Файл: Федеральное государственное бюджетное образование Образовательное учреждение высшего образования Тюменский индустриальный университет.docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 18.03.2024

Просмотров: 106

Скачиваний: 1

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

1.3.2 Теплотехнический расчет конструкции покрытия

Для расчета принимаем следующую конструкцию покрытия (рисунок 1.4; таблица 1.11).


Рисунок 1.4 − Конструкция покрытия

Т аблица 1.11 − Конструкция покрытия

№ п.п


Наименование

(м)



( )

1

2

3

4

1

Рулонный битумно-полимерный материал:

1 слой – «КТ Пласта» ЭКП 5 мм;

1 слой «КТ Пласта» ЭПП 4,5 мм

0,0095

0,17

2

Цементно-песчаная стяжка №50 армированная сеткой «Стрен С5»

0,04

0,93

3

Полистиролбетон по уклону

0,03-0,255

0,105

4

Плиты пенополистирольные «Комфорт» марки ПУТ-50

0,2

0,037

5

Пленка из полиэстера: 1 слой КТ «Пласта»

0,0002

0,16

6

Выравнивающая цементно-песчаная стяжка марки М100

0,02

0,93

7

Железобетонная плита покрытия

0,22

0,17


ГСОП = (21– (–5,4)) 221 + 5834,4 °С сут

R0тр = а
ГСОП + b = 0,0005 5834,4 + 2,2 = 5,12 м2 ·С /Вт

П роектом предусмотрен утеплитель – плиты пенополистирольные «Комфорт» марки ПУТ-50 с теплопроводностью 0,037 Вт/м2 ·С

При условии, что R0 усл = R0 тр = 5,12 Вт/(м2·С) после вычисления, получаем х=0,175 м

Рассчитанная толщина утеплителя равна 175 мм, в проекте толщина утеплителя принята 200 мм. Таким образом, толщина плит пенополистирольных удовлетворяет условию.


Условие соблюдается, следовательно, поэлементное требование выполнено.

б) Расчетный перепад температуры между температурой внутри помещения

и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции должен

о ставаться в пределах нормируемой величины. Нормируемый температурный перепад согласно табл.5 [14] tн = 4С

Определим фактический перепад температур п.5.4 5 [14]:


tн = 4,5С > t0 = 1,19 С

Условие неравенства соблюдается, таким образом, первое санитарно-гигиеническое условие выполняется.

Второе условие будет выполнено при условии:

tsi ≥ tp ,

где tsi – температура внутренней поверхности;

tp – температура точки росы; по прил.Р [14]

tsi = tв t = 21 – 1,19 =19,81 С

tsi =19,81 С > tp =8,6 С

Второе санитарно-гигиеническое условие выполняется.

1.3.2 Оценка эксплуатационной надежности

1.3.1.2 Проверочный расчет конструкций фундамента

Расчёт свайного фундамента

По проектной

документации был принят фундамент-свайный с монолитным железобетонным ростверком из тяжелого бетона. Арматура класса А-III по ГОСТ 5781-82. Марку стали для арматуры класса А-III принять 25Г2С. Диаметр основного армирования железобетонного ростверка – 18 мм. Свая принята С100.30-8: сечением 35х35 см., длиной 10 м., с расчетной допустимой разгрузкой на свою 38т.

Сбор нагрузок действующих на фундамент

Т аблица 1.12 Сбор нагрузок

п/п

Наименование

Норм. нагрузка, кг/м2

Коэф. надежности,

????????

Расчет. нагрузка, кг/м2

1

2

3

4

5

Постоянные нагрузки

1

Ограждающие конструкции покрытия, кг/м2

1.1

Кровельное покрытие, ???? = 0,01м, ???? =

250кг/м3

2,5

1,05

2,63

1.2

Ц/п стяжка, ???? = 0,07м, ???? = 1500кг/м3

105

1,3

136,5

1.3

Уклонообразующий слой, ???? = 0,21м, ???? =

500кг/м3

105

1,2

126

1.4

Теплоизоляция, ???? = 0,25м, ???? = 100кг/м3

25

1,3

32,5

1.5

Пароизоляция, ???? = 0,005м, ???? = 100кг/м3

0,5

1,3

0,65

1.6

Ж/б плита, ???? = 0,22м, ???? = 2500кг/м3

550

1,1

605




Итого:

788




903,3

2

Перекрытие, кг/м2

2.1

ПВХ покрытие, ???? = 0,02м, ???? = 500кг/м3

10

1,3

13

2.2

Ц/п стяжка, ???? = 0,02м, ???? = 1500кг/м3

30

1,3

39

2.3

Гидроизоляционный слой, ???? = 0,04м, ???? =

375кг/м3

15

1,2

18

2.4

Многопустотная плита, 3660кг/(7,5м

1,5м) 3эт = 975кг/м2

975

1,1

1072,5




Итого:

1030




1142,5

3

Ограждающая конструкция стены, кг/м

3.1

Наружные ж/б панели, ???? = 0,08м, ???? =

1800кг/м3

342

1,1

376,2

3.2

Утеплитель пенополистероловый, ???? =

0,2м, ???? = 100кг/м3

60

1,2

72

3.3

Внутренний ж/б слой, ???? = 0,12м, ???? =

1800кг/м3

648

1,1

712,8




Итого:

1050




1161

4

Временные нагрузки




4.1

Снеговая, 180*0,7=126 кг/м2

126




180

4.2

Полезная

400

1,3

520




Итого:

526




700


???? = ???? ???? = 3,75 ∗ 3,75 = 14,06м2 грузовая площадь;

Нагрузка, действующая на уровне обреза фундамента:

???? = 903,3 ∗ 14,06 + 1142,5 ∗ 14,06 + 1161 + 700 ∗ 14,06 = 39766,95кг

= 397,67кН

Определение глубины заложения ростверка

Глубину заложения ростверка свайного фундамента принимаем по конструктивным соображениям равной 3,5 м. Высота ростверка 0,5 м. Высота заделки сваи в ростверк 0,2 м.

Расчет свайных фундаментов и их оснований производится по предельным состояниям двух групп:

1) по первой группе – по прочности свай и по несущей способности грунта основания:

Определение несущей способности сваи

Несущая способность Fd, кН, забивной сваи погружаемой с выемкой грунта, работающих на сжимающую нагрузку, следует определять, как сумму сил расчетных сопротивлений грунтов основания под нижним концом сваи и на ее боковой поверхности по формуле:

????

???????? = ???????? (???????????? ???? ???? + ???? ???????????? ???????? ????) (1.)

????−1

где ???????? = 1 - коэффициент условий работы сваи в грунте;

R = 1844 кПа - расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи, принимаемое СП 24.13330.2011 табл 7.2. Нижний конец сваи находится в слое – песок мелкий насыщенный водой средней плотности;

A = 0,123 м2 - площадь опирания на грунт сваи, принимаемая по
площади поперечного сечения сваи;

u = 1,4 м- наружный периметр поперечного сечения сваи;

fi - расчетное сопротивление i-го слоя грунта основания на боковой поверхности сваи, кПа, принимаемое по табл.7.3 [27];

h i - толщина i-го слоя грунта, соприкасающегося с боковой поверхностью сваи, м, принимаемая ≤2м;

cR = 1 и cf = 1 - коэффициенты условий работы грунта соответственно под нижним концом и на боковой поверхности сваи, учитывающие влияние способа погружения сваи на расчетные сопротивления грунта и принимаемые по табл. 7.4 [27].

Z1=3,45м (песок мелкий рыхлый); h1=2,4f1=36,4кПа;

Z2=5м (суглинок мягкопластичный, IL=0,7); h2=0,7f2=10кПа; Z3=5,7м (суглинок мягкопластичный, IL =0,7); h3=0,7f3=10кПа; Z4=6,55м (глина полутвердая, IL =0,21); h4=1f4=57,5кПа; Z5=7,55м (глина полутвердая, IL =0,21); h5=1f5=59,6кПа; Z6=8,55м (суглинок мягкопластичный, IL =0,69); h6=1f6=10,6кПа; Z7=9,55м (суглинок мягкопластичный, IL =0,69); h7=1f7=10,8кПа; Z8=11,025м (суглинок мягкопластичный, IL =0,71); h8=1,95f8=9,9кПа.


Рисунок 1.1 - Схема к определению несущей способности висячей сваи .

О пределим несущую способность сваи:

???????? = 1 (1 1844 0,123 + 1,4 1 (36,4 2,4 + (10 + 10) 0,7+

+ (57,5 + 59,6) 1 + (10,6 + 10,8) 1 + 9,9