Жилой дом в г. Новокубанске

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

Файлы: 1 файл

пояснилка2.docx

— 126.24 Кб (Скачать)
    • плотность – γ=1800кг/м3;

    • коэффициент теплопроводности λ=0,56 Вт/(мºС).

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.

  1. Деревянная балка из сосны

плотность    γ=500 кг/м3;

коэф.теплопроводности  λ=0,09Вт/(м0С).

  1. Утеплитель-перлитобетон

плотность    γ=600 кг/м3;

коэф.теплопроводности  λ=0,19Вт/(м0С).

  1. 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]:

Кmtr=β(Аw/Rwr + АF/RFr + Аed/Redr +n·Аc/Rcr+n·Аf/Rfr)/Aesum = 0,698 Вт/(м2С)

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]:

Кminf=0,28·c·na·βv·Vh·γaht·k/Aesum = 0,2 Вт/(м2С).

 

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:

Qs=τFkF(AF1I1+AF2I2+ AF3I3+ AF4I4)+τscykscyAscyIhor,

Оs=1491,8392МДж

29. Потребность в тепловой энергии  на отопление здания за отопительный  период Оhy, МДж, определяется по формуле (3.6а) [2]:

Qhy= [321137,1209-(52708.678+1491.8392)∙0,8]∙1,13=359087.679 МДж

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

 

  1. СНиП 31-02-2001 «Дома жилые одноквартирные».
  2. ГОСТ 28984-91 (2004) «Модульная координация размеров в строительстве».
  3. ГОСТ 21501-93 «Правила выполнения архитектурно-строительных рабочих чертежей».
  4. Маклаков Т.Г. «Конструкции гражданских зданий»./Т.Г.Маклакова, С.М. Нанасова – Издательство АСВ,2000. – 28 с.
  5. Маклакова Т.Г. «Проектирование жилых и общественных зданий». / Т.Г. Маклакова,С.М.Нанасова , В.Г. Шарапенко. – М.: Высшая школа, 1998 – 440 с.
  6. 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.
  7. 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.
  8. Великовский Л.Б. «Архитектура гражданских и промышленных зданий». В 5 томах. Т. 4, «Общественные здания» - М.:Стройиздат,1977. – 108с.
  9. Шерешевский И.А. «Конструктирование гражданских зданий». – Л.:Стройиздат, 1981. – 108с.
  10. Туполев М.С, «Конструкции гражданских зданий». /М.С. Туполев, А.Н. Попов- М.: Стройиздат,1971 – 238 с.
  11. Нанасова С.М. «Конструкции малоэтажных жилых домов». Изд-во Ассоциации строительных ВУЗов. – М.: 2003. – 126с.
  12. СНиП 2.08.01-89* «Жилые здания» Госстрой СССР М., 1989г.
  13. СНКК 23-302-2000 «Энергетическая эффективность жилых и общественных зданий. Нормы по теплозащите зданий. Краснодарский край. К.,2000г.
  14. СНиП II-3-79* «Строительная теплотехника» Госстрой М.,1979г.
  15. СНиП   2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование» Госстрой СССР М., 1991г.         
  16. СНиП   31.01. -2003 «Здания жилые многоквартирные» Госстрой России М., 2003г.
  17. СНиП II-12-77 «Защита от шума» Госстрой СССР М., 1977г.
  18. СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» Госстрой России М., 2003г.
  19. СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»  М., 1988г.
  20. СНиП 2.03.13-88 «Полы» Госстрой СССР М., 1988г.
  21. СНиП II-26-76 «Кровли» Госстрой СССР М., 1976г.
  22. СНиП 2.02.03-85 «Свайные фундаменты» Госстрой СССР М., 1985г.
  23. ГОСТ- 5746 - 83* «Лифты электрические пассажирские. Основные параметры и размеры» М.,1983г.
  24. ГОСТ 29155-80 «Конструкции железобетонные высоких пассажирских платформ. Технические условия» Госстрой СССР М.,1980г.
  25. ГОСТ 11214-86* «Окна и балконные двери с двойным остеклением для жилых и общественных зданий. Типы, конструкция  и размеры» Госстрой М.,1986г.
  26. ГОСТ 24698-81* «Двери деревянные наружные для жилых и общественных зданий» Госстрой  М.,1981г.
  27. ГОСТ 6629-88* «Двери деревянные внутренние для жилых и общественных зданий» Госстрой  М.,1988г.
  28. СНиП 2.08.01-89* «Жилые здания» Госстрой СССР М., 1989г.
  29. СНКК 23-302-2000 «Энергетическая эффективность жилых и общественных зданий. Нормы по теплозащите зданий. Краснодарский край. К.,2000г.
  30. СНиП II-3-79* «Строительная теплотехника» Госстрой М.,1979г.
  31. СНиП   2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование» Госстрой СССР М., 1991г.         
  32. СНиП   31.01. -2003 «Здания жилые многоквартирные» Госстрой России М., 2003г.
  33. СНиП II-12-77 «Защита от шума» Госстрой СССР М., 1977г.
  34. СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» Госстрой России М., 2003г.
  35. СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»  М., 1988г.
  36. СНиП 2.03.13-88 «Полы» Госстрой СССР М., 1988г.
  37. СНиП II-26-76 «Кровли» Госстрой СССР М., 1976г.
  38. СНиП 2.02.03-85 «Свайные фундаменты» Госстрой СССР М., 1985г.
  39. ГОСТ- 5746 - 83* «Лифты электрические пассажирские. Основные параметры и размеры» М.,1983г.
      1. ГОСТ 29155-80 «Конструкции железобетонные высоких пассажирских платформ. Технические условия» Госстрой СССР М.,1980г.
      1. ГОСТ 11214-86* «Окна и балконные двери с двойным остеклением для жилых и общественных зданий. Типы, конструкция  и размеры» Госстрой М.,1986г.
      2. ГОСТ 24698-81* «Двери деревянные наружные для жилых и общественных зданий» Госстрой  М.,1981г.
      3. ГОСТ 6629-88* «Двери деревянные внутренние для жилых и общественных зданий» Госстрой  М.,1988г.

 

           

13-СБ-СТ7

           

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док

Подпись

Дата

Разраб.

Пастухов

   

Пояснительная

записка

Стадия

Лист

Листов

Проверил

Тришкина

   

КР

1

18

Руковод.

Онищенко

   

 

КубГТУКАГиПЗиС

       

Зав.каф.

Иванченко

   

 

 

           

13-СБ-СТ7

Лист

             

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док

Подпись

Дата


 

 

           

13-СБ-СТ7

Лист

           

4

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док

Подпись

Дата

Информация о работе Жилой дом в г. Новокубанске