Материал: Проект строительства серийного жилого дома переменной этажности

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

Градусо-сутки отопительного периода (ГСОП) определяют по формуле (2) СНиП 23-02-2003:

 , (1.11.1.3.2)

где  = 20;

 = - 6,5 - средняя температура, ;

 = 218 - продолжительность периода со средней суточной температурой наружного воздуха ниже или равной 8  (температура и продолжительность относительного периода), определяют по табл. 1 СНиП 23-01-99*.

ГСОП =  .

Градусо-сутки относительного периода (ГСОП) определяют по табл. 4 СП 50.13330.2012, в зависимости от их величины, принимают величину требуемого сопротивления теплопередаче наружных конструкций исходя из условий энергосбережения.

Методом интерполяции рассчитывают R:

R = .

Сравнивают два значения сопротивлений теплопередаче - требуемое из условий комфортности (R = 1,58 ºС/Вт) и требуемое из условий энергосбережения (R = 3,42 ºС/Вт) для дальнейших расчетов принимают большее, т.е. из условий энергосбережения - R = 3,42 ºС/Вт.

Сопротивление теплопередаче ,, ограждающей конструкции, определяемой по формуле из СП 50.13330.2012:

, , (1.11.1.3.3)

где  = 8,7 - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции, , принимаемый по таб. 7 по СП 50.13330.2012;

 = 23 - коэффициент теплоотдачи (для зимних условий) наружной поверхности ограждающей конструкции, , принимаемый по табл. 7 СП 50.13330.2012;

Применяют к принятой конструкции наружной стены данную формулу и приводят к виду:

, м·ºС/Вт. (1.11.1.3.4)

Приравнивают требуемое сопротивление теплопередаче (R) ограждающей конструкции сопротивлению теплопередаче (). Из этого равенства определяют необходимую толщину утепляющего слоя монолитной стены:

, . (1.11.1.3.4)

Откуда

,м. (1.11.1.3.5)

Подставив известные величины в формулу, определяют необходимую толщину утеплителя для монолитной стены жилого дома в г. Москве:

Общую толщину стены принимаем 300 мм. Следовательно, толщина утеплителя будет δут = 320мм - 20мм-150 мм = 150 мм.

Тогда фактическое сопротивление теплопередаче наружной стены жилого дома будет равно:

 =

,

Что больше R = 3,42.

Теплотехнические требования удовлетворены.

Общая толщина стены с отделкой равна 320 мм.

.11.2 Теплотехнический расчёт чердачного покрытия

Характеристика материалов слоев ограждения

Покрытие для жилого дома принимаю многослойным, где на монолитное железобетонное перекрытие толщиной 220 мм укладывается уклонообразующий слой, выравнивающий слой, пароизоляция, комбинированный утеплитель из каменной ваты, а поверх него слой гидроизоляции.

Слои:

1 - Гидроизоляция, слой стеклоизола, толщиной δ = 0,005 м,

 = 0,2 ;

- несущий теплоизоляционный слой из каменной ваты высокой жесткости, толщиной δ2 = 0,02 м, плотностью γ0 = 140 кг/м3, λ = 0,045;

- теплоизоляционный слой из каменной ваты средней жесткости, толщиной δ3 = 0,1 м, плотностью γ0 = 110 кг/м3, λ3 = 0,039;

- пароизоляция (Brane D), плотностью γ0 = 600 кг/м3, толщиной δ4 = 0,005 м;  = 0,17 ;

- цементно-песчаный выравнивающий слой, плотностью, толщиной δ5 = 0,04 м, λ5 = 0,93 ;

- монолитное перекрытие из железобетона, плотностью γ0 = 2500 кг/м3, толщиной δ6 = 0,02 м, λ6 = 1,7 ;

Порядок расчёта

Требуемое сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций (за исключением светопрозрачных), отвечающих санитарно-гигиеническим и комфортным условиям, определяемым по формуле (1.11.2.1.1) СП 50.13330.2012:

, (1.11.2.1.1)

где n = 1,0 - коэффициент, принимаемый в зависимости от положения наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху по табл. 6 СП 50.13330.2012;

 = 20 - расчётная температура внутреннего воздуха, ,

 = - 35 - расчётная зимняя температура наружного воздуха, , равная средней температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92, принимая по табл. 1 СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»;

 = 4,0 - нормативный температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции, принимаемый по табл. 5 СП 50.13330.2012;

 = 8,7 - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции СНиП 23-01-99*.

.

Требуемое сопротивление теплопередаче наружных ограждающих конструкций, определяют из условий энергосбережения в зависимости от градусо-суток отопительного периода (ГСОП, сут).

Градусо-сутки отопительного периода (ГСОП) определяют по формуле (2) СП 50.13330.2012:

 , (1.11.2.1.2)

где  = 20;

 = - 6,5 - средняя температура, ;

 = 218 - продолжительность периода со средней суточной температурой наружного воздуха ниже или равной 8  (температура и продолжительность относительного периода), определяют по табл. 1 СНиП 23-01-99*.

ГСОП =  

Градусо-сутки относительного периода (ГСОП) определяют по табл. 4 в зависимости от их величины, принимают величину требуемого сопротивления теплопередаче наружных конструкций исходя из условий энергосбережения.

Методом интерполяции рассчитывают R:

R = .

Сравнивают два значения сопротивлений теплопередаче - требуемое из условий комфортности (R = 1,58 ºС/Вт) и требуемое из условий энергосбережения (R = 3,31 ºС/Вт ) для дальнейших расчетов принимают большее, т.е. из условий энергосбережения - R = 3,31 ºС/Вт.

Сопротивление теплопередаче , , ограждающей конструкции, определяют по формуле из СП 50.13330.2012:

, , (1.11.2.1.3)

где  = 8,7 - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции, , принимаемый по таб. 7 по СНиП 23-02-2003;

 = 12 - коэффициент теплоотдачи (для зимних условий) наружной поверхности ограждающей конструкции, , принимаемый по табл. 7 СП 50.13330.2012;

Применяют к принятой конструкции чердачного покрытия данную формулу и приводят к виду:

Принимаю комбинированную теплоизоляцию со средней теплопроводностью  = 0,41

, м·ºС/Вт. (1.11.2.1.4)

Приравнивают требуемое сопротивление теплопередаче (R) ограждающей конструкции сопротивлению теплопередаче (). Из этого равенства определяют необходимую толщину утепляющего слоя чердачного покрытия:

, . (1.11.2.1.4)

Откуда,м. (1.11.2.1.5)

Подставив известные величины в формулу, определяют необходимую толщину утеплителя для чердачного покрытия жилого дома в г. Москве:

.

Принимаем толщину комбинированного теплоизоляционного слоя 120мм

Тогда фактическое сопротивление теплопередаче чердачного покрытия жилого дома будет равно:

,

Что больше R = 3,31 .

Общая толщина чердачного покрытия равна 390 мм .

1.12   Расчет изоляции воздушного шума междуэтажным перекрытием

Требуется рассчитать индекс изоляции воздушного шума междуэтажным перекрытием. Перекрытие состоит из железобетонной несущей плиты γ = 2500 кг/м3 толщиной 22 см, упругой прокладки из пенополиэтиленового материала Изолон толщиной 8 мм, цементно-песчаной стяжки γ = 1800 кг/м3 толщиной 40 мм и паркета на битумной мастике по твердой ДВП толщиной 4 мм, γ = 1100 кг/м3.

Определяем поверхностные плотности элементов перекрытия:

m2 = 1800·0,04 (стяжка)+1100·0,004 (ДВП)+10,6(паркет) = 72+4,4+10,6

= 87 кг/м2

Индекс изоляции воздушного шума несущей плитой перекрытия R.w0 = 46 дБ.

По таблице 11 принимаем характеристики материала упругой прокладки: ЕД = 2·105 Па, = 0,05 и определяем толщину прокладки в обжатом состоянии: d = 0,008(1-0,05) = 0,0076 м. Находим частоту резонанса конструкции по форму- ле:


Индекс изоляции воздушного шума данным междуэтажным перекрытием, что находится в пределах нормы.

 

Таблица 1.13

Технико-экономические показатели

№ п/п

Наименование показателя

Количество, кв.м.

Примечание

1

Площадь участка в границах отвода

2,9га


2

Площадь участка в границах проектирования

28350

100%

3

Площадь застройки

6550

13%

4

Площадь покрытий (проез-дов, автостоянок, тротуаров, площадок, отмостки)

9150

42%

5

Площадь озеленения

12650

45%

Источник: https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=903449