Антиплагиат версия (1222491), страница 3
Текст из файла (страница 3)
Таблица 1.5 - Состав и площади помещений здания
| Наименование помещений | Площади помещений м2. | Источник | |
| По СП | По проекту | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Тип квартиры 2 | |||
| Общая жилая комната | 16 | 31.8 | [6, с. 7] |
| Жилая комната №1 | 8 | 17,4 | [6, с. 7] |
| Жилая комната №2 | 8 | 14,4 | [6, с. 7] |
| Жилая комната №3 | 8 | 14,4 | [6, с. 7] |
| Жилая комната №4 | 8 | 31,8 | [6, с. 7] |
| Кухня | 8 | 17,4 | [6, с. 7] |
| Ванная | - | 4 | [6, с. 7] |
| Уборная | - | 4 | [6, с. 7] |
| Коридор | - | 37,6 | [6, с. 7] |
| Лестница | - | 8 | [6, с. 7] |
| Подсобное помещение | - | 2,8 | [6, с. 7] |
| Итого: | 183,6 | ||
Ширина лестничного марша в жилых зданиях должна быть не менее ширины выхода на лестничную клетку с наиболее населенного этажа, но не менее, м:
1,25 — для марша лестницы ведущей на жилой этаж.
Ширина лестничных площадок должна быть не менее ширины марша.
1.2.4 Составление вариантов объемно-планировочного решения здания
1.2.5 Составление эскиза плана этажей
На плане должны быть нанесены основные оси, контуры стен, перегородок, санитарное оборудование, размеры и площади помещений. Эскизы типового и первого этажей приведены на рисунках 1; 2.
1.2.6 Составление эскиза разреза
Разрез здания выполняется на основе решения плана с учётом принятой конструктивной системы. Плоскость разреза должна проходить по наиболее характерным частям здания для полного представления его объёмно-планировочного и конструктивного решения. Как правило, разрез выполняется по лестничной клетке или входу здания. На разрезе должны быть показаны основные конструкции. Эскизы разделов приведены на рисунках 3, 4.
1.2.7 Составление эскиза фасада
Разработка архитектурного решения фасада здания (рисунок 5) - завершающая и очень важная часть эскизного проектирования. Архитектура фасада выявляет художественные и конструктивные достоинства и недостатки здания, определяет его выразительность и цельность архитектурного образа. Поэтому при решении фасадов здания учтены основные положения теории архитектурной композиции:
а) тектоника здания;
б) приёмы и средства архитектурной композиции;
в) принцип единства и соподчинённости.
Рисунок 1 - Эскиз плана типового этажа
Рисунок 2 - Эскиз плана первого этажа
Рисунок 3 - Эскиз разреза в сечении 1-1
Рисунок 4 - Эскиз разреза в сечении 2-2
Рисунок 5 – Эскиз фасада в осях 1-7
1.3 Обоснование конструктивной схемы здания
1.3.1 Фундамент
В данном дипломном проекте фундамент не рассматривается и не разрабатывается, а принимается конструктивно. В качестве фундамента под здание служит монолитная железобетонная плита толщиной 800 мм. Назначение фундамента – воспринимать нагрузки от вышележащих элементов здания и передавать их на основание.
1.3.2 Стены
На основании объемно-планировочных решений приняты следующие конструктивные решения здания.
Основными несущими конструкциями являются монолитные наружные стены толщиной 300 мм, внутренние стены толщиной 200 мм как продольные, так и поперечные.
1.3.2.1 Наружные стены
Наружные ограждающие стены приняты трехслойными. Внутренний слой
выполнен из монолитного железобетона толщиной 300 мм., средний слой – из утеплителя (пенополистирол ТУ 6-05-11-78 плотностью 100 кг/м3), наружный слой – из облицовочного кирпича (ГОСТ 530-80) на цементно-песчаном растворе.
Утеплитель прикрепляется к несущим стенам с помощью распорных элементов. Между утеплителем и фасадными панелями устраивается вентилируемый зазор. Конструкция наружной стены показана на рисунке 6.
Рисунок 6 – Сечение наружной стены
Материалы и размеры слоев стен, а так же другие характеристики приведены в таблице 1.6
Таблица 1.6 – Характеристики элементов стен
| Наименование материала | Толщина слоя δ, м | Средний объемный вес γ, кг/м3 | Коэффициент теплопровод-ности λ, Вт/м·°С |
| 1.Монолитный железобетон | 0,30 | 2500 | 2,04 |
| 2. Пенополистирол (ТУ 6-05-11-78), плотностью 100 кг/м3 | х | 150 | 0,06 |
| 4. Облицовочный кирпич | 0,12 | 1800 | 0,81 |
1.3.2.1.1 Теплотехнический расчет стены
Строительство ведется в г. Владивостоке.
Влажностный режим – влажный.
1. Требуемое сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций (за исключением светопрозрачных), отвечающим санитарно-гигиеническим и комфортным условиям, определяется по формуле
tв – расчетная температура внутреннего воздуха, 0С,
tн – расчетная зимняя температура наружного воздуха, 0С, равная средней температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92;
Δtн – нормативный температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции;
αв – коэффициент теплопередачи внутренней поверхности ограждающих конструкций.
tв = 20 0С; tн = – 260С; Δtн = 4,00С.
2. Требуемое сопротивление теплопередаче градусо-сутки отопительного периода (ГСОП) определяем по формуле:
ГСОП=(tв-tот.пер.)zот.пер.
где tв – расчетная температура внутреннего воздуха, 0С;
zот.пер – средняя температура , 0С, и продолжительность, сут, периода со средней суточной температурой воздуха ниже или равной 80С.
ГСОП = (20+4,8) × 201 = 4984,8
где tв = 20 0С; tот.пер .= – 4,80С; zот.пер = 201 сут.
= 3,14, определяется по интерполяции. Из вычисленных значений сопротивлений теплопередаче, в качестве итогового, принимаем наибольшее и обозначим его как R0тр.
R0тр=3,14°С/Вт
Расчет толщины утеплителя:
Принимаем толщину утеплителя 140 мм.
1.3.2.1.2 Расчет сопротивления воздухопроницанию стены
Расчет делается для проверки ограждения на возможное проникновение воздуха через слои ограждения при сильных ветрах в наиболее холодный зимний месяц.
Сопротивление воздухопроницанию ограждающих конструкций, зданий Rи должно быть не менее требуемого сопротивления воздухопроницанию
, определяемого по формуле
| н, в – | удельный вес соответственно наружного и внутреннего воздуха, |
| здесь t | температура воздуха: внутреннего (для определения в), наружного (для определения н) |














