Смекни!
smekni.com

Проектирование физкультурно-оздоровительного комплекса (стр. 5 из 36)

м2 · 0С/Вт

Требуемое сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции исходя из условий энергосбережения RТРo, м2 · 0С/Вт, определятся по таблице 1б СНиП II-3-79** через ГСОП (градусо-сутки отопительного периода).

Градусо-сутки отопительного периода ГСОП, 0С · сут, определяется по формуле (1а) СНиП II-3-79**

, (2)

где tB= 18 – расчетная температура внутреннего воздуха, принимаемая согласно СНиП 2.08.02-89*, 0C;

tОП = -11,6 – средняя температура периода со среднесуточной температурой воздуха £ 8 0С, принимаемая по СНиП 2.01.01-82, 0C;

zОП = 283 – продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха £ 8 0С, принимаемая по СНиП 2.01.01-82, сут.

0С · сут

ß

м2 · 0С/Вт

Окончательно к расчету принимаем большее из двух значений RТРo:

м2 · 0С/Вт

Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции Ro, м2 · 0С/Вт, определяется по формуле (4) СНиП II-3-79**

, (3)

где aВ – то же, что в формуле (1);

RK – термическое сопротивление ограждающей конструкции, определяемое по формуле (3) СНиП II-3-79**, м2 · 0С/Вт;

aH = 23 – коэффициент теплопередачи (для зимних условий) наружной поверхности ограждающей конструкции, принимаемый по таблице 6 СНиП II-3-79**, Вт/(м2 · 0С).

Термическое сопротивление R, м2 · 0С/Вт, однослойной ограждающей конструкции определяется по формуле

, (4)

где dтолщина слоя, м;

l = 0,07 расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя (плита минераловатная на синтетическом связующем по ГОСТ 9573-96), принимаемый по приложению 3* СНиП II-3-79**, Вт/(м2 · 0С).

. (5)

Искомая величина d выражается из формулы (5) и составляет

м.

В соответствии с ГОСТ 9573-96, устанавливающим размеры теплоизоляционных плит из минеральной ваты на синтетическом связующем, окончательно принята толщина утеплителя d = 250 мм, см. рисунок 1.

Рисунок 1 – Конструкция стены


2. Конструктивный раздел

2.1 Проектирование фундамента

2.1.1 Исходные данные

По результатам инженерно-геологических изысканий, выполненных «УралТИСИЗ» в феврале 1991г., получены исходные данные для проектирования фундаментов здания физкультурно-оздоровительного комплекса. Литологическое описание слоев приведено в таблице 3. Физико-механические свойства грунтов приведены в таблице 4.

Таблица 3 – Литологическое описание слоёв по скважине № 93

Номер слоя

Глубина, м

Скважина
от до № 93
1 0 0,2 Чернозем
2 0,2 1,8 Песок ср. крупности
3 1,8 4,5 Глина
4 4,5 14,0 Глина

Уровень грунтовых вод обнаружен на глубине 1,5 метра

Таблица 4 – Физико-механические свойства грунтов

№ сл. Глубина взятия проб, м Уд. вес мин. частиц γs, кН/м3 Уд. вес грунта γ, кН/м3 Влажность W, % Границы пластичности Уд. сцепление C, МПа Угол внутр. трения φ, град. Коэф. сжимаемости m0, МПа-1 Коэф. фильтрации Kф, см/сек
WL, % WP, %
1 - - - - - - - - - -
2 1,0 25,8 20,0 20 - - - 26 0,10 3·10-4
3 4,3 27,0 16,9 34 37 22 0,020 18 0,6 2·10-8
4 9,5 27,3 18,9 29 35 20 0,019 13 0,5 3·10-8

Сосредоточенная нагрузка по обрезу фундамента N = 287 кН.


2.1.2 Оценка геологических и гидрогеологических условий строительной площадки

2.1.2.1 Определение физико-механических характеристик грунтов

Первый слой – чернозем.

Чернозем – плодородный поверхностный слой дисперсного грунта, образованный под влиянием биогенного и атмосферного факторов.

При планировании строительной площадки данный слой срезается.

Второй слой – песок средней крупности.

Песок – несвязный минеральный грунт, в котором масса частиц размером меньше 2 мм составляет более 50 % (Ip = 0).

Плотность скелета грунта:

кН/м3(6)

Коэффициент пористости:

(7)

Степень влажности:

, (8)

где gW = 10 (кН/м3)удельный вес воды.

Коэффициент относительной сжимаемости:

(МПа-1) (9)

Модуль деформации:

(МПа), (10)

где: β = 1- 2n2/(1- n) – безразмерный коэффициент, принимаемый для упрощения расчётов.

n - коэффициент Пуассона, определяемый по ГОСТ 20276-85 «Грунты. Методы полевого определения характеристик деформируемости», принимаемый равным:

0,30 - для песков и супесей;

0,42 - для глин.

Третий слой – глина.

Грунт глинистый – связный минеральный грунт, обладающий числом пластичности Ip ³ 1.

Плотность скелета грунта:

(кН/м3)

Коэффициент пористости:

Степень влажности:


Коэффициент относительной сжимаемости:

(МПа-1)

Показатель текучести:

(11)

Число пластичности:

(12)

Модуль деформации:

(МПа)

Четвертый слой – глина.

Плотность скелета грунта:

(кН/м3)

Коэффициент пористости:


Степень влажности:

Коэффициент относительной сжимаемости:

(МПа-1)

Показатель текучести:

Число пластичности:

Модуль деформации:

(МПа)

Классификация грунтов, выполненная на основании вычисленных физико-механических характеристик и ГОСТ 25100-95, приведена в таблице 5.


Таблица 5 – Классификация грунтов

№ сл. Вид грунта Характе ристика по e Характеристика по Ip Характе ристика по IL Характе ристика по gd Характе ристика по кФ Характе ристика по Sr
1

Чернозем

- - - - - -
2 Песок ср. крупности Плотный - - Рыхлый Слабоводо проницаемый Насыщенный водой
3 Глина - Легкая песчанистая Текуче пластичная Рыхлый Неводоп роницаемый Насыщенный водой
4 Глина - Легкая песчанистая Мягко пластичная Рыхлый Неводопро ницаемый Насыщенный водой

2.1.2.2 Заключение по грунтовым условиям строительной площадки

Первый слой составляет чернозем – природное образование, слагающее поверхностный слой земной коры и обладающее плодородием.