Смекни!
smekni.com

Капитальный и текущий ремонты зданий (стр. 4 из 21)

Vh - отапливаемый объем здания, м³.

na = 3х705,13/ (0,85х2131) =1,16 (1/ч).

Приведенный инфильтрационный (условный) коэффициент теплопередачи здания определяется по формуле:

Kminf = 0,28*c*nav*Vh* γaht *k/ Aesum, (Вт/ (м² ºС)).

где: с - удельная теплоемкость воздуха, равная 1 кДж/ (кг ºС);

na - средняя кратность воздухообмена здания за отопительный период (для жилых зданий 3м³/ч, для других зданий согласно СНиП 2.08.01 и СниП 2.08.02);

βv - коэффициент снижения объема воздуха в здании, учитывающий наличие внутренних ограждающих конструкций, при отсутствии данных принять 0,85;

Vh - отапливаемый объем здания;

γaht =353/ (273+ textav) =353/ (273+6.4) =1,263

где: textav - средняя температура наружного воздухаза отопительный период (таблица 3.1 СНКК 23-302-2000 или СНиП 2.01.01.82 - Строительная климатология и геофизика);

k - коэффициент учета влияния встречного теплового потока в конструкциях, равный 0,8 - для окон и балконных дверей с двумя раздельными переплетами;

Aesum - общая площадь наружных ограждающих конструкций.

Kminf = 0,28*1*1,16*0,85*2131*1,263*0,8/1051,15=0,566 (Вт/ (м² ºС)).

Общий коэффициент теплопередачи здания, Вт/ (м² ºС), определяемый по формуле:

Km = Kmtr + Kminf, (Вт/ (м² ºС)).

где: Kmtr - приведенный трансмиссионный коэффициент теплопередачи;

Kminf - приведенный инфильтрационный коэффициент теплопередачи здания.

Km = 0,80+0, 566=1,366 (Вт/ (м² ºС)).

Теплоэнергетические показатели

Общие теплопотери через ограждающую оболочку здания за отопительный период, МДж:

Qh = 0.0864хKmхDdх Aesum, (МДж)

где: Km - общий коэффициент теплопередачи;

Dd - количество градусосуток отопительного периода определяется по таблице 3.3 (СНКК 23-302-2000) или по формуле 1а СНиП II-3-79*;

Aesum - общая площадь наружных ограждающих конструкций.

Qh = 0,0864х1,366х979х1051,15=121454 (МДж)

Удельные бытовые тепловыделения qint, Вт/м², следует устанавливать исходя из расчетного удельного электро - и газопотребления здания, но не менее 10 Вт/м².

Принимаем 10 Вт/м².

Бытовые теплопоступления в здание за отопительный период, МДж:

Qint = 0,0864хqintхZhtхAL

где: qint - величина бытовых тепловыделений на 1м² полезной площади (площади жилых помещений), но не менее 10Вт/м²;

Zht - средняя продолжительность отопительного периода, принимаемая по таблице 3.3 (СНКК 23-302-2000) или СНиП 2.01.01.82 - Строительная климатология и геофизика;

AL - для общественных зданий - полезная площадь здания, м².

Qint = 0,0864х10х72х705,13=43865 (МДж).

Теплопоступления в здание от солнечной радиации за отопительный период, МДж:

Qs = τFх kF* (AF1I1 + AF2I2 +AF3I3 + AF4I4) + τscyхkscyхAscyхIhor, (МДж).

где: τF, τscy - коэффициенты, учитывающие затенение светового проема, соответственно окон и зенитных фонарей непрозрачными элементами заполнения, принимаемые по проектным данным, а при их отсутствии по таблице 3.8 (СНКК 23-302-2000);

kF, kscy - коэффициенты относительного проникания солнечной радиации, соответственно для светопропускающих заполнителей окон и зенитных фонарей, принимаемые по паспортным данным, при отсутствии данных следует принимать по таблице 3.8 (СНКК 23-302-2000);

AF1, AF2, AF3, AF4 - площадь светопроемов фасадов здания, соответственно ориентированных по четырем направлениям, м²;

Ascy - площадь светопроемов зенитных фонарей, м²;

I1, I2, I3, I4 - средняя за отопительный период величина солнечной радиации на вертикальные поверхности, соответственно ориентированные по четырем фасадам здания, МДж/м², принимается по таблице 3.4 (СНКК 23-302-2000) или по СНиП 2.01.01.82.

Qs = 0,75х0,8х (42,75х220+87,75х220+42,75х546) =31230,9 (МДж).

Потребность в тепловой энергии на отопление здания за отопительный период, МДж, определяют по формуле:

Qhy = [Qh - (Qint + Qs) *Y] *βh, (МДж).

где: Qh - общие теплопотери здания через наружные ограждающие конструкции;

Qint - бытовые теплопоступления в течение отопительного периода;

Qs - теплопоступления через окна от солнечной радиации в течение отопительного периода;

Y - коэффициент, учитывающий способность ограждающих конструкций помещений зданий аккумулировать и отдавать тепло, рекомендуемое значение 0,8;

βh - коэффициент, учитывающий дополнительное теплопотребление системы отопления (дополнительные потери через зарадиаторные участки ограждений, теплопотери трубопроводов, проходящих через неотапливаемые помещения). Для протяженных зданий βh =1,13, для зданий башенного типа βh =1,11.

Qhy = [121454- (43865+31230,9) *0,8] *1,11=68128,8 (МДж).

Удельный расход тепловой энергии на отопление здания qhdes, кДж/ (м² ºС сут):

qhdes = 1000* Qhy /Ah*Dd, кДж/ (м² ºС сут)

где: Qhy - потребность в тепловой энергии на отопление здания за отопительный период, МДж;

Ah - отапливаемая площадь здания, м²;

Dd - количество градусосуток отопительного периода.

qhdes = 1000*68128,8 / (770,13 *979) =90,36 кДж/ (м² ºС сут).

что меньше на 4,88% требуемого (95 кДж/ (м² ºС сут)).

Следовательно, запроектированное здание соответствует требованиям настоящих норм СНКК 23-302-2000.

4. Расчетно-конструктивная часть

4.1 Расчет фундаментов существующего здания и пристроенного лестнично-лифтового узла

4.1.1 Проверочный расчет фундамента существующего здания

Сбор нагрузок на фундамент приведен в таблице 4.1.

Таблица 4.1 - Сбор нагрузок на фундамент

Нагрузка Нормативная нагрузка, Н/м2 Коэффициент надежности по нагрузке Расчетная нагрузка, Н/м2
Постоянная нагрузка
Стена 18900 1,1 20790
Ж/б перекрытие 3000 1,1 3300
Конструкция пола, в том числе: 870 1097,5
а) Паркет на мастике 145 1,1 159,5
б) Стяжка из цементно-песчаногораствора 630 1,3 819
в) Слой пергамина 50 1,3 65
г) Звукоизоляционный слой из ДВП,t=16мм 45 1,2 54
Итого 1 этаж 22770 25187,5
Итого 5 этажей 113850 125937,5
Временная нагрузка
Полезная на перекрытие 1 этажа 1500 1,3 1950
Полезная на 5 этажей с учетом к-та
n1=0,67
5025 6532,5
Итого 118875 132470

С учетом коэффициента надежности по назначению здания γn= 0,95, нагрузка на 1 м 2 фундамента составит

q=132,47∙103∙0,95 = 125,85 кПа

Грузовую площадь фундамента Агр=6м2. Вертикальная нагрузка на фундамент от стен и перекрытия равна

N= q∙Агр.,

где q - нагрузка на 1 м2 фундамента, q=125,85 кПа,

Агр. - грузовая площадь, Агр. = 6 м2.

N= 125,85∙6= 855,1 кН

Размер стороны подошвы фундамента определим по формуле:

А = ΣNII/ (R0 - γфd) = 851,1/ (1000-20∙1,7) =0,88м

где ΣNII-. - сумма нагрузок на фундамент

Ro=1000 кПа - расчётное сопротивление грунта основания;

gm=20 кН/м3 - усреднённый объёмный вес материала фундамента и грунта на его ступенях;

d-глубина заложения фундамента

Полученное значение ширины подошвы меньше ширины существующей подошвы (1 м), поэтому усиление фундамента не требуется

4.1.2 Расчет монолитного фундамента пристроенного лестнично-лифтового узла

Расчет фундамента выполнен на программе "STARKESВерсия 2.2".

Max Ms=675.111 kNm (Elem N 4199), Min Ms=-325.352 kNm (Elem N 4199)

Max Qt=648.087 kN (Elem N 4199), Min Qt=-631.985 kN (Elem N 4199)

Расчет железобетонных сечений по СНиП 2.03.01-84

Проект yant23

Элемент N 4198 (ригель)

Тип сечения - прямоугольник

ширина b = 195 см

высота h = 60 см

Расстояние от верхней арматуры

до верхней грани сечения hв = 4 см

Расстояние от нижней арматуры

до нижней грани сечения hн = 8 см

Расстояние от арматуры

до боковой грани сечения hб = 5.5 см

Схема армирования - 1

Вид бетона - тяжелый

Класс бетона B15

Коэффициент условий работы бетона Gb2 = 0.9

Коэффициент условий работы бетона Mkrb = 1

Арматура класса A III

Коэффициент условий работы стали Gs2 = 1

Коэффициент условий работы стали Mkrs = 1

Признак подбора арматуры 4

(0, 3 - выбирается максимальное значение;

1, 2, 4 - оптимизация для всех РСУ)

Тип унификации 0

Сечение N 1

Расчетные сочетания усилий

Nr N (кН) Mt (кН*м) Ms (кН*м) Mr (кН*м)
1п 0.00 - 0.00 161.45 0.00
0.00 - 0.00 161.45 0.00
2п 0.00 0.06 193.09 0.00
0.00 0.06 193.09 0.00
3п* 0.00 0.06 171.05 0.00
3д* 0.00 - 0.00 145.31 0.00
4п* 0.00 - 0.06 119.57 0.00
4д* 0.00 - 0.00 145.31 0.00
5п* 0.00 - 0.02 144.88 0.00
5д* 0.00 0.05 170.62 0.00
6п* 0.00 0.11 196.36 0.00
6д* 0.00 0.05 170.62 0.00

п - полные