Проектирование здания банка со смешанным связевым каркасом и продольно несущими стенами площадью застройки

Дипломная работа - Строительство

Другие дипломы по предмету Строительство

бор конструктивных оптимальных решений зависит от назначения здания и допускаемых строительными нормами параметров воздуха внутри помещения.

По карте определяем, что г. Павлодар находится в третьей зоне влажности - сухой. Режим помещения - нормальный. Исходя из приложения 2 , теплотехнические показатели строительных материалов принимаем по графе с индексом "А".

Рисунок 1.1 - Слои наружной стены (конфигурация и толщина)

 

Определяем градусо-сутки отопительного периода (ГСОП):

 

(1.1)

 

где - расчетная температура внутреннего воздуха;

- средняя температура воздуха = 8,7С;

- продолжительность периода со средней суточной температуры воздуха ниже или равной 8С, которая составляет для Павлодарской области 206 дней;

- расчетная температура наружного воздуха - минус 35С.

 

Приведенное сопротивление теплопередаче стены (принято по таблице 1, СНиП РК 2.04-03.2002 по интерполяции).

 

(1.2)

 

где - нормируемый температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждения (таблица 2* );

- температура воздуха в помещении;

- коэффициент, учитывающий положение ограждающей конструкции относительно теплового потока;

- расчетная температура наружного воздуха;

Проверяем основное условие теплотехнического расчета

 

, (1.3)

 

Исходя из условия (2)

 

,

 

где = 1,0 - коэффициент теплотехнической однородности (приложение 13* ).

Сопротивление теплопередаче многослойного ограждения определяется по формуле

 

, (1.4)

 

где -сопротивление теплопередаче внутренней поверхности ограждающей конструкции;

-сопротивление теплопередаче наружной поверхности ограждающей конструкции;

-сопротивление теплопередаче каждого составляющего слоя ограждающей конструкции;

-коэффициент теплопроводности кладки из керамического кирпича на цементно-песчаном растворе;

-коэффициент теплопроводности утеплителя - плиты из стеклянного штапельного волокна;

-коэффициент теплопроводности кладки из керамического кирпича пустотного кирпича на цементно-песчаном растворе;

-коэффициент теплопроводности слоя штукатурки из цементно-песчаного раствора;

,-толщина соответственно кладки из керамического кирпича на цементно-песчаном растворе (0,88мм), слоя утеплителя (?х), кладки из керамического кирпича на цементно-песчаном растворе (380мм), штукатурки из цементно-песчаного раствора.

 

,(1.5)

,(1.6)

 

где -коэффициент теплопередачи внутренней поверхности ограждающей конструкции; -коэффициент теплопередачи наружной поверхности ограждающей конструкции.

 

Таблица 1.1 - Теплотехнические показатели строительных материалов

Наименование слояТолщина слоя, ?, мПлотность, ?, кг/м3Коэффициент теплопроводности ?, Вт/моСКоэффициент теплоусвоения Ѕ, Вт/м2оСR, м2оС/ВтИнертность, D1 Облицовка керамическим пустотным кирпичом (брутто) на цементно-песчаном растворе с расшивкой швов 0,08812000,476,260,191,22 Плиты из стеклянного волокна на синтетическом связующем0,15200,0520,422,81,173 Кирпичная стена (кирпич керамический пустотный (брутто) на цементно-песчаном растворе)0,3818000,769,770,54,884 Цементно-песчаный раствор0,0216000,769,60,0260,25

Задаемся инерционностью ограждающей конструкции › 7, тогда

 

 

Толщину утеплителя принимаем ?x = 150мм.

Теплотехнический расчет покрытия. Теплотехнический расчет покрытия проводим по методике изложенной выше.

 

Рисунок 1. 2 - Слои покрытия (конфигурация и толщина)

Приведенное сопротивление теплопередаче стены (принято по таблице 1, СНиП РК 2.04-03.2002 по интерполяции).

 

(1.7)

 

где - нормируемый температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждения (таблица 2* );

- температура воздуха в помещении;

- коэффициент, учитывающий положение ограждающей конструкции относительно теплового потока;

- расчетная температура наружного воздуха;

Проверяем основное условие теплотехнического расчета

 

, (1.8)

 

Исходя из условия (2)

 

,

 

где = 1,0 - коэффициент теплотехнической однородности (приложение 13* ).

Сопротивление теплопередаче многослойного ограждения определяется по формуле

 

, (1.9)

где -сопротивление теплопередаче внутренней поверхности ограждающей конструкции;

-сопротивление теплопередаче наружной поверхности ограждающей конструкции;

-сопротивление теплопередаче каждого составляющего слоя ограждающей конструкции;

-коэффициент теплопроводности железобетонной плиты;

-коэффициент теплопроводности пароизоляции - рубероида;

-коэффициент теплопроводности утеплителя -плит типа "Isover";

-коэффициент теплопроводности цементно-песчаного раствора;

-коэффициент теплопроводности гидроизоляции;

,-толщина соответственно железобетонной ребристой плиты (0,03), слоя пароизоляции (2мм), слоя утеплителя (?х), цементно-песчаного раствора (150мм), слоя гидроизоляции (2мм).

 

,(1.10)

,(1.11)

 

где -коэффициент теплопередачи внутренней поверхности ограждающей конструкции;

-коэффициент теплопередачи наружной поверхности ограждающей конструкции.

 

Толщину утеплителя принимаем ?x = 200мм.

 

Таблица 1.6.2.1 - Теплотехнические показатели строительных материалов

Наименование слояТолщина слоя ?, мПлотнос