Автор работы: Пользователь скрыл имя, 21 Февраля 2012 в 23:47, курсовая работа
Индустриализация осуществляется двумя путями – предельной механизацией всех процессов на стройке (механизированное транспортирование бетонных смесей, применение многократно оборачиваемой инвентарной опалубки, заводских заготовок арматурных конструкций и т.п.) или вынесением большинства операций по изготовлению конструкций в заводские условия с максимальным сокращением объема работ на строительной площадке – полносборное строительство. В бывшем СССР как и в большинстве стран Северной Европы, за основу был вполне обоснованно принят второй путь.
1. Введение 1
2. Исходные данные для проектирования 3
2.1. Характеристика населенного пункта 3
2.2. Климатическая характеристика района строительства 3
2.3. Характеристика объекта 4
3. Архитектурно-строительная часть 5
3.1. Общие данные 5
3.2. Описание генплана 6
3.3. Технико-экономические показатели генплана 7
3.4. Объемно-планировочное решение здания 7
3.5. Конструктивные решения 8
3.6. Мероприятия по эвакуации из здания 11
3.7. Мероприятия по взрывопожарной безопасности 12
3.8. Мероприятия по энергосбережению 12
3.9. Технико-экономические показатели здания 12
4. Библиографический список
N п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
1 | Площадь застройки | м2 | 277,31 |
2 | Строительный объем | м3 | 3156,86 |
3 | Жилая площадь | м2 | 266,98 |
4 | Общая площадь | м2 | 450,70 |
5 | Планировочный коэффициент | 0,59 | |
6 | Объемный коэффициент | 7,00 |
4. Список используемой
литературы
Нормативная литература:
Библиографический список:
Дополнительная литература:
Приложение1
Теплотехнический
расчет стены.
Район строительства – г. Якутск.
Климатический район - IА
Температура наиболее холодной пятидневки text5= -54 0 C.
Средняя
температура отопительного
Продолжительность отопительного периода zht=256 сут.
Зона влажности – сухая.
Принимаем конструкцию стены:
Рис.1
Температура внутреннего воздуха tint=20 0 C.
Влажность внутреннего воздуха – 55 %.
Условия эксплуатации ограждающей конструкции в зависимости от влажностного режима помещений и зон влажности – А.
Влажностный
режим помещения – нормальный.
Определяем
градусо-сутки отопительного
Dd=(tint – t ht ) ∙ z ht= (20-(-20,6)) ∙ 256=10393,6 0C∙cyт
R req = а Dd+b
R req = 0,00045∙4762,8+1,9=6,577 м 2 ∙ 0C/Вт
α ext = 12 Вт/м 2 ∙ 0C - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции.
α
int = 8,7 Вт/м 2
∙ 0C - коэффициент теплоотдачи внутренней
поверхности ограждающей конструкции.
Нормируемые теплотехнические показатели материалов сводим в таблицу:
№
слоя
Рис.1. |
Наименование материала | γ
(кг/м 3) |
Сопротивление
тепопередаче λ
Вт/м 2 ∙ 0C |
Толщина δ (мм) |
1 | Кирпич керамический | 1200 | 0,47 | 120 |
2 | Замкнутая прослойка | 35 | Ral =0,17 | 50 |
3 | Экструдированный пенополистирол «Руфмат А» | 35 | 0,03 | Х |
4 | Силикатный кирпич | 1800 | 0,76 | 380 |
5 | Известково-песчаный р-р | 1600 | 0,81 | 15 |
1/ αint + 1/ αехt + ∑Ri = Rreq
Следовательно δутеп = 0,123м → принимаем толщину утеплителя = 130мм.
[пункт
4 №29; №30]
Приложение2
Теплотехнический
расчет цокольного перекрытия.
Район строительства – г. Якутск.
Климатический район - IА
Температура наиболее холодной пятидневки text5= -54 0 C.
Средняя
температура отопительного
Продолжительность отопительного периода zht=256 сут.
Зона влажности – сухая.
Принимаем конструкцию цокольного перекрытия:
Рис.1
Температура внутреннего воздуха tint=20 0 C.
Влажность внутреннего воздуха – 55 %.
Условия эксплуатации ограждающей конструкции в зависимости от влажностного режима помещений и зон влажности – А.
Влажностный
режим помещения – нормальный.
Определяем
градусо-сутки отопительного
Dd=(tint – t ht ) ∙ z ht= (20-(-20,6)) ∙ 256=10393,6 0C∙cyт
R req = а Dd+b
R req = 0,00045∙4762,8+1,9=6,577 м 2 ∙ 0C/Вт
α ext = 12 Вт/м 2 ∙ 0C - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции.
α
int = 8,7 Вт/м 2
∙ 0C - коэффициент теплоотдачи внутренней
поверхности ограждающей конструкции.
Нормируемые теплотехнические показатели материалов сводим в таблицу:
№
слоя
Рис.1. |
Наименование материала | γ
(кг/м 3) |
Сопротивление
тепопередаче λ
Вт/м 2 ∙ 0C |
Толщина δ (мм) |
1 | Ж/б плита перекрытия | 2500 | 1,92 | 220 |
2 | Цементно-песчаная стяжка | 1800 | 0,76 | 30 |
3 | Перлитопластбетон | 100 | 0,041 | Х |
4 | Полиизобутилен, 2 слоя | 1000 | 0,17 | 4 |
5 | Цементно-песчаная стяжка | 1800 | 0,76 | 20 |
6 | Керамогранит | 2800 | 3,49 | 5 |
1/ αint + 1/ αехt + ∑Ri = Rreq
Следовательно δутеп = 0,256м → принимаем толщину утеплителя = 260мм.
[пункт
4 №29; №30]
Приложение3
Теплотехнический
расчет чердачного перекрытия.
Район строительства – г. Якутск.
Климатический район - IА
Температура наиболее холодной пятидневки text5= -54 0 C.
Средняя
температура отопительного
Продолжительность отопительного периода zht=256 сут.
Зона влажности – сухая.
Принимаем конструкцию чердачного перекрытия:
Рис.1
Температура внутреннего воздуха tint=20 0 C.
Влажность внутреннего воздуха – 55 %.
Условия эксплуатации ограждающей конструкции в зависимости от влажностного режима помещений и зон влажности – А.
Влажностный
режим помещения – нормальный.
Определяем
градусо-сутки отопительного
Dd=(tint – t ht ) ∙ z ht= (20-(-20,6)) ∙ 256=10393,6 0C∙cyт
R req = а Dd+b
R req = 0,00045∙4762,8+1,9=6,577 м 2 ∙ 0C/Вт
α ext = 12 Вт/м 2 ∙ 0C - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции.
α
int = 8,7 Вт/м 2
∙ 0C - коэффициент теплоотдачи внутренней
поверхности ограждающей конструкции.
Нормируемые теплотехнические показатели материалов сводим в таблицу:
№
слоя
Рис.1. |
Наименование материала | γ
(кг/м 3) |
Сопротивление
тепопередаче λ
Вт/м 2 ∙ 0C |
Толщина δ (мм) |
1 | Ж/б плита перекрытия | 2500 | 1,92 | 220 |
2 | Цементно-песчаная стяжка | 1800 | 0,76 | 30 |
3 | Смазка битумом | 1000 | 0,17 | 4 |
4 | Плиты минераловатные | 40-60 | 0,041 | Х |
5 | Шлакопемзопенобетон | 800 | 0,29 | 100 |
6 | Цементно-песчаная стяжка | 1800 | 0,76 | 20 |