Жилой корпус школы – интернат, с несущими стенами г.Актау

Министерство  образования и  науки Республики Казахстан

Международная образовательная  корпорация

Казахская Головная Архитектурно-Строительная Академия 
 
 
 

Пояснительная записка 
 

        По предмету: Архитектура

    Тема: Жилой корпус школы  – интернат, с  несущими стенами г.Актау

      
     

    Выполнил: Турсынова А.Б

    Гр.Фстим 10-1*

                                                                                                       Проверил: Мелс 
     
     
     

                                                       Алматы 2011

                                           Содержание 
 

    1. Введение         

                                                                        

1.2  Объемно-планировочные  решения                                            

1.3  Функциональные  решения                                                           

1.4  Конструктивные  решения                                                             

1.5 Инженерные системы  

1.6 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций              

1.7  Список используемой литературы                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Введение 
 

 
Архитектура существует почти столько  же, сколько и человеческое общество. Вместе с  изменением в обществе архитектура развивалась  и видоизменялась, переживая как  периоды подъема, так и периоды  упадка. В решение  этих задач ответственная  роль принадлежит  проектировщикам, в  том числе архитекторам и их помощникам - техникам-архитекторам.  
Действующие СНиПы регламентируют требования, предъявляемые к современному жилищу, и устанавливают: методы расселения, принципы планировки населенных мест, типы домов в жилищном строительстве; санитарно-гигиенические нормы с учетом бытовых и климатических особенностей районов строительства; технические условия проектирования и возведения здания, обеспечивающие применение современных прогрессивных методов строительства и его экономичность.  
Во времена в СССР были утверждены только определенные нормы площади жилья которые выдавались от 9 до 15 м на одного человека. В данном случае малоэтажное здание называлось квартирный дом с приквартирными участками (усадебного типа), но применялись как правила в сельском и поселковом строительстве. Дома этого типа получили значительное распространение в поселках городского типа. Наряду с широким строительствам многоэтажных зданий в нашей стране строят много малоэтажных. Малоэтажное строительство в таких населенных пунктах соответствует быту населения и целесообразно, несмотря на то, что с уменьшением плотности застройки увеличивается протяженность инженерных коммуникаций, площадь благоустройства и т.д.  
Эта целесообразность объясняется тем, что в малоэтажном строительстве можно применять простые облегченные конструкции, дешевые местные строительные материалы, в лесных районах используется дерево, здесь возможно применение упрощенных систем инженерного оборудования, кроме того, в малоэтажном строительстве применяются простые и дешевые средства механизации.  
В современной строительной практике применяются несколько типов жилых малоэтажных домов, выбор которых зависит от конкретных условий: одноквартирный, двухквартирный (спаренный), четырехквартирный, многоквартирный блокированный.  
Характерной особенностью малоэтажной застройки всех видов является наличие индивидуальных приквартирных участков.  
Планировка квартир малоэтажных домов разных типов должна отвечать всем требованиям и условиям.  
Квартира малоэтажного дома связана с участком. Это вызывает необходимость в большинстве случаев делать два входа в дом - один со стороны улицы, другой со стороны участка. Первый обычно делается через переднюю, второй - через гараж.  
В доме устанавливают крытые и закрытые террасы, веранды, лоджии, балконы, используемые в теплое время года в качестве дополнительной жилой площади и места отдыха. В III и IV климатических районах устройство таких летних помещений являются обязательным.  
Так как из-за холодного климата, кроме IV необходимо при входе в дом предусматривать внутренний тамбур или холодные сени.  
Особенности поселкового типа требуют устройства для хранения одежды и продуктов.

     1.1  Объемно-планировочные  решения

     Проект  жилого корпуса школы-интерната  на 80 воспитанников  в городе Атырау разработан для следующих  природно-климатических  условий, соответствующих  условиям площадки строительства:

- Расчетная температура  наружного воздуха:                            -17С°.

- Нормативный вес  снегового покрова:                                      50 кг/м².

- Нормативная глубина  промерзания грунта:                                1,2 м.

- Скоростной нормативный  напор ветра:                                   38 кг/м².

        За условную отметку  0.00 принята отметка  чистого пола первого  этажа проектируемого  здания.

     Здание  жилого корпуса школы-интерната  на 80 воспитанников  запроектировано  двухэтажным, с жилимы помещениями для детей и работников интерната.

     Внутренняя  отделка помещений  выполняется в  соответствии с современными технологическими требованиями, исключающими применение сгораемых материалов на путях эвакуации, а также предписывающими  применение в помещениях общественного пользования  долговечных отделочных материалов, легко  поддающихся мойке  и санитарно-гигиенической  обработке. 
 

     1.2  Функциональные решения

     Жилой корпус школы –  интерната на 80 воспитанников  имеет размеры  в плане 28,6 х 15,2 м. Жилой корпус состоит  из 2-х этажей.

     На 1 этаже школы –  интерната расположены  вестибюль, 3 комнаты  для занятий, изолятор, 4 хоз. помещений, кухня, столовая, мужской  и женский сан. узел.

     На 2 этаже располагаются 16 спален для детей, 1 комната для занятий, мужской и женский  сан. узел.

     Между 1 и 2 этажами имеются 2 лестничных клетки.

     В основном 1 этаж школы  – интерната предназначен для повседневных занятий детей, а 2 этаж - для отдыха и свободного времяпрепровождения. 
 
 

                                 1.3  Конструктивные решения 

     Конструктивными решениями жилого корпуса школы-интерната  предусмотрено возведение здания с несущими стенами с опорой на фундамент ленточного типа из монолитного  бетона.

     По  конструктивной схеме  корпус является двухэтажным  зданием со скатной  кровлей.

     В качестве перекрытия указанного корпуса  используются монолитные железобетонные плиты.

     В качестве заполнения наружных стен использованы кирпичная кладка со штукатуркой.

     Кровля  выполняется по верхнему поясу балок, посредством  прогонов и обрешетки  из металлических  профилей – из стального  двухслойного профилированного настила.                                                                                                       

     Внутренние  двери деревянные глухие и остекленные; наружные двери– металлические.

    Все наружные двери укомплектовываются дверными закрывателями типа ЗД1 по ГОСТ 5091 – 78, уплотняющими прокладками по ГОСТ 10174 – 72 или из пористой резины по ГОСТ 7338 – 77, дверными упорами типа УД1 по ГОСТ 5091 – 78. В двупольных дверях должны устанавливаться задвижки ЗТ или шпингалеты ШВ по ГОСТ 5090 – 79.

    Полы  школы-интерната  устраиваются непосредственно  по грунту, а также  по перекрытиям. Использованы следующие типы полов  – бетонные, линолеумные, керамические и ковролан.  
 

    1.5 Инженерные системы

    Отопление.

    Отопление осуществляется самостоятельными системами  для  следующих групп  помещений:

    Система центрального водяного отопления:

    В нежилых помещениях двухтрубная система  отопления, с тупиковым  движением воды. В  качестве нагревательных приборов  предусмотрены  отопительные приборы.

    Отопление жилой части –  воздушное на базе системы «фэнкойлов». Система отоплениясовмещенная с центральным кондиционированием по двухтрубной схеме. В данной системе кондиционирования источником холодоснабжения является чиллер. Фэнкойлы обеспечивают оптимальные температурные условия в жилых помещениях здания. Фэнкойл включают в себя теплообменник и подключен по двух трубной схеме, что позволяет использовать их в зимнее время как приборы центрального отопления. Двухтрубная установка предполагает круглогодичное использование фэнкойла в период охлаждения в основной теплообменник поступает холодная вода от   чиллера  в межсезонье теплая вода так же поступает от чиллера, работающего в режиме теплового насоса.                                                      

    Для   жилой части   проектируется двухтрубная  система отопления совмещенная с системой холодоснабжения,  с нижней разводкой магистралей, с попутным движением воды, вертикальная. Магистральные трубопроводы прокладываются на технических этажах

    Система отопление торгового  центра – двухтрубная  тупиковая  с горизонтальной разводкой магистралей, проложенных над  полом каждого  этажа. В качестве нагревательных приборов  предусмотрены биметаллические  секционные радиаторы.

    Трубопроводы  в местах пересечения  перекрытий, внутренних стен и перегородок  прокладываются в  гильзах из негорючих  материалов,  края гильз – на одном  уровне с поверхностями  стен, перегородок  и потолков, но на 30 мм выше поверхности  чистого пола.

    Скорость движения теплоносителя принята не менее 0,25 м/с и не более 1м/с. Все трубопроводы систем отопления и теплоснабжения прокладываются с уклоном не менее 0,002.

    Магистральные трубопроводы, стояки системы отопления,  трубопроводы систем теплоснабжения приточных  установок прокладываются открыто. При открытой прокладке трубопроводы монтируются из стальных водогазопроводных труб по  ГОСТ 3262-75*при диаметре до Ø 57мм и - из стальных электросварных труб  ГОСТ 10704-91 при диаметре более Ø57мм. При скрытой прокладке трубопроводы предусмотрены из металлопластиковых труб, сборка соединений с помощью фасонных частей и по технологии фирмы-изготовителя.

    От  потери тепла магистральные  трубопроводы и трубопроводы                        теплоснабжения изолируются  трубчатой изоляционным материалом толщиной 13мм. Удаление воздуха  из системы теплоснабжения осуществляется через автоматические воздухоотводчики. Системы оборудуются необходимой запорной, регулирующей и спускной арматурой:

    -автоматические  воздухоотводчики;

    -термостатические  воздуховоды;

    -балансировочные  клапаны для отдельных  тупиковых ветвей  системы;

    -запорные  вентили и клапаны,  спускные клапаны  на каждом магистральном  трубопроводе.

    Вентиляция.

    В жилой части здания запроектирована  общеобменная вентиляция  с естественным и механическим побуждением. Приток неорганизованный, через открываемые створки, фрамуги и входные двери. Предусмотрен механический приток с подачей воздуха в  коридоры приточными системами, а так же от этих же систем предусмотрена приточная вентиляция. Для жилой части здания приточные установки с резервным вентилятором  установлены в вент камерах на  техническом этаже. Вытяжная вентиляция осуществляется через раздельные вытяжные системы санузлов, ванных комнат и кухонь - вытяжными канальными установками с поэтажным выбросом удаляемого воздуха. Для каждой функциональной группы помещений предусмотрены самостоятельные приточно-вытяжные установки. Приточные установки располагаются в отдельных вент камерах на нижнем подвальном этаже. Вытяжные установки в вент камере на кровле.  Помещение вент камер для вытяжных установок   проектируются с плавающими полами и звукоизоляцией.

    Холодоснабжение.

    Для снятия тепло избытков и поддержания  в здании определенных температур, для создания комфортных условий, а также для  возможности местного регулирования температуры  воздуха в летнее время во всех этажах предусмотрено кондиционирование мульти -сплит системами.

    Регулирование параметров воздуха  выходящего из фэнкойлов возможно посредством регулирования скорости электродвигателя вентилятора или расхода холодонасителя. Ттемпература 20°С±2, влажность не регулируется. Для каждого помещения предусмотрена самостоятельная система кондиционирования воздуха. Для квартир проектируются холодоснабжение, совмещенное с центральной системой отопления. Системы работают летом в режиме охлаждения, в переходный период в режиме нагрева. Монтаж трубопроводов следует производить с уклоном противоположным движению воды к фэнкойлом. Разводка магистралей тупиковая. Трубопроводы систем холодоснабжения выполнены d< = 40мм-из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-85 и d> = 50мм-из электросварных труб ГОСТ 10704-91Работы по монтажу систем вести в соответствии со СНиП 3.05.01.-85 «Внутренние санитарно технические системы»

    Противопожарные мероприятия

    Обеспечение пожарной безопасности здания.

    В соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная  безопасность. Общие  требования» объект обеспечивается:

    системой  предотвращения пожара;

    системой  противопожарной  защитой;

    организационно-техническими мероприятиями.

    Система предотвращения пожара в проектируемом  здании обеспечивается применением пожарбезопасных строительных материалов, различного инженерно-технического оборудования, которые прошли соответствующие испытания и имеющие сертификаты соответствия и  пожарной безопасности, а также привлечением организаций, имеющих соответственные лицензии, для осуществления проектирования, монтажа, наладки, эксплуатации и технического обслуживания.

    Система противопожарной  защиты обеспечивается комплексом конструктивно-планировочных  решений здания, а  также применением  средств противопожарной защиты.

    Система противопожарной  защиты (СПС) здания входят:

    объемно-планировочные  и технические  решения, обеспечивающие своевременную эвакуацию  людей и защиту от опасных факторов пожара;

    регламентация огнестойкости и  пожарной опасности  конструкции и  отделочных материалов;

    устройство, ограничивающее распространение  огня и дыма (противопожарные  преграды, пожарные отсеки и др.);

    противодымная защита;

    наружное  водоснабжение, внутренний противопожарный  водопровод и автоматическое пожаротушение;

    автоматическая  пожарная сигнализация;

    Здание  оборудуется:

    автоматической  пожарной сигнализацией.

    Предусматривается установка спринклерных оросителей над входными противопожарными дверями квартир снаружи.

    Кроме того, предусматривается  комплекс объёмно-планировочных  и конструктивных решений, направленных на обеспечение пожарной безопасности здания.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    1.6 Теплотехнический  расчет ограждающих  конструкций 

     Согласно  СНиП РК 2.04.-03-2002 «Строительная  теплотехника» производим теплотехнический расчет ограждающих конструкций:

     -наружной  стены - по объекту  «общественного помещение», то есть находим сопротивление теплопередаче указанных ограждающих конструкций.

     При этом, цель расчета - сокращение потерь тепла в зимний период для г. Актау.

    Влажностный режим помещений  здания в зимний период для Актау – нормальный – при температуре +180С.

    При расчете сопротивление  теплопередачи ограждающих  конструкций должно соблюдаться условие

    

    где, - расчетное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций (стены)

     -требуемое   расчетное сопротивления  ограждающих конструкций  (стены), исходя из  санитарно гигиенических  и комфортных условий.

    

,

    Rk – сумма термически сопротивление

    Rk=R1+R2+…+Rn 

    Требуемое сопротивление теплопередаче , ограждающих конструкций, за исключением заполнений световых проемов, определяются по формуле:

     =(0,00035*ГСОП)+1.4 , 

      где, ГСОП=(tВ + tот.пер.)*zот.пер.

    tВ  -  расчетная температура внутреннего воздуха, tВ= 18 0С;

    t– средняя температура наиболее холодной пятидневки,

    t= -330С;

    tот.пер.- средняя температура отопительного периода,

    tот.пер.= -7,50С;

    zот.пер. = продолжительность, zот.пер= 215сут.

     - коэффициент  теплоотдачи внутренней  поверхности ограждающих  конструкций,  =8,7 ккал/м2·ч·0С.

     н- коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающих конструкций, н =230С.

     ,                                 

    где d - толщина слоя, м.,

    d1 = 0,01 м, d2 = 0,38м, d3 = 0,01м, d4 = 0,08м, d5= 0,03м.

    (толщину  цементно-песчаного  раствора между  пенобетонными блоками  в расчете не  учитываем)

    l - расчетный коэффициент теплопроводности материала,

    l1 = 0,76; l2 =0,7; l3 = 0,76; l4 = 0,041; l5= 0,76.

   

;
;
;
;
.

    

.

    Rк= 0,013+0,543+0,013+1,707+0,0395=2,316. 

      Сопротивление теплопередаче R0, ограждающей конструкции определяется по формуле:

    

,

    

    ГСОП=(18-0,9)*157=2967,3

    

(0,00035*2967,3)+1,4=2,438555

    Как указано выше 

,  делаем проверку:

    2,4

2,5

    Таким образом, конструкция  стены удовлетворяет  требованиям. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.7  Список используемой  литературы 

  1. Георгиевский  «Правила оформление архитектурно-строительных чертежей»
  2. Мухамедшакирова Ш.А. «Методическое указания по выполнению курсовой работы по дисциплинения Архитектура І»
 
  1. СНиП  «Общественные здания»
  2. СНиП «Строительная теплотехника»
  3. СНиП «Строительная климатология»
Жилой корпус школы – интернат, с несущими стенами г.Актау