• RU
  • icon На проверке: 20
Меню

Двухэтажное жилое здание из мелкоразмерных элементов курсач

  • Добавлен: 09.04.2021
  • Размер: 4 MB
  • Закачек: 1
Узнать, как скачать этот материал

Описание

Проект двухэтажного многоквартирного здания из силикатного кирпича. Учебный.

Состав проекта

icon задание,13 вариант.jpg
icon ПЗ.pdf
icon Архитектура второй курс.dwg

Дополнительная информация

Контент чертежей

icon ПЗ.pdf

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
«Воронежский государственный технический университет»
Кафедра Проектирования Зданий и сооружений им. Н. В. Троицкого
Пояснительная записка к курсовому проекту
«Двухэтажный жилой дом из мелкоразмерных элементов»
Объемно-планировочное решение 4
Конструктивное решение 5
2. Стены и перегородки ..6
Внутренняя и внешняя отделка здания . 9
Список используемой литературы 17
ВГТУ 18-Б1-119 гр. бСТР-189
Проектирование зданий - это сложнейший процесс который
выполняется перед строительными работами. Здание должно иметь не только
привлекательный внешний облик но и соответствовать региональным
особенностям сочетать при этом современный уровень развития
строительных материалов и конструкций. Наличие грамотной проектировки
жилого здания является одним из главных показателей комфортности для
проживающих в нем людей.
Цель курсовой работы: научиться самостоятельно разрабатывать
чертежи двухэтажного гражданского здания из мелкоразмерных элементов.
Задачи курсовой работы:
-закрепление теоретических знаний и применение их на стадии
-изучение терминологии основных понятий применяемых в
проектировании зданий из мелкоразмерных элементов;
-изучение специальной справочной и нормативной литературы;
-приобретение навыков в проектировании.
ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ
Проектируемое здание из силикатного кирпича - 2х этажный 3х
квартирный жилой дом размерами в осях 1080х1890 м. Общая высота
здания 934 м высота этажей 28 м высота помещений 2.5 м высота подвала
в осях «В-Д» 1955 м.
Здание имеет один вход и две лестницы. Одна лестница для доступа ко
второму этажу другая ведет в подвал. Входная группа оборудована
порожком шириной 1000 мм. Входные двери: двупольные металлические
шириной 1910 мм - (1шт.) однопольная металлическая шириной 1010 мм (1шт.). Одна входная дверь в подвал другая ведет на лестничную клетку 1
На каждом этаже располагается 3 квартиры объединенные одной
Состав 1-ой квартиры: 1 спальня кухня совмещенный сукоридор;
состав 2 квартиры: 1 спальня су ванна коридор кладовая кухня
гостинная; состав 3 квартиры: 1 спальня су ванна коридор кладовая
кухня гостинная прихожая. 2 и 3 квартира имеют выход на лоджию.
Отношение жилой площади к общей в 1 кв. -17424225 м²; отношение
жилой площади к общей во 2 кв.-30366047 м²; отношение жилой площади к
общей в 3кв. – 28865976 м².
Внутренние двери имеют высоту 2100мм и ширину 910мм 700 мм
(санузел). Двери выходящие на лоджии имеют высоту 2070 мм и ширину
В проектируемом здании используются оконные блоки с двойным
остеклением и профилем ПВХ подобранные в соответствии с площадями
освещаемых помещений. Оконные проемы запроектированы размерами
70х1460м и 870х1460м. Оконные блоки с двойным остекление и профилем
ПВХ –оборудованные подоконной доской и отливом из ПВХ. Окна
расположены на высоте 700 мм от пола и имеют высоту 1450 мм.
Крыша 4-х скатная (см. Приложение В «План крыши»).
Таблица 1. Объемно-планировочные показатели
Ширина и длина здания в осях
Общая приведенная площадь
Жилая площадь квартир
Площадь летних помещений
Внеквартирная площадь
Площадь покрытия кровли
Отношение строительного объема к общей
Средняя общая площадь на одну квартиру
Средняя площадь внеквартирных помещений на472
Средняя общая приведенная площадь на один 32496
Коэффициент остекления
Коэффициент компактности
КОНСТРУКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ
Конструктивная схема здания - бескаркасная стеновая с продольным
расположением несущих стен. Пространственная жесткость здания
обеспечивается совместной работой стен и перекрытия.
Фундамент - это структурная часть здания расположенная ниже
планировочной отметки земли служащей для передачи нагрузки от здания на
В данном проекте используется ленточный фундамент из бутового
камня на цементно-песчаном растворе. Глубина заложения ленточного
фундамента 1270 мм. Ширина подошвы 1200 мм под несущие и 1000 мм под
самонесущие стены высота подошвы равна в данном проекте 500 мм.
Стены подвала имеют привязку под несущими стенами 590 мм и 210
мм. Для внутренних несущих и самонесущих стен привязка равна 290 мм и
На отметке -0950 запроектирована отмостка которая выполнена из
асфальтного покрытия (50 мм) по плотно утрамбованному щебеночному
основанию (1200 мм).
2. Стены и перегородки
Стены(наружные) служат для ограждения помещений от внешних
атмосферной среды и для разделения объема здания на отдельные
помещения (внутренние стены). Помимо ограждения стены также часто
выполняют несущую функцию.
Стены делятся на несущие самонесущие и не несущие(навесные)
Все наружные несущие и самонесущие стены выполнены из
силикатного кирпича ρ=1600кгм ³ -380 мм которые утеплены плитами из
стеклянного штапельного волокна URSA>> ρ=60кгм ³-100 мм (расчет см.
Приложение А) и имеют суммарную толщину 520 мм с учетом внешней и
внутренней отделки из цементно-песчаного раствора -20 мм.
Привязка к координационным осям самонесущих наружных стен
нулевая привязка у несущих наружных стен -130 мм и 250 мм.
Внутренние стены выполнены из кирпичной кладки общей толщиной
0 мм с привязкой по центру.
Перегородки выполнены из гипсокартона поэлементной сборки общей
Над дверными проемами и оконными укладывается железобетонные
перемычки. В наружных стенах используются брусковые перемычки
несущие размером 250х250 мм и ненесущие 120х120 мм над дверными –
перемычки 120х120 мм. Они служат для передачи нагрузки от вышележащей
конструкций на стены.
Во внутренних несущих стенах помещений ванных комнат туалетов и
кухонь устраиваются вентканалы для вентиляции.
Перекрытия служат для разделения здания по высоте на этажи и
приема нагрузки от людей и оборудования. Они также повышают
пространственную жесткость здания и обеспечивают звуко- и
В зависимости от назначения здания перекрытия бывают деревянные
стальные и железобетонные.
Плиты перекрытия не должны закрывать вентиляционные каналы.
В данном проекте используются перекрытия из многопустотных
железобетонных плит толщиной 220мм.
Перекрытия выполнено из железобетонных пустотных плит размерами
00х1000 5400х1000 5400х1200 (ПК 42.10 ПК 54.10 ПК 54.12
соответственно) также имеются два монолитных участка. Плиты лоджий
приняты размером 4200х1200 4800х1200 5400х1200 (ПРЛ 42.10 ПРЛ 48.12
ПРЛ 54.12 соответственно).
Для чердачных и подвальных перекрытий отделяющих отапливаемые
помещения от не отапливаемых предъявляются теплозащитные требования.
Поэтому чердачное перекрытие имеет слой утеплителя (плиты из
стеклянного штапельного волокна URSA>> р=60 кгм3) толщиной 200мм.
В курсовой работе принимаем сборную железобетонную лестницу
Лестница прямолинейная с прямыми ступенями. Лестница состоит из 10
подступенков и 9 проступей. Высота лестничного марша 1400 мм. Ширина
проступи 300 мм. высота подступенка 156 мм. Ширина марша 1350 мм.
Ширина лестничной клетки 2800 мм. Высота перил 900 мм. Количество
подступенков цокольного марша 8и подступенков 6Высота
подступенка 156 мм ширина проступи 300 мм.
Крыша - верхняя конструкция здания которая служит для защиты от
атмосферных осадков дождей талой воды. Другая ее основная функция
является теплоизоляционная (сохранения тепла защита от перегрева)
В данном проекте предусматривается четырехскатная крыша. Угол
В данном проекте используется крыша с деревянными брусчатыми
Кровля выполнена из керамической черепицы.
Характеристика стропильной системы:
Стропильные ноги сечением 100х100 мм.
Диагональные строп. ноги сечением 150х200 мм.
Мауэрлат сечением 140х180 мм.
Кобылки размером 50х150 мм.
Стойки сечением 100х100 мм шаг 2000мм.
Верхний прогон сечением 100х150 мм.
Ригель сечением 100х150 мм.
ВНУТРЕННЯЯ И ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА ЗДАНИЯ
Наружные стены оштукатурены цементно-песчаным раствором
толщиной 20мм и окрашены в желто-оранжевый цвет. Цоколь декорирован
натуральным камнем. Ограждения лоджии и покрытие крыши имеют темнокоричневую окраску. Оконные и дверные проемы имеют коричневую
Таблица 2. Внутренняя отделка помещений
Цементнопесчаный раствор
Внеквартирные Напольная
Геологический разрез
Рисунок 1. Геологический разрез
Теплотехнический расчет
Цель расчета- определить толщину утеплительного слоя.
Климатических условий наружного воздуха
Требуемой нормативной температуры внутреннего воздуха
Материалов конструктивного утепляющего и отделочного слоя
В соответствии с СП 50.13330.2012 тепловая защита будет обеспечена
если соблюдены требования показателей а) и б).
А) приведенное сопротивление теплопередачи отдельных элементов
ограждающих конструкций должно быть не менее нормативных значений.
Б) расчетный температурный перепад между температурой
внутреннего воздуха и температурой поверхности ограждающих
конструкций не должен превышать нормируемых значений Δt н ≥ Δt
Расчет произведен в соответствии с требованиями следующих нормативных
СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий.
СП 131.13330.2018 Строительная климатология.
СП 23-101-2004 Проектирование тепловой защиты зданий
Район строительства: Пенза
Относительная влажность воздуха: φв=55%
Тип здания или помещения: Жилые
Вид ограждающей конструкции: Наружные стены
Расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания: tв=20°C
Согласно таблицы 1 СП 50.13330.2012 при температуре внутреннего воздуха
здания tint=20°C и относительной влажности воздуха φint=55% влажностный
режим помещения устанавливается как нормальный.
Определим базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче
Roтр исходя из нормативных требований к приведенному сопротивлению
теплопередаче(п. 5.2) СП 50.13330.2012) согласно формуле:
где а и b- коэффициенты значения которых следует приниматься по данным
таблицы 3 СП 50.13330.2012 для соответствующих групп зданий.
Так для ограждающей конструкции вида- наружные стены и типа здания жилые а=0.00035;b=1.4
Определим градусо-сутки отопительного периода ГСОП 0С·сут по формуле
(5.2) СП 50.13330.2012
где tв-расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания°C
tот-средняя температура наружного воздуха°C принимаемые по таблице 1
СП131.13330.2018 для периода со средней суточной температурой наружного
воздуха не более8 °С для типа здания - жилые
zот-продолжительность сут отопительного периода принимаемые по таблице 1
воздуха не более 8 °С для типа здания - жилые
ГСОП=(20-(-4.1))200=4820 °С·сут
По формуле в таблице 3 СП 50.13330.2012 определяем базовое значение
требуемого сопротивления теплопередачи Roтр (м2·°СВт).
Roнорм=0.00035·4820+1.4=3.09м2°СВт
Поскольку населенный пункт Пенза относится к зоне влажности - сухой при
этом влажностный режим помещения - нормальный то в соответствии с
таблицей 2 СП50.13330.2012 теплотехнические характеристики материалов
ограждающих конструкций будут приняты как для условий эксплуатации A.
Схема конструкции ограждающей конструкции показана на рисунке:
Рисунок 2. Схема ограждающей конструкции
теплопроводности λА1=0.76Вт(м°С)
URSA ρ=60 кгм3 толщина 2=0.1м коэффициент теплопроводности
Кладка из силикатного кирпича (ГОСТ 379) на ц.-п. р-ре толщина 3=0.38м
коэффициент теплопроводности λА3=0.76Вт(м°С)
теплопроводности λА4=0.76Вт(м°С)
Условное сопротивление теплопередаче R0усл (м2°СВт) определим по формуле
E.6 СП 50.13330.2012:
R0усл=1αint+nλn+1αext
где αint - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих
конструкций Вт(м2°С) принимаемый по таблице 4 СП 50.13330.2012
αext - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей
конструкций для условий холодного периода принимаемый по таблице 6 СП
αext=23 Вт(м2°С) -согласно п.1 таблицы 6 СП 50.13330.2012 для наружных стен.
R0усл=18.7+0.020.76+0.10.035+0.380.76+0.020.76+123
Приведенное сопротивление теплопередаче R0пр (м2°СВт) определим по
формуле 11 СП 23-101-2004:
r-коэффициент теплотехнической однородности ограждающей конструкции
учитывающий влияние стыков откосов проемов обрамляющих ребер гибких
связей и других теплопроводных включений
R0пр=3.57·0.92=3.28м2·°СВт
Вывод: величина приведённого сопротивления теплопередаче R0пр больше
требуемого R0норм(3.28>3.09) следовательно представленная ограждающая
конструкция соответствует требованиям по теплопередаче.
Двухмаршевая жб лестница с высотой этажа 28 м . Размер лестничной
клетки в осях 5770х3000. Уровень земли -095.
Высота этажа Нэт=28 м
Высота лестничного марша hл=28002=1400 мм
Высота подступенка 156 мм. Ширина проступи 300мм
Количество подступенков 1400156=9 шт
Количество проступей 9-1=8 шт
Ширина лестничной клетки bл= 3000-2*100=2800 мм
Ширина лестничного марша Lм=1350 мм
Длина марша 300*8=2400 мм
Длина лестничной клетки Lк=5770-130-190=5450 мм
Ширина площадки bп=(5450-2400)2=1525≥Lм – верно условие
Уровень пола при входе в здание -095+0100=-0850
Высота цокольного марша 850 мм
Количество подступенков цокольного марша –6шт
Количество проступей цокольного марша 6-1=5 шт.
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
СП 55.13330.2011. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001.
Дома жилые одноквартирные Госстрой России-М.:ИНПА от 27.12.2010-14
СП 50.13330.2010. Актуализированная редакция СНиП 23-022003. Тепловая защита зданий Госстрой России-М.: ФГУП ЦПП 2004.-26 с.
Двухэтажное гражданское здание из мелкоразмерных элементов:
методические указания к курсовой работе по дисциплине «Основы
архитектуры и строительных конструкций» для студентов направления
03.01 «Строительство» всех форм обучения ФГБОУ ВО «Воронежский
технический университет»;
А.А.Тютерев.-Воронеж2018.-39с.

icon Архитектура второй курс.dwg

Архитектура второй курс.dwg
вентиляционные 140х140
верхний прогон 100х150
диагонал. строп. нога 150х200
стропильная нога 100х100
План междуэтажного перекрытия
Двухэтажное жилое здание из
мелкоразмерных элементов
Кафедра проектирования
зданий и сооружений им.
ВГТУ 18-Б1-119 гр БСТР-189
асфальтовое покрыте
плотно утрамбованное
щебеночное основание
Керамическая черепица
Плита из стеклянного штапельного
Перемычка ненесущая
Фундамент ленточный бутовый
План этажа на отм. 0.000
Фрагмент плана этажа
Внутренняя несущая стена из силикатного кирпича
Лестничная жб площадка
Верхняя фризовая ступень
Площадь стен без утеплителя и шт-ки 39
up Наверх