Многоэтажное гражданское здание из крупных сборных конструктивных элементов в г. Тихорецке

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 10 Ноября 2013 в 18:55, курсовая работа

Краткое описание

Данный курсовой проект дает представление об основах проектирования многоэтажных гражданских зданий из крупных сборных конструктивных элементов. Выполняя курсовой проект, студент самостоятельно учится подбирать теплоизоляционный материал согласно климатического района строительства, для стен и покрытий. Так же материал крупных сборных конструктивных элементов для звукоизоляционного расчета ограждающих конструкций. Компоновать чертежи согласно состава курсового проекта, и учится работать с нормативной литературой.

Содержание

Введение………..…………………………………................................................ 5
1 Основные объёмно-планировочные решения здания…………………………6
2 Основные конструктивные решения здания ………..…………………….…..7
3 Теплотехнический расчёт…………………………………………………..…..15
4.1 Расчеты звукоизоляции ……………………...……………………..………..27
4.1 Расчет звукоизоляции межквартирной стены ………….…………….…..28
4.2 Расчет звукоизоляции междуэтажного перекрытия ……………………..28
5 Список литературы……………………………………... ………………...........30

Вложенные файлы: 1 файл

8-novoross.doc

— 332.00 Кб (Скачать файл)

             Жилая Аr - 1116м2

           Жилая и кухонь Аt  -1413м2

16. Отапливаемый  объем здания Vh, м3, вычисляем как произведение площади этажа, Аst, м2, (площади, ограниченной внутренними поверхностями наружных стен) на высоту Нh, м, этого объема, представляющую собой расстояние от пола первого этажа до потолка последнего этажа.

Vh= Аht* Нh= 288 * 27,0  =7891,2 м3

17-18. Показатели  объемно-планировочного решения  здания определяем по формулам:

- коэффициент  остекленности фасадов здания р

р =AF/Aw+F+ed = 0,16;          

- показатель  компактности здания kedes

kedes=Aesum/Vh=  0,320. 

 

Энергетические  показатели: теплотехнические и теплоэнергетические  показатели.

Теплотехнические  показатели

19. Согласно [3]  приведенное сопротивление теплопередаче наружных ограждений R0r=2,33 м2.°С/Вт, должно приниматься не ниже требуемых значений R0req, которые устанавливаются по табл.1б [3]  в зависимости от градусосуток отопительного периода. Для Dd = 2090°С×сут требуемое сопротивление теплопередаче равно для:

- стен Rwreq = 2,19 м2.°С/Вт;

- окон и балконных  дверей RFreq = 0,37 м2.°С/Вт;

- входных дверей Redreq = 1,2 м2.°С/Вт;

- покрытия Rcreq = 3,34 м2.°С/Вт;

- перекрытия  первого этажа Rfreq = 1,2 м2.°С/Вт.


Расчет  толщины утеплителя наружных стен.

 Условия  эксплуатации  А

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 Разрез наружной стены.

1. Керамзитобетон                плотность                    =1000 кг/м3

коэф.теплопроводности                                            =0,52 вт/(м0С)

2. Пенополистерол      плотность                             =100 кг/м3

коэф.теплопроводности                                          =0,041 вт/(м0С)

3. Штукатурка  известково-песчанная плотность  =1600кг/м3

коэф.теплопроводности                                          =0,76вт/(м0С)

 

R0=Rв +Rк +Rут +Rшт +Rн =R0тр

R=0,115+0,0285+0,23+б/0,041+0,0434+0,0526=2,19

б/0.041=2,19-0,69 =1,49

б=1,49∙0,041=0,051м

 

Расчет толщины утеплителя в конструкции перекрытия, над техническим подпольем.


Условия эксплуатации  А

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 Разрез перекрытия.

1. Доски пола                                    =500 кг/м3

                                                           =0,09 вт/(м0С)

2. Цементно-песчаный  раствор     =1800 кг/м3

                                                           =0,76 вт/(м0С)

3. Утеплитель-перлитобетон                              =600 кг/м3

                                                                              =0,17 вт/(м0С)

4. Ж/Б плита                                    =2500 кг/м3

                                                         =1,92 вт/(м0С)

 

R=0,115+0,444+0,057+б/0,052+0,163+0,0434=2,93

б/0,052=2,93-0,82=2,1

б=2,1∙0,052=0,109 м

 

 

 

 

Расчет  толщины утеплителя в конструкции  покрытия.

Условия эксплуатации  А

Рисунок 8 Разрез покрытия.

1. Ж/Б плита                =2500 кг/м3

                                     =1,92 вт/(м0С)

2.Утеплитель-перлитобетон             =600 кг/м3

                                                            =0,19 вт/(м0С)

3. Цементно-песчаный  раствор         =1800 кг/м3

                                                                =0,76 вт/(м0С)

R=0,115+0,0526+б/0,14+0,163+0,0434=3,34

б=2,965∙0,14=0,41м

20. Приведенный  трансмиссионный коэффициент теплопередачи здания Кmtr, Вт/(м2.°С), определяется согласно формулы (3.9) [2]:

Кmtr=b(Аw/Rwr + АF/RFr + Аed/Redr +n×Аc/Rcr+n×Аf/Rfr)/Aesum,

 где b - коэффициент, учитывающий дополнительные теплопотери, связанные с ориентацией ограждений по сторонам горизонта, с ограждениями угловых помещений, с поступлением холодного воздуха через входы в здание: для жилых зданий b=1,13;

Аw, АF, Аed, Аc, Af - площадь соответственно стен, заполнений светопроемов (окон, фонарей) наружных дверей и ворот, покрытий (чердачных перекрытий), цокольных перекрытий, м2;

Rwr, RFr, Redr, Rcr, Rfr - приведенное сопротивление теплопередаче соответственно стен, заполнений светопроемов (окон, фонарей), наружных дверей и ворот, покрытий (чердачных перекрытий), цокольных перекрытий, м2.°С/Вт; полов по грунту - исходя из разделения их на зоны со значениями сопротивления теплопередаче согласно прил.9 СНиП 2.04.05;

n - коэффициент, принимаемый в зависимости от положения наружной поверхности ограждающей конструкции по отношению к наружному воздуху согласно табл. 3* [3]  ;

Аesum - то же, что и в формуле (3.4);

Kmtr=1,13×( 739,76 +867,64 +5,5+86,22  +98,29+7,2)/ 2532  = 0,805 Вт/(м2.°С)

21. Воздухопроницаемость  наружных ограждений Gm, кг/(м2×ч), принимаем по                  табл.12*[3]  , Согласно этой таблицы воздухопроницаемость стен, покрытия, перекрытия первого этажа Gmw=Gmc=Gmf=0,5 кг/(м2×ч), окон в деревянных переплетах и балконных дверей GmF=6 кг/(м2×ч).

22. Требуемая  кратность воздухообмена жилого  здания na, 1/ч, согласно СНиП 2.08.01 устанавливается из расчета 3 м3/ч удаляемого воздуха на один кв.м жилых помещений по формуле

na=3×Ar×/(bV×Vh

где Ar - жилая площадь, м2;

bV - коэффициент, учитывающий долю внутренних ограждающих конструкций в отапливаемом объеме здания, принимаемый равным 0,85;

Vh - отапливаемый объем здания, м3.

na=0,63

23. Приведенный  инфильтрационный (условный) коэффициент  теплопередачи здания Кinf, Вт/(м2.°С), определяется по формуле (3.10) [2]:

Кminf=0,28×c×na×bv×Vk×gaht×k/Aesum, (3.10)

где с - удельная теплоемкость воздуха, равная 1 кДж/(кг.°С);

na - средняя кратность воздухообмена здания за отопительный период, 1/ч, принимаемая по нормам проектирования соответствующих зданий: для жилых зданий - исходя из удельного нормативного расхода воздуха 3 м3/ч на 1 м2 жилых помещений и кухонь;

Kinf=  0,28∙1∙0,63∙0,85∙7891,2∙1,283∙0,7/2532=0,42 Вт/(м2.°С).

24. Общий коэффициент  теплопередачи здания Km, Вт/(м2.°С), определяется по формуле (3.8) [2]

Кmmtrminf,

Km= 0,805+0,42 =1,22 Вт/(м2.°С)

Теплоэнергетические показатели

25. Общие теплопотери  через ограждающую оболочку здания за отопительный период Qh, МДж, определяются по формуле (3.7) [2]:

Qh=0,0864 Кm×Dd×Аesum

Qh=0,0864 ∙1,22∙2090∙2532   = 560726,84 МДж

26. Удельные бытовые  тепловыделения qint, Вт/м2, следует устанавливать исходя из расчетного удельного электро и газопотребления здания, но не менее 10 Вт/м2. В нашем случае принято 10 Вт/м2.

27. Бытовые теплопоступления  в здание за отопительный период Qint, МДж, определяются по формуле (3.12) [2]:

Qint - бытовые теплопоступления в течение отопительного периода, МДж, определяемые по формуле

Qint=0,0864qint ×zht×Al 

Qint=163591,488 МДж

28. Теплопоступления  в здание от солнечной радиации  за отопительный период Qs МДж, определяются по формуле (3.13) [2]:

Qs - теплопоступления через окна от солнечной радиации в течение отопительного периода, МДж, для четырех фасадов зданий, ориентированных по четырем направлениям, определяемые по формуле

Qs=tFkF(AF1I1+AF2I2+ AF3I3+ AF4I4)+tscykscyAscyIhor

Оs= 0,52∙(182,25∙974+124,74∙539)=127268,10 МДж

29. Потребность  в тепловой энергии на отопление  здания за отопительный период  Оhy, МДж, определяется по формуле (3.6а) [2]:

                                                                                 

Qhy= [560726,84-(163591,5+127268)∙0,8]∙1,13=370684,26  МДж

30. Удельный расход  тепловой энергии на отопление  здания qhdes, кДж/(м2×°С×сут), определяется по формуле (3.5) [2]  :

                                                           qhdes= 103Qky/ (Vk.Dd)

qhdes=370684,26/(5417280) = 68,42 кДж/(м2×°С×сут)

где Qhy - потребность в тепловой энергии на отопление здания в течение отопительного периода, определяемая согласно п.3.5.3[2]  , МДж;

Vh - то же, что в формуле (3.4) [2]  , м3;

Dd - количество градусосуток отопительного периода, определяемое согласно п.3.2.3[2]  , °С.сут.

31. Расчетный  коэффициент энергетической эффективности  системы отопления и централизованного  теплоснабжения здания от источника  теплоты h0des вычисляется согласно разделу 4 [2]. В рассматриваемом случае здание подключено к существующей системе централизованного теплоснабжения, поэтому принимают h0des=0,5.

32. Расчетный  коэффициент энергетической эффективности  системы отопления и децентрализованного  теплоснабжения здания от источника  теплоты hdec вычисляется согласно разделу 4 [2]. В рассматриваемом случае принимают hdec = 0,5 с тем, чтобы получить при расчете по формуле (3.2) [2]  h=1.

33. Требуемый  удельный расход тепловой энергии  системой теплоснабжения на отопление  здания, qereq, кДж/(м2×°С×сут), принимается в соответствии с табл.3.7.[2]  равным 80 кДж/(м2×°С×сут).

  qhdes =68,42 кДж/(м2×°С×сут), разница между показателями равна 14,46%, что превышает допуска 5%. Следовательно, необходим перерасчет

Расчет № 2

Уменьшаем толщину  утеплителя в перекрытии с 0,109 до 0,01

Получаем: Rут =0,19

R0 =0,115+0,444+0,057+0,57+0,163+0,0434=1,015;

Уменьшаем толщину  утеплителя в покрытии с 0,41 до 0,1

Получаем:   Rут  =0,71

R0 =0,115+0,0526+0,71+0,163+0,0434=1,088;

Изменения вносим в пункт 20.

20. Приведенный трансмиссионный коэффициент теплопередачи здания Кmtr, Вт/(м2.°С), определяется согласно формулы (3.9) [2]:

Кmtr=b(Аw/Rwr + АF/RFr + Аed/Redr +n×Аc/Rcr+n×Аf/Rfr)/Aesum,

 где b - коэффициент, учитывающий дополнительные теплопотери, связанные с ориентацией ограждений по сторонам горизонта, с ограждениями угловых помещений, с поступлением холодного воздуха через входы в здание: для жилых зданий b=1,13;

Аw, АF, Аed, Аc, Af - площадь соответственно стен, заполнений светопроемов (окон, фонарей) наружных дверей и ворот, покрытий (чердачных перекрытий), цокольных перекрытий, м2;

Rwr, RFr, Redr, Rcr, Rfr - приведенное сопротивление теплопередаче соответственно стен, заполнений светопроемов (окон, фонарей), наружных дверей и ворот, покрытий (чердачных перекрытий), цокольных перекрытий, м2.°С/Вт; полов по грунту - исходя из разделения их на зоны со значениями сопротивления теплопередаче согласно прил.9 СНиП 2.04.05;

n - коэффициент, принимаемый в зависимости от положения наружной поверхности ограждающей конструкции по отношению к наружному воздуху согласно табл. 3* [3]  ;

Аesum - то же, что и в формуле (3.4);

Kmtr=1,13×( 739,76 +867,64 +5,5+283,66  +264,62+7,2)/ 2532  = 0,96 Вт/(м2.°С)

Пункты 21 – 23 остаются без изменения.

24. Общий коэффициент  теплопередачи здания Km, Вт/(м2.°С), определяется по формуле (3.8) [2]

Кmmtrminf,

Информация о работе Многоэтажное гражданское здание из крупных сборных конструктивных элементов в г. Тихорецке