Помощь в написании студенческих работ
Антистрессовый сервис

Здание 9 этажей

Курсовая Купить готовую Узнать стоимостьмоей работы

М Подставив известные величины в формулу, определим необходимую толщину утеплителя для стеновой панели жилого дома в г. Норильске: В=8,7Вт /м2. оС — коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции, принимаемый по табл. 4 СНиП 23−01−99. Сопротивление теплопередачи, м²· °С/Вт, ограждающей конструкции, определяется по формуле (4) СНиП 23−02−2003: Где tв =24оС — расчетная… Читать ещё >

Здание 9 этажей (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Содержание

  • Введение

Общие сведения Генеральный план участка Объемно — планировочное решение Конструктивное решение Наружная и внутренняя отделка здания Технико — экономические показатели Теплотехнический расчет Библиографический

список

6* СНиП 23−02−3003;

Применительно к принятой конструкции наружной стены данную формулу приводим к виду:

м2. оС /Вт Приравняв требуемое сопротивление теплопередаче ® ограждающей конструкции сопротивлению теплопередаче (Rо). Из этого равенства определим необходимую толщину утепляющего слоя стеновой панели:

м2. оС /Вт Откуда

м Подставив известные величины в формулу, определим необходимую толщину утеплителя для стеновой панели жилого дома в г. Норильске:

Тогда фактическое сопротивление теплопередаче наружной стены жилого дома будет равно:

что меньше R=5,5 м². оС /Вт .

Общая толщина панели равна 465 мм.

Теплотехнический расчет чердачного перекрытия

Характеристика материалов слоев ограждения

1 — цементно-песчаный раствор;

2. теплоизоляционный слой из пенобетона;

3. пароизоляция (слой рубероида)

4. панель перекрытия из железобетона;

Вт /м2. оС — соответственно толщина и коэффициент теплопроводности цементно-песчанного раствора;

=0,08 Вт /м2. оС — коэффициент теплопроводности теплоизоляционного слоя из пенобетона;

Вт /м2. оС — соответственно толщина и коэффициент теплопроводности рубероида;

Вт /м2. оС — соответственно толщина и коэффициент теплопроводности панели перекрытия из железобетона;

Порядок расчета:

Требуемое сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций (за исключением светопрозрачных), отвечающих санитарно-гигиеническим и комфортным условиям, определяемым по формуле (1) СНиП 23−02−2003:

где n=0,9 — коэффициент, принимаемый в зависимости от положения наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху по табл. 3 СНиП 23−02−2003.

tв=24оС — расчетная температура внутреннего воздуха, °С, принимаемая согласно ГОСТ 30 494–96 и нормали проектирования соответствующих зданий и сооружений;

tн =-47 — расчетная зимняя температура наружного воздуха, °С, равная средней температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92, принимаемая по табл. 1 СНиП 23−01−99.

(tн = 3,0 — нормативный температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции принимаемый по табл. 2 СНиП 23−02−2003.

(в=8,7Вт /м2. оС — коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции, принимаемый по табл. 4 СНиП 23−01−99.

Требуемое сопротивление теплопередаче наружных ограждающих конструкций, определяемое из условий энергосбережения в зависимости от градусо-суток отопительного периода (ГСОП, °С сут).

Градусо-сутки отопительного периода (ГСОП) следует определять по формуле (1а) СНиП 23−02−2003

где tв =24оС — расчетная температура внутреннего воздуха жилого дома в г. Норильске (см. исходные данные);

tот.пер. = -14,3оС — средняя температура отопительного периода (см. исходные данные);

zот.пер. = 303сут. — продолжительность отопительного периода в г. Норильске (см. исходные данные).

Тогда

Определив градусо-сутки относительного периода (ГСОП) из табл. 1а* или табл. 1б* в зависимости от их величины принимаем величину требуемого сопротивления теплопередаче наружных конструкций исходя из условий энергосбережения.

Методом интерполяции рассчитываем :

Сравнивая два значения сопротивлений теплопередаче — требуемое из условий комфортности (=2,4°С/Вт) и требуемое из условий энергоснабжения (=8,0 °С/Вт) для дальнейших расчетов принимаем большее, т. е. из условий энергосбережения — =8,0 °С/Вт.

Сопротивление теплопередачи, м²· °С/Вт, ограждающей конструкции, определяется по формуле (4) СНиП 23−02−2003:

м2. оС /Вт где =8,7 — коэффициент теплопередачи внутренней поверхности ограждающей конструкции, Вт/м²· °С, принимаемый по табл. 4 СНиП 23−02−2003;

=12 — коэффициент теплоотдачи (для зимних условий) наружной поверхности ограждающей конструкции, Вт/м²· °С, принимаемый по табл. 6* СНиП 23−02−3003;

Применительно к принятой конструкции данную формулу приводим к виду:

м2. оС /Вт Приравняв требуемое сопротивление теплопередаче ® ограждающей конструкции сопротивлению теплопередаче (Rо). Из этого равенства определим необходимую толщину утепляющего слоя:

м2. оС /Вт Откуда

м Подставив известные величины в формулу, определим необходимую толщину утеплителя для чердачного перекрытия жилого дома в г. Норильске:

Тогда фактическое сопротивление теплопередаче чердачного перекрытия жилого дома будет равно:

что меньше R=8,0 м². оС /Вт .

Общая толщина чердачного перекрытия равна 795 мм.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК СНиП II-3−79 СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕПЛОТЕХНИКА СНиП 23−01−99* СТРОИТЕЛЬНАЯ КЛИМАТОЛОГИЯ

СНиП 2.

08.01−85. Жилые здания/Госстрой СССР.

М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1986.-16С.

СНиП 2.

03.13−88. Полы/Госстрой СССР.

М.: ЦИТП Госстроя СССРД988.-16с.

СНиП 2.

01.02−85*. Противопожарные нормы/Госстрой СССР.

М.: ЦИТП Госстроя СССРД986.-16с.

Конструкции гражданских зданий. Учебное пособие для вузов/Под ред. Т. Г. Маклаковой.

М.: Стройиздат, 1986.-135с.

Архитектурное проектирование жилых зданий/ Под ред. М. В. Лисицина, Е. В. Пронина. — М.: 1990.

Конструкции гражданских зданий/ Под ред. Т. Г. Маклаковой, С. М. Нанасовой. — М.: 2000.

Архитектурные конструкции/ Под ред. З.А.Казбек-Казиева. — М.: 1989.

Захарова А.В., Маклакова Т. Г. и др. Гражданские здания. — М.: 1993.

Кириллов А. Ф. Чертежи строительные.

М.: Стройиздат, 1985.-312с.

Строительное производство. В Зт. Т.

1. Общая часть. В 2ч Ч. П/Г.К. Башков, В. Б. Белевич, Г. В. Выжигин и др.; под ред. И. А. Онуфриева.

М.: Стройиздат, 1998.-621с. — (Справочник строителя).

Шерешевский И. А. Конструирование гражданских зданий-учебное пособие-Л.: Стройиздат, 1981.-176с.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

НАЗВА ДОКУМЕНТУ

Розроб.

П.І.Б.

Перевір.

П.І.Б.

Т. Контр.

П.І.Б.

Н. Контр.

П.І.Б.

Затверд.

П.І.Б.

Назва роботи

Літ.

Аркушів

Організація

Реценз.

П.І.Б.

Маса

Масштаб

Матеріал

1: 1

НИИ ПС — 05з

Листов

Стадия Девятижтажный крупнопанельный жилой дом Проверил Н. Контр.

Умнова Е.В.

Проверил

Федосова В.С.

Разраб.

КП — 2 061 926 — 270 102 — 52 — 08

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

КП — 2 061 926 — 270 102 — 52 — 08

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

Показать весь текст

Список литературы

  1. СНиП 2.08.01−85. Жилые здания/Госстрой СССР.-М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1986.-16С.
  2. СНиП 2.03.13−88. Полы/Госстрой СССР.-М.: ЦИТП Госстроя СССРД988.-16с.
  3. СНиП 2.01.02−85*. Противопожарные нормы/Госстрой СССР.-М.: ЦИТП Госстроя СССРД986.-16с.
  4. Конструкции гражданских зданий. Учебное пособие для вузов/Под ред. Т. Г. Маклаковой.-М.: Стройиздат, 1986.-135с.
  5. Архитектурное проектирование жилых зданий/ Под ред. М. В. Лисицина, Е. В. Пронина. — М.: 1990.
  6. Конструкции гражданских зданий/ Под ред. Т. Г. Маклаковой, С. М. Нанасовой. — М.: 2000.
  7. Архитектурные конструкции/ Под ред. З.А.Казбек-Казиева. — М.: 1989.
  8. А.В., Маклакова Т. Г. и др. Гражданские здания. — М.: 1993.
  9. А.Ф. Чертежи строительные.-М.: Стройиздат, 1985.-312с.
  10. Строительное производство. В Зт. Т.1. Общая часть. В 2ч Ч. П/Г.К. Башков, В. Б. Белевич, Г. В. Выжигин и др.; под ред. И. А. Онуфриева.-М.: Стройиздат, 1998.-621с. — (Справочник строителя).
  11. И.А. Конструирование гражданских зданий-учебное пособие-Л.: Стройиздат, 1981.-176с.
Заполнить форму текущей работой
Купить готовую работу

ИЛИ