Автор работы: Пользователь скрыл имя, 07 Ноября 2013 в 21:45, курсовая работа
Для расчета приведенного термического сопротивления стены разобьем конструкцию на три участка плоскостями, параллельными тепловому потоку (количество участков выбираем до первого повторения конструктивного решения), и на четыре слоя (1, 2, 3, 4-й, считая с теплой стороны ограждения) плоскостями, перпендикулярными тепловому потоку.
1. Общие данные……………………………………………………………...3
Район и условия строительства………………………………………..3
Характеристики здания………………………………………………...3
2. Теплотехнический расчет наружной стены………………………………3
3. Расчет лестницы……………………………………………………………7
4. Объемно – планировочное решение……………………………………9
Планы этажей…………………………………………………………...9
Разрез…………………………………………………………………….9
Фасад…………………………………………………………………….9
5. Конструктивное решение………………………………………………10
Фундаменты……………………………………………………………10
Стены и перегородки………………………………………………….10
Перекрытия…………………………………………………………….11
Крыша и кровля………………………………………………………..11
Лестница………………………………………………………………..11
Лоджии…………………………………………………………………12
Полы……………………………………………………………………12
Окна…………………………………………………………………….12
Двери…………………………………………………………………...12
5. Литература…………………………………………………………………13
Федеральное агентство образованию
Волгоградский государственный архитектурно-
Кафедра архитектуры
Курсовой проект
Жилой 2-х этажный дом из мелкоразмерных элементов с техподпольем и чердаком.
Пояснительная записка
Выполнил
Проверил
Волгоград 2008
Содержание
5. Литература……………………………………………………
1. Общие данные
1.1. Район и условия строительства
Район строительства : город Ставрополь.
Условия строительства:
1.2. Характеристики здания
По заданию кафедры архитектуры запроектирован жилой 2-х этажный дом из мелкоразмерных элементов с техподпольем и чердаком.
В соответствие с выбранной серией С-13 здание имеет следующие характеристики:
В соответствие с выбранным разрядом Р-3 здание имеет следующие характеристики:
2. Теплотехнический расчет наружной стены
Требуется определить толщину утеплителя (пенополистерола плотностью 100 кг/м3) кирпичной стены из силикатного кирпича, с перевязочными рядами из кирпича.
Исходные данные:
250 мм на цементно-песчаном растворе, γ2 = 1800 кг/м3,
λ2 = 0.76 Вт/(м·0С);
Для расчета приведенного термического сопротивления стены разобьем конструкцию на три участка плоскостями, параллельными тепловому потоку (количество участков выбираем до первого повторения конструктивного решения), и на четыре слоя (1, 2, 3, 4-й, считая с теплой стороны ограждения) плоскостями, перпендикулярными тепловому потоку.
1. Определим термическое
Где - площади соответствующих участков одного метра стены, т.е. при соответствующих размерах выделенных участков стены: ;
- термическое сопротивление этих участков, определяемые следующим образом:
2. Определим термическое
сопротивление ограждающей
Где термическое сопротивление для третьего неоднородного слоя определим по формуле:
3. Проверим правомерность данного метода (разность значений и должна быть меньше 25%):
4. Так как превышает более чем на 25%, то приведенное термическое сопротивление конструкции определим на основании расчета температурного поля, т.е.:
5. Общее сопротивление теплопередаче рассматриваемой конструкции будет равно:
Где - коэффициент теплопередачи внутренней поверхности ограждающей конструкции. Принимается по СНиП II – 3 – 79*;
- коэффициент теплопередачи наружной поверхности ограждающей конструкции. Принимается по СНиП II – 3 – 79*.
6. Чтобы конструкция
удовлетворяла требованиям
Для этого:
Где - коэффициент, принимаемый в зависимости от положения наружной поверхности ограждающей конструкции по отношению к наружному воздуху. Для конструкций, наружная поверхность которых омывается воздухом ;
- расчетная температура внутреннего воздуха для жилых зданий;
- расчетная зимняя температура наружнего воздуха;
- нормативный температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции. Принимается по СНиП II – 3 – 79*;
- коэффициент теплопередачи внутренней поверхности ограждающей конструкции. Принимается по СНиП II – 3 – 79*.
Где - коэффициент энергосбережения.
Так как общее сопротивление
теплопередаче поверхности
то конструкция удовлетворяет требованиям норм проектирования согласно СНиП II – 3 – 79*
3. Расчет лестницы
Исходные данные:
Требуется определить количество ступеней лестничного марша и цокольного марша .
Количество ступеней лестничного марша найдем по формуле:
Определим высоту цокольного марша:
Количество ступеней в цокольном марше рассчитаем по формуле:
4. Объемно – планировочное решение
4.1. Планы этажей
Запроектирован жилой 2-х этажный дом из мелкоразмерных элементов с техподпольем и чердаком. Здание галерейное. Габаритные осевые размеры здания 41400 х 9000 мм.
Планировка типового этажа аналогична планировке первого этажа. Общее количество квартир в доме – 6, запроектированы 6 трёхкомнатных квартиры.
Площади помещений жилого дома
Квартиры |
Площадь общая |
Площадь жилая |
Площадь общей комнаты |
Площадь спальни |
Площадь кухни |
Площадь сан. узла |
Площадь лоджии |
3 комн.кн. |
61,13 |
39,2 |
17,1 |
10,4 11,7 |
8,5 |
2.55 1.45 |
6,59 |
3 комн.кв. |
60,73 |
38,8 |
15,4 |
11,7 11,7 |
8,5 |
2.55 1.45 |
3,0 3,0 |
3 комн.кв. |
61,13 |
39,2 |
17,1 |
10,4 11,7 |
8,5
|
2.55 1.45 |
6,59 |
3 комн.кв. |
61,13 |
39,2 |
17,1 |
10,4 11,7 |
8,5 |
2.55 1.45 |
6,59 |
3 комн.кв. |
60,73 |
38,8 |
15,4 |
11,7 11,7 |
8,5 |
2.55 1.45 |
3,0 3,0 |
3 комн.кв. |
61,13 |
39,2 |
17,1 |
10,4 11,7 |
8,5
|
2.55 1.45 |
6,59 |
4.2. Разрез
Высота этажа в
– 1.900 Окна расположены на высоте 900 мм от пола, высота окна 1500 мм. Высота дверей 2100 мм.
4.3. Фасад
Дворовым фасадом запроектирова
На уровне 900 мм от земли располагается цоколь здания. По периметру вдоль всего дома запроектирована отмостка для предотвращения попадания влаги на стены. Уклон отмостки составляет 0.08.Отмостка выполнена из бетона. Фасад здания выполнен из керамического кирпича толщиной 120 мм.