Автор: Пользователь скрыл имя, 09 Февраля 2015 в 21:36, курсовая работа
Краткое описание
В данной курсовой работе рассматривается строительство 2-х этажного жилого дома в г. Новокубанске. В задании к курсовой работе указаны планы 1 и 2 этажей, схема фасада, схема наружной стены, типы применяемых конструкций.
Оглавление
Реферат 1 Содержание 2 Введение 3 Исходные данные для проектирования 4 Объемно-планировочное решение здания 5 Конструктивное решение 6 - Фундаменты - Наружные и внутренние стены. Перегородки - Перекрытия и полы - Лестницы - Стропильная система и кровля - Окна и двери Генеральный план участка застройки 8 Теплотехнический расчет наружной стены здания и перекрытия 9 Расчет энергоэффективности здания 14 Список используемой литературы 15
В качестве
теплоизоляционного материала принимаем
пенополистирол
плотность – γ=45кг/м3;
коэффициент
теплопроводности λ=0,031Вт/(мºС).
Для перекрытия первого этажа принимаем
растворную стяжку пола из цементно-песчаного
раствора со следующими характеристиками:
плотность – γ=1800 кг/м3;
коэффициент теплопроводности λ=0,70Вт/(мºС).
Для перекрытия первого этажа принимаем
доски пола из сосны со следующими характеристиками:
плотность – γ=500 кг/м3;
коэффициент теплопроводности λ=0,09Вт/(мºС).
В качестве теплоизоляционного материала
принимаем перлитобетон со следующими
характеристиками:
плотность – γ=600 кг/м3;
коэффициент теплопроводности λ=0, 17Вт/(мºС).
Расчет
№1
Климатические параметры
1. Расчетная температура внутреннего
воздуха tint принимается для г. Новокубанска
по табл.3.2.[2]. Для жилого здания tint = +20 °С.
2. Расчетная температура наружного
воздуха text. Принимается значение средней
температуры наиболее холодной пятидневки
обеспеченностью 0,92 по табл.3.1. [2]. Для
г. Новороссийскаtext= -19°С.
3-5. Продолжительность отопительного
периода zht. Принимается по табл.3.3.[2]. Для г. Новокубанска
zht= 159 сут.
6. Средняя температура наружного
воздуха за отопительный период
textav. Принимается по табл.3.1.[2]. Для г. Новороссийска
textav= +0,5°С.
7. Градусосутки отопительного периода
Dd принимаются по табл.3.3.[2].
Для г. НовороссийскаDd= 3100 С.сут.
Функциональное назначение, тип и конструктивное
решение здания
8. Назначение – жилое.
9. Размещение в застройке –
отдельностоящее.
10.Тип – двухэтажное.
11. Конструктивное решение –
здание из крупных сборных
конструктивных элементов.
Объемно-планировочные параметры здания
Площадь стен
Aw+F+ed=pst·Hh = 440,86м2
Площадь наружных стен Aw, м2, определяется по формуле:
Aw= Aw+F+ed-AF-Aed= 382,97м2
где АF = 40,06 м2, Аed= 17,83м2
Площадь покрытия Ас, м2
Ас=312,11 м2
Площадь перекрытия
Аf, м2
Аf = 215,86 м2
13. Общая площадь наружных ограждающих
конструкций Aesum, включая покрытие и перекрытие
пола нижнего отапливаемого этажа определяется
по формуле:
Aesum = Aw+F+ed + Ас +Аf = 440,86+312,11+215,86=968,83 м2
14. Отапливаемый
объем здания
Vh= Аht Нh = 1158,464 м3
15-16. Показатели объемно-планировочного
решения здания определяем по формулам:
коэффициент остекления фасадов здания
р:
р =AF/Aw+F+ed=0,13;
показатель компактности здания kedes
kedes=Aesum/Vh=0,84.
Теплотехнические
показатели
17. Согласно [3] приведенное
сопротивление теплопередаче наружных
ограждений R0r=2,33 м2ºС/Вт, должно приниматься не ниже
требуемых значений R0req, которые устанавливаются по табл.1б [3] в зависимости
от градусосуток отопительного периода.
Для Dd=3100°Ссут требуемое сопротивление
теплопередаче равно для:
стен Rwreq = 2,19 м2ºС/Вт;
окон и балконных дверей RFreq = 0,37 м2ºС/Вт;
входных дверей Redreq = 1,2 м2ºС/Вт;
покрытия Rcreq = 3,34 м2ºС/Вт;
перекрытия первого этажа Rfreq =
1,2 м2ºС/Вт.
Расчет
толщины утеплителя наружных стен.
1. Цементно-песчаный
раствор
λ = 0,7
Вт/(мºС)
2. Кирпич ρ =
1800 кг/ м3
λ = 0,56
Вт/(мºС)
3.Плиты полужесткие
на синтетическом связующем ρ
= 200 кг/ м3
λ = 0,076
4. Цементно-песчаный
раствор
λ = 0,7
Вт/(мºС)
1)Сопротивление
многослойной конструкции складывается
из суммы сопротивления каждого слоя
R0 = Rb+ R1+R2+R3+R4+Rн = R0тр
R0тр#СНиП 11-3-79*
Rb= 1/ 8,7
Rн = 1/23
2)По # 3.3 СНКК 23-302-2000 для Новокубанска
определяем
3100 Dd,
Тогда 0,7/2000 = x/1100 =>x= (0,7 * 90)/2000 = 0,039
R0тр= 2,1 +x= 2,1+0,039= 2,49 (м2ºС)/Вт
3)Рассчитаем сопротивление каждого
отдельного слоя
R1= δ1/λ1= 20*0,001/0,7=0,03 (м2ºС)/Вт
R2 = δ2/λ2 = 190*0,001/0,44 = 0,36 (м2ºС)/Вт
R4 = δ4/λ4 = R1=0,17 (м2ºС)/Вт
Rb= 1/ 8,7 = 0,11 (м2ºС)/Вт
Rн = 1/23= 0,04 (м2ºС)/Вт
4) Находим толщину утеплителя
Т.к. R0 = Rb+ R1+R2+R3+R4+Rн= 0,11 + 0,03+0,36+017+0,04+R3= R0тр
2,13 = 0,64 + R3 =>R3= 1,78 (м2ºС)/Вт
Отсюда толщина утеплителя δ3= R3*λ3= 1,49 * 0,031 = 0,11 м = 55 мм
Следовательно, толщина наружных стен 445мм.
Расчет толщины утеплителя
в конструкции покрытия.
Рисунок - Разрез покрытия.
Деревянная балка из сосны
плотность γ=500 кг/м3;
коэф.теплопроводности λ=0,09Вт/(м0С).
Утеплитель-перлитобетон
плотность γ=600 кг/м3;
коэф.теплопроводности λ=0,19Вт/(м0С).
Паркет дубовый
плотность γ=720 кг/м3;
коэф.теплопроводности λ=0,20Вт/(м0С).
R=2,22+δ/0,14+0,1;
δ=2,32∙0,19=0,44м.
18. Приведенный трансмиссионный коэффициент
теплопередачи здания Кmtr, Вт/(м2С), определяется согласно формулы
(3.9) [2]:
19. Воздухопроницаемость наружных
ограждений Gm, кг/(м2ч), принимаем по табл.12*[3].
Согласно этой таблицы воздухопроницаемость
стен, покрытия, перекрытия первого этажа
Gmw=Gmc=Gmf=0,5 кг/(м2ч), окон в деревянных переплетах
и балконных дверей
GmF=6 кг/(м2ч).
20. Требуемая кратность воздухообмена
жилого здания na, 1/ч, согласно СНиП
2.08.01 устанавливается из расчета 3 м3/ч удаляемого воздуха на один кв.м
жилых помещений по формуле
na=3Ar/(βV·Vh),
где Ar- жилая площадь, м2;
na=0,59
21.Приведенный инфильтрационный (условный)
коэффициент теплопередачи здания Кinf, Вт/(м2.°С), определяется по формуле
(3.10) [2]:
Общий коэффициент теплопередачи здания
Km, Вт/(м2С), определяется по формуле (3.8) [2]
Кm=Кmtr+Кminf,
Km= 0,698+0,2 =0,898 Вт/(м2С).
Теплоэнергетические
показатели
25. Общие теплопотери через ограждающую
оболочку здания за отопительный
период Qh, МДж, определяются по формуле
(3.7) [2]:
Qh=0,0864 КmDdАesum = 321137,1209 МДж.
.
26. Удельные бытовые тепловыделения
qint, Вт/м2, следует устанавливать исходя из
расчетного удельного электро и газопотребления
здания, но не менее 10 Вт/м2. В нашем случае принято 10 Вт/м2.
27. Бытовые теплопоступления в
здание за отопительный период
Qint, МДж, определяются по формуле (3.12) [2]:
Qint - бытовые теплопоступления в течение
отопительного периода, МДж, определяемые
по формуле
Qint=0,0864qintzhtAl
Qint=52708.678МДж
28. Теплопоступления в здание
от солнечной радиации за отопительный
период Qs МДж, определяются по формуле
(3.13) [2]:
Qs - теплопоступления через окна от
солнечной радиации в течение отопительного
периода, МДж, для четырех фасадов зданий,
ориентированных по четырем направлениям,
определяемые по формуле:
30. Удельный расход тепловой
энергии на отопление здания
qhdes, кДж/(м2Ссут), определяется по формуле
(3.5) [2]:
qhdes= 103Qky/ (Vk.Dd);
qhdes=359087.679/(3100) = 115,835 кДж/(м2Ссут).
31. Расчетный коэффициент энергетической
эффективности системы отопления
и централизованного теплоснабжения
здания от источника теплоты η0des вычисляется согласно разделу
4 [2]. В рассматриваемом случае здание
подключено к существующей системе централизованного
теплоснабжения, поэтому принимают η0des=0,5.
32. Расчетный коэффициент энергетической
эффективности системы отопления
и децентрализованного теплоснабжения
здания от источника теплоты ηdec вычисляется согласно разделу
4 [2]. В рассматриваемом случае принимают
ηdec = 0,5 с тем, чтобы получить при расчете
по формуле (3.2) [2]η=1.
33. Требуемый удельный расход
тепловой энергии системой теплоснабжения
на отопление здания, qereq, кДж/(м2Ссут), принимается в соответствии
с табл.3.7.[2] равным 115 кДж/(м2Ссут).
qhdes =115,835кДж/(м2Ссут), разница между показателями
равна не превышает допуска 5%. Следовательно,
расчет выполнен верно.
Список используемой литературы
СНиП 31-02-2001 «Дома жилые одноквартирные».
ГОСТ 28984-91 (2004) «Модульная координация
размеров в строительстве».
ГОСТ 21501-93 «Правила выполнения архитектурно-строительных
рабочих чертежей».
Маклаков Т.Г. «Конструкции гражданских
зданий»./Т.Г.Маклакова, С.М. Нанасова –
Издательство АСВ,2000. – 28 с.
Маклакова Т.Г. «Проектирование жилых
и общественных зданий». / Т.Г. Маклакова,С.М.Нанасова
, В.Г. Шарапенко. – М.: Высшая школа, 1998
– 440 с.
Захаров А.В. «Архитектура гражданских
и промышленных зданий. Гражданские здания».
/ А.В. Захаров, Т.Г. Маклакова,А.С. Ильяшев
и др. – М.: Стройиздат, 1983. – 239с.
Великовский Л.Б. «Архитектура гражданских
и промышленных зданий». В 5 томах. Т.З,
«Жилые здания» / Л.Б. Великовский, А.С.
Ильяшев, Т.Г. Маклакова – М.: Стройиздат,1983.-
239 с.
Великовский Л.Б. «Архитектура гражданских
и промышленных зданий». В 5 томах. Т. 4,
«Общественные здания» - М.:Стройиздат,1977.
– 108с.
Шерешевский И.А. «Конструктирование
гражданских зданий». – Л.:Стройиздат,
1981. – 108с.
Туполев М.С, «Конструкции гражданских
зданий». /М.С. Туполев, А.Н. Попов- М.: Стройиздат,1971
– 238 с.
Нанасова С.М. «Конструкции малоэтажных
жилых домов». Изд-во Ассоциации строительных
ВУЗов. – М.: 2003. – 126с.
СНиП 2.08.01-89* «Жилые здания» Госстрой
СССР М., 1989г.
СНКК 23-302-2000 «Энергетическая эффективность
жилых и общественных зданий. Нормы по
теплозащите зданий. Краснодарский край.
К.,2000г.