Автор работы: Пользователь скрыл имя, 10 Мая 2012 в 22:26, курсовая работа
Жилое многоквартирное крупнопанельное здание проектируется в городе Калуга.
Несущими конструкциями являются внешние и внутренние стеновые панели, перекрытия, фундаменты, покрытия.
Строительство производится из типовых панелей заводского производства и других типовых конструкций (лестничные площадки, лестничные пролеты, плиты перекрытий, панели покрытия).
1. Введение 4
2. Объемно-планировочное решение 5
3. Конструктивное решение 7
3.1 Теплотехнический расчет 7
3.2 Стены 9
3.3 Расчет лестничной клетки 10
3.4 Фундаменты, перекрытия, кровля 11
3.5 Конструкции окон и дверей 12
3.6 Другие конструкции 12
4. Заключение 13
5. Список литературы
Министерство образования Российской федерации
Южно-Уральский государственный университет
Архитектурно-строительный факультет
Кафедра
архитектуры
Курсовая работа
по дисциплине «Архитектура гражданских и промышленных зданий»
на тему
«Жилое
здание»
Выполнил:
ст. гр. АС-321
Владов
Л.Д.
Проверил:
Терешина
О. Б.
Челябинск 2011
Владов Л.Д.
Общественное здание. Курсовая работа
по дисциплине «Архитектура гражданских
и промышленных зданий» – 15 с.
В данной
работе рассмотрены объемно-планировочные
и конструктивные особенности проектирования
жилого панельного девятиэтажного здания.
Список литературы – 33
1. Введение 4
2. Объемно-планировочное решение 5
3. Конструктивное решение 7
3.1 Теплотехнический расчет 7
3.2 Стены 9
3.3 Расчет лестничной клетки 10
3.4 Фундаменты, перекрытия, кровля 11
3.5 Конструкции окон и дверей 12
3.6 Другие конструкции 12
4. Заключение 13
5. Список литературы 14
Жилое
многоквартирное
Несущими конструкциями являются внешние и внутренние стеновые панели, перекрытия, фундаменты, покрытия.
Строительство производится из типовых панелей заводского производства и других типовых конструкций (лестничные площадки, лестничные пролеты, плиты перекрытий, панели покрытия).
Здание имеет 9 этажей и относится к многоэтажным зданиям.
На каждом этаже располагаются 4 квартиры:
- 3 двухкомнатных – 59,02; 53; 61,48 м2 ,
-1 трёхкомнатная – 82,09 м2
Здание расположено в осях 1-11 и А-Г. Расстояние между ними соответственно 20,4 м и 13,8 м. Высота этажей – 3 м. Здание занимает площадь 330,88 м2.
Лестнично-лифтовой узел расположен в осях 5-7 и В-Г и в соответствии со СНиП 31-01-2003 там расположены лестница и один пассажирский лифт.
Двухкомнатная квартира – 1(2) имеет следующие помещения:
- прихожая, 8,54 м2,
- спальня, 11,05 м2,
- зал, 18,37 м2 (13,25)
- санузел, 4,15 м2,
- кухня, 10,36 м2
- лоджия, 6,55 м2. (5,65)
Двухкомнатная квартира - 3 имеет следующие помещения:
- прихожая, 13,02 м2,
- спальня, 13,15 м2,
- зал, 18,31 м2,
- санузел, 4,15 м2,
- кухня, 10,37 м2
- лоджия, 2,47 м2.
Санузел и кухня проектируются в одной объемно-планировочной ячейке, в целях экономии площади санузел проектируется совмещенный. Выход в лоджию проектируется из помещения кухни.
Трехкомнатная квартира имеет следующие помещения:
- прихожая, 14,58 м2,
- общая комната, 19,71 м2,
- спальня, 14,73 м2,
- комната, 13,55 м2,
- кухня, 11,47 м2,
- санузел, 4,15 м2,
- лоджия,
3,90 м2.
Кухня
проектируется в отдельной
Ширина основных коридоров 1800 мм (1620мм). Коридоры и санузлы не имеют естественного освещения. Все жилые помещения квартир отделены от лестнично-лифтового узла нежилыми. Все помещения квартир проектируются непроходными.
В соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1-1076-01 объемно-планировочное решение обеспечивает инсоляцию однокомнатных квартир и двух жилых комнат четырехкомнатных квартир. Все жилые комнаты и кухня имеют естественное освещение.
Пожарная безопасность по СНиП 21-01-97* обеспечивается следующими объемно-планировочными решениями:
- каждая
квартира имеет аварийный
- ширина лестничного марша по п. 6.29 для зданий с числом людей, находящихся на любом этаже, кроме первого, более 200 чел., принимается равной 1,2 м;
- ширина
лестничных площадок
Теплотехнический расчет
Приведенное сопротивление теплопередаче R0, м2×°С/Вт, ограждающих конструкций, а также окон и фонарей (с вертикальным остеклением или с углом наклона более 45°) следует принимать не менее нормируемых значений Rreq, м2×°С/Вт, определяемых по таблице 4 СНиП 23-02-2003 в зависимости от градусо-суток района строительства Dd, °С×сут.
Градусо-сутки отопительного периода Dd, °С×сут, определяют по формуле
Dd = (tint - tht) ×zht,
где tint ,°С, - расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, принимаемая для расчета ограждающих конструкций по ГОСТ 30494:
tint = 21 °С,
tht, zht - средняя температура наружного воздуха, °С, и продолжительность, сут, отопительного периода, принимаемые по СНиП 23-01-99 для периода со средней суточной температурой наружного воздуха не более 8 °С при проектировании жилых зданий:
tht = -2,7 °С,
zht = 210 сут.
Dd = (tint - tht) ×zht = 4977 °С×сут.
По СНиП 23-02-2003:
R0req = a Dd + b = 0,00035*4977 + 1,4 = 3,14.
Влажностный режим помещений по СНиП°2.04.05-91 – сухой,
Зона влажности по СНиП 23-02-2003 - 2
Условия эксплуатации ограждающих конструкций в зависимости от влажностного режима помещений и зон влажности по СНиП 23-02-2003 – А.
Приведенное сопротивление теплопередаче Ro, м2°С/Вт, ограждающей конструкции определяется по формуле:
Ro=1/αext+R+1/αint,
где αext – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих конструкций, Вт/(м2°С),
R – термическое сопротивление ограждающих конструкций, м2°С/Вт,
αint
– коэффициент теплоотдачи (для зимних
условий) наружной поверхности ограждающей
конструкции, Вт/(кв.м·°С).
Из СНиП 23-02-2003:
αext = 8,7 Вт/(м2°С),
αint = 23 Вт/(м2°С).
Термическое
сопротивление ограждающей
R=Σδi/λi,
где δi – толщина слоя, м,
λi – коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/(м2°С).
Проектируем трехслойную железобетонную панель с эффективным утеплителем и гибкими связями толщиной 300 мм (60+140+100), где наружный и внутренний слой выполнены из железобетона.
Согласно СНиП 23-02-2003 приведенное сопротивление теплопередаче с учетом коэффициента однородности должно быть не менее нормируемого значения:
rRo ≥ Rreq,
где r – коэффициент теплотехнической однородности по СП 23-101-2004, принимаемый для трехслойных железобетонных панелей с эффективным утеплителем и гибкими связями равным 0,70.
Исходя
из расчета, в качестве эффективного утеплителя
используем экструдированный пенополистирол
Стиродур 2500С (ρ = 25 кг/м3, λ = 0,031 Вт/(м°С)).
№ | Наименование материала | ρ, кг/м3 | δ, мм | λ, Вт/(м°С) |
1 | Железобетон | 2500 | 60 | 1,92 |
2 | Эффективный утеплитель | 25 | 140 | 0,031 |
3 | Железобетон | 2500 | 100 | 1,92 |
Проверяем полученный результат:
rRo= 0,7(1/8,7 +1/23 + 0,06/1,92 + 0,14/0,031 + 0,1/1,92) = 3,33 м2°С/Вт,
Rreq
= 3,14 м2°С/Вт.
Температурный перепад рассчитывается по формуле:
Δt0 = n× (text – tint)/(R0 αext)
где n – коэффициент, принимаемый в зависимости от положения наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху,
text – расчетная температура внутреннего воздуха, °С,
tint – расчетная зимняя температура наружного воздуха, °С,
αext – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих конструкций, Вт/(м2°С),
Из СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92:
tint =-27°С
В соответствии с ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»:
text = 21°С;
Таким образом:
Δt0 = 1,65°С
Нормативный температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции по СНиП 23-02-2003:
ΔtH = 4°С
Δt0
< ΔtH
Таким
образом, проектируем описанную
ранее трехслойную
Стены
В
проекте используются стеновые наружные
панели ГОСТ 11024-84 толщиной 300 мм и внутренние
стеновые панели ГОСТ 12504-80 толщиной 160
мм. Перегородки легкобетонные толщиной
80 мм.
Лестнично-лифтовой узел
Высота этажа Hf, – 3000 мм,
Высота лестничного марша, Hm– 1500 мм,
Высота ступени, h – 150 мм,
Ширина ступени, m – 300 мм;
Используются плоские лестничные марши без фризовых ступеней.
Заложение марша, l:
l = m× (Hm/h – 1) = 300×(1500/150 – 1) = 2700 мм,
Ширину лестничной площадки перед лифтовой шахтой с учетом требований СНиП 31-01-2003 принимаем равной 1700 мм, ширину второй лестничной площадки принимаем равной 1420 мм. Ширину лестничного марша принимаем в соответствии со СНиП 21-01-97* равной 1200 мм. Зазор между маршами принимаем равным 100 мм.