МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ КГБПОУ «КАНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» Специальность: Строительство и эксплуатация зданий и сооружений ПМ.01. МДК.01.01 Проектирование зданий и сооружений
Проектирование административного здания лесхоза
Курсовой проект Пояснительная записка КП.00479926.08.02.01.20.ПЗ
Руководитель проекта ______________ Н. А. Рукосуева (оценка, подпись) ______________ (дата)
Выполнил студент группы 18-113 ______________ А. С. Лазарев (оценка, подпись) ______________ (дата) |
Содержание
ВВЕДЕНИЕ 4
1 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТИРУЕМОГО ЗДАНИЯ 6
2 ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ 7
3 ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ 8
3.1 Теплотехнический расчет наружных стен 8
3.2 Теплотехнический расчет покрытия 13
4 КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ 17
4.1 Фундаменты 18
4.2 Стены 19
4.3 Перекрытия 20
4.4 Крыша и покрытия 20
4.5 Перегородки 21
4.6 Окна и двери 21
4.7 Полы 21
4.8 Лестницы 21
5 НАРУЖНАЯ И ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 22
6 ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 23
7 Описание генплана 24
8 Технико-экономические показатели 26
Список используемых источников 27
Капитальное строительство - одна из важнейших отраслей которая определяет развитие экономики страны. На его долю приходится около половины ежегодных капитальных вложений в народное хозяйство.
Для возрастающих объемов капитального строительства - проведена огромная работа по коренному усовершенствованию организации и методов строительства, создана крупная промышленность, поставляющая новые материалы и изделия. Номенклатура изделий и материалов, предприятий строительной индустрии, включает: разнообразные конструкции и детали из ж/б, стали, дерева, асбестоцемента, алюминия, различных слоистых конструкций на основе легких бетонов и бетонполимеров, имеющих хорошие несущие способности, эффективных минераловатных и пенопластовых утеплителей.
В процессе курсового проектирования осуществляется выбор конструктивной схемы здания и вопросы обеспечения его пространственной жесткости и устойчивости. Характеристика конструктивного решения здания является наиболее ответственным разделом в курсовом проектировании.
Проектирование зданий включает также описание наружной и внутренней отделки, сведения об инженерном оборудовании, краткий перечень мероприятий по охране окружающей среды, по обеспечению пожарной безопасности, мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности проектируемых объектов.
Исходными материалами для разработки курсового проекта является задание на курсовой проект, содержащий сведения о назначении здания, основные параметры объемно-планировочных и конструктивных характеристик, площадки строительства. Мною разработан курсовой проект на тему «Административного здания лесхоза:».
Состав курсового проекта:
Пояснительная записка – 22 листов формата А4.
Графическая часть – 2 листа формата А1.
Бытовое здание для бытовых нужд работников предприятия. В здании предусмотрены все необходимые помещения для персонала и посетителей, гигиенических процедур, служебные помещения для руководителей и специалистов предприятия.
Степень огнестойкости 2. Степень долговечности 2. Здание имеет два эвакуационных выхода.
Здание в кирпичном исполнении с наружными и внутренними несущими стенами. Пространственную жёсткость и устойчивость здания создают фундаменты и плиты перекрытия. Связь наружных и внутренних несущих стен осуществляется перевязкой рядов кладки и ленточным фундаментом.
Эвакуация людей из здания осуществляется по лестнице и входной двери, полотна открываются наружу.
Проктируемое здание имеет прямоугольную форму в плане с размерами в осях: по осям 1-5 равны 18.00 м, по осям А-В равны 12.00 м, количество этажей – 2; высота этажа –3,30 м; высота здания – 7,20 м;
Уровень чистого пола принят на отметке 0,000.
Планировка решена на основе современных требований и в сочетании с современными видами инженерного оборудования, обеспечивает необходимый уровень комфорта в административных помещениях.
Типы применяемых конструкций:
Фундаменты сборный ленточный;
Стены выполнены из мелкоразмерных элементов;
Конструкция покрытия – совмещенное;
Конструкция перекрытия – плиты многопустотные железобетонные;
Лестницы – железобетонных элементов;
Двери – деревянные;
Окна - деревянные.
Требуется рассчитать толщину кирпичной стены административного здания лесхоза. Составляется расчетная схема согласно рисунку 1.
Рисунок 1 – Схема кирпичной стены
Расчет выполнен для климатических условий г. Канска.
Приведенное сопротивление теплопередаче стенового ограждения для условий города Канска должно быть не менее нормируемого значения, определяемого из условия градуса-суток Dd, (0C·сут) в течение отопительного периода и определяется по формуле
Dd = (tint - tht)·zht, (1)
где tint - расчетная температура внутреннего воздуха, 0С (приложение Б);
где tht – средняя температура наружного воздуха в течение
отопительного периода, 0C;
zht - продолжительность отопительного периода, сут.
Принимаем: tint= +18 0С;
tht = -8,8 0С;
zht= 237 сут.
Подставим значения в формулу (1), получим
Dd= (18-(-8,8))·237= 6351,6= 6352 0C·сут
Вычисляем нормируемое значение сопротивления теплопередачи ограждения Rreq, м2· 0С/Вт, по формуле
Rreq = a . Dd + b, (2)
где - а, b - коэффициенты нормируемого значении сопротивления
теплопередаче ограждающих конструкций гражданских
зданий;
Dd - см. формулу (1).
Принимаем: а = 0,0002;
b = 1,0;
Dd = 6352 0C·сут.
Подставим эти значения в формулу (2), получим
Rreq = 0,0002 . 6352+1 = 2,27 м2 . С/Вт
Нормируемое сопротивление теплопередаче Rreq, м2 . 0С/Вт, должно быть меньше общего сопротивления теплоотдаче Rо, м2 . 0С/Вт, которое определяется по формуле
Ro=1/αint+δкк/λкк+Rвп+δут/λут+δкк/λкк+δцпр/λцпр+1/αext, (3)
где αint - коэффициент теплопередачи внутренней поверхности
ограждения;
αext - коэффициент теплопередачи наружной поверхности
ограждения;
Rвп - термическое сопротивление замкнутой воздушной
прослойки;
δкк - толщина кирпичной кладки, м (рисунок 1);
δут - толщина слоя утеплителя, м (рисунок 1);
δцпр - толщина цементно-песчаного раствора, м (рисунок 1);
λкк - коэффициент теплопроводности кирпичной кладки;
λут - коэффициент теплопроводности слоя утеплителя;
λцпр - коэффициент теплопроводности цементно-песчаного
раствора.
Принимаем: αint = 8,7 Вт/(м2·0С);
αext = 23 Вт/(м2·0С);
Rвп = 0,14 м;
λкк = 0,38 Вт/м2 0С;
λут = 0,038 Вт/м2 0С;
λцпр = 0,76 Вт/м2 0С;
λкк = 0,52 Вт/м2 0С;
δкк = 0,12 м; 0,38 м;
δцпр = 0,02 м.
Подставляем значения в формулу (3)
2,27 = 1/8,7+0,12/0,52+0,14+δут/0,038+0,38/0,7+ 0,02/0,76 +1/23
Рассчитаем необходимую толщину утеплителя – пенополистирол
2,27 = 0,11 + 0,23 + 0,14 + δут /0,038 + 0,54 +0,03 + 0,04
2,27 = 1,09 + δут /0,061
2,27 – 1,09 = δут/0,61
1,18 = δут/0,061
δут = 1,18 . 0,061
δут= 0,07м
Принимаем толщину теплоизоляционного слоя δут = 10 см.
Для определения общего сопротивления, подставляем рассчитанное значение толщины утеплителя в формулу (3)
Ro = 1/8,7+0,12/0,52+0,14+0,10/0,061+0,38/0,7+ 0,02/0,76 +1/23 = 2,76 м2 .0С/Вт
Должно соблюдаться условие
Rreq < Ro, (4)
где Rreq - см.формулу (2);
R0 - см.формулу (3).
Подставим значения в условие (4), получим
2.27 м2 . 0С/Вт < 2,76 м2 . 0С/Вт
Наружные ограждающие конструкции здания, должны удовлетворять расчетному температурному перепаду между температурой внутреннего воздуха и температурой наружного воздуха. Расчетный перепад температур ∆t0, 0С, между температурой внутренней поверхности ограждения конструкции определяется по формуле
∆t0 = [n·(tint - text)]/(R0 · αint), (5)
где n - коэффициент, учитывающий зависимость положения ограждающей конструкции по отношению к наружному воздуху;
tint - см. формулу (1);
text - расчетная температура наружного воздуха, 0С;
R0 - см. формулу (4);
αint - см. формулу (3).
Принимаем: n = 1;
tint = +18 0С;
text = -420С;
R0 = 4,53м2 . 0С/Вт;
αint = 8,7 Вт/(м2·0С).
Подставим значения в формулу (5), получим
∆t0 = [1·(18 + 42)]/(2,76 · 8,7) = 2,490C
Сравниваем расчётный перепад температуры ∆t0 ,0С, с нормируемым ∆tn,0С, должно выполняться условие
∆t0<∆tn, (6)
где ∆t0 - расчётный перепад температуры, 0С;
∆tn - нормируемым перепад температуры, 0С.
Для общественных зданий ∆tn = 4,0 0С.
Подставим значения в условие (6), получим
2,490С < 4,00C
Условие выполняется, толщина утепляющего слоя достаточна. Определяем температуру на внутренней поверхности ограждения τsi, 0С, по формуле
τsi = tint - [n·(tint - text)]/(Ro·αint), (7)
где tint - см. формулу (1);
n - коэффициент, учитывающий зависимость положения ограждающей конструкции по отношению к наружному воздуху;
text - см. формулу (5);
R0 - см. формулу (4);
αint - см. формулу (3).
Принимаем: tint = +18 0С;
n = 1;
text = -420С;
R0 = 4,53 м2 . 0С/Вт;
αint = 8,7 Вт/(м2·0С).
Подставим значения в формулу (7), получим
τsi = 18-[1·(18 + 42)]/(2,76 · 8,7) = 15,51 0С
Температура внутренней поверхности ограждения τsi, 0С, должна быть не ниже температуры точки росы td, 0С, которая определятся по условию
td< τsi, (8)
где td - температура точки росы, 0С;
τsi - см. формулу (7).
Для зданий с внутренней температурой воздуха tint=180С, при нормальном влажностном режиме помещения φ=60%, принимаем температуру точки росы - td = 12 0С.
Подставим значения в условие (8), получим
12 0C < 15,51 0С
Вывод: ограждающая конструкция соответствует требованиям