Автор работы: Пользователь скрыл имя, 04 Марта 2011 в 22:17, курсовая работа
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.
Федеральное
агентство по образованию
Филиал Санкт-Петербургского государственного
инженерно-экономического университета в г. Выборге
Кафедра:
экономика и управление
на предприятии по
отраслям
Курсовая
работа
На тему: расчет
наружных стен и
фундамента жилого дома
Дисциплина: здания
и сооружения
Студент: Базанов А. А.
Форма обучения: очная
Срок обучения: 5лет
Специальность: ЭиУП »гор. хоз.»
Группа: 2107
Номер зачетной книжки: вб2273/07
Проверил:
Власова Э. А.
г .Выборг
2009
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.
1.
Характеристика проектируемого
здания
Оценивая
планировочное решение здания необходимо
указать: количество квартир, выходящих
непосредственно на лестничную клетку
типового этажа; количество комнат в квартирах;
наличие проходных и темных комнат. Характеристика
квартир представляется по форме табл.1.
Таблица 1
Тип квартиры | Количество квартир | Площадь, м2 | ||||
жилая | общая | |||||
в секции | в доме | в квартире | в доме | в квартире | в доме | |
Двухкомнатная | 2 | 20 | 28,31 | 566,2 | 50,15 | 1003 |
Четырехкомнатная | 2 | 20 | 39,1 | 782 | 69,02 | 1380,4 |
Всего | 4 | 40 | 67,41 | 1348,2 | 119,17 | 2380,7 |
Средняя квартира | 33,71 | 674,1 | 59,59 | 1190,35 |
Для оценки объемно-планировочных решений зданий применяются коэффициенты, характеризующие рациональность планировочных решений квартир – К1 и объемно-планировочных решений здания – К2.
Коэффициент
К1 – плоскостной архитектурно-планировочный
показатель. Он рассчитывается по формуле
(1):
К1= Аж : Ао (1)
где Aж – жилая площадь в доме, м2;
Aо – общая
площадь в доме, м2.
К1=1348,2:2380,7=0,57
Коэффициент
К2 – объемный показатель, определяющий
объем здания, приходящийся на единицу
его функциональной площади, рассчитывается
по формуле (2). Для жилых зданий в качестве
функциональной используется жилая площадь.
где Vз –
строительный объем надземной части здания,
м3.
Строительный
объем жилого дома определяется как
сумма строительного объема выше
нулевой отметки-0,00(
За нулевую
отметку принимается уровень
чистого пола первого надземного
этажа жилого дома.
В
жилых зданиях коэффициенты К1 и
К2 должны находиться в следующих
пределах: К1 = 0,54 ¸ 0,64; К2 = 4,5¸10.
Произведя расчеты коэффициентов, студент
сравнивает их величину с рекомендуемыми
значениями и делает соответствующие
выводы.
2.
Теплотехнический расчет
наружных стен
При проектировании наружных стен необходимо не только подобрать ограждение, отвечающее теплотехническим требованиям, но и учесть его экономичность.
При расчете наружных стен определяют их сопротивление теплопередаче.
Сопротивление теплопередаче Ro ограждающих конструкций принимают равным экономически оптимальному сопротивлению, но не менее требуемого R по санитарно-гигиеническим условиям.
Требуемое
(минимально допустимое) сопротивление
теплопередаче ограждающих
где tв – расчетная температура внутреннего воздуха, 0С; принимается 180С;
tн – расчетная зимняя температура наружного воздуха, 0С; принимается по СНиП 2.01.01-82. Строительная климатология и геофизика[3];
(tв – tв) = Dtн – нормативный температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции, 0С; нормируется в зависимости от функционального назначения помещений СНиП I-3-79** Строительная теплотехника [5] (для стен жилых домов Dtн £ 60С);
Rв – сопротивление теплопередаче внутренней поверхности ограждения (зависит от рельефа его внутренней поверхности); для гладких поверхностей стен Rв = 0,133;
n – коэффициент, принимаемый в зависимости
от положения наружной поверхности ограждающих
конструкций по отношению к наружному
воздуху (см. СНиП I-3-79** Строительная теплотехника
[5]).
Расчетную зимнюю температуру наружного воздуха tн принимают с учетом тепловой инерции Д ограждающих конструкций по СНиП 2.01.01-82*. Строительная климатология и геофизика [3].
За
расчетную температуру
При расчете ограждений сначала задаются величиной тепловой инерции Д. В соответствии с принятым студентом значением Д выбирают расчетную температуру наружного воздуха tн и рассчитывают требуемое сопротивление теплопередаче (формула 3).
Затем определяют экономичное сопротивление теплопередаче по формуле (4).
где Цо – стоимость тепла 1 Гкал в руб.;
Wo – теплопотери за отопительный период, Гкал;
Е – коэффициент эффективности капитальных вложений (в данной курсовой работе принимается Е=0,15);
λ - коэффициент теплопроводности материала стен, ккал/(м.ч.град) (см. СНиП I-3-79** Строительная теплотехника [5]);
Цм
– стоимость материала стен, руб/м3.
Стоимость материала стен определяется студентом самостоятельно по Стройпрайсу.
Для
упрощения расчетов в учебных
целях теплопотери за отопительный
период Wo предлагается определять
по формуле (5) на основании данных СНиП
2.01.01-82. Строительная климатология и геофизика
[3].
где tв – температура внутреннего воздуха, 0С;
tн.ср. – средняя температура отопительного периода, 0С; (отопительным считается период с температурой наружного воздуха tн <80С);
N – отопительный период в течение года, дни;
z – отопительный период в течение суток, час.;
r - коэффициент неучтенных теплопотерь за счет инфильтрации воздуха через неплотности оконных переплетов, стыков, утоненных стен за отопительными приборами и др., принимается равным 1,4;
d – коэффициент, учитывающий единовременные и текущие затраты при устройстве и эксплуатации головных сооружений средств отопления, теплосетей и др., принимается равным 1,5.
Для выбора сопротивления теплопередаче Ro соблюдается условие: если > , то = ; если < , то = .
Толщину
стены определяем по формуле (6).
где - сопротивление теплопередаче наружной поверхности ограждения, м2.ч.град/ккал; зависит от местоположения ограждения, для стен и покрытий северных районов Rн = 0,05 (табл. 6 [5]);
di – толщина слоя, м;
li – коэффициент теплопроводности материала слоя, СНиП I-3-79** Строительная теплотехника [5] .
Полученную
толщину стен округляют до стандартного
размера штучных изделий. После
этого рассчитывают действительную
величину тепловой инерции Д ограждающей
конструкции, подставляя значение d,
по формуле (7). По этой величине проверяют
правильность выбора tн.
, (7)
где Si – коэффициент теплоусвоения слоя материала, принимается по СНиП I-3-79** Строительная теплотехника [5];
Ri –сопротивление теплопередаче
отдельного слоя ограждения определяется
по формуле (8).
Информация о работе Расчет наружных стен и фундамента жилого дома