Смекни!
smekni.com

Жилое здание на 8 квартир в городе Райчихинске (стр. 3 из 5)

tН – Расчётная зимняя температура наружного воздуха, равная средней температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92.

R0тр=1(20-(-35))/4.8,7=1,58 м2 .0С/Вт

2. Условия энергосбережения:

R0тр=f(ГСОП);

ГСОП=(tВ – tОТ.ПЕР.) zОТ.ПЕР. ,

где ГСОП – градусо-сутки отопительного периода, tОТ.ПЕР., zОТ.ПЕР. – средняя температура и продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха для Райчихинска ниже или равной 8 0С (см. табл. 1.1) tОТ.ПЕР=-12,0 0С, zОТ.ПЕР=217 суток,

ГСОП=(24-(-12,0)).217=7812

По таблице 1б СНиП II-3-79* интерполяцией определяем R0тр=3,37 м2 . 0С/Вт

Из двух значений R0тр принимаем наибольшее и составляем уравнение R0=Rmaxтр:

R0=1/aВ+ 1/aН+ ådi/li + x/lx=Rmaxтр,

где aН – коэффициент теплопередачи (для зимних условий) наружной поверхности ограждающей конструкции (для наружных стенaН=23 Вт/м20С)

1/8,7+ 1/23+0,015/0,93+0,5/0,52+х/0,07=3,37

Х=(3,37-(1/8,7+1/23+0,15/0,93+0,5/0,52)).0,07=0,15м.

Вывод: по результатам теплотехнического расчёта толщину утеплителя наружной стены принимаем равной 15 см.

2.2.2 Расчёт сопротивления воздухопроницанию ограждающих конструкций

Инфильтрация – процесс фильтрации воздуха через ограждающие конструкции. Сопротивление ограждающей конструкции на инфильтрацию Rи2.ч.Па/кг]

Rи>Rитр,

Rитр=DP/Gн,

гдеDP–перепаддавления [Па] пообестороныограждения:

DP=DPt + DPv ,

гдеDPt–температурныйнапор,

DPv–ветровойнапор;

DPt = 0,55Н(gн - gв);

DPv=0,03gнV2 ,

где Н – высота здания, м;

gн, gвудельныевесасоответственнонаружногоивнутреннеговоздуха, Н/м3, определяемыепоформуле: gн(в)=3463/(273+tн(в)),

где tн(в) – температура воздуха (наружного, внутреннего) для определения удельного веса воздуха(наружного, внутреннего),

Gн=0,5 кг/м2.ч – нормативный расход воздуха,

V – расчётная скорость воздуха(ветра)(табл. 1.1).

V=3,4 м/с, tВ=20 0С, tН= -35 0С, V=4,7 м/с, Н=6,15 м

gв=3463/(273+20)=11,82 Н/м3, gн=3463/(273-35)=14,55 Н/м3

DP=0,55.6,15(14,55-11,82)+0,03.14,49.3,42=14,26 Па

Rитр=14,26/0,5=28,52 м2.ч.Па/кг

Сопротивление воздухопроницанию многослойной ограждающей конструкции Rи, м2.ч.Па/кг, определяют по формуле:

Rи=Rи1 + Rи2 + Rи3 + Rи3, где

Rи1 (штукатурка известково-песчанная) =142 м2.ч.Па/кг

Rи2 (кирпичная кладка) =9 м2.ч.Па/кг

Rи3 (минероловатая вата) =79 м2.ч.Па/кг

Rи4 (штукатурка цементно-песчанная) =373 м2.ч.Па/кг

Rи=142+9+79+373=603 м2.ч.Па/кг

Rи>Rитр

Вывод: принятая конструкция стенового ограждения удовлетворяет условиям инфильтрации.

2.2.3 Конструкция узлов стен

Цоколь - нижняя наиболее напряженная часть стен., приведен в параграфе 2.1.3 Карниз – венчающая часть стены, предназначенная для устройства ограждения крыши, приведен на рисунке 2.2

Рисунок 2.2 – Каменный карниз


2.3 Перегородки

Характеристика перегородок по заданию: кирпичные

Перегородки – внутренние ограждающие конструкции, разделяющие одно помещение от другого. По назначению перегородки в жилых зданиях подразделяются на межквартирные, межкомнатные и для санитарных узлов.

2.3.1 Расчёт звукоизоляции перегородок

Расчёт звукоизоляции перегородок (ограждения) от воздушного шума сводится к сравнению его звукоизолирующей способности по отношению к звукоизоляции условного ограждения. требуется, чтобы для принимаемой конструкции удовлетворялось условие: Jв>Jвн где

Jвн – нормальный индекс звукоизоляции от воздушного шума (дБ);

Jв - фактический индекс звукоизоляции от воздушного шума (дБ).

Jв=Jвн+- D

Jвн=50дБ; D=2 дБ (СНиПII-12-77, табл. 7);

Jв=23lgmэ– 10 дБ, приm>200 кг/м2

Jв=13lgmэ + 13 дБ, при m<200 кг/м2 ,

где mэ – эквивалентная поверхностная плотность.

mэ=Km,

где К – коэффициент (для сплошной ограждающей конструкции плотностью > 1800 кг/м3 , К=1); при плотности 1200-1300 кг/м3 , К=1,25;

m – поверхностная плотность, кг/м2

mэ=d.g,


гдеd - толщинаконструкции, м;

g - объёмныйвес, кг/м3.

g(известково-песчаннаяштукатурка)=1700 кг/м3

d=0,06 м (2 слоя);

g(кирпичные)=1600 кг/м3;

d=0,12 м (0,5 кирпича);

m = 0,06 . 1700 + 1600 . 0,12 = 102+208=310 кг/м3 >200 кг/м3

mэ= 310 . 1,15=357 кг/м3

Jв=23 lgmэ- 10 дБ = 23 lg 357 - 10 дБ = 48,7 дБ

Врезультатевычисленийявыяснил, чтополучившиесярезультатысоответствуютусловиюJв=Jвн+- D следовательно, принимаютсякирпичныеперегородкитолщинойd=0,13 м (0,5 кирпича). ТребованияСНиП 23-03-2003.

Рисунок 2.3- Кирпичная стена

2.4 Междуэтажные и чердачные перекрытия

Перекрытия состоят из несущей части, передающей нагрузку на стену, и ограждающей, в состав которой входят полы и потолки.

Конструкция перекрытий по заданию: сборные железобетонные, марка указана в таблице 2.2


Таблица 2.2 – Спецификация элементов перекрытия

Таблица 2.3 Подбор плит перекрытий

Вид нагрузки Нормативное значение кг/м2 Ур

Расчетные значения

кг/м2
Полезная нагрузка от веса людей и мебели 150 1,3 195
Вес от конструкции пола 70 1,1 77
Приведенный вес перегородок 250 1,1 275
Итого 547

По несущей способности подбираем марку Пк60.12-6А1V-т

Таблица2.4 Чердачное перекрытие

Вид нагрузки Нормативное значение кг/м2 Ур

Расчетные значения

кг/м2
Полезная нагрузка от веса людей 70 1,3 91
Вес от цементно-песчаной стяжки 60 1,1 66
Приведенный вес чердачного утеплителя 90 1,1 99
Итого 256

По несущей способности подбираем марку ПК 27.28-8


2.4.1 Теплотехнический расчет чердачного перекрытия

1 – стяжка из цементно – песчаного раствора; 2 – утеплитель из минераловатных плит; 3 – пароизоляция; 4 – железобетонная плита; 5 – отделочный слой из известково – песчаного раствора.

Рисунок 2.5 – Расчетная схема чердачного перекрытия

Таблица 2.5 – Характеристики элементов чердачного перекрытия

ГСПО=(tв – tот.пер) zот.пер- [см. п.2.2.1]

ГСПО= 7812 (оС сутки)

Из двух значений R0тр принимается к расчету большее и составляется уравнение R0=R0тр(max)


R0тр= 5,41

,

где

- коэффициент наружной поверхности ограждения.

=23 Вт/мС-табличная величина [3, табл.6]

- толщина слоя ограждения, м.

(Вт/моС)- коэффициент теплопроводности материала. Принимается по источнику [3,прил.3*].

откуда определяется толщина утепляющего слоя:

Rо

Rотр – основное условие проверки качества тепло- технических условий.

2.4.2 Проверка чердачного перекрытия на сопротивление паропроницанию

Цель расчёта: определение необходимости устройства пароизоляция в конструкции перекрытия.

Удовлетворение условию: Rпф>Rптр,

гдеRпф–фактическоесопротивлениепаропроницанию.

Rпф= ådi/mi,

гдеdi–толщинаслоя,

mi– коэффициент паропроницаемости (прил. 3 СниП II-3-79*)


Табл. 2.6 – Характеристика элементов чердачного перекрытия

Материал d, м m, м
Железобетоннаямногопустотнаяплита 0,12 0,03
Минераловатыеплиты 0,36 0,45

Rпф = 0,12/0,03 + 0,36/0,45=4,8 м2.ч.Па/мг

Rптр =0,0012(ев – ено),

где ев – упругость водяного пара внутреннего воздуха, Па; ено – упругость водяного пара наружного воздуха за период со среднемесячными отрицательными температурами, Па (табл. 1.1).

ев= Ев.jв.1/100.133,33

ено= åеi/i.102 ,

гдеåеiупругостьводяногопаранаружноговоздухамесяцевсотрицательнымисреднемесячнымитемпературами (табл. 1.1), iколичествомесяцевсотрицательнымисреднемесячнымитемпературами (табл. 1.1),Ев-минимальнаяупругостьводяногопарадлятемпературывнутреннеговоздуха, jв= 60, Ев=17,54 мм рт. ст. (tВ =20 0С),ев = 17,54.60.1/100.133,33=1403 Па, ено= (0,8+1,1+2,2+2,0+0,9)/5=1,4.102 =140 Па, Rптр =0,0012(1403-140)=1,5156 м2.ч.Па/мг, Rпф >Rптр