рефераты рефераты
Главная страница > Дипломная работа: Проектирование физкультурно-оздоровительного комплекса  
Дипломная работа: Проектирование физкультурно-оздоровительного комплекса
Главная страница
Новости библиотеки
Форма поиска
Авторизация




 
Статистика
рефераты
Последние новости

Дипломная работа: Проектирование физкультурно-оздоровительного комплекса

Светильники приняты с люминесцентными лампами и лампами накаливания и выбраны в зависимости от характера среды в помещениях. Освещение спортзала выполнено светильниками с металлогалогенными лампами. Крепление светильников – на монтажный профиль к фермам. Эвакуационное освещение выполнено светильниками со встроенными аккумуляторными батареями с емкостью на 4 часа работы при исчезновении напряжения.

Управление освещением предусмотрено выключателями, установленными по месту, освещением спортзала – автоматами со щитка освещения ЩО-2. Управление указателями "Выход" предусмотрено с поста охраны централизованно.

Сети освещения выполнить кабелем марки ВВГНГ за подвесным потолком, скрыто внутри пустот плит перекрытий, в спортзале – по фермам. Спуски кабеля к выключателям и розеткам выполняются в мини-плинтусах. В техническом подполье кабель проложить открыто.

Для дополнительной защита человека от поражения электрическим током на групповых розеточных линиях в щитках ЩО-1, ЩО-3 предусмотрена установка устройств защитного отключения типа УЗО (защита от токов утечки).

1.11.4.4 Слаботочные устройства

Для оповещения людей о пожаре проектом предусматривается система пожарно-охраной сигнализации, обеспечивающая автоматическое отключение вентиляции при пожаре.

1.12 Теплотехнический расчет ограждающей конструкции

Расчет производится в соответствие с нормами СНиП II-3-79** и сводится к определению толщины утеплителя ограждающей конструкции.

Требуемое сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции исходя из санитарно-гигиенических условий RТРo, м2 · 0С/Вт, определятся по формуле (1) СНиП II-3-79**

(1)

где n = 1коэффициент, принимаемый в зависимости от положения наружной поверхности ограждающей конструкции по отношению к наружному воздуху по таблице 3 СНиП II-3-79**;

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

tH = -44 – расчетная зимняя температура наружного воздуха, равная средней температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 согласно СНиП 2.01.01-82, 0C;

DtH = 4,5 – нормативный температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции принимаемый по таблице 2 СНиП II-3-79**, 0C;

aВ = 8,7– коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции, принимаемый по таблице 4 СНиП II-3-79**, Вт/(м2 · 0С).

 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

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37

рефераты
Новости