Пояснительная записка к проекту Одноэтажное промышленное здание с абк
Скачать 0.99 Mb.
|
4.8 ПолыПолы в проектируемом промышленном здании: - Асфальтобетонные полы запроектированы на механическом и сборочном участках. Они имеют ряд преимуществ, такие полы водонепроницаемые, трудносгораемые, нескользкие, малошумные и способны выдерживать большие нагрузки. Так же сравнительно не дорогие и легки в ремонте. Из недостатков, плохая стойкость к минеральным маслам и невозможность их устройства в горячих цехах. - Эпоксидно-бетонные полимерные полы запроектированы на электромонтажном участке и участке окраски. Такие полы обладают высокими физико-механическими свойствами, водостойки, износостойки, не разрушаются под воздействием кислот, щелочей, полимерных масел, не имеют пыльности, эластичны и гигиеничны. - Металлобетонные полы запроектированы на складе литья и ковок, а также на участках контроля и упаковки. Для увеличения прочности покрытия пола на истирание в него добавляют стальные стружки крупностью до 5мм. Такие полы влагостойки, имеют высокую ударную прочность и прочность на истирание, стойки к минеральным маслам. Рис.3 – Конструкция пола. Тип 1 Рис.4– Конструкция пола. Тип 1 4.9 Окна, двери, воротаОкна служат для освещения и проветривания помещений. Размеры окон назначают в соответствии с нормативными требованиями естественной освещённости, архитектурной композицией, экономическими факторами. Окна должны удовлетворять требованиям тепло и шумозащиты. Двери служат для сообщения между помещениями (внутренние) или для входа (выхода) в (из) здания (наружные). По типу двери делятся на одно- и двупольные. Дверные полотна могут быть глухими (ДГ), остеклёнными (ДО), усиленными (ДУ) и качающимися (ДК). Таблица 3 - Номенклатура окон
Внутренние двери из алюминиевых сплавов по ГОСТ 23747-88. Оконные блоки – из алюминиевых сплавов по серии 1.436.4-20 с двойным остеклением. Ворота запроектированы по серии 1.435.2-28. Размерами 3,6х3,6м для грузового транспорта и размерами 4,8х5,4м для железнодорожного транспорта. Температура наиболее холодных суток обеспеченностью 0,92 tн0,92 = -31О C; Температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 tн0,92 = -27О C; Средняя температура отопительного периода tот.пер = - 6,4 О С Продолжительность отопительного периода z от.пер =140 сут. 1. Расчётная средняя температура внутреннего воздуха: tint = 20 °C. 2. Средняя температура наружного воздуха за отопительный период: tht = -6,4 °C. 3. Продолжительность отопительного периода: zht = 140 сут. 4. Градусосутки отопительного периода: Dd = (tint - tht)zht = (20 - (-6,4))×140 = 3696 °Cсут. 5. Тип здания или помещения: общественные, административные и бытовые, производственные и другие здания и помещения с влажным или мокрым режимом. 6. Вид ограждающей конструкции: стена. 7. Нормируемое сопротивление теплопередаче из условий электроснабжения определяется по таблице 4 СНиП 23-02-2003. Rreq = 1.87 м2°C/Вт 8. Характеристики слоёв ограждающей конструкции приведены в таблице 4 Таблица 4 – Характеристики слоёв ограждающей конструкции
γ0 – средняя плотность, кг/м3; λ – коэффициент теплопроводности материала (СНиП 23-02-2003 приложение 3), Вт/м∙°С; δ – толщина слоя ограждения, м. 9. Определяем требуемое сопротивление теплопередачи исходя из санитарно-гигиенических и комфортных условий: , где n=1,0 – коэффициент, зависящий от положения наружной поверхности ограждений по отношению к наружному воздуху (СНиП 23-02-2003 таб. 3), tн = - 27 °C - расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0.92 (СНиП 23-02-2003 табл. « Температура наружного воздуха» ). tв = 20 °C – температура внутри помещения (СНиП 2.08.02-89 « Общественные здания и сооружения» ). Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции: αВ = 8.7 Вт/(м2°C) Наружная поверхность ограждающей конструкции: наружные стены, покрытия, перекрытия над проездами и над холодными подпольями. Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции: αН = 23 Вт/(м2°C) = 7.0 0С – нормируемый температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждения СНиП 23-02-2003 таб. 2). 13. Определяем сопротивление теплопередаче: Rф = 1/αi + Rк + 1/αe = 1/8.7 + 0,01/0,75+0,08/0,41+ х/0,056+ 0,1/0,41+ 0,01/0,75 + 1/23 = 1,63 м2°C/Вт δ3=0,041*1,25=0,049; Принимаем утеплитель – минераловатная плита δ3=150 мм; Rф = 1/8,7 + 0,01/0,75 + 0,080/0,41 + 0,15/0,056 + 0,010/0,75 + 1/23 = 1,68 м∙°С/ Вт; Rф>R0тр. Условие выполняется. |