Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Новые конструктивные решения наружных стен для города Сургута ⇐ ПредыдущаяСтр 5 из 5
Настоящее ТЭО вариантов ограждающих конструкций разработано с учетом требований СНиП II-3-79* “Строительная теплотехника” для г. Сургута. Предельные минимальные значения сопротивления теплопередачи ограждающих конструкций для строительства жилых зданий в этом регионе приняты: Таблица 3.1.
Учитывая повышенные требования по теплозащите наружных ограждающих конструкций, которые ведут к удорожанию строительства, в данном ТЭО применяется вариант жилого здания с поперечными несущими стенами (например, кирпичная блок-секция серии 85). При таком расположении несущих стен обеспечивается минимальный расход материалов и трудозатрат. В настоящее время, как правило, существуют три основных направления по строительству ограждающих конструкций из кирпича. Первое направление - это использование однослойных ограждений, например, из кирпича, который играет роль несущей ограждающей и теплоизоляционной конструкции одновременно. В связи с повышенными требованиями по теплозащите совмещение этих функций ведет к резкому увеличению стоимости строительства. В связи с этим данный вариант не рассматривается и принимается вариант жилого здания с поперечными несущими стенами. Второе направление - это использование многослойных ограждающих конструкций. Примерами этой конструкции является колодцевая кладка. Эта конструкция является наиболее трудоемкой, требует постоянного контроля качества строительства, квалифицированного персонала. В условиях повышения требований по теплозащите, наличия большого количества мостиков холода ведет к удорожанию строительства, на основании опыта строительства, имеет ограничения в строительстве многоэтажных зданий. Кирпичная кладка на гибких связях дает определенный эффект, однако, требует постоянного контроля в процессе строительства и имеет ограничения по применению в многоэтажных зданиях. В настоящее время нашел широкое применение способ создания многослойной ограждающей конструкции путем нанесения эффективного утеплителя на несущие или самонесущие ограждения с последующей штукатуркой. Данная конструкция позволяет более эффективно использовать утеплитель, однако, также требует квалифицированных исполнителей и имеет сезонный характер работ. Наличие тонкого защитного слоя ведет к существенному снижению долговечности здания (практически нарушаются требования СНиП II-22-81 “Каменные и армокаменные конструкции” в части долговечности наружного слоя ограждающих конструкций). В связи с этим, резко возрастают эксплуатационные затраты. Существуют другие направления в выполнении ограждающих конструкций, однако, применение импортных дорогостоящих материалов, наличие мостиков холода (например, ж/б панели) и снижение долговечности наружного слоя приводят к увеличению стоимости строительства, увеличивают эксплуатационные расходы. Выполнив анализ и экономические сравнения традиционных способов возведения конструкций на базе блок-секции серии 85 с поперечными несущими стенами (материалы находятся в архиве института “Тверьгражданпроект”), институт пришел к выводу, что все эти способы возведения ограждающих конструкций неприемлемы для применения по II этапу теплозащиты из-за удорожания строительства, возрастания эксплуатационных затрат, увеличения трудоемкости и снижения долговечности конструкций. В связи с этим в данном ТЭО предлагается новый подход к устройству ограждающих конструкций основанный на следующих конструктивных решениях: - исключение функции несущей ограждающей конструкции, т. е. применение зданий с поперечными несущими стенами; - разделение функций ограждающих конструкций на 3 элемента: 1-й элемент - самонесущее наружное ограждение, выполненное из долговечных материалов - кирпич, стекло и т. д. Функция первого элемента - защита зданий от дождя, ветра, снега, солнечной радиации, шумового воздействия. Как противопожарная защита толщина первого элемента в зависимости от материалов может колебаться от 2 до 120 мм. 2-й элемент - воздушная эксплуатируемая демпферная зона шириной от 0.35 до 2.5 м и более. Функции второго элемента: а) увеличение количества эксплуатируемых помещений; б) защита от прямого воздействия ветра, дождя и снега утепляющего слоя ( т. е. разрушающих факторов); в) как демпферная зона, выравнивающая температуры между наружной средой и отапливаемыми помещениями и увеличивающая комфортную зону внутри отапливаемого помещения. 3-й элемент - утепляющий слой, выполненный из известных эффективных утеплителей, как горючих, так и негорючих, например, из торфоблоков, газосиликатных блоков, пенополистирола, минераловатных матов и т. д., что существенно позволяет снизить стоимость строительства. Конструктивно 3-й элемент может выполняться в виде внутренней трансформируемой перегородки, выходящей только в одну комнату или в одну квартиру. Разделение функции ограждения на 3 элемента позволяет повысить долговечность здания в целом за счет того, что утеплитель защищается наружным ограждением и воздушной демпферной зоной от прямого атмосферного воздействия, а так как большинство известных утеплителей (например, газобетоны, минеральные утеплители) менее долговечны, чем, например, привозной камень - гранит, керамические и силикатные изделия, стекло и металл, то долговечность здания будет определяться первым элементом, который автоматически поднимает долговечность всего здания. На рисунке 4 приведена конструктивная схема ограждающей конструкции в жилом доме. В качестве наружного ограждения приняты: силикатный кирпич М150 и остекление. В качестве утепляющего слоя в данном ТЭО рассматриваются - торфоблоки “Геокар” l = 0,072 Вт/м×°С;
Рисунок 4
В таблице 3.1. приведены сопротивления теплопередачи данной конструкции Таблица 3.1
Учитывая, что конструкция стен состоят из: - штукатурки - 20 мм; - кирпичной кладки d = 120 мм; - утеплитель - 500 мм, сопротивление теплопередачи ее составит R0 = 5.26 м2×°С/Вт., приведенное сопротивление теплопередачи составит Rпр = 4.6 м2×°С/Вт. Следовательно, приведенное сопротивление теплопередачи наружного ограждения применительно к жилым зданиям удовлетворит требованиям СНиП II-3-79* “Строительная теплотехника” по II этапу теплозащиты.
4. Объёмно-планировочные решения и конструктивные решения прилагаемых вариантов жилых домов
В качестве 1-ого варианта жилого дома с ограждающими конструкциями с применением торфяных блоков «Геокар» предлагается объёмно-планировочное решение 8-ми квартирного 2-х этажного жилого дома, построенного в г. Твери (разработал институт «Тверьгражданпроект» объект №18228). Данный жилой дом состоит из двух 4-х квартирных секций. Каждая квартира расположена в двух уровнях и имеет отдельных вход (2 квартиры через общее крыльцо). По фасадам жилого дома расположены отдельные веранды, выполняющие функцию буферной, которая позволяет за счёт перемены температур улучшить теплотехнические качества и условия эксплуатации наружных ограждающих конструкций, сокращение теплопотерь всего здания. В данном варианте объёмно-планировочного решения предусмотрено устройство гаражей в цокольном этаже жилого дома, при этом возможен вариант устройства техподполья и погребов. Расположение квартир в двух уровнях, отдельный вход, наличие веранд позволяет организовать индивидуальные жилые квартиры в виде спланированных коттеджей, позволяет организовать индивидуальные земельные участки по периметру фасада здания, снизить стоимость строительства за счёт отсутствия общих лестничных клеток, улучшить эксплуатацию здания жилого дома в целом, упростить конструкцию узлов ограждающих конструкций. В качестве второго варианта предлагается секция 5-ти этажного жилого дома с вариантами набора квартир. Данное объёмно-планировочное решение можно использовать и для 2-х этажного жилого дома. Здание жилого дома двухэтажное, с поперечными несущими стенами, возможен вариант каркасного исполнения. Фундаменты – возможен любой вариант (ленточные, свайные) Несущие поперечные стены – кирпичные, толщиной 250 мм Наружные стены: - со стороны веранды штукатурка по сетке, при отсутствии веранды – кирпичная облицовка толщиной 120мм - торфяные блоки «Геокар» на цементно-песчаном растворе толщиной 250 мм - торфяные блоки «Геокар», уложенные насухо толщиной 250 мм - кирпичная стенка толщиной 120 мм. При l=0,072 торфяных блоков «Геокар» сопротивление теплопередачи конструкции стены составляет R0=5,26Вт·ºС/м2. Конструкции узлов наружных ограждающих конструкций с применением торфяных блоков «Геокар» представлены в альбоме серии 2130-10.99 (прилагается). Перекрытия – ж/б плиты, возможен вариант деревянного перекрытия. Конструкция второго этажа – деревянная. Утеплитель – в качестве утеплителя в покрытии и конструкции пола 1-ого этажа – торфяные блоки «Геокар». Перемычки – деревянные, частично ж/бетонные, возможна замена на металл. Конструктивные решения второго варианта аналогичны, при этом в случае применения деревянных перекрытий необходимо изменить шаг внутренних несущих стен.
|
Последнее изменение этой страницы: 2019-03-22; Просмотров: 439; Нарушение авторского права страницы