Дипломная (вкр): Проектирование жилого дома на 22 квартиры в г. Вологда

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

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 Расчетная нагрузка, Н/м2


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.

Определение внутренних усилий

Расчетный пролет плиты равен: м.

Поперечное конструктивное сечение плиты заменяется эквивалентным двутавровым сечением. Определяем следующие характеристики плиты:

см;

см;

см; см;

Источник: https://www.bibliofond.ru/detail.aspx?id=903620