Проектирование 16тиэтажного жилого дома
Со
Введение
По мнению многих строителей, монолитное строительство - наиболее рациональное решение, как с практической, так и с экономической точки зрения.
Монолитное домостроение – современная строительная технология.
Преимущество данного вида строительства:
1. Эта технология дает возможность сооружать здания любой этажности и формы в кратчайшие сроки, и практически в любом месте. Даже в самых стесненных условиях, например, в центре города, где практически невозможно панельное строительство.
2.Планировка внутренних помещений монолитных домов не ограничивается размерами заводских панелей, по сравнению с панельными, и может максимально учитывать пожелания заказчика - жилье типа бизнес-класс со «свободной» планировкой.
3. Возможность создания любых криволинейных форм, и, следовательно, существенное расширение архитектурно-планировочных решений внешнего облика строений.
4.Повышенная надежность, так как монолитное здание всегда представляет собой несколько раз статически неопределяемую систему. И потеря отдельных элементов не превращает его в мгновенно изменяемую конструкцию.
5.Повышенная долговечность железобетона по сравнению с другими материалами. Срок эксплуатации зданий увеличился до 300лет.
6.Регулируемая огнестойкость за счет защитного слоя бетона.
7.Произвольное расположение несущих конструкций.
8.Отсутствие стыков между плитами, и следовательно меньшая зависимость от осадков, а значит повышение показателей тепло- и звукопроницаемости.
Монолитное строительство не сразу завоевало широкое признание в нашей стране. Монолит при возведении зданий применялся редко, в основном выполнялись отдельные монолитные участки.
В настоящее время перспективность данной технологии признана как строителями, так и заказчиками, в первую очередь для возведения комбинированных конструктивных систем (с монолитным каркасом и наружными стенами из штучных материалов).
Его технология довольно проста - это выглядит как возведение конструктивных элементов из бетоносодержащей смеси с использованием специальной опалубки непосредственно на строительной площадке.
Поэтапно процесс монолитного строительства состоит из приготовления и доставки бетона, подготовки опалубки, укладки бетона, и, если опалубка съемная, распалубливания.
Наружные стены при монолитном строительстве обычно бывают панельными, кирпичными и навесными.
Монолитные
здания дают равномерную осадку строения,
перераспределяя нагрузку и предотвращая
появление трещин. Как было указано выше,
на них гораздо меньше влияют осадки, здесь
нет стыков между плитами, которые традиционно
считаются самым слабым местом панельных
домов. Нагрузка передается на несущий
каркас, так что нет необходимости в толстых
внутренних перегородках.
Общие положения
Тема
курсового проекта – 12-ти этажный
дом. По объемно-планировочным
К несущим элементам здания, как правило, относятся несущие стены и колонны, диафрагмы жесткости, элементы перекрытий (балки, ригели или плиты), если они участвуют в обеспечении общей устойчивости и геометрической неизменяемости здания при пожаре. Сведения о несущих конструкциях, не участвующих в обеспечении общей устойчивости здания, приводятся проектной организацией в технической документации на здание.
Пределы огнестойкости заполнения проемов (дверей, ворот, окон и люков) не нормируется, за исключением специально оговоренных случаев и заполнения проемов в противопожарных преградах.
Степень огнестойкости здания - I
Здания и пожарные отсеки по конструктивной пожарной опасности подразделяются по классам согласно ГОСТ 30403.
Класс конструктивной пожарной опасности зависит от высоты здания и площади этажа: здания, высота которых меньше 28 метров должны иметь класс С1, если же высота более этого значения – С0.
Класс конструктивной пожарной опасности здания – С0.
Класс пожарной опасности строительных конструкций:
Несущие стержневые элементы – К0;
Стены наружные с внешней стороны – К0;
Стены, перегородки, перекрытия и бесчердачные покрытия – К0;
Стены лестничных клеток и противопожарные преграды – К0;
Марши и площадки лестниц в лестничных клетках – К0.
Пожарная опасность заполнения проемов в ограждающих конструкциях зданий (дверей, ворот, окон и люков) не нормируется, за исключением специально оговоренных случаев.
Здания и части зданий помещения или группы помещений функционально связаны между собой по функциональной пожарной опасности. Классификация функциональной пожарной опасности приведена в СНиП 21.01 97, п. 21.
Класс здания по функциональной пожарной опасности – Ф1 - Здания для постоянного или временного пребывания людей. Такие здания, как правило, используются круглосуточно. Характерно наличие спальных мест.
Группа функциональной
пожарной опасности – Ф1.3 – многоквартирные
жилые дома.
Технико-экономические показатели
Эти показатели характеризуют целесообразность объемно-планировочного решения здания.
- Коэффициент качества планировочного решения.
| Квартира
№ |
Кол-во
комнат |
Площадь
комнаты Пжил. комн. |
Жилая
площадь Пжил.кв |
Подсобная
площадь П п.кв |
Площадь
Квар-ры Пкв |
К1 =
Пж.кв/ П.кв |
| 1 | 1 | 21,6 | 48,6 | 32,4 | 83,25 | 0,58 |
| 2 | 13,5 | |||||
| 3 | 13,5 | |||||
| лоджия | 4,5 | |||||
| 2 | 1 | 21,6 | 48,6 | 32,4 | 83,25 | 0,58 |
| 2 | 13,5 | |||||
| 3 | 13,5 | |||||
| лоджия | 4,5 | |||||
| 3 | 1 | 13,5 | 31,5 | 30,6 | 64,35 | 0,49 |
| 2 | 21,6 | |||||
| лоджия | 4,5 | |||||
| 4 | 1 | 13,5 | 31,5 | 30,6 | 64,35 | 0,49 |
| 2 | 21,6 | |||||
| лоджия | 4,5 | |||||
| Пжил.эт =
= 167,4 |
Пкв.общ =
= 295,2 |
Увеличение коэффициента К приводит к ухудшению комфортности проживания.
Пэт.общ = 363,51 кв.м
К1секц =0,46
Пзд.жил = 2006,4 кв. м
Пзд.общ.
= 4362,12 кв. м
2.
Коэффициент экономичности использования
строительного объема здания:
К=
Где Ос - строительный объем здания, а Пзд.общ – площадь жилого здания.
В моем проекте Ос = 14605,74 куб. м , Пзд.общ. = 4362,12 кв. м .
Меньшее
значение строительного объема, приходящегося
на единицу площади будет наилучшим решением.
- Коэффициент компактности здания
К = А / V ,
Где
А – общая площадь наружных
ограждающих конструкций, включая
перекрытие верхнего этажа и перекрытие
пола нижнего отапливаемого
К ≤ К,
Где
К - нормативное значение коэффициента
компактности здания по СНиП 23-02-2003 «Тепловая
защита зданий». К =0,29 для зданий 10-15
этажей включительно.
А
=3232,62кв. м , V = 13878,72 м , К = 0,23
Объемно-планировочное решение
Этажность. Мой проект по данному параметру относится к зданиям средней этажности, категория 1 (от 9-ти до 16-ти этажей).
Габариты здания. Высота – 40,5м, длина 25,8 м, ширина – 20,1 м.
Параметры. Высота подвала – 2 м, отметка земли -1,200 м.
Место строительства: г. Челябинск.
Назначение: здание жилое, многоквартирное, муниципальное.
Планировка
таких квартир разрабатывается на основе
минимальных требований существующих
норм. Одна рядовая секция. На одном этаже
расположено 4 квартиры: 2 трехкомнатные
и 2 двухкомнатные. Санузлы раздельные,
в каждой по одной уборной.
Архитектурно-конструктивные решения
Конструктивная схема представляет вариант конструктивной системы по признаку взаимного расположения (продольного, поперечного или перекрестного) в пространстве вертикальных несущих конструкций здания.
Она выбирается на начальном этапе проектирования по взаимосвязи с объемно-планировочным решением здания и определяет тип его основных конструкций.
Конструктивная схема — совокупность взаимосвязи конструктивных элементов этого здания, обеспечивающих его прочность, жесткость, устойчивость и необходимый уровень эксплуатационных качеств.
Конструктивная схема здания - стеновая.
При проектировании
бескаркасных зданий (как мой проект),
то есть с несущими стенами применяют
конструктивные схемы с перекрестным
расположением стен.
Ограждающие
конструкции. Стены.
Монолитные многоэтажные здания имеют варианты решения наружных стен. Конструктивно-геометрическая схема бескаркасного здания с перекрестным расположением несущих (внутренних) стен при большой шаге поперечных стен (6000 мм). Опирание перекрытия по двум, трем или четырем сторонам, с использованием ребер жесткости.
Преимущество - большая гибкость внутреннего пространства: недостаток - меньшая жесткость.
Наружные торцовые и внутренние стены несущие. Толщина наружной стены 380 мм, внутренних несущих стен - 200 мм. В квартирах есть перегородки (толщина 100 мм) из гипсокартона. Стены на лестнице несущие. Стены фасада ненесущие из газозолоблока. Состав несущей наружной стены:
- Монолит (несущая часть) 200 мм
- Утеплитель (полистирол) – 150 мм
- Облицовочный слой – штукатурка 30 мм
Состав ненесущей наружной стены:
- Газозолоблок 300 мм
- Утеплитель (полистирол) – 150 мм
- Облицовочный слой – штукатурка 30 мм
Лестничная
клетка
Лестничные клетки, предназначенные для эвакуации, являются внутренними открытыми, незадымляемыми. Лестничная клетка относится к классу Н, то есть является остекленной с открытыми проемами в наружных стенах на каждом этаже.
По СНиП 21.01 -97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»: Ширина лестничных площадок должна быть не менее ширины марша, а перед входами в лифты с распашными дверями - не менее суммы ширины марша и половины ширины двери лифта, но не менее 1.6 м.
Промежуточные площадки в прямом марше лестницы должны иметь длину не менее 1 м.
Двери, выходящие на лестничную клетку, в открытом положении не должны уменьшать расчетную ширину лестничных площадок и маршей.
Под маршами первого, цокольного и подвального этажа допускается размещение узлов управления отоплением, водомерных узлов, электрических вводно-распределительных устройств.
В незадымляемых лестничных клетках допускается предусматривать только приборы отопления.
Лестничные клетки должны иметь выход наружу на прилегающую к зданию территорию непосредственно или через вестибюль, отделенный от примыкающих коридоров перегородками с дверями. При устройстве эвакуационных выходов из двух лестничных клеток через общий вестибюль одна из них, кроме выхода в вестибюль, должна иметь выход непосредственно наружу.
Лестничные
клетки, за исключением лестничных клеток
типа Л2, как правило, должны иметь световые
проемы площадью не менее 1.2 м2 в
наружных стенах на каждом этаже.
Расчет
лестничной клетки
Уклон лестничного марша определяется согласно назначению здания и сооружения. Поскольку здание является жилым, то уклон 1 : 2. соответственно уклону назначаем размеры ступени в марше:
- высота ступени равна 150 мм,
- ширина подступенка - 300 мм.
Определяем необходимое количество подъемов (подступенков) для перемещения с этажа на этаж; 3000:150 = 20 > 16 (так как максимальное число ступеней в марше 16). Это значит, что необходимо устройство не менее двух маршей. Выбираем вариант двухмаршевой поворотной лестницы с одинаковыми маршами. Определяем необходимое количество проступей в лестничном марше.
Проступей будет 10 – 1 = 9, а величина горизонтального заложения марша составляет 300 * 9 = 2700мм. Определяем необходимые размеры марша для обеспечения прохода под междуэтажной площадкой для эвакуационного выхода из здания. Расстояние между осями 7 и 8 равно 3000 мм. 3000мм - 200мм (толщина стен от осей) = 2800мм. 2800мм - 100мм (пожарный зазор) = 2700мм. Ширина марша 2700мм/2 = 1350мм. Ширина лестничной площадки — 1400мм.
Минимальная высота дверей и проходов на путях эвакуации должна быть не менее 2.0 м в чистоте, то есть до низа выступающих сверху конструкций.
По
СНиП 2.08.02 — 85 отметка пола помещений у
входа в здание должна быть вше отметки
тротуара перед входом не менее чем на
0.15 м.
Мусоропровод
Ствол диаметром 400 мм выполняется на асбестоцементных трубах с поэтажными отверстиями. Нижняя часть ствола располагается в мусоросборной камере над контейнером, установленном на выкатывающейся тележке.
Мусоросборная
камера размером 5 кв. м имеет высоту в
свету 2.2 м, а так же имеет самостоятельный
вход, изолированный от входа в здание
глухими экранами. Пол камеры имеет уклон
1 % и устраивается на 50 — 100 мм выше
уровня отмостки. Перед входом в камеру
организуется пандус с уклоном 8%. В камере
поддерживается температура + 50
С.
Чердачная
крыша
Для жилых зданий любой этажности строящихся в любом климатическом районе основным типом являются чердачные крыши. В моей работе крыша с теплым чердаком:
Состав чердачного перекрытия:
1.Гравийная защита
2.Гидроизоляция (Бакрост – 2 слоя)
3.Паропроводная пленка
4.Утеплитель (полистерол) 120 мм
5.Пароизоляция (Барьер П)
6.Плита
ж/б 160
Окна
В жилых помещениях площадь окон следует принимать «1/5-1/8» от площади пола помещения.
В кухнях и лестничных клетках – 1/8 от площади помещения.
В лестничных клетках естественно освещение проектировать на каждом этаже.
Пример
расчета окна: если площадь комнаты
составляет 13,5 кв. м, опираясь на выше сказанное,
а именно в жилых помещениях площадь окон
следует принимать «1/5 — 1/8 от площади
пола помещения, следует что внутренний
размер ширины проема составляет 1200 мм
(площадь окна 1,2*1,5 = 1,8 кв.м; 13,5/1,8 = 7,5)
Требования
к микроклимату и инсоляции
Ориентация: согласно СНиП 23.01-99 «Строительная климатология» строительство происходит в климатической зоне 1В (г.Тобольск).
Учитывая климатическую зону, можно отметить, что ей свойственна следующая диаграмма ориентации жилых помещений по сторонам света.
Заштрихованы секторы горизонта, неблагоприятные для ориентации. Таким образом, ориентация ограниченная.
Диаграмма
ориентации жилых помещений по сторонам
света
Заключение
В своей курсовой работе я спроектировала двенадцатиэтажное жилое бескаркасное монолитное здание в городе Челябинск.
Здание монолитное, а значит оно намного долговечнее и надежнее, планировка внутренних помещений не ограничивается размерами заводских панелей, помещения симметричны. Фактор естественного освещения учтен благодаря правильному выбору оконных проемов. В соответствии с географическим положением города Челябинска, по проекту я выбрала самую рациональную конструкцию стен, а это позволяет удерживать и сохранять тепло в квартирах. Большая ответственность лежит на проектировщике при расчете показателей пожарной безопасности здания. Необходимо правильно рассчитать коэффициенты пожарной безопасности. Также в моей работе рассчитаны коэффициенты качества планировочного решения квартиры, экономичности использования строительного объема и компактности здания
Полученные величины удовлетворяют требованиям нормативных документов.
Рациональный выбор перекрытий также позволяет сохранять тепло в квартирах, в конструкциях перекрытий предусмотрена звукоизоляция. Сохранение тепла в квартирах в зимний период позволяет затрачивать меньше энергии (электрической и тепловой), что при эксплуатации здания будет иметь выгодное экономическое значение.
Таким
образом, спроектированное мною здание
отвечает всем нормам и полностью готово
к эксплуатации
Список
используемой литературы
1.СНиП 21.01.01 - 82 «Строительная геология и геофизика»;
2. СНиП 23-01 - 99 «Строительная климатология»;
3. Методические указания к выполнению архитектурно-конструктивного проекта «Многоэтажные жилые дома из крупноразмерных элементов» 2009г
4. Лекционные
материалы по дисциплине «Архитектура».