1.рубероид 3 слоя l1=0.17(Вт/м2оС);
2.утеплитель газобетон l2=0.08(Вт/м2оС)
3.рубероид 1 слой d3=0.0015 (м),
l3=0.17(Вт/м2оС);
4.ж/б плита d4=0.22 (м), l4=1,92(Вт/м2оС);
5.цем. песч. р-р d5=0.005 (м), l5=0.93(Вт/м2оС).
Требуемое термической сопротивление теплопередаче R0ТР ограждающей конструкции.
(1.23)
n=0,9;
=20 0С;
=-310С;
=30С;
=8,7[Вт/(м2*0С)];
=17 [Вт/(м2*0С)]
[м2 0С/Вт]
По ГСОПу берем R0ТР = 4.67 [м2 0С/Вт]
1. Термическое сопротивление теплоизоляционного слоя
(1.24)
R1=
[м2 0С/Вт] - цементно-песчаная затирка
R2=
[м2 0С/Вт] – гидроизоляция рубероид (ГОСТ 10923-82)
R3=
[м2 0С/Вт] – железобетонная плита
RПП=0,144 [м2 0С/Вт]
= 4,3[м2 0С/Вт]
2. Расчетная толщина теплоизоляционного слоя
= 4,3*0,08=0,25 м. (1.25)
3.Толщина перекрытия =0,520 м.
4. Фактическое термическое сопротивление ограждающей конструкции
=4,7 [м2 0С/Вт]
![]()
![]()
5. Коэффициент теплоотдачи ограждающей конструкции
=0,212 [Вт/(м2 0С)]
Определение несущей способности сваи
а) по грунту
Нижние концы свай упираются не в cкальные, а рыхлые осадочные породы (см. с. 17 задание), поэтому сваи – висячие.
Несущую способность висящих свай Fd определяем в соответствии со СНиП [2] (cм. с. 14 [6])
Fd = γс (γсR ·R·А +uΣγсf · fi · hi)
Применим забивные сваи, тогда
...
Историко-архитектурные изыскания
Историко-архитектурные и культурологические изыскания, которые более точно можно определить как исследования, проводятся при реставрации культурных памятников и памятников архитектуры
Реставрация памятника обязательно должна опираться на многосторонние комплексные исследования. Они начинаются уже на стадии ...
Необходимая длина свай
В качестве несущего слоя висячей сваи принимаем глину (слой 4), тогда необходимая длина сваи должна быть не менее: lсв = h1 + h2 + h3 = 0,05 + 5,05 + 1 = 6,1 м (рис.8)
Принимаем типовую железобетонную сваю С7-30 (ГОСТ 19804.1-79*) квадратного сечения 300 х 300 мм, длиной L = 7 м. Класс бетона сваи В20. Арм ...