Автор работы: Пользователь скрыл имя, 22 Июня 2014 в 19:14, дипломная работа
Дипломный проект на тему «16-этажный жилой дом с монолитным каркасом» содержит архитектурно-строительные решения, расчёт и конструирование несущих и ограждающих конструкций 16-этажного жилого дома со встроенными помещениями – на 1-м этаже и с жилыми квартирами на последующих.
Проектом предусмотрена связевая система здания: несущие поперечные, продольные стены и ядро жесткости в виде стен лифтовых шахт и лестничной клетки; перекрытия выполнены в виде монолитной безбалочной плиты. Ограждающая конструкция стен выполнена в виде кладки из пенобетонных блоков, теплоизоляционного слоя и облицовочного кирпича.
Определяется величина капитальных вложений по базовому варианту согласно формулы по данным укрупненных показателей сметной стоимости работ в ценах 2001 г.
К = С уд * V зд * К пер * ή 1 * ή 2 * Iсмр
где: С уд - удельный средний показатель сметной стоимости строительно – монтажных работ в ценах 2000 г., руб./м3; может приниматься по данным приложения 6. (1402,8 руб.);
V зд - строительный объем здания, м3; (60714 м3)
К пер - коэффициент перехода от сметной стоимости строительно – монтажных работ к величине капитальных вложений принимается: для объектов административного значения – 1,1;
ή 1 - коэффициент учета территориального пояса; для условий Краснодарского края он принимается равным 1,0;
ή 2 - коэффициент учета вида строительства равен 1;
Iсмр - индекс роста сметной стоимости строительно – монтажных работ от уровня цен 2001 г. к текущим ценам; принимается по данным бюллетеня регионального центра ценообразования в строительстве «Кубаньстройцена» на 1 квартал 2005 года (3,02)
К= руб.
Величина капитальных вложений по сравниваемым вариантам определяется, исходя из того, что в здании меняются только конструкции по вариантам, по формуле
;
где: Cc б, С с i - сметная стоимость базисного и сравниваемого вариантов конструктивного решения здания; принимается по данным сметных расчетов.
К 1 = К б – (Cc б - С с i) = 285 762 742 – (12 325 000–9 554 000) = 282 991 742 руб.
К 3 = К б – (Cc б - С с i) = 285 762 742 – (12 325 000–11 193 000) =284 630 742 руб.
3 Определение экономического эффекта, возникающего в результате сокращения продолжительности строительства здания.
Экономический эффект для жилого дома определяется по формуле
; (12)
Величина капитальных вложений по сравниваемым вариантам определяется, исходя из того, что в здании меняются только конструкции по вариантам, по формуле
; (13)
где: Cc б, С с i - сметная стоимость базисного и сравниваемого вариантов конструктивного решения здания; принимается по данным сметных расчетов.
Тб, Тi - продолжительность строительства по базовому и сравниваемому вариантам, год.
Продолжительность строительства по базисному варианту принимаем на основании СНиП «Нормы задела и продолжительности строительства» [39].
Здание имеет строительный объем 50552 м3, поэтому принимаем Тб = 16 мес.
Для сравниваемых вариантов конструктивных решений продолжительность возведения здания определяется по формуле
; (14)
где: t б, t i - продолжительность осуществления конструктивного решения для варианта с наибольшей продолжительностью и для сравниваемых вариантов, год;
Продолжительность возведения конструкций (в годах) определяется по формуле:
; (15)
Расчет экономического эффекта, возникающего от сокращения продолжительности строительства здания по сравниваемым вариантам конструкций покрытий, приведен в таблице 4.
Данные о капитальных вложениях базисного варианта возведения здания приняты по данным таблиц 3- 7 [23], где выполнен расчет сметной стоимости строительства на основе укрупненных показателей стоимости прямых затрат с последующим пересчетом в текущие цены.
Определим суммарный экономический эффект (таблица 5) по формуле (1): наибольший суммарный экономический эффект имеет первый вариант конструктивного решения – стены из пенобетонных блоков с эффективным утеплителем с облицовкой из кирпича.
Вывод: для дальнейшего проектирования принимаем первый вариант конструктивного решения.
4. Архитектурно-строительная часть
Здание 16-ти этажное с высотой этажа 3,0 м, теплым техническим этажом и не отапливаемым подвалом.
На техническом этаже размещается разводка коммуникаций: вентиляции, отопления, в подвале инженерных коммуникаций, технических помещений.
Здание 2-х секционное со встроенными офисными помещениями на 1-м этаже, на 2–16 этажах запроектировано 150 квартир. Имеются 1, 2-х и 3-х комнатные квартиры в одном уровне. На 1-м этаже, отведенном под офисные помещения запроектированы вестибюли, кабинеты, там же запроектирован изолированный вход в жилой дом с лестничными маршами и лифтовым холлом.
Каждая секция оборудована 1-м лифтом и мусоропроводом, в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.
Таблица 10. Ведомость основных показателей по жилому дому
Наименование |
Площадь, м2 |
Этаж |
Количество | |
Жилая |
Общая |
квартир на дом | ||
3-х комнатные квартиры |
45.1 |
81.45 |
2–16 эт. |
30 |
48.2 |
86.67 |
2–16 эт. |
30 | |
2-х комнатные квартиры |
37.5 |
72.86 |
2–16 эт. |
30 |
37.0 |
72.85 |
2–16 эт. |
30 | |
1-комнатные квартиры |
18.2 |
46.95 |
2–16 эт. |
30 |
Офисные помещения | ||||
Кабинеты |
- |
399.6 |
1 |
- |
Вестибюль с тамбуром |
- |
76.2 |
1 |
- |
Вестибюль |
- |
64.9 |
1 |
- |
Коридор |
- |
53.9 |
1 |
- |
Тамбур |
- |
16.7 |
1 |
- |
Подсобные помещения и санузлы |
- |
13.6 |
1 |
- |
4.2 Теплотехнический расчёт ограждающих конструкций
1. Назначение – жилое здание.
2. Двухсекционное.
3. Тип – 16 этажный жилой дом на 150 квартир центрального теплоснабжения.
4. Конструктивное решение – кирпично-монолитное.
5. Расчетная температура
6. Расчетная температура
7. Расчетная температура теплого чердака – (+14 0С).
8. Расчетная температура теплого подвала – (+2 0С).
9. Продолжительность
10. Средняя температура наружного
воздуха за отопительный
г. Новороссийска – (+2 0C).
11. Градусосутки отопительного периода – (2682 0C.сут).
12. Общая площадь наружных
Aw+F+ed=Pst.Hh,
где Pst – длина периметра внутренней поверхности наружных стен этажа,
Hh – высота отапливаемого объема здания.
Aw+F+ed=159×50,5=8029,5 м2;
Площадь наружных стен Aw, м2, определяется по формуле:
Aw= Aw+F+ed – AF1 – AF2 – Aed,
где AF – площадь окон определяется как сумма площадей всей оконных проемов.
Для рассматриваемого здания:
Площадь глухой части стен:
AW=8029,5–1605,8–401,25–44,6=
Площадь покрытия и перекрытия над подвалом равны:
Ac=Af=Ast=1005м2.
Общая площадь наружных ограждающих конструкций:
Aesum=Aw+F+ed+Ac+Ar=5977,9+
13 – 15. Площадь отапливаемых помещений
(общая площадь и жилая
Ah=1005×16=16080 м2; Ar=5580 м2.
16. Отапливаемый объем здания, м3, вычисляется как произведение площади этажа на высоту (расстояние от пола первого этажа до потолка последнего этажа):
Vh=Ast.Hh=1005×50,5=50752,5 м3
17. Коэффициент остекленности
P=AF/Aw+F+ed=1605,8 /8029,5 =0,2;
18. Показатель компактности
Kedes=Aesum/Vh=7987,9/50752,5=
Теплотехнические показатели
19. Согласно СНиП II-3–79* приведенное сопротивление теплопередаче наружных ограждений должно приниматься не ниже требуемых значений R0req, которые устанавливаются по таблице 1 «б» СНиП II-3–79* в зависимости от градусосуток отопительного периода. Для Dd=2682 0С. сут требуемые сопротивления теплопередаче равно для:
По принятым сопротивлениям теплопередаче определим удельный расход тепловой энергии на отопление здания qdes и сравним его с требуемым удельным расходом тепловой энергии qhreq, определенным по таблице 3.7 СНКК-23–302–2000.
Если удельный расход тепловой энергии на отопление здания окажется меньше 5% от требуемого, то по принятым сопротивлениям теплопередаче определимся с конструкциями ограждений, характеристиками материалов и толщиной утеплителя.
20. Приведенный трансмиссионный
коэффициент теплопередачи
Kmtr=b(Aw/Rwr+AF1/RF1+ AF2/RF2+Aed/Red+n.Aс/Rсr+n.Af.
Kmtr= (Вт/(м2С)).
21. Воздухопроницаемость стен, покрытия,
перекрытия первого этажа Gmw=G
22. Требуемая краткость воздухообмена жилого дома , 1/ч, согласно СНиП 2.08.01, устанавливается из расчета 3м3/ч удаляемого воздуха на 1м2 жилых помещений, определяется по формуле:
= 3.7990/(0.85х50752,5)=0,556 (1/ч),
где Ar – жилая площадь, м2;
bv – коэффициент, учитывающий долю внутренних ограждающих конструкций в отапливаемом объеме здания, принимаемый равным 0.85;
Vh – отапливаемый объем здания, м3.
23. Приведенный инфильтрационный (условный)
коэффициент теплопередачи здан
Kminf=0.28.c.na.bV.Vh.gaht.k/A
Kminf=0,28×0,556×0,85×50752,5×
где с – удельная теплоемкость воздуха, равная 1кДж/(кг.0С),
na – средняя кратность воздухообмена здания за отопительный период (для жилых зданий 3м3/ч, для других зданий согласно СНиП 2.08.01 и СНиП 2.08.02;
bV – коэффициент снижения объема воздуха в здании, учитывающий наличие внутренних ограждающих конструкций, при отсутствии данных принимать равным 0.85;
Vh – отапливаемый объем здания;
gaht – средняя плотность наружного воздуха за отопительный период, равный 353/(273+2)=1.283
k – коэффициент учета влияния встречного теплового потока в конструкциях, равный 0.7 – для стыков панельных стен, 0.8 – для окон и балконных дверей;
Aesum – общая площадь наружных ограждающих конструкций, включая покрытие и перекрытие пола первого этажа;
24. Общий коэффициент
Km=Kmtr+Kminf=1,09+0,86=1,95 (Вт/(м2.0С)).
25. Общие теплопотери через
Qh=0.0864.Km.Dd.Aesum,
Qh=0.0864. 1,95×2682×7987,9=3609439 (МДж).
26. Удельные бытовые
27. Бытовые теплопоступления в здание за отопительный период, МДж:
Qint=0.0864.qint.Zht.Al=0.0864
28. Теплопоступления в здание от солнечной радиации за отопительный период определяется по формуле (3.14).
Определим теплопоступления:
Qs=tF.kF.(AF1I1+ AF2I2+ AF3I3+AF4I4)=
=0.8.0.8 (1605.539)=553660,8 (МДж).
29. Потребность в тепловой
Qhy=[Qh – (Qint+Qs).V].bh,
Qhy=[3609439 – (964361+553660,8).0.8].1.11=
30. Удельный расход тепловой энергии на отопление здания qhdes, кДж/(м2.0С.сут) определяется по формуле (3.5):
qhdes=103.Qhy/Ah.Dd,
qhdes=2658474×103/(16080.2682)
31. Расчетный коэффициент
32. Требуемый удельный расход
тепловой энергии системой
Информация о работе 16-этажный жилой дом с монолитным каркасом