Relevansen av byggandet av ett bostadshus med kontorslokaler. Projektering av flerbostadshus

Tillförlitlig konstruktion av flerbostadshus

Genom att investera pengar i ett projekt förväntar sig investeraren att göra vinst. Idag är den mest efterfrågade på landets byggmarknad bostäder, vars konstruktion är en ganska komplex och arbetsintensiv process. För att få ut den förväntade nyttan av det, bör du noggrant analysera byggnadsplanen för byggnaden. Du bör börja med:

  • Välj ett lämpligt område. Territoriet bör ha bra infrastruktur, bekväma transporter, miljövänlighet, etc.;
  • Analys av byggarbetsplatsen av undersökningsteam;
  • Skapa ett genomtänkt och kostnadseffektivt projekt som uppfyller lagkrav och allmänt accepterade normer, regler och standarder;
  • Bildande av nödvändiga dokument, deras godkännande och erhållande av tillstånd att utföra restaureringsarbeten;
  • Val och förvärv av högkvalitativa material;
  • Byggstart;
  • Tidig driftsättning av anläggningen.

Utöver listan ovan, den totala kostnaden för tjänsten:

  • Allmän entreprenad;
  • Författarens tillsyn;
  • Förman;
  • Landskapsdesign;
  • Driftsättningsarbeten med mera.

Vad är byggandet av flerbostadshus?

Huvudfunktionen i byggandet av offentliga byggnader är utvecklingen av prisvärda lägenheter med en korrekt och bekväm layout. De konstruerade lokalerna bör särskiljas genom närvaron av balkonger eller loggier, högt i tak (minst 2,7 m), rymliga ljusa rum, breda korridorer och kök och frånvaron av genomgående korridorer. Trots att kostnaden för att bygga ett hyreshus, tack vare dessa nyanser, kommer att öka, kommer vinsten från försäljningen av bostäder fortfarande att förbli hög.

Det viktigaste i att bygga byggnader är en solid grund. Det ger styrka, strukturell tillförlitlighet och hög prestanda. Detta följs av konstruktionen av ramen och läggningen av kommunikationer. Systemet för deras genomförande bildades redan innan byggandet och designen av flerbostadshus började. Organisationen av både interna och externa ingenjörsnätverk gör det möjligt att skapa lämpliga optimala bekväma förhållanden för människors trygga boende.

Vid byggandet av fastigheter ägnas också särskild uppmärksamhet åt utformningen av bärande väggar och tak, vars korrekta, noggrant genomtänkta design kommer att säkerställa styrkan hos enskilda delar av byggnaden och byggnaden som en hela. Det sista steget i konstruktionen av strukturer är att lägga taket.

Vad bör man ta hänsyn till när man bildar ett projekt för byggandet av ett hyreshus?

Byggandet av byggnader för offentlig konsumtion har ett stort antal nyanser, från valet av territorium till idrifttagandet av byggnaden. För att bestämma området som höghuset kommer att byggas på bör en serie geologiska, hydrometeorologiska, miljömässiga och geodetiska studier utföras.

När investeraren erbjuder bostäder till kunder måste han skapa lämpliga förhållanden som är säkra för befolkningen. Därför är det lämpligt att kontrollera jordars egenskaper, deras återställande förmåga och nivån på förekomsten. Om avvikelser från normerna upptäcks, vidtar professionella anställda vid byggföretag försiktighetsåtgärder (förstärkning av fundament, väggar, tak, etc.).

Låghus med flera lägenheter och deras konstruktion kräver också ett speciellt tillvägagångssätt, som endast kan tillhandahållas av specialiserade företag. När man fattar beslut om byggande av storskaliga byggnader är det nödvändigt att få råd från specialister och vid behov använda deras tjänster.

Sedan urminnes tider har byggandet av låga byggnader i Rus tagits som ett axiom. De första höghusen dök upp först under kommunismens era. På 40-50-talet byggdes 7 berömda stalinistiska skyskrapor.

På 1900-talet fick höghusbyggandet ny fart. Under förhållanden med brist på områden för utveckling väckte byggandet av ett stort antal bostäder på ett mindre territorium utvecklarens intresse. Och redan från början planerade utvecklare att överföra höghus från affärsklasssegmentet till premium.

Skyskrapor byggdes i de mest prestigefyllda områdena i Moskva - på Sokol, Mosfilmovskaya, Khodynka, Begovaya, Leninsky Prospekt. Experter påminner också om att Triumph Palaces höghuskomplex inkluderades i Guinness rekordbok 2003 som den högsta byggnaden i Europa (mer än 260 meter). Senare förmörkades det av Moskvas internationella centrum "Moscow City": Vostok-tornet (360 m) lovar att bli en ny europeisk topp.

Som en del av programmet "New Moscow Ring" (utvecklat 2008) planerades 2015 att bygga cirka 200 skyskrapor i 60 bostadskomplex. Men i verkliga livet visade det sig att detta var svårare att uppnå. Enligt Moskomarkhitektura är det nödvändigt att först skapa transportinfrastrukturanläggningar på platsen för skyskrapor.

För närvarande är andelen bostäder i höghus cirka 5 % av det totala utbudet. Men experter noterar att nyligen efterfrågan på detta format av bostäder har blivit mer levande. Till exempel, enligt den exklusiva fastighetsbyrån Usadba, står efterfrågan för 15 % av det totala antalet förfrågningar.

När det gäller bostadspriserna i höghus motsvarar de deras situation. Till exempel, i bostadskomplexet Vorobyovy Gory erbjuds ett torg för 400 tusen rubel. Naturligtvis tas även hänsyn till panoramautsikten från fönstren. Enligt Usadba-byrån varierar premien för utsikten från fönstret från 9 till 30 tusen rubel per kvadratmeter, från 20:e våningen. Enligt experter beror kostnaden för bostäder på typegenskaperna och inte på golvet. Så om golvet är under 20 och fönstren erbjuder panoramautsikt över Moskva, kommer priset också att vara i enlighet med detta.

Huvudkontingenten för detta segment av bostäder är människor som återvände till Moskva på grund av en lång frånvaro utomlands, där byggandet av skyskrapor är utbrett och har länge blivit livets norm.

I grund och botten köps bostäder i skyskrapor för att behålla status och prestige. Infrastrukturnivån i sådana bostadskomplex är på en hög nivå.

Enligt vissa experter har en ohälsosam spänning skapats kring höghus, som bildas genom att se amerikanska filmer (som vi har ett enormt antal av), som visar lyxigt liv i takvåningar. Experter tror att det finns tillräckligt med lediga områden i Ryssland för att inte hängas upp i skyskrapor, vilket ökar den redan höga nivån av trafikstockningar i huvudstaden. De noterar också att i höghus är nivån på komfort och säkerhet mycket långt ifrån höga standarder.

Dessutom säger analytiker som jämförelse att rikare medborgare i Europa föredrar låga byggnader. Också värt att notera är hissarna. I Ryssland kan de ännu inte använda hissar i skyskrapor. Detta märks särskilt i höghus byggda före 2006 – i ett 30-våningshus finns endast 4 hissar per entré. Långa väntan i skyskrapor är legendariska. Dessutom, enligt experter, kan invånare i höghus inte undvika vardagliga problem. Till exempel lågt vattentryck på de övre våningarna. Dessutom, som ni vet, svajar alla byggnader över tiden, vilket gör att tätheten bryts. För vissa väcker inte ens skyskrapors främsta höjdpunkt - panoramautsikt i fågelperspektiv - glädje. Som experter säger är detta inte Dubai, och det finns få lägenheter med orörd utsikt.

Under förhållandena i moderna storstäder har relevansen av byggandet av flervåningsbostadshus fått enorma proportioner. När städerna växer ökar också invånarnas behov av nya, moderna och bekväma bostäder.

Relevansen av byggandet av höghus i vår tid

Sedan urminnes tider har byggandet av låga byggnader i Rus tagits som ett axiom. De första höghusen dök upp först under kommunismens era. På 40-50-talet byggdes 7 berömda stalinistiska skyskrapor.

Relevansen av låghusbyggande i Moskva-regionen.

2014-09-22 Lågbyggen i Moskvaregionen blev aktuell efter krisen 2008. För tillfället är det låga bostadskomplex som faktiskt utgör Moskvas förorter. I framtiden kommer sådana bostadskomplex att bli mer och mer aktuella än höghus eller bostadsområden.

Konkurrensen om byggnaders höjd och utformning blir allt mer utbredd. Många utvecklade länder är på frammarsch och visar prestige och innovation inom ingenjörskonst. Monolitisk konstruktion intar en ledande position i valet av metod för att bygga höghus med olika arkitektoniska lösningar. Syftet med byggnader och strukturer kan vara höga bostäder, administrativa eller industriella.


Den har en lång historia och hållbarhet bevisad under decennier.

Relevans av monolitisk konstruktion

Idag har tekniken för monolitisk konstruktion av strukturer blivit utbredd. Tidigare var det populärt att bygga flervåningsbyggnader med prefabricerad armerad betong, men när man jämför kostnaden för en färdig kvadratmeter av en byggnad har monolitisk konstruktion ingen motsvarighet.

Hur mycket kostar det att bygga ett hus: byggkostnad

Publicerad i: Bostadsfastigheter Byggandet av ett hyreshus är en komplex affärsprocess som kräver skapandet av en effektiv finansierings- och projektledningsmekanism, såväl som ett team av proffs som är involverade i dess genomförande. Enligt experter och utvecklare av Novosibirsk, som vi intervjuade under utarbetandet av detta material, kan följande kostnadskomponenter särskiljas: förvärv eller uthyrning av mark, design, godkännanden och granskning, anslutning till allmännyttiga nätverk, bygg- och installationsarbete, marknadsföring, kreditbelastning.

Skicka ditt goda arbete i kunskapsbasen är enkelt. Använd formuläret nedan

Studenter, doktorander, unga forskare som använder kunskapsbasen i sina studier och arbete kommer att vara er mycket tacksamma.

Postat på http://www.allbest.ru/

Design av ett enskilt bostadshus

Iledning

I kursdesignuppgiften föreslogs att utforma ett enskilt bostadshus beläget i staden Ulan-Ude.

Syftet med kursprojektet är att utveckla professionella och personliga kompetenser, att befästa och demonstrera de kunskaper som erhållits genom att studera den teoretiska delen av kursen i utformning av bostäder och offentliga byggnader.

Målen för kursprojektet är att ta fram en rymdplanerande och strukturell lösning för byggnaden i enlighet med myndighetsdokumentation, välja utformning av byggnaden, välja material, ta fram en översiktsplan för platsen och utföra nödvändiga beräkningar.

Projektets relevans: Låga bostadshus ger goda hygieniska egenskaper hos boendemiljön - solinstrålning, ventilation, samt en betydande ljusfront. Enskilda hus kännetecknas av frihet att välja planeringsschema, proportioner, placering av ljusöppningar och orientering. Lokalerna i ett bostadshus är orienterade längs horisonten, i förhållande till gatan, gården, trädgården, angränsande område, och även beroende på placeringen av huvudentrén och placeringen av grovkök. Enfamiljshus ger möjlighet att successivt utöka ytan med en ökning av antalet familjemedlemmar genom att använda vindsutrymmen, bygga på eller lägga till ytterligare lokaler, vilket är mycket viktigt i moderna förhållanden.

1 . HANDLA OMrumsplaneringslösning för byggnaden

1.1 Funktionsdiagram över byggnaden

Rymdplaneringslösningen utvecklades utifrån ett designuppdrag, i enlighet med gällande sanitära och hygieniska normer, standarder samt kraven för funktionell zonindelning av lokaler.

Den ritade byggnaden är ett bostadshus i två våningar.

Byggnadens längd är 10 m, byggnadens bredd är 12 m längs axlarna.

Kommunikation mellan våningar sker via en metalltrappa.

Den relativa platsen för lokalerna och deras område beaktas de nuvarande byggreglerna (enligt SNiP 31-02-2001 Enlägenhetsbostadshus).

För att motivera lokaliseringen i en byggnad upprättas ett funktionsdiagram, som är en konventionell grafisk representation av alla lokaler och kopplingarna mellan dem.

Schema 1. Funktionsdiagram över byggnaden

1.2 Beskrivning av byggnadens rymdplanerande lösning

Byggnadskonstruktionens effektivitet bestäms av dess volymetriska och planeringslösningar. Den designade byggnaden är låghus, eftersom den har två våningar. Byggnadens mått i plan: 10,0 x 12,0 m. Golvhöjd: 3 m.

Enligt kommunikationsmetoden är rummen i byggnaden framkomliga och icke framkomliga (isolerade), och kommunicerar med varandra med hjälp av en korridor. Den designade byggnaden använder en blandad typ av layout (hall och korridor).

1.3 TEP för rymdplaneringslösningenia

Byggnadsområde (Sз) - området längs byggnadens yttre omkrets i nivå med första våningen.

Området för arbetslokaler (Swork) är området för idrottshallen, gymmet, kontorslokalen och tränarrummet.

Utility eller hjälpområde (Sв) - området för servicelokaler, korridorer och badrum.

Total yta (Stotal) - summan av arbetsområdet och området för servicelokaler:

Stotal = Swork + Sв (1)

Byggnadens konstruktionsvolym (Vbyggnad) är produkten av byggnadsytan och byggnadens höjd (från nivån på det färdiga golvet på första våningen till toppen av vindsvåningen eller till toppen av beklädnaden i icke -vindsbyggnader):

Vzd = Sz x Nzd

Tabell 1. Tekniska och ekonomiska indikatorer för rymdplaneringslösningen

2 . TILLbyggnadens strukturella utformning

2.1 Bärande konstruktioner

designHus

Byggnadens bärande delar är: Monolitisk grund, bärande tegelväggar, golv och takplattor av armerad betong, överliggare.

2.1.1 Grunder

Grunden är det huvudsakliga strukturella elementet i en bärande byggnad, som tar på sig alla belastningar från strukturen och överför dem till marken. Fundament måste uppfylla kraven på styrka, stabilitet, hållbarhet, tillverkningsbarhet och effektivitet.

En monolitisk grund valdes för denna utveckling. Denna typ av grund är tillrådlig att använda när man bygger små hus utan hög bas, och själva plattan används som bas på golvet. Monolitiska fundament används på alla typer av jordar och på alla djup av grundvatten. Det är en 25 cm tjock armerad betongplatta, på vilken byggnaden kommer att vila med alla sina väggar. Sådana stiftelser är idealiska för att häva jord med hög grundvattennivå, eftersom de inte är rädda för sina vertikala och horisontella rörelser.

Monolitiska fundament utjämnar väl alla vertikala och horisontella rörelser av jorden, för vilka de fick ett annat namn: flytande. För hus av högre klass installeras ofta grund i form av räfflade plattor eller förstärkta tvärlister. För att bygga en monolitisk grund grävs först en grop, sedan komprimeras den och en kudde är gjord av ett lager av sand och ett lager av grus i botten. Vattentätningsmaterial läggs ovanpå dem. Ett tunt lager betong hälls över tätskiktet. Och sedan läggs armeringen och betonglösning pumpas in i gropen. På en platta konstruerad på detta sätt placeras en remsa monolitisk grund under husets bärande väggar.

Fastställande av fundamentets djup

Avstånd från den utjämnade markytan till basnivån

kallas för grunddjupet, vilket måste motsvara djupet på basskiktet. Detta tar också hänsyn till djupet av jordfrysning.

Nzal = Nzam + 20 cm (3)

Nzam = 23 v? (-T) +2 (4)

där Nzam är djupet av jordfrysning (cm);

Nzal - fundamentets djup (cm);

Summan av negativa temperaturer (bestäms enligt SNiP

23.01-99 ”Byggnadsklimatologi”, tabell 1).

Nzam = 23v25,4+20,9+10,6+0,1+12,7+21,9 +2 = 23v91,6 +2 = 220 +2 = 222 cm

Nzal = 222 +20 = 242 cm = 2,42 m

Figur 1 - Fundamentdesign: a - fundamentdiagram: 1 - fundamentbas; 2 - grundkropp; 3 - markering av fundamentets djup; 4 - märke av jordfrysningsdjup; 5 - grundvattennivåmärke; 6 - planeringsmärke; 7 -- vägg; 8 - golvnivå på första våningen; 9 - kanten av fundamentet; hf - grunddjup; b -- bredden på fundamentets bas.

2.1.2 Väggar

Väggar är de viktigaste strukturella elementen i en byggnad, som inte bara fungerar som omslutande strukturer utan också som bärande element. Enligt deras syfte och placering i byggnaden är väggar uppdelade i yttre och inre.

I den designade byggnaden är de yttre och inre väggarna gjorda av massiv lertegel GOST 530-95, med dimensioner 250x120x65 mm, klass 75 på cementbruk klass 50 (på vintern) och klass 25

(på sommartid). Mursystemet är kedja. Murverket läggs "tomt", eftersom väggens yta kommer att putsas.

Enligt värmetekniska beräkningar är den totala väggtjockleken 600 mm.

Figur 2. Tegelväggskonstruktion

En struktur som täcker öppningar i väggar (fönster eller dörrar) och som stödjer den övre delen av väggen kallas överliggare. Förutom sin egen vikt och vikten av väggen ovanför uppfattar och överför överliggar belastningar från golvelement och andra konstruktioner till de underliggande väggelementen (pirerna).

I den designade byggnaden används blocköverstycken med bredd 120 och höjd 65 mm med längd upp till 2,0 m och höjd 140 mm med längd upp till 3,0 m. Ändarna av blocköverstycken är inbäddad i väggen med 250 mm.

Figur 3. Överliggare av armerad betong

2.1.3 Golv

Golv är de viktigaste strukturella delarna av byggnader och delar upp dem i golv.

Den designade byggnaden använder golv av prefabricerade armerade betongplattor.

Golvplattorna som används är hålskivor av betong av grad 200, 3 och 6 m långa, 1,2 m breda och 220 mm tjocka.

Figur 4. Ihålig golvplatta

2.1.4 Värmeteknisk beräkning av en yttre tegelväggmed isolering

1. Bestäm värmeledningskoefficienterna för byggmaterial:

11 = 0,58 W/(m OC) - cement-sandbruk;

12 = 0,091 W/(mOC) - plattor;

l3 = 0,56 W/(m OC) - tegelsten;

l4 = 0,52 W/(m 0C) - kalkcementbruk.

2. Bestäm graddagen för uppvärmningsperioden:

GSOP = (tv - topp) Zop (5)

där tв = 18 0C är den uppskattade temperaturen för inomhusluften i rummet;

topp = -10,4 0С - medeltemperatur för uppvärmningsperioden;

Zop = 237 - varaktighet i dagar av uppvärmningsperioden.

GSOP = (18 0С - (-10,4 0С)) 237 = 6730,8

3. Bestäm det minskade motståndet mot värmeöverföring hos omslutande strukturer:

GSOP = 6000 => Rodef = 1,8 m2 0C/W

GSOP = 8000 => Rdef = 2,2 m2 0C/W

4. Bestäm erforderligt värmeöverföringsmotstånd Rref:

Rotr = Dtn bV (6)

där n = 1 är koefficienten tagen enligt tabellen. 5;

tв = 18 0C - designtemperatur för inomhusluften;

tн = -37 0С - beräknad vinter utomhustemperatur, lika med

medeltemperaturen för den kallaste femdagarsperioden med en sannolikhet på 0,92 (enligt SNiP 2.01.01-82, Tabell 1);

Dtn = 4 0C - standardtemperaturskillnad, accepterad enligt tabellen. 6. bV = 8,7 W/(m2 0C) - värmeöverföringskoefficient för väggarnas inre yta, taget enligt tabellen. 5a.

1 (18 0C - (-37 0C))

Rref = 4 0С · 8,7 W/(m2 0С) = 1,6 m2 0С/W

5. Vi bestämmer tjockleken på isoleringen, likställer det faktiska värmeöverföringsmotståndet för alla skikt av väggen med det nödvändiga motståndet:

R_--=--1/--bV--+--d1--/--l1--+--d2--/--l2--+--d3--/--l--3 --+--d4--/--l--4--+--1/--bH--e--ROTP--(7)

2 / 2 = Rref - (1 / bV + 1 / 1 + 3 / 3 + 4 / 4 + 1 / bN) (8)

bH = 23 W/(m2 0C) - värmeöverföringskoefficient för ytterytan av väggarna, taget enligt tabellen. 7.

2 / 2 = 1,6 - (1/ 8,7 + 0,03 / 0,58 + 0,51 / 0,56 + 0,02 / 0,52 + 1 / 23) = 0,45.

2 = 0,45 · 2 = 0,45 · 0,091 = 0,04 m.

6. Den totala tjockleken på väggen kommer att vara:

total = d1 + d2 + d3 + d4 = 0,03 + 0,04 + 0,51 + 0,02 = 0,6 m

2.2 Murning

2.2.1 Skiljeväggar

Skiljeväggar är en icke-bärande omslutande struktur, därför vilar de på golven och inte på fundamenten. Skiljeväggar delar upp den interna volymen av byggnaden i separata rum, olika i funktionellt syfte, och ger också, om nödvändigt, en visuell anslutning mellan dem med hjälp av glas. Skiljeväggar måste ha en minsta tjocklek och vikt och samtidigt ha styrka, styvhet och stabilitet och vara konstruerade med industriella metoder till låg kostnad. Skiljeväggar måste uppfylla sanitära och hygieniska krav (samlar inte damm, kan rengöras, ha en slät yta) och ge möjlighet att placera elektriska ledningar, dator- och telefonnät i strukturen.

Byggnaden som designas använder tegelväggar gjorda av lertegel av klass 75 på cementmortel av klass 25 med en tjocklek på ½ tegel enligt GOST 530-95.

Figur 5. Konstruktion av en tegelvägg

2.2.2 Fönster

Fönster är de viktigaste strukturella elementen, ljus kommer in i rummen genom fönstren; de kan också tjäna för ventilation av rum. Fönster är den främsta källan till värmeförlust i byggnader.

Enligt materialet är fönstren i den designade byggnaden PVC-profiler med tvåglasfönster med värmeisolerande egenskaper, vilket gör det möjligt att undvika orimliga värmeförluster och säkerställa ljudisolering av lokalerna.

Fönstermått 1300 x 1400 mm; 1800 x 1400 enligt GOST 30674-99.

Tjockleken på fönsterkarmen är 140 mm

PVC-fönster har många fördelar jämfört med andra typer av fönster: trä eller aluminium. Såsom: 1) eliminera besväret som orsakas av kondens i huset och därmed på fönstret 2) Bevara värmen i huset på vintern och håll svalt på sommaren.

Figur 6. Trebladigt fönsterdesign

2.2.3 Dörrar

Dörrar används för att isolera gångrum och ingången till byggnaden från varandra. Baserat på deras placering i byggnaden särskiljs dörrar mellan inre och yttre. Dörrarna är enligt materialet massivt trä och glasade.

Dörrar består av karmar, som är karmar fästa i dörröppningarna på väggar eller skiljeväggar, och paneler hängda på dörrkarmarna.

Dörrkarmarna är säkrade i öppningarna till antiseptiska träpluggar, som placeras i murverket under väggläggningen. För yttre trädörrar är ramar arrangerade med trösklar, och för innerdörrar - utan tröskel. Dörrblad hängs på gångjärn (kapell), vilket gör att vidöppna dörrblad kan tas bort från gångjärnen för att reparera eller byta ut dörrbladet. För att undvika att dörren är öppen eller smäller, installeras speciella fjäderanordningar som håller dörren stängd och smidigt återställer dörren till stängt tillstånd utan stötar. Dörrarna är utrustade med handtag, spärrar och instickslås.

Den designade byggnaden använder en- och dubbeldörrar i följande storlekar: 900 x 2100 mm, 800 x 2100 mm enligt GOST 6629-88 och 24698-81.

Figur 7. Dörrbladsdesign

2.2.4 Golv

Golv är anordnade på golven. Det översta lagret av golvet som utsätts för driftspåverkan kallas beläggning eller färdigt golv. I plattgolv är basen den bärande delen av plattan, det finns inget underliggande lager.

I sovrummet är golven täckta med heltäckningsmatta; parkett i vardagsrum och hall; I badrum och kök finns klinkergolv, för vilka keramiska plattor 13 mm tjocka och kvadratiska till formen används.

Plattorna läggs på en betongbas på en cementmassa med en tjocklek av 10-20 mm.

Vid läggning av mattor bör ett underlag användas som fungerar som extra ljud- och värmeisolering i rum med betonggolv. Mattan installerades med limmetoden.

För att lägga parkett måste golvets bas vara helt platt; för detta läggs plywood under parkettskivan, men innan dess hälls en cementmassa eller den befintliga betongbasen jämnas ut med ett extra lager. Om botten av golvet är trägolv måste varje bräda fästas ordentligt för att förhindra att golvbrädorna lossnar och knarrar. Det är dock bäst att göra en stabil bas av betong eller cement för att lägga parkettskivor.

2.2.5 Tak

Det strukturella elementet som omsluter en byggnad från ovan kallas en täckning. Baserat på beläggningens huvudsyfte - att skydda byggnaden från nederbörd i form av regn och snö, såväl som från värmeförlust på vintern och överhettning på sommaren, består den av bärande strukturer som absorberar överförda belastningar från överliggande element , och en omslutande del.

Ett viktigt krav för beläggningar är kostnadseffektiviteten för deras konstruktion och att säkerställa att minimala medel spenderas på deras drift. Av särskild betydelse är användningen av industriella metoder vid konstruktion av beläggningar, vilket minskar arbetskostnaderna på byggarbetsplatsen och hjälper till att förbättra kvaliteten på bygg- och installationsarbeten. För att säkerställa avlägsnande av nederbörd är beläggningarna anordnade med en lutning. Lutningens storlek beror på takmaterialet, såväl som klimatförhållandena i byggområdet. Den designade byggnaden har ett sadeltak. Sadeltaket är den vanligaste klassiska designen. De utformade skiktade taksparrarna vilar på de yttre bärande väggarna, på vilka takbjälken (mauerlat) är fäst. Spärrbenen är utformade i form av en träbalk med tvärsnittsmått på 220*50. För att minska mängden avböjning av takbjälken under påverkan av takkonstruktionens vikt, finns stag och vertikala stolpar i axlarna, som i sin tur vilar mot stödet. Bänken är placerad på den utskjutande delen av innerväggen på koordinationsaxeln.

Överst på takkonstruktionen är takbjälken förbundna med varandra med hjälp av dubbelsidiga träbeslag. Mellan axlarna, för att öka styvheten på takbjälken, används band från brädor, och det finns inga ställningar eller stag. Mellan axlarna vilar takbjälken på ena sidan mot mauerlaten som ligger på ytterväggen med koordinationsaxeln, och deras andra sida är inbäddad i väggen. Fyllmedel med tvärsnittsmått på 100*40 mm fästs i änden av takbjälken.

Figur 9. Sadeltak

Eftersom takelement av trä fungerar i en fuktig och brandfarlig miljö (elektriska ledningar går på vinden) måste de behandlas med antiseptika och brandskyddsmedel.

Taket är designat av metallplattor. Plåtbredd 1100 - 1200 mm, längd 800 - 8000 mm, tjocklek 0,45 eller 0,5 mm, profilhöjd från 28 till 75 mm. Dessutom, ju högre våg, desto starkare, mer "elit" och dyrare brickor. Antiseptiska brädor kommer att krävas för takbjälken. De installeras i steg om 60 till 100 cm med ett minsta tvärsnitt på 150x50 mm. Det är bättre att göra svarven från brädor med ett tvärsnitt på minst 25x100 mm och en stigning på 350-500 mm. Det måste motsvara stigningen på metallplattan vågen och vara utan avböjningar så att snö eller vatten inte kommer in i dem. Det är nödvändigt att göra ett gap mellan metallplattan och lagret av termisk och vattentätning för ventilation i takpajen. Antioxidantfilmer används för vattentätning.

Dränering

Avlopp från tak ordnas utvändigt på ett oorganiserat och organisatoriskt sätt.

Dränering från taket på den designade byggnaden organiseras genom externa rännor med en diameter på 13 mm. Antalet rör bestäms med en hastighet av 1 cm2 rörtvärsnitt per 1 m2 takbeläggning på ett avstånd av 18 - 20 m från varandra. Rören är säkrade med kryckor.

Rör hängs från botten till toppen på krokar fästa på väggen inte närmare än 120 mm från den; rörutlopp görs inte högre än 0,4 m över trottoarens nivå (blindområde).

Figur 10. Organisation av dränering

3 . Gmästerplan

Översiktsplanen utvecklades i enlighet med designuppdraget, med hänsyn till vindrosen, zonindelning av territoriet, i enlighet med sanitära och brandsäkerhetsstandarder. Byggarbetsplatsens terräng är platt.

Landskapsarkitektur i översiktsplanen bör uppta minst 30% av territoriet. Anläggningen av platsen innebär att man planterar buskar, träd, anlägger gräsmattor och rabatter.

När byggnader placeras mellan dem måste lämpliga avstånd, kallade luckor, upprätthållas, vars lägsta tillåtna värden bestäms av sanitära och brandsäkerhetsnormer (minst 6 m).

Vägbanan är asfaltbetong; trottoarer och gångvägar - asfalt.

3.1 Byggarbetsplatsens egenskaperOchregering

Byggarbetsplatsen ligger i Ulan-Ude.

Klimatregion - 1, underdistrikt - 1B.

Vindområde - 3.

Temperatur på den kallaste dagen -39°С Temperatur för den kallaste femdagarsperioden -37°С Standardvärde för vindtryck 38 kgf/m2 Standardvärde för snötäckesvikt 50 kgf/m2 Uppskattad seismicitet 8 poäng

Det uppskattade djupet för jordfrysning är 2,22 m. Grunderna är baserade på medelstor sand.

Enligt ingenjörsgeologiska och naturliga klimatförhållanden är platsen lämplig för byggandet av den designade byggnaden.

3.2 Byggnadsplats och orientering

När du designar en byggnad är det nödvändigt att ta hänsyn till riktningen för rådande vindar. Den rådande vindriktningen bestäms av vindrosen, som är ett vektordiagram. Vindrosen är byggd enligt 8 referenspunkter - de huvudsakliga geografiska kardinalriktningarna. Den rådande vindriktningen motsvarar vindrosens största vektor, riktad mot dess centrum. Med rationell design bör den riktas mot hörnet eller slutet av byggnaden. Data för att konstruera en vindros bestäms enligt SNiP 23-01-99 "Byggnadsklimatologi" (värden av täljare, %).

Genomsnittligt värde

Den dominerande vindriktningen för staden Ulan-Ude på sommaren (i juli) är nordväst (röd linje), på vintern (i januari) - väster (blå linje).

Figur 11. Kompassros

3.3 Element blagunanläggningarAmästerplan

Översiktsplanen innehåller den ritade byggnaden, ?

Förbättring av allmänna utrymmen omfattar byggande av transportvägar och gångtrottoarer, rekreationsområden och landskapsarkitektur.

Utvecklingen av mikrodistriktet bestäms med hänsyn till den mest gynnsamma insoleringen, ventilationen och isoleringen från buller och damm. För detta ändamål anläggs rekreationsområden med idrottsplatser och gångvägar längs uppfarter och gångvägar anläggs. Landskapsarkitektur renar luften och har stora hälsofördelar, och skyddar även mot vindar och stadsljud.

3.4 Tekniska och ekonomiska indikatorer för översiktsplanen

Tabell 3. Tekniska och ekonomiska indikatorer för översiktsplanen

4 . HANDLA OMbyggnadsdekoration
Efterarbeten syftar till att skydda byggnadskonstruktioner från skadliga miljöpåverkan, öka livslängden och ge ytan ett vackert utseende. Efterbehandling av byggnader ökar ljudisoleringen och brandskyddet.
Den designade byggnaden färdigställs inifrån och ut. De putsar, målar, kakel, lägger linoleum m.m.
4.1 Utomhusefterbehandling
Bostadshusets exteriör är helt putsad, inklusive källaren. Ytterväggarnas främre yta är putsad med cement-sandbruk, så att väggarna läggs "tomma", vilket lämnar de främre sömmarna ofyllda till ett djup av 10 - 15 mm för att säkerställa en god anslutning av gipsskiktet med vägg.
Innan murbruket appliceras fuktas tegelytorna med vatten, vilket sköljer bort damm och skyddar bruket från att snabbt släppa ut fukt till ytan, vilket gör att det tappar sin styrka. För tegelväggar anses gipsens tjocklek vara normal upp till 15 mm.
Ytterväggarnas främre yta är målad med en vattentät komposition. Färgen är blå.
Tabell 4. Exteriör efterbehandlingslista
4.2 Inreefterbehandling
Den invändiga ytan på väggarna i den designade byggnaden är putsad med cement-kalkbruk, målad med vattenbaserad färg och fodrad med glaserade keramiska plattor. Beklädnaden utförs söm mot söm och diagonalt på cementbruk.
Badrum: Golv - keramiska plattor.
Väggar - keramiska plattor (H = 1,8 m),
Tak - injekterad, målad med vattenbaserad färg. Färg vit.
Gym:
Golven är plank, målade med golvemalj.
Väggar - putsning, målning.
Taket är målat med en vattenbaserad sammansättning. Färg vit.
Tabell 5. Inredningslista
5 . OCHteknikUtrustning

Den designade byggnaden kännetecknas av:

Vattenförsörjning - kombinerat nytta och brandskydd från externa

Varmvattenförsörjningen är centraliserad.

Uppvärmning är centralvatten.

Avlopp - hushåll.

Strömförsörjning - från stadsnätet, spänning 220 V.

Ventilation - till- och frånluft.

Kommunikations- och signaleringsanordning - telefoninstallation.

Zslutsats

Som ett resultat av kursens utformning togs arkitekt- och konstruktionsritningar av byggnadens fasad, bottenplan, sektion, grund- och planlösning, tak- och översiktsplan fram.

Den förklarande noten beskriver byggnadens utrymmesplanering och strukturella utformning, väljer byggnadens yttre och inre ytbehandling, beräknar djupet på fundamenten och termiska beräkningar av de yttre omslutande konstruktionerna.

Bostadshuset i tegel har utformats med hänsyn till regulatorisk och teknisk dokumentation och SNiP-krav.

Litteratur

1. Vilchik N. P. Byggnadsarkitektur. - M: Infra-M, 2008

2. Belokonev E.N., Abukhanov A.Z. Grunderna för arkitektur av byggnader och strukturer. - Rostov-n/D: Phoenix, 2005

3. Gelfond A. L. Arkitektonisk utformning av offentliga byggnader och strukturer. - St. Petersburg: Architecture-S, 2007

4. Lazarev A.G., Kudinova E.O. Arkitektens handbok. - Rostov-on-Don: Phoenix, 2005.

5. Lantsov A.L. Datordesign av byggnader. - M: Stroyizdat, 2007

6. Maklakova T.G., Nanosova S.M. Konstruktioner av civila byggnader. - M.: ASV, 2000.

7. Buga P.G. Civila, industri- och jordbruksbyggnader. -M.: Högre skola, 1983.

Postat på Allbest.ru

...

Liknande dokument

    Utveckling av en arkitektonisk och konstruktiv lösning för ett tvåvånings individuellt bostadshus utformat för att rymma en familj på 4-5 personer. Rymdplanerande lösning av byggnaden. Väggar i ett lågt bostadshus. Material av golvelement.

    kursarbete, tillagd 2013-11-20

    Egenskaper för bostadsbyggnadsområdet. Beskrivning av översiktsplan och rymdplanerande lösningar. Konstruktiva lösningar för ett bostadshus. Termisk beräkning av väggen. Beräkning av djupet av fundament och trappor. Beskrivning av byggnadens utsmyckning.

    kursarbete, tillagd 2016-01-24

    Utrymmesplaneringslösning för ett enskilt bostadshus. Med hjälp av principen om funktionell zonindelning. Kommunikation mellan våningar. Lokalernas relativa läge och dess område. Inner- och ytterväggar, mellanväggar, tak och golv.

    kursarbete, tillagd 2014-01-17

    Design av ett 18-vånings bostadshus av monolitisk armerad betong, ett bostadshus med en dold tvärstång och ett 2-vånings bostadshus. Byggnadens tekniska och tekniska utrustning. Grunder, väggar och skiljeväggar, tak och beläggningar, trappor, tak.

    abstrakt, tillagt 2011-02-21

    Utveckling av konstruktions- och strukturella lösningar för byggnadens huvudelement. Funktioner i byggnadens rymdplaneringslösning. Beräkningar av landskapsplanering av det intilliggande territoriet och tekniskt stöd för byggnaden. Bestämma kostnaden för att bygga ett bostadshus.

    avhandling, tillagd 2014-07-18

    Allmänna egenskaper hos den designade byggnaden, termiska beräkningar och ljudisolering av omslutande konstruktioner. Byggnadens huvudsakliga rymdplanerings- och designlösningar: grund, väggar, golv, trappa. Teknisk och ekonomisk bedömning av detta projekt.

    kursarbete, tillagd 2011-07-24

    Funktioner hos konstruktiva lösningar för bostäder och offentliga byggnader. Arkitektonisk och strukturell lösning: grund, väggar och skiljeväggar, tak, trappor. Specifikation av element för att fylla öppningar. Bestämma nivån på grundens bas, samla in belastningar.

    kursarbete, tillagd 2011-07-17

    Beskrivning av byggområdet och rymdplanerande utveckling av den arkitektoniska utformningen av ett tvåvånings bostadshus. Strukturell lösning av projektet: grund, ytterväggar, tak, skiljeväggar, golv, fönster. Förstudie av projektet.

    kursarbete, tillagd 2014-12-28

    Placering i hörnhuset till ett designat 5-vånings bostadshus. Rymdplaneringslösning. Konstruktionslösningar: grund, ytterväggar, innerväggar, tak, takbeläggning, avloppsvattenavlopp. Lista över efterbehandling av lokaler.

    kursarbete, tillagd 2011-07-24

    Metodik för att designa ett tvåvåningshus med fyra rum. Utveckling av en rymdplaneringslösning för denna struktur, sätt att säkerställa husets rumsliga styvhet. Termisk teknisk beräkning av en byggnad, utveckling av dess struktur och element.

Under förhållandena i moderna storstäder har relevansen av byggandet av flervåningsbostadshus fått enorma proportioner. När städerna växer ökar också invånarnas behov av nya, moderna och bekväma bostäder.

Skapandet av en kompetent livsmiljö för bekvämt boende för människor är oupplösligt kopplat till stadsplaneringssituationen, närvaron av den nödvändiga infrastrukturen och sociala och kulturella faciliteter i bostadsmikrodistriktet.

Huvudfrågan med vilken utformningen av flervåningsbostadshus börjar är förmågan att balansera utvecklarens ekonomiska intressen och invånarnas sociala behov, samtidigt som man inte glömmer efterlevnaden av normerna och reglerna för bostadsdesign.

Detta ställer designers inför ett antal hinder och svårigheter på vägen till att skapa ett projekt, vilket tvingar dem att med särskild noggrannhet ta hänsyn till inte bara helheten av befintliga villkor, normer och krav, utan också närvaron av ekonomiska faktorer i processen för utveckla pålitliga, bekväma och samtidigt billiga bostäder.

Utformningen av flerbostadshus är stadigt föremål för de viktigaste moderna trenderna inom konstruktion, uppkomsten av nya material, teknologier och metoder som gör det möjligt att skapa de mest bekväma och gynnsamma levnadsförhållandena för alla grupper av befolkningen, samt förbättra estetisk uppfattning om livsmiljön.

Att designa bostadshus är inte en lätt uppgift, vars lösning börjar med att bestämma deras roll och betydelse i mikrodistriktets struktur. Det handlar först och främst om en kompetent placering av byggnader i stadsstrukturen, med hänsyn till befintliga byggnader, transport- och ingenjörsnätverk, närvaron av skolor, dagis, kliniker, butiker och andra integrerade delar av människors liv. Som regel är den tillgängliga infrastrukturen inte tillräcklig för att tillgodose behoven hos alla invånare i mikrodistriktet.

För att bedöma den nuvarande situationen, befintliga miljöfaktorer och parametrar, samt beräkna projektbehov, utvecklas först och främst ett projekt för planering av territoriet för den plats där utvecklingen kommer att ligga.

Det är planeringsorganisationen av territoriet för en tomt som till stor del sätter så viktiga parametrar som antalet våningar, geometriska dimensioner, byggnadens konfiguration, dess orientering i rymden och, naturligtvis, påverkar arkitektur, planering, ingenjörskonst, teknisk och konstruktiva lösningar.

Att utforma flervåningshus är omöjligt utan att upprätta tekniska specifikationer för design, som ställer grundkraven för designlösningar, såsom: antal våningar, lokalsammansättning, yta och antal rum i lägenheter, lokalhöjd, närvaro av balkonger och loggier, material som används, ingenjörs- och teknisk support, slutdatum och sammansättning av projektdokumentationen. Allt detta hjälper till att hitta ömsesidig förståelse mellan kunden och entreprenören, eliminerar kontroversiella frågor och möjliggör ett framgångsrikt genomförande av projektet inom den överenskomna tidsramen.

Rymdplaneringslösningen för ett flerfamiljshus börjar med utvecklingen och överenskommelsen med kunden om det arkitektoniska konceptet för bostadskomplexet, som anger nyckelpunkterna för projektet som helhet: antalet och rumsliga arrangemanget av byggnader, parkeringsplatser , tekniska strukturer, uppsättningen av lägenheter och deras områden, de viktigaste stilistiska teknikerna är godkända och färglösningar.

För att få en visuell representation av de designade husen och deras roll i omgivande bebyggelse och naturmiljö skapas en tredimensionell modell av projektet som gör det möjligt att se bostadskomplexet från olika synvinklar, vilket gör det möjligt att demonstrera designernas planer och beslut på det mest realistiska och lättillgängliga sättet.

Det är inte utan anledning att den vanligaste typen av flervåningsbostadshus i vårt land är sektionshus, eftersom möjligheten att använda standardsektioner gör att du kan minska design- och byggkostnaderna, minska den tid som krävs för att slutföra arbetet, vilket direkt påverkar bostadskostnaden för köpare, och leder utan tvekan till en ökad efterfrågan på honom.

Design av flervåningshus är en av tjänsterna som tillhandahålls av FIRM KROKI LLC. Genom att kontakta oss kommer du att uppnå nödvändiga resultat, uppskatta ett kompetent tillvägagångssätt, högkvalitativt utförande av arbete och, viktigast av allt, spara din tid och pengar tack vare en kompetent dialog och ett flexibelt prissättningssystem för denna typ av designarbete.

Du kan se exempel på vårt redan genomförda arbete.

Läser in...Läser in...