Автор работы: Пользователь скрыл имя, 23 Июня 2013 в 19:02, курсовая работа
Экспертиза объекта состоит из лабораторных испытаний образцов конструкций и материалов, обследований оснований фундаментов, инструментального натурного обследования, физико-механических испытаний отдельных конструкций и определения сопротивления теплопередач.
Введение______________________________________________________________3
Задание на экспертизу___________________________________________________4
Глава 1. Экспертиза объекта строительства_________________________________6
1.1.Характеристика исходных данных_____________________________________6
1.2.Экспертиза генерального плана строительной площадки__________________8
1.3.Экспертиза объемно-планировочных решений__________________________10
1.4. Экспертиза конструктивных решений здания___________________________16
1.5.Экспертиза решений по инженерному обеспечению______________________20
1.6. Экспертиза противопожарных мероприятий____________________________22
1.7.Экспертиза сметной стоимости строительства___________________________24
1.8. Результаты анализа и основные выводы________________________________34
Глава 2. Основы инспектирования строительства___________________________36
2.1. Структура надзора за строительством__________________________________36
2.2. Надзор за строительством со стороны заказчика_________________________41
2.3. Определение затрат на содержание службы заказчика____________________44
2.4. План инспекционных работ в период строительства_____________________47
Заключение___________________________________________________________51
Список используемой литературы________________________________________53
В целях улучшения условий внутренней среды в помещениях детских дошкольных учреждений, облегчения труда обслуживающего персонала стирку детского белья рекомендуется производить в предприятиях коммунально-бытового обслуживания. В зданиях вместимостью до 50 мест постирочную можно проектировать в одном помещении, свыше 50 мест - состоящую из двух помещений: стиральной и гладильной.
Таблица 2. Сравнительная таблица требуемых и проектных
площадей детского сада
№ п/п |
Помещение |
Площадь помещения, м2 | |
требуемая |
проектная | ||
1 |
Раздевальня |
18 |
17,92 |
2 |
Групповая: ясельная дошкольная |
62,5 50 |
48,72 48,72 |
3 |
Спальня: ясельная дошкольная |
45 50 |
49,28 49,28 |
4 |
Туалетная: ясельная дошкольная |
20 16,25 |
30,24 30,24 |
5 |
Буфетная |
3,8 |
6 |
6 |
Медицинская комната |
9 |
6 |
7 |
Палата изолятора |
4 |
6 |
8 |
Приемная изолятора |
4 |
3,4 |
9 |
Туалетная изолятора |
6 |
1,9 |
10 |
Кабинет заведующего |
12 |
10,66 |
11 |
Хозяйственная кладовая |
4 |
4,4 |
12 |
Кладовая чистого белья |
4 |
4,06 |
13 |
Уборная для персонала |
3 |
2,64 |
14 |
Кухня с раздаточной |
15 |
24,19 |
15 |
Моечная кухонной посуды |
4 |
- |
16 |
Кладовая сухих продуктов |
7 |
7,38 |
17 |
Кладовая овощей |
4 |
4,4 |
18 |
Стиральная и гладильная |
12 |
11,48 |
Объемно-планировочные
решения зданий должны включать проектные
решения по обеспечению условий
жизнедеятельности
В проекте предусмотрено
2входа для маломобильных
1.4. Экспертиза конструктивных
Выбор конструктивной системы определяет роль каждого несущего конструктивного элемента в пространственной работе здания.
Конструктивная схема с продольными несущими стенами из камня пиленого известняка с монолитными железобетонными рамами, воспринимающими горизонтальные сейсмические нагрузки.
К подземной части здания относятся фундаменты, а также стены подвалов и приямков. Фундаменты являются одной из ответственейших частей здания, так как от прочности, долговечности и устойчивости фундаментов зависит прочность и долговечность всего здания. Глубина заложения фундамента по проекту – 3м от уровня земли. Фундаменты – ленточные бутобетонные (бут М100, бетон М75) и монолитные башмаки под стойки рам (бетон М200).
Стены – вертикальные части, ограждающие помещение от внешнего пространства (наружные стены) и внутри здания (внутренние стены). Стены воспринимают нагрузку от выше лежащих конструкций, такие стены несущие, если нагрузка воспринимается от собственного веса по всей высоте здания это самонесущие. Если нагрузка воспринимается от собственного веса в пределах этажа это ненесущие стены. Стены должны быть прочными устойчивыми обеспечивать внутри помещения необходимый температуры влажностный режим, обладать достаточной звукоизоляцией. Наружные стены выполнены из камня пиленого известняка с утеплителем (минеральные плиты γ=200кг/м3): толщина стены 400мм и 600мм; толщина утеплителя 100мм и 200мм соответственно (толщина утеплителя принята условно). Внутренние стены из пиленого известняка толщиной 400мм.
Перекрытия служат
для разделения здания по
В нашем проекте перекрытия сборные железобетонные круглопустотные.
Крыша подвержена природным нагрузкам (ветер, снег, дождь и др.). По проекту крыша чердачная с кровлей из асбестоцементных листов по деревянной обрешетке. Примем условно, что кровля состоит из ДВП (10мм), утеплителя (200мм), асбестовых листов (20мм).
Правильно выбранные конструкции ограждения и строго обоснованная величина его сопротивления теплопередачи обеспечивают требуемый микроклимат и экономичность конструкции здания.
Для экспертизы конструктивных решений здания необходимо произвести теплотехнические расчеты наружных ограждающих конструкций: стен, чердачного перекрытия, подвального перекрытия (если подвал не отапливаемый).
Нормами установлено 3показателя тепловой защиты здания:
а.Приведенное сопротивление теплопередачи отдельных элементов ограждающих конструкций;
б.Санитарно-гигиенический
в. Удельный расход тепловой энергии на отопление здания.
Требования тепловой защиты будут выполнены, если в здании детского сада будут соблюдены требования показателей а и б или б и в.
Поверочный теплотехнический расчет стен[4]
Dd = (tint – tht)*zht = (20 – (– 13,1)*286 = 9466,6 [°С*сут];
где tint – расчетная температура внутреннего воздуха (=20°С),
tht – средняя температура наружного воздуха отопительного периода (= – 13°],
zht – продолжительность отопительного периода (=286суток);
Rred = a*Dd + b = 0,00035*9466,6 + 1,4 = 4,713 [м2*°С/Вт];
где a, b — коэффициенты для соответствующих групп зданий (а=0,00035, b=1,4);
где n — коэффициент, учитывающий зависимость положения наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху (=1),
Dtn — нормируемый температурный перепад между температурой внутреннего воздуха tint и температурой внутренней поверхности tint ограждающей конструкции (=4),
aint — коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих конструкций (=8,7 Вт/(м2·°С)),
text — расчетная температура наружного воздуха в холодный период года (-46°С);
R0 = Rsi + Rk + Rse;
Rsi =1/αint = 1/8,7 = 0,1149[м2*°С/Вт];
Rse = 1/αext = 1/23 = 0,043[м2*°С/Вт];
Rk = Rкамня + Rутеп – термическое сопротивление стены;
Rконст. = δ/λ;
δ – толщина слоя, м;
λ – расчетный коэффициент теплопроводности материала, Вт/(м·°С)[5].
Rk = Rкамня + Rутеп = 0,3/0,7 + 0,1/0,076 = 1,7444[м2*°С/Вт];
R0 = Rsi + Rk + Rse = 0,1149 + 1,7444 + 0,043 = 1,9023[м2*°С/Вт];
R0 ≥ Rred (а)
1,9023 (м2*°С/Вт) < 4,713 (м2*°С/Вт)
Вывод: конструкция стены не удовлетворяет требуемому сопротивлению теплопередач исходя из условий энергосбережения.
R0 ≥ Rred (б)
1,9023 (м2*°С/Вт) > 1,897 (м2*°С/Вт)
Вывод: конструкция стены удовлетворяет требуемому сопротивлению теплопередач исходя из санитарно-гигиенических требований.
Rk = Rкамня + Rутеп = 0,4/0,7 + 0,2/0,076 = 3,203[м2*°С/Вт];
R0 = Rsi + Rk + Rse = 0,1149 + 3,203 + 0,043 = 3,3609[м2*°С/Вт];
R0 ≥ Rred (а)
3,3609 (м2*°С/Вт) < 4,713 (м2*°С/Вт)
Вывод: конструкция стены не удовлетворяет требуемому сопротивлению теплопередач исходя из условий энергосбережения.
R0 ≥ Rred (б)
3,3609 (м2*°С/Вт) > 1,897 (м2*°С/Вт)
Вывод: конструкция стены удовлетворяет требуемому сопротивлению теплопередач исходя из санитарно-гигиенических требований.
Поверочный теплотехнический расчет чердачного перекрытия
Dd = (tint – tht)*zht = (20 – (– 13,1)*286 = 9466,6 [°С*сут];
где tint – расчетная температура внутреннего воздуха (=20°С),
tht – средняя температура наружного воздуха отопительного периода (= – 13°],
zht – продолжительность отопительного периода (=286суток);
Rred = a*Dd + b = 0,00045*9466,6 + 1,9 = 6,16 [м2*°С/Вт];
где a, b — коэффициенты для соответствующих групп зданий (а=0,00045, b=1,9);
где n — коэффициент, учитывающий зависимость положения наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху (=1),
Dtn — нормируемый температурный перепад между температурой внутреннего воздуха tint и температурой внутренней поверхности tint ограждающей конструкции (=3),
aint — коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих конструкций (=8,7 Вт/(м2·°С)),
text — расчетная температура наружного воздуха в холодный период года (-46°С);
R0 = Rsi + Rk + Rse;
Rsi =1/αint = 1/8,7 = 0,1149[м2*°С/Вт];
Rse = 1/αext = 1/12 = 0,083[м2*°С/Вт];
Rk = Rдвп + Rутеп + Rасб.лист – термическое сопротивление стены;
Rконст. = δ/λ;
δ – толщина слоя, м;
λ – расчетный коэффициент теплопроводности материала, Вт/(м·°С).
Rk = Rдвп + Rутеп + Rасб.лист = 0,01/0,11 + 0,2/0,076 + 0,02/0,47 = 2,765[м2*°С/Вт];
R0 = Rsi + Rk + Rse = 0,1149 + 2,765 + 0,083 = 2,9629[м2*°С/Вт];
R0 ≥ Rred (а)
2,9629 (м2*°С/Вт) < 6,16 (м2*°С/Вт)
Вывод: конструкция чердачного перекрытия не удовлетворяет требуемому сопротивлению теплопередач исходя из условий энергосбережения.
R0 ≥ Rred (б)
2,9629 (м2*°С/Вт) > 2,5287 (м2*°С/Вт)
Вывод: конструкция чердачного перекрытия удовлетворяет требуемому сопротивлению теплопередач исходя из санитарно-гигиенических требований.
Произведя теплотехнический расчет конструкций стен и чердачного перекрытия, можно сделать следующие вывод:
Информация о работе Экспертиза и инспектирование инвестиционных процессов