проектирование малоэтажного здания

Заказать уникальную курсовую работу
Тип работы: Курсовая работа
Предмет: Строительство (фундаменты, конструкции)
  • 19 19 страниц
  • 13 + 13 источников
  • Добавлена 01.06.2022
1 496 руб.
  • Содержание
  • Часть работы
  • Список литературы
Содержание
Введение 2
Задание на проектирование 3
Исходные данные 4
1 Объёмно – планировочное решение 5
2 Конструктивное решение 6
2.1 Фундаменты 6
2.2 Стены 7
2.3 Перемычки 8
2.4 Перекрытия 8
2.5 Окна и двери 9
2.6 Полы 9
2.7 Перегородки 9
2.8 Лестницы 10
2.9 Кровля 11
2.10 Внутренняя и наружная отделка 11
3 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций здания 13
3.1 Теплотехнический расчет наружной стены жилого дома 14
3.2 Теплотехнический расчет чердачного перекрытия жилого дома 16
3.3 Сбор нагрузок на фундамент 17
Список используемых источников 19

Фрагмент для ознакомления

пер = -3,60 С – средняя температура наружного воздуха отопительного периода;
z отоп. пер = 216 0С сут. - продолжительность периода со средней суточной температурой наружного воздуха ниже или равной 80С (температура и продолжительность отопительного периода).

Определим нормируемое сопротивление Rred (м2*°С / Вт), теплопередаче ограждающих конструкций по формуле:
Rred= a Dd + b
где Dd – градусо-сутки отопительного периода, °С*сут., для данного пункта;
а, b – коэффициенты, значения которых следует принимать по данным таблицы 4 для соответствующих групп зданий, за исключением графы 6.
Rred= 0,00035х5314 + 1,4=3,26 м2*°С/Вт (для стены)
Rred= 0,00045х5314 + 1,9=4,29 м2*°С/Вт (для чердачного перекрытия)
Rred= 0,61 м2*°С/Вт (для окон)
Сопротивление теплопередаче R0тр м2 0С/Вт, ограждающей конструкции, определяем по формуле:

где Rк – термическое сопротивление теплопередаче конструкции, м² ºС/Вт;
λ - расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя, Bт/м²ºC ;
δ - толщина слоя, м;
αн – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции;

Приравниваем требуемое сопротивление теплопередаче (R0 тр) ограждающей конструкции сопротивлению теплопередаче (R0). Из этого равенства определяют необходимую толщину утепляющего слоя монолитной стены:

Подставив известные величины в формулу, определяют необходимую толщину утеплителя :
.
Принимаем конструктивную толщину утеплителя δут =120 мм, как производимые типоразмеры.
Выполним проверку. Принятое значение сопротивления теплопередачи должно быть больше, либо равно требуемому.
м2*°С/Вт
Rred= 3,26 м2*°С/Вт < R0= 3,3 м2*°С/Вт
Условие выполняется.
Теплотехнический расчет чердачного перекрытия жилого дома
Таблица 3 – Состав перекрытия
№ слоя Материал Плотность материала
ρ0, кг/м3 Толщина слоя
δ, мм Коэффициент
теплопроводности λ, Вт/м°С
зависит от условия эксплуатации ограждающих конструкций (А или Б) А Б 1 Деревянная балка 500 200 0,29 0,35 2 Утеплитель - минераловатные плиты повышенной жесткости ГОСТ 9573-2012 160 х 0,043 0,046 3 Цементно-песчаная стяжка 1700 40 0,76 0,93

Определим необходимую толщину утеплителя :
.
Конструктивно принимаем толщину утеплителя δут = 200 мм, как производимые типоразмеры.
Выполним проверку. Принятое значение сопротивления теплопередачи должно быть больше, либо равно требуемому.
м2*°С/Вт
Rred= 4,29 м2*°С/Вт < R0= 5,16 м2*°С/Вт
Условие выполняется.
Сбор нагрузок на фундамент
Таблица 4 – Сбор нагрузок от покрытия
№п/п Наименование нагрузки Нормативная нагрузка,
кН/м2 Коэффициент надежности по нагрузке Расчетная нагрузка, кН/м2 1 Асбестоцементный лист 0,26 1,1 0,286 2 Обрешетка 50х50 с шагом 750мм
bн*hн*γд/cн 0,05*0,05*5/0,75=0,017 1,1 0,019 3 Стропильная нога сечением 50х150мм с шагом 700мм 0,05*0,15*5/0,7=0,054 1,1 0,059 4 Минераловатная плита δ=150 мм, γ=1,25 0,15*1,25=0,19 1,2 0,228 5 Подшивка доска 13х94 (сплошной) 0,013*0,094*5=0,006 1,1 0,007 Итого постоянная нагрузка 0,527 0,599 Временная снеговая нагрузка 1,7 1,4 2,4 Полная нагрузка 2,23 3,0


Таблица 5 – Сбор нагрузок от перекрытия

Вид нагрузки Нормативная нагрузка, кН/м2 Коэффициент надежности по нагрузке, Расчетная нагрузка, кН/м2 1 2 3 4 Доска пола δ=27 мм,γ1=5 кН/м3 5 х 0,027=0,135 1,1 0,149 Прокладка из ДВП δ=25 мм,γ1=2,5 кН/м3 0,025 х 2,5=0,063 1,1 0,069 Балка перекрытия 0,18 1,1 0,198 Слой толя δ=3 мм,γ1=6 кН/м3 0,018 1,2 0,022 Минераловатная плита δ=150 мм, γ=1,25 0,15*1,25=0,19 1,2 0,228 Доска δ=25 мм,γ1=5 кН/м3 5 х 0,025=0,125 1,1 0,138 Гипсокартонные листы δ=14 мм, 0,117 1,1 0,129 Постоянная нагрузка g 0,83 - 0,93 Временная нагрузка 1,5 1,3 1,95 Полная нагрузка 2,3 - 2,88
Учитывая, что при расчете фундамента под стены условно «вырезается» и рассчитывается один погонный метр фундамента, принимаем ширину грузовой площади 1 м и определяем длину грузовой площади. На внутреннюю стену нагрузка передается с двух сторон, и длина грузовой площади lгр=4,8 м.
А=1,0х4,8=4,8 м2
Таблица 6 – Сбор нагрузок общий
Вид сечения Вертикальная нагрузка N, кН Эксцентриситет Изгибающий момент Стена наружняя несущая
(на пог. м.) 1.Вес стены
N= tст hст ρ =0,55 3,74∙18=37,0 кН
2.Вес перекрытия
Агр∙qпер∙n=1∙4,8∙2,88∙2=27,6 кН
3. Вес покрытия
Агр∙qпокр∙n=1∙4,8∙3,0∙1=14,4 кН
N =79,0 кН
Список используемых источников
И.А. Шерешевский. Конструирование гражданских зданий. Самара.: ООО «Прогресс», 2004.
Т.Г. Маклакова. «Конструкции гражданских зданий». Самара.: ООО «Прогресс», 2004.
СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*– М.: 2011.
СП 22.13330.2011 Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*
СП 28.13330.2012 Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85
СП45.13330.2012 "Земляные сооружения, основания и фундаменты"
СП 50.13330.2012 Актуализированная редакция СНИП 23-02-2003 Тепловая защита зданий. – М.: 2003.
СП 51.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003 Защита от шума
СП 52.13330.2011 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*
СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003
СП 112.13330.2011 Пожарная безопасность зданий и сооружений. Актуализированная версия СНиП 21-01-97* (с Изменениями N 1, 2) – М.: 2002
СП 118.13330.2012* Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 (с Изменениями N 1, 2)
СП 131.13330.2020 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* (с Изменением N 2) -М.: 2012.

















Лист 2 Изм. Кол.уч. Ф.И.О Подп. Дата



Изм. Кол. уч. Ф.И.О. Подп. Дата Разраб. Стадия Лист Листов Провер. 1 Н.контр. Т.контр.. Утв.

Список используемых источников
1. И.А. Шерешевский. Конструирование гражданских зданий. Самара.: ООО «Прогресс», 2004.
2. Т.Г. Маклакова. «Конструкции гражданских зданий». Самара.: ООО «Про-гресс», 2004.
3. СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*– М.: 2011.
4. СП 22.13330.2011 Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*
5. СП 28.13330.2012 Защита строительных конструкций от коррозии. Актуа-лизированная редакция СНиП 2.03.11-85
6. СП45.13330.2012 "Земляные сооружения, основания и фундаменты"
7. СП 50.13330.2012 Актуализированная редакция СНИП 23-02-2003 Тепло-вая защита зданий. – М.: 2003.
8. СП 51.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003 Защита от шума
9. СП 52.13330.2011 Естественное и искусственное освещение. Актуализиро-ванная редакция СНиП 23-05-95*
10. СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003
11. СП 112.13330.2011 Пожарная безопасность зданий и сооружений. Актуа-лизированная версия СНиП 21-01-97* (с Изменениями N 1, 2) – М.: 2002
12. СП 118.13330.2012* Общественные здания и сооружения. Актуализиро-ванная редакция СНиП 31-06-2009 (с Изменениями N 1, 2)
13. СП 131.13330.2020 Строительная климатология. Актуализированная ре-дакция СНиП 23-01-99* (с Изменением N 2) -М.: 2012.