Толщину стены определяем по формуле (6).
, (6)где
- сопротивление теплопередаче наружной поверхности ограждения, м2.ч.град/ккал; зависит от местоположения ограждения, для стен и покрытий северных районов Rн = 0,05 (табл. 6 [5]);di – толщина слоя, м;
li – коэффициент теплопроводности материала слоя, СНиП I-3-79** Строительная теплотехника [5] .
Полученную толщину стен округляют до стандартного размера штучных изделий. После этого рассчитывают действительную величину тепловой инерции Д ограждающей конструкции, подставляя значение d, по формуле (7). По этой величине проверяют правильность выбора tн.
, (7)где Si – коэффициент теплоусвоения слоя материала, принимается по СНиП I-3-79** Строительная теплотехника [5];
Ri –сопротивление теплопередаче отдельного слоя ограждения определяется по формуле (8).
, (8)Если выбранное значение tн не соответствует полученной тепловой инерции Д, то расчет повторяют, задаваясь соответствующей величиной tн. Если tн выбрана правильно, то принимают полученное при расчете значение толщины стены и рассчитывают фактическое сопротивление теплопередаче наружного ограждения по формуле (9).
(9)При этом должно быть выполнено условие:
.В курсовой работе студентам предлагается рассчитать два варианта стен разной конструкции (см. приложение 2) и выбрать наиболее эффективный вариант.
Выбор варианта осуществляется по минимуму приведенных затрат Пi (руб./м2 стены), определяемых для каждого варианта по формуле (10).
, (10)где Сoi – текущие затраты на отопление, руб./м2 стены в год (см. формулу 11);
Кi – единовременные затраты (стоимость стены по вариантам), руб./м3 (см. формулу (12));
i – номер варианта ограждающей конструкции (i=1,2)
При определении текущих затрат предполагается, что по долговечности и эксплуатационным качествам рассматриваемые конструкции сопоставимы.
Величина расходов на отопление для упрощения расчетов в учебных целях может определяться по формуле (11).
(11)Величину Кi в расчетах можно вычислять по формуле (12).
(12)Выбрав вариант по минимальным приведенным затратам, рассчитывают коэффициент теплопередачи К (Вт/м3 град. С) ограждающей конструкции по формуле (13).
(13)Решение
Данные: λ2=0,5 м-СНИП, λ1=0,7 м-СНИП, Rн=0,005 м2.ч.град/ккал , Rв=0,13, R0=1, δ1=0,002 м.
Определяем требуемое сопротивление теплопередаче:
1. Rтр0=18-(26)/6*0,13*1=0,95~1
Определяем экономическое сопротивление теплопередач:
2.
-w0=(18-(-6,95)*24*240*1,4*1,5/106=0,30 Гкал
-tnср=(-16,2)+(-14,4)+(-7,8)+2,7+0,7+(-7,4)+(-13,8)+0,6=-6,95 С0
3.
> , то = , принимаем R0=1Определяем толщину кирпичной стены:
4. δ2=1-(0,13+0,05+0,02/0,7)*0,5=0,39,
Вывод: принимаю толщину стены 0,51м
5. d1 = d3 = 0,03 м
Толщена керамзитобетонной стены(d2):
d2=1-(0,13+0,05+0,025*2/0,7)*0,65=0,48 м
6. Затраты на отопление кирпичной стены:
Сок=0,3*4000/1-=1200 р.
6.1 Затраты на отопление керамзитобетонной стены:
Сок=0,3*3000/1=900 р.
7.1 Стоимость кирпичной стены:
Кк=0,02*4000=80 руб/м2
7.2 Стоимость керамзитобетонной стены:
Ккер=0,025*3000=75 руб/м2
Вывод: по приведенным затратам выбираюкерамзитобетон.
8. Коэффициент теплопередачи(К):
К=1/1=1 Вт/м3
Керамзитобе тонная однослойная стена (d2) с фактур ными слоями (d1 и d3).
3. Расчет фундамента здания
В курсовой работе студентам предлагается рассчитать глубину заложения и площадь подошвы фундамента.
При определении глубины заложения фундамента в соответствии со СНиП 2.02.0 1-83 [4] учитывают следующие основные факторы: влияние климата (глубину промерзания грунтов), инженерно-геологические, гидрологические и конструктивные особенности.
Расчетную глубину сезонного промерзания определяют по формуле (14):
(14)где kn – коэффициент влияния теплового режима здания, принимаемый для наружных фундаментов отапливаемых сооружений по СНиП 2.02.01-83*. Основания зданий и сооружений [4];
dfn – нормативная глубина промерзания, м - определяется по карте глубины промерзания (рис. 1 приложения 2).
При отсутствии данных многолетних наблюдений для районов, где глубина промерзания не превышает 2,5 м, ее нормативное значение определяется по формуле (15).
(15)где do – величина, принимаемая для суглинков и глин - 0,23 м; для супесей, песков мелких и пылеватых – 0,28; песков гравелистых, крупных и средней крупности – 0,30; крупнообломочных грунтов – 0,34 м;
Мt - безразмерный коэффициент, численно равный сумме абсолютных значений среднемесячных отрицательных температур за зиму в данном районе. Принимается по СНиП 2.01.01-82. Строительная климатология и геофизика [3].
Глубину заложения внутренних фундаментов отапливаемых зданий принимают без учета промерзания, но не менее 0,5 м.
Влияние геологии и гидрогеологии строительной площадки на глубину заложения фундамента d2 определяется по СНиП 2.02.01-83. Основания зданий и сооружений [4]. Определяется величина df+2, которая сравнивается с dw (уровнем подземных вод), и, исходя из полученного соотношения и в соответствии с указанным СНиП, назначается глубина заложения фундамента d2.
Затем определяется влияние конструктивного фактора на глубину заложения фундамента d3. Величина d3 определяется как сумма значений глубины (db) и толщины (hcf) пола в подвале и толщины слоя грунта от подошвы фундамента до низа конструкции пола в подвале (hs) (см. рис. 1).
Рис. 1. К определению глубины заложения фундамента.
При окончательном назначении глубины заложения фундамента d, ее принимают равной максимальному значению из величин d1 ¸ d3.
Далее по формуле (16) определяется площадь подошвы фундамента.
(16)где Fv – расчетная нагрузка, приложенная к обрезу фундамента кН/м;
Ro – расчетное сопротивление грунта основания, МПа (см. СНиП 2.02.01-83. Основания зданий и сооружений [4]);
gср – средний удельный вес фундамента и грунта на его уступах. Обычно принимается при наличии подвала равным 16¸19 кН/м3.
Для определения расчетной нагрузки, приложенной к обрезу фундамента, необходимо собрать нагрузки в следующей последовательности. Вначале определяют постоянные нормативные нагрузки: от веса покрытия (гидроизоляционный ковер, кровельный настил и балки); от веса чердачного перекрытия с утеплителем; от веса междуэтажного перекрытия; от веса перегородок; от веса карниза; от веса стен.
Затем устанавливают временные нормативные нагрузки: снеговую на 1 м2 горизонтальной проекции кровли; временную на чердачное перекрытие; временную на междуэтажное перекрытие.
Нормативные нагрузки определяют в соответствии со СНиП 2.01.07-85. "Нагрузки и воздействия" [2] в зависимости от конструктивного решения здания.
С учетом постоянных и временных нагрузок определяются нагрузки на фундамент наружной стены на уровне планировочной отметки грунта (по обрезу фундамента).
Для этого предварительно на плане этажа здания выделяется грузовая площадь, которая определяется следующими контурами: расстоянием между осями оконных проемов вдоль здания и половиной расстояния в чистоте между стенами поперек здания. Грузовая площадь Аг равна произведению длин сторон полученного четырехугольника.