Автор работы: Пользователь скрыл имя, 17 Февраля 2011 в 15:23, курсовая работа
В курсовом проекте приведены результаты разработки проекта ремонтно-механической мастерской на 40-50 условных ремонтов.
Проект включает в себя расчеты ограждающих конструкций, естественного освещения, фундамента, состава бытовых помещений, лестниц и смету на строительство объекта.
Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.1 Теплотехнический расчет стены . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.2 Теплотехнический расчет покрытия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2 Проектирование естественного освещения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
3 Расчет фундаментов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
4 Расчет состава бытовых помещений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
5 Проектирование лестниц . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
6 Смета на строительство объекта . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Заключение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Список использованных источников . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Так как тепловая инерция D<4, следовательно при начале расчета температура наружного воздуха была выбрана верно. Производить дополнительно перерасчет показатель на новый показатель tн не требуется. Толщина утеплителя δ2=0,12м.
2
Проектирование естественного
Использование
естественного освещения
Степень
и равномерность освещения
Для расчета световых проемов небольших помещений производственных зданий можно пользоваться геометрическим методом (площадь светопроемов должна быть не менее 1/8 … 1/10 площади пола). Однако этот метод дает удовлетворительные результаты только, как было отмечено, для небольших площадей и не является совершенным.
Более совершенный метод нормирования естественной освещенности – светотехнический. Он учитывает факторы, влияющие на интенсивность освещения, позволяет обеспечить необходимые уровни освещенность в различных точках помещения.
Светотехнический
метод применяют при
При проектировании естественного освещения светотехническим методом необходимо отыскать некоторое оптимальное решение, которое наиболее полно учитывает не только санитарно-гигиениченские требования, но и экономические, поскольку всякое излишнее увеличение площади светопроемов приводит к повышению эксплуатационных расходов (добавочные теплопотери через проемы вызывают дополнительные расходы на ремонт и очистку остекления). Кроме того, при больших площадях остекления появляется опасность перегрева помещений в летнее время, особенно в южных районах, и излишнее теплопотери зимой в северных и центральных районах станы.
Естественное освещение подразделяется на боковое, верхнее, верхнее и боковое (комбинированное); одностороннее и двухстороннее.
При
одностороннем боковом
При
двухстороннем боковом
При расчете освещенности принимают ряд терминов.
Световой климат – совокупность условий естественного освещения в той или иной местности (освещенность и количество освещения на горизонтальной и различно ориентированных по сторонам горизонта вертикальных поверхностях, создаваемых рассеянным светом неба и прямым светом солнца, продолжительность солнечного сияния и альбедо подстилающей поверхности) за период более 10 лет.
Коэффициент светового климата m – коэффициент, учитывающий особенности светового климата.
Коэффициент солнечного климата С – коэффициент, учитывающий дополнительный световой поток, проникающий через световые проемы в помещение за счет прямого и отраженного от подстилающей поверхности солнечного света в течение года.
Совместное
освещение – освещение в
Естественное
освещение – освещение
Боковое
естественное освещение – естественное
освещение помещения через
Верхнее
естественное освещение – естественное
освещение помещения через
Комбинированное естественное освещение – сочетание верхнего бокового естественного освещения.
Коэффициент естественной освещенности (КЕО) – отношение естественной освещенности, создаваемой в некоторой точке заданной плоскости внутри помещения светом неба (непосредственным или после отражений) к одновременному значению наружной горизонтальной освещенности, создаваемой светом полностью открытого небосвода, выражается в процентах.
Расчетное значение КЕО ен – значение, полученное расчетным путем при проектировании естественного освещения помещений, выражается в процентах.
Площадь окон S0 – суммарная площадь световых проемов (в свету), находящихся в наружных стенах освещаемого помещения, м2.
Неравномерность
естественного освещения –
Характерный разрез помещения – поперечный разрез посередине помещения, плоскость которого перпендикулярна к плоскости остекления световых проемов (при боковом освещении) или к продольной оси проемов помещения. В характерный разрез помещения должны попадать участки с наибольшим количеством рабочих мест, а также точки рабочей зоны, наиболее удаленный от световых проемов.
Объект
различия – рассматриваемый предмет,
отдельная его часть или
Коэффициент запаса КЗ – расчетный коэффициент, учитывающий снижение КЕО и освещенности в процессе эксплуатации вследствие загрязнения и старения светопрозрачных заполнений в световых проемах, источников света (ламп и светильников), а также снижение отражающих свойств поверхностей помещения.
Рабочая поверхность – поверхность на которой производиться работа и на которой нормируется и измеряется освещенность.
Условная рабочая поверхность – условно принятая горизонтальная поверхность, расположенная на высоте 0,8 от пола.
Для
того, чтобы установить необходимую площадь
световых проемов, выполняют расчет естественной
освещенности согласно СНиП 11-4-79 по исходным
данным приведенным в таблице 2.1.
Расчет
площади световых проемов при
боковом освещении производят по
формуле:
где Sо – площадь световых проемов (в свету) при боковом освещении, м2;
Sп – площадь пола, м2;
ен – нормированное значение КЕО;
Кз – коэффициент запаса;
ηо – световая характеристика окон;
Кзд – коэффициент, учитывающий затенения окон противостоящими зданиями (для отдельно стоящих зданий Кзд=1);
τо
– общий коэффициент светопропускания.
Таблица 2.1 – Исходные данные для светотехнического расчета
Параметры | Значения |
Размеры расчетных участков (длина×ширина×высота) | 1 - 12×12×6(м)
2 - 6×6×6(м) 5 - 12×12×6(м) 6 - 6×12×6(м) |
Здание, | мастерская |
2.1
Преобразуем расчетную формулу в более
удобный вид:
и установим
величины, входящие в формулу.
2.2
Находим разряд зрительской работы. Для
разборочно-сборочного участка (1) разряд
будет V, для кузнечно-сварочного (2) и слесарно-механического
участка (5) – IV.
2.3
Определяем зону устойчивости снежного
покрова и пояс светового климата для
города Зима. Находим: пояс светового климата
– III, зона устойчивого снежного покрова.
2.4
Выбираем коэффициент естественной освещенности.
В нашем случае eн1=0,8; eн2=1,2;
eн5=1,2.
2.5
Определяем коэффициент запаса Кз.
В нашем случае Кз1=1,3; Кз2=1,4;
Кз5=1,4.
2.6 Для определения световой характеристики ηо вначале найдем некоторые промежуточные величины:
В=11м
глубина освещенности помещения
при одностороннем освещении; при двухстороннем
освещении В=9.
где 0,8 м – расстояние от пола до уровня изменения освещенности помещения;
0,6
м – минимально возможное
2.7
Найдем отношения:
Округляя
отношения, находим ηо1=16; ηо2=31;
ηо5=13.
2.8
Коэффициент Кзд=1 – для отдельно
стоящего здания.
2.9
Определяем площадь пола:
2.10
Находим общий коэффициент светоиспускания
τо
где τ1 – коэффициент светопропускания материала;
τ2 – коэффициент, учитывающий потери света в переплетах светопроема;
τ3 – коэффициент, учитывающий потери света в несущих конструкциях.
2.11
Для нахождения значения коэффициента
r вначале установим величину средневзвешенного
коэффициента ρср:
где ρ1 – коэффициент отражения пола;
ρ2 – коэффициент отражения потолка и стен;
F
– площадь стен и потолка, м2.
2.12
В соответствии с рассчитанными ρср;
lп/B; B/h1 находим r1=1,8;
r2=2,8; r5=1,35.
2.13
Подставляя найденные значения, находим
площадь световых проемов:
2.14 Находим максимально возможное количество окон n.
Для
площади заданного объекта имея
ввиду то что при одностороннем освещении
на 6 м длина производственного здания
ставится одно окно (при двухстороннем
освещении – 2 окна). В нашем случае: n1=2;
n2=1; n5=4.
2.15
Определяем площадь одного окна:
2.16 Назначаем размеры окна по ГОСТ 12506-81.
Высота
окна hо не может превышать размер:
где 1,2 м – расстояние от пола до низа оконного проема;
0,6
м – расстояние от верха
оконного проема до низа
Принимаем hо1=4,22м; hо2=4,22м; hо5=4,22м, тогда ширина окна bо будет равна:
Или по ГОСТ 12506-81 bо1=2,45м; fо1=10,339м2
bо2=2,45м; fо2=10,339м2
bо5=2,45м; fо5=10,339м2
2.17
Естественное освещение административно-бытовых
помещений проектируется геометрическим
методом. По этому методу нормируется
отношение площади окон Sо к площади
пола помещения Sп. Для обеспечения
нормальной освещенности бытовых помещений,
отношение Sо/Sп должно быть
от 1/12 до 1/9.
Информация о работе Проект ремонтно-механической мастерской на 40-50 условных ремонтов