Читать книгу Проектирование и строительство многоквартирного жилого дома онлайн
где,
n=1
в
н
∆tн = 4
в
Получаем: требуемое сопротивление материалов стены:
2) Градусо-сутки отопительного периода (ГСОП) необходимо рассчитывать с использованием следующей формулы:
вот. пер.от. пер.
где,
от. пер
от. пер
в
Получаем
ГСОП= (20- (-8,1)) 215=5612 °С сут
3) Определим требуемое приведенное сопротивление теплопередаче исходя из нормативных требований к приведенному сопротивлению теплопередаче по СП РК 2.04-01-2017 согласно формуле:
2.
где,
a = 0,00035
b = 1,4
ГСОП=5612°С·сут
Получаем
м2°С/Вт.
4) Расчет теплозащиты наружной стены.
Таблица 1.3.2 – Схема ограждающей конструкции
Термическое сопротивление R, м·°С/Вт, слоя многослойной ограждающей конструкции, а также однородной (однослойной) ограждающей конструкции следует рассчитывать по следующей формуле:
Таким образом, внешние и внутренние стены соответствуют необходимым стандартам теплоизоляции.
Теплотехнический расчет покрытия
Для расчета будут использованы следующие нормативные документы: СП РК 2.04-01-2017 «Строительная климатология» [8], СП РК 2.04-107-2013 «Строительная теплотехника» [12].
Таблица 1.4 – Теплотехнические характеристики отдельных слоёв покрытия
Решение:
1. Для проведения расчетов нам необходимо извлечь следующие нормативные данные из таблицы:
в
H
Нормируемый перепад температуры tn=3°С
от
от
n=1 – Коэффициент, учитывающий положение наружной поверхности стены относительно внешнего воздуха;
в
н
2. Градусо-сутки отопительного периода (ГСОП), °С·сут/год, рассчитываются по следующей формуле:
вотот
ГСОП= (22- (-5)) *218=5886 °С сут./год
3. Рассчитываем
– Базовое значение необходимого сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции, м²·°С/Вт.
вHHв
1* (22- (-34,8)) /3*8,7=2,17м2°С/Вт
4. Рассчитываем термическое сопротивление ограждающей конструкции с учетом всех её слоев:
нв
5. Проверяем условие
≤ R
=2,17м2°С/Вт
Условие выполняется, отсюда следует то, что подобранные слои наружной стены соответствуют климатическим условиям данной местности.
Алгоритм светотехнического расчета показан в приложении.
1.5 Инженерные системы здания
Организация теплоснабжения: Теплоснабжение здания предусматривается от городских сетей теплоснабжения согласно техническим условиям ТОО «Атырауские тепловые сети» в соответствии со стандартами компании.
Теплоснабжение производится из источников ТОО «Атырауские тепловые сети».
Точка подключения – ранее запроектированные тепловые сети ТОО «Атырауские тепловые сети».
Температурный график 130—70°С.
Система теплоснабжения открытая.
Разрешенный расход тепла для присоединения к котельной 2,32 Гкал/ч
Категория надежности теплоснабжения – II.
Теплоноситель – вода с параметрами 130—70°С.
Давление теплоносителя:
– в подающем трубопроводе – 8,0 атм;
– в обратном трубопроводе – 4,0 атм.
Планируется укладка стальных труб в пенополиуретановой оболочке под землей с использованием системы мониторинга и диспетчеризации (СОДК) в закрытых лотковых каналах из сборного железобетона без доступа для прохода.
Трубопроводы для теплоснабжения выбраны диаметром Ø159x4,5 – это электросварные прямошовные трубы из углеродистой стали марки 20 согласно ГОСТ 1050—74, утвержденные по категории «В» ГОСТ 10705—80 и имеют предварительную изоляцию.
Трубы внутри каналов располагаются на специальных опорных конструкциях.
Для компенсации расширения основных трубопроводов применяются П-образные компенсационные устройства.
В условиях прокладки труб в районе с сейсмической стабильностью, но с подверженными оседанию грунтами, предпринимаются меры по укреплению соединений каналов с использованием плоских подложек, созданию деформационных швов, уплотнению оснований камер и каналов, а также к использованию стальной армированной конструкции.
Отопление многоквартирного дома: В планируемом жилом комплексе предусмотрена система водяного отопления. Отопительная система исполнена по двухтрубной схеме с разводкой снизу, работающей на теплоносителе с температурой 80—60° C. В качестве источников тепла выбраны алюминиевые радиаторы и установлены системы принудительного воздухообмена.
Воздух из системы отводится через краны Маевского, размещенные на верхних концах радиаторов, и через вентили, установленные в высоких точках труб. Теплоотдача радиаторов регулируется с помощью термостатических клапанов на их подключениях.
Для балансировки потоков тепла по отопительным цепям используются балансировочные клапаны. Контроль и обслуживание отдельных секций системы обеспечивается за счет установки запорной и спускной арматуры, причем спускные элементы располагаются в самых нижних точках труб.
Трубопроводы отопления прокладываются в пространстве под потолком технического подполья. При прохождении через перекрытия и стены в местах прокладки труб используются защитные гильзы из более крупных по диаметру отрезков труб. Заполнение промежутков и отверстий возле труб производится негорючими материалами, чтобы соответствовать требованиям по огнестойкости.
Основные и вертикальные трубопроводы отопления выполнены из стальных труб в соответствии с ГОСТ 3262—75. После проведения гидравлических испытаний неизолированные трубы покрываются эмалью в два слоя.
Проектирование вентиляции жилых и общих помещений: В каждом блоке проектируемого здания предвидены отдельные системы приточно-вытяжной вентиляции, оснащенные как механическим, так и естественным принуждением к обмену воздуха. Определение воздухообмена в помещениях осуществляется исходя из стандартов подачи наружного воздуха и его кратности.
В пространствах установлены системы приточно-вытяжной вентиляции с механизированным принуждением и утилизацией тепла для эффективного энергосбережения, оснащенные рекуператорами. Дополнительно предусмотрены локальные вытяжки для химических кабинетов.
Кухонные помещения оснащены вентиляцией, рассчитанной на устранение избыточного тепла от кулинарного оборудования, с приточно-вытяжными устройствами, обеспечивающими циркуляцию воздуха через вентиляционные системы. Приточный воздух обрабатывается в централизованных кондиционерах, включая фильтрацию, нагрев и шумоподавление перед подачей в целевые помещения.
Вытяжная вентиляция в санузлах осуществляется с использованием механического принуждения. В серверных помещениях для поддержания оптимальных условий используются сплит-системы с полным резервированием, предпочтение отдается настенным внутренним блокам.
Для охлаждения применяется экологически безопасный фреон R410A, при этом медные трубопроводы изолируются материалами от компании «K-Flex». Приточные устройства размещены в вентиляционных камерах на крыше. Воздуховоды изготовлены из оцинкованной стали согласно ГОСТ 14918—80, стенки соответствуют стандартам СП РК 4.02-101-2012*.
Установка канальных и крышных вентиляторов предусмотрена для вытяжных систем. Естественное принуждение предусмотрено для удаления воздуха из электрощитовых и серверных. Регуляция и дистрибуция воздуха достигается за счет использования регулирующих решеток, а важные места оснащены воздушными заслонками.
Транзитные воздуховоды, включая те, что расположены в вентиляционный камерах, обеспечены огнезащитным покрытием. Установка вентиляционного и отопительного оборудования должна соответствовать проектной документации, инструкциям производителей и нормативным требованиям по безопасности.
Проектирование водоснабжения: Основные кольцевые трубопроводы уложены на уровне минус 2,350 метра под потолком технического подполья. Для учета потребления воды установлен общий водомер холодной воды с диаметром Ø65 мм и отдельный счетчик для кулинарного блока Ø50 мм, оба с возможностью дистанционного снятия показаний.
Давление воды, необходимое для системы здания, составляет 17,48 м для бытовых нужд и 33,46 м для системы пожаротушения. Основой для определения потребления воды для внутреннего пожаротушения, распределенного по блокам с огнестойкими перегородками, является максимальный пожарный сектор с объемом 37 492 м³, потребляющий 3,3 л/с (для одной струи) и 25 л/с для наружного пожаротушения, при этом здание относится к классу Ф4.1 по пожарной безопасности.
Для обеспечения внутреннего пожаротушения в школьном здании на вводах водопровода устанавливаются электрифицированные задвижки для пропуска воды, активируемые кнопками у пожарных кранов. Система поддерживается насосной установкой с производительностью 18,65 м3/час и напором 27,74 м, включая один рабочий и один резервный насосы.
Пожарные краны с диаметром 50 мм и длиной шланга 20 метров, с наконечником диаметром 16 мм, размещаются в пределах 1,35 м от пола в специальных шкафах, в которых также находятся по два ручных огнетушителя объемом 10 литров, запечатанные пломбой.
Водопроводные системы для питьевой воды и пожаротушения изготовлены из стальных труб согласно ГОСТ 3262—75 и электросварных стальных труб по ГОСТ 10704—91, а подводки к сантехническим устройствам выполнены из полипропиленовых труб по ГОСТ 32415—2013. Основные трубы и стояки, за исключением подводок к устройствам, защищены от конденсата трубчатой изоляцией «K-Flex ST» толщиной 9 мм. Стальные трубы обработаны антикоррозийной защитой масляной краской в два слоя после грунтовки ГФ-021.
Городские тепловые сети выступают источником для системы горячего водоснабжения. Разработка схемы горячего водоснабжения осуществлена с подключением через вводной узел теплосети, который находится в техническом подполье на уровне минус 2,350 метра. Система предназначена для обеспечения горячей водой сантехнических устройств в общественных санитарных помещениях, кухонного оборудования и ванных комнат. В помещениях для купания и приготовления пищи установлены отдельные водомеры горячей воды с диаметром 40 мм.
Трубопроводы для горячего водоснабжения, уложенные в подвальных пространствах, изготовлены из стальных водогазопроводных труб согласно ГОСТ 3262—75. Для труб, проложенных выше уровня земли, используются полипропиленовые изделия по ГОСТ 32415—2013. Все трубопроводы системы горячего водоснабжения, кроме прямых подводок к санитарно-техническим устройствам, оборудованы изоляцией из гибкого трубчатого материала «K-Flex ST» с толщиной в 13 мм. Стальные элементы трубопровода обработаны антикоррозийной защитой на основе масляной краски в два слоя после нанесения грунтовки ГФ-021.
Рисунок 1.5.1 Схема водоснабжения и водоотведения города Атырау с указанием местоположения ПНС и КНС
Канализационное проектирование:
Канализационная система обеспечивает вентиляцию через вентиляционные выходы, которые выведены на 0,3 м выше уровня неиспользуемой кровли. Вентиляционные части, проходящие через неотапливаемые пространства, утеплены минераловатными матами с фольгированным покрытием «Урса» толщиной 50 мм.
Для удаления неаварийных стоков из теплового узла, расположенного в техническом подполье, предусмотрена дренажная система с откачкой насосом к внешней отмостке. Напорная дренажная система состоит из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704—91.
Система ливневой канализации предназначена для сбора и отведения дождевой воды с крыш, оснащена водосточными воронками и сборными лотками с системой электрообогрева. Внутренние водосточные системы выполнены из стальных электросварных труб согласно ГОСТ 10704—91.
Отвод сточных вод осуществляется на внешнюю отмостку с дальнейшим утилизированием по рельефу местности, как указано в разделе ГП. Для зимнего периода предусмотрена возможность подключения к системе бытовой канализации с установкой гидрозатвора.
Электроосвещение многоквартирного дома
Меры против коррозии и для повышения огнестойкости
1.6 Объёмно-планировочные решения
Нормативная глубина промерзания грунта – это стандартизированное значение, указывающее на максимальную глубину, до которой почва может замерзать в холодное время года для данного региона или территории. Этот параметр важен при проектировании фундаментов зданий и сооружений, систем водоснабжения и канализации, чтобы обеспечить их устойчивость к морозному пучению грунта и предотвратить повреждения от замерзания.
Несущий слой – песчано-галечный.
Нормативная глубина сезонного промерзания грунта для г. Атырау:
fn
Расчетная глубина сезонного промерзания грунта 𝑑𝑓 определяется по следующей формуле:
fhfn
f
hh
f
= f
где d – глубина заложения фундамента, м;
f
d= 1,128 +0,15=1,278м
Конструктивные особенности здания, глубина заложение фундамента равна 1,3 метров. По СП РК 5.01-102-2013 [10] подошва фундамента необходимо залегать не менее 15 см в несущий слой грунта;
– условие выполняется.
К нему добавляем высоту подвала, то есть подвал ниже уровня земли равен 2,2 м.
Грунты, на которые опирается, здание не относятся к слабым грунтам принимаем конструктивное решение столбчатый железобетонный фундамент.
Глубина заложения фундамента не менее 2,1 м., в итоге принимаем глубину заложения фундамента с учетом наличия подвального помещения d=3,05 м.
1.7 Конструктивная система здания
Архитектурное решение и структурная концепция объекта разрабатывались с применением монолитного железобетона, образуя надежный каркас, состоящий из колонн, балок, и диафрагм для повышения устойчивости конструкции. Колонны, выполненные из монолитного железобетона, имеют размеры сечения 500x600 мм. Балки, также изготовленные из монолитного железобетона, обладают сечением 300x500 мм. Перекрытия здания представляют собой монолитные железобетонные плиты толщиной 200 мм, гарантирующие прочность и долговечность. Внутренние лестничные марши изготовлены из железобетона, обеспечивая целостность конструктивного решения.
Для внешних стен использована кладка из газобетонных блоков, что не только укрепляет структуру, но и добавляет эстетическую привлекательность. В конструкциях здания применена рабочая арматура высокого класса прочности А400 и А500, а конструктивные элементы и хомуты выполнены из арматуры класса А240, увеличивая тем самым общую надежность конструкции. Металлические детали из стали марки С245 обработаны с использованием сварки по ГОСТ электродами типа Э-45, причем размер катета выбран исходя из минимальной толщины сварного шва.
В качестве остекления выбраны алюминиевые рамы с крашеным покрытием и пластиковые окна с двухкамерным стеклопакетом триплекс, которые по сравнению с обычным стеклом значительно улучшают показатели прочности при нагрузках, достигая более чем 75% устойчивости к разрушениям. Потолки в помещениях общего пользования выполнены в виде подвесных конструкций из гипсокартона, добавляя современный вид интерьеру и обеспечивая легкость монтажа коммуникаций.
Таким образом, разработанный проект отличается высокими показателями надежности и долговечности, при этом оставаясь эстетически привлекательным, функционально удобным для использования, а так же экономичным в постройке и дальнейшей эксплуатации.
Интерьер здания оформлен с учетом его функционального назначения. Отделочные работы включают высококачественную штукатурку стен и перегородок, которая дополнительно покрывается водоэмульсионной, акриловой и масляной краской, создавая эстетичный и долговечный внешний вид. В зонах с повышенной влажностью, таких как кухни, душевые и санузлы, применена керамическая плитка для обеспечения легкости ухода и гигиеничности. Полы в помещениях общего пользования покрыты керамической плиткой толщиной 80 мм для повышения безопасности и комфорта. В коридорах и общих пространствах предусмотрены подвесные потолки из гипсокартона на металлическом каркасе, улучшающие звукоизоляцию и визуальное восприятие пространства.
Фасады здания обработаны тонкослойной декоративной штукатуркой с мелкозернистой текстурой, что придает конструкции современный и привлекательный вид. Перед нанесением декоративного слоя основание тщательно грунтуется с использованием специализированной смеси, рекомендованной производителем, что гарантирует долговечность отделки. Крыша здания выполнена в виде плоской рулонной конструкции, обеспечивая надежную защиту от атмосферных осадков.
Наружные стальные конструкции, включая лестницы, ограждения и элементы кровельного ограждения, окрашены эмалью ПФ-225 в два слоя на грунтовку ГФ-023, что способствует их защите от коррозии. Теплоизоляция фасада обеспечивает высокую энергоэффективность здания, благодаря плотному прилеганию слоев утеплителя и использованию перекрытия стыков для предотвращения теплопотерь. Горизонтальная гидроизоляция стен из цементно-песчаного раствора толщиной 20 мм эффективно защищает конструкцию от влаги. Вокруг здания предусмотрена асфальтобетонная отмостка шириной 750 мм, уложенная на гравийно-песчаном основании, что способствует отводу воды и придает аккуратный внешний вид прилегающей территории.
Рисунок 1.2.1 – Схема железобетонного каркаса
Рисунок 1.7.2 – Конструктивная схема здания
2. Расчетно-конструктивный раздел
Расчетно-конструктивный раздел проекта включает подробный анализ и расчеты, необходимые для проектирования выбранного объекта. В данном разделе рассматриваются основные конструктивные элементы, приводятся расчеты на прочность, устойчивость и надежность конструкций. Особое внимание уделяется подбору материалов и оптимизации проектных решений для обеспечения экономической эффективности и долговечности объекта.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.