Многоквартирный дом г. Саранск

Заказать уникальную курсовую работу
Тип работы: Курсовая работа
Предмет: Строительство (фундаменты, конструкции)
  • 18 18 страниц
  • 15 + 15 источников
  • Добавлена 03.09.2022
1 496 руб.
  • Содержание
  • Часть работы
  • Список литературы
  • Вопросы/Ответы
Содержание
1 Инженерно - экономическая оценка района строительства 3
2 Проектирование генплана объекта 4
3 Функциональное назначение, объемно-планировочное и архитектурные решения здания 7
4 Общее конструктивное решение здания 9
4.1 Фундамент 10
4.2 Стены 10
4.3 Перекрытия 11
4.4 Перегородки 11
4.5 Лестницы 12
4.6 Окна и двери 12
4.7 Полы 12
4.8 Кровля 13
5 Расчетная часть 13
5.1 Теплотехнический расчет 13
5.2 Расчет глубины промерзания 17
Список литературы 20




Фрагмент для ознакомления

Кровля утеплена.Количество водосточных воронок принято из правила 1 водосток на 300 м2. В проектируемом здании 2 водосточные воронки.Расчетная частьТеплотехнический расчетВ соответствии с СН 23-101-2000 удельный расход тепла qhdes на отопление должен быть меньше нормативного удельного расхода тепла qhreq. Если соблюдены установленные нормами требования, т.е. приведенное сопротивление теплопередаче всех элементов здания будет больше или равно нормируемому сопротивлению теплопередаче, принимаемому по т. 4 СП 50.13330.2012, то следует считать, что выполняется условие qhdes ≤qhreqРисунок 1. Конструкция наружной стеныХарактеристика материалов слоев огражденияСлои: внутренний слой стены силикатного кирпича, = 380 мм; =1800 кг/м3, 0= 0,87 Вт/мС;утеплитель минераловатные маты = 60 кг/м3, 0 = 0,052 Вт/м С.фасадный кирпич поризованный пустотелый, = 120 мм; = 840 кг/м3, 0=0,2 Вт/мС;Определяем значение градусо-суток отопительного периода ГСОП (сут°С) по формуле:Dd= (tint – tht)* Z ht, [СП50.13330.2012]где tint – расчетная температура внутреннего воздуха, принимаемая согласно нормам соответствующих зданию по ГОСТ30494; °С; для жилых зданий плюс 210С.tht- средняя температура окружающего воздуха отопительного периода,°С;Zht - продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха ниже или равной 8°С по СП50.13330.2012.tht= -4,2°СZht= 206 сутокГСОП = (21 - (-4,2)) *206=5191сут.°СОпределим нормируемое сопротивление Rred (м2*°С / Вт), теплопередаче ограждающих конструкций по формуле:Rred= aDd + bгде 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= 0,00035х5191 + 1,4=3,22 м2*°С/Вт (для стены)5 Приведенное (расчетное) сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции Ro, (м2*°С/Вт), определяется по формулам:Ro= Rsi+Rk+Rse, где Rsi= 1 / αintгде αint - коэффициент теплопередачи внутренней поверхности ограждающей конструкции, определяемой по таблице 7 СП, Вт/м2*°С;Rse - термическое сопротивление ограждающей конструкции, м°С/Вт; определяемое для однородной стены по формуле (5);Rse=1 / αextαext - коэффициент теплоотдачи (для зимних условий) наружной поверхности ограждающей конструкций, (Bm/м2*°С), принимаемый по таблице 8 СП;Rk - термическое сопротивление ограждающей конструкции, с последоватекльно расположенными однородными слоями, м°С/Вт; Rk = R1+ R2+…….+Rn,где R1, R2, Rn - термическое сопротивление ограждающей конструкции м°С/Вт.Термическое сопротивление однородной (однослойной) ограждающей конструкции Rk (м2*°С /Вт) определяется по формуле RK = δ/λ [СП 50.13330.2012] где δ - толщина слоя, м;λ - расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/( м*°С), принимаемый по прил.3.Определим термическое сопротивление кирпичной стены с утеплителем из минераловаты по следующим характеристикам. Таблица 3 Характеристики слоев и расчетное сопротивлениеНаименованиеδ,мλ, Вт/( м*°С)R=δ/λ, м2*°С /ВтСиликатный кирпич0,380,870,44УтеплительХ0,052х/0,052Фасадный кирпич0,120,20,6Итого:0,44+х/0,052αint= 8,7 Вт/(м2* °С)αext = 23 Вт/(м2* °С)Ro = 1/8,7+1,04+х/0,052+1/23=0,115+1,04+х/0,052+0,043=1,19+ х/0,052Исходя из условия, что R0=Rred, где Rred=3,22м°С/Вт, получим равенство3,22= 1,19+х/0,052х/0,052=3,22-1,19х/0,052=2,03х=0,1 мТаким образом, толщина минераловатногоутеплителя 10 см, воздушный зазор – 40 мм. Общая толщина конструкции 640 ммРасчет глубины промерзанияГлубина заложения фундаментов под наружные стены должна быть не менее глубины промерзания, т.е. H>df.Определим нормативную глубину сезонного промерзания грунтов (dfn), в метрах по формуле:(1)где d0 - величина, в метрах:-для суглинков и глин – 0, 23; - супесей, песков мелких и пылеватых – 0,28; - песков гравелистых, крупных передней крупности – 0,30; - крупнообломочных грунтов – 0,34. Для неоднородного сложения грунтов d0 определяется как средневзвешенное в пределах глубины промерзания.Mt - коэффициент, равный сумме абсолютных значений среднемесячных отрицательных температур за зиму в данном районе, принимаемых по таблице 5.1 СП 131.13330.2012 "Строительная климатология".Таблица 1 - Значения среднемесячных отрицательных температурдлягорода Саранск.МесяцыIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII-10,4-10,0-4,15,813,717,319,417,711,74,5-2,4-7,8Определяем Mt:Mt=-(10,4+10,0+4,1+2,4+7,8)=[34,7]Тогда нормативная глубина промерзания, для г. Саранск, где преобладают крупнообломочные грунты составит:dfn=0,34*√34,7= 2,0 мНеобходимо вычислить расчетную глубину промерзания (df).Для этого используется формула:(2),где kh для отапливаемых зданий определяется по таблице:Таблица 2 – Определение коэффициента kОсобенности сооруженияКоэффициент kh при расчетной среднесуточной температуре воздуха в помещении, примыкающем к наружным фундаментам, оС05101520 и болееБез подвала, с полами устраиваемыми:по грунту0,90,80,70,60,5на лагах по грунту1,00,90,80,70,6по утепленному цокольному перекрытию1,01,00,90,80,7С подвалом или техническим подпольем0,80,70,60,50,4Определим расчетную глубину промерзания:df=2,0*0,8= 1,6 мОтметка подошвы фундамента с учетом техподполья – 3,85м, глубина заложения относительно дневной поверхности 2,43 м.Список литературыГельфонд А.Л. Архитектурное проектирование общественных зданий и сооружений: Учеб.пособие. – М.: Архитектура-С, 2007. – 280с., ил.Маклакова Т.Г., Нанасова С.М. Конструкции гражданских зданий: Учебник. – М.: изд-во АСВ, 2004. – 296с., ил.Гиясов А. Конструирование гражданских зданий: Учеб.пособие. – М.: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2004. – 432с., ил.Георгиевский О.В. Единые требования по выполнению строительных чертежей. Справ.пособие. – М.: Стройиздат, 2002. – 144с., ил.СП 22.13330.2011 Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003СП 28.13330.2012 Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* (с Изменением N 2) -М.: 2012.СП 50.13330.2012 Актуализированная редакция СНИП 23-02-2003 Тепловая защита зданий. – М.: 2003.СП 17.13330.2017 Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 (с Изменением N 1)СП 112.13330.2011 Пожарная безопасность зданий и сооружений. Актуализированная версия СНиП 21-01-97* (с Изменениями N 1, 2) – М.: 2002ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации.ГОСТ 21.204-93* СПДС. Условные графические обозначения и изображения элементов генеральных планов и сооружений транспорта.ГОСТ 12.1.004.-91* ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.

Список литературы
1 Гельфонд А.Л. Архитектурное проектирование общественных зданий и сооружений: Учеб. пособие. – М.: Архитектура-С, 2007. – 280с., ил.
2 Маклакова Т.Г., Нанасова С.М. Конструкции гражданских зданий: Учебник. – М.: изд-во АСВ, 2004. – 296с., ил.
3 Гиясов А. Конструирование гражданских зданий: Учеб. пособие. – М.: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2004. – 432с., ил.
4 Георгиевский О.В. Единые требования по выполнению строительных чертежей. Справ. пособие. – М.: Стройиздат, 2002. – 144с., ил.
5 СП 22.13330.2011 Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*
6 СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003
7 СП 28.13330.2012 Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85
8 СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* (с Изменением N 2) -М.: 2012.
9 СП 50.13330.2012 Актуализированная редакция СНИП 23-02-2003 Тепловая защита зданий. – М.: 2003.
10 СП 17.13330.2017 Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76
11 СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 (с Изменением N 1)
12 СП 112.13330.2011 Пожарная безопасность зданий и сооружений. Актуализированная версия СНиП 21-01-97* (с Изменениями N 1, 2) – М.: 2002
13 ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации.
14 ГОСТ 21.204-93* СПДС. Условные графические обозначения и изображения элементов генеральных планов и сооружений транспорта.
15 ГОСТ 12.1.004.-91* ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования

Вопрос-ответ:

Какие инженерно-экономические оценки были проведены для данного многоквартирного дома в г. Саранск?

Для данного многоквартирного дома в г. Саранск была проведена инженерно-экономическая оценка района строительства. Она включала анализ инженерной инфраструктуры, доступности транспортных коммуникаций, наличия социальных объектов, а также прогнозирование стоимости строительства и эксплуатации дома.

Каким образом был выполнен проект генплана данного многоквартирного дома в г. Саранск?

Проект генплана данного многоквартирного дома в г. Саранск выполнен на основе инженерно-геологических и гидрометеорологических исследований, а также учета всех требований и нормативов, предъявляемых к строительству. В результате проектирования были определены местоположение здания, расположение прилегающих объектов (парковка, детская площадка и т.д.), а также общая планировка территории.

Какие работы включает инженерно-экономическая оценка района строительства?

Инженерно-экономическая оценка района строительства включает в себя анализ и изучение технической и технологической оснащенности района, оценку доступности инженерной инфраструктуры, расчет затрат на коммуникационное оборудование, а также анализ рынка и конкурентной среды.

Каким образом производится проектирование генплана объекта?

Проектирование генплана объекта производится с использованием специализированных программных продуктов и технических средств, которые позволяют разработать план территории с учетом всех необходимых элементов, таких как дорожная сеть, зоны отдыха, парковки, зеленые насаждения и другие.

Какие архитектурные решения используются при проектировании здания многоквартирного дома?

При проектировании многоквартирного дома принимаются во внимание такие архитектурные решения, как фасадные решения, планировочные решения, использование современных технологий и материалов, а также обеспечение комфортных условий проживания для жителей.

Какие конструктивные решения используются при строительстве многоквартирного дома?

При строительстве многоквартирного дома используются следующие конструктивные решения: фундаментные конструкции, стены и перекрытия, перегородки, лестницы, окна и двери, полы, кровля. Каждое из этих конструктивных решений выполняется с использованием определенных материалов и технологий.

Как производится теплотехнический расчет здания многоквартирного дома?

Теплотехнический расчет здания многоквартирного дома производится с использованием специальных программных продуктов, которые позволяют учесть все факторы, влияющие на теплопотери и энергетическую эффективность здания. В результате расчета определяется необходимый уровень утепления и выбор оптимальных материалов.

Какие работы включены в инженерно-экономическую оценку района строительства многоквартирного дома г. Саранск?

В инженерно-экономическую оценку района строительства входят работы по анализу инфраструктуры, транспортной доступности, наличию коммуникаций, экологическому состоянию и другим факторам, которые могут влиять на строительство и эксплуатацию дома. Также проводится расчет затрат на строительство и эксплуатацию, с учетом текущих цен на материалы и услуги.