Студенческий сайт КФУ - ex ТНУ » Учебный раздел » Учебные файлы »Строительство

Жилой дом в двух уровнях с подвалом

Тип: курсовая работа
Категория: Строительство
Скачать
Купить
Архитектурное проектирование жилого дома в двух уровнях с подвалом. Теплотехнический расчет здания. Конструктивные решения: фундаменты, стены, перекрытия, лестницы, перегородки, крыша. Сборные железобетонные конструкции и элементы заполнения проемов.
Краткое сожержание материала:

Размещено на

Размещено на

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

Полоцкий государственный университет

Специальность 70 02 01

“Промышленное и гражданское строительство ”

Предмет ” Архитектура ”

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

Пояснительная записка

ТЕМА: ”Жилой дом в двух уровнях с подвалом”

Студент Степанов

Новополоцк 2013

Общая характеристика объемно-планировочного решения

Жилое здание имеет длину 12 м и ширину 10,8м. Несущими являются поперечные стены. Здание двухэтажное с подвалом. Высота этажа 3м. Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечивается металлическими балками. По долговечности здание относится ко 2-ой степени, т.к. в нем запроектированы стены из лицевого кирпича, блоков из ячеистого бетона, бетонного камня, перегородки из бетонного камня, перекрытие из металлических балок заполненных легкобетонными блоками, т.е. из несгораемых строительных элементов. Класс сооружения 2-ой. Степень огнестойкости 2-ая.

жилой дом архитектурное проектирование

Теплотехнический расчет

Несущая способность каменных стен зависит от величины нагрузки, прочности камня и раствора, толщины кладки. В малоэтажных зданиях нагрузки, действующие на здание, как правило, не большие. Поэтому толщина каменных стен часто определяется не расчетом на прочность, а по конструкционным соображениям и по результатам теплотехнического расчета.

Теплотехнический расчет определяет минимальную толщину стен. Для того, чтобы в процессе ее эксплуатации небыли случаи промерзания или перегрева.

При строительстве малоэтажных зданий вводят либо сплошные нагружения стены, либо облегченные. Сплошные чаще всего выполняются из эффективного кирпича и легких камней по многорядной системе кладки. Облегченные возводят путем закладки легких теплоизоляционных материалов внутрь каменной стены, т.е. между двумя рядами сплошных стенок, либо с помощью теплоизоляционной обшивки.

По ТКП 45-2.04-43-2006(“Строительная теплотехника”) по формуле 5.2 определяем требуемое сопротивление теплопередаче [м2?С/Вт]

(1)

tв=18?C -расчетная температура внутреннего воздуха.

По СНБ “Для жилых зданий ” выбираю tн - расчетная зимняя температура для наружного воздуха.

Город, в котором будет строиться дом - г.Брест.

tн=-21?С

n=1 (для наружных стен и покрытий) - это коэффициент, учитывающий положение наружной поверхности ограждающей конструкции по отношению к наружному воздуху. Берется по СНБ табл. 5.3.

бв=8.7(для стен) - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции. Берется по ТКП табл. 5.4.

Дtв=6?С (для наружных стен жилых зданий)- расчетный период между температурой внутри поверхности ограждающей конструкции и температурой внутреннего воздуха. Берется по ТКП табл. 5.5.

Тепловая инерция рассчитывается по формуле 5.4 ТКП: 3

(2)

Где R1, R2…Rn -термические сопротивления отдельных слоев ограждающей конструкции. Определяется по формуле 5.5 [м2?С/Вт].

S1, S2… Sn- расчетные коэффициенты теплоусвоения материала отдельных слоев ограждающей конструкции в условиях эксплуатации. Условия эксплуатации принимаются по таблице 4.2 ТКП. S1, S2… Sn принимаем по приложению А.

Б- нормальный режим эксплуатации.

Расчетный коэффициент воздушных прослоек равен нулю.

Термическое сопротивление однородной ограждающей конструкции, а также слоя многослойной конструкции, определяем по формуле (5.5):

(3)

где - толщина слоя(в метрах), - коэффициент теплопроводности материала однослойной или теплоизоляционного слоя многослойной ограждающей конструкции, принимается по таблице 4.2 и по А.

По 5.6 ТКП сопротивление теплопередаче наружных ограждающих конструкций(за исключением заполнений проемов) должно быть не менее требуемого, которое определяется по таблице 5.1

Сопротивление ограждающей конструкции определяется по формуле 5.6 ТКП:

(4)

Где =23 Вт/м2?С- коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции для зимних условий, принимается по таблице 5.7 ТКП(для наружных стен).

-термическое сопротивление ограждающей конструкции, рассчитывается по формуле 5.7 ТКП:

(5)

R1,R2,…,Rn - тоже, что и в формуле (2).

Вид кладки, примененный при строительстве дома

1-Гипсоперлитовая штукатурка;2-Кладка из кирпича;3-Воздушная прослойка; 4-Плитный утеплитель;5-Кладка из блоков ячеистых;6-Цементно-песчаная штукатурка.

Таблица 1.2

N слоя

Материал слоя

Объемный вес материала; слоя кг/м^3

Толщина слоя м

Коэффициент теплопроводности

1

Гипсоперлитовая штукатурка

600

0,02

0,14

2

Лицевой кирпич

1800

0,12

0,56

3

Воздушная прослойка

0,04

4

Плитный утеплитель

200

x

0,08

5

Блоки из ячеистого бетона

1000

0,38

0,47

6

Цементно-песчаная штукатурка

1800

0,02

0,58

- Коэффициент тепловосприятия

Определяем толщину утеплителя х. По ТКП

Термическое сопротивление стены

сопротивление тепловосприятия

Термическое сопротивление конструкции

Термическое сопротивление теплоотдачи

Коэффициент теплоотдачи

х=0,978м

Принимаем толщину утеплителя х=100 мм.

Принимаем толщину стены 120+140+380=640 мм.

Проверяем: 2,128>2, значит теплотехнический расчет ограждающих конструкций в зимних условиях произведен верно.

Конструктивные решения зданий

Фундаменты

Фундаменты запроектированы столбчатые. Глубина заложения фундамента- 0,5м. Применяются также бетонные блоки шириной 300мм и 500 мм, глубина их заложения -2,8м.

Бетонные блоки укладывать на тщательно спланированную и утрамбованную поверхность основания. Монолитные участки выполнять из бетона класса B7,5

Вертикальная гидроизоляция подземной части здания предстовляет собой обмазку в два слоя полимерной смесью полимикс, горизонтальная гидроизоляция-вид двойного рулонного ковра гидроизола. Для защиты здания от грунтовых вод по периметру выполняется асфальто-бетонная отмостка шириной 700 мм, толщиной 150мм, уклон 3%

Стены

В проектируемом здании стены внутренние выполнены из бетонного камня размерами 390?190?188мм., сплошной кладки. Толщина внутренних стен 380мм. В наружной стене для санузла и кухни предусмотрены вентиляционные каналы, размерами 140?640мм. Толщина наружных стен 510мм. В процессе возведения стен из бетонного камня и перегородок для крепления дверных и оконных коробок в откосы проемов заложить антисептированные деревянные пробки размером 88?125?250мм, через 1200мм по высоте, но не менее двух с каждой стороны проема. Над проемами в стенах уложены сборные железобетонные перемычки.

Перекрытия

В здании запроектированы металлические балки толщиной 220мм, заполненные легкобетонными блоками. Плиты перекрытия опираются на несущие стены на слое цементного раствора М100. Отверстия для пропуска сантехнических труб допускается пробивать по месту между балками 150?150мм.

Лестницы

В здании запроектированы мелко сборные металлические лестницы основного назначения и металлических площадок, расположенных в лестничных клетках огражденных капитальными стенами. Лестничные марши и площадки подобраны по каталогу на основании расчета. Высота этажа 3м.

Ограждение на лестницах устраиваются металлические с деревянными поручнями. Стойки ограждения привариваются к закладным деталям марша. Высота ограждения лестницы составляет 1000мм.

Перегородки

Перегородки з...

Другие файлы:

Двухэтажный жилой дом в г.Томске
Характеристика объекта: двухэтажного жилого дома с подвалом. Ведомость потребности в материалах. Технология выполнения основных строительно-монтажных...

Тепловой баланс индивидуального жилого дома в г. Псков
Тип проектируемого здания - индивидуальный 2-этажный жилой дом с чердаком и подвалом. Параметры наружного и внутреннего воздуха. Теплотехнический расч...

Проектирование здания дома с подвалом общей площадью 118,86 кв. м на сборном ленточном фундаменте из бетонных блоков
Природно-климатические характеристики района строительства дома с подвалом. Требования, предъявляемые к проектируемому зданию. Технико-экономические п...

Оценка стоимости жилой недвижимости по адресу г. Новосибирск, ул. Беловежская 10
Оценка жилой недвижимости. Виды и принципы, технология определения ее стоимости. Анализ рынка жилой недвижимости г. Новосибирска. Оценка жилой недвижи...

Трансформируемое пространство как особое направление в дизайне жилой среды
Особенности проектирования жилой среды, ее оборудование и наполнение, принципы трансформации. Построение концептуальной модели жилой среды, описание и...