Автор работы: Пользователь скрыл имя, 20 Февраля 2012 в 09:02, курсовая работа
Универсальный учебный корпус техникума и ПТУ на 720 учащихся находится в городе Ульяновск. Климат региона континентальный, относится к 3-му климатическому району с максимальной зимней температурой - 46°C. Площадка строительства находится на территории предприятия, расположенного на окраине города.
1 Архитектурно-конструктивная часть………………………………………
1.1Общие сведения назначения здания……………………………………….
1.2 Генплан……………………………………………………………………….
1.3 Объемно-планировочное решение…………………………………………
1.3 Конструктивное решение…………………………………………………...
1.5 Теплотехнический расчет………………………………………………….
1.6 Наружная отделка…………………………………………………………..
1.7 Инженерное обустройство………………………………………………….
Приложения…………………………………………………………………
Список используемой литературы………………………………………
Чувашский государственный университет
имени И.Н.Ульянова
Пояснительная записка к курсовому проекту:
«Проектирование общественных зданий»
Выполнилa:
Дементьева Марина
Проверила:
Чебоксары – 2010
Содержание:
Стр.
1 Архитектурно-конструктивная часть………………………………………
1.1Общие сведения назначения здания……………………………………….
1.2 Генплан……………………………………………………………
1.3 Объемно-планировочное решение…………………………………………
1.3 Конструктивное решение…………………………………………………...
1.5 Теплотехнический расчет………………………………………………….
1.6 Наружная отделка………………………………………………………….
1.7 Инженерное обустройство………………………………………………
Приложения……………………………………………………
Список используемой литературы…………………………………………
1. Архитектурно – конструктивная часть.
1.1. Общие сведения здания.
Проектируемое здание: 3 этажное общественное здание.
Исходными данными являются:
Универсальный учебный корпус техникума и ПТУ на 720 учащихся находится в городе Ульяновск. Климат региона континентальный, относится к 3-му климатическому району с максимальной зимней температурой - 46°C. Площадка строительства находится на территории предприятия, расположенного на окраине города.
-класс здания по степени долговечности = 2;
-класс здания по степени огнестойкости = 2;
-фундаменты – ленточные, сборные железо - бетонные.
-стены – сборные керамзитобетонные панели.
-кровля – рулонная плоская, из 4-х слоев рубероида, утеплитель – пенобетон;
Проект разработан для следующих климатических условий:
-нормативная глубина промерзания грунта - 1.6 м;
-расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки – -43о С.
Организация внутреннего пространства соответствует этическим требованиям общества. Внешний облик здания, его интерьеры формируются по законам архитектурной композиции.
По этажности здание малой этажности —три этажа.
По основному материалу стен – панели из легкого бетона.
По огнестойкости здание относится ко второй степени.
По долговечности, которая определяется сроком сохранения эксплуатационных качеств основных конструктивных элементов, здание относится ко II — в пределах 50—100 лет.
1.2. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
Выбор участка под строительство 3 этажного общественного здания осуществляется в соответствии с генеральным планом местности. На территории разбиваются дорожки с асфальтным покрытием, высаживаются деревья и кустарники.
Вокруг проектируемого здания предусмотрен противопожарный проезд шириной 4м.
Рельеф площадки ровный с уклоном в северном направлении, спланированный при строительстве и благоустроенный в пределах территории. Физико-геологических процессов на участке нет. Отвод ливневых вод от здания решен по газонам, проектируемым проездом и тротуаром в сторону общего понижения существующего рельефа.
Благоустройство проектируемой площадки предусматривает устройство асфальтобетонного покрытия проездов, площадок и тротуаров.
Объект располагается на окраине г. Ульяновск на свободной от жилых домов территории. Для обеспечения санитарно – гигиенических условий территория свободная от застройки озеленяется. В проекте использованы разнообразные типы посадок – лиственные деревья и кустарники. Посадка деревьев и кустарников является шумопоглощением и улучшает экологическое равновесие воздушной среды.
Генеральный план участка запроектирован в соответствие со СНиПом 2.07.01-89.
1.3. Объёмно-планировочное решение.
Объемно-планировочной структурой здания называется система объединения главных и вспомогательных помещений избранных размеров и формы в единую целостную композицию.
Выбор этажности осуществлен учетом технических требований. Высота проектируемого здания (мм) выбрана в соответствии с пропорциями и объемной форме. Кроме того, оно находится в гармоничной взаимосвязи с этажностью застройки территории предприятия и не вызывает дополнительного удорожания строительства.
Помимо функциональной схемы на выбор объемно-планировочной структуры и этажности здания большое влияние оказывают климат, рельеф, архитектурное окружение. В суровых климатических условиях для уменьшения теплопотерь зданию придана компактная форма и замкнутый характер.
Для безопасности движения уклон основных лестниц принимают не больше 1:1,25, а ширину не менее 0,9 м . Лестничные марши эвакуационных лестниц прямолинейные, содержат 11 ступеней, имеют постоянную ширину 30 см, и высоту ступеней 15 см.
1.4. Конструкционное решение
Конструктивной структурой здания называют совокупность взаимосвязанных конструктивных элементов — фундаментов, стен, перекрытий, крыши и др., выполняющих в здании различные функции.
Конструкции здания выполняют два основных назначения — воспринимать без разрушения и заметных деформаций все
приходящиеся на здание нагрузки (вес собственных конструкций, оборудования, людей) и воздействия (ветер, сейсмические колебания и пр.) и защищать помещения от холода, жары, осадков, шума и других неблагоприятных несиловых воздействий.
Фундаменты — подземные несущие конструкции, которые передают все приходящиеся на здания нагрузки и силовые воздействия от него на грунты основания. Фундаменты установлены под все вертикальные несущие конструкции здания — колонны.
Стены. Наружные стены являются внешними ограждающими конструкциями, которые защищают помещение от неблагоприятных воздействий внешней среды: холода, снега и др. выполнены из бетонных панелей трёхслойной конструкции. Имеют наружный и внутренние слои из тяжёлого и конструктивного лёгкого бетонов и заключённый между ними утеплитель из пенополиуретана.
Внутренние стены — ограждающие конструкции, защищающие помещения в первую очередь от звуковой энергии, проникающей из смежных помещений (звукоизоляция) выполнены из кирпичной кладки. Внутренняя (ненесущая) стена, имеющая только ограждающие функции - перегородка. Перегородки делят внутреннее пространство здания, не имеют фундаментов и устанавливаются непосредственно на горизонтальные конструкции.
Перекрытия — горизонтальные несущие и ограждающие конструкции выполнены из многопустотных железобетонных настилов.
Крыша — наружная несущая и ограждающая конструкция здания, которая воспринимает вертикальные (в том числе снеговые) и горизонтальные нагрузки и воздействия. Основная ограждающая функция крыши — гидроизоляция внутреннего пространства от атмосферных осадков. Плоскости крыши называются скатами, они располагаются под углом (уклоном) к горизонту для стока дождевых и талых вод. Минимальный уклон — для покрытий многослойным рулонным ковром (плоские крыши) 0,02.
ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ НАРУЖНЫХ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЯ
Рационально запроектированные наружные ограждающие конструкции должны удовлетворять следующим теплотехническим требованиям:
-обладать достаточными теплозащитными свойствами, чтобы лучше сохранять теплоту в помещениях в холодное время года и защищать помещения от перегрева в летнее время (для южных районов), не иметь при эксплуатации на внутренней поверхности слишком низкой температуры, значительно отличающейся от температуры внутреннего воздуха, во избежание образования в ней конденсата и охлаждения тела человека.
-обладать воздухонепроницаемостью не выше установленного предела, выше которого воздухообмен будет понижать теплозащитные качества ограждения и охлаждать помещение, вызывая у людей, находящихся вблизи ограждения, ощущения дискомфорта;
-сохранять нормальный влажностный режим, так как увлажнение ограждения ухудшает его теплозащитные свойства, уменьшает долговечность и ухудшает температурно-влажностный климат в помещении.
Для того чтобы ограждающие конструкции отвечали перечисленным требованиям, производят теплотехнический расчет.
Учитывая, что теплопотери через окна могут составлять до 50% общих теплопотерь, используются окна с тройным остеклением повышенной теплоизоляцией ().
Теплотехнический расчет ограждающих конструкций стен.
Определим требуемое сопротивление теплопередаче исходя из санитарно-гигиенических требований, и по условию энергосбережения и выберем наибольшее значение.
Требуемое сопротивление теплопередачи ограждающей конструкции стены определим исходя из санитарно-гигиенических требований по формуле:
R0 =n*(tв - tн)/∆tⁿ *в, м² ºС/Вт
Где n – коэффициент зависящий от положения наружной поверхности ограждения по отношению к наружному воздуху СНиП II – 3 -79** табл. 3*,
n=1;
tв - расчетная температура внутреннего воздуха, принимаемая согласно ГОСТ(2.1.005 - 88) и нормам проектирования соответствующих сооружений;
tв - 22ºС;
tн – расчетная зимняя температура наружного воздуха, равная средней температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 по
СНиП 2.01.01 – 82;
tн= -46ºС;
∆tⁿ - нормативный температурный перепад между внутренним воздухом и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции, принимаемых по табл. 2* СНиП И-3-79**;
∆tⁿ=4;
в – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции, принятой по табл. 4* СНиП И-3-79**;
в= 8,7 Вт/м² ºС;
R0=1(22-(-46)) / 4х8,7=1,9540
По условию энергосбережения определяем::
1) Градусо-сутки отопительного периода (ГСОП) по формуле:
ГСОП=(tв – tот. пер)*Zот. пер
где tв – температура воздуха внутри здания
tот.пер – средняя температура отопительного периода
Zот. пер – продолжительность отопительного периода воздуха II – 3 – 79** табл. 3*,
ГСОП=(22-(-10,3))*245=7913,5 ºС сут.
2) требуемое сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции стены по табл. II – 3 – 79**;
Фактическое сопротивление теплопередаче:
Ro=1/в + ∑σi/λi + 1/н
σi-толщина i-го слоя
λi-коэффициент теплопроводности
Выбираем слои:
1) Бетон
λ1=1,92 Вт/м°С; δ1=100 мм;
2)Утеплитель: пенополиуретан
λ2=0,041 Вт/м°С;
3) Бетон
λ3=1,92 Вт/м°С; δ3=100 мм;
Определяем минимальную необходимую толщину ограждающей конструкции
из условия:
R0>=R0™
R0=1/8,7 + 0,1/1,92 + 0,1/1,92 + σ2/0,041 + 1/23
σ2=0,980
принимаем толщину утеплителя 100 мм.
6. Теплотехнический расчет кровельного покрытия.
R0 =n*(tв - tн)/∆tⁿ *в, м² ºС/Вт
Где n – коэффициент зависящий от положения наружной поверхности ограждения по отношению к наружному воздуху СНиП II – 3 -79** табл. 3*,
n=1;
tв - расчетная температура внутреннего воздуха, принимаемая согласно ГОСТ(2.1.005 - 88) и нормам проектирования соответствующих сооружений;
tв - 22ºС;
tн – расчетная зимняя температура наружного воздуха, равная средней температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 по
Информация о работе Универсальный учебный корпус техникума и ПТУ на 720 учащихся г. Ульяновск