Универсальный учебный корпус техникума и ПТУ на 720 учащихся г. Ульяновск

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 20 Февраля 2012 в 09:02, курсовая работа

Описание

Универсальный учебный корпус техникума и ПТУ на 720 учащихся находится в городе Ульяновск. Климат региона континентальный, относится к 3-му климатическому району с максимальной зимней температурой - 46°C. Площадка строительства находится на территории предприятия, расположенного на окраине города.

Содержание

1 Архитектурно-конструктивная часть………………………………………
1.1Общие сведения назначения здания……………………………………….
1.2 Генплан……………………………………………………………………….
1.3 Объемно-планировочное решение…………………………………………
1.3 Конструктивное решение…………………………………………………...
1.5 Теплотехнический расчет………………………………………………….
1.6 Наружная отделка…………………………………………………………..
1.7 Инженерное обустройство………………………………………………….
Приложения…………………………………………………………………
Список используемой литературы………………………………………

Работа состоит из  1 файл

моя пояснилка.doc

— 245.00 Кб (Скачать документ)


Чувашский государственный университет

имени И.Н.Ульянова

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка к курсовому проекту:

«Проектирование общественных зданий»

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Выполнилa:

                                                                                студентка гр. ЗС-12-06

                                                                                                                Дементьева Марина

                                                                                                                Проверила:

                                                                                     Сакмарова Л.А.

 

 

 

 

 

Чебоксары – 2010

 

Содержание:

 

Стр.

1 Архитектурно-конструктивная часть………………………………………                                                                               

1.1Общие сведения назначения здания……………………………………….    

1.2 Генплан……………………………………………………………………….                                                                                                                                                      

1.3 Объемно-планировочное решение…………………………………………                                                                

1.3 Конструктивное решение…………………………………………………... 

1.5 Теплотехнический расчет………………………………………………….                                                                                

1.6 Наружная отделка…………………………………………………………..                                                                                            

1.7 Инженерное обустройство………………………………………………….                                                                             

    Приложения…………………………………………………………………                                                                                                          

    Список используемой литературы…………………………………………                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1. Архитектурно – конструктивная часть.

1.1. Общие сведения здания.

                                     Исходные данные.

Проектируемое здание: 3 этажное общественное здание.

Исходными данными являются:

Универсальный учебный корпус техникума и ПТУ на 720 учащихся находится в городе Ульяновск. Климат региона континентальный, относится к 3-му климатическому району с максимальной зимней температурой - 46°C. Площадка строительства находится на территории предприятия, расположенного на окраине города.

-класс здания по степени долговечности = 2;

-класс здания по степени огнестойкости = 2; 

-фундаменты – ленточные, сборные железо - бетонные.

-стены –  сборные керамзитобетонные панели.

-кровля – рулонная плоская, из 4-х слоев рубероида, утеплитель – пенобетон;

Проект разработан для следующих климатических условий:

-нормативная глубина промерзания грунта - 1.6 м;

-расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки – -43о С.

   Организация внутреннего пространства  соответствует этическим требованиям общества. Внешний облик здания, его интерьеры  формируются по законам архитектурной композиции.

   По этажности здание малой этажности —три этажа.

По основному материалу стен – панели из легкого бетона.

По огнестойкости здание относится ко второй степени.

По долговечности, которая определяется сроком сохранения эксплуатационных качеств основных конструктивных элементов, здание относится ко II — в пределах 50—100 лет.

 


1.2. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Выбор участка под строительство 3 этажного общественного здания осуществляется в соответствии с генеральным планом местности.  На территории разбиваются дорожки с асфальтным покрытием, высаживаются деревья и кустарники.

Вокруг проектируемого здания предусмотрен противопожарный проезд шириной 4м.

Рельеф площадки ровный с уклоном в северном направлении, спланированный при строительстве и благоустроенный в пределах территории. Физико-геологических процессов на участке нет. Отвод ливневых вод от здания решен по газонам, проектируемым проездом и тротуаром в сторону общего понижения существующего рельефа.

      Благоустройство проектируемой площадки предусматривает устройство асфальтобетонного покрытия проездов, площадок и тротуаров.

     Объект располагается на окраине г. Ульяновск на свободной от жилых домов территории. Для обеспечения санитарно – гигиенических условий территория свободная от застройки озеленяется. В проекте использованы разнообразные типы посадок – лиственные деревья и кустарники. Посадка деревьев и кустарников является шумопоглощением и улучшает экологическое равновесие воздушной среды.

              Генеральный план участка запроектирован в соответствие со СНиПом 2.07.01-89.

 


1.3. Объёмно-планировочное решение.

Объемно-планировочной структурой здания называется система объединения главных и вспомогательных помещений избранных размеров и формы в единую  целостную композицию.

   Выбор этажности осуществлен учетом технических  требований. Высота проектируемого здания (мм) выбрана в соответствии с пропорциями и объемной форме. Кроме того, оно находится в гармоничной взаимосвязи с этажностью застройки территории предприятия и не вызывает дополнительного удорожания строительства.

   Помимо функциональной схемы на выбор объемно-планировочной структуры и этажности здания большое влияние оказывают климат, рельеф, архитектурное окружение. В суровых климатических условиях для уменьшения теплопотерь зданию придана компактная форма и замкнутый характер.

Для безопасности движения уклон основных лестниц принимают не больше 1:1,25, а ширину не менее 0,9 м . Лестничные марши эвакуационных лестниц прямолинейные, содержат 11 ступеней, имеют постоянную ширину 30 см, и высоту ступеней 15 см.

 


1.4. Конструкционное решение

Конструктивной структурой здания называют совокупность взаимосвязанных конструктивных элементов — фундаментов, стен, перекрытий, крыши и др., выполняющих в здании различные функции.

   Конструкции здания выполняют два основных назначения — воспринимать без разрушения и заметных деформаций все

приходящиеся на здание нагрузки (вес собственных конструкций, оборудования, людей) и воздействия (ветер, сейсмические колебания и пр.) и защищать помещения от холода, жары, осадков, шума и других неблагоприятных несиловых воздействий.

   Фундаменты — подземные несущие конструкции, которые передают все приходящиеся на здания нагрузки и силовые воздействия от него на грунты основания. Фундаменты установлены под все вертикальные несущие конструкции здания — колонны.

   Стены. Наружные стены являются внешними ограждающими конструкциями, которые защищают помещение от неблагоприятных воздействий внешней среды: холода, снега и др. выполнены из бетонных панелей трёхслойной конструкции. Имеют наружный и внутренние слои из тяжёлого и конструктивного лёгкого бетонов и заключённый между ними утеплитель из пенополиуретана.

     Внутренние стены — ограждающие конструкции, защищающие помещения в первую очередь от звуковой энергии, проникающей из смежных помещений (звукоизоляция) выполнены из кирпичной кладки. Внутренняя (ненесущая) стена, имеющая только ограждающие функции - перегородка. Перегородки делят внутреннее пространство здания, не имеют фундаментов и устанавливаются непосредственно на горизонтальные конструкции.

  Перекрытия — горизонтальные несущие и ограждающие конструкции выполнены из многопустотных железобетонных настилов.

   Крыша — наружная несущая и ограждающая конструкция здания, которая воспринимает вертикальные (в том числе снеговые) и горизонтальные нагрузки и воздействия. Основная ограждающая функция крыши — гидроизоляция внутреннего пространства от атмосферных осадков. Плоскости крыши называются скатами, они располагаются под углом (уклоном) к горизонту для стока дождевых и талых вод. Минимальный  уклон — для покрытий многослойным рулонным ковром (плоские крыши) 0,02.

 

 


ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ НАРУЖНЫХ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЯ

Рационально запроектированные наружные ограждающие конструкции должны удовлетворять следующим теплотехническим требованиям:

  -обладать достаточными теплозащитными свойствами, чтобы лучше сохранять теплоту в помещениях в холодное время года и защищать помещения от перегрева в летнее время (для южных районов), не иметь при эксплуатации на внутренней поверхности слишком низкой температуры, значительно отличающейся от температуры внутреннего воздуха, во избежание образования в ней конденсата и охлаждения тела человека.

  -обладать воздухонепроницаемостью не выше установленного предела, выше которого воздухообмен будет понижать теплозащитные качества ограждения и охлаждать помещение, вызывая у людей, находящихся вблизи ограждения, ощущения дискомфорта;

  -сохранять нормальный влажностный режим, так как увлажнение ограждения ухудшает его теплозащитные свойства, уменьшает долговечность и ухудшает температурно-влажностный климат в помещении.

Для того чтобы ограждающие конструкции отвечали перечисленным требованиям, производят теплотехнический расчет.

Учитывая, что теплопотери через окна могут составлять до 50% общих теплопотерь, используются окна с тройным остеклением повышенной теплоизоляцией ().


Теплотехнический расчет ограждающих конструкций стен.

       Определим требуемое сопротивление теплопередаче исходя из санитарно-гигиенических требований, и по условию энергосбережения  и выберем наибольшее значение.

       Требуемое сопротивление теплопередачи ограждающей конструкции стены определим исходя из санитарно-гигиенических требований по формуле:

 

R0 =n*(tв - tн)/∆tⁿ *в, м² ºС/Вт

      Где n – коэффициент зависящий от положения наружной поверхности ограждения по отношению к наружному воздуху СНиП II – 3 -79** табл. 3*,

     n=1;

     tв - расчетная температура внутреннего воздуха, принимаемая согласно ГОСТ(2.1.005 - 88) и нормам проектирования соответствующих сооружений;

     tв - 22ºС;

     tн – расчетная зимняя температура наружного воздуха, равная средней температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 по

СНиП 2.01.01 – 82;

     tн= -46ºС;

     ∆tⁿ - нормативный температурный перепад между внутренним воздухом и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции, принимаемых по табл. 2* СНиП И-3-79**;

     ∆tⁿ=4;

      в – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции, принятой по табл. 4* СНиП И-3-79**;

     в= 8,7 Вт/м² ºС;

R0=1(22-(-46)) / 4х8,7=1,9540

 

    По условию энергосбережения определяем::

1)     Градусо-сутки отопительного периода (ГСОП) по формуле:

ГСОП=(tв – tот. пер)*Zот. пер

       где tв – температура воздуха внутри здания             

       tот.пер – средняя температура отопительного периода

  Zот. пер – продолжительность отопительного периода воздуха II – 3 – 79** табл. 3*,

ГСОП=(22-(-10,3))*245=7913,5 ºС сут.

2)     требуемое сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции стены по табл. II – 3 – 79**;

Фактическое сопротивление теплопередаче:

Ro=1/в + ∑σi/λi + 1/н

    σi-толщина i-го слоя

    λi-коэффициент теплопроводности

           Выбираем слои:

1) Бетон

          λ1=1,92 Вт/м°С; δ1=100 мм;

2)Утеплитель: пенополиуретан

          λ2=0,041 Вт/м°С; 

3) Бетон

           λ3=1,92 Вт/м°С; δ3=100 мм;

         Определяем минимальную необходимую толщину ограждающей конструкции    

         из условия:

R0>=R0™

         R0=1/8,7 + 0,1/1,92 + 0,1/1,92 + σ2/0,041 + 1/23

         σ2=0,980

        принимаем толщину утеплителя 100 мм.

 

 


6. Теплотехнический расчет кровельного покрытия.

 

R0 =n*(tв - tн)/∆tⁿ *в, м² ºС/Вт

      Где n – коэффициент зависящий от положения наружной поверхности ограждения по отношению к наружному воздуху СНиП II – 3 -79** табл. 3*,

     n=1;

     tв - расчетная температура внутреннего воздуха, принимаемая согласно ГОСТ(2.1.005 - 88) и нормам проектирования соответствующих сооружений;

     tв - 22ºС;

     tн – расчетная зимняя температура наружного воздуха, равная средней температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 по

Информация о работе Универсальный учебный корпус техникума и ПТУ на 720 учащихся г. Ульяновск