Диплом строительство кирпичного жилого дома

Содержание
  1. Диплом на тему кирпичный жилой дом
  2. Cайт курсовых работ
  3. ПОПУЛЯРНЫЕ РАБОТЫ
  4. Бесплатное скачивание работ
  5. АВТОРИЗАЦИЯ
  6. Подробнее о работе: Строительство кирпичного здания (дипломный проект)
  7. 8-этажный кирпичный жилой дом в г.Курган
  8. Похожие проекты:
  9. Проектирование кирпичного дома
  10. Объемно-планировочные решения и теплотехнический расчет ограждающих конструкций. Определение глубины заложения фундамента для кирпичного дома. Проектирование санитарно-технического и инженерного оборудования. Спецификация сборных железобетонных изделий.
  11. Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
  12. Внутренняя отделка: в квартирах стены покрываются штукатуркой, а после оклеиваются флизилиновыми обоями. Использование флизелиновых обоев помогло добиться эффекта «глубины стены». Фактура стала более объемной, а свет, преломляясь в хаотичных волокнах, просвечивает обои как бы изнутри. Обои на флизелиновой основе прекрасно перекрывают трещины на поверхности штукатурки. Их можно клеить на все виды штукатурки, пористый бетон, гипсокартон, бумагу, дерево и панели ДСП.

Диплом на тему кирпичный жилой дом

кафедра строительные конструкции

Многоэтажный кирпичный жилой дом представляет собой 10-этажные блок – секции с теплым цокольным этажом и холодным чердаком, размеры в плане 27,2 * 14,72 м, высота этажей по 2,8 м.
Графическая часть содержит 12 листов.
Произведен расчет простенка.
Характеристика объекта строительства:
• за относительную отметку 0,000 принята абсолютная отметка «чистого» пола первого этажа – 171,3 м;
• класс ответственности – II;
• степень огнестойкости – II;
• коэффициент надежности н = 0,95;

Характеристика площадки строительства:
• рельеф площадки спокойный;
• основанием служат глины коричневого и буровато-коричневого цвета, твердой консистенции, плотные, маловлажные, со следующими характеристиками:  = 1,99 г/см3; s = 2,16 г/см3; с = 0,65 кг/см2; Е = 230 кг/см2.
Конструктивная схема представляет собой систему с продольными и поперечными несущими стенами.
Фундаменты ленточные, сборные железобетонные.
Наружние несущие стены представляют собой 3-слойные конструкции, выполненные из кирпичной кладки толщиной 510 мм, слоя утеплителя (фольгоизированный пенополистерол ПСБ), облицовочного слоя из облицовочного кирпича.
Внутренние несущие стены выполнены из кирпичной кладки толщиной 380 мм с каналами внутренней вентиляции и штробами для инженерных сетей и коммуникаций.

Читайте также:  Таблица электрических нагрузок жилого дома

Состав: АР, СК, ТСП, ОС, сетевой график

Cайт курсовых работ

ПОПУЛЯРНЫЕ РАБОТЫ

Бесплатное скачивание работ

АВТОРИЗАЦИЯ

Подробнее о работе: Строительство кирпичного здания (дипломный проект)

Любое строительство здания начинается с составления проекта. Строительная документация – один из важнейших моментов, предшествующих строительству, во многом определяющий успешное осуществление всего создания здания.

В основе данного дипломного проекта – задание на проектирование. В него включено наименование объекта строительства (кирпичное жилое здание), данные об участке под застройку, геологические условия, транспортная обстановка, сведения о наличии промышленных строительных предприятий. Диплому предшествовала практика на строительной фирме. При написании работы использована учебная литература, нормативные сборники и справочники.

На основе генерального плана участка выполняется план вертикальной планировки. Этот документ необходим для организации водопровода со строительной площадки, создания безопасных условий для транспортного обслуживания, качественного складирования строительных материалов и постановки зданий с учетом особенностей рельефа.

Для обозначения естественной поверхности земли применяется система горизонталей, которые называют черными. Поверхность, создаваемая в процессе строительства называется проектной или красной. Созданию красной поверхности должна предшествовать вертикальная планировка улиц методом красных горизонталей.

Данный способ проектирования применим в условиях слабо выраженного рельефа и небольшого уклона. Когда планировка улиц закончена, с ними можно увязать проектные горизонтали территории генплана. На представленном плане вертикальной планировки сделана посадка здания на рельеф и определены черные и красные отметки по внешним углам здания.

Поверхностные воды отводятся со строительной площадки в ливневую канализацию самотеком. В плане учтены топографические, инженерные, геологические требования, а также особенности рельефа. Направление уклона наглядно показывают красные горизонтали.

Имя прикрепленного файла: str0306.ZIP

Размер файла: 541.18 Кбайт

Скачиваний: 1766 Скачиваний

Добавлено: : 06/03/2011 20:37

8-этажный кирпичный жилой дом в г.Курган

Проект № А-85

Состав проекта:
Графическая часть: 12 листов А1 (AutoCad)
Пояснительная записка: 170 стр

В представленном здесь дипломе в качестве объекта строительства выступает 8-этажный кирпичный жилой дом, возводимый в Кургане. Здесь пространственная жесткость объекта обеспечена стеновыми конструкциями вдоль и поперек здания, выложенными из керамического пустотелого кирпича. Утепление стеновых конструкций выполняется при помощи навесного фасада из металлосайдинга.

Скачайте DEMO-версию дипломного проекта и утвердите в своем вузе. В DEMO-версию входят чертежи (фасад, план и разрез), а также конструктивное и объемно-планировочное решение объекта. Все, что необходимо для утверждения темы проекта!

Похожие проекты:

Проектируемое здание – жило дом из керамического кирпича, возводимый в 8-этажном исполнении. Под кровлей здания запланирован технический уровень, где оборудованы машинные отделения лифтов. Несущими конструкциями здесь, наряду с кирпичными стенами, являются еще и сборные ж/б перекрытия. Исходя из исследований грунтов, под проектируемым зданием устраиваются свайные фундаменты.

Проектирование кирпичного дома

Объемно-планировочные решения и теплотехнический расчет ограждающих конструкций. Определение глубины заложения фундамента для кирпичного дома. Проектирование санитарно-технического и инженерного оборудования. Спецификация сборных железобетонных изделий.

Рубрика Строительство и архитектура
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 14.02.2016
Размер файла 304,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

1. Архитектурно — строительная часть

1.1 Генеральный план

1.2 Объемно — планировочное решение

1.3 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций

1.4 Определение глубины заложения фундамента

1.5 Конструктивное решение здания

1.5.1 Фундаменты под стены

1.5.2 Стены и перегородки

1.5.3 Перекрытия и покрытия

1.5.5 Крыша, кровля

1.6 Отделка здания

1.6.1 Внутренняя отделка

1.6.3 Окна и двери

1.6.4 Наружная отделка

1.7 Санитарно- техническое и инженерное оборудование

1.7.1 Санитарно-техническое оборудование

1.7.2 Электротехнические устройства

1.7.3 Слаботочные устройства

1.8 Спецификация сборных железобетонных изделий

1.9 Технико-экономические показатели

Список использованных материалов

фундамент железобетонный конструкция оборудование

Сегодня на рынке строительства жилых домов существует три основные технологии: кирпичное, монолитное и панельное. Требования к современному домостроению просты — каждый хочет, чтобы его дом был качественным, надежным, построенным из современных и экологически чистых материалов, имел интересный архитектурный облик и разнообразные варианты планировок квартир. И именно кирпичные дома в полной мере соответствуют этим требованиям.

По экологичности данный материал вне конкуренции, так как он изготавливается из натуральной глины. Построенные из кирпича дома имеют максимально комфортный микроклимат помещений, благодаря гигроскопичности материала — способности впитывать из атмосферы избыток влаги или вырабатывать ее в случае недостатка. Стены кирпичных домов за счет большой тепловой инерции и внутренней пористой структуры поддерживают в квартире наиболее оптимальный для человека баланс влажности, что очень важно для здоровья людей, особенно тех, кто страдает аллергией.

Кроме того, кирпич обладает великолепными теплосберегающими свойствами. Пористая структура материала позволяет удерживать тепло внутри помещения. Летом в кирпичном доме прохладно, а зимой тепло.

1. Архитектурно — строительная часть

1.1 Генеральный план

5-ти этажный жилой дом, находится в городе Нальчик.

Климат региона континентальный.

Климатический район — IV;

Глубина промерзания грунтов 0,6 м;

Уровень грунтовых вод ниже подошвы фундамента;

Рельеф участка спокойный;

Класс здания по капитальности III;

Класс здания по огнестойкости III;

Проектируемый жилой дом находится в одном из кварталов микрорайона.

Общая дворовая территория квартала имеет следующие элементы благоустройства:

1. три жилых дома;

3. лесопарк, освещаемый в вечернее время, обустроенный пешеходными дорожками и лавками;

4. детскую площадку;

5. спортивную зону для игры в футбол и баскетбол;

6. парковочное место;

7. площадку для выгула собак;

На участке строительства тротуары устраиваются шириной 1,5 м.

Внутри дворовые проезды 3,5 м, пешеходные дорожки заасфальтированы. Участок озеленен газонной травой, деревьями лиственными (клен, дуб) и хвойных пород (ель, лиственница).

Вертикальная планировка выполняется для определения отметок по углам здания и чистого пола, уклонов по зданию, а также положения здания относительно горизонталей (рисунок 1).

Здание прямоугольное в плане с размерами 12 Ч 15,6м. Естественный рельеф — равнинный. Цифрами обозначаем углы здания. Замеряем расстояние между горизонталями по линиям проходящим через углы здания, составляем соотношение сторон подобных треугольников и определяется величина превышения, и соответственная отметка естественного рельефа (черная).

Сначала необходимо определить черные отметки по углам здания. Они определяются по формуле:

Ha — отметка наименьшей горизонтали;

Hb — отметка наивысшей горизонтали;

l — расстояние от угла до наименьшей горизонтали, м

L — расстояние в метрах между горизонталями.

Определим черные отметки:

По углу 1: По углу 2: По углу 3:

После определения отметок углов здания, необходимо найти уклоны по сторонам здания. Они находятся по формуле:

После определения уклонов по сторонам здания найдем средний уклон и примем его как проектный:

Теперь нужно определить красные отметки углов здания по формуле:

Hп — отметка предыдущего угла;

I — проектный уклон;

d — расстояние между углами;

— в зависимости от направления уклона.

Принимаем наибольшую черную отметку рельефа за проектную.

Совпадение начальных и конечных отметок и близость значения отметок свидетельствует о правильности выбранного угла.

1.2 Объемно — планировочное решение

Проектируемое здание кирпичное, двухсекционное, 5-ти этажное, здание в плане 12.00х15,60м. Высота здания 17.00м. Высота этажа 2.8м. В запроектированном 5-ти этажном жилом доме план типового этажа, согласно заданию, состоит из 3-х квартир:

— одна четырехкомнатная квартира площадью:

Полезная площадь, М 2

— одна трехкомнатная квартира площадью:

Полезная площадь, М 2

— одна однокомнатная квартира площадью:

Полезная площадь, М 2

1.3 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций

Наружные стены выполнены из глиняного кирпича колодцевой кладкой толщиной 510мм.В качестве утеплителя принят слой из перлито-пласто бетонных плит. Толщина наружного и внутреннего несущих слоев составляет 120мм и 250мм, толщина слоя штукатурки 20мм.Условия эксплуатации — А при нормально влажностном режиме помещений. Для определения толщины теплоизоляционного, слоя задаемся величиной сопротивления теплопередачи R0. Для этого определяем значение минимального сопротивления теплопередаче:

n- коэффициент, зависящий от положения конструкции относительно наружного воздуха;

tв — расчётная температура внутреннего воздуха, С

tn — расчётная зимняя температура наружного воздуха, С

— коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности, ограждающей конструкции

После определения минимальной требуемой величины сопротивления теплопередаче задаёмся приведенным сопротивлением теплопередаче R. Для этого рассчитываем количество градусосуток отопительного периода, (ГСОП) по формуле:

to.n — средняя температура отопительного периода, С.

Zo.n — продолжительность отопительного периода, сут.

ГСОП = (22- 2)233= 5941 С

Проектное сопротивление теплопередачи R0 тр определяем по таблице в соответствии с ГСОП.

Сравниваем полученные величины требуемого сопротивления теплопередаче:

Термическое сопротивление многослойной конструкции с последовательно расположенными однородными слоями, определяется по формуле:

— расчётный коэффициент теплопроводности материала, в — коэффициент теплопередачи внутренней поверхности стены =8,7

n— термическое сопротивление одного слоя или многослойной конструкции с последующем расположением однородными слоями = 23.

Величина 1,2,3 принимаем по приложению 3*СНиП II-3-97* «Строительная теплотехника».

Величина 1 и 3 принимаем конструктивно.

Следовательно, толщину теплоизоляции слоя определяем по формуле:

толщина стены будет составляться по формуле:

2- несущий слой стены

4-несущий слой стены

Состав наружной стены

Кирпич глиняный обыкновенный на цементно-песчаном растворе

Кирпич силикатный на цементно-песчаном растворе

1.4 Определение глубины заложения фундамента

Глубина заложения фундамента рассчитывается от самой низкой планировочной отметки здания согласно СНиП 2.02.01-83* [7]; 23.01-99*[8]. Глубина заложения фундаментов наружных стен отапливаемого от здания определяется из условия недопущения морозного пучения грунта (для песков мелких, пылеватых, супесей, суглинков, глин). Под внутренними стенами отапливаемого здания глубина промерзания не влияет на глубину заложения фундамента и принимается не менее 0,5 м или согласно прочностным расчетам.

Глубина заложения фундаментов под наружные стены должна быть не менее глубины промерзания, т.е. H>df, и вычисляется по формулам:

df=dfnkn расчетная глубина промерзания грунта, м где dfn — нормативная глубина промерзания грунта на открытой площадке, м

kn — коэффициент теплового влияния здания (0,7)

где d0 — величина, принимаемая в зависимости от грунта, м

Mt — безразмерный коэффициент, равный сумме абсолютных значений отрицательных температур в городе строительства

минимальная отметка заложения фундамента под наружные стены.

1.5 Конструктивное решение здания

1.5.1 Фундаменты под стены

Фундаментом называется часть здания, расположенная ниже отметки планировочной поверхности земли, служащая для передачи нагрузки от здания на грунт основания. Фундамент под стены здания ленточный: под наружные: ФЛ 12.8, ФЛ 12.12, ФЛ 12.24, ФЛ 12.30,а под внутренние: ФЛ 16.8. ФЛ 16.24. ФЛ 16.30.

1.5.2 Стены и перегородки

Стены отделяют помещения от внешнего пространства. Они могут воспринимать нагрузку от вышележащих конструкций: перекрытий и покрытий. Стены должны быть прочными, устойчивыми, обеспечивать внутри помещений необходимый температурно-влажностный режим, обладать достаточной звукоизоляцией. Являются вертикальными ограждающими элементами. По материалу изготовлены, из глиняного кирпича. Внешние стены толщиной 510 мм и внутренние стены толщиной 380 мм.

Перегородки Вертикальные конструкции разделяющие смежные помещения, на отдельные помещения. Перегородки выполнены из гипсобетона толщиной 120 мм.

1.5.3 Перекрытия и покрытия

Перекрытия выполнены из сборного железобетона, толщиной 220 мм. С опиранием по двум сторонам, балконные плиты с заделкой в наружной стене. Покрытия выполнены из типовых сборных железобетонных плит, толщиной 220мм. В качестве пароизоляции и гидроизоляции применяется, используемый для подкровельной гидро- и пароизоляции Изоспан DM.

Характеристика Изоспан DM

Длина, м полотна

Разрываная нагрузка н/кгс

Водоупорность, мм. вод. ст.

Температура применения, С

Срок эксплуатации, лет

Лестница выполняет функцию сообщения между этажами. Лестница из сборного железобетона, заводского изготовления, шириной марша 1200мм, что соответствует требованием СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»

Спецификация лестничной клетки:

Высота этажа 2,8 м;

Уклон марша 1: 2

Ширина марша L=1,2

Размеры ступени h*b=140*300

Зазор между маршами в плане L1=100 мм

Ширина междуэтажной площадки С1=1,3 м

Ширина этажной площадки C2=1,6 м

1.5.5 Крыша, кровля

Крыша плоская организованным водоотводом через водосточные воронки (общее количество воронок 3). Водосточные воронки внутреннего организованного водоотвода должны располагаться равномерно по площади кровли на пониженных участках. При организованном водоотводе площадь кровли, приходящаяся на одну воронку, должна устанавливаться расчетом по СНиП 2.04.03 и СНиП 2.04.01 «КАНАЛИЗАЦИЯ. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ», «ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ». В качестве утеплителя применен зкструдированный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ XPS.

1.6 Отделка здания

1.6.1 Внутренняя отделка

Внутренняя отделка: в квартирах стены покрываются штукатуркой, а после оклеиваются флизилиновыми обоями. Использование флизелиновых обоев помогло добиться эффекта «глубины стены». Фактура стала более объемной, а свет, преломляясь в хаотичных волокнах, просвечивает обои как бы изнутри. Обои на флизелиновой основе прекрасно перекрывают трещины на поверхности штукатурки. Их можно клеить на все виды штукатурки, пористый бетон, гипсокартон, бумагу, дерево и панели ДСП.

Кухни оклеиваются моющими обоями, а участки стен над санитарными приборами облицовываются керамической плиткой. Потолки окрашиваются клеевой краской. Ванные комнаты и санитарные узлы облицовываются кафельной плиткой, также они оборудованы вытяжной естественной вентиляцией.

Полы в жилых зданиях должны удовлетворять требованиям прочности, сопротивляемости износу, бесшумности, удобства уборки. Покрытие пола в квартирах выполнено из паркетных досок. В санузлах устраиваются полы из керамических плиток по слою направляемой гидроизоляции. На лестничной клетке полы плиточные. Стяжка выполняется из цементно-песчаного раствора. Гидроизоляция выполнена из «КАЛЬМАФЛЕКСа», гидроизоляционного материала проникающего действия. Представляет собой цементирующий материал капиллярного действия, обеспечивающий водонепроницаемость бетона, цементно-песчанного раствора, кирпича и других капиллярно-пористых материалов.

Эффект водонепроницаемости этих материалов обеспечивается за счет ряда строго последовательных операций, продолжающихся во времени, проходящих внутри структуры защищаемого материала между его составляющими и компонентами, содержащимися в растворе состава «КАЛЬМАФЛЕКС».

1.6.3 Окна и двери

Естественное освещение помещений может быть обеспечено через вертикальные и горизонтальные проемы в стенах и покрытия. Соответствующим расчетом естественной освещенности помещений, а так же по ГОСТ 24700-81 «БЛОКИ ОКОННЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ» определяют размеры окон и их расположение. Так для жилых зданий площадь окон должна быть в пределах от 1/8 до 1/5 площади пола помещения.

Для изоляции друг от друга проходных помещений и входа в здание служат двери. Их расположение, количество и размеры определяют с учетом числа людей, находящихся в помещениях, вида здания и др. факторов. Двери устанавливаются согласно ГОСТу 6629-88 «ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ВНУТРЕННИЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ»

Оцените статью