banner banner banner
Проектирование и строительство многоквартирного жилого дома
Проектирование и строительство многоквартирного жилого дома
Оценить:
Рейтинг: 0

Полная версия:

Проектирование и строительство многоквартирного жилого дома

скачать книгу бесплатно

Проектирование и строительство многоквартирного жилого дома
Дмитрий Васильевич Фирсенко

В книге рассмотрены этапы проектирования и строительства многоквартирного жилого дома, руководствуясь Еврокодами и современными строительными правилами и нормами.

Проектирование и строительство многоквартирного жилого дома

Дмитрий Васильевич Фирсенко

Дизайнер обложки Дмитрий Васильевич Фирсенко

© Дмитрий Васильевич Фирсенко, 2024

© Дмитрий Васильевич Фирсенко, дизайн обложки, 2024

ISBN 978-5-0064-0860-9

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Рецензент: доктор технических наук, профессор ??мар Б. К., Магистр технических наук Ермеккызы А.

Введение

В данном проекте представлен анализ и разработка многоэтажного жилищного строения в Атырау, важного культурного и транспортного узла не только в пределах Атырауской области, но и во всей Республике Казахстан. Город с разветвленной сетью дорожного, воздушного и железнодорожного сообщения с другими региональными центрами страны и за её пределами представляет собой идеальное место для реализации данного строительства.

Проектом предусмотрено строительство десятиэтажного жилого дома, который не только отвечает современным требованиям и экономическим перспективам, но и направлен на удовлетворение растущих потребностей населения в качественном жилье. Цель проекта заключается в создании архитектурно продуманного и конструктивно надежного дома, соответствующего особенностям данного региона.

В процессе проектирования и расчетов использовано программное обеспечение Лира САПР, что позволило с высокой точностью и эффективностью провести необходимые инженерные вычисления. Проект учитывает все действующие в Казахстане нормы и стандарты, включая противопожарные, санитарно-гигиенические, экологические требования, обеспечивая тем самым безопасность жильцов.

Проект включает критически важные разделы, такие как архитектурно-строительное проектирование, расчетно-конструктивные работы, организация и технология строительства, а также охрана труда и экономическое обоснование, включая сметную документацию.

Учитывая активный рост населения страны, развитие жилищного строительства является ключевым фактором для социального и экономического прогресса. Строительство архитектурно выразительных и функциональных жилых домов способствует повышению качества жизни населения и формированию привлекательного облика города.

1. Устойчивость и энергоэффективность: В проекте уделено особое внимание вопросам устойчивости и энергоэффективности. Применение современных строительных материалов и технологий позволяет значительно снизить эксплуатационные расходы и уменьшить негативное воздействие на окружающую среду. В доме предусмотрены системы энергосбережения, включая утепленные фасады, энергоэффективные окна и автономные системы отопления.

2. Инфраструктура и благоустройство: Проект также включает развитие прилегающей инфраструктуры и благоустройство территории. Это предусматривает создание зеленых зон, детских и спортивных площадок, удобных пешеходных дорожек и парковочных мест, что существенно улучшает качество жизни будущих жильцов.

3. Социальная значимость: Реализация проекта положительно скажется на социально-экономическом развитии региона, предоставляя новые рабочие места как на этапе строительства, так и в процессе эксплуатации жилого дома. Строительство современного жилого комплекса будет способствовать улучшению жилищных условий населения и поддержке устойчивого развития городов Казахстана.

1. Архитектурно-аналитический раздел

Архитектурно-аналитический раздел представляет собой углубленное исследование представленных архитектурных решений их функциональных и эстетических характеристик. Включает в себя анализ грунтов, природных условий, сильных и слабых сторон строительного объекта, выявление потенциальных рисков и возможностей для оптимизации. Основная цель архитектурного раздела разработка решений с учетом современных тенденций, технологий и экологических стандартов.

1.1 Район строительства и климатические условия

Проект: «Десятиэтажный многоквартирный жилой дом в г. Атырау».

Район строительства относится к IV-Г климатическому району и рассчитывается следующими данными опираясь на свод правил [8]:

· расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки – -27.3

С.

· Средняя максимальная температура воздуха наиболее холодных суток – 30.7 °С.

· Нормативная глубина промерзания грунта – 1.41 м;

· Климат резко-контенентальный и засушливый;

· Климатический район строительства: IVГ;

· Снеговой район строительства: I;

· Снеговая нагрузка на грунт: 0,8 кПА;

· Ветровой район строительства: IV, 0,77кПА (давление ветра);

· Скорость верта: 35 м/с;

· Интенсивность в балах по шкале MSK-64 (К) по картам сейсмического зонирования ОСЗ – 2

=5 баллов (см. Приложение Г);

· Отопительный период 172 дня;

Таблица 1.1.1 – Средняя месячная и годовая температуры воздуха [8], ?С

Согласно СП РК 2.03-30-2017 «Строительство в сейсмических зонах» Атырау относится к районам с сейсмической активностью 5—6 баллов

Таблица 1.1.2 – Список населенных пунктов Республики Казахстан по расположенных в сейсмических зонах, с указанием для них сейсмической опасности в баллах.

Рисунок 1.1.1 – Роза ветров города Атырау

Рисунок 1.1.2 – Ситуационный план

Район строительства Атырау находится в благоприятной природно-климатической и сейсмической зоне для строительства.

Рисунок 1.1.3 Топографический план местности строительства

1.2 Архитектурные решения здания

Проект многоквартирного дома предусматривает создание 10-этажного жилого комплекса, с возможностью адаптации функционала по желанию. Конструкция здания выполнена в виде прямоугольника с габаритами 32.4 на 12.0 метров по осям, при этом высота междуэтажных перекрытий составляет 2,8 метра.

Дизайн жилого комплекса ориентирован на гибкость в планировке, позволяя будущим владельцам квартир настраивать пространство в соответствии с личными предпочтениями и потребностями без необходимости изменения местоположения коммуникаций. Возможность самостоятельно определить распределение спален, ванных комнат и кухонь добавляет уникальности каждому жилому пространству.

При проектировании были учтены все необходимые санитарные нормы и требования, обеспечивая комфорт и безопасность проживания.

Технико-экономические показатели

Общая площадь здания 3980 м

, площадь одного типового этажа 388 м

, полный строительный объём 12908 м

, объём подземной части 1088 м

, объём надземной части здания 11819 м

, размер здания ширина 12 м, длинна 32,4 м, высота 30,4 м, площадь строительства 389 м

площадь строительного участка с учётом возведения второго пятна 800 м

.

1.3 Инженерно-геологические условия строительства

Атырау – рельеф города равнина волнообразного типа. В городе присутствует большой водный участок.

Преобладают пески, под которыми находятся водонепроницаемые породы, местами супесь, суглинок все указанные почвы являются наиболее распространёнными.

Геологическое исследование было произведено с использованием шнекового бурения. Метод обусловлен тем, что в ходе бурения могут встречаться разнообразные породы.

На строительном участке исследования показали разнообразие грунтовых составов:

Верхний слой состоит из гумусированных суглинков (растительный слой) толщиной от 0,3 до 0,4 метра;

Ниже расположены бурого цвета суглинки с переменной консистенцией от твердой до полутвердой. Этот слой, толщиной от 0,4 до 2,7 метров, содержит макропористую структуру с вкраплениями песчаных линз средней крупности, начиная с глубины 1,6 метра и имея полутвердую текстуру;

Гравелистые пески бурого цвета обнаружены под слоем суглинков, формируя линзы внутри суглинков. Эти пески, обладающие средней плотностью и низкой степенью водонасыщения, включают до 41% гальки и гравия;

Исследования не выявили наличие грунтовых вод на участке. Оценка агрессивности грунтов и грунтовых вод к бетонным конструкциям на основе портландцемента показала, что они не агрессивны к классу бетона С25/30, тогда как для железобетонных конструкций грунты классифицируются как слабо и средне агрессивные.

В проекте предусмотрены меры защиты бетонных и железобетонных конструкций от влияния агрессивных компонентов грунта.

Основанием для фундамента является глина твёрдая: плотность грунта р- 2,64т/ м

; сцепление удельное с – 81 кН/м2; внутреннего трения угол – 21 град; деформации модуль Е – 42 Мпа.

Свойства грунта на основании геологических изысканий приведены в таблице 1.2.

Согласно СП РК 2.03.30—2017, в пределах участка в инженерно-геологическом разрезе принимают участие грунты 2 группы.

Таблица 1.3.1- Геология грунтов

1.4 Теплотехнический и светотехнический расчеты

Теплотехнический расчет наружной стены

Для минимизации тепловых потерь в зимний период и обеспечения притока тепла летом в ходе разработки проекта моего здания осуществлено сопоставление характеристик кирпича и газобетона с точки зрения тепловой эффективности. Решение остановилось на использовании газобетонных блоков ввиду их высокой теплоизоляционной способности и легкости, при этом отказавшись от кирпича. Газобетон, благодаря своей легкости и прочности, стал предпочтительным выбором.

Для усиления теплоизоляционных свойств стен предусмотрено наращивание слоя минераловатного изолятора, который фиксируется с помощью специализированных дюбелей или гибких соединений. Важно технологически правильно утеплить наружные стены во избежание создания точки росы и создать условия для проветривания кладки, рекомендуемое расстояние от утеплителя до границы внешней стены не менее 40 мм, что способствует эффективной циркуляции воздуха и предотвращает проникновение влаги в изоляционный слой. Защита утеплителя от ветровой эрозии и влажности обеспечивается за счет использования специальной паропроницаемой пленки.

Такой подход к проектированию утепления зданий не только обеспечивает сохранение тепла и защиту от влаги, но и позволяет сократить расход строительных материалов, что открывает перспективы для расширения проектных возможностей здания.

Рисунок 1.3. Конструкция стены

1) Необходимое сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций (кроме светопрозрачных), обеспечивающее санитарно-гигиенические и комфортные условия, вычисляют по следующей формуле.:

где,

n=1

t

= 20 

С

t

= -36 

С

?t

= 4

?

= 8,7

Получаем: требуемое сопротивление материалов стены:

2) Градусо-сутки отопительного периода (ГСОП) необходимо рассчитывать с использованием следующей формулы:

1. ГСОП= (t

 – t

) z

где,

z

=215 сут.

t