30-ти квартирный жилой дом

Автор: Пользователь скрыл имя, 08 Декабря 2011 в 09:46, дипломная работа

Описание работы

Практика подтвердила технико-экономические преимущества строительства жилых и общественных зданий, отдельных элементов и конструкций в монолитном и сборно-монолитном исполнении. Монолитное строительство позволяет реализовать его ресурсосберегающие возможности для повышения качества и долговечности жилья, выразительности архитектуры отдельных зданий и градостроительных комплексов. Технико-экономический анализ показывает, что в целом ряде случаев монолитный железобетон оказывается более эффективен по расходу материалов, суммарной трудоёмкости и приведённым затратам.

Работа содержит 1 файл

30-ти квартирный жилой дом.doc

— 1.31 Мб (Скачать)

      22. (Без изменения). Требуемая краткость  воздухообмена жилого дома na, 1/ч, согласно СНиП 2.08.01, устанавливается из расчета 3м3/ч удаляемого воздуха на 1м2 жилых помещений, определяется по формуле:

      na=0.381 (1/ч). 

      23. (Без изменения). Приведенный инфильтрационный (условный) коэффициент теплопередачи здания: 

      Kminf=0,364(Вт/(м2.0С)). 

      24. Общий коэффициент теплопередачи,  Вт/(м2.0С), определяемый по формуле: 

      Km=Kmtr+Kminf=0,868+0,364=1,232(Вт/(м2.0С)). 

      Теплоэнергетические показатели 2 

      25. Общие теплопотери через ограждающую  оболочку здания за отопительный  период Qh, МДж: 

      Qh=0.0864. 1,232.2682. 3920=1119101,02(МДж). 

      26. (Без изменения). Удельные бытовые  тепловыделения qint=10Вт/м2.

      27. (Без изменения). Бытовые теплопоступления  в здание за отопительный период, МДж: 

      Qint=311960,8(МДж). 

      28. (Без изменения). Теплопоступления  в здание от солнечной радиации  за отопительный период: 

      Qs=174484,22(МДж).

 

       29. Потребность в тепловой энергии на отопление здания за отопительный период, МДж: 

      Qhy=[Qh– (Qint+Qs).V].bh ,

      Qhy=[1119101,02–(311960,8+174484,22).0.8].1.11=657608,11(МДж). 

      30. Удельный расход тепловой энергии  на отопление здания qhdes, кДж/(м2.0С.сут): 

      qhdes=103.Qhy/Ah.Dd ,

      qhdes=657608,11×103/(5116,8×2682)=67,3(кДж/(м2.0С.сут)). 

      При требуемом qhreq=70кДж/(м2.0С.сут).

      По  принятым сопротивлениям теплопередаче  определимся конструкциями ограждений и толщиной утеплителя стен, совмещенного покрытия и перекрытия 1-го этажа.

      Стены: принимаем следующую конструкцию  стены, теплотехнические характеристики материалов и толщину утеплителя 

      4.3 Теплотехнические показатели материалов: 

      Участок стены :

      1. Керамический кирпич:

      плотность g=1400кг/м3,

      коэффициент теплопроводности lА=0,52Вт/(м.0С).

      2. Воздушная прослойка: R=0.14 (м20С/Вт)

      3. Пенополистирол:

      плотность g=40кг/м3,

      коэффициент теплопроводности lА=0,041Вт/(м.0С).

  1. Пенобетонные блоки:

      плотность g=800 кг/м3,

      коэффициент теплопроводности lА=0,33Вт/(м.0С).

  1. Цементно-песчанная штукатурка:

      плотность g=1600кг/м3, Рисунок 1. Элемент

        стены.

      коэффициент теплопроводности lА=0,7Вт/(м.0С).

      5. Ж.Б. колонна:

      плотность g=2500кг/м3,

      коэффициент теплопроводности lА=1,92Вт/(м.0С).

      Сопротивление теплопередачи на участке А-А: 

      R0=Rв+Rш+Rпб+Rутеп+Rвп+Rк+Rн=R0треб;

      1/8.7+0.02/0.7+0,19/0,33+dутеп/0,041+0,14+0,12/0,52+1/23=1,91, 

      откуда dутеп=0,032 м=32мм.

      Принимаю d1=100 мм, на участке стены А-А, что значительно

      больше d=32 мм в виду конструктивных требований к компоновке стены.

      Совмещенное покрытие.

      Теплотехнические  показатели материалов компоновки покрытия:

  1. Цементно-песчаная стяжка:

      плотность g=1800кг/м3,

      коэффициент теплопроводности lА=0.76Вт/(м.0С).

  1. Утеплитель- жесткие минераловатные плиты:

      плотность g=200кг/м3,

        Рисунок 2. Компоновка

      коэффициент теплопроводности lА=0,076Вт/(м.0С) покрытия

  1. Железобетонная плита пустотного настила:

      плотность g=2500кг/м3,

      коэффициент теплопроводности lА=1.92Вт/(м.0С).

      Сопротивление теплопередаче: 

      R0=Rв+Rж/б+Rутеп+Rст+Rн=R0треб;

      1/8.7+0,18/1,92+dутеп/0,076+0,04/0,76+1/23=1,63, 

      откуда dутеп=0,1м = 100 мм.

      Перекрытие  первого этажа

      Теплотехнические  характеристики материалов:

      1. Дубовый паркет:

      плотность g=700кг/м3,

      коэффициент теплопроводности lА=0,35Вт/(м.0С).

      2. Цементно-песчаная стяжка:

      плотность g=1800кг/м3, Рисунок 3.

      Компоновка  перекрытия первого этажа.

      коэффициент теплопроводности lА=0.76Вт/(м.0С).

      3. Утеплитель – пенополистирол:

      плотность g=40кг/м3,

      коэффициент теплопроводности lА=0,041Вт/(м.0С).

      4. Железобетонная плита:

      плотность g=2500кг/м3,

      коэффициент теплопроводности lА=1.92Вт/(м.0С).

      Сопротивление теплопередаче: 

      R0=Rв+Rпар.+Rст+Rутеп+Rж+Rн=R0треб;

      1/8.7+0,04/0,76+0,015/0,35+dутеп/0,041+0,18/1,92+1/23=2, 

      откуда dутеп=0,067 м = 70 мм.

 

    4.4 Расчёт коэффициента  естественной освещённости  и звукоизоляции  внутренних ограждающих конструкций 

      Расчёт  освещённости помещений.

            Расчёт освещённости помещений производится согласно СНиП II-4-79. Нормативное значение коэффициента естественного освещения для  здания расположенного в V поясе светового климата  

       ,  

      где по табл. 2 п. 1 (1); m = 0,8 – коэффициент светового климата по табл. 4 (1); с = 0,65 – коэффициент солнечности климата по табл. 5 (1). Расчёт производится для комнаты на четвёртом этаже с размерами в плане 5,52 × 3,24 м и проёмом 2 × 1,8 м.

            Находим расчётный коэффициент естественной освещённости (КЕО) по формуле: 

        

      где εб – геометрический КЕО в расчётной точке при боковом освещении, учитывающий прямой свет неба, определяемый по формуле: 

      εб = (n1 ∙ n2) ∙ 0,01,  

      где n1 = 13 – число лучей проходящих через оконный проём (см рис. 5.4.1.1 );

      n2 = 14 – число лучей проходящих через оконный проём (см рис. 5.4.1.1);

      εб = (13 ∙ 14) ∙ 0,01 = 1,82 ; 

      q – коэффициент, учитывающий неравномерную  яркость облачного неба МКО, q = 0,72;

      εзд – геометрическое КЕО а расчётной точке при боковом освещении, учитывающий свет, отражённый от противостоящих зданий, εзд = 0;

      R – коэффициент, учитывающий относительную  яркость противостоящего здания; r1 – коэффициент, учитывающий повышение КЕО при боковом освещении благодаря свету, отражённому от поверхностей помещения и подстилающего слоя, прилегающего к зданию, r1 = 2,4;

      τ0 – общий коэффициент светопропускания определяемый по формуле:

      τ0 = τ1 ∙ τ2 ∙ τ3 ∙ τ4 ∙ τ5,

      где τ1 – коэффициент светопропускания материала, определяемый, τ1 = 0,8 – для стеклопакета;

      τ2 – коэффициент, учитывающий потери света в переплётах светопроёма,

      τ2 = 0,8 – для одинарных переплётов;

      τ3 – коэффициент, учитывающий потери света в несущих конструкциях, τ3 = 1 – при боковом освещении;

      τ4 – коэффициент, учитывающий потери света в защитной сетке, устанавливаемой под фонарями, τ4 = 1;

      τ5 – коэффициент, учитывающий потери света в защитной сетке, устанавливаемой под фонарями, τ5 = 1;

      τ0 = 0,8 ∙ 0,8 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1 = 064;

      Кз – коэффициент запаса, Кз = 1,2.

      

            Так как  то принятые размеры проёмов удовлетворяют расчёту освещённости.

      

      а)

      Рис. 4 К расчёту освещённости:

      а) определение n1 по графику I;

      б) определение n2 по графику II;

Информация о работе 30-ти квартирный жилой дом