История строительного дела
СОДЕРЖАНИЕ
Введение
1. Архитектурно-конструктивная
часть
1.1. Объемно-планировочное решение 4
1.2. Расчет архитектурно-
1.2.1. Теплотехнический расчет стены 5
1.2.2. Теплотехнический расчет чердачного перекрытия 8
1.2.3. Расчет лестниц
1.2.4. Расчет перемычек
1.3. Строительные
конструкции
1.3.1. Фундаменты
1.3.2. Стены 12
1.3.3. Перекрытия
1.3.4. Лестницы
1.3.5. Полы
1.3.6. Крыша и
кровля
1.3.7. Окна и
двери
1.4. Наружная и
внутренняя отделка
1.5. Инженерно-технические
оборудование здания
1.5.1. Вентиляция
1.5.2. Электроснабжение
1.5.3. Отопление
1.5.4 Горячее водоснабжение 15
1.5.5. Водопровод
1.5.6. Канализация
1.6. Список использованной
литературы
ПРИЛОЖЕНИЯ
ПЕРЕЧЕНЬ ГРАФИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА
Лист 1: План типового этажа и фрагмент плана первого этажа
Лист 2: Разрез 1-1, узлы 1,2,3, план кровли
Лист 3: Фасад 1-4
Лист 4: Схема расположения плит чердачного покрытия и междуэтажного перекрытия
Лист 5: Схема расположения фундаментных подушек, разрез 2-2
Все что построено людьми для удовлетворения материальных и культурных потребностей общества называют сооружениями. Наземные сооружения, включающие различные изолированные помещения, предназначенные той или иной деятельности человека называют зданиями, а такие сооружения, как тоннельные мосты, эстакады - инженерными.
История строительного дела насчитывают многие тысячелетия. Строительное искусство было тесно связана с историческими условиями развития различных стран. Строительство велось только сезонно, в теплое время года. Предприятия, выпускающие строительные конструкций не было. Заводы строительных материалов были кустарны, малочисленны и маломощны. Конструкции и детали здании готовили в ручную на строке или в построенных мастерских. Кирпич поднимали на леса рабочие с помощью примитивного деревянного приспособления козы. Большие земляные массы разрабатывали вручную и перемещали точками или на конных повозках проборках.
1 АРХИТЕКТУРНО-КОНСТРУКТИВНАЯ ЧАСТЬ
1.1 Объемно-планировочное решение
Темой моего курсового проекта является, строительство 3- этажного жилого дома на 9 квартир в городе Казань. Участок под строительство свободен от застройки. Характеристика грунта – суглинок. Размеры здания в плане: длина 18000 мм, ширина 11400мм, высота 11800 мм.
Конструктивная схема - бескаркасное с поперечными несущими стенами.
Осевые размеры: А-Б –5700 мм, Б-В – 5700 мм, 1-2 – 7650 мм, 2-3 – 2700 мм, 3-4 – 7650.
Высота этажа составляет 2800 мм.
№ п/п |
Наименование |
Ед.изм. |
Количество |
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
Этажность |
шт. |
3 |
2. |
Площадь застройки |
м2 |
234,0 |
3. |
Общая площадь здания |
м2 |
524,1 |
4. |
Жилая площадь |
м2 |
277,7 |
5. |
Строительный объем |
м3 |
2050 |
6. |
Коэффициент К1 |
0,53 | |
7. |
Коэффициент К2 |
3,91 |
1.2 Расчеты к архитектурно-конструктивной части
1.2.1 ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ НАРУЖНОЙ СТЕНЫ
Рис.1 Расчетная схема ограждения
- Проектируемое здание – 3-этажный жилой дом
- Географический город строительства – г.Казань
- Материал стен – кирпич глиняный обыкновенный
- Зона строительства – сухая.
- Эксплуатационно-влажностный режим – нормальный φв=55 %
- Условия эксплуатации - А
- Расчетная зимняя температура наружного воздуха tH=-380C
- Расчетная температура внутреннего воздуха –tв=+200C
- Температура отопительного периода tот.пер.=-5,20C
- Продолжительность отопительного периода zот.пер.=215 суток
Таблица 1. Расчетные характеристики материалов и коэффициентов
№ п/п |
Наименование материала |
δ |
ρм, кг/м3 |
λ Вт/М∙ С0 |
s Вт/М∙ С0 |
tH С0 |
αв Вт/м2 ∙С |
αн Вт/м2 ∙С |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. |
Известково-песчаный раствор |
0,02 |
1600 |
0,7 |
8,69 |
4 |
8,7 |
23 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
2. |
Глиняный обыкновенный кирпич |
0,25 |
1800 |
0,6 |
9,2 |
4 |
8,7 |
23 |
3. |
Пенополистирол |
х |
150 |
0,05 |
0,89 |
4 |
8,7 |
23 |
4. |
Глиняный обыкновенный кирпич |
0,25 |
1800 |
0,6 |
9,2 |
4 |
8,7 |
23 |
5. |
Цементно-песчаный раствор |
0,02 |
1800 |
0,76 |
9,6 |
4 |
8,7 |
23 |
Определяем градусосутки отопительного периода по формуле:
ГСОП=(tв-tот.пер.)∙z от.пер.=(20-(-5,2))ĥ215=54180С
Опеределяем требуемое сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции по формуле:
R0тр= =(1*(20-(-32))/(4*8,7)=1,494 м2 ∙0С/вт (2)
Rтр=2,8+ ((6000-5418)/(6000-4000)∙(3,5-
где – нормативный температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающих конструкций, 0С.
- коэффициент теплоотадчи внутренней поверхности стены, Вт/(м2∙С);
– коэффициент.
Сопротивление теплопередаче проектируемой ограждающей конструкции с последовательно расположенными слоями следует определять по формуле:
R0= . (3)
Отсюда
δ3= =
=0,05(((-1)/8,7)-(0,02/0,76)-(
Найдем общую толщину стены
δ=0,02+0,25+0,098+0,25+0,02=0,
Тепловая инерция конструкции определяется по формуле:
D=R1 ∙S1 + R2 ∙S2+R3 ∙S3+ R4 ∙S4 =
+ + + =11,55
Так как D>7 – ограждение большой инерции.
Определяем общее сопротивление теплопередаче по формуле 3:
R0= =4,85
Температура внутренней поверхности стены определяем по формуле:
τв=tв-
=20((1*(20-(-34))/(4,85*8,7))=
К температуре соответствует предельная упругость водяного пара Е=23,4 ГПа.
Действительная упругость водяного пара при влажности
φв=55 %
e=23,4∙0,55=12,9 ГПа
Конденсат начнет выделяться при е=Е. К значению е=12,9 ГПа соответствует температура 10,80, которая является точкой росы
τв>tр.
Так как 23,8>10,8, то конденсат на внутренней поверхности выделяться не будет.
1.2.2 ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ЧЕРДАЧНОГО ПЕРЕКРЫТИЯ
Рис.1 Расчетная схема ограждения
Таблица 1. Расчетные характеристики материалов и коэффициентов
№ п/п |
Наименование материала |
δ |
ρм, кг/м3 |
λ Вт/М∙ С0 |
s Вт/М∙ С0 |
tH С0 |
αв Вт/м2 ∙С |
αн Вт/м2 ∙С |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1 |
Цементно-песчаный раствор |
0,02 |
1800 |
0,76 |
9,6 |
4 |
8,7 |
23 |
2 |
Пенополистирол |
х |
150 |
0,05 |
0,89 |
4 |
8,7 |
23 |
3 |
Рубеоид |
0,004 |
600 |
0,17 |
3,53 |
4 |
8,7 |
23 |
4 |
Железобетонная многопустотная плита перекрытия |
0,22 |
2500 |
1,69 |
17,9 |
4 |
8,7 |
23 |
Определяем градусосутки отопительного периода по формуле:
ГСОП=(tв-tот.пер.)∙z от.пер.=(20-(-7,8))ĥ221=61440С
Опеределяем требуемое сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции по формуле:
R0тр= =(1*(20-(-34))/(4*8,7)=1,55 м2 ∙0С/вт
Rтр=4,2+ ((8000-6144)/(8000-6000)∙(4,2-
δ2= =
=0,05∙ =0,205 м
Найдем общую толщину покрытия
δ=0,02+0,205+0,004+0,22=0,449
Тепловая инерция конструкции определяется по формуле:
D= + + =6,31
Так как D<7 – ограждение средней инерции.
Определяем общее сопротивление теплопередаче по формуле 3:
R0= =4,85
1.2.3 РАСЧЕТ ЛЕСТНИЦ
Высота этажа Н=3,3 м
Уклон марша 1:2
Ширина марша l=1,5 м
Размеры ступеней nхb=150х300 мм
Зазор между маршами в плане l1=200 мм
Ширина междуэтажной площадки c1=1,3 м
Ширина этажной площадки с2=1,3 м
- Определяем ширину лестничной клетки:
В=2хl+l1=1,5х2+0,2=2,2 м
2 Определяем высоту одного марша
Н1=0,5хН=0,5х3,3=1,65
м
3 Подсчитываем
количество подступенков в
n=H1/h=1,65/0,15=11
4 Количество проступей в одном марше
n1=n-1=11-1=10
5 Длина горизонтальной проекции лестничной клетки
d=b(n-1)=300х10=3000 мм
6 Определяем полную длину лестничной клетки
L=d+c1+c2=3,0+1,3+1,3=5,6 м
7 Подбираем лестничный марш и лестничную площадку
ЛМ 33.15.15-4, ЛП 28.13-4Л
1.2.4. РАСЧЕТ ПЕРЕМЫЧЕК
1. ПР1 Определяем длину несущей перемычки
L1=Во.п.+500=1210+500=1760 мм, (11)
где Во.п– ширина оконного проема;
Подбираем перемычку 5ПБ 21-27, В=250 мм, Н=220 мм.
l=730-250=480 мм
Определяем длину рядовых перемычек
L2= Во.п.+250=1210+250=1360
мм
Подбираем перемычки 2ПБ 14-2, В=120 мм, Н=140 мм
l=480-120∙4=0 мм.
2. ПР2 Определяем длину несущей перемычки:
L1=610+500=1110 мм,
Подбираем перемычку 5ПБ 12-27, В=250 мм, Н=220 мм.
l=730-250=480 мм
Определяем длину рядовых перемычек
L2=610+250=860 мм
Подбираем перемычки 2ПБ 10-2, В=120 мм, Н=140 мм
l=480-120∙4=0 мм.
3. ПР3 Определяем длину несущей перемычки:
L1=610+500=1110 мм,
Подбираем перемычку 5ПБ 12-27, В=250 мм, Н=220 мм.
l=730-250=480 мм
Определяем длину рядовых перемычек
L2=610+250=860 мм
Подбираем перемычки 2ПБ 10-2, В=120 мм, Н=140 мм
l=480-120∙4=0 мм.
4. ПР4. Определяем длину несущей перемычки:
L1=900+500=1400 мм,
Подбираем перемычку 3ПБ16-37, В=120 мм, Н=220 мм.
l=380-120=260 мм
Определяем длину рядовых перемычек
L2=900+250=1150 мм
Подбираем перемычки 1ПБ13-1, В=120 мм, Н=140 мм
l=260-120∙2=20 мм.
5. ПР5. Определяем длину рядовой перемычки:
L1=800+500=1300 мм,
Подбираем перемычку 3ПБ16-37, В=120 мм, Н=220 мм.
l=120-120=0 мм
1.3 Строительные конструкции
1.3.1 ФУНДАМЕНТЫ
В проектируемом здании применяю сборные железобетонные ленточные фундаменты из железобетонных блок-подушек марки ФЛ 8-12, ФЛ 10-12, ФЛ 10-24, ФЛ8-24 и фундаментных блоков марки ФБС 6-24, ФБС 6-12, ФБС 4-24, ФБС 4-12. Глубина заложения фундаментных подушек 1,92 м.
Осуществлена гидроизоляция от напорных вод. Вертикальная гидроизоляция-2слоя битумной мастики. Горизонтальная гидроизоляция-2слоя битумной мастики
1.3.2 СТЕНЫ
В проектируемом здании наружные и внутренние выполняем из кирпича марки М150 на растворе М75. Толщина наружных стен составляет 0,73 м, внутренних 0,38 м. Кладку производят в пустошовку. Кладка наружных стен следует выполнять шестирядной системой перевязки швов, кладку внутренних – цепной однорядной системой.
Перегородки выполняем также из кирпича марки М150 на растворе М75. Толщина перегородок составляет 0,125 м, кладка ведется в пустошовку.
1.3.3 ПЕРЕКРЫТИЯ
В проектируемом здании применяю сборные железобетонные перекрытия из многопустотных плит марки ПК 60.18, ПК 60.15, ПК 60.12. Плиты укладываем на несущие стены по слою раствора. Длина поверхности опирания железобетонной плиты на кирпичную стену должна быть 0,12 м.
1.3.4 ЛЕСТНИЦЫ
В проектируемом здании применяем лестницы сборные железобетонные. Марши марки ЛМ 33.12.15-4, лестничные площадки ЛП 28.13-4 ГОСТ 9818-85.
1.3.5 ПОЛЫ
В проектируемом здании применяю полы линолеумные, дощатые, из керамической плитки. Основанием под линолеумные, дощатые полы и полы из керамической плитки служат перекрытия.
Таблица 3. Экспликация полов
Наименование или номер помещения по проекту |
Тип пола по проекту |
Схема пола или номер узла по серии |
Элементы пола и их толщина |
Площадь пола м2 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Кабинеты, архив, бухгалтерия |
Лино леумный |
|
Линолеум 5 мм Мастика 1 мм Стяжка 40 мм Пергамин 2 мм Теплоизоляция мин.ватой 50 мм Железобетонная плита 220 мм |
291 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Сан.узлы |
Керамический |
|
Керамическая плитка на цементном растворе 30 мм Оклеечная гидроизоляция 5 мм Стяжка из цем.-песчаного раствор 30 мм Пергамин 2 мм Теплоизоляционная прокладка 40 мм Железобетонная плита 220 мм |
8,8 |
Тамбур, склады, котельная |
Керамический |
|
Керамическая плитка на цементном растворе 30 мм Оклеечная гидроизоляция 5 мм Стяжка из цем.-песчаного раствор 30 мм Железобетонная плита 220 мм |
45,12 |
1.3.6 КРЫША, КРОВЛЯ.
В проектируемом здании крыша двухскатная с уклоном скатов 30 %. Несущей конструкций крыши являются стропильная система, которая состоит из стоек и стропил и прогонов. Стропила выполняются из брусьев сечением 70ĥ170 мм, верхние концы стропил опираются на прогон, выполненный из бруса 200х200, нижние – на мауэрлаты сечением 140ĥ140 мм. Также устанавливаем стойки сечением 100ĥ150 мм. Наружная обрешетка выполняется из брусков сечение 60ĥ60 мм. Внутренняя обрешетка выполняется сплошной. Стропила устанавливаем на расстоянии 1 м друг от друга. Кровлю выполняем из листов металлочерепицы.
1.3.7 ОКНА И ДВЕРИ.
В проектируемом здании применяю окна из ПВХ профилей спаренные с двойным остеклением. Наружные двери выполняются из металлических дверей с отделкой ламинатом. Межкомнатные двери – деревянные однопольные и двупольные. Также применяем остекленные балконные двери из профилей ПВХ.
1.4 Наружная и внутренняя отделка
Наружная отделка производится улучшенной окраской силикатными составами зеленого цвета по штукатурке. Цоколь отделываем естественным камнем.
Таблица 4. Ведомость отделки помещегий
Наименование и номер помещения |
Вид отделки интерьера |
Примечание | |||
Потолок |
Площадь м2 |
Стены и перегородки |
Площадь м2 | ||
|
Клеевая окраска |
120,1 |
Оклейка обоями |
197,4 |
|
|
То же |
75 |
Окраска водоэм. составами |
452,5 |
|
|
То же |
35 |
Облицовка глазур. плиткой |
125,4 |
|
1.5 Санитарно-техническое оборудование
1.5.1. ВОДОПРОВОД
Внутренний водопровод холодной воды – хозяйственно-питьевой, стояки выполняют из металлопластиковых труб диаметром 50 мм,подводка к водоразборной арматуре из труб диаметром 32 мм. Стояки внутреннего водопровода выполняются из стальных оцинкованных труб диаметром 50 мм, подвод к водоразборной арматуре из труб диаметром 32 мм.
На вводах трубопровода водоснабжения в здание устанавливаем крыльчатые счетчики воды.
1.5.2 КАНАЛИЗАЦИЯ
Система канализации – бытовая. Внутреннюю сеть канализации выполняем из пластиковых канализационных труб диаметром 100 мм. Отводные линии от умывальников выполняем диаметром 50 мм, унитазов – 100 мм. Стояки выполняются из труб диаметром 100 мм. Умывальники, унитазы устанавливаем фаянсовые.
1.5.3 ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Горячее водоснабжение принимаем местное от АТВ. С целью уменьшения коррозии сети водопровод монтируется из металлопластиковых труб. Водоразборной арматурной системы горячего водоснабжения служат смесители для умывальников, моек и ванн.
1.5.4. ОТОПЛЕНИЕ
Система отопления дома местное от АВГ. В качестве теплоносителя вода. По месту прокладки подающей магистрали применяют систему с верхней разводкой. По схеме присоединения нагревательных приборов однотрубная. По расположению стояков система с вертикальными стояками. В системе трубопроводов применяются металлопластиковые трубы диаметром 32мм и 50мм. В качестве нагревательных приборов применяют радиаторы М140.
1.5.5 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
Электроснабжение здания производится от наружной существующей сети. В помещение проводка выполняется скрытно, поэтому применены выключатели и штепсельные розетки для скрытого монтажа, напряжение в электрической сети принимаем 380/220в. Для освещения помещения применены электрические лампы накаливания. Для учета расхода электроэнергии установлен трехфазный четырех проводной счетчик. В доме принимаем параллельную схему электрификации.
1.5.6 ВЕНТИЛЯЦИЯ
Система вентиляции в зависимости от способа создания движения воздуха принимаем приточно-вытяжную. Каналы в кирпичных стенах размерам 140х140мм.
1.6. Список использованной литературы
- Н.Э. Бортань, И.Е.Чернов «Архитектурные конструк- ции»-М Высшая школа 1986г.
- Ю.И.Караев «Черчение для строителей» - М Высшая школа 1998г.
- П.Г.Буга «Гражданское, промышленные и с/х здания» - М .
- Б.В.Будасов, В.П.Каминский «Строительное черче- ние» -М. Высшая школа 1990г.
- СНиП 2.08.01.-89 Жилые здания
- СНиП 2.01.01-82 Строительная климатология и геофизика
- СНиП 11-3-79* Строительная теплотехника
- СНиП 2.03.13-88 Полы.
- ГОСТ 11.214-86 Окна и двери
- ГОСТ 21.1101-92 Основные требования к рабочей документации
- ГОСТ 2.301-68* Использование стандартных форматов
- ГОСТ 2.303-68* Использование различных линий
- ГОСТ 2.307-68* Правила нанесения размеров
- ГОСТ 21.501.-93 Условное графическое обозначение элементов зданий и сооружений
- ГОСТ 2.302-68* Используемые масштабы
- ГОСТ 2.304-68* Шрифты

- История строительства мостов
- История суда присяжных в Европе
- История судебного красноречия
- История судебной системы России
- История судебной системы ссср
- История судебной статистики в дореволюционной России
- История судебных реформ в России
- История страхования
- История страхования вкладов
- История страхования в России
- История страхования в России
- История страхования жизни
- История страхового дела в России
- История страхового мошенничества