Промышленное здание санитарно-технического назначения

Автор: Пользователь скрыл имя, 23 Декабря 2011 в 18:43, курсовая работа

Описание работы

Современные типовые здания и сооружения отличаются от своих предшественников тем, что они унифицированы – подготовлены для возведения методами строительной индустрии. Унификация проводится путем применения наиболее экономичных и универсальных элементов зданий, отобранных в соответствии с возможностями заводов-изготовителей, простотой перевозки, монтажа и тому подобным критериями.

Содержание

1. ЗАДАНИЕ…………………………………………………………………..4
2. ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………5
3. ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ………………………….6
3.1. Объемно-планировочные решения производственного здания… .6
3.2. Объемно-планировочные решения административно-бытового комплекса…………………………………………………………………6
4. КОНСТРУКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ……………… ………………………..8
4.1. Конструктивные решения производственного здания…… ………8
4.1.1. Железобетонные каркасы……………………………………….8
4.1.2. Фундаменты……………………………………………………...9
4.1.3. Колонны…………………………………………………………11
4.1.4. Фундаментные балки…………………………………………..12
4.1.5. Стеновые панели………………………………………………..13
4.1.6. Стропильные конструкции…..………………………………...14
4.1.7. Плиты перекрытия ……..………………………………………15
4.1.8. Окна…………………………………………………………….16
4.2. Конструктивные решения административно-бытового комплекса………………………………………………………………….17
4.2.1. Колонны. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
4.2.2. Фундаменты. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
4.2.3. Ригели. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
4.2.4. Плиты перекрытия. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
4.2.5. Окна, двери . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..20
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ……………………………21
ПРИЛОЖЕНИЯ…………………………………………………………………22
I.Расчет естественного освещения…………………………….……………….22
II. Теплотехнический расчет……………………………………………..…….25
III. Акустический расчет………………………

Работа содержит 1 файл

курсач.doc

— 263.00 Кб (Скачать)

tht = -0,6

zht = 171

Dd = (18+0,6)*171 = 3180,6

    2. Определить  требуемое сопротивление теплопередачи  для наружной стены промышленного  здания.

Определяется по таблице 4 СНиПа 23.02.2003 «Тепловая защита зданий».

Rreq = 1,64 м2*С̊/Вт

     3. Определяем условия эксплуатации  стеновой панели в зависимости  от температуры и влажности  снаружи и внутри.

     В соответствии с требованиями СНиП 23.02.2003 принимаем влажностной режим внутри помещений промышленного здания нормальный режим (т.е. температура внутреннего воздуха 12-24 ̊С, влажность 50-60%).

     По  приложению Б СНиП 23.02.2003 определяет зону влажности для района строительства  здания.

     Город Ростов-на-Дону относится к сухой зоне.

     По  таблице 2 в СНиПе 23.02.2003 определяем условия эксплуатации стеновых панелей.

     А условия.

     4. Определяем необходимую толщину  теплоизоляционного слоя из уравнения

Rreq = 1/αint + δ11 + δ22 + δ33 + 1/αht

δ2 = (Rreq - 1/αint - δ11 - δ3/ λ3 - 1ht)* λ2,

где αint – коэффициент теплопередачи внутренней поверхности стены,

αint = 8,7 Вт/м2*̊С

αht – коэффициент теплопередачи наружной поверхности стены,

αht = 23 Вт/м2* ̊С

δ1 = 0,1 м

δ3 = 0,08 м

λ1 – коэффициент теплопроводности внутреннего слоя (находим по приложению Д СП для керамзитобетона на керамзитовом песке ρ1 = 1400 кг/м3 и условий эксплуатации стеновой панели А)

λ1 = 0,56

λ2 – коэффициент теплопроводности теплоизоляционного слоя (находим для пенополестерона ρ2 = 150 кг/м3

λ2 = 0,052

λ3 – коэффициент теплопроводности наружного слоя

λ3 = 0,56

δ2 = (1,64 – 0,11 – 0,18 – 0,14 – 0,04)*0,052 = 0,06084 м = 60,84 мм.

      5. Определяем общую толщину стеновой  панели с учетом теплоизоляционного  слоя.

δ = δ1 + δ2 + δ3 = 100 + 60,84 + 80 = 240,84 мм

Толщина стеновой панели имеет кратность 50 мм, поэтому увеличиваем общую толщину стеновых панелей до 250 мм

δ = 250 мм

Корректируем  толщину теплоизоляционного слоя.

δ2 = δ – δ1 – δ3 = 250 – 100 – 80 = 70 мм

      6. Определяем фактическое сопротивление  теплопередачи стеновой панели после коррекции толщины теплоизоляционного слоя.

R = 1/8,7 + 0,1/0,56 + 0,07/0,052 + 0,08/0,56 + 1/23 = 0,11 + 0,18 + 1,35 + 0,14 + 0,04 = 1,82 м2* ̊С/Вт

      7. Сравниваем фактическое сопротивление  теплопередачи с требуемым значением.

Rreq = 1,64 <  R = 1,82

Вывод: запроектированная стеновая панель с толщиной теплоизоляционного слоя δ2 =70 мм и общей толщиной δ = 250 мм удовлетворяет нормативным требованиям по сопротивлению теплопередачи СНиП 23.02.2003 «Тепловая защита зданий». 
 
 
 
 

Приложение 3

Расчет  изоляции воздушного шума для однослойных  массивных ограждающих конструкций

Исходные  данные:

Тип ограждающих  конструкций: внутренняя стена АБК  категории Б

Материал: железобетон

Плотность материла: ρ=2100 кг/м3

Толщина стены: h= 110 мм

     Требуется определить область применения данной смежной стены в АБК

Порядок расчета:

1. Определяем  поверхностную плотность стены:

ϻ= ρ·h

ϻ=2100·0,11=231 кг/м2

2.Определяем  частотную характеристику звукоизоляции  стены (зависимость звукоизоляции  от частоты звука).

Строим  график АВСД 

      2.1 Определяем координаты точки  В в зависимости от плотности  материала и толщины стены,  определяется частота в точке  В по таблице 8 СП 23-103-2003.

fВ=29000/h=29000/110=264 Гц

      По  таблице 9 СП 23-103-2003 округляем fВ  до ближайшей трехактавной частоты звука.

fВ=250 Гц

По формуле 5 СП 23-103-2003 в зависимости от поверхностной  плотности стены определяем ее звукоизоляцию  в точке В.

RB=20lgϻ-12

RB=35,27 Дб

      Значение  звукоизоляции RB округляется с точностью до 0,5

RB= 35,5 Дб

      2.2 Из точки В влево до частоты 100 Гц проводим горизонтальный отрезок ВА

      2.3 Их точки В вправо проводится  отрезок ВС с наклоном 6 Дб на  актаву (2 Дб на третьактавную  полосу частот) до пересечения  с горизонталью 65 Дб.

      График  АВС- это  частотная характеристика изоляции воздушного шума железобетонной стеной плотностью 2100 кг/м3, толщиной 110 мм.

      3. Определяем индекс изоляции воздушного  шума для железобетонной стены плотностью 2100 кг/м3, толщиной 110 мм.

      3.1 На частотную характеристику  звукоизоляции стены ( на график АВС) наносим частотную нормативную характеристику, таблица 4

 СП 23-103-2003.

      3.2 Вычисляем отклонение звукоизоляции  стены от нормативных значений.

f, Гц расчетное значение звукоизол. R, Дб нормативное значение звукоизол. Rн ,Дб отклонение  R-Rн смещенное нормативное значение  Rн´, Дб отклонение  R-Rн´
100 35,5 33 + 27 +
125 35,5 36 -0,5 30 +
160 35,5 39 -3,5 33 +
200 35,5 42 -6,5 36 -0,5
250 35,5 45 -9,5 39 -3,5
315 37,5 48 -10,5 42 -4,5
400 39,5 51 -11,5 45 -5,5
500 41,5 52 -10,5 46 -4,5
630 43,5 53 -9,5 47 -3,5
800 45,5 54 -8,5 48 -2,5
1000 47,5 55 -7,5 49 -1,5
1250 49,5 56 -6,5 50 -0,5
1600 51,5 56 -4,5 50 +
2000 53,5 56 -2,5 50 +
2500 55,5 56 -0,5 50 +
3150 57,5 56 + 50 +
  Σ1=-92   Σ1=-26,5
 

      3.3Вычисляем  сумму неблагоприятных отклонений звукоизоляции. Неблагоприятными считаются отклонения вниз от нормативной частотной характеристики.

Σ1=-92

      В соответствии с требованиями СП 23-103-2003 сумма неблагоприятных отклонений звукоизоляции ограждения должна максимально  приближаться к величине -32 Дб

            а) если данная сумма  значительно  меньше чем -32 Дб по модулю или неблагоприятное отклонение вообще отсутствует , нормативная частотная  характеристика должна быть смещена  вверх.

            б) если данная сумма  значительно больше чем – 32 Дб  по модулю, то нормативная частотная характеристика должна быть смещена вниз.

      Смещение  нормативного графика вверх или  вниз производится на целое число  Дб.

      3.4 Вычисляем сумму  неблагоприятных  отклонений  звукоизоляции после  смещения нормативного графика,  она должна максимально приближаться но не превышать -32 Дб по модулю.

Σ2=-26,5

      3.5 Определяем индекс изоляции воздушного  шума стеной.

RW= Rн´(500 Гц)=46 Дб

4.Расчетный  индекс RW сравниваем с нормативным значением по таблице 1

СП 23-103-2003  и по результатам делаем вывод: железобетонная стена плотностью 2100 кг/м3, толщиной 110 мм не удовлетворяет нормативным требованиям по изоляции воздушного шума в АБК категории Б. 
 

Информация о работе Промышленное здание санитарно-технического назначения