диплом (1234225), страница 5
Текст из файла (страница 5)
Обратная засыпка пазух котлована производится землекопами с послойным уплотнением. Для уплотнения используют электрические или пневматические трамбовки. Грунт на ширину 0,8м. от фундамента уплотняют слоями 15-20см, а верхние слои- более производными малогабаритными катками.
1.2.2 Стены
Наружные стены из профилированных стеновых сэндвич – панелей Z-Lock системы «Венталл-С3» толщиной 100 мм с минераловатным утеплителем плотностью 110 кг/м3 – СП-1, СП-2, СП-3, СП-4….СП-18
Рисунок 1.12 Сэндвич-панель
Внутренняя стена по оси Б - по системе Knauf – с двухсторонней обшивкой двумя слоями гипсоволокнистых листов на металлическом каркасе (С 112) – 150 мм.
В целях повышения энергоэффективности стен в настоящее время широко применяют трехслойный конструктив стены, состоящий из наружного облицовочного материала и внутреннего несущего скелета, соединенных между собой гибкими металлическими связями, с заполнением пространства между ними эффективным утеплителем. Толщина горизонтальных швов между панелями 15 мм, а вертикальных в зависимости от длины панели: 20 мм — при длине 6 м. Шов заполняют упругими прокладками из пароизола, гернита, полиуретана. Это должно обеспечивать плотность, водонепроницаемость, атмосферостойкость и необходимые теплозащитные качества при температурных деформациях. Шов дополнительно промазывают герметизирующими мастиками УМ-40, УМ-50 и др., которые защищают окрашиванием.
Материалы и размеры основных слоев стен, а также другие характеристики приведены в таблице 1.10.
Таблица 1.10 - Характеристики слоев ограждения
Наименование материала | Толщина слоя , м | Средний объёмный вес | Коэффициенты | ||
Теплопроводности , Вт/м2∙°С | Теплоусвоения s, Вт/м2∙°С | Паропроницаемость , мг/м∙ч∙Па | |||
Штамм настил | 0,006 | 8000 | 58 | 0.35 | 0.14 |
Минплита | X | 19 | 0,03 | 0,26 | 0,52 |
Штамм настил | 0,006 | 8000 | 58 | 0.35 | 0.14 |
1.2.3 Теплотехнический расчет наружной стены здания
Ограждающие конструкции здания по своим теплотехническим качествам должны обеспечивать в помещениях необходимый температурно-влажностный режим и ограничивать теплопотери здания в отопительный период года. Для этого общее сопротивление ограждения теплопередаче должно быть не менее требуемого R0тр, определяемое из санитарно-гигиенических условий и требований экономической эффективности.
Расчёт толщины утеплителя производится по формуле:
где R0тр - базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции, , следует принимать в зависимости от градусо-суток отопительного периода, ГСОП, ͦ С сут/год, региона строительства, определяемое по формуле:
где a, b – коэффициенты, значения которых принимаются по табл. 3 СП 50.13330.2012;
ГСОП – градусо-сутки отопительного периода, определяемые по формуле:
где tот, zот - средняя температура наружного воздуха, °С, и продолжительность, сут/год, отопительного периода, принимаемые по [2] для периода со средней суточной температурой наружного воздуха не более 8°С,
tв- расчетная температура внутреннего воздуха здания, °С, принимаемая при расчете ограждающих конструкций групп зданий: по поз. 1 - по минимальным значениям оптимальной температуры соответствующих зданий по ГОСТ 30494 (в интервале 20-22°С).
αв - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих конструкций;
αн - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции для условий холодного периода;
- коэффициент теплопроводности материала утеплителя.
Нормируемое значение приведенного сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции, ,
, следует определять по формуле:
(1.7)
где - базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции,
,
;
mp- коэффициент, учитывающий особенности региона строительства. В расчете по принимается равным 1.
Термическое сопротивление ограждающей конструкции с последовательно расположенными слоями следует определять как сумму термических сопротивлений отдельных слоёв.
где R1, R2,…, Rn – термические сопротивления отдельных слоев ограждающей конструкции, | |
где -толщина слоя, м; - расчетный коэффициент теплопроводимости материала слоя, .
С учётом перечисленного формула 1.1 приобретает вид:
Вычисляем толщину утеплителя:
Принимаю толщину утеплителя 100 мм.
Проверяю полученные значения.
Условие выполняется.
1.2.4 Перегородки
Перегородки – по системе Тиги Knauf – каркасная конструкция из одинарного металлического профиля, обшитого с двух сторон одним слоем гипсоволокнистых листов (С 111) - 75 мм
Рисунок 1.13 Перегородка
Разметку проектного положения элементов каркаса перегородки С 111 производить в строгом соответствии с проектным решением и согласно рабочим чертежам. Для быстрой и безошибочной установки перегородок рекомендуется отмечать на полу места расположения стоечных профилей, дверных и других проемов. В дверном проеме должно быть указано, какая устанавливается дверь (правая или левая). Разметку производить с помощью складного метра, рулетки, метростата и шнуроотбойного устройства. Разметку больших помещений производить с помощью лазерного или оптического нивелира. Так как длина перегородки не превышает 15 метров, устройство деформационного шва не требуется.
Вначале разметку проектного положения каркаса выполняют на полу. Разметку начинают от стены, расположенной параллельно возводимой перегородке, вынося горизонтальную ось. Затем на этой оси отмечают расположение стоечных профилей с проектным шагом, дверных и других проемов, а также выводов и сквозных проходов коммуникаций. Затем с помощью метростата и шнуроотбойного устройства (если высота помещения больше 3 м, то - нивелира или отвеса) разметку зеркально переносят на потолок. Вертикальные оси каркаса перегородки с помощью метростата и отвеса наносят на стены помещения, примыкающие к каркасу. Установку направляющих профилей осуществляют согласно разметке их проектного положения на полу и на потолке.
С целью повышения звукоизоляционной способности перегородки на стенки направляющих профилей наклеивают уплотнительную ленту. После раскроя и полной подготовки направляющих профилей приступают к их монтажу по линии разметки на полу, а затем - на потолке. Крепление направляющих профилей осуществляют дюбелями с шагом 300 мм. Закреплять профиль необходимо не менее чем в трех точках независимо от его длины. При необходимости дополнительные отверстия в стенке направляющего профиля высверливают дрелью [7].
Рисунок 1.14 Узлы перегородок
1.2.5 Полы
Полы в помещениях принимаются в зависимости от назначения помещения [15]. Экспликация полов представлена в таблице 1.11.
Таблица 1.11 – Экспликация полов
Наименование помещения | Тип пола | Схема пола | Данные элементов пола(наименование, толщина, основание) | Площадь, м2 |
Спортивный зал с зоной индивидуальной силовой подготовки | 1 | Паркет-10мм Эластичная пружинистая балка из березовой фанеры – 18 мм Эластичный элемент из резины – 12 мм Подстилающий слой: бетон класса В7,5 – 80 мм | 648 | |
Медпункт, комната тренера, комната администратора, массажная | 2 | Линолеум многослойный – 2,5 мм Стяжка из легкого бетона– 20 мм Подстилающий слой: бетон класса В7,5 – 80 мм | 40,82 | |
Раздевальные, санузлы, душевые, гардероб | 3 | Керамическая плитка – 13 мм Прослойка и заполнение швов из цементно-песчаного раствора класса В12,5 – 15 мм Подстилающий слой – бетон класса В 7,5 – 80 мм | 48,41 | |
Зона отдыха, коридоры, проходы, вестибюль, тамбур, инвентарная | 4 | Бетон мозаичного состава класса В15 – 20 мм Стяжка из мелкозернистого бетона класса В15 – 40 мм Подстилающий слой – бетон класса В 7,5 – 80 мм | 119,99 |
Окончание таблицы 1.11
Камера сухого жара | 5 | Деревянный настил – 15 мм Эластичная пружинистая балка из березовой фанеры – 18 мм Лаги из досок шириной 80 мм Листы минераловатные на синтетической связке– 30 мм Подстилающий слой: бетон класса В7,5 – 80 мм | 14,46 |
1.2.6 Окна
Основные светопрозрачные ограждения общественных зданий – окна. Кроме освещения помещений окна предназначены для их вентиляции и инсоляции, а также для зрительной связи с внешней средой. Окна должны надежно изолировать помещения от наружного шума и удовлетворять требованиям теплозащиты.