Автор работы: Пользователь скрыл имя, 10 Октября 2013 в 18:53, курсовая работа
Генплан промышленного здания решен исходя из наиболее экономического и рационального использования территории.
Структурная схема решения генплана с последовательным направлением технологического процесса. Главный вход на предприятие располагается со стороны основного подъезда и подхода трудящихся.
Производственная зона благоустроена: автомобильные и пешеходные дороги имеют твёрдое покрытие; не занятая под производственные и складские помещения территории засажены деревьями и декоративными кустарниками. Озеленение территории способствует решению задачи по защите экологии, что крайне важно в наше время.
Паспорт проекта строительства
1. Исходные данные для проектирования
1.1 Климатологические данные
2. Генеральный план
3. Выбор строительных материалов для производственного и административно – бытового корпусов
4. Объёмно-планировочное решение производственного корпуса
5 Конструктивное решение производственного корпуса
6 Расчет естественной освещенности
7 Расчет теплового и влажностного режима покрытий
7.1 Теплотехнический расчет
7.2 Влажностный расчет
8. Объёмно-планировочное решение АБК
9. Конструктивное решение АБК
Список использованной литературы
6. Расчет естественной освещенности
Расчёт естественной освещённости помещений производится отдельно от бокового и верхнего освещения и результаты суммируются.
Здание каркасно-панельное, шаг колонн высокой части здания (пролет «А») 6м, низкой (пролет «Б») – 12 м, высота панелей стен 1,2 м; 1,5 м; 1,8 м. Торцевые стены глухие. По продольным осям пролета «А» в осях Б-Г устроены свето-аэрационные фонари шириной 6м и длиной 42 м. Остекление окон одинарное (переплёты металлические) в пролете «А» высотой 6,3м; в пролете «Б» - высотой 1,2 м; остекление фонаря одинарное.
Здание расположено в г. Минск, пояс светового климата 4 (прилож. Д [1]) и предназначено для размещения в нём главного корпуса завода арматурных изделий. По зрительному условию работы, выполняемому в помещении, здание относится к пятому разряду (малой точности).
Нормативное значение К.Е.О. находим по формуле
eN=ен·mN,
где ен - нормируемое значение К.Е.О., в %, при рассеянном свете от небосвода, определяемое с учетом характера зрительной работы (по таблицам 1 и 2 [1]; ен=3%;
mN - коэффициент светового климата, определяемый по таблице 4[1], mN=1,0;
N- номер группы административных районов стран СНГ.
eN=3,0·1,0=3,0 %.
Предварительно находим
ориентировочную площадь
где ен - нормируемое значение К.Е.О. при боковом освещении, в %, (по таблицам 1 и 2 [1], ен =1,0%;
eN=1,0·1,0=1,0 %.
В высокой части здания:
Sпола=54×72=3888 м2;
Sпотолка=Sпола=3888 м2;
Sстен=2×72×9,6+2×54×9,6-2×54×
В низкой части здания:
Sпола=11,7×72=842,4 м2;
Sпотолка=Sпола=842,4 м2;
Sстен=72×3,6+72×4,2+12×4,2×2-
Значение световой характеристики окон η0 принимаем по таблице 26[2], в зависимости от отношения длины помещения Lп к его глубине В и от отношения глубины помещения В к его высоте от уровня рабочей поверхности до верха окон h1. Принимаем условную рабочую поверхность на высоте 1,0 м от уровня пола помещения.
Lп/В=54/72=0,75; Lп/В=72/12=6;
В/h1=72/8=9; В/h1=12/2,6=4,6;
η0=47,0; η0=9,6.
Значение общего коэффициента светопропускания проёма находим из выражения:
где τ1- коэффициент светопропускания материала, учитывающий вид светопропускающего материала по таблице 28[2]; τ1=0,9;
τ2- коэффициент светопропускания материала, учитывающий потери света в переплетах светопроема, по таблице 28[2]; τ2=0,9;
τ3- коэффициент, учитываюжий потери света в несущих конструкциях, по таблице 28[2]; для железобетонных ферм τ3=0,8; для железобетонных балок высотой 900мм τ3=0,8;
τ4- коэффициент, учитывающий потери света в солнце защитных устройствах принимается по таблице 29[2]; τ4=1;
τ5- коэффициент, учитывающий потери света в защитной сетке, устраиваемой под фонарями, принимаемый равным; τ5=1;
Для бокового освещения:
в высокой части здания:
τ0=0,9·0,9·0,8·1·1=0,648.
в низкой части здания
τ0=0,9·0,9·0,8·1·1=0,648.
Значение коэффициента r1 принимаем по таблице 30[2], в зависимости от отношения глубины помещения В к высоте от уровня условной рабочей поверхности до верха окна h1, от отношения длины помещения Lп к его глубине В и от отношения расстояния L расчётной точки от наружной стены к глубине помещения, а также от величины средневзвешенного коэффициента отражения ρср потолка, стен и пола. В предварительном расчете принимаем отношение L/B=0.5. Для определения значения ρср примем окраску стен в бледно-желтый цвет (ρ1=0,6), потолок - белый (ρ2=0,6), пол - бетонный (ρ3=0,15).
В высокой части здания:
r1=2,15.
В низкой части здания:
r1=1,80.
Кзд- коэффициент, учитывающий наличие затеняющих зданий; Кзд=1;
Требуемая площадь окон составляет:
В высокой части здания:
В низкой части здания:
Требуемая площадь светопроёма фонаря определяется по формуле:
eN=3·1,0=3,0%,
где mN - коэффициент светового климата, определяемый по таблице 4[1], mN=1,0 для фонаря;
τ1=0,9; τ2=0,75 (одинарные стальные открытые переплеты);
τ3=0,8; τ4=1(солнцезащитных устройств нет); τ5=0,9.
τ0=0,9·0,75·0,8·1·0,9=0,54.
Значение световой характеристики фонаря ηф принимаем по таблице 31[2], в зависимости от отношения длины помещения Lп к ширине пролёта L1 и от отношения высоты помещения H к ширине пролета L:
Lп/L1=54/18=3,0; H/L1=9,6/18=
ηф=5,1.
Значение коэффициента r2 учитывающий повышение КЕО при верхнем освещении за счет светоотражения от внутренних поверхностей помещения определяем по таблице 33[2], в зависимости от средневзвешенного коэффициента отражения потолка, стен и пола, и отношения высоты помещения принимаемой от условной рабочей поверхности до нижней грани остекления фонаря к ширине пролета L:
HФ/L=12,5/18= 0,69; r2=1,288;
Кф- коэффициент, учитывающий тип фонаря, принимается по таблице 34[2]; Кф=1,2;
Суммарная площадь всех светопроёмов:
В высокой части здания:
Sобщ=So+Sф=874,4+285,1=1159,5м
В низкой части здания:
Sобщ=So=69,3м2.
Предварительно намечаем площадь окон равна
В высокой части здания:
4,5·54·2+1,8·54·2=680,4 м2, фонаря-4·1,865·42=313,3м2.
В низкой части здания:
60·1,2=72,0 м2.
6.1. Расчёт естественной освещённости от бокового света
В соответствии с условиями расположения здания (отсутствие затеняющих зданий) коэффициент естественной освещённости при боковом освещении:
по таблице 3) [1]
Определяем количество «лучей» n1 проходящих через окно при помощи графика 1[2], а n2 по ширине окна по графику 2[2].
Угол θ – угол между горизонтальной прямой, соединяющей рассматриваемую точку с серединой проёма. Определение значений r1 будем вести в табличной форме.
Таблица 6- Определение значений r1.
№ точек |
Lп/В |
В/h1 |
l/B |
r1 |
1 |
1.98 |
7,6 |
0,02 |
1,075 |
2 |
0,29 |
1,25 | ||
3 |
0,54 |
2,325 | ||
4 |
0,79 |
3,55 | ||
5 |
1,05 |
4,6 | ||
6 |
1,98 1,1 |
7,6 14,3 |
1,30 4,25 |
4,6 4,25 |
7 |
1,1 |
14,3 |
3,2 |
3,2 |
8 |
2,25 |
2,25 | ||
9 |
1,55 |
1,55 | ||
10 |
1,20 |
1,20 | ||
11 |
1,10 |
1,10 |
Так как мы имеем дело с двусторонним освещением помещения, то расчёт ведем отдельно для левых и правых светопроёмов. Определение КЕО выполняем в табличной форме.
Таблица 7- Определение КЕО от бокового света - еб
№ точек |
№ полуокруж-ности |
εб=0,01*n1*n2 |
Θ лев. прав. |
q Табл.35[2] |
τ0 |
r1 |
еб лев= εб· q·τ0·r1 |
eб пр |
Σеб=eбпр+eбл | ||
n1 |
n2 |
0,01·n1·n2 | |||||||||
1 |
3 |
34 |
89 |
30,26 |
70 |
1,23 |
0,486 |
1,075 |
19,45 |
- |
19,45 |
2 |
10 |
15 |
72 |
10,8 |
18 |
0,69 |
1,25 |
4,53 |
- |
4,53 | |
3 |
19 |
10 |
67 |
6,7 |
7 |
0,54 |
2,325 |
4,09 |
- |
4,09 | |
4 |
28 |
8 |
58 |
4,64 |
5 |
0,51 |
3,55 |
4,08 |
- |
4,08 | |
5 |
36 |
6 |
54 |
3,24 |
4,5 |
0,50 |
4,6 |
3,62 |
- |
3,62 | |
6 |
44 44 |
3 3 |
51 33 |
1,53 0,99 |
4 |
0,49 0,48 |
0,486 |
4,6 4,25 |
1,68 |
0,87 |
2,55 |
3,6 |
0432 | ||||||||||
7 |
35 |
5 |
39 |
1,95 |
0,50 |
0,432 |
3,2 |
- |
1,35 |
1,35 | |
4,5 | |||||||||||
8 |
27 |
10 |
43 |
4,30 |
0,52 |
2,25 |
- |
2,17 |
2,17 | ||
6 | |||||||||||
9 |
19 |
11 |
52 |
5,72 |
0,56 |
1,55 |
- |
2,15 |
2,15 | ||
8,5 | |||||||||||
10 |
11 |
13 |
61 |
7,93 |
0,66 |
1,20 |
- |
2,71 |
2,71 | ||
16 | |||||||||||
11 |
3 |
32 |
65 |
20,8 |
1,22 |
1,10 |
- |
12,06 |
12,06 | ||
68 |
6.2 Расчёт естественного освещения от верхнего света
Коэффициенты естественной освещённости от верхнего света в расчётных точках определены в табличной форме.
Количество «лучей» n3, проходящих в расчётную точку через световые проёмы на характерном поперечном разрезе помещения определяем с помощью графика 3[2], а количество «лучей» n2 проходящие в расчётную точку через световой проём на продольном разрезе помещения с помощью графика 2[2].
Средний геометрический коэффициент естественной освещённости εср находим из соотношения:
εср=(1/100)*N*[(n3*n2)1+(n3*n2
Значение коэффициента r2 учитывающего повышение КЕО при верхнем освещении за счёт света отражённого от внутренних поверхностей помещения, определено в предварительном расчёте и равно 1,288.
Значение Кф принимаем по таблице 34[2]. Оно равно для прямоугольных фонарей с двусторонним остеклением 1,2
εср=(1/7)·[0,27+0,31+0,78+1,
εср·(r2·Кф-1)=1,25·(1,115·1,2-
Таблица 8- КЕО при верхнем освещении
№ п/п |
№ полу- окружности |
εб=0,01·n3·n2 |
Σ |
τ0 |
εв+ εср·(r2·Кф-1) |
ев=[εв+εср·(r2·Кф-1)·τ0 | |||||
от левых проёмов |
от правых проёмов | ||||||||||
n3 |
n2 |
0,01·n3·n2 |
n3 |
n2 |
0,01·n3·n2 | ||||||
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,54 |
- |
- |
2 |
47 |
- |
- |
- |
1 |
27 |
0,27 |
0,27 |
0,69 |
0,37 | |
3 |
39 |
- |
- |
- |
1 |
31 |
0,31 |
0,31 |
0,73 |
0,39 | |
4 |
32 |
- |
- |
- |
2 |
39 |
0,78 |
0,78 |
1,20 |
0,65 | |
5 |
24 |
- |
- |
- |
3 |
45 |
1,35 |
1,35 |
1,77 |
0,95 | |
6 |
17 16 |
2 |
52 |
1,04 |
4 |
50 |
2,00 |
3,04 |
3,46 |
1,87 | |
7 |
16 17 |
3 |
50 |
1,50 |
2 |
52 |
1,04 |
2,54 |
2,96 |
1,60 | |
8 |
24 |
1 |
45 |
0,45 |
- |
- |
- |
0,45 |
0,87 |
0,47 | |
9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- | |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- | |
11 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Значение коэффициента естественной освещённости при комбинированном освещении находим по формуле:
ек=еб+ев
Таблица 9- Значение КЕО при комбинированном освещении
№ точек |
еб |
ев |
ек |
1 |
19,45 |
- |
19,45 |
2 |
4,53 |
0,37 |
4,90 |
3 |
4,09 |
0,39 |
4,48 |
4 |
4,08 |
0,65 |
4,73 |
5 |
3,62 |
0,95 |
4,57 |
6 |
2,55 |
1,87 |
4,42 |
7 |
1,35 |
1,60 |
2,95 |
8 |
2,17 |
0,47 |
2,64 |
9 |
2,15 |
- |
2,15 |
10 |
2,71 |
- |
2,71 |
11 |
12,06 |
- |
12,06 |
Среднее значение КЕО в пределах рабочей зоны помещения при комбинированном освещении находится по формуле:
еср=(1/(N-1))*[(e1/2)+e2+…+eN-
+4,73+4,57+4,42+2,95+2,64+2,
Нормируемое значение к.е.о. %.
Фактическая освещённость превышает нормативную более чем на 10%, что недопустимо, т.к. излишнее остекление ведет к увеличению как первоначальной (строительной) стоимости, так и стоимости эксплуатации здания.
Учитывая большой удельный вес бокового освещения, уменьшаем площадь окон. Понижаем высоту оконных проемов до 3,6 м в высокой части здания вместо 4,8 м и низкой части здания вместо 3 м, глухие простенки проектируем шириной 1,8 м вместо 1,2 м.
Перерасчет ведем в табличной форме (таблица 10).
Таблица 10 – перерасчет КЕО от бокового света - еб
№ точек |
№ полуокруж-ности |
εб=0,01·n1·n2 |
Θ лев. прав. |
q Табл.35[2] |
τ0 |
r1 |
еб лев= εб· q·τ0·r1 |
eб пр |
Σеб=eбпр+eбл | ||
n1 |
n2 |
0,01·n1·n2 | |||||||||
1 |
2 |
23 |
33 |
7,59 |
65 |
1,20 |
0,486 |
1,075 |
4,76 |
- |
4,76 |
2 |
10 |
12 |
70 |
8,40 |
14,2 |
0,64 |
1,25 |
3,26 |
- |
3,26 | |
3 |
18 |
10 |
67 |
6,70 |
7,6 |
0,54 |
2,325 |
4,09 |
- |
4,09 | |
4 |
27 |
6 |
58 |
3,48 |
5,2 |
0,51 |
3,55 |
3,06 |
- |
3,06 | |
5 |
36 |
5 |
51 |
2,55 |
4,0 |
0,49 |
4,6 |
2,79 |
- |
2,79 | |
6 |
44 44 |
3 3 |
49 27 |
1,47 0,81 |
3,2 |
0,48 0,48 |
0,486 |
4,6 4,25 |
1,58 |
0,71 |
2,29 |
3,2 |
0,432 | ||||||||||
7 |
36 |
5 |
31 |
1,55 |
0,49 |
0,432 |
3,2 |
- |
1,05 |
1,05 | |
4,0 | |||||||||||
8 |
27 |
6 |
38 |
2,28 |
0,51 |
2,25 |
- |
1,13 |
1,13 | ||
5,2 | |||||||||||
9 |
18 |
10 |
47 |
4,70 |
0,54 |
1,55 |
- |
1,70 |
1,70 | ||
7,6 | |||||||||||
10 |
10 |
12 |
60 |
7,20 |
0,64 |
1,20 |
- |
2,39 |
2,39 | ||
14,2 | |||||||||||
11 |
2 |
23 |
53 |
12,19 |
1,20 |
1,10 |
- |
6,95 |
6,95 | ||
65 |