Автор работы: Пользователь скрыл имя, 09 Декабря 2013 в 19:06, реферат
Основным назначением архитектуры всегда являлось создание необходимой для существования человека жизненной среды, характер и комфортабельность которой определялись уровнем развития общества, его культурой, достижениями науки и техники. Эта жизненная среда, называемая архитектурой, воплощается в зданиях, имеющих внутреннее пространство, комплексах зданий и сооружений, организующих наружное пространство - улицы, площади и города.
Введение……………………………………………………………......................2 стр.
1.Объёмно-планировочное решение………………………………………...…..3 стр.
2.Конструктивное решение……………………………………………………....4 стр.
3.Внутренняя и наружная отделка………………
2. соблюдение противопожарных правил, предусмотренных ППБ01 и охрана от пожара, строящегося и вспомогательных объектов, пожаробезопасное проведение строительных и монтажных работ;
3. наличие и исправное содержание средств борьбы с пожаром;
4. возможность безопасной
эвакуации и спасения людей,
а так же защиты материальных
ценностей при пожаре в
В процессе эксплуатации:
1. обеспечено содержание
здания и работоспособность
2. при проведении ремонтных работ предусмотреть недопущение применения конструкций и материалов, не отвечающих требованиям действующих норм;
3. не допущено изменение
конструктивных объемно-
Заключение
В современном
понимании архитектура –
Приложение А. Теплотехнический расчёт
Рис.2.
Параметры внутреннего воздуха:
tint = 22°C; относительная влажность 55%.
Зона влажности района строительства – 3 (сухая).
text = = –26°C; tht= –3,1°C; zht=196 сут.
Условия эксплуатации ограждающих конструкций – А.
Расчетные коэффициенты теплопроводности материалов:
1) глиняный кирпич ρ = 1600 кг/м3; l = 0,56 Вт/(м×°С);
2) пенополистерол, ρ = 100 кг/ м3;
Определение требуемого сопротивления теплопередаче
Проверка соблюдения требования показателя
«а», основанного на нормируемых
значениях сопротивления
1) исходя из санитарно-
, где
n – коэффициент, учитывающий зависимость положения наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху;
Δtn – нормируемый температурный перепад между температурой внутреннего воздуха tint и температурой внутренней поверхности τint ограждающей конструкции, °C;
αint – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции, Вт/(м×°С);
tint – расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, °C, принимаемая для расчета ограждающих конструкций здания;
text – расчетная температура наружного воздуха в холодный период года, °C, равна средней температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92.
В данном случае n = 1, Δtn = 4, αint = 8,7, tint = 22 °C, text = –26 °C.
= 1,38 Вт/(м×°С)
2) исходя из условий энергосбереж
Основным параметром для определения Rreq являются градусо-сутки отопительного периода Dd, °C сут, рассчитываемые по формуле:
Dd = (tint – tht)zht,
где tht, zht – средняя температура наружного воздуха, °C, и продолжительность, сут., отопительного периода со средней суточной температурой наружного воздуха не более 8 °C;
tint – расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, °C, принимаемая для расчета ограждающих конструкций зданий;
tint = 22 °C, tht = –3,1°C, zht = 196 сут.:
Dd = (22 – (–3,1))×196 = 4919,6 °C×сут.
Rreq = aDd + b, где
а = 0,00035; b=1,4;
Rreq = 0,00035×4919,6 + 1,4 = 3,12 Вт/(м×°С)
Принимаем наибольшее значение Rreq = 3,12 Вт/(м×°С)
Сопротивление теплопередаче R0, Вт/(м×°С), ограждающей конструкции с последовательно расположенными слоями определяют по формуле:
,
где Rsi = 1/αint, αint – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции для условий холодного периода, Вт/(м×°С);
Rse = 1/αext, αext – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции.
Rk – термическое сопротивление ограждающей конструкции, Вт/(м×°С), с последовательно расположенными однородными слоями, который определяется по формуле
,
где δi, li толщина, м, и расчетный коэффициент теплопроводности материала i-го слоя, Вт/(м×°С), конструкций.
; .
.
Приведенное сопротивление теплопередаче i-го участка ограждающей конструкции:
;
где – сопротивление теплопередаче i-го участка однородной ограждающей конструкции:
,
r – коэффициент теплотехнической однородности i-го участка ограждающей конструкции.
Принимаем толщину утеплителя 110 мм.
Определение расчетного температурного перепада
Проверка соблюдений требования «б», основанного на нормируемых величинах температурного перепада между температурой внутреннего воздуха и температурной поверхности ограждающих конструкции.
Расчетный температурный перепад ∆ С, между температурой внутреннего воздуха и температурой поверхности ограждающей конструкции не должен превышать нормируемой величины ∆ С, и определяется по формуле
,
где температура точки росы.
Имеем n = 1, = –26°C, =3,12, = 8,7, = 22°С, =12,56°C,
Условие «б» выполняется, т.к. выполняется последнее неравенство.
В соответствии с расчетами принимаем общую толщину стены 610 мм.
Приложение Б. Расчёт лестничной клетки
1) Ширина лестничной клетки:
bл=2700-100*2=2500мм
Ширина марша bл=1200мм
2) Высота лестничного марша hм=1400мм
Высота подступёнка d=156мм
Кол-во подступёнков Kd=1400/156=9
Кол-во проступей Кс=9-1=8
3) Длина лестничной клетк
lл=5400-(130+190)=5080мм
Ширина проступи с=300мм
Длина марша lм=300*8=2400мм
Ширина площадки bпл=(5080-2400)/2=1340мм\
4) Цокольный марш
Кол-во подступёнков Кd=900/156=6
Кол-во подступёнков Кс=5
Уровень земли на отметке -0.900
Приложение В. Геологический разрез
Hp=mt*Hh
Hp=0.75*1.3=0.975=0.98м
0.98+0.9=1.88м.
Рис.3.
Уровень грунтовой воды 4.0м.
Уровень земли на отметке -0.900м.
Список используемой литературы
1)Методическое указание №583,№883;
2)«Архитектура гражданских и промышленных зданий» том 3 Великовский Л.Б, Ильяшев А.C., Маклакова Т.Г.
3) «Конструкции гражданских зданий» Маклакова Т.Г., Нанасова С.М.
4)СНиП 2.08.01-89 Жилые здания
5) СНиП II-26-76. Кровли
6) СНиП 23-01-99 Строительная климатология, М., 1999г.
7) СНиП II-3-98 Строительная теплотехника, М., 1998г.
8) Б.В. Будасов, « Строительное черчение», М.,2007
Информация о работе Проектирование здания двухэтажное с высотой этажа 2,8 м