1.   Исходные данные

Географическим пунктом строительства данного проекта является город Иркутск.

Таблица 1 -Значения теплотехнических характеристик

№ п/п Наименование Единицы измерения Показатель Примечания
1

Температура внутреннего воздуха, tint

ºС

+16 ГОСТ 12.1.005-76
2

Температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92, text

С -40-36 (таблица 1 приложение 4)
3

Температура отопительного периода, tht

С -9 (таблица 1 приложение 4)
4

Продолжительность отопительного периода, zht

сутки 247 (таблица 1 приложение 4)
5 Влажностный режим помещения

сухой

φ=49%

(таблица 1, 1.2)
6 Зона влажности 3-сухая (таблица 1 приложение 4)
7 Условия эксплуатации А (таблица 1, 1.3)
8 Максимальная скорость ветра за январь, υ м/с 4,4 (таблица 1 приложение 4)
Таблица 2-Параметры стены, необходимые для её конструирования
Толщина слоя δ, мм Материал

Плотность γ, кг/м3

Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м2˙ºС

δ 1=50

Наружный несущий слой- керамзитобетон 2500 1,92

δ 2=130

Утеплитель – пенополистирол 25 0,031

δ 3=70

Внутренний несущий слой- керамзитобетон 2500 1,92

Градусосутки отопительного периода определяются по формуле

Дd= (tint – tht) ˙ zht,  (1.1)

где tht – средняя температура отопительного периода, ºС

tht= - 9ºС

zht – продолжительность отопительного периода, сутки

zht= 247 сутки

Дd= (16+9)*247= 6175 ºС*сутки

Приведенное сопротивление теплопередачи огражденных конструкций Roreg определяется в зависимости от полученного значения Дd и типа здания или помещения

Roreg= a*Дd+в,

где a и в – коэффициенты, принимаемые для стен, равными, а=0,00035, в=1,4

Roreg=0,0002*6175 +1,4= 2,64 м2*ºС/Вт

Сравниваем значения Rreg и Roreg, так как Rreg < Roreg, то для дальнейших расчетов принимаем значение Roreg.

Расчетные значения сопротивлений теплопередачи определяют из уравнения

 


где δ – толщины конструктивных слоев, м

λ – коэффициент теплопроводности конструктивных слоев, Вт/м2 *ºС

αext – коэффициент теплопередачи наружной поверхности ограждения, Вт/м2 ºС

αext= 23 Вт/м2ºС

Из данного уравнения (1.4) определяется толщина утепляющего слоя

 

 

Толщину стен принимаем 250мм, толщину неизвестного слоя 130мм.

а) Конструкцию разделяют плоскостями параллельными потоку тепла Q на участки I и II, определяют термические сопротивления участков RI, RII и площади их поверхности FI, FIIс размером стены по высоте 1 м

FI= 0,012м2

FII= 1,1м2

Среднее значение термического сопротивления в направлении параллельному потоку тепла определяется по формуле:


б) Для определения RT конструкцию разделяют на 3слоя перпендикулярно направлению теплового потока Q и определяют термические сопротивления слоев по формуле:

 

Для установления второго слоя предварительно вычисляют среднюю величину коэффициента теплопроводности с учетом площадей конструкций, выполняемых из керамзитобетона и арматуры класса А – 1 12мм

RT=ΣR= 0,26

Заданное СП 23-101-2004 условие не выполнимо, т.е. величина RaTпревышает величину RT более чем на 25 %, то приведенное сопротивление теплопередаче панельных стен определяют по формуле:


А=F1+F2=1,112м2

А=4*0.252=0.25м2

Коэффициент теплотехнической однородности определяют по формуле:

, стена удовлетворяет требованиям сопротивления теплопередаче.

Определяется требуемое общее сопротивление воздухопроницанию стены в целом по формуле:

Где  для наружных стен, перекрытия и покрытия жилых, общественных, административных и бытовых зданий;

разность давлений на наружной и внутренней поверхностях ограждающих конструкций, Па


ΔP=0,55*Н*(γext– γint) + 0,03*γext2 ,

Где  м – высота здания от поверхности земли до верха карниза, м;

– удельный вес наружного и внутреннего воздуха,  

Сопротивление воздухопроницанию многослойной ограждающей конструкции

Так как , конструкции удовлетворяют требованиям сопротивления воздухопроницанию.

 – для жилых и общественных зданий

0.43


Фактическое сопротивление воздухопроницанию окон и балконных дверей , , .

Так как , то окна и балконные двери удовлетворяют требованиям сопротивления воздухопроницанию.

Согласно СниП 23-02-2003 проверим конструкцию на возможность выпадения конденсата.

Действительная упругость водяного пара определяется по формуле, где  .

Температуру точки росы определяется по приложению Д, составляет .

Расчетная температура внутренней поверхности ограждения определяется:

1)               на участке без теплопроводного включения.

– конденсат на участке без теплопроводного включения не выпадает.

2)               на участке с неметаллическими теплопроводными включениями.

Где  – сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции вне мест теплопроводных включений, .

 сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции в месте теплопроводных включений, .

– конденсат на участке с теплопроводными включениями не выпадает.


ПРИЛОЖЕНИЕ Б

 

СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ

Данные для расчета:

Место строительства г. Иркутск

Пролет цеха – 6 м

Шаг колонн - 6 м

Коэффициент r: потолка – 0,7; пола - 0,45; стен - 0,7;

Степень точности работы - высокая.

При расчете требуется определить значение к.е.о. в расчетных точках помещения при указанных размерах световых проемов и сравнить их с нормативными требованиями.

1.             Определяем нормированное значение к.е.о. по табл. с применением формулы

2. Определяем коэффициент естественной освещенности (КЕО) по формуле:

где L-количество участков небосвода, видимых через световой проем из расчетной точки;

εбi-геометрический КЕО в расчетной точке при боковом освещении, учитывающий прямой свет от i-го участка неба, определяемый по графикам 1 и 2;

qi- коэффициент, учитывающий неравномерную яркость i-го участка облачного неба МКО, qi=0,6;

где - общий коэффициент светопропускания, определяемый по формуле:

,

где - коэффициент светопропускания материала, ;

- коэффициент, учитывающий потери света в переплетах светопроема, ;

- коэффициент, учитывающий потери света в несущих конструкциях, ;

Кз-коэффициент запаса, определяемый по табл. СНиП 23-05-95, Кз=1,3;

Значения коэффициента q определяем по таблице прилож.15 с учетом угловой высоты середины проема над рабочей поверхностью =11о;

Т-количество световых проемов в покрытии, Т=5;

Геометрический коэффициент естественной освещенности, учитывающий прямой свет неба в какой-либо точке помещения при боковом освещении, определяется по формуле:

,

где n1-количество лучей по графику 1, проходящих от неба через световые проемы в расчетную точку на поперечном разрезе помещения, n1=12;

 n2- количество лучей по графику 1, проходящих от неба через световые проемы в расчетную точку на плане помещения, n2=(1+8)×2+57=75

Номер дуги Nдуги=5

=0,01(12×75)=9

Таким образом, значения к.е.о. составят:

%<5%

По СНиП 23.05-95* допускается в производственных помещениях со зрительными работами

3 разряда принимать нормируемое значение К.Е.О. 5%


Информация о работе «Архитектура промышленных и гражданских зданий и сооружений»
Раздел: Строительство
Количество знаков с пробелами: 21052
Количество таблиц: 3
Количество изображений: 1

Похожие работы

Скачать
317684
6
0

... , необходимых для осуществления проектного решения. СНиП 11-01-95 “Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений”. Проект состоит из технологической и строительно-экономической частей. Экономическое обоснование технологической части выполняется инженерами-технологами и экономистами-технологами, а ...

Скачать
40676
0
0

... города России. Интересным примером долговечности национальных архитектурных традиций в провинции является Петропавловский собор в Казани (1726 г). II.) Архитектура барокко середины XVIII века. В описываемый период В.Н.Татищев и М.B.Ломоносов закладывали основы отечественной исторической науки. Русская наука и культура высокого, не уступающего европейскому, уровня. Благодаря этому в 1755 году в ...

Скачать
62008
0
0

... и сильная пластика его центра обеспечили общественному зданию репрезентативный характер и способствовали эффектному восприятию его с далеких невских просторов. 2. Изобразительное искусство России   XVIII век — значительнейший период в русской истории. Планомерное изучение XVIII века началось лишь в XX столетии. Конечно, многое погибло в огне революционных событий и Гражданской войны, многое ...

Скачать
154989
24
1

... систем отопления. Технологическая схема теплового пункта разработанная инженерами фирмы “Danfoss” приведена на рисунке 2.4. Настоящая схема теплового пункта обеспечивает потребителей тепловой энергией и снабжает горячей водой. Выбор технологического оборудования и средств автоматизации по данной схеме производится, из каталога оборудовании фирмы “Danfoss”. Узлы ввода тепловой сети, учета ...

0 комментариев


Наверх