Архитектурно строительная часть

Специализированная поликлиника в г. Краснодаре
Исходные данные для проектирования Основные сведения о технологическом оборудовании и технологии производства и о функциональном назначении Определим продолжительность возведения конструкций Поскольку сопутствующие капитальные вложения по вариантам отсутствуют, то они принимаются равными нулю Архитектурно строительная часть Конструктивное решение здания Сбор нагрузок на междуэтажное перекрытие Расчет рамы методом заменяющих рам Расчет нижней части колонны по осям В-14 Расчет стыка колонны с надколонной плитой Калькуляция трудовых затрат и машиносмен на подготовительные и основные строительно-монтажные работы в целом по объекту Выбор основных строительно-монтажных машин, оснастки и приспособлений по техническим параметрам Краткое описание методов выполнения работ Описание разработанной технологической карты на один из видов строительно-монтажных работ с анализом ее технико-экономических показателей Контроль качества Охрана окружающей среды
116208
знаков
21
таблица
14
изображений

5. Архитектурно строительная часть

 

5.1 Объемно-планировочные решения

Специализированная поликлиника представляет собой разновысотный объем сложной формы. Здание вытянуто вдоль ул. Красных партизан и выходит на нее главным фасадом.

Здание состоит из четырех и одноэтажных частей. Наибольшую площадь занимает первый этаж, в который вошли центральный лестнично-лифтовый узел с вестибюлем. В нем расположены гардероб и регистратура. Широкие двери ведут в три отделения, вошедшие в первую очередь: неврологическое, кардиологическое. Отделения имеют светлые рекреации с зимним садом. На второй и последующие этажи можно подняться по центральной лестнице. Рядом с лестницей находится лифтовый холл, оснащенный больничным лифтом на 12 человек с широким входным проемом, что дает возможность пользоваться им инвалидам на колясках. Из вестибюля посетители могут попасть в любое из отделений, расположенное на первом этаже, либо подняться на следующие этажи.

На втором этаже находятся кабинеты врачей консультационного отделения. Налево от центральной лестницы расположен фитобар с подсобным помещением, рядом можно получить консультацию специалиста.

Через холл посетители попадают в зимний сад, который выполнен из легких конструкций, имеет остекленный потолок и две стены. Площадь зимнего сада заполнена озеленением и банкетками для отдыха.

Третий этаж занимает отделение физиотерапии, кабинет психологической разгрузки.

На четвертом этаже расположен стационар дневного пребывания на 24 койки.

На всех этажах предусмотрены санузлы с учетом обслуживания инвалидов.

Здание завершает машинное отделение лифтов и венткамера, в которые можно попасть по центральной лестнице.

Под частью здания, выходящей к проезду между реабилитационным корпусом и существующим диагностическим корпусом, находится цокольный этаж. С этой стороны отметка его пола выходит почти на поверхность и помещения имеют естественное освещение.

В цокольном этаже расположены стерилизационная, комплекс помещений сауны с отдельным входом, архив, актовый зал на 96 мест и буфет с подсобными помещениями. Часть этажей заняты техническими помещениями.

Комплекс помещений сауны начинается с раздевалки, при которой предусмотрен санузел. Далее посетители попадают в помещение с душевыми.

Здание реабилитационного корпуса, имея изрезанные очертания, живописно вписывается в окружающую зеленую зону. Остекление принято тонированными зеркальными стеклопакетами теплого тона. Стены из пенобетона. Основной колер стен – белый. Цоколь и часть первого этажа отделаны плитами из натурального камня по сетке на цементно – песчаном растворе.

Основные технико-экономические показатели:

объем здания – 10101 м³

общая площадь – 2856 м

полезная площадь – 2528 м²

площадь застройки –1158,1 м²

5.2 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций

Расчет производится согласно главы СНиП П-3-79 «Строительная теплотехника» и СНКК 23-302-2000 (ТСН 23-302-2000 Краснодарского края) Энергетическая эффективность жилых и общественных зданий. Нормы по теплозащите зданий и методических указаний к курсовому и дипломному проектированию «Теплотехнический расчет ограждающих конструкций зданий».

Расчетные условия (по данным СНКК 23-302-2000):

1. Расчетная температура внутреннего воздуха – tint = +210 С;

2. Расчетная температура наружного воздуха – text = - 190 С;

(температура наиболее холодной пятидневки)

5. Продолжительность отопительного периода Z ext = 168 сут.;

6. Средняя температура наружного воздуха за отопительный период textav+2,80 С;

7. Градусосутки отопительного периода Dd= 30580С.

8. Назначение – лечебное.

9. Размещение в застройке – отдельностоящее.

10. Тип – четырехэтажное.

11. Конструктивное решение – рамно-связевое из монолитного бетона с самонесущими стенами из пенобетона.

Объемно-планировочные параметры здания:

12. Общая площадь наружных стен, включая окна и двери

Aw+F+ed = Pst× Hh =  м2

Площадь наружных стен (за минусом площади окон и входных дверей):

Aw= 1974,9 – 542,5 – 5,76 = 1426,64 м2

AF= 542,5 м2 – площадь окон и витражей;

Aed= 2.4×2.4 = 5,76 м2 – площадь входной двери.

Площадь покрытия и площадь пола 1-го этажа равны:

Ас = Аst= 885,4 м2

13. Площадь наружных ограждающих конструкций определяется как сумма площади стен (с окнами и входными дверьми) плюс площадь пола, плюс площадь совмещенного покрытия:

Аеsum= Aw+F+ed+ Ас + Аst= 1974,9+885,4+885,4 = 3745,7 м2

14-15. Площадь отапливаемых помещений (общая площадь) Аh и полезная площадь Аr:

Аh =580,5+ м2

Аr=2856,4-327,8=2528,6 м2,

16. Отапливаемый объем здания:

Vh=Ast× Hh= м3

17-18. Показатели объемно-планировочного решения:

- коэффициент остекленности здания: Р =АF/ Aw+F+ed = 542,5/1974,9= 0,27;

- показатель компактности здания: Кеdes= Аеsum/ Vh = 3745,7/10101 = 0,37.

Теплотехнические показатели

19. Согласно СниП П-3-79приведенное сопротивление теплопередаче наружных ограждений R0r, м2 0С/Вт должно приниматься не ниже требуемых значений R0red, которые устанавливаются по табл. 1б в зависимости от градусосуток отопительного периода.

Для Dd = 30580С×сут требуемое сопротивление теплопередаче равно для:

- стен Rwred= 2,46 м2×0С/Вт;

- окон и балконных дверей Rfred= 0,377 м2×0С/Вт;

- входных дверей Rwred= 1,35 м2×0С/Вт;

- совмещенное покрытие Redred= 3,6 м2×0С/Вт;

- пол первого этажа Rf= 3,25 м2×0С/Вт;

Определимся с конструкциями и рассчитаем толщины утеплителей наружных ограждений по принятым сопротивлениям теплопередачи. Схема конструкции стены приведена на рисунке 1.


1. Известково-песчанный раствор плотностью 1600 кг/м3 d1=20 мм, с коэффициентом теплопроводности А =0,70 Вт/(моС)

2. Пенобетон плотностью 600 кг/м3 d2=Х мм, с коэффициентом теплопроводности А =0,22 Вт/(моС)

3. Цементно-песчанный раствор плотностью 1800 кг/м3 d3=20 мм, с коэффициентом теплопроводности А =0,76 Вт/(моС

Определяем требуемое сопротивление теплопередаче стены, исходя из санитарно-гигиенических и комфортных условий:

 м2×0С/Вт

R0 =RВ+Rраств+Rж/б +Rраств + Rн =Roтреб

R0 =  м2×0С/Вт

[2,46 – (0,115 +0,028+ 0,026 + 0,043)]×0,22 = x

x = 0,5 dбет =0,5 м

толщина стены 0,5+0,02= 0,54 м

Для обеспечения требуемого по градусосуткам сопротивления теплопередаче совмещенного покрытия R0тр = 3,6 м2×0С/Вт определяем толщину утеплителя в многослойной конструкции покрытия (термическое сопротивление пароизоляции отнесены в запас), схема которого приведена на рисунке 2.

1. Железобетонная монолитная плита плотностью 2500 кг/м3 d1=250 мм, с коэффициентом теплопроводности А =1,92 Вт/(моС)

2. Утеплитель-пенополистирол плотностью 150 кг/м3 d2=Х мм, с коэффициентом теплопроводности А =0,052 Вт/(моС)

3. Цементно-песчанный раствор плотностью 1800 кг/м3 d3=40 мм, с коэффициентом теплопроводности А =0,76 Вт/(моС)

R0 =RВ +Rж/б +Rутеп +Rраств + Rн =Roтреб

R0 =  м2×0С/Вт

1/8,7+0,25/1,92 + X/0,052+ 0,04/0,76 + 1/23= 2,46

[3.6-(0,115+0,13 +0,052+0,043)]×0,052 = X

X = (3,6-0,34)×0,052= 0,169 м

dут = 17 см

Для обеспечения требуемого по градусо-суткам сопротивления теплопередаче R0тр = 3,25 м2×0С/Вт перекрытия по грунту, определяем его конструкцию и рассчитаем толщину утеплителя (рис. 3).

1. Цементно-песчанный раствор плотностью 1800 кг/м3 d1=40 мм, с коэффициентом теплопроводности А =0,76 Вт/(моС)

2. Утеплитель-керамзит плотностью 300 кг/м3 d2=Х мм, с коэффициентом теплопроводности А =0,12 Вт/(моС)

3. Железобетонная монолитная плита плотностью 2500 кг/м3 d3=250 мм, с коэффициентом теплопроводности А =1,92 Вт/(моС)

R0 =RВ + Rраств + Rутеп +Rж/б + Rн =Roтреб

R0 =  м2×0С/Вт

1/8,7+0,04/0,76 + X/0,12+ 0,25/1,92 + 1/23= 3,25

[3,25-(0,115+0,052 +0,13+0,043)]×0,12 = X

X = (3,25-0,34)×0,12= 0,349 м принимаем dут = 35 см

20. Приведенный трансмиссионный коэффициент теплопередачи:

Kmtr= b(Aw/Rwr+AF/ RFr + Aed/ Rtdr+n× Ac/ Rcr+ n× Af/ Rfr)/ Аеsum


Kmtr = 1,1(1426,6/2,46 + 542,5/0,38 + 5,75/1,35 + 1×885,4/3,6 +0,6×885,4/3,25)/3745,7 = 1.1(597,67 + 1427,6 + 4,25 + 245,94+163,45)/3745,7 = 0,651 (Вт/м2×0С),

21. Воздухопроницаемость наружных ограждений принимается по таблице 12* СниП П-3-79*. Согласно этой таблице воздухопроницаемость стен, покрытия, перекрытия первого этажа Gmw= Gmc = Gmf= 0,5 кг/(м2×0С), окон и деревянных переплетов и балконных дверей GmF = 6 кг/(м2×0С).

22. Требуемая среднесуточная кратность воздухообмена в общественных зданиях, функционирующих не круглосуточно, определяется по формуле:

 

где  — продолжительность рабочего времени в учреждении, ч;

 — кратность воздухообмена в рабочее время, ч-1, согласно СНиП 2.08.02 для учебных заведений, поликлиник и других учреждений, функционирующих в рабочем режиме неполные сутки, 0,5 ч-1 в нерабочее время;

na==0,75 ч-1

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

Кminf= 0.28×c×na×bv ×Vh gaht×k/Acsum, gaht=353/(275+textav)

Кminf = 0,28×1×0,75×0,85×10101×1,27×0,8/3745,7 = 0,489 (Вт/м2×0С).

24. Общий коэффициент теплопередачи здания, (Вт/м2×0С) определяемый по формуле:

Кm= Kmtr+ Кminf= 0,651+0,489 = 1,14 (Вт/м2×0С)


Теплоэнергетические показатели

25. Общие теплопотери через ограждающую оболочку здания за отопительный период, МДж

Qh = 0.0864×Km×Dd× Aesum = 0,0864×1,14×3058×3745,7 = 1128207(МДж)

26. Удельные бытовые тепловыделения qint, Вт/м3, следует устанавливать исходя из расчетного удельного электро- и газопотребления здания, но не менее 10 Вт/м3

Принимаем 12 Вт/м3.

27. Бытовые теплопоступления в здание за отопительный период, МДж:

Qint= 0,0864×qint×Zht×AL = 0,0864×12×168×2528,6 = 440437 МДж

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

Qs =tF×kF×(AF1l1+AF2l2+ AF3l3+AF4l4)= 0,9×0,9×(185,26×382+ 131,26×816+ 98,52 ×382+126,96×816)= 0,81×(70769+107108+37634+103599)=258479 МДж

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

Qhy = [Qh – (Qint + Qs)×Y]×bh

Qhy= [1128207- (440437+258479)×0,8]×1,13 = 643053 МДж

30.Удельный расход тепловой энергии на отопление здания qhdes, кДж/(м3×0Ссут): qhdes = 103 Qhy/Ah×Dd

qhdes= 103×643053 /10101×3058 = 20,81 кДж/(м3×0Ссут)

Разница между удельным расходом энергии на отопление здания и требуемым (20,81 против 31) составляет 32,87%, что превышает допустимую разницу (5%), поэтому необходим пересмотр вариантов до достижения условия:

qhreg ≥ qhdes.

Уменьшаем приведенные сопротивления теплопередачи ограждающих конструкций, определенные по таблице 1”б” СНиП II-3-79*, исходя из условий энергосбережения. (Изменения вносим в пункт 19).

19. Для второго этапа принимаем следующие сопротивления ограждающих конструкций:

- стен Rwred= 1,72 м2×0С/Вт;

- окон и балконных дверей Rfred= 0,377 м2×0С/Вт;

- входных дверей Rwred= 1,35 м2×0С/Вт;

- совмещенное покрытие Redred= 20,5 м2×0С/Вт;

- пол первого этажа Rf= 1,15 м2×0С/Вт;

20. Приведенный трансмиссионный коэффициент теплопередачи:

Kmtr= b(Aw/Rwr+AF/ RFr + Aed/ Rtdr+n× Ac/ Rcr+ n× Af/ Rfr)/ Аеsum

Kmtr = 1,1(1426,6/1,72 + 542,5/0,38 + 5,75/1,35 + 1×885,4/2,05 +0,6×885,4/3,25)/3745,7 = 1.1(829,4 + 1427,6 + 4,25 + 431,9+769,9)/3745,7 = 0,92 (Вт/м2×0С),

21. (Без изменения.) Воздухопроницаемость наружных ограждений принимается по таблице 12* СниП П-3-79*. Согласно этой таблице воздухопроницаемость стен, покрытия, перекрытия первого этажа Gmw= Gmc = Gmf= 0,5 кг/(м2×0С), окон и деревянных переплетов и балконных дверей GmF = 6 кг/(м2×0С).

22. (Без изменения.) Требуемая среднесуточная кратность воздухообмена в общественных зданиях, функционирующих не круглосуточно, определяется по формуле:

 

где  — продолжительность рабочего времени в учреждении, ч;

 — кратность воздухообмена в рабочее время, ч-1, согласно СНиП 2.08.02 для учебных заведений, поликлиник и других учреждений, функционирующих в рабочем режиме неполные сутки, 0,5 ч-1 в нерабочее время;

na==0,75 ч-1

24. Общий коэффициент теплопередачи здания, (Вт/м2×0С) определяемый по формуле:

Кm= Kmtr+ Кminf= 0,92+0,489 = 1,409 (Вт/м2×0С)

 

Теплоэнергетические показатели

25. Общие теплопотери через ограждающую оболочку здания за отопительный период, МДж

Qh = 0.0864×Km×Dd× Aesum = 0,0864×1,409×3058×3745,7 = 1394425,7(МДж)

26. (Без изменения.) Удельные бытовые тепловыделения qint, Вт/м3, следует устанавливать исходя из расчетного удельного электро- и газопотребления здания, но не менее 10 Вт/м3

Принимаем 12 Вт/м3.

27. (Без изменения.) Бытовые теплопоступления в здание за отопительный период, МДж:

Qint= 0,0864×qint×Zht×AL = 0,0864×12×168×2528,6 = 440437,3 МДж

28. (Без изменения.) Теплопоступления в здание от солнечной радиации за отопительный период, МДж:

Qs =tF×kF×(AF1l1+AF2l2+ AF3l3+AF4l4)= 0,9×0,9×(185,26×382+131,26×816 +98,52 ×382+126,96×816)= 0,81×(70769+107108+37634+103599)=258479 МДж

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

Qhy = [Qh – (Qint + Qs)×Y]×bh

Qhy= [1394425,7- (440437,3+258479,1)×0,8]×1,13 = 943880,2 МДж

30. Удельный расход тепловой энергии на отопление здания qhdes, кДж/(м3×0Ссут): qhdes = 103 Qhy/Ah×Dd

qhdes= 103×943880,2 /10101×3058 = 30,55 кДж/(м3×0Ссут)

При требуемом qhred= 31 кДж/(м3×0Ссут)

По принятым сопротивлениям теплопередаче определимся конструкциями ограждений и толщиной утеплителя совмещенного покрытия и перекрытия первого этажа.

Стены: принимаем следующую конструкцию стены, теплотехнические характеристики материалов (рис. 4)

1. Известково-песчанный раствор плотностью 1600 кг/м3 d1=20мм, с коэффициентом теплопроводности А =0,70 Вт/(моС)

2. Пенобетон плотностью 800 кг/м3 d2=Х мм, с коэффициентом теплопроводности А =0,33 Вт/(моС)


3. Цементно-песчаный раствор плотностью 1800 кг/м3 d3=20 мм, с коэффициентом теплопроводности А =0,76 Вт/(моС)

Сопротивление теплопередаче:

R0 =RВ+Rраств+Rж/б +Rраств + Rн =Roтреб

R0 =  м2×0С/Вт

[1,72 – (0,115 + 0,028+0,026 + 0,043)]×0,33 =δ2

откуда толщина пенобетона δ2=0,5 м

Совмещенное покрытие: принимаем следующую конструкцию совмещенного покрытия, теплотехнические характеристики материалов (рис. 5)

1. Цементно-песчаный раствор плотностью 1800 кг/м3 d1=20 мм, с коэффициентом теплопроводности А =0,76 Вт/(моС)

2. Утеплитель-газобетон плотностью 600 кг/м3 d2=Х мм, с коэффициентом теплопроводности А =0,22 Вт/(моС)

3. Железобетонная монолитная плита плотностью 2500 кг/м3 d3=250 мм, с коэффициентом теплопроводности А =1,92 Вт/(моС)


R0 =RВ +Rж/б +Rутеп +Rраств + Rн =Roтреб

R0 =  м2×0С/Вт

1/8,7+0,25/1,92 + X/0,22+ 0,02/0,76 + 1/23= 1,45

[1,45-(0,115+0,13 +0,026+0,043)]×0,22 = X

X = (1,45-0,314)×0,22= 0,249 м

Принимаем dут = 25 см

Перекрытие первого этажа: принимаем следующую конструкцию перекрытия первого этажа, теплотехнические характеристики материалов (рис. 6)

1. Цементно-песчаный раствор плотностью 1800 кг/м3 d1=20 мм, с коэффициентом теплопроводности А =0,76 Вт/(моС)

2. Утеплитель-газобетон плотностью 300 кг/м3 d2=Х мм, с коэффициентом теплопроводности А =0,11 Вт/(моС)

3. Железобетонная монолитная плита плотностью 2500 кг/м3 d3=250 мм, с коэффициентом теплопроводности А =1,92 Вт/(моС)

R0 =RВ + Rраств + Rутеп +Rж/б + Rн =Roтреб


R0 =  м2×0С/Вт

1/8,7+0,02/0,76 + X/0,11+ 0,25/1,92 + 1/23= 1,15

[1,15-(0,115+0,026 +0,13+0,043)]×0,11 = X

X = (1,15-0,314)×0,11= 0,9 м принимаем dут = 90 см

 


Информация о работе «Специализированная поликлиника в г. Краснодаре»
Раздел: Строительство
Количество знаков с пробелами: 116208
Количество таблиц: 21
Количество изображений: 14

Похожие работы

Скачать
95760
19
17

... 0.008 0.231 0.24   ИТОГО ПО ГЛАВЕ 5. 0.008 0.231 0.24       5.3 Объектный сметный расчет №1 Таблица 5.2 Объектный сметный расчет на строительство II пускового комплекса стоматологической поликлиники Кубанской медицинской академии. № Номера Наименование Сметная стоимость, тыс. руб. Нормативная условно чистая продукция тыс. руб. ...

Скачать
72109
4
14

... в отношении своих клиентов и их родственников в соответствии с действующим законодательством.   Задание № 4 Дата: 05.06.09 Знакомство с содержанием работы психологической службы в учреждении МУЗ Абинского района ЦРБ педиатрического отделения поликлиники Детская городская поликлиника является ведущим лечебно-профилактическим учреждением первичного звена медико-санитарной помощи, отвечает за ...

Скачать
182172
1
0

... и эффективного участия в решении важнейших социальных проблем, включая профилактику безнадзорности несовершеннолетних. II. Взаимодействие специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, с негосударственными организациями по профилактике детской безнадзорности §1. Диагностика социума детей группы риска Основным "поставщиком" безнадзорных детей ...

Скачать
120838
25
1

... , разумного сочетания рыночных и плановых регуляторов движения финансовых потоков. 2 АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ, ПЛАНИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ОРГАНИЗАЦИИ 2.1      Общая характеристика и организационная структура управления МУЗ « Городская больница №1» Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская больница №1» управления здравоохранения администрации города Новороссийска, ...

0 комментариев


Наверх