Автор: Пользователь скрыл имя, 23 Декабря 2011 в 18:43, курсовая работа
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.
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………………………
tht = -0,6
zht = 171
Dd = (18+0,6)*171 = 3180,6
2. Определить
требуемое сопротивление
Определяется по таблице 4 СНиПа 23.02.2003 «Тепловая защита зданий».
Rreq = 1,64 м2*С̊/Вт
3.
Определяем условия
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
Rreq = 1/αint + δ1/λ1 + δ2/λ2 + δ3/λ3 + 1/αht
δ2 = (Rreq - 1/αint - δ1/λ1 - δ3/ λ3 - 1/αht)* 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
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
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
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
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
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
3.1 На частотную характеристику звукоизоляции стены ( на график АВС) наносим частотную нормативную характеристику, таблица 4
СП 23-103-2003.
3.2
Вычисляем отклонение
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
Σ1=-92
В
соответствии с требованиями СП 23-103-2003
сумма неблагоприятных
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
Σ2=-26,5
3.5
Определяем индекс изоляции
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