Расчет теплотехнических показателей покрытия.
Расчеты к архитектурно- конструктивной части. 4.1 Расчет теплотехнических показателей перекрытия. Общие данные: Регион: г. Кокчетав. Тип здания: промышленное. Наименование сооружения: Склад тарного хранения семян емкостью 500 тонн Тип конструкции: стена. Зона влажности: 3-сухая. Наименование помещения для которого выполняется расчет: общего назначения.
Таблица- Расчетные параметры.
σ1=0,02(Цементно-песчаный раствор) σ2=х(керамзитобетон) σ3=0,02(Цементно-песчаный раствор)
Таблица Теплотехничекие показатели.
Dd=(tint – td) *Zht = (16-6,97) * 217= 1960 Расчет. 1. Определяем оптимальное сопротивление теплоотдачи ограждающей конструкции по формула 1 и 2. R0min =a* Dd + 0,8 = 1,192 R0min = = =0,854
R0req= a*Dd + b, R0req= 0,002*5196*1=1,392
2. Определяем общее сопротивление теплопередачи:
Rк –термическое сопротивление ограждающей Вт конструкции, м20С/Вт R0 =1/8,7+0,026+ х/0,2+0,026+1/23=0,202+х/0,2 К дальнейшему расчету принимаем наибольшее значение сопротивления теплопередачи. Из условия ≥ R0 найдем толщину конструкции:
Х=1,190*0,2=0,238+0,004=0,278 Принимаем толщину стены 300 или 400 мм. Расчет теплотехнических показателей покрытия. Общие данные: Регион: г. Кокчетав. Тип здания: промышленное. Наименование сооружения: Склад тарного хранения семян емкостью 500 тонн. Тип конструкции: покрытие. Зона влажности: 3-сухая. Наименование помещения для которого выполняется расчет: общего назначения Таблица- Расчетные параметры
Таблица- Теплотехнические показатели.
Расчет. 1. Определяем оптимальное сопротивление теплоотдачи ограждающей конструкции по формула 1 и 2. R0min =a* Dd + 0,8 = 0,00025*1960+0,8=1,29 R0min = = =0,854 2. Определяем нормируемое сопротивление теплоотдачи ограждающей конструкции.
R0req= a*Dd + b, R0req= 0,0025*1960+1,5=1,99 3. Определяем общее сопротивление теплопередачи: Rк –термическое сопротивление ограждающей Вт конструкции, м20С/Вт R0 =1/8,7+0,026+0,08+ х/0,064+0,02+0,15+1/23=0,426+х/0,064 К дальнейшему расчету принимаем наибольшее значение сопротивления теплопередачи. Из условия ≥ R0 найдем толщину конструкции: 1,99=0,426+ х/0,064 Х=0,10 Принимаем толщину утеплителя не менее расчётной, т.е. не менее σ=0,10 мм
4.3. Определения глубины заложения фундамента.
В качестве основания приняты грунты – суглинки. Глубину заложения фундамента определяем на основании СНиП 5.01.-01-2002 «Основание зданий и сооружений». Глубина заложения фундамента принимается, с учетом назначения здания, конструктивных особенностей, инженерно-геологических условий, уровня грунтовых вод и глубины промерзания грунта.
Определяем нормативную глубину промерзания грунта: dfn=d0*√Mt, где d0=0,23 Mt – безразмерный коэффициент численно равный сумме абсолютных значений средне месячных отрицательных температур за зиму в данном районе. Mt=∑|toянв+ toфев+ toмар+ toнояб+ toдек| = 60,4 январь – 15,8; февраль - 15,3; март - 9,2; ноябрь - 6,7; декабрь - 13,4. dfn=0,23*√60,4=1,79м Определяем расчетную глубину промерзания df=dfn*kn=1,79*0,7=1,25м Фундамент стаканного типа, высота фундаментного стакана 1500м. Глубина заложения фундаментов не менее расчетной глубины промерзания. Из конструктивных соображения принимаем глубину заложения фундамента 1,6 м. Фундаменты запроектированные монолитные стаканного типа, в местах устройства кирпичных вставок запроектирован сборный ленточный фундамент.
Инженерное оборудование. Вентиляция – приточно-вытяжная с естественным побуждением. Электроснабжение – напряжение 380/280 В. Слаботочные устройств
Воспользуйтесь поиском по сайту: ©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...
|