Отопление - от городской тепловой станции - система отопления водяная с параметрами теплоносителя 95-70 0с, однотрубная с верхней разводкой. Подающая сеть отопления прокладывается по мансардному помещению, обратная - над полом подвала.
Теплоотдача отопительных приборов регулируется кранами двойной регулировки, установленных на подводках к радиаторам. Выпуск воздуха из системы предусмотрен через воздухосборники 350 мм.
Вентиляция помещений кухни, санузлов естественно-вытяжная. Удаление воздуха через вентканалы в кирпичных стенах.
Газоснабжение - от внешних сетей к кухонным плитам.
Электроснабжение - от внешних сетей напряжением 220В.
Устройство связи - радио телетрансляция, телефонизация.
Для защиты помещений подвала от затопления грунтовыми водами проектом
предусмотрен пристенный дренаж вокруг здания. Дренажные трубы прокладываются из
асбестоцементных труб Ø 150 мм по ГОСТ 18-39-80* с
укладкой ниже пола подвала. В трубах сверлятся отверстия для приема вод Ø
10 мм из расчета 25
отверстий на 1 п.м. трубы. Вокруг дренажа устраивается 3-х слойная обсыпка из
песка и гравия. Выпуск дренажа осуществляется в существующую дождевую
канализацию.
.5 Наружная и внутренняя отделка
Стены фасада выполнены из облицовочного пустотелого лицевого кирпича КНАУФ «стандарт» ГОСТ 7484-78, DIN 105 марки 150
Стены цоколя выравниваются улучшенной штукатуркой, затем окрашиваются водоэмульсионными красками.
В жилых комнатах и прихожих стены выравниваются улучшенной штукатуркой. Потолок окрашен известковым раствором. Стены и перегородки оклеены обоями на высоту этажа.
Санузлы, кухни, выравниваются улучшенной штукатуркой. Потолок и стены
окрашены известковым раствором. Низ стен и перегородок облицовывают
керамической плиткой.
.6 Теплотехнический расчет
Наружные ограждающие стены существующего здания выполнены из красного кирпича с толщиной стены 380 мм, облицованного снаружи силикатным кирпичом 120 мм, а с внутренней стороны выполнена штукатурка.
Сопротивление теплопередачи такой конструкции не удовлетворяет требованиям СНиП «Строительная теплотехника», следовательно, требует устройства дополнительной теплоизоляции. Утепление осуществляется между лицевым и внутренним слоями.
Теплотехнический расчет наружной стены
Исходные данные:
Тип работ: новое строительство;
Время строительства: с 1 мая 2016г.;
Тип здания: Жилое;
Тип конструкции:
Наружная стена с воздушной прослойкой, вентилируемой наружным воздухом;
Температура внутреннего воздуха: 21,0 °C;
Место проектирования: Российская Федерация, г.Вологда
Средняя температура наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0.92: -32,0 °C
Средняя температура отопительного периода -4,1 °C
Продолжительность отопительного периода 231 сут.
Градусо-сутки отопительного периода 5798,10 °C*сут.
Данные по слоям:
Слой №1-кирпичная кладка:
расчетный коэффициент теплопроводности 0,810:
толщина слоя: 120 мм
Слой №2-утеплитель пенополистирол:
(РАСЧЕТНЫЙ СЛОЙ)
расчетный коэффициент теплопроводности 0,039:
толщина слоя: 120 мм
Слой №3-кирпичная кладка:
расчетный коэффициент теплопроводности 0,810:
толщина слоя: 380 мм
Слой №4-штукатурка:
расчетный коэффициент теплопроводности 0,870:
толщина слоя: 20 мм
Расчетное сопротивление конструкции (Ro): 3,009 м2*°C/Bт
Требуемое сопротивление исходя из санитарно-гигиенических условий (Ro_тр): 1,354 м2*°C/Bт
Требуемое сопротивление исходя из условий энергосбережения (Ro_тр): 3,009 м2*°C/Bт
В соответствии с приведенными теплотехническими расчетами принимаем толщину утеплителя 120мм.
Пенополистирол - плиты из пенополистирола марки П-20Г ТУ 5763-002-00287697-97, толщиной 100мм.
Применение: в различных областях строительства, для теплоизоляции стен, перекрытий, подвалов, кровель, холодильников, резервуаров. Материал экологически безопасен. Материал плит относится к группе самозатухающих. Размеры плит длина 2000 мм, ширина 1000 мм, толщина 20-500 мм.
Теплопроводность 0,039 Вт/мК при 250 С.
2. РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТИВНЫЙ РАЗДЕЛ
.1 Расчет и конструирование ленточных фундаментов по двум сечениям
Строительная площадка сложена до глубины 3,5м. суглинком с показателем текучести JL=0,89; ρ=27,4*103 Н/м3, а ниже слой глины с JL= 0,16; ρ=27,8*103 Н/м3, уровень грунтовых вод расположен на глубине 2,5м.
Определение глубины заложения фундамента
1. Определяем расчетную глубину промерзания df = d1
df = kh*dfn
где, kh - коэффициент теплового режима в здании;
kf = 0,4 - для зданий с подвалом;
dfn - нормативная глубина промерзания, определяется по карте;
dfn =150 см;
df = 0,4*150 = 60см.
. Определяем глубину заложения фундамента с учетом инженерно-геологических условий строительной площадки, тогда d2 ≥ df=80см.
. Определяем глубину заложения фундамента d3 с учетом конструктивного фактора ( см. графическую часть ). Принимаем значение d3=2000 мм.
Окончательно принимаем глубину заложения фундамента максимальную из значений d1, d2, d3, т.е. d=dmax = 2000мм.
Расчет выполняем по 2 сечениям:
- по несущей внутренней стене 1-1;
- по самнесущей наружной стене 2-2;
Сбор нагрузки на фундамент
Таблица 1 Сбор нагрузок на междуэтажное перекрытие, Па
|
№ |
Вид нагрузки |
Подсчет |
Норм. Нагр. |
γf |
Расч. Нагр. |
||||
|
1 |
Половая доска-40мм |
ρ×t×10=500×0,040×10 |
200 |
1,1 |
220 |
||||
|
2 |
Мастика-3мм |
ρ×t×10=1050×0,003×10 |
32 |
1,2 |
38 |
||||
|
3 |
ЦСП-30мм |
ρ×t×10=2000×0,03×10 |
600 |
1,3 |
780 |
||||
|
4 |
Итого вес пола |
1+2+3 |
832 |
- |
1038 |
||||
|
5 |
Вес ж/б плиты |
m × 10= 2514 × 10 l ×b 7.2×1,2 |
2909 |
1,1 |
3199 |
||||
|
6 |
Итого постоянная |
4+5 |
3741 |
- |
4237 |
||||
|
7 |
Временная полезная |
Тб.3(1). СНиП 2.01.07-85 |
1500 |
1,3 |
1950 |
|
|||
|
8 |
Итого полная |
6+7 |
5241 |
- |
6187 |
|
|||
Таблица 2 Сбор нагрузок на горизонтальную проекцию крыши, Па
|
№ |
Вид нагрузки |
Подсчет |
Норм. Нагр. |
γf |
Расч. Нагр. |
|
1 |
Кровельная система «Rannila» |
ρ×t×10 =7800×0,0007×10 cos α 0,866 |
62,7 |
1,05 |
65,84 |
|
2 |
Обрешетка |
ρ×t×10 = 500×0,050×10 cos α 0,866 |
288.7 |
1,1 |
317.6 |
|
3 |
Стропила |
- |
500 |
1,1 |
550 |
|
4 |
Утеплитель Isover KL-100 |
ρ×t×10 =35×0,2×10 cos α 0,866 |
81 |
1,2 |
97.2 |
|
5 |
Подшивка из необр. доски- 30 мм |
ρ×t×10 = 500×0,030×10 cos α 0,866 |
173 |
1,1 |
190.3 |
|
6 |
ГКЛ - 20мм |
ρ×t×10 = 250×0,020×10 cos α 0,866 |
58 |
1.2 |
69.6 |
|
7 |
Итого постоянная |
1+2+3+4+5+6 |
1164 |
- |
1290.5 |
|
8 |
Снеговая |
S=Sg×μ=2400×0,86=2064 Sn=S×0,7=2064×0,7=1445 |
1445 |
- |
2064 |
|
9 |
Итого полная |
7+8 |
2609 |
- |
3354.5 |
Расчетная снеговая нагрузка
S=Sg×μ=2400×1=2400
Па
Sg=2.4 кПа=2400 Па - расчетный вес снегового покрова земли- карта 1 тб. 4 СНиП 2.01.07-85
Μ- коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой нагрузке на крышу тб3 СНиП.
Нормативная снеговая нагрузка
Sn=
0,7xS=0,7x2400=1445 Па
Таблица 3 Сбор нагрузок на 1м2 чердачного перекрытия, Па
|
№ |
Вид нагрузки |
Подсчет |
Норм. Нагр. |
|
Расч. Нагр. |
||||
|
1 |
Ход. Доски-20мм |
ρ×t×10=500×0,020×10 |
100 |
1,1 |
110 |
||||
|
2 |
Утеплитель |
ρ×t×10=60×0,14×10 |
84 |
1,2 |
100,8 |
||||
|
3 |
Рубероид |
ρ×t×10=600×0,002×10 |
12 |
1,1 |
13,2 |
||||
|
4 |
Обмазка битумом-2мм |
ρ×t×10=1050×0,002×10 |
21 |
1,1 |
23,1 |
||||
|
5 |
Ж/Б плита |
m ×10= 2514 × 10 l×b 7.2×1.2 |
2909 |
1,1 |
3199 |
||||
|
6 |
Итого постоянная |
1+2+3+4+5 |
3126 |
- |
|||||
|
7 |
Временная |
Тб.3(1). СНиП 2.01.07-85 |
700 |
1,3 |
910 |
||||
|
8 |
Итого полная |
Тб.3(1). СНиП 2.01.07-85 |
3826 |
- |
4356.1 |
|
|||
Сбор нагрузки от стены. Нагрузка от внутренних несущей стены:
Длина расчетного участка выбирается с учетом проемов.
Площадь остекления:
Для наружной самонесущей стены (сечение 2-2):
-
поправочный коэффициент.
Нагрузка от наружной самонесущей стены (сечение 2-2):
Полная
нагрузка на погонный метр:
строительство здание фундамент отделка
Геологические условия площадки
Расчетное сопротивление определяем по формуле:
Проверка несущей способности фундаментов
Расчетное сопротивление грунта определяем по сечению 1-1, 2-2
По сечению 1-1
Требуемая
ширина подошвы фундамента:
Nn - нормативная суммарная нагрузка по сечению;
γ - нагрузка от грунта на уступах фундамента с учетом массы ступеней фундамента.
Если собственный вес грунта<20кН/м3, то принимаем 20кН/м3, если вес грунта>20кН/м3, то принимаем фактический вес грунта, который берется из таблицы физико-механических свойств грунта.
d1 - глубина заложения фундамента. При наличии подвала берется от верха пола подвала.
,05 - учитывает изгибающий момент при монтаже плит перекрытия.
По сечению 2-2
Требуемая ширина подошвы фундамента:
2.2 Расчет и конструирование железобетонной плиты перекрытия
Таблица 4 Сбор нагрузки на 1 м2 перекрытия
|
Вид нагрузки |
Нормативная нагрузка, Н/м2 |
Коэффициент надежности по нагрузке |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
Линолеум на мастике Цементно-песчаная стяжка d=20 мм, r=1800 кг/м3 Многопустотная плита
перекрытия с омоноличиванием швов d=220 мм 70
,3
,3
,191
|
3740 |
|
|
|
|
Итого постоянная: |
3830 |
- |
4299 |
|
Временная нагрузка: |
1500 |
1,3 |
1950 |
|
Итого: |
5330 |
- |
6249 |
Нагрузка
на 1 п.м. длины плиты при номинальной её ширине 1,2 м с учетом коэффициента
надежности по назначению здания (II класс ответственности)
:
расчетная
постоянная
кН/м;
расчетная
полная
кН/м;
нормативная
постоянная
кН/м;
нормативная
полная
кН/м;
Материалы для плиты:
Бетон
- тяжелый класса по прочности на сжатие В20.
МПа,
МПа;
МПа,
МПа; коэффициент условий работы бетона
. Плита подвергается тепловой обработке при
атмосферном давлении. Начальный модуль упругости
МПа.
К трещиностойкости плиты предъявляются требования 3-ей категории. Технология изготовления плиты - агрегатно-поточная. Натяжение напрягаемой арматуры осуществляется электротермическим способом.
Арматура:
- продольная
напрягаемая класса A400.
МПа,
МПа,
МПа.
поперечная
ненапрягаемая класса В500,
МПа,
МПа,
МПа.
Расчет плиты по предельным состояниям первой группы.
Расчетный
пролет плиты равен:
м.
Поперечное конструктивное сечение плиты заменяется эквивалентным двутавровым сечением. Определяем следующие характеристики плиты:
см;
см;
см;
см;