Автор: Пользователь скрыл имя, 08 Декабря 2011 в 09:46, дипломная работа
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.
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
Km=Kmtr+Kminf=0,868+0,
Теплоэнергетические
показатели 2
25.
Общие теплопотери через
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
Qint=311960,8(МДж).
28.
(Без изменения). Теплопоступления
в здание от солнечной
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,
30.
Удельный расход тепловой
qhdes=103.Qhy/Ah.Dd ,
qhdes=657608,11×103/(
При
требуемом qhreq=70кДж/(м2.0С.с
По
принятым сопротивлениям теплопередаче
определимся конструкциями
Стены:
принимаем следующую
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).
плотность g=800 кг/м3,
коэффициент теплопроводности lА=0,33Вт/(м.0С).
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+R
1/8.7+0.02/0.7+0,19/0,
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:
плотность g=1800кг/м3,
коэффициент теплопроводности lА=0.76Вт/(м.0С).
плотность g=200кг/м3,
Рисунок 2. Компоновка
коэффициент теплопроводности lА=0,076Вт/(м.0С) покрытия
плотность g=2500кг/м3,
коэффициент теплопроводности lА=1.92Вт/(м.0С).
Сопротивление
теплопередаче:
R0=Rв+Rж/б+Rутеп+Rст+Rн=
1/8.7+0,18/1,92+dутеп/0,
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
1/8.7+0,04/0,76+0,015/0,
откуда dутеп=0,067 м = 70 мм.
4.4
Расчёт коэффициента
естественной освещённости
и звукоизоляции
внутренних ограждающих
конструкций
Расчёт освещённости помещений.
Расчёт
,
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
εзд – геометрическое КЕО а расчётной точке при боковом освещении, учитывающий свет, отражённый от противостоящих зданий, εзд = 0;
R
– коэффициент, учитывающий
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;