Главная страница
Навигация по странице:

  • 3. Объемно-планировочное решение

  • Объемно-планировочное решение

  • Геометрические размеры

  • 4. Конструктивные решения

  • 5. Теплотехнический расчет

  • здание. моделирование_пояснительная записка. Задание на проектирование Климатический район строительства


    Скачать 4.54 Mb.
    НазваниеЗадание на проектирование Климатический район строительства
    Анкорздание
    Дата04.10.2022
    Размер4.54 Mb.
    Формат файлаdocx
    Имя файламоделирование_пояснительная записка.docx
    ТипДокументы
    #713155
    страница2 из 3



    1   2   3




















    КП по ОА 19

    Лист
















    4

    Изм

    Лист

    докум

    Подпись

    Дата


    3. Объемно-планировочное решение





    Рис. 3. План 1 и 2 этажей



















    КП по ОА 19






















    Изм.

    Лист

    № докум

    Подпись

    Дата




    Разраб

    Ларионова М.Е.







    Объемно-планировочное решение

    Стадия

    Лист

    Листов




    Пров

    Шанхоев З.Б.










    У




    5

    43

















    ТИУ ПГСБ 20-8




    Н. Контр.













    Утв
















    Объемно-планировочное решение

    Количество этажей

    2

    Количество комнат

    7

    Вид чердака

    холодный

    Вид подвала

    эксплуатируемый

    Гараж

    без гаража

    Таб. 3. Объемно-планировочное решение



    Геометрические размеры

    Высота здания

    8440

    Ширина здания

    12990

    Длина здания

    11248

    Таб. 4. Геометрические размеры
















    КП по ОА 19

    Лист
















    6

    Изм

    Лист

    докум

    Подпись

    Дата


    4. Конструктивные решения

    4.1 Несущие стены

    Стена из стеновых камней 300 мм оштукатуренная 25+25 мм



    Рис.4. Несущая стена


    Характеристики стены

    Материал несущих конструкций

    камень стеновой

    Коэффициент теплопередачи

    U=10,2 Вт/(м2*К)

    Термостойкость

    0,098 (м2*K)/Вт

    Тепловая нагрузка

    53,76 кДж/(м2*К)

    Коэффициент поглощения

    0,7

    Шероховатость

    3

    Таб. 5. Характеристики стены

    4.2. Фундамент

    Бетон подпорный 300 мм с отделкой 50 мм



    Рис. 5. Фундамент


    Характеристики стены

    Материал несущих конструкций

    камень стеновой

    Коэффициент теплопередачи

    U=1,87894 Вт/(м2*К)

    Термостойкость

    0,5324 (м2*K)/Вт

    Тепловая нагрузка

    760,206 кДж/(м2*К)

    Коэффициент поглощения

    0,7

    Шероховатость

    3

    Глубина заложения

    1,84 м

    Таб. 6. Характеристики фундамента
















    КП по ОА 19
















    Изм.

    Лист

    № докум

    Подпись

    Дата

    Разраб

    Ларионова М.Е.








    Конструктивные решения

    Стадия

    Лист

    Листов

    Пров

    Шанхоев З.Ш.










    У




    7

    43














    ТИУ ПГСБ 20-8

    Н. Контр.










    Утв











    4.3. Плиты перекрытия

    Типовая плита 150 мм



    Рис. 6. Плита перекрытия


    Характеристики плиты перекрытия

    Коэффициент поглощения

    0,7

    Шероховатость

    3

    Таб. 7. Характеристики перекрытия

    4.4. Крыша

    Крыша вальмовая (четырехскатная)



    Рис. 7. Крыша


    Характеристики крыши

    Материал несущих конструкций

    бетон 400

    Уклон

    30

    Толщина

    400 мм

    Объем

    79,789 м3

    Площадь

    199,473 м2

    Коэффициент поглощения

    0,7

    Шероховатость

    3

    Таб. 8. Характеристики крыши
















    КП по ОА 19

    Лист
















    8

    Изм

    Лист

    докум

    Подпись

    Дата


    5. Теплотехнический расчет

    1. Введение:

    Расчет произведен в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

    СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий.

    СП 131.13330.2020 Строительная климатология.

    СП 23-101-2004 Проектирование тепловой защиты зданий

    2. Исходные данные:

    Район строительства: Липецк

    Относительная влажность воздуха: φв=55%

    Тип здания или помещения: Жилые

    Вид ограждающей конструкции: Наружные стены

    Расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания: tв=20°C

    3. Расчет:

    Согласно таблицы 1 СП 50.13330.2012 при температуре внутреннего воздуха здания tint=20°C и относительной влажности воздуха φint=55% влажностный режим помещения устанавливается, как нормальный.

    Определим базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче Roтр исходя из нормативных требований к приведенному сопротивлению теплопередаче(п. 5.2) СП 50.13330.2012) согласно формуле:

    Roтр=a·ГСОП+b

    где а и b- коэффициенты, значения которых следует приниматься по данным таблицы 3 СП 50.13330.2012 для соответствующих групп зданий.

    Так для ограждающей конструкции вида- наружные стены и типа здания -жилые а=0.00035;b=1.4
















    КП по ОА 19
















    Изм.

    Лист

    № докум

    Подпись

    Дата

    Разраб

    Ларионова М.Е.








    Теплотехнический расчет

    Стадия

    Лист

    Листов

    Пров

    Шанхоев З.Ш.










    У




    9

    43














    ТИУ ПГСБ 20-8

    Н. Контр.










    Утв











    Определим градусо-сутки отопительного периода ГСОП0С·сут по формуле (5.2) СП 50.13330.2012

    ГСОП=(tв-tот)zот

    где tв-расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания,°C

    tв=20°C
    tот-средняя температура наружного воздуха,°C принимаемые по таблице 1 СП131.13330.2020 для периода со средней суточной температурой наружного воздуха не более8 °С для типа здания - жилые

    tов=-3.1 °С

    zот-продолжительность, сут, отопительного периода принимаемые по таблице 1 СП131.13330.2020 для периода со средней суточной температурой наружного воздуха не более 8 °С для типа здания - жилые

    zот=196 сут.

    Тогда

    ГСОП=(20-(-3.1))196=4527.6 °С·сут

    По формуле в таблице 3 СП 50.13330.2012 определяем базовое значение требуемого сопротивления теплопередачи Roтр (м2·°С/Вт).

    Roтр=0.00035·4527.6+1.4=2.98м2°С/Вт

    Поскольку населенный пункт Липецк относится к зоне влажности - сухой, при этом влажностный режим помещения - нормальный, то в соответствии с таблицей 2 СП50.13330.2012 теплотехнические характеристики материалов ограждающих конструкций будут приняты, как для условий эксплуатации A.

    Схема конструкции ограждающей конструкции показана на рисунке:


















    КП по ОА 19

    Лист
















    10

    Изм

    Лист

    докум

    Подпись

    Дата


    1.Кладка из камней POROTHERM 44, толщина δ1=0.51м, коэффициент теплопроводности λА1=0.136Вт/(м°С), паропроницаемость μ1=0.14мг/(м·ч·Па)

    Условное сопротивление теплопередаче R0усл, (м2°С/Вт) определим по формуле E.6 СП 50.13330.2012:

    R0усл=1/αintnn+1/αext

    где αint - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих конструкций, Вт/(м2°С), принимаемый по таблице 4 СП 50.13330.2012

    αint=8.7 Вт/(м2°С)

    αext - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкций для условий холодного периода, принимаемый по таблице 6 СП 50.13330.2012

    αext=23 Вт/(м2°С) -согласно п.1 таблицы 6 СП 50.13330.2012 для наружных стен.

    R0усл=1/8.7+0.51/0.136+1/23

    R0усл=3.91м2°С/Вт

    Приведенное сопротивление теплопередаче R0пр, (м2°С/Вт) определим по формуле 11 СП 23-101-2004:

    R0пр=R0усл ·r

    r-коэффициент теплотехнической однородности ограждающей конструкции, учитывающий влияние стыков, откосов проемов, обрамляющих ребер, гибких связей и других теплопроводных включений

    r=0.95

    Тогда

    R0пр=3.91·0.95=3.71м2·°С/Вт

    Вывод: величина приведённого сопротивления теплопередаче R0пр больше требуемого R0норм(3.71>2.98) следовательно представленная ограждающая конструкция соответствует требованиям по теплопередаче.

    Расчет распределения парциального давления водяного пара по толще конструкция ограждения и определение возможности образования конденсата в толще ограждения(расчет точки росы)

















    КП по ОА 19

    Лист
















    11

    Изм

    Лист

    докум

    Подпись

    Дата





    Для проверки конструкции на наличие зоны конденсации внутри конструкции ограждения определяем сопротивление паропроницанию ограждения Rn по формуле (8.9) СП 50.13330.2012(здесь и далее сопротивлением влагообмену у внутренней и наружной поверхностях пренебрегаем).

    Rn=0.51/0.14=3.64 м2·ч·Па/мг.

    Определяем парциальное давление водяного пара внутри и снаружи конструкции ограждения по формуле(8.З) и (8.8) СП 50.13330.2012

    tв=20°С; φв=55%;

    eв=(55/100)×2338=1286Па;

    tн=-8.6°С

    где tн-средняя месячная температура наиболее холодного месяца в году принимаемая по таблице 5.1 СП 131.13330.2020.

    φн =86%;

    где φн-cредняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, принимаемая по таблице 3.1 СП 131.13330.2020.

    eн=(86/100)×1,84·1011exp(-5330/(273+(-8.6))=279Па

    Определяем температуры ti на границах слоев по формуле (8.10) СП50.13330.2012, нумеруя от внутренней поверхности к наружной, и по этим температурам - максимальное парциальное давление водяного пара Еiпо формуле (8.8) СП 50.13330.2012:

    t1=20-(20-(-8.6))·(0.115)·0.95/3.71=19.2°С;

    eв1=1,84·1011exp(-5330/(273+(19.2))=2202Па

    t2=20-(20-(-8.6))·(0.115+3.56)·0.95/3.71=-8.33°С;

    eв2=1,84·1011exp(-5330/(273+(-8.33))=330Па

    Рассчитаем действительные парциальные давления ei водяного пара на границах слоев по формуле

    ei = eв-(евн)∑R/Rn

















    КП по ОА 19

    Лист
















    11

    Изм

    Лист

    докум

    Подпись

    Дата
    1   2   3


    написать администратору сайта