Автор работы: Пользователь скрыл имя, 11 Апреля 2013 в 13:32, отчет по практике
Основа успешного строительства - проект, в котором заложены программа качества объекта, все закономерности функционирования, технологии, конструирования, экономичности, эстетики.
Управление этими закономерностями на ранних стадиях проектирования, нахождение системной взаимосвязи главных факторов для повышения эффективности капиталовложений в строительство сложных и дорогостоящих общественных зданий - одна из важнейших задач архитектуры.
Введение………………………………………………………………………..3
1 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций……………..…....4
Заключение…………………………………………………………………….10
Список использованных источников…………………………………….......11
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БРАТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
КАФЕДРА СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
Преддипломная практика
Отчет
ОТ-2069829-ПГС-08-13
Выполнил:
студент гр. ПГС-08
Руководитель:
доцент кафедры СК
Братск 2013
Содержание
Введение…………………………………………………………
1 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций……………..…....4
Заключение……………………………………………………
Список использованных источников……………………………………......
Введение
Главное направление в области капитального строительства - повышение эффективности капитальных вложений и резкое улучшение качества строительства.
Основа успешного строительства - проект, в котором заложены программа качества объекта, все закономерности функционирования, технологии, конструирования, экономичности, эстетики.
Управление этими
Современный подход к
При строительстве объекта учтены наиболее важные современные требования, предъявляемые к торгово-выставочным павильонам. Здание выполнено из экологически безопасных, современных материалов и конструкций. Внутренняя отделка – высококачественная, с применением новых отделочных материалов, начавших поступать в большом объеме на рынок.
При проектировании и строительстве необходимо максимально стремиться к экономии средств, но только не в ущерб качеству, чтобы снизить до разумных пределов стоимость расчетной единицы.
Обеспечение теплового контура имеет важное значение при проектировании, так как в дальнейшем торгово-выставочный павильон будет являться местом скопления людей. Следовательно, необходимо выполнить теплотехнический расчет ограждающей конструкции, определить толщину минераловатного утеплителя.
1 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций
Теплотехнический расчет ограждающих конструкций здания выполнен с параметрами наружного воздуха, в соответствии с [1].
Строительство в городе Курске, Курской области.
Влажностный режим помещения нормальный.
Необходимо рассчитать толщину минераловатного утеплителя.
1.Определяем
требуемое сопротивление
Dd=(tint–tht)zht,
где tint -расчетная температура внутреннего воздуха, °С, принимаемая по нормам проектирования равной 21 °С;
tht -средняя температура отопительного периода, со среднесуточной температурой £ 8 °С (tht = – 2,4 °С);
zht -продолжительность отопительного периода со среднесуточной температурой £ 8 °С (zht = 198 сут.).
Dd = (20+2,4)∙198 = 4435,2 °Ссут.
По Dd = 4633,2 °Ссут принимаем приведенное сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции Rreg
Rreg = а × Dd+в, (1.2)
Rreg = 0,0003∙4435,2 +1,2 = 2,53м2°С/Вт,
R0=Rreg= 2,53°С/Вт.
Коэффициенты теплопроводности стены определены согласно прил. 2 [3];
При l1 - коэффициент теплопроводности сложного раствора (l1 =0,7 Вт/м×°С);
l2 - коэффициент теплопроводности кладки из керамического кирпича (l2 =0,58 Вт/м×°С);
l3 - коэффициент теплопроводности утеплителя, плиты минераловатные повышенной жесткости (l3=0,06 Вт/м×°С);
l4 - коэффициент теплопроводности ЦПР (l4=0,76 Вт/м×°С);
s1-толщина сложного раствора (s1=0,015 м);
s2-толщина кладки из керамического кирпича( s2=0,51 м);
s3-толщина сложной утеплителя, плиты минераловатные повышенной жесткости (s3=Х м);
s4-толщина ЦПР (s4=0,03 м);
Определяем требуемую толщину утеплителя стены:
где αint-коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции (αint =8,7 Вт/м×°С);
aext- коэффициент теплоотдачи для зимних условий наружной поверхности ограждающей конструкции (aext =23 Вт/м×°С);
2,53 = 0,04 + 0,02 +
2,53 = 1,095 +
1,495 =
Принимаем толщину утеплителя 100 мм.
Полная толщина стены:
G=0,015 + 0,51 + 0,1 + 0,03 = 0,655 м.
Принимаем толщину стены с утеплителем 700мм.
Фактическое
сопротивление теплопередаче
где – то же, что в формуле (1.3) ;
где – термическое сопротивление сплошной конструкции, которое определяют по формуле
где – толщина слоев, м.
Приведенное термическое сопротивление определяют по формуле
Для этого
вычисляют температуру
Вычисляют температуру наружной поверхности ограждающей конструкции , по формуле
Где – термическое сопротивление всей ограждающей конструкции, , .
Вычисляют величину теплового потока по формуле
где – температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92;
- то же, что и формуле (1.3).
Фактическое сопротивление теплопередаче определяют по формуле
,
Так как , стена удовлетворяет требованиям сопротивления теплопередаче.
Так как , стена удовлетворяет требованиям сопротивления теплопередаче.
Сопротивление воздухопроницанию ограждающей конструкции, за исключением заполнений световых проемов зданий и сооружений определяют по формуле
где – нормируемая воздухопроницаемость ограждающих конструкций, кг / (м2·ч), принимается по табл. 11 [2];
Δр – разность давления воздуха на наружной и внутренней поверхностях ограждающих конструкций, Па, определяется по формуле:
, (1.12)
где H – высота здания (от поверхности земли до верха карниза), м;
υ – максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с, табл. 1 [1] ;
– удельный вес
где t – температура воздуха: внутреннего (для определения ), принимаемая согласно ГОСТ 30494; наружного (для определения ), равная средней температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 по табл. 1 [1].
Сопротивление воздухопроницанию многослойной ограждающей конструкции определяют по формуле
где – сопротивление воздухопроницанию отдельных слоев ограждающей конструкции, (м2·ч·Па)/кг, по табл. 17 [4].
Так как , конструкции удовлетворяют требованиям сопротивления воздухопроницанию.
Сопротивление воздухопроницанию окон и балконных дверей определяют по формуле
где Gn – то же, что в формуле (1.11);
– то же, что в формуле (1.11);
= 10 Па - разность давлений воздуха, при котором определяется R .
Где – для жилых и общественных зданий по табл. 11 [3],
Фактическое
сопротивление
Так как , то однокамерные стеклопакеты в одинарном переплёте удовлетворяют требованиям сопротивления воздухопроницанию.
Согласно СНиП 23-02-2003 проверим конструкцию на возможность выпадения конденсата.
Действительная упругость водяного пара определяется по формуле
где Eв – максимальная упругость водяных паров, Па, при заданной температуре внутреннего воздуха , ˚С, [5];
– относительная влажность внутреннего воздуха, %, [3].
Где определяют по табл. 2.13 для .
Температура точки росы определяется по прил. 5 [3], составляет .
Расчетная температура внутренней поверхности ограждения определяется на участке без теплопроводного включения по формуле (1.14)
– конденсат на участке без теплопроводного включения не выпадает.
Заключение
По итогам практики был произведен теплотехнический расчет ограждающих конструкций, и была определена толщина минераловатного утеплителя, который по расчетам составляет 160 мм. Также мы произвели всевозможные проверки на выпадение конденсата и определили сопротивление воздухопроницанию ограждающей конструкции.