Строение столовой общего типа на 100 мест

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 29 Октября 2011 в 13:47, курсовая работа

Краткое описание

Электроснабжение Хабаровска осуществляется от местных электростанций, работающих на Райчихинском буром угле. Хабаровский край занимает первое место в экономическом районе по выпуску извести, кирпича, сборного железобетона и т.д., второе место после Приморья по производству электроэнергии и цемента.

Содержание работы

1.Технико-экономическая характеристика района строительства 6
2. Природно – климатическая характеристика района строительства 7
3.Требования, предъявляемые к зданию 8
3.1. Функциональные требования 8
3.2. Объёмно-планировочные решения и состав помещений 12
3.3. Санитарно – гигиенические требования. 14
3.4. Экологические требования к размещению и эксплуатации здания 16
3.5. Противопожарные требования 17
3.6. Требования к земельным участкам 19
4.Обоснование выбора конструктивных элементов здания 21
4.1. Конструктивная система здания 21
4.2. Фундаменты 21
4.3. Элементы рамно-связевой конструктивной системы зданий 23
4.4. Наружные стены с теплотехническим расчётом 23
4.5. Перекрытия 27
4.6. Окна со светотехническим расчётом 28
4.7. Двери 30
4.8. Полы 31
4.9. Перегородки 33
4.10. Крыша 33
4.11. Внутренняя отделка помещений 34
5.Инженерное оборудование здания 35
5.1. Освещение 35
5.2. Отопление 36
5.3. Вентиляция и кондиционирование 36
5.4.Водоснабжение 37
5.5.Канализация 37
6.Технико-экономические показатели планировочного решения здания 39
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 40

Содержимое работы - 1 файл

Копия Копия Рамка для остальных страниц (новая).doc

— 1.80 Мб (Скачать файл)

     Общая пространственная работа рамно-связевой конструктивной системы обеспечивается взаимной передачей основных нагрузок на рамы каркаса вертикальные и горизонтальные.

     

     РФ  – ригель фасадный, Р–ригель средний

     Рис.Конструктивная схема рамно-связевая

4.2.  Фундаменты

 

     В соответствии с заданием на проектирование для “Пончиковой“  приняты фундаменты бетонные столбчатые стаканного типа под одиночные опоры–колонны  или бетонные ленточные под несущие  стены.

     Глубина заложения фундамента отапливаемых зданий из условий недопущения морозного пучения грунта определяется по формуле

     

     где dfn–нормативная глубина промерзания под оголённой поверхностью, м;

     dfn=2,68 м;

     kn–коэффициент теплового влияния режима здания на промерзание

     грунта  у наружных стен  

     kn=0,6;

     

м;

     под каркасно-панельную стену

     Рисунок 3.6 — Конструкция фундаментов каркасно-панельного здания

     1 — колонна; 2 — наружная стеновая панель; 3 — утеплитель; 4 — цокольная панель; 5 — подколонник; 6 — фундаментная плита; 7 — отмостка; 8 — фундаментная балка;

4.3. Элементы рамно-связевой конструктивной  системы зданий

 

     Основными элементами каркасно-связевой конструктивной системы здания являются:

     — колонны;

     — ригели;

     — плиты перекрытия.

     Для проектируемого здания принимаются  колонны сечением 300х300 мм по серии 1.020-1/83 выпуск 2. Крайние колонны — одноконсольные, средние — двухконсольные.

     Спецификация  колонн и ригелей приведена в таблице 3.3

Таблица 3.3 —  Спецификация элементов каркаса 

Вид конструкции,

эскиз

Марка Размер, мм Масса, т
Н Н1 В
     Колонны:

     

            Серия 1.020-1/83 вып. 2-1 
 

1КОЗ.33         4,150      3650       300        

0,95

1КДЗ.33         4,150      3650       300    

0,99

     Ригели:

     

 
 
 
 
 
РДП4-56 

Р1П4-56

H      L B  
 
 
 
 
2,55 

1,89

Серия1.020-1/83 вып. 3-1   
 

450       5560       520                      

    –            –           360

4.4. Наружные стены с теплотехническим  расчётом

 

     По  заданию на проектирование стены  здания могут быть панельные из лёгкого бетона — типа керамзитобетон объёмным весом g=1200 кг/м3.

     

     Рисунок 3.7 — Расчётная схема ограждения

     1 — наружный отделочный слой; 2 — утеплитель–пенополистирол; 3 — стеновая панель; 4 — внутренний отделочный штукатурный слой. 

Таблица 3.4 —  Теплотехнические характеристики элементов стен [2, приложение 3*]

Наименование  материала слоя Толщина слоя,

δ, м

Объёмный вес (плотность),

g, кг/м3

Коэффициент тепло-проводности,

l, Вт/м2×С

  1. Наружный отделочный штукатурный слой из цементно-песчаного раствора
     0,005      1800      0,930
  1. Утеплитель из пенополистирола
        –          40      0,050
  1. Стеновая панель из керамзитобетона
           
     0,300 
     1200 

            

     0,580 

            

  1. Внутренний отделочный штукатурный слой из известково-песчаного раствора
     0,020      1600      0,810
 

     Теплотехнический  расчёт наружного ограждения производится в соответствии со СНиП [2], исходя из двух условий:

      1. санитарно-гигиенических;
      2. энергосбережения.
  1. Санитарно-гигиенические условия:

     Требуемое сопротивление теплопередаче ограждения определяется по формуле

     

где tв — расчётная температура внутреннего воздуха (+16 С, см. таблица 4.3.1);

        — требуемое сопротивление теплопередачи ограждения;

        tн расчётная зимняя температура воздуха (минус 31С, см. таблица 3.1), С;

        n — коэффициент, принимаемый в зависимости от положения наружной поверхности ограждения по отношению к наружному воздуху ([2,таблица 3*]), n=1;

       — нормируемый температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой на внутренней поверхности ограждения, С,

     согласно  СНиП [2,таблица 2Ъ*]         =4,5 С;

     αв — коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждения,

     СНиП [2,таблица 4*]  αв=8,7 Вт/м2×С

     

  1. Условия энергосбережения:

     

где ГСОП — градусо-сутки отопительного периода.

     Согласно  СНиП [2], ГСОП определяется по формуле

где — расчётная температура внутреннего воздуха, С;

        — температура наружного воздуха отопительного периода, С (см. таблица 3.1);

   — продолжительность отопительного периода, в сутках (см. таблица 3.1);

        = -10,1 С, =205 суток [таблица 3.1].

           ГСОП = (16+10,1) ×205 = 5 350,5 С×сут

     По  СНиП II-3-7.9*[2, таблица 1б*]

     ГСОП,

     С×сут

,

м2·°С/Вт

     4 000         2,4
     6 000         3,0

     

     Расчётное сопротивление теплопередачи ограждения определяется по формуле

     

где αн– коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждения;

     

     Согласно  СНиП[2, таблица 4*], αв=8,7 Вт/м2·С;

                       СНиП [2, таблица 6*], αн=23 Вт/м2·С;

         

     

     

     

 

     Принимаем толщину утеплителя из полистирола  — 0,12 м.

     Пример  расчёта приведён для панельного ограждения. Расчёт ограждения для кирпичных стен аналогичен.

     Таблица 3.5 — Спецификация элементов стенового ограждения (каркасно-панельных зданий)

Вид конструкций,

эскиз

Марка Размер, мм Масса,

т

Н А L
Серия 1.030.1–1, вып.1
 
ПС60.09.3

ПС60.12.3

ПС60.15.3

ПС60.18.3

 
   885

1 185

1 485

1 785

 
 
300 
     
 
 
5 980
 
3,16

4,22

5,29

6,36

 
2ПС12.3.0-Л

2ПС15.3.0-Л

2ПС18.3.0-Л

 
1 185

1 485

1 785

 
 
300
 
 
580

1185

 
0,40

0,62

0,72

 
 
ЗПС56.90.3.0-Л

3ПС56.120.3.0-Л

3ПС56.150.3.0-Л

 
 
    885

1 185

1 485

 
 
 
300
 
 
 
560
 
 
0,38

0,51

0,64

4.5. Перекрытия

 

     Элементы  перекрытий разделяются на рядовые  и связевые (плита — распорка). Подбор элементов перекрытий производится по действующим каталогам в зависимости  от нагрузки. Спецификация плит перекрытий приведена в таблице 3.6

     Таблица 3.6 — Спецификация элементов перекрытий

Вид конструкции,

 эскиз

Марка Размер, мм Масса,

 т

H L В
     Для каркасно-панельных  зданий

     Серия 1.041.1–2. вып.1

1 2 3 4 5 6
ПК56 – 12

ПК56 –  15 
 
 

220

220 
 
 

5 650

5 650 
 
 

1 190

1 490 
 
 

2,0

2,6 
 
 

     
 
 
 
 

ПК56.12 - С

 
 
 
 
 
220
 
 
 
 
 
5 650
 
 
 
 
 
1 190
 
 
 
 
 
2,0
     Связевая средняя  плита

ПК56.15- С 220 5 650 1 490  
2,6      

4.6. Окна со светотехническим расчётом

Информация о работе Строение столовой общего типа на 100 мест