• RU
  • icon На проверке: 26
Меню

Дипломный проект. Четырехуровневые жилые дома

  • Добавлен: 06.10.2022
  • Размер: 5 MB
  • Закачек: 0
Узнать, как скачать этот материал

Описание

Дипломный проект. Четырехуровневые жилые дома

Состав проекта

icon
icon КД.dwg
icon фасады генплан.dwg
icon
icon Архитектурно-планировочный раздел (2003).doc
icon Расчетно-конструкторский раздел (2003).doc
icon планы.dwg

Дополнительная информация

Контент чертежей

icon КД.dwg

КД.dwg
Опалубочный план М 1:200
Фасад в осях А-Л М 1:100
План цокольного этажа М 1:100
План первого этажа М 1:100
План второго этажа М 1:100
План мансардного этажа М 1:100
Абс. отметка устья скважины
Расстояние между скважинами
План стропил М 1:100
План расстановки стропил
План стоек на отметке +6.600
Строительство двух четырехуровневых жилых домов
Спецификация элементов на деревянные изделия
Стойка составная 120х150 L=2700

icon фасады генплан.dwg

фасады генплан.dwg
Опалубочный план М 1:200
Фасад в осях А-Л М 1:100
План цокольного этажа М 1:100
План первого этажа М 1:100
План второго этажа М 1:100
План мансардного этажа М 1:100
Фасад в осях Л-А М 1:50
Фасад в осях 1-9 М 1:50
Фасад в осях 9-1 М 1:50
Стропильная нога 175х50 мм 2 шт.
Подбалка 175х150 мм
Конёк из металлопласта
Противоконденсатная плёнка
Строительство двух четырехуровневых жилых домов
Экспликация генплана
Проектируемый жилой дом
Условные обозначения
Хоз.площадки и тротуары

icon Архитектурно-планировочный раздел (2003).doc

АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЙ РАЗДЕЛ
1.1 Климат района строительства умеренный переходный от умеренно-континентального к умеренно-морскому. Морские воздушные массы обусловливают сравнительно мягкую зиму с частыми оттепелями и умеренно-теплое иногда прохладное лето.
1.2 Температура наружного воздуха минус С (температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 092 в Санкт-Петербурге) согласно таблице 1 СНиП 23-01-99* «Строительная климатология».
1.3 Зона влажности – влажная согласно приложению В СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».
1.4 Расчетное значение снегового покрова на 1 горизонтальной поверхности земли принято 18 кПа согласно карте 1 приложения 5 и таблице 4 СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия»
1.5 Нормативное значение ветрового давления составляет 03 кПа согласно карте 3 приложения 5 и таблице 5 СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия».
1.6 Нормативная глубина сезонного промерзания грунта основания (песков пылеватых) составляет 153 м (расчет по СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений» п. 2.27).
1.7 Класс ответственности здания – II. Коэффициент надежности здания по ответственности .
2 Сведения о площадке строительства
В административном отношении площадка под строительство проектируемых зданий расположена в деревне Хирвости улица Пундоловская участок № 48 Всеволожского района Ленинградской области. Деревня располагается на пятом километре Колтушского шоссе в непосредственной близости от Санкт-Петербурга. Месторасположение участка представлено на рисунке 1.1.
Площадь земельного участка составляет 2500 . Площадка имеет уклон в юго-восточном направлении. Перепад в высотных отметках от 1882 до 885 м.
На участке планируемого строительства растут различные кустарники здания и сооружения отсутствуют.
В непосредственной близости от участка проходят подземные инженерные сети водоснабжения газоснабжения а также воздушные линии электроснабжения и связи.
С западной и южной стороны площадка граничит с земельными участками № 47 и № 49 соответственно.
Подъезд транспорта на площадку организован с южной стороны. У северной и восточной границы участка проходят поселковые дороги.
Рисунок 1.1 – Месторасположение участка
3 Инженерно-геологическая характеристика участка
В геологическом строении участка по данным изысканий до глубины 10 м принимают участие верхнечетвертичные отложения озерно-ледникового генезиса представленные песками пылеватыми перекрытые с поверхности почвенно-растительным слоем.
В период проведения инженерно-геологических изысканий подземные воды до глубины бурения 10 м на участке не встречены.
По составу и физико-механическим свойствам на участке выделен 1 инженерно-геологический элемент – пески пылеватые коричневые средней плотности влажные. Мощность песков составляет 950 – 960 м. Природная влажность . Плотность грунта . Коэффициент пористости . Угол внутреннего трения Сцепление . Модуль общей деформации
Одно из проектируемых зданий располагается на возвышенности в северо-западном углу участка. Абсолютная высотная отметка пола первого этажа составляет 19.00 м. Ниже в юго-восточном углу площадки с абсолютной отметкой пола первого этажа 13.00 м расположено второе здание. Расстояние между домами составляет 16 м. Размещение и ориентация зданий подобным образом обеспечивает наилучшую инсоляцию жилых помещений.
Местность имеет значительные уклоны. Проектные уклоны позволяют решить отвод поверхностных и талых вод с твердых покрытий на газоны в сторону понижения уклона рельефа. Террасирование склонов решено устройством подпорных стенок. Рельеф площадки строительства использован в архитектурном облике зданий.
5 Объемно-планировочные решения
Здания в плане имеют сложную прямоугольную форму. Планировки домов зеркально отличаются друг от друга.
Дома содержат четыре уровня: цокольный первый второй и мансардный этажи. Высота этажа (кроме мансардного) составляет 33 м. Общая высота здания 148 м. За относительную отметку 0.000 принят уровень чистого пола первого этажа.
Проектируемые здания имеют по 10 квартир: 5 трехкомнатных 4 двухкомнатные и 1 однокомнатная. Квартиры цокольного этажа имеют второй уровень на первом этаже.
В состав квартир входят: гостиная кухня (возможно совмещение с гостиной) спальные комнаты санузлы кладовые.
Квартиры первого и цокольного этажей имеют выход на придомовую территорию. На первом втором и мансардном этажах квартиры имеют балконы.
Вход в квартиры (кроме квартир цокольного этажа) осуществляется через общий лестничный холл. Квартиры цокольного этажа имеют отдельные входные узлы из придомовой территории.
В цокольном этаже размещены подсобные помещения. Доступ в подсобные помещения организован через общий лестничный холл.
Размещение и ориентация зданий а также объемно-планировочные решения позволяют выполнить требования норм инсоляции жилых помещений.
Ориентация квартир на две стороны горизонта обеспечивает сквозное (или угловое) проветривание.
6 Архитектурно-конструктивные решения
6.1 Конструктивная схема здания смешанная. Несущими вертикальными элементами являются колонны а также внутренние продольные и поперечные стены.
Устойчивость и неизменяемость здания обеспечиваются внутренними несущими стенами колоннами и монолитным железобетонным перекрытием объединенными в единую пространственную систему.
6.2 Фундаменты запроектированы
6.3 Внутренние несущие стены здания выполняются из монолитного железобетона толщиной 200 мм.
Конструкция наружной ограждающей стены цокольного этажа представлена на рисунке 1.2. Стена выполняется из монолитного железобетона толщиной 300 мм. Снаружи стены предусмотрено утепление плитами из экструдированного пенополистирола «Пеноплекс 35» толщиной 100 мм. Поверхность стены оштукатурена с обеих сторон.
Рисунок 1.2 – Устройство стены цокольного этажа
Наружные стены первого и всех вышележащих этажей (рисунок 1.3) выполняются из пенобетона с маркой по средней плотности D400. Толщина стен 450 мм. Опираются стены на верхнюю часть перекрытия. Снаружи стены обшиты вагонкой - имитацией бруса по обрешетке из брусков сечением 30×30 мм и шагом 700 мм. Изнутри стена отделана гипсовой штукатуркой.
Внутренние перегородки устраиваются из двойного щелевого кирпича марки М125 толщиной 120 мм.
Рисунок 1.3 – Устройство стены первого этажа
6.4 Колонны здания выполняются из монолитного железобетона размером в поперечном сечении 300×300 мм.
6.5 Перекрытия – монолитная железобетонная безбалочная плита без капителей толщиной 200 мм. Плита опирается на несущие стены и колонны. В местах сопряжения колоннами в плите создаются зоны усиления размером 1500×1500 мм путем укладки арматуры А500С диаметром 12 с шагом 200×200 мм. Подобным образом усиливаются консольные выпуски плиты под балконы.
6.6 Крыша здания многоскатная организованная под мансардный этаж с углом уклона 25°. Устройство кровли представлено на рисунке 1.3. Кровля запроектирована из металлочерепицы «Rannila» по обрешетке. Конструкция выполняется по деревянным стропилам. Элементы стропильной системы изготавливаются из сосны I сорта с влажность не более 20 – 25%.
Утеплитель из минераловатных матов «Ursa M-15» закладывается в конструкцию кровли. Толщина теплоизоляционного слоя составляет 200 мм.
Проектом предусмотрена водосточная система фирмы «Rannila» с навеской пластиковых труб диаметром 100 мм.
6.7 В общем холле здания проектом предусмотрена двухмаршевая лестница идущая от цокольного этажа до мансардного. Лестница выполняется из сборных железобетонных ступеней по стальным косоурам. Ширина лестничного марша составляет 1200 мм. Следует предусмотреть электрическое освещение лестничной клетки.
В двухуровневых квартирах цокольного этажа устроены круглые лестницы с поворотом на 180° ведущие на первый этаж. Лестница выполнена из деревянных ступеней и подступенков по металлически косоурам.
6.8 Оконные блоки здания – из деревянных стеклопакетов с тройным остеклением и раздельными переплетами.
Установку оконных блоков и балконных дверей выполнять с герметизацией примыканий снаружи паропроницаемой мастикой «Стиз-А». Зазоры между пенобетонной стеной и коробкой заполнить вспененным пенополиуретаном на всю толщину коробки.
Крепление оконных и дверных блоков в проемах наружных и внутренних стен выполнять при помощи разжимных пластмассовых дюбелей.
На мансардном этаже предусмотрено устройство наклонных мансардных окон. Оконный блок крепится к стропилам с помощью монтажных уголков.
6.9 Конструкции полов подобраны в зависимости от функционального назначения помещения для обеспечения гигиенических и прочностных характеристик.
В помещениях с влажным режимом полы выполняются из керамической плитки. Необходимо выполнить гидроизоляцию.
Рисунок 1.4 – Устройство кровли
Градусо-сутки отопительного периода
– расчетная средняя температура внутреннего воздуха для жилого здания согласно таблице 1 СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий»;
– средняя температура наружного воздуха отопительного периода в Санкт-Петербурге согласно таблице 1 СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»;
– продолжительность отопительного периода в Санкт-Петербурге согласно таблице 1 СНиП 23-01-99* «Строительная климатология».
Значение нормированного сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций
– коэффициенты значения которых следует принимать по данным таблицы 4 СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».
Определение сопротивления теплопередачи
– коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих конструкций согласно таблице 7 СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»;
– коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции для условий холодного периода согласно таблице 8 СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий»;
– термическое сопротивление ограждающей конструкции.
– расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя.
Ограждающая конструкция будет соответствовать теплотехническим требованиям при выполнении условия
Теплотехнический расчет наружной стены цокольного этажа
– коэффициент для стен согласно таблице 4 СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»;
– коэффициент для стен согласно таблице 4 СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».
Определение сопротивления теплопередачи для наружной стены
– толщина гипсовой штукатурки;
– толщина железобетонной стены;
– толщина плиты экструдированного пенополистирола «Пеноплекс 35»;
– толщина армированной штукатурки;
– коэффициент теплопроводности гипсовой штукатурки;
– коэффициент теплопроводности железобетона;
– коэффициент теплопроводности плиты «Пеноплекс 35»;
– коэффициент теплопроводности армированной штукатурки.
Данная конструкция наружной стены удовлетворяет теплотехническим требованиям.
Теплотехнический расчет наружной стены первого этажа
– толщина стены из пенобетона;
– толщина обшивочной доски;
– коэффициент теплопроводности пенобетона марки D 400;
– коэффициент теплопроводности обшивочной доски (древесина сосны поперек волокон).
Теплотехнический расчет кровли
Определение сопротивления теплопередачи кровли
– толщина гипсокартонного листа;
– толщина теплоизоляционных матов «Ursa M-15»;
– коэффициент теплопроводности листов гипсокартона;
– коэффициент теплопроводности теплоизоляционных матов «Ursa M-15».
Данная конструкция кровли удовлетворяет теплотехническим требованиям.
7 Решения по инженерному оборудованию
7.1 Электроснабжение – по трехфазной схеме осуществляется от распределительного щита кабельной сети.
7.2 Отопление осуществляется автономной системой отдельное для каждого из двух домов.
7.3 Водоснабжение централизованное от магистральной сети водопровода поселка. Предусматривается водоподготовка и водомерный узел узел регулировки давления. Система горячего водоснабжения предусматривается путем установки бойлера в котельной.
7.4 Канализационная система – локальная.
7.5 Газоснабжение централизованное от магистральной сети поселка.
7.6 Вентиляция – вытяжка воздуха в помещениях кухни санузлах и котельной предусматривается через вентиляционные каналы в стенах. Приток наружного воздуха в жилые помещения осуществляется также через оконные проемы.

icon Расчетно-конструкторский раздел (2003).doc

РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТОРСКИЙ РАЗДЕЛ
1 Расчет стропильной системы крыши здания
1.1 Расчет обрешетки
Постоянные и временные нагрузки на кровлю для полосы шириной 1 м представлены в таблице 2.1.
Таблица 2.1 – Сбор нагрузок на кровлю
Наименование элемента и подсчет нагрузки
Нормативная нагрузка
Коэффициент надежности по нагрузке
Обрешетка (сечение 125×32 мм шаг 300 мм)
Итого постоянная нагрузка
Всего полная нагрузка
Всего полная нагрузка с учетом
При шаге обрешетки 300 мм погонная нагрузка равна:
Расчет обрешетки произведен с помощью компьютерной программы. Результаты расчета приведены в таблице 2.2.
Таблица 2.2 – Результаты расчета обрешетки
Наименование показателя
Момент сопротивления
– расчётное сопротивление древесины 3 сорта изгибу согласно СНиП II-25-80 «Деревянные конструкции» таблица 3 примечание 5;
– коэффициент учитывающий кратковременность действия нагрузок.
Доски сечением 125×32 мм с шагом 300 мм обеспечивают несущую способность обрешетки.
2.2 Расчет стропильной ноги
Постоянные и временные нагрузки на 1 покрытия представлены в таблице 2.2.
Таблица 2.2 – Сбор нагрузок на покрытие
Нагрузка от кровли и обрешетки (см. таблицу 2.1)
Противоконденсатная пленка
Стропильная нога (ориентировочное сечение 175×100 мм шаг 1 м)
Утеплитель «Ursa M-15» (толщина 200 мм)
Расчётная схема и эпюра изгибающих моментов стропильной ноги представлены на рисунке 2.1. Стропило рассматриваем как неразрезную балку с наклонной осью на трех опорах.
Рисунок 2.1 – Расчетная схема и эпюра изгибающих моментов стропильной ноги
Расчет стропильной ноги реализован в компьютерной программе. Результаты расчетов приведены в таблицах 2.3 2.4 и 2.5.
Таблица 2.3 – Результаты расчета стропильной ноги с поперечным сечением 100×125 мм
Угол наклона крыши град
Предельный вертикальный прогиб
Расчетное сопротивление изгибу
Требуемый момент сопротивления
Требуемый момент инерции
Требуемая ширина сечения (устойчивость)
Заданная ширина сечения см
Требуемая высота сечения
Высота (по сортаменту) см
Коэффициент продольного изгиба
Изгибающий момент от действия поперечных и продольных нагрузок
Напряжения скалывания
Условие прочности при изгибе
– расчётное сопротивление древесины 2 сорта изгибу согласно таблице 3 СНиП II-25-80 «Деревянные конструкции»;
Условие прочности при скалывании
– расчётное сопротивление древесины 2 сорта скалыванию согласно таблице 3 СНиП II-25-80 «Деревянные конструкции»;
Проверка прогиба стропильной ноги
– предельный вертикальный прогиб согласно таблице 19 СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия»;
Стропильная нога сечением 100×125 мм удовлетворяет условиям по прочности и по прогибам.
Таблица 2.4 – Результаты расчета стропильной ноги с поперечным сечением 75×150 мм
Стропильная нога сечением 75×150 мм удовлетворяет условиям по прочности и по прогибам.
Таблица 2.5 – Результаты расчета стропильной ноги с поперечным сечением 50×150 мм
Стропильная нога сечением 50×150 мм не удовлетворяет условиям по прочности.
2 Расчет фундамента здания
2.1 Инженерно-геологические условия
Рисунок 2.1 – Схема расположения скважин
По составу и физико-механическим свойствам на участке выделен 1 инженерно-геологический элемент – пески пылеватые коричневые средней плотности влажные мощностью 95-96 м. С поверхности пески перекрыты почвенно-растительным слоем мощностью 04-05 м.
Вертикальный масштаб инженерно-геологического разреза (рисунок 2.2) 1:100. Горизонтальный масштаб 1:200.
Рисунок 2.2 – Инженерно-геологический разрез по линии 1-1
Физико-механические характеристики грунта основания представлены в таблице 2.1.
Таблица 2.1 – Значения физико-механических характеристик грунта
Наименование характеристики
Обозначение характеристики
Удельный вес (расчет по несущей способности)
Угол внутреннего трения (расчет по несущей способности)
Удельное сцепление (расчет по несущей способности)
Удельный вес твердых частиц
Влажность на границе раскатывания
Влажность на границе текучести
Коэффициент сжимаемости
Коэффициент фильтрации
Показатель текучести
Коэффициент пористости
Условное расчетное сопротивление грунта
2.2 Определение глубины сезонного промерзания грунта
2.1 Нормативная глубина сезонного промерзания грунта
– коэффициент для супеси песков пылеватых и мелких;
– абсолютное значение суммы среднемесячных отрицательных температур за зимний период в г. Санкт-Петербург.
3 Сбор нагрузок на фундамент
Таблица 2.2 – Сбор нагрузок на наружной стены цокольного этажа
Наименование конструкции
Гипсовая штукатурка – 002 м
Пенополистирол «Пеноплекс 35» – 01 м
Армируемая штукатурка – 002 м
Таблица 2.3 – Сбор нагрузок на наружной стены первого этажа
Бруски обрешетки – 003×003 м шаг 07 м
Имитация бруса – 019×0028 м
Таблица 2.4 – Сбор нагрузок на наружной стены первого этажа
Таблица 2.5 – Сбор нагрузок на перекрытия
Монолитная железобетонная плита – 02 м
Таблица 2.6 – Сбор нагрузок на покрытия
Доски обрешетки – 0032×01 м шаг 03 м
Бруски контрейки – 005×003 м
Стропильная нога – 0125×0175 м
Утеплитель «Ursa M-15» – 02 м
Бруски – 005×005 м шаг 06 м
Гипсокартонный лист – 0 013 м
Полезная нагрузка (снеговая)
Рисунок 2.3 – Схема расположения расчетных нагрузок

icon планы.dwg

планы.dwg
Опалубочный план М 1:200
Фасад в осях А-Л М 1:100
План цокольного этажа М 1:100
План первого этажа М 1:100
План второго этажа М 1:100
План мансардного этажа М 1:100
Абс. отметка устья скважины
Расстояние между скважинами
План стропил М 1:100
План расстановки стропил
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
Строительство двух четырехуровневых жилых домов
Экспликация помещений цокольного этажа
Экспликация помещений первого этажа
Экспликация помещений второго этажа
up Наверх