Дипломная (вкр): Пятиэтажный жилой дом по улице Шмидта

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

Прокладка газопровода выполняется открытой. Крепление газопровода к стенам и перекрытиям предусмотрено при помощи кронштейнов и хомутов. Вводы в здание предусмотрены непосредственно в помещения 2 этажа, где установлено газовое оборудование. Настенный газопровод проложен над окнами 1 этажа.

При проходе через стены и перекрытия газопровод прокладывается в гильзах из электросварных труб. Гильза должна выступать не менее чем на 3см от пересекаемой конструкции.

1.6.8 Силовое электрооборудование

В электрощитовой дома устанавливаются ВРУ вводная панель, распределительная панель.

На этажах в нишах монтируются совмещенные щитки, в которых размещаются счетчики общеквартирного учета, УЗО на вводе в квартиру, автоматы защиты групповых линий.

1.6.9 Электроосвещение

Величины освещенности приняты согласно [17] и [18].

Проектом предусмотрены: рабочее и эвакуационное освещение лестничных клеток, управляемое автоматическими выключателями с выдержкой времени и автоматически от фотодатчика.

1.6.10 Наружное освещение

Наружное освещение над фасадом дома выполняется светильником РКУ. Управление автоматическое от фотодатчика.

1.6.11 Телефонизация

Телефонизация предусмотрена от кросса АТС (ул. Емельянова,4). Внутренние сети телефонизации предусматриваются от вводной муфты в подвале до распределительных коробок на этажах, устанавливаемых в отсеках слаботочных сетей этажных щитков. Ввод телефона в квартиры производится от распределительных коробок проводом КРТП-10 от совмещенного эл.щита.

1.6.12 Радиофикация

Радиофикация предусматривается от городской радиотрансляционной сети. Кабель радиофикации прокладывается от соединительной муфты, устанавливаемой на существующем кабеле в существующем коммуникационном тоннеле и в проектируемой канализации до абонентского трансформатора в подвале жилого дома.

1.6.13 Телевидение

Здание находится в зоне действия ретрансляционной телевизионной станции.

Для приема телевизионной программы предусмотрена установка антенн коллективного пользования типа АТКГ. Телевизионные сети выполнены кабелями РК 75-9-12 от телеантенн до распределительных коробок на этажах.

Для защиты телеантенн от опасных перенапряжений предусматривается их заземление.

1.6.14 Пожарная сигнализация

Помещения квартир, кроме санузлов и ванных комнат, оборудованы автономными оптико-электронными дымовыми извещателями с категорией защиты ПР40. Извещатели устанавливаются на потолке равномерно по его площади.

2. РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТИВНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций

.1.1 Теплотехнический расчет наружной стены

Проект строительства жилого дома по ул. Шмидта в п. Молочное предусматривает возведение многослойных наружных стен.

Исходные данные:

материал стены - наружная верста - силикатный кирпич 120 мм, капитальная часть - кладка из керамического кирпича, толщина стены 380 мм;

утеплитель URSA П-20, l=0,039 Вт/м×к;

район строительства - город Вологда Вологодской области;

жилой дом

Параметры воздуха:- внутренняя температура tв=+21 оС; - относительная влажность 55-60%;- расчетная зимняя температура tехt = -32oC.

Конструкция наружной стены представлена на рисунке 2.1.

Рисунок 2.1 Конструкция наружной стены: 1-штукатурка; 2- кирпичная стена; 3- утеплитель; 4- облицовка из кирпича.

Теплотехнический расчет выполняется исходя из условия:

 £ Roтр (2.1)

Исходя из санитарно-гигиенических и комфортных условий:

,      м2×оС/Вт (2.2)

где п - коэффициент, принимаемый в зависимости от положения наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху по табл. 6 [3] (для наружной стены n=1);

tв - расчетная температура внутреннего воздуха, °С, принимаемая согласно ГОСТ 12.1.005-88 и нормам проектирования соответствующих зданий и сооружений, tв =+21 оС;

tн - расчетная зимняя температура наружного воздуха, °С, равная средней температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 по [4],

tн =-32 оС;

Dtн - нормативный температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции, принимаемых по табл. 5 [3], для наружных стен Dtн=4оС;

aв - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих конструкций, принимаемый по табл. 7 [3], для стен aв =8,7 оС.

Roтр= 1×(21-(-32))/ 4×8,7=1,52 м2×оС/Вт.

Продолжительность отопительного периода - zот= 228 сут.

Градусосутки отопительного периода для жилых помещений:

, оС∙сут (2.3)

 оС∙сут

Нормируемое сопротивление теплопередаче (по т.4 СНиП 23-02-2003):

онорм =R0тр ∙mp, м2×оС/Вт

- коэффициент, учитывающий особенности региона строительства. В расчете по формуле (2.18) принимается равным 1.

Для наружных стен жилых помещений -

тр=a∙ГСОП+b, м2×оС/Вт

где ГСОП- градусосутки отопительного периода;

a, b - коэффициенты, принимаемые по таблице 3 СП50.13330.2012

R0тр = 0,00035×5700+1,4=3,4

Для расчета принимаем наибольшее значение: R0тр=3,4 м2×оС/Вт.

Фактическое сопротивление теплопередаче многослойной ограждающей конструкции Ro, м2×°С/Вт следует определять по формуле:

, м2×оС/Вт (2.4)

где aв -то же, что в формуле 2.1;

Rк - термическое сопротивление ограждающей конструкции, м2×°С/Вт;

aн - коэффициент теплоотдачи (для зимних условий) наружной поверхности ограждающей конструкции. Вт/(м×°С), принимаемый по табл. 6*[3].

к = R1 + R2 + ... + Rn, м2×оС/Вт (2.5)

где R1, R2, ..., Rn - термические сопротивления отдельных слоев ограждающей конструкции, м2 ×°С/Вт, определяемые по формуле :

, м2×оС/Вт (2.6)

где d - толщина слоя, м;

l - расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/(м×°С), принимаемый по прилож. 3*[3].

Найдем фактическое сопротивление теплопередаче многослойной ограждающей конструкции:

слой - штукатурка из сложного раствора, l=0,87 Вт/мС;

слой - керамический кирпич 0,81 Вт/мС;

слой - утеплитель URSA П-20, l=0,039 Вт/мС;

слой - силикатный кирпич, l=0,87 Вт/мС;

Ro =1/8,7+0,02/0,087+0,38/0,81+δ3/0,039+0,12/0,87+1/23=3,4 м2×оС/Вт

Отсюда d3≥0,106 м. Принимаем толщину утеплителя 140 мм, который будет укладываться в 2 слоя, толщина которых 100 и 40 мм.

2.1.2 Теплотехнический расчет чердачного перекрытия

Конструкция перекрытия представлена на рисунке 2.2.

Рисунок 2.2 - Конструкция перекрытия: 1- железобетонная многопустотная плита; 2 -утеплитель; 3 -стяжка из цементно-песчаного раствора.

Требуемое сопротивление теплопередаче найдем исходя из санитарно-гигиенических условий по формуле (2.2):

Roтр= 1×(21-2)/ 3×8,7=0,73 м2×оС/Вт,

где п - коэффициент, принимаемый в зависимости от положения наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху по табл. 6 [3] (для чердачного перекрытия n=1);

tв - расчетная температура внутреннего воздуха, °С, принимаемая согласно ГОСТ 12.1.005-88 и нормам проектирования соответствующих зданий и сооружений, tв =+21 оС;

tн - расчетная температура воздуха на чердаке, °С, tн =+2 оС ;

Dtн - нормативный температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции, принимаемых по табл. 5 [3], для чердачных перекрытий Dtн=3оС;

aв - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих конструкций, принимаемый по табл. 7 [3], для потолков aв =8,7 оС.

Требуемое сопротивление теплопередаче найдем исходя из условия энергосбережения.

Градус-сутки отопительного периода (ГСОП) следует определять по формуле (2.3):

ГСОП=(21-(-4))·228=5700 °С ·сут

R0тр = 0,00045×5700+1,9=4,47

Для расчета принимаем значение: R0тр=4,47 м2×оС/Вт.

Фактическое сопротивление теплопередаче многослойной ограждающей конструкции Ro, м2×°С/Вт следует определять по формуле (2.4).

Найдем фактическое сопротивление теплопередаче многослойной ограждающей конструкции:

слой - железобетонная многопустотная плита, l=2,04 Вт/мС;

слой - утеплитель URSA П-17, l=0,040 Вт/мС;

слой - стяжка из цементно-песчаного раствора, l=0,93 Вт/мС.

Ro =1/8,7+0,22/2,04+ δ2/0,04+0,02/0,93+1/12=4,47 Вт/(м ×°С)

Отсюда d2≥0,166 м. Принимаем толщину утеплителя 170 мм, который будет укладываться в 2 слоя, толщина которых 100 и 70 мм.

2.1.3 Теплотехнический расчет перекрытия над техподпольем

Конструкция перекрытия представлена на рисунке 2.3.

Требуемое сопротивление теплопередаче найдем исходя из санитарно-гигиенических условий по формуле (2.2):

Roтр= 0,6×(21-5)/ 2×8,7=0,55 м2×оС/Вт,

где п - коэффициент, принимаемый в зависимости от положения наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху по табл. 6 [3] (для перекрытия над неотапливаемыми подвалами без световых проемов в стенах, расположенного выше уровня земли n=0,6);

Рисунок 2.3 - Конструкция перекрытия над техподпольем

в - расчетная температура внутреннего воздуха, °С, принимаемая согласно ГОСТ 12.1.005-88 и нормам проектирования соответствующих зданий и сооружений, tв =+21 оС;

tн - расчетная температура воздуха в техподполье, °С, tн =+5 оС ;

Dtн - нормативный температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции, принимаемых по табл. 5 [3], для перекрытий над подпольями Dtн=2оС;

aв - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих конструкций, принимаемый по табл. 7 [3], для полов aв =8,7 оС.

Требуемое сопротивление теплопередаче найдем исходя из условия энергосбережения.

Градус-сутки отопительного периода (ГСОП) следует определять по формуле (2.3):

ГСОП=(21-(-4,1))·228=5722,8 °С ·сут

R0тр = 0,00045×5722,8+1,9=4,48

Для расчета принимаем значение: R0тр=4,48 м2×оС/Вт.

Фактическое сопротивление теплопередаче многослойной ограждающей конструкции Ro, м2×°С/Вт следует определять по формуле (2.4).

Найдем фактическое сопротивление теплопередаче многослойной ограждающей конструкции:

слой - железобетонная многопустотная плита, l=2,04 Вт/мС;

слой - утеплитель URSA П-17, l=0,040 Вт/мС;

слой - гидроизол на битумной мастике, l=0,17 Вт/мС;

слой - стяжка из легкого бетона, l=0,81 Вт/мС;

слой - линолеум на теплозвукоизолирующей основе, l=0,38 Вт/мС;

Ro =1/8,7+0,22/2,04+ δ2/0,04+0,005/0,17+0,065/0,81+0,005/0,38+1/6=

=4,48 Вт/(м ×°С)

Отсюда d2≥0,159 м. Принимаем толщину утеплителя 160 мм, который будет укладываться в 2 слоя, толщина которых 100 и 60 мм.

2.2 Расчет фундаментов

При проектировании оснований и фундаментов необходимо учитывать следующие положения:

обеспечение прочности и эксплуатационных требований зданий и сооружений (общие и неравномерные деформации сооружения не должны превышать допустимые);

максимальное использование прочности материала фундаментов;

максимальное использование прочностных и деформационных свойств грунтов;

достижение минимальной стоимости, материалоемкости и трудоемкости.

Выбор типа оснований или конструктивных решений фундаментов выполняется на основании сравнений технико-экономических показателей, получаемых с помощью вариантного проектирования.

Заглубленный ленточный фундамент является более прочным и устойчивым, благодаря тому, что низ его находится ниже уровня промерзания грунтовых вод и он не подвержен деформациям.

В жилом доме сборный железобетонный ленточный фундамент. Ширина блоков под наружные стены принята 600 мм, под внутренние -400 мм.

Определим глубину заложения фундаментов, учитывая климатические и грунтовые условия на строительной площадке. Для этого по карте находим, что нормативная глубина промерзания глинистых и суглинистых грунтов для Вологды dfn = 1,5 м.

Коэффициент влияния теплового режима здания Кn=0,4 для отапливаемых зданий с техническим подпольем с температурой +50С. Тогда расчетная глубина сезонного промерзания грунта:

=dfn×Кn , м (2.7)

=1,5×0,7=1,05 м.

Определим величину dw=df +2=1,05+2=3,05 м.

Для глинистых грунтов по таблице 5.3 [8] при dw=2,2 м < df +2=3,05 м глубина заложения фундамента должна быть не менее df=1,05 м.

Определим отметку низа фундаментов исходя из конструктивных особенностей. Пол подвала имеет отметку -3,62 м, толщину пола в подвале принимаем hсf =0,1 м, высота фундаментной подушки равна 0,3-0,5 м, фундаментных блоков - 0,6 м. Минимальное заглубление подошвы фундамента от низа пола подвала hs для ленточного фундамента составляет 0,3 или 0,5 м.

d = hп + hсf+ hs , м (2.8)

где hп - отметка пола подвала;=3620+100+500=4220 мм.

Т.к. на глубине от 1,8 м до 5,0 метров залегает слой тугопластичного и мягкопластичного суглинка (см. таблицу 2.5), ленточный фундамент закладываем в этом слое.

Из конструктивных соображений в соответствии с глубиной заложения пола в подвале в дипломном проекте отметка подошвы фундамента по оси А принята -4,350 м.

Расчет фундаментов выполняем по трем сечениям:

-1 - сечение по наружной несущей стене по оси А;

-2 - сечение по наружной самонесущей стене по оси 2;

-3 - сечение по внутренней несущей стене по оси Г.

2.2.1 Сбор нагрузки по сечению 1-1

Сбор нагрузки от покрытия и перекрытия выполняем в табличной форме.

Таблица 2.1 - Сбор нагрузки на перекрытие над техподпольем, кН/м

Наименование нагрузки    Нормативное значение    Расчетное

значение



 

1

2

3

4

5

   0,48   0,36   0,03  3,00 4,18

   1,1   1,3   1,2  1,1 1,1

   1   1   1  1 1

   0,53   0,47   0,04  3,3 4,60

Итого постоянной нагрузки:

8,05



8,94

Временная нагрузка 1. от людей и оборуд.

 4,0

 1,2

 -

 4,80

Полная нагрузка:

12,05



13,74


Таблица 2.2 - Сбор нагрузки от междуэтажного перекрытия, кН/м

Источник: https://www.bibliofond.ru/detail.aspx?id=902527