ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 12.01.2024
Просмотров: 369
Скачиваний: 1
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
-
район строительства объекта – г. Санкт-Петербург; -
стены – железобетонные, утепленные (см. п.1.5 теплотехнический расчет); -
перекрытия – железобетонные -
фундаменты – плита железобетонная; -
крыша (покрытие) – плоская утепленная железобетонная плита; -
грунт основания – таблица 1 (см. п.1.4 расчет глубины заложения фундамента).
Вход в жилую часть здания, ориентированный на восток, осуществляется напрямую через крыльцо и лестничную клетку первого этажа зданияДля беспрепятственного подъезда пожарных машин здание с двух сторон имеет подъездные дороги. По этим подъездным дорогам также осуществляется вывоз накопившихся бытовых отходов.Благоустройство участка производится в следующих направлениях:
-
организация спортивной площадки; -
организация детской игровой площадки;
-
посадка рядовых кустарников и деревьев; -
посев семян многолетних трав.
-
город строительства – Санкт-Петербург -
климатический район: II B -
среднемесячная влажность воздуха W=80% -
количество осадков за год 653 мм -
снеговая нагрузка: снеговой район IIl,
-
ветровая нагрузка: ветровой район III,
-
Расчет глубины заложения фундамента
| № п.п. | Наименование грунта | Мощность слоя,м | R0, кПа | Удельный вес грунта, кН/м3 | Угол внутреннего трения, ˚ | Модуль деформации, МПа |
| 1 | Суглинок пылеватый легкий | 3,2 | 250 | 26,89 | - | - |
| 2 | Песок средней крупности | 3,1 | 500 | 26,09 | 24 | 21 |
| 3 | Песок крупный | 1,4 | 600 | 22,56 | 24 | 22 |
| 4 | Суглинок песчаный | 2,3 | 300 | 19,33 | - | - |
В соответствии с таблицей 5.2 kn=0,4.df ≥ 0,98*0,4=0,8мВ здании присутствуют подвальные помещения, необходимо учитывать величину проектной отметки. Глубина заложения подошвы фундамента от уровня планировки:d = db+ hf= (-1,30) +(-2,50) =-3,800м,где db – отметка уровня планировки;hf – глубина заложения фундамента.Окончательно принимаем глубину заложения фундамента -3,800м (от уровня планировки).1.5. Теплотехнический расчет наружных огражденийРасчет произведен в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий.СП 131.13330.2012 Строительная климатология.СП 23-101-2004 Проектирование тепловой защиты зданий2. Исходные данные:Район строительства: Санкт-ПетербургОтносительная влажность воздуха: φв=55%Тип здания или помещения: ЖилыеВид ограждающей конструкции: Наружные стеныРасчетная средняя температура внутреннего воздуха здания: tв=20°C3. Расчет:Согласно таблицы 1 СП 50.13330.2012 при температуре внутреннего воздуха здания tint=20°C и относительной влажности воздуха φint=55% влажностный режим помещения устанавливается, как нормальный.Определим базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче Roтр исходя из нормативных требований к приведенному сопротивлению теплопередаче(п. 5.2) СП 50.13330.2012) согласно формуле:Roтр=a·ГСОП+bгде а и b- коэффициенты, значения которых следует приниматься по данным таблицы 3 СП 50.13330.2012 для соответствующих групп зданий.Так для ограждающей конструкции вида- наружные стены и типа здания -жилые а=0.00035;b=1.4Определим градусо-сутки отопительного периода ГСОП, 0С·сут по формуле (5.2) СП 50.13330.2012ГСОП=(tв-tот)zотгде tв-расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания,°Ctв=20°Ctот-средняя температура наружного воздуха,°C принимаемые по таблице 1 СП131.13330.2020 для периода со средней суточной температурой наружного воздуха не более8 °С для типа здания - жилыеtов=-1.2 °Сzот-продолжительность, сут, отопительного периода принимаемые по таблице 1 СП131.13330.2020 для периода со средней суточной температурой наружного воздуха не более 8 °С для типа здания - жилые
zот=211 сут.ТогдаГСОП=(20-(-1.2))211=4473.2 °С·сутПо формуле в таблице 3 СП 50.13330.2012 определяем базовое значение требуемого сопротивления теплопередачи Roтр (м2·°С/Вт).Roнорм=0.00035·4473.2+1.4=2.97м2°С/ВтПоскольку населенный пункт Санкт-Петербург относится к зоне влажности - влажной, при этом влажностный режим помещения - нормальный, то в соответствии с таблицей 2 СП50.13330.2012 теплотехнические характеристики материалов ограждающих конструкций будут приняты, как для условий эксплуатации Б.Схема конструкции ограждающей конструкции показана на рисунке:1.Алюминий (ГОСТ 22233, ГОСТ 24767), толщина δ1=0.01м, коэффициент теплопроводности λБ1=221Вт/(м°С)2.Воздушная прослойка 10-15см, толщина δ2=0.2м, коэффициент теплопроводности λБ2=0.19Вт/(м°С)3.ROCKWOOL ФАСАД ЛАМЕЛЛА, толщина δ3=0.15м, коэффициент теплопроводности λБ3=0.044Вт/(м°С)4.Железобетон (ГОСТ 26633), толщина δ4=0.2м, коэффициент теплопроводности λБ4=2.04Вт/(м°С)Условное сопротивление теплопередаче R0усл, (м2°С/Вт) определим по формуле E.6 СП 50.13330.2012:R0усл=1/αint+δn/λn+1/αextгде αint - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих конструкций, Вт/(м2°С), принимаемый по таблице 4 СП 50.13330.2012αint=8.7 Вт/(м2°С)αext - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкций для условий холодного периода, принимаемый по таблице 6 СП 50.13330.2012αext=23 Вт/(м2°С) -согласно п.1 таблицы 6 СП 50.13330.2012 для наружных стен.R0усл=1/8.7+0.01/221+0.2/0.19+0.15/0.044+0.2/2.04+1/23R0усл=4.72м2°С/ВтПриведенное сопротивление теплопередаче R0пр, (м2°С/Вт) определим по формуле 11 СП 23-101-2004:R0пр=R0усл ·rr-коэффициент теплотехнической однородности ограждающей конструкции, учитывающий влияние стыков, откосов проемов, обрамляющих ребер, гибких связей и других теплопроводных включенийr=0.92ТогдаR0пр=4.72·0.92=4.34м2·°С/ВтВывод: величина приведённого сопротивления теплопередаче R0пр больше требуемого R0норм(4.34>2.97) следовательно представленная ограждающая конструкция соответствует требованиям по теплопередаче.1.6. Требования пожарной безопасности