Малоэтажный жилой дом
Описание
Состав проекта
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- AutoCAD или DWG TrueView
- Adobe Acrobat Reader
- Microsoft Word
Дополнительная информация
на печать.dwg
Аксонометрическая схема
водопровода Схема узла А
На схеме В1 размещение водоразборной арматуры на 1-3 этажах аналогично показанному.
Приготовление горячей воды осуществляется в водонагревателе установленном в подвале
Для учета расхода воды каждой квартирой на подводке к ней установить счетчик воды
В каждой квартире на сети В1 в качестве первичного устройства для пожаротушения
на ранней стадии предусмотреть отдельный кран для присоединения шланга длиной не менее
м и диаметром 19 мм оборудованного распылителем.
За относительную отметку 0.000 принят уровень чистого пола 1-го этажа соответствующий
абсолютной отметке +56000.
Монтаж водопроводных и канализационных систем выполнять в соответствии с требованиями
Трубы асбестоцементные d = 100 мм
Прочистка d = 100 мм
Ванна чугунная эмалированная
Умывальник керамический
Мойка стальная эмалированная
Трубы чугунные канализационные
Вентиль запорный d = 32 мм
Вентиль запорный d = 15 мм
Счетчик воды ВСКМ-32
Смеситель общий ванны и
Трубы стальные водогазопроводные
Продольный профиль дворовой сети водоотведения
Трубы чугунные канализационные ∅150 мм
Генеральный план участка М 1:500
Продольный профиль дворо-
вой сети водоотведения
Генеральный план участка
На схеме К1 размещение приемников сточных вод на 1-3 этажах аналогично показанному.
водоотведения в осях 2-5
План типового этажа М 1:100
-холодный хозяйственно-питьевой водопровод (B1)n-бытовая сеть внутренней канализации (К1)
Продольный профиль дворовой
водогазопроводные d = 50 мм
Трубы асбестоцементные
Смеситель умывальника
водогазопроводные d = 32 мм
водогазопроводные d = 15 мм
водогазопроводные d = 20 мм
Аксонометрическая схема В1 и К1
План типового этажа и подвала
Счетчик воды ВСКМ-25
-холодный хозяйственно-питьевой водопровод B1n-бытовая сеть внутренней канализации К1
м и диаметром 20 мм оборудованного распылителем.
План подвала М 1:100
Заделка трубы в перекрытии
Аксонометрическая схема В1 М 1:100
Аксонометрическая схема К1 М 1:100
Продольный профиль дворовой сети
Счетчик воды ВСКМ-15
Павлов.dwg
Индивидуальный жилой дом в г.Чита
Схема расположения плит перекрытий
гидроизоляция nбитум 2 слоя
цементно-песчаный раствор
жб плита перекрытия 220мм
цементно-песчаная стяжка р-р М200 15мм
теплоизолирующий линолиум 10 мм
цементно-песчаная стяжка 20 мм
пароизоляция (1 слой параизола) 20 мм
утеплитель ПВХ-1 200 мм
скруткаnпроволока 2ø4
стропильная нога 100х150 мм
слой параизола 20 мм
кровельная сталь 50 мм
перемычки сборныеnжб 120х240
перемычка сборнаяnжб 120х120
глубина заложения = 1160мм
Спецификация сборных элементов перекрытий
Малоэтажный жилой дом в г. Мурманск
Планnрасположения плит перекрытий
Схема расположения фундаментных блоков и плит.
Спецификация элементов фундамента.
глубина заложения = 1250мм
Жб плита перекрытия 220
Звукоизоляционный ДВП 30
Торцевой и главный фасад
Плита навесного фасада
Ограждение крыши h=900мм
69355-270102-КР-2011
Наименование помещений
Экспликация помещений
печатать Данилова.docx
Пояснительная записка к курсовому проекту
на тему «Малоэтажный жилой дом».
69355-270102-КП-2011
Объёмно-планировочное решение здания.
Состав помещения назначение помещений.
Требования к помещениям.
Расчёт технико-экономических показателей.
Функциональное зонирование здания.
Конструктивные решения зданий.
Конструктивная система и схема.
Конструирование фундамента.
Конструирование ограждающих конструкций.
Конструирование перекрытия.
Конструирование покрытия.
Конструирование внутренних стен и перегородок.
Конструирование лестницы.
Конструирование крыши.
Благоустройство и озеленение участка.
Транспортно - пешеходная схема.
Зонирование территории.
Расчёт технико-экономических показателей генерального плана.
Массовая жилая застройка последнего десятилетия в городах различной крупности страдает однообразием не только из-за схожести внешнего облика типовых зданий но и одинаковой этажности. Независимо от масштаба города новые жилые районы застроены 5 9-этажными зданиями а в крупнейших городах — 12 17-этажными. Помимо эстетических (однообразие) такая застройка определяет и функциональные недостатки. С увеличением высоты зданий растут ингаляционные разрывы между ними что лишает внутриквартальное пространство привлекательности: вместо интимного дворового пространства возникает пустынное отчужденное и поэтому неухоженное. Жилище в 5-этажной застройке недостаточно комфортно из-за отсутствия лифтов. Все эти обстоятельства стимулировали поиски экономичных решений массовой застройки меньшей этажности. С 70-х гг. эти поиски велись как в европейских странах так и в нашей стране. В европейских странах многие проектные решения уже осуществлены в нашей стране пока лишь создана обширная проектная база реализация которой намечена в ряде городов.
Цель проектных поисков — создание более гуманной жилой среды за счет уменьшения этажности сооружения интимных дворовых пространств разнообразия квартирного фонда и внешнего облика застройки сближения масштабов человека с масштабами застройки и дворовых пространств что способствует гармонизации соотношения человека с внешней средой. В связи с высокой стоимостью городских территорий основным экономическим требованием к планировочным решениям городской малоэтажной застройки является достижение не меньшей интенсивности использования территории чем при 5-этажной застройке.
Эта интенсивность характеризуется показателем плотности жилого фонда микрорайона (м2 общей площадига) и составляет Изм.
согласно градостроительным нормам проектирования 5-этажной застройки 5300 для Изм.
центральных 5200 для северных и 5600 для южных районов страны. Сформированные на основе перечисленных функциональных эстетических и экономических требований проектные решения малоэтажной застройки выявили возможность при переменной этажности (2 4 и 2 5 этажей) приблизиться к этим показателям (до 5100 при 2 4-этажной застройке) а иногда их и превзойти (например для центральных районов 6000 7000 при 3 5-этажной застройке и размещении в 5-этажных домах на 4 5-м этажах квартир в двух Уровнях). Интенсивность использования территории при уменьшении этажности повышается за счет уменьшения инсоляционных разрывов что достигается при переменной этажности застройки. Таким образом эстетические требования разнообразия застройки за счет переменной этажности смыкаются с функциональными (светотехническими) и экономическими.
Основной областью внедрения малоэтажной застройки высокой плотности должны служить малые и средние города архитектурно-градостроительному масштабу которых она отвечает в наибольшей степени а также зоны реконструкции исторических городов различной крупности. Наряду с этим малоэтажную застройку высокой плотности применяют в южных городах так как при этом обеспечивается лучший (по сравнению с многоэтажной) температурно-влажностный режим помещений в жаркое время года.
Крупные и крупнейшие города с соответствующей их градостроительному масштабу многоэтажной застройкой могут включать и малоэтажную высокоплотную застройку которую размещают не только в окраинных районах (по аналогии с усадебной) но и в центральных например в центральной зоне межмагистральной территории окруженной по периметру многоэтажными домами.
Введение малоэтажной высокоплотной застройки целесообразно и на стыках территорий исторической и современной застройки а также при застройке территорий со слабыми грунтами и высокой сейсмичностью.
Для малоэтажной застройки высокой плотности применимы все основные планировочные типы многоквартирных домов — блокированные секционные коридорные и ряд комбинированных объемно-планировочных структур. Однако каждый из этих типов домов в условиях высокоплотной застройки получает определенную модификацию.
Район строительства г. Никольск
Состав семьи: количество проживающих 5 человек в том числе детей 3(2 мальчика и 1 девочка).
Прочие условия для проектирования:
Несущие материалы стен: кирпич силикатный.
Объёмно-планировочное решение здания
Объёмно-планировочное решение – это решение на основе которого принимается тот или иной состав и размеры помещения.
Здание имеет сложную прямоугольную форму; запроектирован без подвала.
- высота первого этажа – 27-29 м;
- высота второго этажа – 26 м;
- размеры в осях – 137 м (1-5) и 102 м (А-Д).
Состав помещения назначение помещений
План любого дома представляет собой совокупность помещений различного назначения. Их распределяют по группам:
Жилые: гостиная 3 спальни
Подсобные: кухня-столовая 2 су(раздельные) чердак гараж бойлерная гардероб
Входные: тамбур прихожая
Коммуникационные: холл
Летние помещения: терраса
На первом этаже расположены кухня-столовая гостиная су прихожая тамбур гостевая гардероб бойлерная гараж терраса на втором этаже – 3 спальни холл ванная кабинет
Общая комната (гостиная) наибольшая по площади и главная по значению. Назначение общей комнаты многообразно: для общения членов семьи приема гостей просмотра телепередач дневного отдыха и досуга. Общую комнату размещают вблизи парадного входа в дом ориентируют в сторону улицы и приближают к столовой.
Одно из главных подсобных помещений кухня ее основное назначение приготовление пищи. Технологический порядок проведения работ в кухне включает ряд этапов: хранение продуктов и кухонной утвари; чистка мойка и обработка продуктов; тепловые процедуры; принятие пищи (в случае кухни совмещённой со столовой); мойка и сушка посуды.
Терраса (промежуточное звено между садом и внутренними помещениями) это пожалуй одна из самых необходимых частей дачного или садового дома. Она может быть полностью открытой (с ограждением типа балконного балюстрадой или без нее) частично или полностью под крышей.
Стиль и образ жизни современного человека непосредственно повлиял на функциональное назначение спальни. На данный момент спальню можно использовать с различными целями в зависимости от настроения или состояния здоровья хозяина дома. Часто помимо отдыха спальню используют как место для работы или учёбы. Чем больше спальня тем больше дополнительных функций она может выполнять.
Кухня служит для приготовления и приема пищи.
Бойлерная предназначена для размещения в ней отопительного оборудования (газового котла).
Санузел служит для личной гигиены членов семьи.
Гардероб и холл в котором расположена лестница служат для хранения верхней одежды и обуви для сообщения между этажами и другими помещениями.
Тамбур служит для входа и выхода из помещения и выполняет теплоизоляционную функцию.
требования к помещениям (санитарно - гигиенические и геометрические требования)
Таблица 1 - Требования к помещениям
Темпер внутр. tint оС
Связь му помещениями
расчёт технико-экономических показателей
Площадь застройки м .
Площадь застройки определяется как площадь горизонтального сечения по внешнему обводу здания на уровне цоколя включая выступающие части.
Площадь общая определяется как сумма площадей всех помещений здания.
Площадь общая определяется как сумма площадей жилых помещений исключая кухню коридоры сан. узлы ванные комнаты.
Площадь подсобных помещений
Площадь подсобных помещений определяется как сумма площадей кухонь столовых кладовых гаражей коммуникаций.
Площадь полезная определяется как сумма площадей жилых и подсобных помещений.
Строительный объем определяется как строительный объем подземной и надземной части.
Коэффициент целесообразности планировки
К1 = Sжил Sполезн = 058
Коэффициент объемно-планировочных решений
К2 = Vстр Sполезн = 54
4 Функциональное зонирование здания
Кухня-столовая и гостиная
Конструктивные решения зданий
Конструктивные решения зданий
1 конструктивная система и схема
В данном проекте конструктивная схема стеновая с параллельным расположением несущих стен.
2 Конструирование фундамента.
Фундаменты – подземные конструкции передающие нагрузки от здания на грунт.
В данном здании запроектирован сборный ленточный фундамент. Сборные ленточные фундаменты состоят из плит-подушек укладываемых в основание фундаментов и стеновых блоков которые являются стенами подземной части здания. Фундаментные плиты-подушки укладываются на выровненное основание с песчаной подсыпкой толщиной 10 см. Под подошвой фундамента нельзя оставлять насыпной или разрыхленный грунт. Он удаляется и вместо него насыпается щебень или песок. Углубления в основании более 10 см заполняются бетонной смесью. Плиты-подушки под наружные стены имеют ширину 1200 мм а под внутренние — 1000 мм. При проектировании размеры фундаментных плит-подушек приняты согласно ГОСТ 13580-85. Плиты-подушки укладываются с разрывами. В местах сопряжения продольных и поперечных стен плиты подушки укладываются впритык и места сопряжения между ними заделываются бетонной смесью. Поверх уложенных плит-подушек устраивается горизонтальная гидроизоляция и по ней сверху цементно-песчаная стяжка толщиной 30 мм в которую укладывают арматурную сетку что ведет к более равномерному распределению нагрузки от вышележащих блоков и конструкций. Диаметр стержней сетки — 6 мм. Шаг — 30 см. По завершении устройства цементной стяжки котлован засыпается до верха смонтированных железобетонных фундаментных подушек. Затем укладываются бетонные фундаментные блоки с перевязкой швов в три ряда поверх которых устраивается горизонтальный гидроизоляционный слой из двух слоев рубероида на мастике. Назначение гидроизоляционного слоя — исключение миграции капиллярной грунтовой и атмосферной влаги вверх по стене. Ширина фундаментных блоков под наружные стены равна 600 мм под внутренние — Изм.
0 мм. При проектировании размеры фундаментных стеновых блоков приняты согласно ГОСТ 13579-78.
Глубина заложения зависит от глубины промерзания грунта (df ) в данном районе и от геологических условий площадки строительства и рассчитывается по формуле:
kn - коэффициент учитывающий тепловой режим здания т.к. здание без повала = 07.(СНиП 2.02.01-83* «Основания и фундаменты.»)
dfn – глубина нормативного сезонного промерзания грунта.
С - песчаная подготовка.
do – для суглинков и глин 023.(СНиП 2.02.01-83* «Основания и фундаменты.»)
Mt – безразмерный коэффициент численно равный сумме абсолютных значений среднемесячных температур за зиму в данном районе (СНиП 21-03-99* «Строительная климатология.») для города Никольск за январь-138; за февраль-129 ; за декабрь-108;
Mt = 138+129+108 =375
dfn = 023*612 = 14076
df = 07*141+02 = 118м
Глубина заложения фундамента составляет 12 м что превышает глубину промерзания грунтов составляющую в данном районе строительства
3 Конструирование ограждающих конструкций.
Район строительства – г. Никольск;
Группа здания – жилая;
Расчетная температура внутреннего воздуха жилого здания: t
Относительная влажность внутреннего воздуха жилого здания: φ
Расчетная температура наружного воздуха в холодный период года °С; для всех зданий кроме производственных зданий предназначенный для сезонной эксплуатации принимаемая равной средней температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 092 te
Расчетный коэффициент теплопроводности материала слоев О.К. λ Вт(м*°С) принимаем по таблице Д.1 прилож. Д[3] исходя из условия эксплуатации О.К. (А или Б) которое определяем по влажностному режиму помещения и зоне влажности района строительства (т.е. в г. Новосибирск) по табл. 2 п. 4.4 [3]. Влажностный режим помещений определяем по табл. 1 п. 4.3 [3]( в моем примере при tint=22°C и φint=55% что соответствует влажностному режиму помещения –нормальный) Зону влажности на территории города находим по карте зон влажности на территории РФ ( для города Никольск зона влажности - сухая ). Таким образом по нормальному влажностному режиму помещения и сухому на территории города условия эксплуатации О.К. – А.
Принимаю конструкцию наружной стены изображенную на рисунке .
Штукатурка б = 20 мм;
Кирпич силикатный б = 380 мм;
Маты минераловатные прошивные б = х мм;
облицовочный керамический кирпич б =120 мм.
На первом этапе расчета тепловой защиты здания необходимо определить толщину утеплителя данного района строительства для чего предварительно определяем градусо - сутки отопительного периода Dd°С*сут.
Найдем значения параметров формулы:
- средняя температура наружного воздуха принимаемая для периода со средней суточной температурой наружного воздуха не более 8°С = -49°С (по табл. 1 п. 12 [2]);
Zht – продолжительность в сутках отопительного периода принимаемая для периода со средней суточной температурой наружного воздуха не более 8°С
Zht = 236 суток (по табл. 1 п. 11 [2]);
По значению Dd по табл. 4 п. 5.3 [1] (для стены жилого здания) определяем нормируемое значение сопротивления теплопередаче Rreg м²*°СВт. Так как значение Dd не нормируемая величина то воспользуемся формулой:
Далее определяем приведенное сопротивление теплопередаче Rо заданной многослойной О.К. которое должно быть не менее нормируемого значения Rreg м²*°СВт (Rо≥ Rreg). Rо находим как сумму термических сопротивлений отдельных слоев с учетом сопротивлений теплопередаче внутренней и наружной поверхности О.К. по формуле:
- коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности О.К. Втм²*°С;
= 87 Втм²*°С принимаемый по таблице 7 п. 58[3];
- коэффициент теплоотдачи наружной поверхности О.К. Втм²*°С;
= 23 Втм²*°С принимаемый по таблице 8 п. 9.1.2[4];
Она зависит от толщины воздушной прослойки от расположения в ограждающей конструкции и от температуры воздуха в прослойке.
В соответствии с пунктом 2 формула примет вид:
Так как то подставляю числовые значения и получаю:
Принимаю х=016 м. то есть округляю до ближайшей промышленно величины. Тогда:
Таким образом общая толщина О.К. составляет:
О.К. обеспечивает требования тепловой защиты по показателю “а” так как:
4 Конструирование перекрытий
Перекрытия – горизонтальные несущие и ограждающие конструкции делящие здания на этажи и воспринимающие нагрузки от собственного веса веса вертикальных ограждающих конструкций лестниц а также от веса предметов интерьера оборудования и людей находящихся на них. Эти нагрузки передаются от перекрытий на несущие стены здания. В данном здании запроектировано перекрытие состоящее из круглопустотных железобетонных плит. На наружные стены перекрытия укладываются от внутреннего края стены на 120 мм а на внутренние несущие стены на 190 мм. Перекрытия обеспечивают звуко- и теплоизоляцию они также отвечают высоким требованиям жесткости и прочности на изгиб.
5 Конструирование покрытия
Покрытие здания – это многослойная конструкция из плиты перекрытия слоя пароизола слоя утеплителя и цементной стяжки.
6 Конструирование внутренних стен и перегородок
Внутренние стены и перегородки – это внутренние вертикальные ограждающие конструкции в зданиях. Внутренние стены выполняют в здании ограждающие и несущие функции перегородки — только ограждающие. Запроектированы внутренние несущие стены и перегородки в виде кладки из кирпича с перевязкой швов толщиной 400 мм перегородки имеют толщину 120 мм. На внутренние несущие стены опираются перекрытия и они разделяют помещения. Для кладки стен и перегородок используется силикатный кирпич. Перегородки устанавливаются на плиты перекрытия по слою толи.
На поверхность внутренних стен и перегородок здания
наносится слой штукатурки толщиной 20 мм. Конструкции данных стен и перегородок удовлетворяют
нормативным требованиям прочности устойчивости огнестойкости звукоизоляции.
Конструирование лестницы
Лестницы служат для связи этажей здания и эвакуации. В данном проекте лестницы выполнены по стальным косоурам с 9 жб накладными ступенями. Площадка жб толщиной 1200 мм.
Расстояние между лестничными маршами 200 мм. У лестниц имеются ограждения высотой 600 мм расстояние между балясинами 150 мм. Размер поступи 300 мм.
Окна пластиковые двери выполнены из ясеня обработанного антисептиками рисунок на разрезе сохранен.
Применяется двойное остекление ввиду того что дом расположен во второй климатической зоне.
В работе представлены следующие размеры
оконных проемов: 1210х2100 ; 1510х2100 мм; 910х2100 мм;
дверных проемов: 910х2100 1510х2100 700х2100 мм.
9 Конструирование крыши
Несущим элементом являются наслонные стропила. По периметру здания на наружные несущие стены выложен мауэрлат воспринимающий нагрузку от опирающихся на него стропильных ног и распределяющий ее по обрезу стены. Сверху стропильная нога опирается на коньковый прогон. На внутренние опоры с шагом 3 метра стойки с установленными под них лежнями и подкосы поддерживающие стропильные ноги. Для образования карниза здания к стропильной ноге прикреплена кобылка. Выложена обрешетка. Крепление деревянных элементов между собой осуществляется через металлические скобы.
По скатным крышам проектируют для жилых зданий водоотвод включающий в себя систему водосточных труб водосточных желобов по периметру кровли с краю водоприемных воронок которые расположены по углам зданий. Диаметр трубы рассчитываем исходя из площади кровли. На 1 м2 крыши должно приходиться 15 см2 водосточной трубы
Sв.т. = Sкр ·15см2 = 1387 · 15 =20805 см2
Sв.т. (1 шт) = Sв.т. n = 20805 6 = 347 см2
Принимаем диаметр водосточных труб равным 70 мм. Количество
водосточных труб –6. Кровля двускатная. В качестве несущих
конструкций применяются деревянные стропила и стойки. Уклон крыши
составляет 30°. В качестве покрытия выбрана металлическая черепица которая устанавливается с уклоном ската 22-60°.
1 1 Зонирование территории
Зонирование – это деление (разбивка) земельной территории на части в которых определяются территориальные зоны с видами их использования и ограничения на их использование.
В нашем случае площадь участка составляет 1800 м2. Участок огражден забором высотой 15 м. На территории предусмотрены следующие функциональные зоны:
А так же подъездная дорога. Перед домом имеется асфальтированная площадка для подъезда и стоянки автомобилей. По всему участку организованы асфальтированные тропы для более удобного перемещения по участку. В жилую зону входят жилой дом дорожки вокруг дома площадка для заезда автомобилей. В зону отдыха: беседка скамейки. В детской зоне: песочная площадка.
2 Технико-экономические показатели генерального плана:
Коэффициент застройки территории:
Кзаст=SзастSтер×100%=2311800×100%=128%
Коэффициент озеленения территории:Изм.
Козел=SозелSтер×100%=10001800×100%=555%
Коэффициент замощения:
Кзамощ=SзамощSтер×100%=5601800×100%=311%
Коэффициент использования территории:
Кисп.тер.=Sзастр.+Sоз+Sзам.Sтер.*100%=995%
«Гражданские здания» Москва Высшая школа 1987г. Миловидов Н.Н.
Орловский Б.Я. Белкин А.Н.
«Справочник по инженерно-строительному черчению» Киев 1987г.
Н.Л. Рускевич Д.И. Ткач М.Н. Ткач
ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры
микроклимата в помещениях» Минстрой России М. 1996г.
СНиП 23-01-99* «Строительная климатология».
СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».
Свод правил 23-01-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий».
курсач2007 18.10.11.dwg
TitleName designation material dimension etc
Деревья и кустарники
Отдельно стоящее дерево
nВедомость малых архитектурных форм
Ведомость тротуаров дорожек и площадок
nВедомость зданий и сооружений
Координат. квадр. сетка
Генеральный план участкаnМ 1:500
Кафедра "Архитектура
контейнер для мусора
Ведомость элементов озеленения
Генеральный план участкаn М 1:500
Условные обозначения
Контейнер для мусора
Экспликация помещений
Индивидуальный малоэтажный жилой дом
69355-270102-КП-2011
План 1 этажа План 2 этажа
Фасад 1-7 фасад 7-1 фасад А-Г
План перекрытий 1 2 этажей
План кровли план стропил
Разрез 1-1 разрез 2-2 узлы 124
Генеральный план участка
Утеплитель (мин.вата)
Фальцевая оцинкованная
кровельная сталь =07
Стропильная нога 100 х 200
Конструктивный разрез по стене М 1:30
Конструктивный разрез по стене
nВедомость элементов озеленения
План фундамента узел 3
Индивидуальный жилой дом в г. Рязань
пояснительная записка (2).docx
ГОУ ВПО Тюменский государственный архитектурно – строительный университет
Кафедра архитектурного проектирования
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
«Малоэтажный жилой дом в г. Мурманск»
Объемно-планировочное решение ..6
1 Состав помещений ..7
2 Требования к помещениям .8
3 Технико-экономические показатели .10
4 Функциональное зонирование зданий ..10
Конструктивное решение здания .11
1 Конструктивная система и схема 11
Конструирование ограждающих конструкций и расчет тепловой за щиты здания 11
Конструирование фундамента 18
Конструирование перекрытий 20
Конструирование внутренних стен и перегородок .20
Конструирование лестницы .. 21
Конструирование крыши 21
Генеральный план . 22
1 Зонирование территории ..22
Расчет технико-экономических показателей генерального плана ..23
Список литературы ..25
Массовая жилая застройка последнего десятилетия в городах различной крупности страдает однообразием не только из-за схожести внешнего облика типовых зданий но и одинаковой этажности. Независимо от масштаба города новые жилые районы застроены 5 9-этажными зданиями а в крупнейших городах — 12 17-этажными. Помимо эстетических (однообразие) такая застройка определяет и функциональные недостатки. С увеличением высоты зданий растут ингаляционные разрывы между ними что лишает внутриквартальное пространство привлекательности: вместо интимного дворового пространства возникает пустынное отчужденное и поэтому неухоженное. Жилище в 5-этажной застройке недостаточно комфортно из-за отсутствия лифтов. Все эти обстоятельства стимулировали поиски экономичных решений массовой застройки меньшей этажности. С 70-х гг. эти поиски велись как в европейских странах так и в нашей стране. В европейских странах многие проектные решения уже осуществлены в нашей стране пока лишь создана обширная проектная база реализация которой намечена в ряде городов.
Цель проектных поисков — создание более гуманной жилой среды за счет уменьшения этажности сооружения интимных дворовых пространств разнообразия квартирного фонда и внешнего облика застройки сближения масштабов человека с масштабами застройки и дворовых пространств что способствует гармонизации соотношения человека с внешней средой. В связи с высокой стоимостью городских территорий основным экономическим требованием к планировочным решениям городской малоэтажной застройки является достижение не меньшей интенсивности использования территории чем при 5-этажной застройке.
Эта интенсивность характеризуется показателем плотности жилого фонда микрорайона (м2 общей площадига) и составляет Изм.
согласно градостроительным нормам проектирования 5-этажной застройки 5300 для центральных 5200 для северных и 5600 для южных районов страны. Сформированные на основе перечисленных функциональных эстетических и экономических требований проектные решения малоэтажной застройки выявили возможность при переменной этажности (2 4 и 2 5 этажей) приблизиться к этим показателям (до 5100 при 2 4-этажной застройке) а иногда их и превзойти (например для центральных районов 6000 7000 при 3 5-этажной застройке и размещении в 5-этажных домах на 4 5-м этажах квартир в двух Уровнях). Интенсивность использования территории при уменьшении этажности повышается за счет уменьшения инсоляционных разрывов что достигается при переменной этажности застройки. Таким образом эстетические требования разнообразия застройки за счет переменной этажности смыкаются с функциональными (светотехническими) и экономическими.
Основной областью внедрения малоэтажной застройки высокой плотности должны служить малые и средние города архитектурно-градостроительному масштабу которых она отвечает в наибольшей степени а также зоны реконструкции исторических городов различной крупности. Наряду с этим малоэтажную застройку высокой плотности применяют в южных городах так как при этом обеспечивается лучший (по сравнению с многоэтажной) температурно-влажностный режим помещений в жаркое время года.
Крупные и крупнейшие города с соответствующей их градостроительному масштабу многоэтажной застройкой могут включать и малоэтажную высокоплотную застройку которую размещают не только в окраинных районах (по аналогии с усадебной) но и в центральных например в центральной зоне межмагистральной территории окруженной по периметру многоэтажными домами.
Введение малоэтажной Изм.Изм.
высокоплотной застройки целесообразно и на стыках территорий исторической и современной застройки а также при застройке территорий со слабыми грунтами и высокой сейсмичностью.
Для малоэтажной застройки высокой плотности применимы все основные планировочные типы многоквартирных домов — блокированные секционные коридорные и ряд комбинированных объемно-планировочных структур. Однако каждый из этих типов домов в условиях высокоплотной застройки получает определенную модификацию.
Район строительства г. Мурманск
Демографический состав семьи: количество проживающих 4 в том числе детей 4 (2 девочки и 2 мальчика)
Прочие условия для проектирования:
Несущий материал стен: газоблоки.
Исходные данные. Объемно –планировочное решение малоэтажного здания
Объемно-планировочное решение малоэтажного жилого дома
Коммуникационные: холл;
Подсобные: кухня – столовая;
Коммуникационные:сан.узлы;
2 Функциональное зонирование
Функциональное зонирование – отображение взаимосвязи между всеми
Функциональная схема первого этажа:
Объемно планировочное решение малоэтажного здания
Функциональная схема второго этажа
Таблица «Требования к помещениям»
3Таблица «Требования к помещениям»
Тамбур: должен быть надёжно защищён от сквозняков дыма и запахов.
Коридор: должен обеспечивать удобство перемещения.
Кухня: должна быть обеспечена пожарной сигнализацией и системой вытяжки минимальная площадь 8 кв.м.
Туалет: сан.узлы должны располагаться друг над другом в целях санитарии и экономии средств.
Таблица 1 - Требования к помещениям
Темпер внутр. tint оС
Связь му помещениями
Экспликация помещений
Наименование помещения
Экспликация помещений 2 этажа
4 Технико-экономические показатели
Площадь застройки м2
Площадь застройки определяется как площадь горизонтального
сечения по внешнему обводу здания первого этажа включая
Технико-экономические показатели
Площадь общая определяется как сумма площадей всех помещений
Площадь жилая определяется как сумма площадей всех жилых
Строительный объем м3 .
Строительный объем определяется как сумма строительных объемов
подземных и надземных частей здания без учета выступающих частей
Vстр= 2884 м23 м=5304 м3
Коэффициент целесообразности планировки здания
К1=SжилSобщ=884 м219656 м2=045
Коэффициент использования внутреннего (строительного) объема
К2= Vстр Sжил=5304 м3884 м2=66м.
Конструктивное решение. Конструирование ОК.
работработыОборудованиеУсловия работы
Конструктивное решение
1 Конструктивная система и схема здания:
Конструктивная система –это взаимосвязанная совокупность горизонтальных и вертикальных конструктивных элементов здания обеспечивающих прочность жесткость и устойчивость здания.
В проекте разработанным мною имеет место стеновая или бескаркасная система основными элементами которой являются стены и плиты перекрытия. Существует несколько видов конструктивных схем:
Стеновая схема с поперечными несущими стенами
Стеновая схема с продольными несущими стенами
Стеновая система с перекрестным расположением несущих конструктивных элементов.
В данном проекте используется схема с перекрестным расположением несущих конструктивных элементов.
2 Конструирование ограждающей конструкции и расчет тепловой защиты здания
Наружные стены здания предназначены для ограждения и защиты от воздействий окружающей среды. Они воспринимают и передают нагрузку от находящихся выше конструкций – перекрытий и покрытий на фундамент.
Толщина наружных стен определяется на основании теплотехнического расчета. Несущий материал стен: газоблоки толщиной 400мм
Изнутри стена штукатурится цементно-песчаным раствором толщина которого равна 20 мм. В качестве облицовочного материала выбраны плиты навесного фасада 10мм
Оконные проемы в стенах запроектированы без четвертей чтобы обеспечить тепловую защиту от продувания через оконные проемы утеплитель делают выступающим на 30ммНад оконными и дверными проемами уложеныжелезобетонные перемычки. Они передают нагрузку от вышележащих конструкций на стены.
Расчет наружной стены жилого здания
2.1.1. Исходные данные:район строительства – г. Мурманск;
Группа здания жилая;
Расчетная средняя температура внутреннего воздуха жилого здания t
Относительная влажность внутреннего воздуха жилого зданияφ
Расчетная температура наружного воздуха в холодный период года °C для всех зданий кроме производственных зданий предназначенных для сезонной эксплуатации принимаемая равной средней температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 092 text=-27°C (по табл.1 СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»).
2.1.2. Расчетный коэффициент теплопроводности материала слоев О.К. λ
Втм*С° определяем по приложению Д СП 23-101-2004 «Проектирование
тепловой защиты зданий» исходя из условия эксплуатации
ограждающей конструкции. Условия эксплуатации определим по
влажностному режиму помещения и зоне влажности района
Влажностный режим помещения определим по табл. 1 СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». При наших исходных данных (tint=20°C φint=50%) влажностный режим помещения сухой.
Зону влажности района строительства определяют по приложению В СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». Город Мурманск относится к влажной зоне.
По табл. 2 СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» определим условия эксплуатации ограждающей конструкции. Т.к. влажностный режим помещения сухой зона влажности влажная следовательно условия эксплуатации О.К.-Б.
Таким образом получаем что:
Коэффициент теплопроводности газоблоков λ=041
Плиты навесного фасада толщина 5 =10 мм λ5=0.25 Вт(м*°С)
2.1.3На первом этапе расчета тепловой защиты здания необходимо определить толщину утеплителя данного района строительства для чего предварительно определяем градусо-сутки отопительного периода Dd °С·сут по формуле (1):
Найдем значения параметров формулы:
Расчетнаружной стены здания .
tht – средняя температура наружного воздуха °С отопительного периода принимаемая для периода со средней суточной температурой наружного воздуха не более 8°С. Определяется по табл.1 СНиП 23-01-99* «Строительная климатология». tht=-32°С;
zht – продолжительность сут отопительного периода принимаемая для периода со средней суточной температурой наружного воздуха не более 8°С. Определяется по табл.1 СНиП 23-01-99* «Строительная климатология». zht=275сут.
Dd=20-(-32)*275=6380°С·сут
По значению Dd по табл.4 СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» определяем нормируемое значение сопротивления теплопередаче Rreg м2·°СВт. Т.к. значение Dd не принимает табличной величины то воспользуемся формулой (1) из же таблицы:
Коэффициент a=000035 а коэффициент b=14 так как мы определяем Rreg для стены жилого здания.
Далее определим приведенное сопротивление теплопередаче Ro м2·°СВт заданной многослойной ограждающей конструкции которое должно быть не менее нормируемого значения Rreg м2·°СВт (Ro≥Rreg). Ro находим как сумму термических сопротивлений отдельных слоев с учетом сопротивления теплопередаче внутренней и наружной поверхностей ограждающей конструкции (Rsi и Rse) по формуле (2):
Где Rsi и Rseсоответственно равны: Rsi=1αint и Rse=1αext
Расчетнаружной стены здания.
αext – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей
R1R2R3– термические сопротивления отдельных слоев ограждающей конструкции м2·°СВт которые равны Ri=iλi
λi- расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя Вт(м2·°С). (см п.2 схема стр.5)
Таким образом формула принимает вид:
R0=1αint+1λ1+2λ2+3λ3+1αext
Т.к. Ro≥Rreg то подставляем числовые значения и получаем:
R0=Rreg=187+04041+x0036+001025+123=363
x=0.036363-187-04041-001025-123=88мм
Принимаем х=100мм т.е. округляем его до ближайшей промышленной толщины.
R0=187+04041+010036+001025+123=395м2·°СВт.
Расчет наружной стены здания.
Таким образом общая толщина ограждающей конструкции составляет:
о.к.=1+2+3+4=20+400+100+10=530мм которая обеспечивает требования тепловой защиты зданий по показателю «а» т.к. Ro=395м2·°СВт>Rreg=363 м2·°СВт.
2.1.4. На втором этапе расчета тепловой защиты здания необходимо определить расчетный температурный перепад Δtо °С между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции который не должен превышать нормируемой величины Δtn °С. Для наружных стен жилых зданий Δtn=4°С (по табл. 5 СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»).
Расчетный температурный перепад определяем по формуле (6):
Найдем значение параметров формулы:
n – коэффициент учитывающий зависимость положения наружной поверхности ограждающей конструкции по отношению к наружному воздуху n=1 (по табл. 6 СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»);
Ro=395м2·°СВт (см. п.3.1 стр.8);
Подставляем в формулу числовые значения и получаем:
Расчет наружной стены здания
Таким образом расчетный температурный перепад Δto=137°С не превышает нормируемого значения Δtn=4°С что удовлетворяет первому санитарно-гигиеническому условию показателя «б»
2.1.4. На третьем этапе расчета тепловой защиты здания необходимо проверить выполнение требования второго условия санитарно-гигиенического показателя: температура внутренней поверхности ограждающей конструкции должна быть не ниже температуры точки росы внутреннего воздуха при расчетной температуре наружного воздуха.
Температуру внутренней поверхности si °С многослойной ограждающей конструкции определяем по формуле (7):
Найдем значение параметров формулы: n tint text Ro αint Δto –( см. п. 3.2 стр.9)
При tint=20°С и φint=50% температура точки росы внутреннего воздуха td=928°С (см. приложение Р СП 23-101-2004).
Таким образом температура внутренней поверхности ограждающей конструкции si=1863°С больше температуры точки росы внутреннего воздуха td=928°С т.е. si≥ td что удовлетворяет второму санитарно-гигиеническому условию показателя «б».
2.1.5.Вывод: требования СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» выполнены т.к. соблюдаются показатели «а» и «б». Значит принятая ограждающая конструкция удовлетворяет климатическим условиям г.Мурманска.
3 Конструирование фундамента
Фундаменты – подземные конструкции воспринимающие нагрузку от здания и передающие её на основание.
Под двухэтажное здание необходимо запроектировать сборный ленточный железобетонный фундамент.
Ленточный фундамент состоит из 2-х конструктивных элементов.
Фундаментные подушки:
Фундаментные плиты-подушки укладываются на выровненное основание с песчаной подсыпкой толщиной 10 см. Под подошвой фундамента нельзя оставлять насыпной или разрыхленный Изм.
Конструирование фундамента
грунт. Он удаляется и вместо него насыпается щебень или песок. Углубления в основании более 10 см заполняются бетонной смесью. Плиты-подушки имеют ширину1200 мм под наружными стенами и 1000 мм под внутренними. В данном проекте высоту фундаментных подушек необходимо принять 300мм. Основная длина фундаментной подушки с учетом шва 2400мм так же используются доборные подушки длиной 1200 и 900 мм. При проектировании размеры фундаментных плит-подушек приняты согласно ГОСТ 13580-85 «Плиты железобетонных ленточных фундаментов».
Плиты-подушки укладываются с разрывами. В местах сопряжения продольных и поперечных стен плиты укладываются впритык.
Фундаментный блок обозначается ФБС рассматривается как
фундаментный блок стеновой. Номинальная высота блока в данном проекте
с учетом шва 600мм. Номинальная длина основного блока с учетом шва
00мм так же используются доборные блоки длиной 900мм. Толщиной
стеновые блоки для наружных стен принимаются 600мм а для внутренних
0мм. Все исходные размеры ФЛ взяты и каталога ЖБИ.
Укладываются бетонные фундаментные блоки в два ряда поверх
которых устраивается горизонтальный гидроизоляционный слой из двух
слоев рубероида на мастике. Также наружная поверхность блоков
покрывается двумя слоями битума в качестве гидроизоляции. Назначение
гидроизоляционного слоя — исключение миграции капиллярной грунтовой и
атмосферной влаги вверх по стене.
Расчет глубины заложения фундамента:
Глубина заложения фундамента –это расстояниеИзм.
от уровня земли до нижней части фундаментной плиты которая называется подошвой фундамента
Глубина заложения зависит:
От геологических условий площадки строительства
От глубины сезонного промерзания грунта в данном районе
От рельефа местности
От глубины заложения фундаментов близко расположенных зданий
Рассчитаем расчетную глубину :
d0- характеристика грунта
Mt-безразмерный коэффициент численно равный сумме абсолютных значений среднемесячных отрицательных температур за зиму в данном районе. Определяется по СНИП Строительная климатология т3.
df=(kh×dfn)+с=(1.783*0.7)+с=1248125
гдеdf- расчетная глубина промерзания
kh - коэффициент учитывающий влияние теплового режима здания в здания без подвалов равен 07.
4 Конструирование внутренних стен и перегородок
Внутренние стены и перегородки – это внутренние вертикальные
ограждающие конструкции в зданиях. Внутренние стены выполняют в
здании ограждающие и несущие функции перегородки — только
Запроектированы внутренние несущие стены в виде кладки из газоблоков
толщиной 400 мм перегородки имеют толщину 200 мм. На внутренние
несущие стены опираются перекрытия и они разделяют помещения между
5 Конструирование перекрытия
Перекрытия – горизонтальные несущие и ограждающие конструкции делящие здания на этажи и воспринимающие нагрузки от собственного веса веса вертикальных ограждающих конструкций Изм.
Конструирование внутренних стен
Конструирование перекрытия
лестниц а также от веса предметов интерьера оборудования и людей находящихся на них. Эти нагрузки передаются от перекрытий на несущие стены здания.
В данном проекте используем сборные железобетонные многопустотные плиты которые опираются на стены на цементно-песчаный раствор и соединяются со стеной стальным анкером. На наружные стены перекрытия укладываются от внутреннего края наружной стены на 120 мм на внутренние несущие стены - 200 мм.Используются как плиты перекрытий типовые промышленного изготовления так и монолитные изготавливающиеся непосредственно в процессе возведения дома путем укладки стержней арматуры и залития готового цементно-песчаного раствора в изготовленную опалубку марка цемента предусматривает нагрузку которой будет подвергаться монолитный участок.
Всего монолитных участков в плане перекрытий второго этажа содержится 2.
Конструирование перекрытий
6 Конструирование крыши и кровли
Крыша — конструкция обеспечивающая защиту здания от атмосферных
осадков и являющаяся верхним ограждением здания.
Конструкция крыши состоит из деревянных элементов кровля покрыта
металлочерепицей выдержан необходимый уклон учитывающий нагрузку
в зимний период от снега фронтоны заложены из блоков. Везде крыши
двухскатные. На подсобном здании есть трехскатные
Запроектированные наклонные стропила опираются на несущую
стену на которой закреплен мауэрлат. Стропильные ноги запроектированы в
виде деревянного бруса.
Водосток – организованный наружный. Он выполняется по водосточным трубам водосточным воронкам и водосточным желобам.
7 Конструирование окон и дверей
Окна — элементы здания предназначенные для освещения и проветривания помещений. Двери служат для связи между изолированными помещениями и для входа в здание.
Окна в значительной мере определяют степень комфорта в здании его архитектурно-художественное решение. Они подобраны в соответствие с площадями освещаемых помещений. Окна высотой 15 метра а шириной 18 12 но есть шириной 900 стеклопакет двойной подоконник в кухне выложен плиткой в остальных комнатах подоконники пластиковые.
Двери запроектированы в соответствии с ГОСТом как внутренние так и внешние усиленные. Применяются как двупольные так и однопольные дверные коробки закреплены в проёмах к антисептированным деревяннымпробкам закладываемым в стены во время кладки стен. Для наружных дверей коробки устраиваются с порогами для внутренних - без порога. Все двери изготавливаются из деревянного массива используется различный рельеф и вставка декоративного стекла по желанию заказчика. Размеры: 12 для наружных и 09 для внутренних дверей. Двухпольная дверь -15 метра.
8 Конструирование лестницы
Лестница служит для связи между этажами. Лестницы можно классифицировать по следующим параметрам.
Лестницы ведущие с первого этажа на второй этаж состоят из железобетонных ступенейИзм.
Конструирование лестницы. Конструирование пола.
и стальных косоуров. Для сопряжения косоуров с площадными балками в последних предусмотрены гнёзда куда заводятся косоуры. Связь между элементами лестниц достигается использованием сваркой закладных деталей. Ступени укладываются по косоурам на цементном растворе.
9 Конструирование пола:
Полы в здании должны удовлетворять требованиям прочности сопротивляемости износу достаточной влажности бесшумности удобства уборки. Конструкция пола рассмотрена как звукоизолирующая способность перекрытия плюс звукоизоляция конструкции пола.
1 Зонирование территории
Зонирование – это деление (разбивка) земельной территории на части в которых определяются территориальные зоны с видами их использования и ограничения на их использование.
В нашем случае площадь участка составляет 1800 м2. Участок огражден забором высотой 15 м. На территории предусмотрены следующие функциональные зоны:
А так же подъездная дорога. Перед домом имеется асфальтированная площадка для подъезда и стоянки автомобилей. По всему участку организованы асИзм.
Технико- экономические показатели
фальтированные тропы для более удобного перемещения по участку.. Выделяется жилая зона зона отдыха и детская зона. В жилую зону входят жилой дом дорожки вокруг дома баня гараж площадка для заезда автомобилей. В зону отдыха:спортивная площадка. В детской зоне: песочная площадка.
2 Технико-экономические показатели генерального плана:
Коэффициент застройки территории:
Кзаст=SзастSтер×100%=2311800×100%=128%
Коэффициент озеленения территории:Изм.
Козел=SозелSтер×100%=10001800×100%=555%
Коэффициент замощения:
Кзамощ=SзамощSтер×100%=5601800×100%=311%
Коэффициент использования территории:
Кисп.тер.=Sзастр.+Sоз+Sзам.Sтер.*100%=995%
«Гражданские здания» Москва Высшая школа 1987г. Миловидов Н.Н.
Орловский Б.Я. Белкин А.Н.
«Справочник по инженерно-строительному черчению» Киев 1987г.
Н.Л. Рускевич Д.И. Ткач М.Н. Ткач
ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры
микроклимата в помещениях» Минстрой России М. 1996г.
СНиП 23-01-99* «Строительная климатология».
СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».
Свод правил 23-01-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий».
печатать разрез.dwg
цементно-песчаная стяжка 20 мм
утеплитель ПВХ-1 200 мм
пароизоляция(1 слой пароизола) 20 мм
жб плита перекрытия 220 мм
теплоизолирующий линолиум 10 мм
керамическая черепица 50 мм
слой пароизола 20 мм
стропильная нога 150х200 мм
цементно-песчаный раствор
Малоэтажный жилой дом в г.Никольск
69355 -270102 - КП - 2011
Конструктивный разрез по наружней стене здания
печатать курсач.dwg
Малоэтажный жилой дом в г.Липецк
69355 -270102 - КП - 2011
nРазрез 1-12-2конструктивный разрез
Малоэтажный жилой дом в г.Никольск
ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ
Наименование помещений
Схема расположения фундаментных блоков и плит
План расположения плит перекрытий
Главный и торцевой фасады
Малоэтажный жилой дом в г. Никольск
Спецификация сборных элементов
Спецификация сборных элементов плит перекрытия
Стропильная нога 100х150
Коньковый прогон 150х150
Водосточная труба ø70
Спецификация сборных элементов крыши
Спецификация сборных элементов ленточного фундамента
Фундаментные подушки
Фундаментные блоки стеновые
Пояснительная.doc
Тюменский государственный архитектурно-строительный университет
Кафедра Водоснабжения и
Пояснительная записка к курсовой работе:
«Системы водоснабжения и водоотведения жилого здания»
Исходные данные для проектирования 3
Описание строительной части здания . . 4
Система водоснабжения. .. ..4
Обоснование принятой системы и схемы водоснабжения . 4
Материалы и оборудование системы .4
Выбор норм водопотребления. . ..4
Определение расчётных расходов воды 5
Гидравлический расчёт трубопроводов. 6
Подбор счётчика воды определение потери напора в нём ..7
Определение требуемого напора на вводе в здание 8
Внутренняя канализация.. 10
Описание схемы внутренней канализации . 10
Материалы и оборудование 10
Расчет внутренней системы водоотведения .11
Дворовая сеть водоотведения .. 12
Материалы и оборудование ..12
Расчет дворовой сети канализации 13
Список литературы . 15
Исходные данные для проектирования:
планировка типового этажа здания (прилагается)
количество этажей – 4
высота подвала – 2 м
абсолютная отметка пола 1-го этажа – 560 м
отметка поверхности земли у здания – 550 м
глубина промерзания грунта – 1 м
гарантийный напор в сети наружного водопровода – 240 м. вод.
отметка лотка в колодце городской сети канализации – 531 м
приготовление горячей воды – централизованное.
Описание строительной части здания
Здание включает в себя 4 этажа а также неэксплуатируемый подвал
в котором расположен магистральный трубопровод. Наружные стены
выполнены из пеноблока и имеют толщину 600 мм. Внутренние несущие
стены выполнены из пеноблока и составляют толщину 380 мм. Перегородки
выполнены из кирпича толщиной 120 мм.
Система водоснабжения
1 Обоснование принятой системы и схемы водоснабжения
Напор в здании обеспечивает напор уличной сети. Повысительная
установка не требуется т.к. напор требуемый для подачи воды в
наиболее удаленную и высокорасположенную точку здания меньше
гарантийного напора в городской водопроводной сети в точке
По конструктивному исполнению была выбрана тупиковая схема с
нижней разводкой. Т.к. в здании разрешен перерыв в подаче воды и
выбранная схема является наиболее экономичной удобной в эксплуатации
и может размещаться в подвале.
Т.к. в здании имеется неэксплуатируемый подвал то была применена
схема открытой прокладки трубопровода.
Материалы и оборудование системы
Конструирование системы холодного водоснабжения ведется по СНиП
04.01-85*. Для сетей водопровода в здании используются трубы
стальные водогазопроводные ГОСТ 3262-75*. Трубы соединяются между
собой с помощью сварных и резьбовых соединений.
В здании имеется водомерный узел включающий в себя счетчик воды
запорную арматуру до и после счетчика спускной кран и обводную линию
Арматура установленная на сети водопровода:
водоразборная – смесители мойки ванны и умывальника
клапан смывного бачка унитаза;
запорная – вентили на сети диаметром менее 50 мм и задвижки
на сети диаметром более 50 мм.
Имеется поливочный кран не учитываемый в расчетах.
Выбор норм водопотребления
Нормы водопотребления для жилых зданий зависят от степени их
благоустройства и приведены в СНиП 2.04.01-85*.
Данное здание является жилым домом квартирного типа с водопроводом
и канализацией централизованным горячим водоснабжением
оборудованным умывальниками мойками и ваннами длиной от 1500 до 1700
мм оборудованными душами по приложению 3[1] принимаем следующие
нормы водопотребления:
секундный расход воды водоразборной арматуры:
норма расхода потребителями в час наибольшего
норма расхода воды потребителями в сутки наибольшего
[pic]лсут – общей воды.
Определение расчётных расходов воды
Расчет сети ведётся на пропуск максимального секундного расхода
воды на расчетном участке по формуле:
где q0 - секундный расход воды водоразборной арматурой;
( - коэффициент определяемый по табл.2 приложения 4[1] в
зависимости от числа приборов N и вероятности их действия P
которое вычисляется по формуле:
где U – число водопотребителей (жителей);
N – число водоразборных устройств в здании.
Определим расчетный расход воды на вводе водопровода в здание:
Данного значения ( нет в таблице 2 «Значения коэффициентов альфа и альфа_hr
в зависимости от числа санитарно-технических приборов N
вероятности их действия Р и использования P_hr» приложения 4 [1].
Для того чтобы найти значение коэффициента ( воспользуемся интерполяцией.
q=5·03·09138=1371 лс.
Гидравлический расчёт трубопроводов
Гидравлический расчет трубопроводов проводят с использованием
таблиц ВОДГЕО (Шевелева). Для найденных расчетных расходов воды
назначают диаметр труб на расчетных участках исходя из наиболее
экономичных скоростей движения воды. Затем из таблиц Шевелева при
известном расходе принятом диаметре выписываются значения средней
скорости движения V и гидравлического уклона i. Значения скорости в
подводках не должны превышать 25 мс в стояках и магистралях – 15-
Потери напора на участке сети hl определяются по формуле:
l -длина участка в м.
Расчет оформляем в табличной форме:
Табл.1 – Расчет сети водоснабжения здания
№ участка l м Nq0 лс qhr лч P N*P α q=5*q0*α лс d мм
V мс i мм hl=i*l м 0-1 13 2 02 56 0008 0016 0205
0008 0256 0498 0498 32 052 0026 01248 8-ВУ 34 64
56 0008 0512 0685 0685 32 072 0047 01598 ВУ-ГВС
где N – кол-во водопотребителей
шт.; q0 – норма расхода на 1 прибор лс; qhr – часовая норма
водопотребления лч; P – вероятность водопотребления; α –
коэффициент определяемый по прил. 4[1] в зависимости от N*P; q –
расчетный расход лс; d – диаметр участка мм; V – средняя скорость
Подбор счётчика воды определение потери напора в нём
Счетчик подбирается на основании двух условий: средний часовой
расход воды для здания должен быть меньше эксплуатационного расхода
счетчика (приведен в табл.4[1]) и потери напора на счетчике hсч не
должны превышать 5 м для крыльчатых счетчиков.
Средний часовой расход воды для здания qT определяется по формуле:
где Т – количество часов водопотребления в течение суток (для
жилых зданий – 24 ч.).
По таблице 4[1] принимаем счётчик воды ВСКМ-25 с эксплуатационным
расходом qэкс сч. = 28 м3ч и гидравлическим сопротивлением S = 264
Потери давления в счётчиках hсч определяются по формуле:
где q – расчетный максимальный секундный расход воды на вводе в
Принимаем счётчик воды ВСКМ-25
7 Определение требуемого напора на вводе в здание
Величина требуемого напора определяется по формуле:
Hтр=Hгеом+hl+hм+hсч+Hf м (6)
где Hгеом - геометрическая высота подачи воды от точки
присоединения ввода к наружной сети до диктующего водоразборного
hм – потери напора на местных сопротивлениях в сети
hсч – потери напора на счётчике воды м;
Hf - свободный напор у диктующего водоразборного устройства
принимается по прил. 2[1].
Минимальная глубина заложения сети:
hзал=hпром+05 но не менее 1м.
При заданной hпром=1 м получим:
hзал=1+05=15[pic] hзал=15м.
Hгеом=66000-53400 = 12600 м.
Рис.1 – Схема для определения Нгеом
hм =03·hl = 03·25847 =078 м.
Hf = 3м (т.к. диктующим устройством является смеситель для ванн).
Hтр= 126+25847+078+496+3=2393 м. вод. ст.
Hтр≤ Hгар [pic] условие выполняется т.е. система действует под напором из
наружного водопровода.
Внутренняя канализация
1Описание схемы внутренней канализации
Выбираем бытовую систему канализации. Она предусматривает
транспортировку сточных вод по системе скрытых трубопроводов внутри
здания передачу ее в дворовую а затем в городскую сеть канализации.
По способу движения стоков система внутреннего водоотведения
безнапорная и является наиболее экономичной простой в прокладке и
эксплуатации. Трубы прокладываются с некоторым геометрическим уклоном и
стоки движутся под действием силы тяжести.
Выбрана система внутреннего водоотведения с вентилируемыми стояками.
Для вентиляции внутренней канализации устраивают вытяжные трубы
являющиеся продолжением канализационных стояков и выводящиеся на 05м выше
неэксплуатируемой кровли здания.
2 Материалы и оборудование
Конструирование системы канализации ведется согласно СНиП 2.04.03-85*. Для
устройства сети применяются чугунные канализационные трубы (ГОСТ 6942.3-
). Приемниками сточных вод служат ванные умывальники мойки унитазы.
Они посредством затворов присоединяются к отводным линиям. На сети
канализации для возможности ее очистки в случае засорения устраиваются
прочистные устройства: ревизии и прочистки. В качестве вытяжных труб
используются асбестоцементные трубы диаметр которых равен диаметру
3 Расчет внутренней системы водоотведения
Расчетным участком на сети водоотведения является выпуск. Глубина
заложения выпуска канализации определяется из условий глубины промерзания
грунта и механических воздействий на грунт.
hзал=hпром – 03 но не менее 07м;
hзал=10-03=07м [pic] Примем hзал=07м.
Расчет заключается в определении расчетных секундных расходов подборе для
них при известном диаметре и уклоне скорости и наполнения и проверке
условий на не засорение труб.
Расчетный расход определяется по формуле:
где qtot – расчетный расход воды в системе водопровода попадающий
в систему канализации (норма водоотведения равна норме
qs0 – расход от прибора с максимальным водоотведением
(приложение 2[1]) для жилых зданий это унитаз qs0=16лс.
По формуле (2) вычисляем вероятность действия водоразборных
устройств: [pic] тогда N·P=32·0014=0448.
α=06436 (принимаем по приложению 4[1]);
qs = 097+16= 257 лс.
Условие не засорения труб определяется по формуле:
где V– скорость движения сточной жидкости мс;
К=06 – для чугунных труб.
Приняв диаметр первого выпуска 100мм уклон 004 подбираем по
приложению 6[2] V=104мс и hd=0352.
Проверим условие не засорения сети:
[pic][pic] условие не засорения труб выполнено.
Рис. 2 – Схема для определения отметки лотка выпуска в
первом смотровом колодце.
Дворовая сеть водоотведения
Материалы и оборудование
Смотровые колодцы выполнены из сборных круглых железобетонных
элементов диаметром 700 мм и 1000мм (при глубине более 12 м).
Система канализации выполнена из чугунных канализационных труб
диаметром 150 мм (ГОСТ 9583-75). За 5 м от городского колодца
канализации устроен контрольный колодец для контроля качества сточных
Расчет дворовой сети канализации
Расчетный расход в дворовой сети определяется по формуле:
qs = qtot + q s0+ qc (9)
где qc – расход от соседнего здания примем qc=45лс.
Т.к. здание имеет 2 подъезда то расчетный расход на первом участке
будет равен расходу от 32 разборных устройств: [pic] лс.
qs = 097+16+45=707 лс.
Для гидравлического расчета используются таблицы Лукиных.
При расчетном расходе сточных вод qs=707 лс и уклоне дворовой
сети i=0012 из таблиц Лукиных находим значения V(мс) и hd с
помощью интерполяции. Получим V=087 и hd=047.
Проверка на незаиление сети:
[pic][pic] условие незаиления труб выполнено принимается уклон
В результате выше проведенных расчётов определяются отметки лотков
труб в колодцах и глубины колодцев а так же отметки земли у колодцев.
По результатам расчёта строится профиль дворовой сети.
Для последующих участков принимается расход [pic] лс. Тогда
расчетный расход сточных вод будет равен: q2s = 137+16+45=747
Расчет дворовой сети канализации ведем в табличной форме:
N уч. [pic]м [pic] лс[pic] d мм i [pic] мс hd [pic] Отметки
м [pic]м земли лотка нач.
уч. КК1-1 - КК1-2 1976 707 150 0012 087 047 060 55000
880 54100 53863 090 КК1-2 - КК1-3 15 747 150 0012 0878
85 061 54880 54790 53863 53683 1017 КК1-3 - ГКК 50
где qS – расчетный расход сточных вод; d –
диаметр канализационных труб; V – средняя скорость; hd –
наполнение; [pic]- проверка на незаиление.
СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий. -
Калицун В.И. и др. Гидравлика водоснабжение и канализация. - М.:
Водоснабжение и водоотведение. Методические указания к выполнению
курсовой работы по дисциплине «Водоснабжение и водоотведение» для
студентов специальности 270102 «Промышленное и гражданское
строительство» (дневная форма обучения) Тюмень ТюмГАСУ 2004 г.
Нугманов Д.Н. М.И.Д.Постика Ю.В.
Исходные данные для проектирования
Описание строительной части здания система водоснабжения
пояснительная записка.docx
ГОУ ВПО Тюменский государственный архитектурно – строительный университет
Кафедра архитектурного проектирования
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
«Индивидуальный жилой дом в г. Рязань»
Объемно-планировочное решение ..3
1 Функции помещений и сеть их взаимодействия .. 4
2 Требования к помещениям .5
3 Технико-экономические показатели ..6
4 Функциональное зонирование зданий ..7
Конструктивное решение здания .8
1 Конструктивная система и схема 8
Конструирование ограждающих конструкций и расчет тепловой защиты здания 8
Конструирование фундамента 16
Конструирование перекрытий 17
Конструирование внутренних стен и перегородок .17
Конструирование крыши .. .. 18
Конструирование лестницы. . 19
Генеральный план . 19
1 Зонирование территории ..19
Расчет технико-экономических показателей генерального плана ..20
Список литературы ..22
Район строительства г. Рязань
Демографический состав семьи: количество проживающих 5 в том числе детей 3 (1 девочка и 2 мальчика)
Прочие условия для проектирования:
Несущий материал стен: кирпич силикатный.
Исходные данные. Объемно – планировочное решение жилого здания
Объемно-планировочное решение малоэтажного жилого дома
Коммуникационные: холл;
Жилые: гостиная - столовая;
Коммуникационные: сан. узлы;
Функции помещения и сеть взаимодействияИзм.
Объемно планировочное решение жилого здания
Таблица «Требования к помещениям»
3Таблица «Требования к помещениям»
Тамбур: должен быть надёжно защищён от сквозняков дыма и запахов.
Коридор: должен обеспечивать удобство перемещения.
Кухня: должна быть обеспечена пожарной сигнализацией и системой вытяжки минимальная площадь 8 кв.м.
Туалет: сан. узлы должны располагаться друг над другом в целях санитарии и экономии средств.
Таблица 1 - Требования к помещениям
Темпер внутр. tint оС
Связь му помещениями
Экспликация помещений
Экспликация помещений 1 этажа
Наименование помещения
Экспликация помещений 2 этажа
4 Технико-экономические показатели
Площадь застройки м2
Площадь застройки определяется как площадь горизонтального
сечения по внешнему обводу здания первого этажа включая
Технико-экономические показатели
Площадь общая определяется как сумма площадей всех помещений
Площадь жилая определяется как сумма площадей всех жилых
Строительный объем м3 .
Строительный объем определяется как сумма строительных объемов
подземных и надземных частей здания без учета выступающих частей
Коэффициент целесообразности планировки здания
К1=SжилSобщ=21632 м230218 м2=072
Коэффициент использования внутреннего (строительного) объема
К2= Vстр Sжил=211728 м321632 м2=98м.
Конструктивное решение. Конструирование ОК.
работработыОборудованиеУсловия работы
Конструктивное решение
1 Конструктивная система и схема здания:
Конструктивная система –это взаимосвязанная совокупность горизонтальных и вертикальных конструктивных элементов здания обеспечивающих прочность жесткость и устойчивость здания.
В проекте разработанным мною имеет место стеновая или бескаркасная система основными элементами которой являются стены и плиты перекрытия. Существует несколько видов конструктивных схем:
Стеновая схема с поперечными несущими стенами
Стеновая схема с продольными несущими стенами
Стеновая система с перекрестным расположением несущих конструктивных элементов.
В данном проекте используется схема с перекрестным расположением несущих конструктивных элементов.
2 Конструирование ограждающей конструкции и расчет тепловой защиты здания
Наружные стены здания предназначены для ограждения и защиты от воздействий окружающей среды. Они воспринимают и передают нагрузку от находящихся выше конструкций – перекрытий и покрытий на фундамент.
Толщина наружных стен определяется на основании теплотехнического расчета. Несущий материал стен: кирпич силикатный толщиной 400мм
Изнутри стена штукатурится цементно-песчаным раствором толщина которого равна 20 мм. В качестве облицовочного материала выбраны плиты навесного фасада 10мм
Оконные проемы в стенах запроектированы без четвертей чтобы обеспечить тепловую защиту от продувания через оконные проемы утеплитель делают выступающим на 30мм над оконными и дверными проемами уложены железобетонные перемычки. Они передают нагрузку от вышележащих конструкций на стены.
Расчет наружной стены жилого здания
2.1.1. Исходные данные: район строительства – г. Рязань;
Группа здания жилая;
Расчетная средняя температура внутреннего воздуха жилого здания t
Относительная влажность внутреннего воздуха жилого зданияφ
Расчетная температура наружного воздуха в холодный период года °C для всех зданий кроме производственных зданий предназначенных для сезонной эксплуатации принимаемая равной средней температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 092 text=-27°C (по табл.1 СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»).
2.1.2. Расчетный коэффициент теплопроводности материала слоев О.К. λ
Втм*С° определяем по приложению Д СП 23-101-2004 «Проектирование
тепловой защиты зданий» исходя из условия эксплуатации
ограждающей конструкции. Условия эксплуатации определим по
влажностному режиму помещения и зоне влажности района
Влажностный режим помещения определим по табл. 1 СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». При наших исходных данных (tint=20°C φint=50%) влажностный режим помещения сухой.
Зону влажности района строительства определяют по приложению В СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». Город Рязань относится к сухой зоне.
По табл. 2 СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» определим условия эксплуатации ограждающей конструкции. Т.к. влажностный режим помещения нормальный зона влажности нормальная следовательно условия эксплуатации О.К.-Б.
Таким образом получаем что:
Коэффициент теплопроводности кирпича силикатного λ=070
Коэффициент утеплителя пенопласт ПХВ-1 и ПВ 1 λ=0064
2.1.3На первом этапе расчета тепловой защиты здания необходимо определить толщину утеплителя данного района строительства для чего предварительно определяем градусо-сутки отопительного периода Dd °С·сут по формуле (1):
Найдем значения параметров формулы:
Расчет наружной стены здания.
tht – средняя температура наружного воздуха °С отопительного периода принимаемая для периода со средней суточной температурой наружного воздуха не более 8°С. Определяется по табл.1 СНиП 23-01-99* «Строительная климатология». tht=-35 °С;
zht – продолжительность сут отопительного периода принимаемая для периода со средней суточной температурой наружного воздуха не более 8°С. Определяется по табл.1 СНиП 23-01-99* «Строительная климатология». zht=208сут.
Dd=20-(-35)*208=4888 °С·сут
По значению Dd по табл.4 СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» определяем нормируемое значение сопротивления теплопередаче Rreg м2·°СВт. Т.к. значение Dd не принимает табличной величины то воспользуемся формулой (1) из же таблицы:
Коэффициент a=000035 а коэффициент b=14 так как мы определяем Rreg для стены жилого здания.
Далее определим приведенное сопротивление теплопередаче Ro м2·°СВт заданной многослойной ограждающей конструкции которое должно быть не менее нормируемого значения Rreg м2·°СВт (Ro≥Rreg). Ro находим как сумму термических сопротивлений отдельных слоев с учетом сопротивления теплопередаче внутренней и наружной поверхностей ограждающей конструкции (Rsi и Rse) по формуле (2):
Где Rsi и Rseсоответственно равны: Rsi=1αint и Rse=1αext
αext – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции αext =23 Вт(м2·°С).
R1R2R3– термические сопротивления отдельных слоев ограждающей конструкции м2·°СВт которые равны Ri=iλi
λi- расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя Вт(м2·°С). (см п.2 схема стр.5)
Таким образом формула принимает вид:
R0=1αint+1λ1+2λ2+3λ3+4λ4+1αext
Т.к. Ro≥Rreg то подставляем числовые значения и получаем:
R0=Rreg=187+012058+x0064+038070+002036+123=311
x=0.064311-012058-04041-038070-123=85мм
Принимаем х=100мм т.е. округляем его до ближайшей промышленной толщины.
R0=187+012058+010032+038070+002036+123=4 м2·°СВт.
Таким образом общая толщина ограждающей конструкции составляет:
о.к.=1+2+3+4=120+100+380+20=620 мм которая обеспечивает требования тепловой защиты зданий по показателю «а» т.к. Ro=4м2·°СВт>Rreg=311м2·°СВт.
2.1.4. На втором этапе расчета тепловой защиты здания необходимо определить расчетный температурный перепад Δtо °С между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции который не должен превышать нормируемой величины Δtn °С. Для наружных стен жилых зданий Δtn=4°С (по табл. 5 СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»).
Расчетный температурный перепад определяем по формуле (6):
Найдем значение параметров формулы:
n – коэффициент учитывающий зависимость положения наружной поверхности ограждающей конструкции по отношению к наружному воздуху n=1 (по табл. 6 СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»);
Ro=4м2·°СВт (см. п.3.1 стр.8);
Подставляем в формулу числовые значения и получаем:
Таким образом расчетный температурный перепад Δto=135°С не превышает нормируемого значения Δtn=4°С что удовлетворяет первому санитарно-гигиеническому условию показателя «б»
2.1.4. На третьем этапе расчета тепловой защиты здания необходимо проверить выполнение требования второго условия санитарно-гигиенического показателя: температура внутренней поверхности ограждающей конструкции должна быть не ниже температуры точки росы внутреннего воздуха при расчетной температуре наружного воздуха.
Температуру внутренней поверхности si °С многослойной ограждающей конструкции определяем по формуле (7):
Найдем значение параметров формулы: n tint text Ro αint Δto –( см. п. 3.2 стр.9)
При tint=20°С и φint=50% температура точки росы внутреннего воздуха td=928°С (см. приложение Р СП 23-101-2004).
Таким образом температура внутренней поверхности ограждающей конструкции si=1863°С больше температуры точки росы внутреннего воздуха td=928°С т.е. si≥ td что удовлетворяет второму санитарно-гигиеническому условию показателя «б».
2.1.5.Вывод: требования СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» выполнены т.к. соблюдаются показатели «а» и «б». Значит принятая ограждающая конструкция удовлетворяет климатическим условиям г.Рязань.
3 Конструирование фундамента
Фундаменты – подземные конструкции воспринимающие нагрузку от здания и передающие её на основание.
Под двухэтажное здание необходимо запроектировать сборный ленточный железобетонный фундамент.
Ленточный фундамент состоит из 2-х конструктивных элементов.
Фундаментные подушки:
Фундаментные плиты-подушки укладываются на выровненное основание с песчаной подсыпкой толщиной 10 см. Под подошвой фундамента нельзя оставлять насыпной или разрыхленный Изм.
Конструирование фундамента
грунт. Он удаляется и вместо него насыпается щебень или песок. Углубления в основании более 10 см заполняются бетонной смесью. Плиты-подушки имеют ширину1200 мм под наружными стенами и 1000 мм под внутренними. В данном проекте высоту фундаментных подушек необходимо принять 300мм. Основная длина фундаментной подушки с учетом шва 2400мм так же используются доборные подушки длиной 1200 и 900 мм. При проектировании размеры фундаментных плит-подушек приняты согласно ГОСТ 13580-85 «Плиты железобетонных ленточных фундаментов».
Плиты-подушки укладываются с разрывами. В местах сопряжения продольных и поперечных стен плиты укладываются впритык.
Фундаментный блок обозначается ФБС рассматривается как
фундаментный блок стеновой. Номинальная высота блока в данном проекте
с учетом шва 600мм. Номинальная длина основного блока с учетом шва
00мм так же используются доборные блоки длиной 900мм. Толщиной
стеновые блоки для наружных стен принимаются 600мм а для внутренних
0мм. Все исходные размеры ФЛ взяты и каталога ЖБИ.
Укладываются бетонные фундаментные блоки в два ряда поверх
которых устраивается горизонтальный гидроизоляционный слой из двух
слоев рубероида на мастике. Также наружная поверхность блоков
покрывается двумя слоями битума в качестве гидроизоляции. Назначение
гидроизоляционного слоя — исключение миграции капиллярной грунтовой и
атмосферной влаги вверх по стене.
Расчет глубины заложения фундамента:
Глубина заложения фундамента – это расстояниеИзм.
от уровня земли до нижней части фундаментной плиты которая называется подошвой фундамента
Глубина заложения зависит:
От геологических условий площадки строительства
От глубины сезонного промерзания грунта в данном районе
От рельефа местности
От глубины заложения фундаментов близко расположенных зданий
Рассчитаем расчетную глубину :
d0- характеристика грунта
Mt-безразмерный коэффициент численно равный сумме абсолютных значений среднемесячных отрицательных температур за зиму в данном районе. Определяется по СНИП Строительная климатология т3.
df=kh×dfn=05*198=099
гдеdf- расчетная глубина промерзания
kh - коэффициент учитывающий влияние теплового режима здания в здания без подвалов равен 05.
4 Конструирование внутренних стен и перегородок
Внутренние стены и перегородки – это внутренние вертикальные
ограждающие конструкции в зданиях. Внутренние стены выполняют в
здании ограждающие и несущие функции перегородки — только
Запроектированы внутренние несущие стены в виде кладки из
толщиной 400 мм перегородки имеют толщину 200 мм. На внутренние
несущие стены опираются перекрытия и они разделяют помещения между
5 Конструирование перекрытия
Перекрытия – горизонтальные несущие и ограждающие конструкции делящие здания на этажи и воспринимающие нагрузки от собственного веса веса вертикальных ограждающих конструкций Изм.
Конструирование внутренних стен
Конструирование перекрытия
лестниц а также от веса предметов интерьера оборудования и людей находящихся на них. Эти нагрузки передаются от перекрытий на несущие стены здания.
В данном проекте используем сборные железобетонные многопустотные плиты которые опираются на стены на цементно-песчаный раствор и соединяются со стеной стальным анкером. На наружные стены перекрытия укладываются от внутреннего края наружной стены на 120 мм на внутренние несущие стены - 200 мм. Используются как плиты перекрытий типовые промышленного изготовления так и монолитные изготавливающиеся непосредственно в процессе возведения дома путем укладки стержней арматуры и заливания готового цементно-песчаного раствора в изготовленную опалубку марка цемента предусматривает нагрузку которой будет подвергаться монолитный участок.
Всего монолитных участков в плане перекрытий второго этажа содержится 2.
Конструирование перекрытий
6 Конструирование крыши и кровли
Крыша — конструкция обеспечивающая защиту здания от атмосферных
осадков и являющаяся верхним ограждением здания.
Конструкция крыши состоит из деревянных элементов кровля покрыта
металлочерепицей выдержан необходимый уклон учитывающий нагрузку
в зимний период от снега фронтоны заложены из блоков.
Запроектированные наклонные стропила опираются на несущую
стену на которой закреплен мауэрлат. Стропильные ноги запроектированы в
виде деревянного бруса.
Водосток – организованный наружный. Он выполняется по водосточным трубам водосточным воронкам и водосточным желобам.
7 Конструирование окон и дверей
Окна — элементы здания предназначенные для освещения и проветривания помещений. Двери служат для связи между изолированными помещениями и для входа в здание.
Окна в значительной мере определяют степень комфорта в здании его архитектурно-художественное решение. Они подобраны в соответствие с площадями освещаемых помещений. Окна высотой 15 метра а шириной 15 и 1 но есть шириной 900 стеклопакет двойной подоконник в кухне выложен плиткой в остальных комнатах подоконники пластиковые.
Двери запроектированы в соответствии с ГОСТом как внутренние так и внешние усиленные. Применяются как двупольные так и однопольные дверные коробки закреплены в проёмах к антисептированным деревянным пробкам закладываемым в стены во время кладки стен. Для наружных дверей коробки устраиваются с порогами для внутренних - без порога. Все двери изготавливаются из деревянного массива используется различный рельеф и вставка декоративного стекла по желанию заказчика.
8 Конструирование лестницы
Лестница служит для связи между этажами. Лестницы можно классифицировать по следующим параметрам.
Лестницы ведущие с первого этажа на второй этаж состоят из железобетонных ступенейИзм.
Конструирование лестницы. Конструирование пола.
и стальных косоуров. Для сопряжения косоуров с площадными балками в последних предусмотрены гнёзда куда заводятся косоуры. Связь между элементами лестниц достигается использованием сваркой закладных деталей. Ступени укладываются по косоурам на цементном растворе.
9 Конструирование пола:
Полы в здании должны удовлетворять требованиям прочности сопротивляемости износу достаточной влажности бесшумности удобства уборки. Конструкция пола рассмотрена как звукоизолирующая способность перекрытия плюс звукоизоляция конструкции пола.
1 Зонирование территории
Зонирование – это деление (разбивка) земельной территории на части в которых определяются территориальные зоны с видами их использования и ограничения на их использование.
В нашем случае площадь участка составляет 202978 м2. Участок огражден забором высотой 15 м. На территории предусмотрены следующие функциональные зоны:
А так же подъездная дорога. Перед домом имеется асфальтированная площадка для подъезда и стоянки автомобилей. По всему участку организованы асИзм.
Технико- экономические показатели
фальтированные тропы для более удобного перемещения по участку. Выделяется жилая зона зона отдыха и детская зона. В жилую зону входят жилой дом дорожки вокруг дома гараж площадка для заезда автомобилей. В детской зоне: песочная площадка.
2 Технико-экономические показатели генерального плана:
Коэффициент застройки территории:
Кзаст=SзастSтер×100%=16413202978×100%=8%
Коэффициент озеленения территории:Изм.
Козел=SозелSтер×100%=161165202978×100%=794%
Коэффициент использования территории:
Кисп.тер. Sзаст+SозелSтер×100%=16413+161156202978×100%=874%
«Гражданские здания» Москва Высшая школа 1987г. Миловидов Н.Н.
Орловский Б.Я. Белкин А.Н.
«Справочник по инженерно-строительному черчению» Киев 1987г.
Н.Л. Рускевич Д.И. Ткач М.Н. Ткач
ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры
микроклимата в помещениях» Минстрой России М. 1996г.
СНиП 23-01-99* «Строительная климатология».
СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».
Свод правил 23-01-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий».
PZ tgv 1.doc
Государственное образовательное учреждение профессионального высшего
Тюменский государственный архитектурно – строительный университет
Пояснительная записка к курсовому проекту на тему
«Проектирование систем отопления и вентиляции жилого дома
Теплотехнический расчет 5
1. Теплотехнический расчет стены 5
2. Теплотехнический расчет подвального перекрытия 7
3. Теплотехнический расчет чердачного перекрытия 7
4. Теплотехнический расчет окна и подбор конструкции 8
5. Теплотехнический расчет наружных дверей 8
Расчет тепловой нагрузки на систему отопления 9
Расчет секций отопительных приборов 21
Гидравлический расчет системы отопления 25
Аэродинамический расчет системы вентиляции 27
Список литературы 38
Общие характеристики:
Район строительства: г. Троицкое (Хабаровский край)
Параметры наружного климата:
температура наиболее холодной пятидневки: -470С
сред. температура воздуха отопительного периода: -98оС
продолжительность отопительного периода: 251 дней
Характеристики сети:
Тип системы отопления: однотрубная с верхней разводкой;
Температура воды в подающей трубе: 105(С;
Температура воды в обратной трубе: 70(С
Характеристики здания:
Фасад здания ориентирован на северо-восток;
Внутренняя температура в помещении:
в угловых комнатах: +22(С;
в рядовых комнатах: +20(С;
на лестничной клетке: +18(С.
Теплотехнический расчет
Цель: рассчитать толщину утепляющего слоя термическое сопротивление
ограждения и коэффициент теплопередачи.
Теплотехнический расчет выполняется для наружной стены подвального
чердачного перекрытий наружной входной двери.
1. Теплотехнический расчет наружной стены
) Определяем градусо-сутки отопительного периода (ГСОП):
Dd = (tint – thot) zhot = (22 - ( - 98))*251=79818 (( С*сут)
где tint(С – расчетная температура воздуха внутри помещения принимаемая
согласно ГОСТ 12.1.005-88 и нормам проектирования соответствующих зданий и
thot(С – средняя температура наружного воздуха отопительного периода по
СНиП 2.01.01-82 “Строительная климатология”(приложение 1);
zhot сутки – продолжительность отопительного периода по СНиП 2.01.01-82
“Строительная климатология ”(приложение 1).
) Определяем приведенное термическое сопротивление ограждающей
Ro=000035*79818+14=41936 м2 оСВт
) Определяем требуемое термическое сопротивление:
где text oC – температура наружного воздуха равная температуре наиболее
холодной пятидневки;
n – коэффициент учитывающий положение наружной поверхности ограждающей
конструкции относительно наружного воздуха;
Δtн оС – нормируемый температурный перепад между температурой внутренней
поверхности ограждающей конструкции и температурой внутреннего воздуха;
αint Втм2 оС - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности
ограждающей конструкции.
Rreg=[pic]=19828 м2 оС Вт
Cравниваем Ro и Rreg и выбираем наибольшее:
где αext Втм2 оС – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности
ограждающей конструкции
Rдв=[pic]45762 м2 оС Вт
K=1 Rдв=1458=0218 Вт м2 оС
2. Теплотехнический расчет подвального перекрытия
Определяем требуемое термическое сопротивление:
Rreg=[pic]=04483 м2 оСВт
х=011[pic]= -00047 м
Rдв=[pic]04908 м2 оСВт
K=1 Rдв=104908=2037 м2 оСВт
3. Теплотехнический расчет чердачного перекрытия
Rreg=[pic]=05172 м2 оСВт
Rдв=[pic]13164 м2 оСВт
K=1 Rдв=113164=076 Вт м2 оС
4. Теплотехнический расчет окна и подбор конструкции
Определяем градусо-сутки отопительного периода (ГСОП):
По таблице определяем Ro c помощью линейной интерполяции:
зд-е и помещения Dd Ro
Ro=07 -[pic]=0699 м2 оС Вт
Принимаем два однокамерных стеклопакета в спаренных переплетах с Rф=07 м2
K=1 Rф=107=143 Вт м2 оС
5. Теплотехнический расчет наружных дверей
Rreg=[pic]=18678 м2 оСВт
Сосна и ель поперек волокон (=018 Вт(м (С)
Принимаем двойную дверь 2х009 с К=232 Вт(м2 (С).
Огражд.конструкция общ. м К Втм2 оС
Наружная стена 0670 0218
Подвал. перекрытие 0250 2037
Чердач. перекрытие 0350 076
Окно два однокамерных 143
стеклопакета в спаренных
Входная дверь 018 (2х009) 232
Расчет тепловой нагрузки на систему отопления
Тепловые потери через ограждения
Q=F*K*Δt*n – теплопотери Вт
Qдоб – добавочные теплопотери Вт на ориентацию по сторонам света
учитываются в кол-ве:
СЗ С СВ В – 10% З ЮВ – 5% Ю ЮЗ – 0%
Прочие идут на вх. дверь (ЛК) – 027*Н Н – высота стенки на ЛК
№ Характеристика ограждений ТеплопотДобавочные Добавочные Общие Теплопотери
комнат ери Q теплопотери теплопотеритеплопотерипо всей
ы Вт Qд Вт через комнате
наимен ограждения Qтп Вт
Qв вентиляцииQи Qб бытовая Qот
инфильтрируемого отопительное
1 жилая угловая комната 108419 209916 32526 12348 128597
2 жилая рядовая комната 69537 12348 20861 8232 82166
3 жилая рядовая комната 56231 2196 16869 1464 63551
4 жилая угловая комната 183087 43785 54926 25756 212257
5 кухня 20С 80130 20655 24039 1377 90399
6 кухня 20С 76494 22365 22948 1491 84532
7 жилая угловая комната 131991 33959 39597 19976 151612
8 жилая рядовая комната 76603 19773 22981 13182 86402
9 жилая рядовая комната 76603 19773 22981 13182 86402
0 жилая угловая комната 130074 33959 39022 19976 149120
1 кухня 20С 74749 22365 22425 1491 82264
2 кухня 20С 66023 2223 19807 1482 71010
1 жилая угловая комната 77302 209916 23191 12348 88145
2 жилая рядовая комната 31369 12348 9411 8232 35485
3 жилая рядовая комната 32081 2196 9624 1464 39401
4 жилая угловая комната 115425 43785 34628 25756 133454
5 кухня 20С 36859 20655 11058 1377 34147
6 кухня 20С 33354 22365 10006 1491 28450
7 жилая угловая комната 91747 33959 27524 19976 105730
8 жилая рядовая комната 39554 19773 11866 13182 46145
9 жилая рядовая комната 39554 19773 11866 13182 46145
0 жилая угловая комната 89894 33959 26968 19976 103877
1 кухня 20С 31838 22365 9551 1491 26479
2 кухня 20С 36655 2223 10997 1482 32832
1 жилая угловая комната 95873 209916 28762 12348 112287
2 жилая рядовая комната 55646 12348 16694 8232 64108
3 жилая рядовая комната 47279 2196 14184 1464 54599
4 жилая угловая комната 156639 43785 46992 25756 177875
5 кухня 20С 65673 20655 19702 1377 71605
6 кухня 20С 62084 22365 18625 1491 65799
7 жилая угловая комната 115706 33959 34712 19976 130442
8 жилая рядовая комната 6288 19773 18864 13182 69471
9 жилая рядовая комната 6288 19773 18864 13182 69471
0 жилая угловая комната 113839 33959 34152 19976 128015
1 кухня 20С 6038 22365 18114 1491 63584
2 кухня 20С 56448 2223 16934 1482 58562
ЛК 18С 218197 36471 65459 280544 283656
Расчет секций отопительных приборов
Сводная таблица расчета расхода воды в стояках.
Gст=Qст*1*2*36c(tг-to) кгч
где tг – температура теплоносителя в падающей магистрали
to – температура теплоносителя в обратной магистрали.
– коэф-т учета доп. теплового потока 1=102
– коэф-т учета доп. потерь теплоты отопительных приборов у наружного
с – удельная массовая теплоемкость воды с=4187 кДжкг оС
№ стояка Нагрузка на стояк Расход воды в
Qст ВТ стояке Gст кгч
Расчет отопительных приборов системы вод. отопления
tвх – температура воды на входе в каждый отопительный прибор
Gпр – расход воды в отопительном приборе
α – коэф-т затекания воды в отопительный прибор
для одностороннего стояка α=033
для двухстороннего стояка α=017
tср – сред. температура воды в каждом отопительном приборе
tср(1)= tвх(1) - [pic]
tср(2)= tвх(2) - [pic]
Δtср – разность между средней температурой воды в приборе и температурой
Δtср(1) = tср(1) - tint
Δtср(2) = tср(2) - tint
qпр – плотность теплового потока отопительного прибора
qном – номинальная плотность теплового потока отопительного прибора при
стандартных условиях qном=595 Втм2
тип направление G кгч n p
отопительного движения
прибора теплоносителя
радиатор сверху-вниз 15-50 03 002
чугунный 54-536 03 0
секционный 536-900 03 001
снизу-вниз 18-115 015 08
снизу-вверх 18-61 025 012
А – площадь отопительного прибора м2
– поправочный коэф-т учитывающий число секций в отопит. приборе
Np – расчетное количество секций в отопит. приборе
α1 – площадь одной секции радиатора α1=0299 м2
– поправоч. коэф-т учитывающий способ установки радиатора в помещении
Таблица расчета отопительных приборов в системах водяного отопления
60 0 150х150 0013 1282 150 0086 1514 0000 12 0994
93 1193 22 120 685 140х270 0038 0758 180 0162 138
31 27 0348 0939 2470 18 360 07 270х520 0143 0699
0 003 1355 0028 05 0296 0148 0176 7 660 5 270х520
СНиП 11-3-79* строительная теплотехника. – М.: ФГУП ЦПП 1982. –38 с.
СНиП 23-01-99* Строительная климатология. - М.: ФГУП ЦПП 2005.-70 с.
Богословский В.Н.и др.Б 74 Отопление и вентиляция:учебник для вузов
В.Н. Богословский В.П Щеглов Н.Н. Разумов.-2-е изд. перераб. и доп. –
М.: Стройиздат1980. – 295с.
Методическое указание к курсовой работе «Отопление и вентиляция жилого
дома» В.В. Ильин С.Д. Вяткина.- Тюмень: ТюмГАСУ. 2008.- 112 с.
Кафедра «Теплогазоснабжения и вентиляции»
69355-270109-КР-2012
Пояснительная записка
слой – цементно -песчаная штукатурка; =20 мм λ=047
слой- кирпич. кладка (керамический пустотный ρ=1300 кгм3); =380 мм
слой – утеплитель (маты минераловатные прошивные ρ=50 кгм3); =х
слой – облицовка (силикатный кирпич пустотный); =120 мм λ=064
слой –ЖБ плита; =220 мм λ=204
слой-гидроизоляция (рубероид); =10 мм λ=017
слой – утеплитель (вермикулит вспученный); =х λ=011
слой –цементно-песчаная стяжка; =20 мм λ=047
слой –цементно-песчаная стяжка; =2 мм λ=047
Гидравлический расчет системы отопления
Аэродинамический расчет системы вентиляции
План этажа.dwg
Наименование и обозначение
катеnгория помещеnний
не несущая перемычка
плита перекрытия железобетонная 220 мм
теплоизоляция 200 мм
стяжка цементно-песчанная 20 мм
плита перекрытия железобетонная220 мм
стропильная нога 150х200
кровля из керамической черепицы
69355-270102-КР-2011
Индивидуальный жилой дом в г.Ростов-на-Дону
кафедра Архитектурного проектирования
план 1-ого и 2-ого этажей
план плит перекрытий
план стропил план кровли
План плит перекрытий
Спецификация сборных элементов
Фундаментные подушки
Фундаментные блоки стеновые
Ведомость элементов озеленения
Наименование породы или вида насаждения
Ведомость тротуаров дорожек площадок
Баскетбольная площадка
Ведомость малых архитектурных форм
стяжка цементно-песчанная
строительная нога 150х200
Экспликация помещений
Доска строганная (150х200)
Доска строганная (150х100)
Конструктивный разрез
плита перекрытия железобетонная 220
стяжка цементно-песчанная 30
Разрез фундамента под наружную несущую стену
гидроизоляция горизонтальная
обмазка горячим битумомnза 2 раза
кирпич силикатный 380
кирпич керамический 120
План на отметке -3.000
План на отметке +3.000
План на отметке 0.000
План типового этажа М1:100
Аксонометрия отопления М1:100
Аксонометрия отопления