = 10

Горизонтальная проекция лестничного марша определяется по формуле:

L = n * 0,3, м,

L = 10* 0,3 = 3,0 м

Высота этажа 3,0

Двухмаршевая железобетонная лестница

Подступенок b=150мм 11шт

Проступь a=300мм 10шт

Шаг = 2b + а = 2•150 + 300 = 600мм

Ширина марша 1400мм

Проекция марша на горизонтальную плоскость:

Расчёт цокольного марша производится аналогично предыдущему расчёту за исключением высоты цокольного марша:

H цокольного марша = 0 - ( Hмарша - Нплиты - Нmin ), м,

Где 0 - отметка этажной площадки первого этажа, м,

Hплиты - толщина плиты междуэтажной площадки, м,

Нmin - минимальная высота прохода для лестниц общего пользования,м

H цокольного марша = 0 - ( 1,65 - 0,15 - 2,1 ) = 0,6 м.

Количество подступёнков в цокольном марше:

m = 0,6/ 0,15 = 4.

Количество проступей в цокольном марше:

n = 4 - 1 = 3.

Горизонтальная проекция цокольного марша:

L = 3* 0,3 =0,9 м.

3.7 Окна и двери

Спецификация на сборные элементы

Марка поз

Наименование

Количество

Примечание

 

Окна

 

 

О 1

ОС 15 - 21

 

О 2

ОС 15 - 12

 

О 3

ОС 15 - 9

 

Двери

 

 

Д 1

ДНГ 20 - 9

 

Д 2

ДГ 21 - 8

 

Д 3

ДО 21 - 8

 

Д 4

ДГ 21 - 7

 

Д 5

БРС 22 - 9

 

 

Д 6

ДНГ 21 - 10

Окна:

Расчет естественной освещенности:

Жилая комната Fп=12,00 м2

Принимаем окно марки ОС 15-12 площадью F0=1,84 м2

3.8. Теплотехнический расчет ограждающих конструкций

Теплотехнический расчет ограждающих конструкций производится по трем СНиПам:

1. СНиП 23-02-03 - тепловая защита здания.

2. СНиП 23-01-99 - строительная климатология.

3. СНиП 23-101-04 - проектирование тепловой защиты здания.

Нормами установлено три показателя тепловой защиты здания:

1. Приведенное сопротивление теплопередачи отдельных элементов ограждающих конструкций здания

2. Санитарно гигиенический, включающий температурный период между температурами внутреннего воздуха и на поверхности ограждающих конструкций и температуру на внутренней поверхности выше температуры точки росы.

3. Удельный расход тепловой энергии на отопление здания.

Требования тепловой защиты здания будут выполнены если в жилом здании будут соблюдены требования показателей А и Б либо Б и В. В курсовом проекте теплозащиту рассчитывают по показателям А и Б.

1. Наружные климатические условия:

- это расчетная температура наружного воздуха, которая соответствует средней температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92

, сут - это продолжительность отопительного периода (это период со средне суточной температурой от -8.4єC и ниже)

- средняя температура за отопительный период.

- градусов в сутки отопительного сезона.

, г/сут

2. Параметры внутренней среды для холодного времени года:

для жилых зданий 20-22єС. В расчете принимается не ниже минимального значения.

- влажность

Влажностный режим помещения в зимний период - нормальный.

Зона влажности - нормальная

Условия эксплуатации ограждающих конструкций - Б

3. Наружная стена

По - определяется (по СНиПу) нормированное значение сопротивления теплопередачи.

a=0,00035

b=1,4

,

2000

2,1

4000

2,8

6000

3,5

8000

4,2

10000

4,9

12000

5,6

,

, - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности.

,

- коэффициент теплоотдачи внешней поверхности. Для конструкций с вентилируемой, наружным воздухом, прослойкой , .

- толщина слоя в метрах.

- коэффициент теплопроводности.

Расчетная схема наружной стены

1 - Кирпичная кладка из сплошного кирпича Силикатного (ГОСТ 379) на цементно-песчаном растворе 1=1800 кг/м3,=0,38м,

=0,87Вт/(м*єС)

2 -Плита из стеклянного штапельного волокна «URSA» 2=75 кг/м3,

=0,047Вт/(м*єС)

Значение вычисляется путем теплотехнического расчета.

Rk = R1 + R2 +... + Rn, м2°С/Вт

Rk = R1 + R2, м2°С/Вт,

R1 = 1/1, м2°С/Вт

R2 = 2/2, м2°С/Вт

Ro = Rsi + 1/1 + 2/2 + Rse, м·°С/Вт

Ro ? Rreq

Rreq = Rsi + 1/1 + 2/2 + Rse

1=0,38м, 1 =0,87 Вт/(м°С)

2= ? м, 2 =0,047 Вт/(м°С)

2=(Rreq - (Rsi + 1/1 + Rse))* 2, м

2=(3,91-(0,11+0,38/ 0,87+0,09))*0,047

2 = 0,154м

Толщину утеплителя округляем до 1/10 строительного модуля (до 1 см)

2 = 0,16м

Проверка

Ro= Rsi + 1/1 + 2/2 + Rse

Ro = 0,11 + 0,38/0,87 + 0,16/0,047+ 0,09=4,04 м·°С/Вт

Условие Ro ? Rreq выполняется.

Расчетный температурный перепад Д tо, °С, между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции:

Дtо=n(tint - text):(Rо*бint)

где n - коэффициент, учитывающий зависимость положения ограждающей конструкции по отношению к наружному воздуху, для стен n=1,

Rо - приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций, в нашем случае Ro = 4.04 м2·°С/Вт

бint - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих конструкций, для стен бint =8,7Вт/(м2·°С)

Дtо=1(22 - (-40)):(4.04 *8,7) =1,77 °С

Для стен Дtn = 4 °С,

Условие Дtn ? Дtо выполняется

3.8.1 Теплотехнический расчет чердачного перекрытия

a=0,00045

b=1,9

,

2000

2,8

4000

3,7

6000

4,6

8000

5,5

10000

6,4

,

,

,

,

1 - Плита перекрытия с круглым пустотами (железобетонная)

с=2500кг/мі, =0,22м, =1,92Вт/(м*єС)

2 -Плита из стеклянного штапельного волокна «URSA» 2=75 кг/м3,

=0,047Вт/(м*єС)

Rk = R1 + R2 +... + Rn, м2°С/Вт

Rk = R1 + R2, м2°С/Вт,

R1 = 1/1, м2°С/Вт

R2 = 2/2, м2°С/Вт

Ro = Rsi + 1/1 + 2/2 + Rse, м·°С/Вт

Ro ? Rreq

Rreq = Rsi + 1/1 + 2/2 + Rse

1=0,22м, 1 =1,92 Вт/(м°С)

2= ? м, 2 =0,04 Вт/(м°С)

2=(Rreq - (Rsi + 1/1 + Rse))* 2, м

2=(5,128-(0,11+0,22/ 1,92+0,08))*0,047

2 = 0,226 м

Толщину утеплителя округляем до 1/10 строительного модуля (до 1 см)

2 = 0,23 м

Проверка

Ro= Rsi + 1/1 + 2/2 + Rse

Ro = 0,11 + 0,22/1,92 + 0,23/0,047 + 0,08=5,19 м·°С/Вт

Условие Ro ? Rreq выполняется.

Расчетный температурный перепад Д tо, °С, между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции:

Дtо=n(tint - text):(Rо*бint)

где n - коэффициент, учитывающий зависимость положения ограждающей конструкции по отношению к наружному воздуху, для чердачного перекрытия n=1,

Rо - приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций, в нашем случае Ro = 5,19 м·°С/Вт

бint - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих конструкций, бint =8,7Вт/(м·°С)

Дtо=1(22 - (-40)):(5,19 *8,7) =1,37 °С

Для чердачного перекрытия Дtn = 3 °С,

Условие Дtn ? Дtо выполняется.

4. Технико-экономические показатели

Наименование

Шифр показатели

Количество

Площадь застройки

Fз

Этажность

 

Высота этажа

Hэт

Строительный объем

V

 

Жилая площадь

Fж

Общая площадь

Fo

5. Литература

1. Волкова Л. Н. Методические указания к выполнению курсового проекта по дисциплине архитектура. Новосибирск: НГАВТ, 1988, 64.

2. Мазгалева А. В. Методические указания к курсовому проекту по архитектуре: Теплотехнический расчет ограждающих конструкций. Новосибирск: НГАВТ, 1999, 20 с.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.