Уважаемые коллеги! Предлагаем вам разработку программного обеспечения под ключ.
Опытные программисты сделают для вас мобильное приложение, нейронную сеть, систему искусственного интеллекта, SaaS-сервис, производственную систему, внедрят или разработают ERP/CRM, запустят стартап.
Сферы - промышленность, ритейл, производственные компании, стартапы, финансы и другие направления.
Языки программирования: Java, PHP, Ruby, C++, .NET, Python, Go, Kotlin, Swift, React Native, Flutter и многие другие.
Всегда на связи. Соблюдаем сроки. Предложим адекватную конкурентную цену.
Заходите к нам на сайт и пишите, с удовольствием вам во всем поможем.
Наибольшее расстояние между осями составляет 6440мм, наименьшее – 750мм. Размер здания в плане по осям – 24 на 25.32 м. План типового этажа приведён на рисунке 1.2
Рис. 1.1
Рис. 1.2
1.4 Конструктивное решение здания и его частей.
Объект представляет собой здание с несущими кирпичными стенами. Несущие стены располагаются по буквенным осям. По цифровым осям располагаются самонесущие стены, за исключением осей 4с и 5с, по которым происходит опирание конструкций лестничной клетки, и осей 4 и 6, на которые опираются перекрытия лоджий. Перегородки смешанные: кирпичные толщиной 120мм. – в санузлах и кладовых и гипсобетонные толщиной 80мм. Внутренние несущие и самонесущие стены имеют толщину 510мм. Междуэтажные перекрытия – сборные из многопустотных плит h=220мм., перекрытия лоджий – монолитные h=220мм.
Деталь пола междуэтажного перекрытия принята по типовой серии 2.144-1/88-2 и состоит из( сверху вниз):
1.Доска для покрытия полов
2.Лаги прямоугольного сечения с шагом 500мм.
3.Прокладка звукоизоляционная из плит древесноволокнистых
4.Плита железобетонная.
Перекрытия лоджий (сверху вниз):
1.Керамическая плитка на цементно-песчаном растворе М150 (деталь № 121 типовой серии 2.244-1)
2.Монолитная плита.
Кровля с внутренним водостоком, уклон кровли 2%.Состав кровли (сверху вниз):
1. Технопласт ЭКП 5.0
2. Наплавленный рулонный материал – технопласт ТПП 4.0
3. Огрунтовка составом из битума БН90/180 и керосина в соотношении 1:3
4. Цементная стяжка
5. Керамзитовый гравий по уклону с проливкой цементным молочком.
6. Слой рубероида РКМ-350Б на антисептированной битумной мастике
7. Цементно-песчаная затирка
8. Железобетонная плита.
Наружные стены – многослойные с жёсткими связями толщиной 770мм. Конструкция стены (изнутри наружу):
1. Кирпичная кладка - 380 мм.
2. Плиты минераловатные жёсткие – 140мм.
3. Кирпичная кладка – 250мм.
1.5 Теплотехнический расчёт ограждающих конструкций наружных стен.
Теплотехнический расчёт проводится с целью определения соответствия нормам сопротивления теплопередачи ограждающих конструкций.
Требуемое сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций (за исключением светопрозрачных), отвечающих санитарно-гигиеническим и комфортным условиям, определяют по формуле:
(1.1)
где п - коэффициент, принимаемый в зависимости от положения наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху по табл. 3* СНиПII-3-79**, для наружных стен п=1
tв - расчетная температура внутреннего воздуха, °С, принимаемая согласно ГОСТ 12.1.005-88 и нормам проектирования соответствующих зданий и сооружений, tв=200С
tн - расчетная зимняя температура наружного воздуха, °С, равная средней температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 по СНиП 2.01.01-82, tн=-400С
Dtн- нормативный температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции, принимаемых по табл. 2*, для жилых зданий Dtн=40С
aв- коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих конструкций, принимаемый по табл. 4*, для стен aв=8,7 Вт/(м2 0С).
Сопротивление теплопередачи ограждающих конструкций следует определять по формуле:
(1.2)
-то же, что и в формуле 1.1;
-коэффициент теплоотдачи (для зимних условий) наружной поверхности ограждающих конструкций, для наружных стен =23 Вт/(м2 0С).
-термическое сопротивление ограждающей конструкции с последовательно расположенными однородными слоями, определяется по формуле:
(1.3)
-термическое сопротивление отдельных слоёв, определяется по формуле:
(1.4)
-толщина слоя, в метрах;
-расчётный коэффициент теплопроводности материала слоя, принимаемый по приложению 3 СНиПII-3-79**.
Определим термическое сопротивления нашей ограждающей конструкции. Конструкция стены приведена на рис. 1.3
Рис. 1.3
1 – кирпичная кладка из глиняного обыкновенного кирпича на цементно-песчаном растворе, =0,7 Вт/(м2 0С)
2 – плиты минераловатные жёсткие, плотностью 50кг/м3, =0,052 Вт/(м2 0С)
> - следовательно, принятая ограждающая конструкция отвечает санитарно-гигиеническим и комфортным условиям, и может приниматься в дальнейшем проектировании.
2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ФУНДАМЕНТОВ.
2.1 Конструктивные особенности подземной части.
Подземная часть здания представлена техническим подпольем
Уважаемые коллеги! Предлагаем вам разработку программного обеспечения под ключ.
Опытные программисты сделают для вас мобильное приложение, нейронную сеть, систему искусственного интеллекта, SaaS-сервис, производственную систему, внедрят или разработают ERP/CRM, запустят стартап.
Сферы - промышленность, ритейл, производственные компании, стартапы, финансы и другие направления.
Языки программирования: Java, PHP, Ruby, C++, .NET, Python, Go, Kotlin, Swift, React Native, Flutter и многие другие.
Всегда на связи. Соблюдаем сроки. Предложим адекватную конкурентную цену.
Заходите к нам на сайт и пишите, с удовольствием вам во всем поможем.
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.