Диплом: Организация и управление проектом строительства автовокзала на 200 пассажиров

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам
32
- толщина δ
3
м
- коэффициент теплопроводности λ
3
=0,15 Вт/м
2
оС
Рис. 2 - Конструкция покрытия Выравнивающая стяжка из цементно-
песчаного раствора.
- плотность ρ
4
=1800кг/м
3
- толщина δ
4
=0.015м
- коэф. теплопроводности γ
4
=0,93 Вт/м
2
С
о
Гидроизоляционный ковер
- плотность γ
5
=600кг/м
3
- толщина δ
5
=0.04м
- коэф. теплопроводности λ
5
=0,17 Вт/м
2
С
о
2. Определяем термическое сопротивление ограждающей конструкции
R
k
=0,12/2,04+0,15/0,12+δ
3
/0,15+0,015/0,93+0,04/0,17=1,56+δ
3
/0,15(Вт/м
2
С
о
)
3. Определяем значение сопротивления теплопередачи R
0
=1/8,7+1,56+
δ
3
/0,15+1/23=1,718+ δ
3
/0,15(Вт/м
2
С
о
)
4. Определяем требуемую толщину слоя 2,4=1,718+ δ
3
/0,15 тогда δ
3
=(2,4-
1,718)*0,15=0,10м
Принимаем плиты из ячеистых бетонов толщиной 120 мм.
Окончательный расчѐт ограждающей конструкции стены рассмотрим во
второй части проекта при рассмотрении вариантов фасада здания.
ковер
Утеплитель
стяжка
покрытия
33
2.5. Инженерное оборудование здания
Для обеспечения проектируемого здания необходимыми противопо-
жарными и хозяйственно-питьевыми расходами предусматривается
прокладка водопроводной сети диаметром 300 мм по привокзальной площа-
ди с подключением к водопроводу, проходящему по ул. Московской. На сети
установлены пожарные гидранты в соответствии с нормативными докумен-
тами.
В здании вокзала запроектированы две системы канализации: бытовая и
производственная (от помещений быстрого питания). Сети канализации
запроектированы из поливинилхлоридных труб.
Для отведения дождевых вод с кровли здания предусмотрена система
внутренних водостоков с выпуском стоков на отмостку.
Система водяного отопления однотрубная, тупиковая с нижней разводкой
магистралей с местными нагревательными приборами: радиатора-
ми для помещений, конвекторами - для залов. Регулирование теплопода-
чи конвекторов осуществляется воздушным регулирующим клапаном. Для вы-
пуска воздуха в верхних точках системы установлены вентили. Предусмотрена
возможность отключения системы отопления, а также спуска воды. У входов
запроектированы навесные тепловые завесы.
Для обеспечения санитарно-гигиенических условий запроектирована
приточно-вытяжная система вентиляции с механическим побуждением.
Наружный воздух в приточных системах проходит следующую обработку:
очистка от пыли в фильтрах и подогрев в калориферах.
В проекте вокзала предусматриваются:
Установка телефонных аппаратов городской, междугородней и
международной сети, сети интернета.
Организация сети местного оповещения.
Установка электрических часов, указателей, стендов.
Оборудование помещений устройствами пожарной и охранной
сигнализацией.
34
2.6. Разработка вариантов фасадов зданий.
На данном этапе дипломного проекта рассмотрено сравнение трех
вариантов конструктивного решения наружных стен.
1 вариант: Конструкция стены – трехслойная. Первый слой – несущий,
монолитный железобетон δ =250 мм
Второй слой – утеплитель пенополистирол δ =120 мм. Третий слой – панели.
Толщина стены составляет 440 мм.
Рис.3- Конструкция панельной стены
Таблица 5- Расчетные условия и характеристика микроклимата
35
Значение t
в
,
о
С для помещений
Относительная влажность
Условия эксплуатации
огражд. конструкций
18
55
А
Таблица 6 - Теплотехнические показатели строительного материала стены
Материал утеплите-
ля
γ кг/м
3
δ(м)
λ (Вт/м
о
С)
R=δ/λ
Пенополистирол
100
δ
ут
0,05
δ
ут
/0,05
Требуемое сопротивление теплопередачи:
 ????

 
????

 

 
????
 
????
  

 

Коэффициент теплопередачи стены:





ГСОП = (tв - t
о.п.
) zот
.пер.
,
где t
от.пер
, z
о.п.
- средняя температура, С, и продолжительность, сут, периода
со средней суточной температурой воздуха ниже или равной 8 С по СП
СП131.13330.2012.
e ГСОП = (18+3,1) 214 = 4515 град. – е сут.
R
тр
=2,6 м
С/Вт
Таблица 7- Сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций для
производственных зданий с сухим и нормальным режимами
ГСОП
Rвтр (м2*ОС/Вт)
4000
2,4
6000
3,0
Термическое сопротивление утепляющего слоя: Rут=R
тр
(1/αв + 1/α
н
1
1
+ δ
3
3
) αн=23 Вт/м
2
*оС, α
в
=8,7 Вт/м
2
*
о
С
Rут=2,56-(0,115+0,043+0,25/2,04+0,07/221)=2,279м
С/Вт;
36
Минимальная толщина утепляющего слоя:
δут=R
ут
λ
ут
/r=2,279*0,05/1=0,114м=12см;
Фактическое оптимальное сопротивление теплопередаче: R
ф0
=1/αв + 1/α
н
+
δ
1
1
+δутф/λ
утф
+ δ
3
3
=2,6 м
2
/Вт;
Коэффициент теплопередачи: K=1/ R
ф0
= 0,384 Вт/м
С
Продолжительность возведения конструкции.

 


  
    

где Т- трудозатраты на монтаж панелей.
Распределение температуры в толще ограждающей конструкции опре-
деляется значением действительной температуры
n
в каждом слое стены и
рассчитывается по формулам:

 



 

Таким образом





 
 
????

????








 
  



  
Таблица 8- Показатели конструкции стены
№ п.п
Показатели

1
Внутренний объем
18
37
2
Внутренняя поверхность стены
16,3
3
Граница 1-го и 2-го слоя
8,2
4
Граница 2-го и 3-го слоя
-22
5
Наружная поверхность стены
-22
6
Наружный объем
-26
3. вариант: Конструкция стены – трехслойная. Первый слой – несущий,
монолитный железобетон δ = 250 мм. Второй слой – утеплитель пенополистирол
δ = 120 мм. Третий слой – облицовка керамогранитом. Толщина стены
составляет 380 мм.
Таблица 9- Расчетные условия и характеристика микроклимата
Значение t
в
,
о
С
для помещений
Относительная
влажность
Условия эксплуатации
огражд. конструкций
18
55
А
Таблица 10-Теплотехнические показатели строительного материала стены
Материал утепли-
теля
γ кг/м
3
δ(м)
λ (Вт/м
о
С)
R=δ/λ
Пенополистирол
100
δ
ут
0,05
δ
ут
/0,05
Требуемое сопротивление теплопередачи:
 ????

 
  

  ????  ????
  


Коэффициент теплопередачи стены:




e ГСОП = ()18+3,1) 214 = 4515 град. – е сут.
R
тр
=2,6 м
С/Вт
Таблица 11- Сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций
для производственных зданий с сухим и нормальным режимами
ГСОП
R
втр
2
*
о
С/Вт)
38
4000
2,4
6000
3,0
Термическое сопротивление утепляющего слоя:
Rут=R
тр
(1/αв + 1/α
н
1
1
+ δ
3
3
) αн=23 Вт/м
2
*оС α
в
=8,7 Вт/м
2
*
о
С
Rут=2,56-(0,115+0,043+0,25/2,04+0,01/1,28) = 2,271м
С/Вт
Минимальная толщина утепляющего слоя:
δут=R
ут
λ
ут
/r=2,271*0,05/1=0,1135 м=12 см
Фактическое оптимальное сопротивление теплопередаче: R
ф0
=1/αв + 1/α
н
+
δ
1
1
+δутф/λ
утф
+ δ
3
3
=2,61 м
2
/Вт;
Коэффициент теплопередачи: K=1/ R
ф0
= 0,4 Вт/м
С

 



  
    

где Т- трудозатраты на монтаж панелей.
Распределение температуры в толще ограждающей конструкции
определяется значением действительной температуры n в каждом слое стены
и рассчитывается по формулам:

 



 

Таким образом:


 
????

????








39

  









  



  
Таблица 12- Показатели конструкции стены
№ п.п
Показатели

1
Внутренний объем
18
2
Внутренняя поверхность стены
16,42
3
Граница 1-го и 2-го слоя
9,1
4
Граница 2-го и 3-го слоя
-21,84
5
Наружная поверхность стены
-22
6
Наружный объем
-26
4. вариант: Конструкция стены – сендвич панели. Первый слой – несу-
щий, стальная труба δ =100 мм. Второй слой – сендвич панели.
40
Рис.4- Конструкция стены
Таблица 13- Расчетные условия и характеристика микроклимата
Значение t
в
,
о
С для помеще-
ний
Относительная
влажность
Условия эксплуатации
огражд. конструкций
18
55
А
Таблица 14- Теплотехнические показатели строительного материала стены
Материал утепли-
теля
γ кг/м
3
δ(м)
λ (Вт/м
о
С)
R=δ/λ
Пенополистирол
100
δ
ут
0,05
δ
ут
/0,05
Требуемое сопротивление теплопередачи:
 ????

 
  

  ????  ????
  


41
Коэффициент теплопередачи стены:




е ГСОП = (18+3,1)  214 = 4515 град. – е сут.
R
тр
=2,6 м
С/Вт
Таблица 15- Сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций
для производственных зданий с сухим и нормальным режимами
ГСОП
R
втр
2
*
о
С/Вт)
4000
2,4
6000
3,0
Термическое сопротивление утепляющего слоя: Rут=R
тр
(1/αв + 1/α
н
+2*δ
1
1
)
αн=23 Вт/м
2
*оС , α
в
=8,7 Вт/м
2
*
о
С
Rут = 2,56-(0,115+0,043+2*0,005/221) = 2,4 м
С/Вт;
Минимальная толщина утепляющего слоя: δут= R
ут
λ
ут
/r=2,402*0,05/1=0,12
м=13 см
Фактическое оптимальное сопротивление теплопередаче: R
ф0
=1/αв + 1/α
н
+
δ
1
1
+δутф/λ
утф
+ δ
3
3
=2,8 м
2
/Вт; Коэффициент теплопередачи:
K=1/ R
ф0
= 0,362 Вт/м
С
Продолжительность возведения конструкции.

 



  
    

где Т- трудозатраты на монтаж панелей.
Распределение температуры в толще ограждающей конструкции опре-
деляется значением действительной температуры n в каждом слое стены и
рассчитывается по формулам:

 


Смотрите также:

«Психологическое сопровождение персонала в организации на примере ООО «Крокус»
Cовершенствование деловой оценки персонала в организации (на примере ООО "Даймонд кейтеринг развитие")
PR-коммуникации в сфере общественного питания (на примере кафе-кондитерской «Cream Cheese»)
SMM как средство повышения эффективности работы учреждений социокультурной сферы (на примере Малого театра)
Value-based education: ценности в системе образования и способы их реализации на уроке английского языка. Опыт Европейских стран
Work-life balance подход в управлении рабочим временем молодых сотрудников (на примере ООО «МГТ-сервис»)
Актуализация контента, отражающего концепцию «диалога культур», при освоении английского языка взрослыми обучающимися
Актуализация приемов инсценирования и драматизации в рамках интерактивной модели обучения английскому языку в старших классах
Актуальные подходы в построении внутреннего pr строительной компании (на примере ООО "Ренессанспроект")
Анализ деловой активности и экономической эффективности деятельности организации (на примере АО «СГ-Транс»)