• RU
  • icon На проверке: 1
Меню

Архитектура гражданских и промышленных зданий. Проектирование многоэтажного жилого здания

  • Добавлен: 24.01.2023
  • Размер: 7 MB
  • Закачек: 1
Узнать, как скачать этот материал

Описание

Архитектура гражданских и промышленных зданий. Проектирование многоэтажного жилого здания

Состав проекта

icon
icon Курсовой проект-Лист2 (2).pdf
icon Курсовой проект-Лист2 (3).pdf
icon Курсовой проект-Лист2.pdf
icon Пояснительная записка (Восстановлен).docx
icon Курсовой проект-Лист2 (4).pdf
icon Курсовой проект.dwg

Дополнительная информация

Контент чертежей

icon Пояснительная записка (Восстановлен).docx

Задание на выполнение КР .2
Ведомость рабочих чертежей основного комплекта 6
Характеристика здания 7
Конструктивное решение 8
Описание фрагмента из генплана 19
Железобетонные сборные конструкции ..24
Заполнение оконных и дверных проемов ..25
Санитарно-техническое и инженерное оборудование 26
Библиографический список .28
Основной целью курсового проекта является практическое применение изучение и закрепление лекционно-теоретического курса и развитие навыков самостоятельной работы.
Главной задачей данной работы является составление архитектурно-конструктивного проекта многоэтажного гражданского каменного бескаркасного здания.
По заданию проекта необходимо выполнить:
- теплотехнический расчет ограждающих конструкций;
- теплотехнический расчет покрытия;
- расчет глубины заложения фундамента;
- расчет звукоизоляции ограждающих конструкций;
- выполнить подбор конструктивных элементов здания;
- выполнить подбор конструктивной схемы здания;
- разработать генеральный план участка.
Повсеместно кирпичные жилые дома расширяют возможности домостроительных объединений использующих для возведения стен традиционный местный стеновой материал. В ряде районов кирпичные дома – основные объекты массовой застройки. Несмотря на трудоемкость ручной кладки здания со стенами из кирпича имеют архитектурные и эксплуатационные преимущества в сравнении с полносборными зданиями. Стены таких зданий достаточно пластичны и позволяют проектировщикам воплощать яркие архитектурные замыслы при проектировании экстерьеров. Кирпичные здания могут иметь достаточно разнообразную форму в плане. Декоративные свойства рельефных каменных стен подчеркивают устройством лицевого слоя с расшивкой швов различного типа.
Пояснительная записка 28 с. 26 рис. 5 табл. 10 источников. 0 прил.
ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ КУРСОВОГО ПРОЕКТА: ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МНОГОЭТАЖНОЕ БЕСКАРКАСНОЕ ЖИЛОЕ ЗДАНИЕ ВХОДНАЯ ГРУППА МНОГОЭТАЖНЫХ ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ ЛОДЖИЯ БАЛКОН ИНДЕКС ИЗОЛЯЦИИ ВОЗДУШНОГО ШУМА.
В КР разработана строительная часть жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения ( Черноисточинское шоссе г. Нижний Тагил). Был выбран вариант проектирования – наружные стены кирпичной кладки теплоизоляция каменной ватой навесной вентилируемый фасад междуэтажные плиты перекрытия внутренние перегородки кирпичной кладки отделка стен – обои покраска эмалью отделка пола - плитка линолеум.
Обоснована конструктивная схема здания выбраны основные несущие ограждающие и отделочные материалы произведен теплотехнический расчет стенового ограждения и покрытия расчет звукоизоляции расчет лестничной клетки.
Описан фрагмент генплана произведен расчет абсолютных отметок и расчет красной отметки.
Подобраны перемычки сборные железобетонные конструкции заполнение оконных и дверных проемов.
Также разработан раздел санитарно-техническое и инженерное оборудование.
ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА
План первого этажа Разрез 1-5 Узел А.
План подошвы фундамента на отметке -3100; Фасад А-Л; Развертка по оси 1; Сечение К-К; Сечение Г-Г
План плит перекрытий План кровли Узел Б Узел В
План типового этажа Фрагмент генплана
ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЯ
Участок проектирования расположен г. Нижний Тагил.
Объект проектирования – 14-этажное гражданское здание.
Грунт в основании – суглинок.
Климатические условия:
Продолжительность суток (Z) 238
Средняя температура наружного воздуха -66С
Влажность внутри помещения 60%
Температура внутри помещений 22С
Планировочная отметка земли – 0.900 м
Грунтовые воды на 1м ниже нормативного промерзания грунта.
Степень огнестойкости –
Степень долговечности -
2.Объемно – планировочное решение
Проект четырнадцатиэтажного многоквартирного жилого здания разработан для применения в городской среде с высотой помещений первого этажа 3000 мм высотой здания 45750 мм. Данное здание запроектировано в виде одной секции которая включает группу из 7 квартир с поэтажно повторяемой планировкой объединенных одной вертикальной коммуникацией непосредственно вокруг лестнично-лифтового узла который состоит из незадымляемой лестницы постоянного пользования пассажирских лифтов грузоподъемностью 1000 кг. и 630 кг.
Габаритные размеры в плане: длина 2280 м ширина 2180 м.
На первом этаже расположены: вестибюль кассовый зал общий кассовый зал воинской кассы и брони кассы общие касса воинская касса брони сейф справочное бюро контора.
План типового этажа состоит из квартир:
- трех однокомнатных квартир одинаковой планировки и площади. Sобщ=4215 м2 Sжил=1287 м2 Sпол=3368 м2.
- одной двухкомнатной квартиры. Sобщ=5880 м2 Sжил=2133 м2 Sпол=4424 м2.
- двух трехкомнатных квартир одинаковой планировки и площади. Sобщ=8282 м2 Sжил=3166 м2 Sпол=6456 м2.
- одной трехкомнатной квартиры. Sобщ=7978 м2 Sжил=3022 м2 Sпол=6691м2.
Все квартиры жилого дома обеспечены необходимыми условиями инсоляции. Глубина помещений обеспечивает естественное освещение через оконные проемы. Естественная вентиляция жилых помещений осуществляется через открывающиеся створки оконных проемов приток через дверной проем вытяжка через систему каналов естественной вентиляции.
В запроектированном здании предусмотрено техническое подполье для размещения инженерных коммуникаций. На последнем этаже имеется стальная лестница для выхода на чердак и в машинное отделение.
КОНСТРУКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ
Конструктивный тип данного многоэтажного жилого здания – бескаркасное.
Конструктивная схема здания – с продольными несущими стенами из кирпича.
Привязка наружных стен с координатными осями 200 мм также есть нулевая привязка. Внутренние несущие стены имеют симметричную привязку.
Пространственная жесткость здания обеспечивается совместной работой продольных несущих стен и плитами перекрытия а также жестким сопряжением узлов конструкций.
Сборный ленточный из железобетонных фундаментных блоков по ГОСТ 13579-78 укладываемых по железобетонным плитам для ленточных фундаментов по ГОСТ 13580-85 под стены. Под фундаменты предусмотрено устройство щебеночной подготовки в виде слоя бетона марки М 50 толщиной 100 мм. Под наружные стены применены плиты-подушки шириной 1600 мм с внутренней привязкой 700 мм 500мм. А под внутренние стены – 1400 мм с симметричной привязкой. Ширина фундаментных блоков под наружные стены равна 600мм а под внутренние равна 400. Под входные лестницы лестницу эвакуационного выхода первого этажа и лестницу к мусороприемной камере предусмотрены монолитные фундаменты. ( МУ 1 МУ 2 МУ 3 МУ 4). Предусмотрен монолитные фундаменты под лифтовые шахты. (МУ 5 МУ 6). Под лоджии предусмотрен как монолитный фундамент так и сборный ленточный из железобетонных фундаментных блоков. Монолитные участки выполняются из бетона марки М200.
Наружные стены здания – толщиной 700 мм из кирпича керамического на цементно-песчаном растворе (Кирпич КОРПО 1Нф1502075 ГОСТ 530-2007). В качестве утеплителя принята каменная вата «ЛАЙТ БАТС» с коэффициентом теплопроводности 0041 Втм0С.
Внутренние стены здания – толщиной 380 мм из кирпича керамического на цементно-песчаном растворе.
Стены лифтовой шахты выложены из кирпича керамического на цементно-песчаном растворе их толщина составляет 380 мм.
Перегородки также выполнены из кирпича керамического на цементно-песчаном растворе толщиной 120 мм.
3 Плиты междуэтажных перекрытий
Типовые сборные железобетонные с круглыми пустотами толщиной 220 мм с предварительным напряжением арматуры (Ленжилпроект: 1.141.1-КР-1 1.141.1-КР-2 1.141.1-КР-3). Уложены на слой раствора по двум сторонам на несущие стены. Железобетонные плиты перекрытий в ходе их установки жестко заделываются в стенах с помощью анкерных креплений и скрепляются между собой сварными связями. Швы между плитами замоноличивают цементным раствором маркой 100 получая достаточно жесткие горизонтальные диски увеличивающие общую устойчивость здания.
Крыша чердачная с теплым чердаком высотой 21 м с выходящим наверх машинным отделением лифтов высотой 225 м. Покрытие состоит из: верхнего слоя кровельного ковра Стеклогидроизол-К класса «Супер» (ПСКП-32В) нижнего слоя кровельного ковра Стеклогидроизол-П класса «Стандарт» (ПХПП-32) стяжки на цементно-песчаном растворе уклонообразующего слоя из керамзита каменной ваты «ЛАЙТ БАТС» пароизоляции «Изоспан В».
Для организации отвода воды с крыши во внутренней части стен устраиваются водосточные трубы из оцинкованной стали.
Окна пластиковые из поливинилхлоридных (ПВХ) профилей ГОСТ 30674-99 с двухкамерным стеклопакетом двух и одностворчатые с вертикальным и горизонтальным открыванием.
Двери деревянные по ГОСТ 6629-88 наружные – двупольные внутренние – однопольные. Все двери снабжены дверными приборами: шарнирные петли ручки запорные шпингалеты; наружные двери снабжены врезными замками (на высоте 1 м от пола) и задвижками.
Балконы и лоджии выполняются в системе на консольных участках перекрытия. Форма консольных участков может быть самой разнообразной. Лоджии устроены как частично заглубленные в пределах здания. Для распределения и уменьшения нагрузок на внешние стены здания предусмотрены опоры в виде стен из кирпича керамического толщиной 380 мм.
7 Лестнично-лифтовой узел
В проектируемом здании применяется незадымляемая двухмаршевая лестница плитной конструкции марши без фризовых ступеней. С лестничной клетки имеется выход на чердак по металлической лестнице оборудованной огнестойкой дверью. Лестничная клетка имеет искусственное и естественное освещение через проемы. Ограждение лестниц выполняется из металлических звеньев. Поручень выполняется из древесины твердых пород.
Предусмотрена лифтовая шахта из керамического кирпича с монтажом лифтовой установки грузоподъемностью 630 и 1000 кг. со скоростью 1мс. Вход в машинное отделение располагается на чердаке. Часть машинного отделения выходит на кровлю.
Выполняются над проемами в виде железобетонных брусков под настилами перекрытий – из брусков усиленного сечения серии 1.038.1-1 ГОСТ 948-84.
Железобетонные сечением 300х180 (ЛенНИИпроект 1.126.1 КЛ-1 ЛенжилНИИпроект 1.126.1 КР-1) принимающие на себя нагрузки от плит перекрытий и последовательно передающие нагрузки на кирпичные стены.
Бетонная монолитная с покрытием из литого асфальта по щебеночной подготовке уложенная вдоль периметра наружных стен. Ширина 600 мм высота 300 мм с уклоном 003 от здания. Её назначение: отвести атмосферные осадки от стен и фундаментов здания а также защитить грунты основания от увлажнения.
Полы в жилых помещениях пустотной слоистой конструкции с покрытием из паркетной доски в кухнях и санузлах – сплошной слоистой конструкции с покрытием соответственно из линолеума и керамических плиток по керамзитобетонному подстилающему слою. В коридорах тамбурах лестничных клетках приняты мозаичные полы. Положительными сторонами данных полов является их гигиеничность и бесшумность. В подвальном помещении пол выполняется из бетона с цементным покрытием на уплотненном грунте.
Защита этажных и подвальных помещений от проникновения капиллярной – подымающейся по порам строительных материалов и просачивающихся сквозь фундамент грунтовой влаги достигается устройством:
Горизонтальной оклеенной гидроизоляцией по выровненной цементным раствором расположенным в уровне верха цоколя поверхности;
Горизонтальной гидроизоляции в виде включения прослойки жирного цементного раствора;
Противокапиллярная горизонтальная изоляция в уровне верха цоколя наружных стен выполнена из слоя стеклоизола на битумной мастике;
Горизонтальная гидроизоляция в виде двух слоёв рубероида в составе подстилающего слоя технического подполья;
Вертикальная гидроизоляция стен подполья осуществляется обмазкой битумной мастикой поверхностей соприкасающихся с грунтом.
Наружная отделка представлена навесным вентилируемым фасадом «Каптехстрой» КТС-5А из керамогранита.
При внутренней отделке помещений кирпичные стены накрываются сухой штукатуркой затем оклеиваются обоями или окрашиваются клеевыми красками. Стены кухонь окрашиваются масляными красками на высоту 16 м а по фронту кухонного оборудования облицовываются поясом из глазурованных плиток. Стены уборных облицовываются керамической плиткой. Потолки в жилых комнатах белятся в кухнях и санузлах покрываются водоэмульсионной краской.
1 Теплотехнический расчет стенового ограждения
Исходные данные: район строительства – г. Нижний Тагил. Температура внутреннего воздуха tint = 220C (табл.4). Относительная влажность воздуха в помещении: 60%.
Состав ограждающей кострукции:
– керамогранит: = 005м; λ = 349 Втм0С
– воздушная прослойка: = 003м; λ = 0294 Втм0С
– каменная вата «ЛАЙТ БАТС»: ρ = 37 кгм3; λ = 0041 Втм0С
– кирпич КОРПО 1Нф1502075 (ГОСТ 530): = 051м; ρ = 1800 кгм3; λ = 081 Втм0С
– гипсокартон: = 001м; ρ = 800 кгм3; λ = 021 Втм0С
Рис.1 – схема расположения слоев ограждающей конструкции
Определить требуемое сопротивление для стенового ограждения.
Устанавливаем режим помещения. По табл. 1 устанавливаем что при указанной температуре и относительной влажности внутреннего воздуха режим помещения следует считать нормальным.
Определяем условия эксплуатации. По приложению 1 зона влажности 3 - сухая. Из табл. 2 определяем условия эксплуатации ограждающих конструкций - А.
Определяем ГСОП. По прил. 2 (СНиП 23-101-2003) определяем среднюю температуру наружного воздуха º C и продолжительность сут. относительного периода для периода со средней суточной температурой наружного воздуха не более 8 ºC: .
Градусо-сутки отопительного периода (ГСОП):
Определяем нормируемые значения сопротивления теплопередачи наружных стен:
где a и b – коэффициенты для стен:
Сопротивление теплопередачи стенового ограждения.
Термическое сопротивление:
λ – коэффициент теплопроводности слоя Втм0С
– термическое сопротивление из последовательно расположенных слоев:
- термическое сопротивление теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции для условий холодного периода Вт(м2 0С)
- термическое сопротивление теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции Вт(м2 0С)
по табл. 7 СНиП 23-02-2003:
по табл. 9 СНиП 23-101-2004:
Принимаем толщину утеплителя – 100мм
Общая толщина наружной стены: D = 510+10+30+100+50 = 700мм
2 Расчет глубины заложения фундамента
Нормативная глубина сезонного промерзания грунта:
d0 = 023 (СНиП 2.02.01-83*) – постоянная для суглинков.
Mt = 4220С (СНиП 23-01-99 табл.3) – сумма абсолютных значений среднемесячных отрицательных температур в данном районе.
Расчетная глубина сезонного промерзания грунта:
kn = 04 – коэффициент учитывающий влияние теплового режима сооружения согласно СНиП 2.02.01-83 табл.1.
Глубина заложения фундамента:
Hур.з. – уровень земли
Принимаем высоту технического подполья – 17м. Отметка подошвы фундамента: - 31м.
3 Теплотехнический расчет покрытия
Условия эксплуатации:
- зона влажности – 3 сухая (СНиП 23-022003 прил. В)
- условия эксплуатации – А (СНиП 23-022003 табл. 12)
– 2 слоя Стеклогидроизола: ρ =1200 кгм3; λ = 017 Втм0С; = 0006м
– Цементно-песчаная стяжка М150: ρ = 1800 кгм3; λ = 093 Втм0С; = 005м
– Уклонообразующий слой из керамзита: ρ = 300 кгм3; λ = 012 Втм0С; = 003м
– Каменная вата «ЛАЙТ БАТС»:ρ = 37кгм3; λ = 0041 Втм0С;
– Пароизоляция «Изоспан В»: ρ =100 кгм3; λ = 040 Втм0С; = 00025м .
– Жб плита: ρ = 2500 кгм3; λ = 204 Втм0С; = 022м .
Рис.2 – схема расположения слоев покрытия
Требуемое термическое сопротивление:
Определим приведенное термическое сопротивление теплопередаче плиты перекрытия.
Выделяем фрагмент плиты для расчета и устанавливаем размеры слоев.
Рис. 3 – фрагмент многопустотной плиты
Заменяем круглые пустоты квадратными:
Рис. 4 – фрагмент многопустотной плиты с пустотами квадратного сечения
Разбиваем плиту на участки I и II. Рассчитываем термическое сопротивление плиты в направлении параллельном тепловому потоку. По формуле (3) определяем термическое сопротивление участка I:
R1 R2 Rn – термическое сопротивление отдельных слоев ограждающей конструкции м2 0СВт определяемые по формуле (3)
Ra1 – термическое сопротивление замкнутой воздушной прослойки принимаемой по табл. 8.
По формуле (9) определяем термическое сопротивление участка II:
Термическое сопротивление замкнутой воздушной прослойки принимаем по табл.8 считая что тепловой поток направлен снизу вверх:
Рассчитываем термическое сопротивление плиты в направлении параллельном тепловому потоку:
Разбиваем плиту на участки 1-3. Рассчитываем термическое сопротивление плиты в направлении перпендикулярном тепловому потоку.
Определяем термическое сопротивление участков 1 3:
Определяем термическое сопротивление участка 2:
Рассчитываем термическое сопротивление плиты в направлении перпендикулярном тепловому потоку:
Величина не превышает величину более чем на 25% следовательно приведенное сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции определяем по формуле:
Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции составляет .
Определяем общее термическое сопротивление конструкции покрытия
Принимаем толщину утеплителя – 150мм.
4 Расчет лестничной клетки
Высота этажа: H = 3000 мм;
Ширина марша: L = 1410 мм;
Уклон лестницы: 1:2;
Ступень размерами 150х300 мм;
Уровень земли: Нз=0900 м;
Высота одного марша равна Н2=1500мм;
Число подступенков n=1500150=10.
Длина горизонтальной проекции марша. d=300*(n-1)=2700мм;
С1=1600мм. С2=1310мм.
Рис. 5 – Лестница на разрезе 1-1
Рис. 6 – параметры лестницы в плане
5 Расчет индекса изоляции воздушного шума междуэтажным перекрытием
)Линолеум 5 мм; γ=1400 кгм3
)Звукоизоляционный слой ДСП 20 мм; γ=350 кгм3
)Плита ЖБ 220 мм; γ=2500 кгм3
Расчет индекса изоляции воздушного шума перекрытием зависит от индекса изоляции воздушного шума самой плиты перекрытия Rw0:
Rw0=37lg m1+55·lg k-43(12)
И от частоты резонанса:
где m1 – поверхностная плотность плиты перекрытия;
m1= γ·dжб=2500·022=550 кгм3;
m2 – поверхностная плотность слоев находившихся выше звукоизоляционного слоя;
m2= γ·dлин=1400·0005=7 кгм3.
Ед – динамический модуль упругости звукоизоляционного слоя;
Ед=14·105 Па (табл.11).
где d0 – толщина звукоизоляционного слоя в необжатом состоянии;
– относительное сжатие материала звукоизоляционного слоя равное 019 Па.
d=002·(1-019)=00162 м.
К=1 (для сплошных ограждающих конструкций).
Исходя из значений Rw0 и fр находим расчетное значение индекса изоляции воздушного шума междуэтажным перекрытием Rw=58 дБ (табл.10).
Нормативное значение индекса изоляции воздушного шума междуэтажным перекрытием Rwn=50 дБ (табл.1).
Rw=58 дБ ≥ Rwn=50 дБ ограждающая конструкция удовлетворяет требованиям звукоизоляции.
Расчет индекса приведенного уровня ударного шума под перекрытием
Индекс приведенного уровня ударного шума Lnw под перекрытием с полом на звукоизоляционном слое определяется в зависимости от:
величины индекса приведенного уровня ударного шума для несущей плиты перекрытия Lnw0.
Lnw0=75 дБ – индекс приведенного уровня ударного шума для несущей плиты перекрытия (табл.13).
Частоты собственных колебаний пола лежащего на звукоизоляционном слое f0.
f0===1778 160 Гц(14)
По табл.12 находим индекс изоляции приведенного уровня ударного шума под междуэтажным перекрытием:
Lnw=54 дБ ≤ Lnwn=60 дБ ограждающая конструкция удовлетворяет требованиям звукоизоляции.
6 Расчет звукоизоляции стенового ограждения
Определяем индекс инсоляции воздушного шума внутренней ограждающей конструкции между жилыми комнатами – это несущая стена из кирпича керамического толщиной 380 мм ρ=1800 кгм3. Категория помещения – А.
Строим график оценочной кривой по координатам (табл.2).
Строим график частотной характеристики воздушного шума внутренней стены. Определяем абсциссу точки В (табл.4):
fВ=29000h (при плотности кирпича ρ=1800 кгм3)
h - толщина ограждения h=380 мм.
Ордината точки В определяется по формуле
где mэ – эквивалентная поверхностная плотность определяется по формуле mэ=К·m
где m=ρ·h=1800·038=684 кгм2(16)
RB=20·lg 752-12=45 дБ.
Изоляция воздушного шума (R)
АВ параллельно оси абсцисс. ВС строится с наклоном 6 дБ на октаву. Ордината точки С равна Rс=65 дБ. СD параллельно оси абсцисс до 8000 Гц.
Смещаем график оценочной кривой вверх на 10дБ. После смещения сумма неблагоприятных отклонений = 21 дБ. Исходя из графика Rw=62 дБ. Сравниваем с нормативным значением Rnw=54 дБ (по табл.1). Конструкция удовлетворяет требованиям звукоизоляции.
Рис. 7 – график частотной характеристики изоляции воздушного шума и оценочной кривой
ОПИСАНИЕ ФРАГМЕНТА ИЗ ГЕНПЛАНА
Проектируемое здание расположено в г. Нижний Тагил по ш. Черноисточинское.
На отведенном участке нет объектов подлежащих сносу. Рельеф участка местности спокойный без резких перепадов высот.
Вблизи строящего здания расположены луг аллея. Также запроектированы: автостоянка автобусная остановка парк. Все объекты разделены между собой зелеными насаждениями что действует как шумопоглощение и улучшает экологическое равновесие воздушной среды.
Вдоль фасадов запроектированы тротуарные дорожки. Запроектировано два подъезда к зданию: через автостоянку и через специальный подъезд который может использоваться для въезда пожарной машины. Вдоль тротуара запроектированы фонари. Между зданиями предусмотрены проезды для прохода людей и проезда транспорта.
Абсолютная высота точки:
НС = Н1 + (ad)h где (12)
H1 – абсолютная высота младшей горизонтали;
а – отрезок на плане от младшей горизонтали до т. С;
d – длина отрезка между горизонталями проведенные через т. С по нормали к младшей горизонтали;
h – высота сечения рельефа.
Расчет красной отметки (планировочная):
Отметка уровня чистого пола:
Hур.ч.п. = Hпл + Hур.з = 14103 + 09 = 14193(14)
Абсолютная отметка уровня чистого пола проектируемого здания равна 14193 что соответствует отметке ±0000.
Рис. 8 – фрагмент из генплана
1 Ведомость перемычек
Таблица 2 – Ведомость перемычек.
2 Спецификация перемычек
Таблица 3 – Спецификация перемычек
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ СБОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
Таблица 4 - Спецификация железобетонных конструкций
Ленжилпроект 1.141.1-КР-1 1.141.1-КР-2 1.141.1-КР-3
РусГрадСтрой ГОСТ 24893.0-81
ЗАПОЛНЕНИЕ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ
Таблица 5 - Спецификация элементов заполнения оконных и дверных проемов
Количество по фасадам
САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Водопровод – хозяйственно-питьевой от городской сети.
Канализация – хозяйственно-бытовая в городскую сеть; водосток – внутренний организованный.
Отопление – водяное автономное. Система однотрубная с конвекторами. Температура теплоносителя от наружных тепловых сетей 50-700С.
Электроснабжение – от наружной сети напряжением 380220В.
Оборудование санузлов – унитазы умывальники ванные.
Горячее водоснабжение – от водоподогревателей.
Устройства связи – телевидение телефонизация радиофикация пожарная сигнализация.
Вентиляция – по вентиляционным шахтам.
Предусматривается установка домофона и сигнализации что связано с крайне неблагополучной криминальной обстановкой.
При выполнении проекта была выполнена главная задача работы составление архитектурно-конструктивного проекта многоэтажного гражданского бескаркасного каменного здания. В соответствии с заданием курсовой работы были выполнены все необходимые расчеты и представлены требуемые чертежи. Помимо этого было продумано и отображено в пояснительной записке заполнение оконных и дверных проемов. В ходе работы были составлены спецификации на конструкции и группы необходимые при реализации данного проекта.
Здание отвечает всем строительным нормам и правилам является безопасным м высококомфортабельным. Однако данное здание в экономическом плане является не очень выгодным из-за значительной стоимости несущих материалов а также высокой трудоемкости работ. Данный проект может использоваться в совокупности со строительством новых микрорайонов в г. Нижний Тагил.
Нужно сказать что сегодня уже изживает себя постройка многоэтажных микрорайонов. Такая схема застройки городского окружения неэффективно расходует местность проектного строительства а также не может обеспечить максимально эффективную реализацию плотности застройки.
При подготовке своей работы я в полном объеме закрепил теоретические и приобрел практические знания и навыки.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ принят ГД ФС РФ 22.12.2004 г. в редакции от 05.04.2013 г.
ГОСТ Р 21.1101-2013. СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации.
СП 70.13330.2012. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции».
СП 131.13330.2012. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* «Строительная климатология».
СП 50.13330.2012. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».
ГОСТ 2.105-95. Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам (с Изменением №1). – М.: Стандартинформ 2011 г.
СП 42.13330.2011. «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
СП 17.13330.2011. Актуализированная редакция «СНиП II-26-76 Кровли».
СП 22.13330.2011. Актуализированная редакция «СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений».
СП 22.13330.2011. Актуализированная редакция «СНиП 2.03.13-88 Полы».
СП 45.13330.2011. Актуализированная редакция «СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения основания и фундаменты».
СП 54.13330.2011. Актуализированная редакция «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные».
СП 51.13330.2011. Актуализированная редакция «СНиП 23-03-2003 Защита от шума».
СП 60.13330.2011. Актуализированная редакция «СНиП 41-03-2003 Отопление вентиляция кондиционирование».
СП 63.13330.2012. Актуализированная редакция «СНиП 52-01-2003 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения».
Чернова Е.В. Проектирование генеральных планов промышленных предприятий. Методические указания к курсовому и дипломному проектированию к проведению практических занятий по курсу: «Архитектура гражданских и промышленных зданий» ГОУ ВПО «УГТУ-УПИ им. первого Президента России Б.Н.Ельцина» Нижнетагил. технол. ин-т (фил.). – Нижний Тагил : НТИ (ф) УГТУ-УПИ 2009. – 42 с
Гаевой А.Ф. Усик С.А. Курсовое и дипломное проектирование промышленные и гражданские здания. – П.: Полиграфия 2004 г.;
Маклакова Т.Г. Нанасова С.М. Конструкции гражданских зданий. – М.: Издательство АСВ 2000 г.;
Шерешевский И.А. Конструирование гражданских зданий. – М.: Архитектура-С 2007 г.
Туснина В.М. Курс лекций по архитектуре гражданских и промышленных зданий. – Издательство Ассоциации строительных вузов Москва 2011.

icon Курсовой проект.dwg

Курсовой проект.dwg
Керамическая плитка 6 Цементный раствор 24 Бетон марки 50 50 Жб плита 220
Глинобетон 100 Уплотненный грунт
Пароизоляция "Изоспан В" 2
Каменная вата "ЛАЙТ БАТС
Уклонообразующий слой из керамзита 30
Цементно-песчаная стяжка армированная стальной сеткой 50
слой Стеклогидроизола-П класс "Стандарт" ПХПП-3.2
слой Стеклогидроизола-К класс "Супер" ПСКП-3.2В
Оценочная кривая после смещения
Координаты квадрата сетки
Четырнадцатиэтажное многоквартирное жилое здание
Автобусная остановка
Автомобильная стоянка
А+12;1Б-12. 1А+12;1Б+12. 1А-12;1Б-12. 1А-12;1Б+12.
Наружняя стена 510 мм
Каменная вата "ЛАЙТ БАТС" 100
Закрепление теплоизоляции - тарельчатый фасадный дюбель ТН
Подконструкция для крепления облицовочных панелей (Techno-System )
Вентилируемый зазор - 30 мм.
Облицовочные панели из керамогранита
- Кронштейн несущий с подвижной планкой 2 - Прокладка под кронштейн (терморазрыв) 3 - Профиль несущий Т-образный
Грунт обратной засыпки
Дренирующий слой - профилированная мембрана PLANTER geo - 8
Теплоизоляция каменная вата "ЛАЙТ БАТС" 100 мм
Огрунтовка праймером битумным ТехноНИКОЛЬ №01 - менее 1
Гидроизоляция ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б - 5
Железобетонная плита фундамента 300 мм
Мастика приклеивающая ТЕХНОНИКОЛЬ №27 - 2
-Фундаментная плита
-Вертикальная конструкция - стена
-Наклонный бортик из цементного раствора - мин. 5050 мм
-Гидрошпонка для гидроизоляции деформационных швов
-Слой усиления гидроизоляции - ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б
Цементно-песчаная стяжка 25 мм.
Звукоизоляционная прокладка 25 мм.
Железобетонная плита перекрытия 220 мм
Выравнивающая стяжка из цементно-песчаного раствора 25 мм.
Курсовая работа по Основам архитектуры
НТИ (ф) УрФУ Кафедра ТОСП гр. Т-220101-Ст Нт
Многоэтажное гражданское здание
Экспликация помещений 1-ого этажа
Мусоросборная камера
План плит перекрытий
Экспликация зданий и сооружений
План подошвы фундамента на отметке -3
0; Фасад А-Л; Развертка по оси 1; Сечение К-К; Сечение Г-Г
up Наверх