Курсовая. kursovaya_poyasnilka — копия. Курсовой проект студента гр. 291 Абдулхаевой Ангелины Рафиковны
Скачать 0.55 Mb.
|
S= a×b ; 2000×5000 =10000 K1=Sоз./Sуч.; 5604/10000 = 0,5 К2=Sз./Sуч.; 2848/10000 = 0,28 К3=Sдор. /Sуч. ; 1548/10000 = 0,15 Архитектурно-планировочное решение 3.1 Объемно-планировочное решение Проект 9-ти этажного жилого дома в г. Уфа разработан в соответствии с действующими в Российской Федерации нормами, правилами и стандартами. Проектируемое здание - жилой дом 9-ти этажное с подвалом, с скатной кровлей, с техническим чердаком, прямоугольной формы в плане. Размеры 22,4 х 12 м в осях 1 – 6 и А – В, высота этажа 2,8 м, высота здания 27,820 м. Класс ответственности здания - II Степень огнестойкости - II Степень капитальности - II Класс здания по конструктивной пожарной опасности - СО. На каждом этаже расположены 3 квартиры – одна двухкомнатная, одна трехкомнатная, одна пятикомнатная. В проектируемом доме каждая квартира состоит из следующих помещений: жилые комнаты, кухня, передняя, коридор, ванная, туалет, лоджия. Санузлы и кухня оборудованы вытяжной вентиляцией через вентиляционные шахты. Все жилые комнаты имеют естественное освещение, комнаты в квартирах имеют отдельные входы. Вход в жилой дом осуществляется через крыльцо и тамбур. Для сообщения между этажами запроектирован лестнично-лифтовой узел. Лестнично-лифтовой узел здания состоит из лестницы постоянного пользования и одного пассажирского лифта, грузоподъемностью 400 кг с верхним расположением машинного отделения. Лестница незащищённая от огня и дыма, связана поэтажно с лифтовыми холлами через воздушный шлюз и имеет непосредственный выход на улицу. Входные двери квартир расположены в карманах тупиковых коридоров, подводящих к лифтовому холлу. В здании запроектирован мусоропровод. Мусоропровод устанавливается в домах высотой от пяти этажей. Он состоит из: ствола с приемными клапанами, размещенными на каждой этажной или через этаж на междуэтажных площадках; возвышающегося над ними и выходящего на крышу вентиляционного ствола с дефлектором и камеры мусороудаления. В этой камере нижнее звено ствола мусоропровода на высоте от 1,2 до 2м от пола перекрывается затвором. Пол камеры мусороудаления желательно располагать близко к уровню спланированной вокруг здания земли так, чтобы удобно было из нее вывозить контейнер. Ствол выполняется из асбестоцементных безнапорных труб с условным проходом 400мм. Трубы мусоропровода устанавливают строго по вертикальной оси. Стыки труб размещают вне зоны перекрытия и приемного клапана. Стык перекрывается соединительной асбестоцементной муфтой. Ствол мусоропровода опирается на лестничные площадки хомутами из уголков. Хомут укладывается беззазорно на свежеподлитый слой цементного раствора и туго затягивается на трубе ствола. В месте установки приемного клапана в трубе вырезается с предварительным рассверливанием по шаблону отверстие 300×600 мм. На уровне низа отверстия и над ним трубы охватывается стальными ободами с вваренными в них шпильками. Обрез ствола мусоропровода должен превышать белее чем на 1 м верхний приемный клапан. 3.2 Экспликация помещений Таблица 1.2 – Экспликация помещений
3.3 Ведомость отделки помещений Таблица 1.3– Ведомость отделки помещения
3.4 Экспликация полов Таблица 1.4 – Экспликация полов
3.5 Теплотехнический расчет наружной стены Основной задачей, которую приходится решать при проектировании зданий, является выбор наиболее целесообразных решений их ограждающих конструкций, которые будут удовлетворять требованиям обеспечения с минимальными затратами в помещениях благоприятного микроклимата, исходя из санитарно - гигиенических и комфортных условий, приведенных в СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» Наружные ограждающие конструкции должны быть запроектированы таким образом, чтобы их приведенное сопротивление теплопередаче Rо, м² · ̊ С/Вт было не меньше нормируемого (требуемого) значения Rreq, определяемого по табл. 4 СНиП 23-02-2003 в зависимости от градусо-суток района строительства Dd ̊ С·сут. Стены слоистой конструкции с утеплением. Материал стен: железобетонная стеновая панель 80 мм, утеплитель пенопласт толщиной 230 мм, прижимная кирпичная стенка из лицевого кирпича толщиной 90 мм Состав стены слоистой кладки: 1) стеновая панель железобетонная γ=2500 кг/м³; δ1=80 мм. 2) утеплитель пенопласт γ=80 кг/м³; δ2= 230 мм. 3) кирпич глиняный обыкновенный γ=2500 кг/м³; δ3=90 мм. Таблица1.5 - Теплотехнические характеристики материалов при условии эксплуатации Б
Расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 для г. Уфа по приложению А t ext. = - 35 ̊ С. Средняя температура наружного воздуха отопительного периода t ht = -5,9 ̊ С; Продолжительность отопительного периода Zht = 213 сут Градусо – сутки отопительного периода определим по формуле: Dd = (tint – tht) · Zht = (20+ 5,9) · 213 = 5516,7 ̊ C·cут (1.1) Расчетная температура внутреннего воздуха t int = 20 ̊ С, влажность внутри помещения 55 % принимаем равным «нормальным» условиям. Зона влажности г. Уфа по приложению В (СНиП 23-02-2003 - «Карта зон влажности»). Условие эксплуатации ограждающей конструкции при нормальной зоне влажности и нормальном режиме – А. Определим нормируемое (требуемое) сопротивление теплопередаче в зависимости от градусо – суток отопительного периода района строительства по табл. 4 для жилого здания Rreq = 3,33 м² · ̊ С/Вт Приведенное (фактическое) сопротивление теплопередаче стены определим по формуле: (1.2) Rо = + ( R1 + R2 + R3 ) + = + δ1/λ1 + δ2 / λ 2 + δ3 / λ 3 + Фактическое сопротивление наружной стены: Rо = 1 / 8,7 + 0,09 / 2,04 + 0,23 / 0,5 + 0,08 / 2,04 + 1 / 23 = 4,83 м² · ̊ С/Вт Условие Rо = 4,83> Rreq = 3,33 м² · ̊ С/Вт выполняется, т. е. принятая конструкция наружных стен жилого дома отвечает требованиям тепловой защиты ограждающих конструкций зданий. Архитектурно-конструктивное решение 4.1 Конструктивная схема Конструктивная система представляет собой взаимосвязанную совокупность вертикальных и горизонтальных несущих конструкций здания, которые совместно обеспечивают его прочность, жесткость и устойчивость. Конструктивная схема проектируемого жилого дома бескаркасная. Здание запроектировано крупнопанельным с поперечными несущими стенами, с шагом 3,6 и 4,8 м. Продольные стены являются самонесущими. Стены и перекрытия выполнены из крупноразмерных железобетонных элементов - внутренних стеновых панелей и плоских плит перекрытия по серии. Пространственная жесткость крупнопанельных зданий обеспечивается жесткостью продольных и поперечных стен и жесткими дисками перекрытий, и надежными соединениями между ними. Соединение внутренних стеновых панелей выполняют сваркой стальных накладок к закладным деталям в местах примыкания. Вертикальные стыки наружных стеновых панелей и примыкающих к ним внутренних замоноличиваются бетоном марки 200 по всей высоте. 4.1.1 Фундаменты и гидроизоляция Фундаменты запроектированы ленточные сборные из фундаментных плит марки ФЛ. На плиты по слою цементно-песчаного раствора от 20 до 50 мм устанавливаются стеновые панели подвала, сочленяемые между собой в основном анологично панелям выше лежащих этажей или сообразно их конструкции. В гражданском строительстве наибольшее распространение получили ленточные фундаменты, собираемые из плит и блоков и служащие основанием для несущих стен. Плиты образуют нижнюю уширенную, часть ленточного фундамента. Подвальные панели наружных и внутренних стен отличаются от этажной меньшей высоты, а в трехслойных панелях- и утолщенным наружным слоем. Защита этажных и подвальных стен от проникновения, капиллярного подымающегося по порам строительных материалов и просачивающейся сквозь фундамент грунтовой влаги достигается устройством: 1) горизонтальной оклеечной гидроизоляции по выровненной цементным раствором, расположенной в уровне верха цоколя поверхности; 2) обмазочной гидроизоляции вертикальных поверхностей, соприкасающихся с грунтом стен подвала; 3) горизонтальная гидроизоляция в виде включения прослойки жирного цементного раствора в состав подстилающего слоя пола технического подполья или подвала; |