Расчет наружных стен и фундамента жилого дома

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 04 Марта 2011 в 22:17, курсовая работа

Описание работы

Цель курсовой работы: закрепление и углубление знаний, полученных студентами при изучении курса "Здания и сооружения", приобретение навыков осуществления теплотехнического расчета стен и расчета фундамента жилого дома.

Файлы: 1 файл

Мой курсовик по зданиям.doc

— 188.00 Кб (Скачать файл)
ul>

      

,      (8) 

          Если  выбранное значение tн не соответствует полученной тепловой инерции Д, то расчет повторяют, задаваясь соответствующей величиной tн. Если tн выбрана правильно, то принимают полученное при расчете значение толщины стены и рассчитывают фактическое сопротивление теплопередаче наружного ограждения по формуле (9). 

          

       (9) 

          При этом должно быть выполнено условие: .

          В курсовой работе студентам предлагается рассчитать два варианта стен разной конструкции (см. приложение 2) и выбрать  наиболее эффективный вариант.

          Выбор варианта осуществляется по минимуму приведенных затрат Пi (руб./м2 стены), определяемых для каждого варианта по формуле (10). 

          

    ,     (10) 

                   где Сoi – текущие затраты на отопление, руб./м2 стены в год (см. формулу 11);

             Кi – единовременные затраты (стоимость стены по вариантам), руб./м3 (см. формулу (12));

          i – номер варианта ограждающей конструкции (i=1,2) 

          При определении текущих затрат предполагается, что по долговечности и эксплуатационным качествам рассматриваемые конструкции сопоставимы.

          Величина  расходов на отопление для упрощения  расчетов в учебных целях может определяться по формуле (11). 

          

         (11) 

          Величину  Кi  в расчетах можно вычислять по формуле (12).  

          

         (12) 

          Выбрав  вариант по минимальным приведенным затратам, рассчитывают коэффициент теплопередачи К (Вт/м3 град. С) ограждающей конструкции по формуле (13). 

          

          (13) 
     

    Решение 

    Данные: λ2=0,5 м-СНИП, λ1=0,7 м-СНИП, Rн=0,005 м2.ч.град/ккал , Rв=0,13, R0=1, δ1=0,002 м.

         Определяем требуемое сопротивление  теплопередаче:

  1. Rтр0=18-(26)/6*0,13*1=0,95~1

    Определяем  экономическое сопротивление теплопередач:

      -w0=(18-(-6,95)*24*240*1,4*1,5/106=0,30 Гкал

       -tnср=(-16,2)+(-14,4)+(-7,8)+2,7+0,7+(-7,4)+(-13,8)+0,6=-6,95 С0

      3. > , то = , принимаем R0=1

    Определяем  толщину кирпичной стены:

      4. δ2=1-(0,13+0,05+0,02/0,7)*0,5=0,39,

    Вывод: принимаю толщину стены 0,51м

      5. d1 = d3 = 0,03 м

    Толщена керамзитобетонной стены(d2):

          d2=1-(0,13+0,05+0,025*2/0,7)*0,65=0,48 м

     6. Затраты на отопление кирпичной стены:

     Сок=0,3*4000/1-=1200 р.

      6.1 Затраты на отопление керамзитобетонной стены:

     Сок=0,3*3000/1=900 р.

       7.1 Стоимость кирпичной стены:

          Кк=0,02*4000=80 руб/м2

       7.2 Стоимость керамзитобетонной  стены:

         Ккер=0,025*3000=75 руб/м2

      Вывод: по приведенным затратам выбираю

    керамзитобетон. 

    8. Коэффициент теплопередачи(К):

    К=1/1=1 Вт/м3 
     

                                                                            

      Керамзитобе тонная однослойная стена (d2) с фактур  ными слоями (d1 и d3). 
     

    3. Расчет фундамента здания 

          В курсовой работе студентам предлагается рассчитать глубину заложения и площадь подошвы фундамента.

          При определении глубины заложения  фундамента в соответствии со СНиП 2.02.0 1-83 [4] учитывают следующие основные факторы: влияние климата (глубину промерзания грунтов), инженерно-геологические, гидрологические и конструктивные особенности.

          Расчетную глубину сезонного промерзания  определяют по формуле (14): 

          

         (14) 

                    где kn – коэффициент влияния теплового режима здания, принимаемый для наружных фундаментов отапливаемых сооружений по СНиП 2.02.01-83*. Основания зданий и сооружений [4];

             dfn – нормативная глубина промерзания, м -  определяется по карте глубины промерзания (рис. 1 приложения 2). 

          При отсутствии  данных многолетних  наблюдений  для районов, где глубина  промерзания не превышает 2,5 м,  ее  нормативное значение определяется по формуле (15). 

          

         (15) 

                    где do – величина, принимаемая для суглинков и глин - 0,23 м; для супесей, песков мелких и пылеватых – 0,28; песков гравелистых, крупных и средней крупности – 0,30; крупнообломочных грунтов – 0,34 м;

             Мt - безразмерный коэффициент, численно равный сумме абсолютных значений среднемесячных отрицательных температур за зиму в данном районе. Принимается по СНиП 2.01.01-82. Строительная климатология и геофизика [3].

          Глубину заложения внутренних фундаментов  отапливаемых зданий принимают без учета промерзания, но не менее 0,5 м.

          Влияние геологии и гидрогеологии строительной площадки на глубину заложения фундамента d2 определяется по СНиП 2.02.01-83. Основания зданий и сооружений [4]. Определяется величина df+2, которая сравнивается с dw (уровнем подземных вод), и, исходя из полученного соотношения и в соответствии с указанным СНиП, назначается глубина заложения фундамента d2.

          Затем определяется влияние конструктивного  фактора на глубину заложения  фундамента d3. Величина d3 определяется как сумма значений глубины (db)  и толщины (hcf) пола в подвале и толщины слоя грунта от подошвы фундамента до низа конструкции пола в подвале (hs) (см. рис. 1). 
     
     
     
     
     
     
     

Рис. 1. К определению глубины заложения  фундамента.

 

          При окончательном назначении глубины  заложения фундамента d, ее принимают равной максимальному значению из величин d1 ¸ d3. 

          Далее по формуле (16) определяется площадь  подошвы фундамента. 

          

         (16) 

                    где Fv – расчетная нагрузка, приложенная к обрезу фундамента кН/м;

             Ro – расчетное сопротивление грунта основания, МПа (см. СНиП 2.02.01-83. Основания зданий и сооружений [4]);

             gср – средний удельный вес фундамента и грунта на его уступах. Обычно принимается при наличии подвала равным 16¸19 кН/м3. 

          Для определения расчетной нагрузки, приложенной к обрезу фундамента, необходимо собрать нагрузки в следующей последовательности. Вначале определяют постоянные нормативные нагрузки: от веса покрытия (гидроизоляционный ковер, кровельный настил и балки); от веса чердачного перекрытия с утеплителем; от веса междуэтажного перекрытия; от веса перегородок; от веса карниза; от веса стен.

          Затем устанавливают временные нормативные  нагрузки: снеговую на 1 м2 горизонтальной проекции кровли; временную на чердачное перекрытие; временную на междуэтажное перекрытие.

          Нормативные нагрузки определяют в соответствии со СНиП 2.01.07-85. "Нагрузки и воздействия" [2] в зависимости от конструктивного решения здания.

          С учетом постоянных и временных нагрузок определяются нагрузки на фундамент наружной стены на уровне планировочной отметки грунта (по обрезу фундамента).

          Для этого предварительно на плане этажа  здания выделяется грузовая площадь, которая определяется следующими контурами: расстоянием между осями оконных проемов вдоль здания и половиной расстояния в чистоте между стенами поперек здания. Грузовая площадь Аг равна произведению длин сторон полученного четырехугольника.

          Грузовую  площадь принимаем постоянной, пренебрегая ее  уменьшением на первом этаже за счет увеличения ширины наружных и внутренних стен.

          Далее определяются постоянные нагрузки:

  1. Вес покрытия (произведение нормативной нагрузки и грузовой площади);
  2. Вес чердачного перекрытия;
  3. Вес междуэтажного перекрытия, умноженный на количество этажей;
  4. Вес перегородок на всех этажах;
  5. Вес карниза и стены выше чердачного перекрытия (определяется на длине, равной расстоянию между осями оконных проемов).
  6. Вес цоколя и стены первого этажа за вычетом веса оконных проемов на длине, равной расстоянию между осями оконных проемов.
  7. Вес стены со второго этажа и выше за вычетом веса оконных проемов на длине, равной расстоянию между осями оконных проемов.

          Временные нагрузки (произведение нормативной  нагрузки и грузовой площади):

  1. Снеговая.
  2. На чердачное перекрытие.
  3. На междуэтажные перекрытия с учетом их количества и снижающего коэффициента jn1, учитывающего неодновременное загружение перекрытий.

          jn1 – коэффициент сочетания -  применяется при количестве перекрытий 2 и более. Для квартир жилых зданий он определяется по формуле (17). 

          

    ,     (17) 

          n – общее число перекрытий, от которых рассчитываются нагрузки на фундамент.

          Все нагрузки суммируются, и определяется нагрузка на 1 м  наружной стены. Для  этого нужно общую нагрузку (временную + постоянную) разделить на расстояние между осями оконных проемов вдоль здания.

          Сбор  нагрузок на фундамент предлагается оформить в виде таблиц по нижеприведенным формам. 
     

      Таблица 2

      Постоянные  нормативные нагрузки 

Наименование  нагрузки

Величина  нагрузки

От  веса покрытия 1,5
От  веса чердачного перекрытия с утеплителем 3,8
От  веса междуэтажного перекрытия 3,6
От  веса перегородки 1,0
От  веса карниза 2,0
От  веса 1 м3 кирпичной кладки (или от веса стены из др. материала) 18

Информация о работе Расчет наружных стен и фундамента жилого дома