Теплотехнический расчёт жилого дома

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 26 Февраля 2013 в 16:35, курсовая работа

Описание

Теплотехнический расчет наружной стены здания, строящегося в
г. Хабаровске.
Исходные данные для теплотехнического расчета:
Средняя температура наружного воздуха в июле месяце: t - +21,10С

Содержание

Содержание
Задание на курсовую работу 2
Задание на расчётную часть
(теплотехнический расчёт стенового ограждения) 3
РАСЧЁТНАЯ ЧАСТЬ
I. Теплотехнический расчёт наружного стенового ограждения
1.1.Природно-климатические характеристики района строительства 4
1.2. Теплотехнический расчет 6
1.3.Расчет сопротивления воздухопроницанию ограждающей
конструкции 9
1.4. Расчет сопротивления паропроницанию 11
1.5. Расчёт распределения парциального давления
водяного пара и температуры по толще стены 17
II. Светотехнический расчёт
2.1. Общие исходные данные для светотехнического расчёта 20
2.2. Расчёт бокового освещения 21
2.3. Построение графика изменения КЕО 25
Список используемых источников

Работа состоит из  1 файл

архитектура - курсовой проект.doc

— 5.36 Мб (Скачать документ)

        q – коэффициент неравномерной яркости неба рассчитываем по формуле (1)

,

где – угловая высота над УРП середины светопроема. Приняв высоту подоконника равной 1,0 м, получим габариты, приведенные на рисунке 2.2.

 

 

Рисунок 2.2 – Схема к определению угла

 

Синус q можно определить по формуле

,

или по величине угла q из таблицы 1, или по графику, приведенному на рисунке 2.2. В результате получим q = 0,632;

       ba – коэффициент ориентации световых проемов, учитывающий ресурсы естественного света по кругу горизонта определяют по таблице 2. Для величины угла q = 130 ba = 1,24;

        r0 – коэффициент, учитывающий повышение КЕО благодаря свету, отраженному от внутренних поверхностей помещения;

         t0 – общий коэффициент светопропускания определяют по формуле

,

где t1 – коэффициент светопропускания остекления [2, таблица 28]. В нашем случае профильное стекло t1 = 0,8;

        t2 – коэффициент, учитывающий потери света в перемычках [2, таблица 28]. В нашем случае переплеты деревянные спаренные t2 = 0,7.

Тогда t0 = 0,8 × 0,7 = 0,56;

       Кз – коэффициент запаса [1, таблица 3]. В примере Кз = 2,0.

Геометрический КЕО бокового освещения ( ) определяем по методике Данилюка. Для этого на миллиметровке нанесем схему помещения вертикальном разрезе и проведём лучи до точки Т через верхнюю и нижнюю отметку светового проёма. Измеряем транспортиром углы.

Для вычисления n1 берутся углы краевых лучей, верхнего и нижнего, проходящие через оконный проем на вертикальном разрезе помещения. Разница косинусов данных лучей умножается на 50.

n1 = (cos 110 - cos 240) × 50 = 3,41

Для вычисления n2 также берутся углы краевых лучей, левого и правого, на плане помещения. Затем берется разница 2×A+Sin(2×A) , где в качестве А берутся краевые углы. Разница, умноженная на 50 и деленная на число пи дает точное n2.

n2 = (((2×15+Sin(2×15)) - (2×7,5+Sin(2×7,5))) × 50)/3,14 = 242,69

Рассчитаем  по формуле

,

где n1 – количество лучей, определенное по методу Данилюка в вертикальном разрезе (n1 = 3,41); n2 – количество лучей, определенное по методу Данилюка на схеме плана помещения (n2 = 242,69).

Тогда = 0,01 × 3,41 × 242,69 = 8,3

В результате коэффициент естественной освещенности в точке Т составит:

ерб = 8,3 × 0,632 × 1,24 × 0,5 × 0,56 / 2,0 = 0,91 %

Полученное значение КЕО соответствует нормируемому значению = 0,9 %.

Таким образом, для создания оптимального светового решения в помещениях проектируемого здания подбор типового окна (деревянные переплёты, профильное стекло) размерами 1450x1450 мм на отметке 1 м от пола достаточно. Вариант данного окна принимается для всех помещений здания.

 

    1. Построение графика изменения КЕО

Выполняем чертежи на миллиметровке вертикального разреза и плана помещения. Наносим на УРП (уровень рабочей поверхности) или пол 5 равнорасредоточенных точек. Пронумеровываем точки. Определим КЕО в каждой из точек и результаты занесем в таблицу 2.1.

 

Таблица 2.1 – Ведомость расчетных характеристик

Номер расчетной точки

n1

a

n2

q

ba

r1

t0

кз

1

15,02

1

1186,85

178,26

0,78

1,24

0,5

0,56

2,0

24,14

2

11,26

2,25

610,74

68,77

0,75

1,24

0,5

0,56

2,0

8,95

3

6,13

3,5

355,42

21,79

0,696

1,24

0,5

0,56

2,0

2,63

4

3,78

4,75

226,45

8,56

0,65

1,24

0,5

0,56

2,0

0,97

5

3,41

6,0

242,69

8,3

0,632

1,24

0,5

0,56

2,0

0,91


 

График изменения КЕО строим по данным последней колонки таблицы 2.1.

Рисунок 2.3 – График изменения КЕО

 

Вывод: график изменения коэффициента естественного освещения в вертикальном разрезе помещения показывает увеличение данной характеристики при уменьшении расстояния до светового проёма. При приближении из глубины помещения к окну на расстояние вдвое большее высоты светового проёма характеристики естественного освещения резко возрастают.

Также проникновение света вглубь помещения зависит от расположения оконного проёма по высоте этажа: если установить оконный проём слишком  низко свет не будет попадать в верхнюю часть помещения и отражение от потолка будет незначительным, и наоборот – при слишком высоком расположении окна уменьшается освещаемая длина помещения.

Таким образом, светотехнические решения  зависят от вышеперечисленных  факторов и требуют расчёта характеристик освещения как путём вычисления из нормируемых значений, так и геометрических.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

 

  1. СНиП 23-01-99* Строительная климатология (с Изменением N 1) Постановление Госстроя России от 11.06.1999 N 45
  2. СНиП от 11.06.1999 N 23-01-99* Строительные нормы и правила                       РФ
  3. СП 23-101-2004 Проектирование тепловой защиты зданий, (НИИСФ РААСН).
  4. СНиП 2.01.01-82 Строительная  климатология  и геофизика, УТВЕРЖДЕН постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства  от 21 июля 1982 г. N 188.
  5. СНиП 2.08.02-89* Общественные здания и сооружения (с Изменениями N 1-5) Постановление Госстроя СССР от 16.05.1989
  6. .СНиП от 11.06.1999 N 23-01-99* Строительные нормы и правила РФ
  7. СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия (с Изменениями N1, 2) Постановление Госстроя СССР от 29.08.1985 N 135 СНиП от 29.08.1985 N 2.01.07-85* Строительные нормы и правила РФ
  8. СНиП II-12-77 Защита от шума Постановление Госстроя СССР от 14.06.1977 N 72 СНиП от 14.06.1977 N II-12-77 СНиП РФ
  9. СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений: Госстрой СССР, М.: ФГУП ЦПП, 2007 год
  10. ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (с Изменением N 1). Постановление Госстандарта СССР от 29.09.1988 N 3388 ГОСТ от 29.09.1988 N 12.1.005-88.
  11. ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (с Изменением N 1). Постановление Госстандарта СССР от 06.06.1983 N 2473    ГОСТ от 06.06.1983 N 12.1.003-83.
  12. О введении в действие ГН 2.2.5.1313-03. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2003 N 76. ГН от 27.04.2003 N 2.2.5.1313-03.
  13. СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение (с Изменением N 1). Постановление Минстроя России от 02.08.1995 N 18-78, СНиП от 02.08.1995 N 23-05-95*.
  14. О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования" Постановление Госстроя России от 23.07.2001 N 80 СНиП от 23.07.2001 N 12-03-2001.
  15. СНиП 2.04.05-91* Отопление, вентиляция и кондиционирование (с Изменениями N 1, 2, 3). от 28.11.1991 N 2.04.05-91* Постановление Госстроя СССР от 28.11.1991. Строительные нормы и правила РФ.
  16. И. А.Шерешевский «Конструирование промышленных зданий и сооружений»
  17. И. А.Шерешевский «Конструирование гражданский зданий »
  18. П.П Сербинович «Архитектурное проектирование промышленных зданий»
  19. СНиП 23–05–95. Естественное и искусственное освещение /      Минстрой России. – М.: ГП ЦПП. 1995. – 35 с.
  20. СНиП II–4–79. Естественное и искусственное освещение / Госстрой СССР. – М.: Стройиздат, 1980. – 48 с.
  21. Дятков С.В. Архитектура промышленных зданий / С.В. Дятков, А.П. Михеев – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во АСВ, 1998. – 480 с.
  22. Оболонский Н.В. Архитектурная физика. – М.: Стройиздат, 2001. – 442 с.

 




Информация о работе Теплотехнический расчёт жилого дома