спасибо за помощь!
Подробнее о работе
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
Введение………………………………………………………………………….3
1. РАСЧЁТ И КОНСТРУИРОВАНИЕ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ
ПРОЕКТИРУЕМЫХ ЗДАНИЙ…………………………………………………………. 4
1.1. Инженерный онлайн-калькулятор «SmartCalc» для выполнения теплотехнических
расчётов ограждающих конструкций зданий…………………………………………….. 4
1.1.1. Исходные данные для расчёта…………………………………………………….… 4
1.1.2. Элементы интерфейса онлайн-калькулятора. Сворачиваемые панели…………..... 4
1.1.3. Рекомендации по корректному проведению расчетов……………………….……. 10
1.2. Программа ТеРеМОК «Теплотехнический расчёт многослойных ограждающих
конструкций» …………………………………………..…………………………………. 13
2. РНРР – ПАКЕТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПАССИВНОГО ДОМА…… ….………….. 21
2.1. Опыт строительства зданий с низким энергопотреблением с использованием
компонентов ПД в России и СНГ………………………………………………………… 23
2.2. Структура программы РНРР……………………………………………...…………. 26
2.3. Пример выполнения расчёта в программе РНРР…………………………………… 28
3. ПРОГРАММНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ДЛЯ РАСЧЁТА И КОНСТРУИРОВАНИЯ
НЕСУЩЕГО ОСТОВА ЗДАНИЙ…………………………………………………..……41
3.1. Система архитектурного проектирования формообразования и расчётов САПФИР.43
Заключение………………………………………………………………………………….44
Литература………………………………………………………………………………..…47
1.1.1. Исходные данные для расчёта
В самом начале работы с калькулятором необходимо выполнить выбор параметров, определяющих основные климатические характеристики, как внутри, так и снаружи помещения, и нормативные требования, предъявляемые к конструкции.
Место строительства
Россия – государство, занимающее огромную территорию. Климатические параметры в различных точках страны существенно отличаются. Поэтому для проведения расчета необходимо выбрать в выпадающем списке название региона и населенного пункта.
Помещение и конструкция
От вида помещения зависит его температурный и влажностный режим. От вида конструкции зависят как нормируемые требования, предъявляемые к ней, так и ряд параметров, используемых при расчете. Выбор этих параметров осуществляется в соответствующей сворачиваемой панели.
...
1.1.2. Элементы интерфейса онлайн-калькулятора. Сворачиваемые панели
С целью удобства работы c онлайн-калькулятором большая часть калькулятора сделана с помощью сворачиваемых панелей следующего вида:
Внутри панели можно ознакомиться с отчетом о расчете, параметрами, используемыми при расчете и настроить часть из этих параметров: – Населенный пункт для которого выполняется расчет. – Тип помещения, для которого проводится расчет. – Вид конструкции. – Климатические параметры (температура и влажность).
Кроме того, в верхней панели можно сохранить ссылку на расчет.
Панель расчетов
Отчет о результатах расчетов выводится в панели результатов. Итоговые данные по каждому из видов расчетов открываются при нажатии соответствующей закладки.
Диалоги
При работе калькулятора используются три варианта диалогов:
1. Диалог выбора материала. Вызывается при нажатии кнопки "Добавить слой" или материала в таблице "Конструкции".
...
1.1.3. Рекомендации по корректному проведению расчетов
В этом разделе содержатся некоторые рекомендации, которые могут помочь Вам получить как можно более корректные результаты расчетов в онлайн-калькуляторе.
Тепловая защита
Очень редко ограждающая конструкция дома бывает однородной. Стена каркасного дома внутри внутренней и внешней обшивки помимо утеплителя содержит и элементы каркаса. Кладка блоков состоит как из самих блоков так и из раствора или клея, соединяющего блоки в единую конструкцию. Чаще всего эти дополнительные материалы (древесина каркаса, кладочный раствор) имеют худшие показатели по теплозащите, чем основной материал. Тем самым они ухудшают теплозащиту всего слоя. Поэтому при проведении расчета для достижения достоверного результата нужно учитывать влияние этих дополнительных материалов.
В справочнике калькулятора содержится много вариантов кладок различных материалов. Но такая информация есть не по всем материалам.
...
1.2. Программа ТеРеМОК «Теплотехнический расчёт многослойных ограждающих конструкций»
Программа ТеРеМОК предназначена для выполнения теплотехнических расчётов и проверки многослойных ограждающих конструкций на соответствие нормам и правилам.
Данная программа разработана с учётом требований и методик расчета, изложенных в таких нормативных документах, как СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий» и СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».
Программа ТеРеМОК позволяет без труда составить и рассчитать ограждающую конструкцию с использованием имеющейся базы материалов, созданной на основе СП 23101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий» и СНиП II-3-79* «Строительная теплотехника». Для пользователей автором предусмотрена возможность пополнять базу характеристиками новых материалов.
...
2.1. Опыт строительства зданий с низким энергопотреблением с использованием компонентов ПД в России и СНГ
Опыт проектирования и строительства зданий с низким энергопотреблением насчитывает уже довольно приличное множество примеров. К таким объектам строительства относятся следующие:
- экспериментальные энергоэкономичные жилые дома в р-не Куркино, г. Москва.
Потребление тепловой энергии на отопление снижено в 4-5 раз от нормативного (рис. 2.2);
Рис. 2.2. Экспериментальные энергоэкономичные жилые дома в р-не Куркино, г. Москва
Рис. 2.1. Энергоэффективный жилой дом на базе типовой серии в г. Минске
• энергоэффективный жилой дом на базе типовой серии в г. Минске. Использована поквартирная вентиляция с рекуперацией тепла. Применены панели с переменной теплоизоляцией. Энергопотребление около 35…40 кВт·ч/м2год. Проект дома выполнен Институтом НИПТИС г. Минск (рис. 2.
...
2.3. Пример выполнения расчёта в программе РНРР
Алгоритм выполнения расчёта в программе РНРР представлен в виде блок-схемы на рис. 2.6. Этапы проведения расчёта на основе выше указанного алгоритма расчёта представлен на рис. 2.7–2.23.
Основным результатом расчёта является получение документа, подтверждающего соответствие параметров разрабатываемого проекта стандарту пассивного дома. Общий вид вышеуказанного документа представлен на рис. 2.26.
Рис. 2.6. Блок-схема выполнения расчёта в программе РНРР
Рис. 2.7. Последовательность ввода исходных данных
Рис. 2.8. Определение площадей помещений
Рис. 2.9. Расчет коэффициентов теплопередачи строительных конструкций
Рис. 2.10. Расчет теплопотерь подземных частей здания прилегающие к грунту строительные конструкции с учетом геометрии здания, типа грунтовых вод
Рис. 2.11. Расчёт теплопотерь и теплопоступлений через окна
а)
б)
Рис. 2.12.
...
КОНСТРУИРОВАНИЯ НЕСУЩЕГО ОСТОВА ЗДАНИЙ
Не менее важным этапом проектирования энергоэффективного здания является расчёт и конструирование его несущего остова. Существует множество систем и технологий автоматизированного проектирования, реализующих проектные решения зданий.
Технологией XXI века в области проектирования объектов строительства по праву считается BIM (building information modeling) – информационное моделирование зданий. Основная идея этой технологии заключается в создании, так называемой, информационной модели проектируемого здания (рис. 3.1) с помощью специальных САПР, построенных по модульному принципу.
Рис. 3.1. Визуализация информационной модели средствами САПР
На базе виртуальной модели генерируются разделы проектной документации здания в соответствующих модулях: архитектурном, конструкторском и т.д.
...
Заключение
Возведение энергоэффективных зданий в настоящее время является очень важной проблемой, решение которой не терпит отлагательств. Используя отечественный и зарубежный опыт проектирования и строительства таких объектов позволит выйти на более высокий уровень энергосбережения. На сегодняшний день в мире уже существует несколько типов энергоэффективных зданий:
а) дома с низким энергопотреблением – здания, которые обладают более низким потреблением энергии по сравнению со стандартными домами. В таких домах обычно применяются: повышенная термоизоляция, минимизация температурных мостиков, энергоэффективные окна, низкий уровень проникновения воздуха извне (инфильтрация), приточная вентиляция с рекуперацией теплоты, а также более жёсткие требования по отоплению и охлаждению.
...
Литература
1. Отчет «Энергоэффективность в России: скрытый резерв». Всемир-ный Банк, ЦЭНЭФ, 2009.
2. Ю.А. Табунщиков, М.М. Бродач, Н.В. Шилкин. Энергоэффектив-ные здания. АВОКПРЕСС, 2001.
3. Смирнова С. Н. Принципы формирования архитектурных решений энергоэффективных жилых зданий. Диссертация на соискание ученой степени кандидата архитектуры, 2009.
4. Файст В. Основные положения по проектированию пассивных до-мов. / Вольфганг
Файст; Пер. с нем. А. Елохов. – М.: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2008. –144 с. – 1000 экз. – ISBN 978-5-93093-619-3, 3-935243-00-6.
5. Российская Федерация. Закон 21.11.2009 г. №261-ФЗ. Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: федер. закон: [принят Гос. Думой 11 ноября 2009 г.: одобр. Советом Федерации 18 ноября 2009 г.].
6. Р.Д. Октябрьский, Е.А. Старжинский, В.Н. Ильинец. «Энергоэффективность проектируемых зданий», учебное пособие, М. ГАСИС, 2008.
Интернет-ресурсы
7. http://www.ecoteco.ru/id565/
8. http://dom-cottag.ru/pages/project/everything-about-the-project/criteria-influencing-thechoice-of-house-design/
9. http://archvuz.ru/2011_22/15
10. http://www.scienceforum.ru/2014/642/3132
11. http://company-era.ru/energy/
12. http://www.endf.ru/34_1.php
13. http://www.rusnauka.com/2_KAND_2009/Stroitelstvo/39517.doc.htm
12. http://www.passiv-rus.ru
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
Введение………………………………………………………………………….3
1. РАСЧЁТ И КОНСТРУИРОВАНИЕ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ
ПРОЕКТИРУЕМЫХ ЗДАНИЙ…………………………………………………………. 4
1.1. Инженерный онлайн-калькулятор «SmartCalc» для выполнения теплотехнических
расчётов ограждающих конструкций зданий…………………………………………….. 4
1.1.1. Исходные данные для расчёта…………………………………………………….… 4
1.1.2. Элементы интерфейса онлайн-калькулятора. Сворачиваемые панели…………..... 4
1.1.3. Рекомендации по корректному проведению расчетов……………………….……. 10
1.2. Программа ТеРеМОК «Теплотехнический расчёт многослойных ограждающих
конструкций» …………………………………………..…………………………………. 13
2. РНРР – ПАКЕТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПАССИВНОГО ДОМА…… ….………….. 21
2.1. Опыт строительства зданий с низким энергопотреблением с использованием
компонентов ПД в России и СНГ………………………………………………………… 23
2.2. Структура программы РНРР……………………………………………...…………. 26
2.3. Пример выполнения расчёта в программе РНРР…………………………………… 28
3. ПРОГРАММНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ДЛЯ РАСЧЁТА И КОНСТРУИРОВАНИЯ
НЕСУЩЕГО ОСТОВА ЗДАНИЙ…………………………………………………..……41
3.1. Система архитектурного проектирования формообразования и расчётов САПФИР.43
Заключение………………………………………………………………………………….44
Литература………………………………………………………………………………..…47
1.1.1. Исходные данные для расчёта
В самом начале работы с калькулятором необходимо выполнить выбор параметров, определяющих основные климатические характеристики, как внутри, так и снаружи помещения, и нормативные требования, предъявляемые к конструкции.
Место строительства
Россия – государство, занимающее огромную территорию. Климатические параметры в различных точках страны существенно отличаются. Поэтому для проведения расчета необходимо выбрать в выпадающем списке название региона и населенного пункта.
Помещение и конструкция
От вида помещения зависит его температурный и влажностный режим. От вида конструкции зависят как нормируемые требования, предъявляемые к ней, так и ряд параметров, используемых при расчете. Выбор этих параметров осуществляется в соответствующей сворачиваемой панели.
...
1.1.2. Элементы интерфейса онлайн-калькулятора. Сворачиваемые панели
С целью удобства работы c онлайн-калькулятором большая часть калькулятора сделана с помощью сворачиваемых панелей следующего вида:
Внутри панели можно ознакомиться с отчетом о расчете, параметрами, используемыми при расчете и настроить часть из этих параметров: – Населенный пункт для которого выполняется расчет. – Тип помещения, для которого проводится расчет. – Вид конструкции. – Климатические параметры (температура и влажность).
Кроме того, в верхней панели можно сохранить ссылку на расчет.
Панель расчетов
Отчет о результатах расчетов выводится в панели результатов. Итоговые данные по каждому из видов расчетов открываются при нажатии соответствующей закладки.
Диалоги
При работе калькулятора используются три варианта диалогов:
1. Диалог выбора материала. Вызывается при нажатии кнопки "Добавить слой" или материала в таблице "Конструкции".
...
1.1.3. Рекомендации по корректному проведению расчетов
В этом разделе содержатся некоторые рекомендации, которые могут помочь Вам получить как можно более корректные результаты расчетов в онлайн-калькуляторе.
Тепловая защита
Очень редко ограждающая конструкция дома бывает однородной. Стена каркасного дома внутри внутренней и внешней обшивки помимо утеплителя содержит и элементы каркаса. Кладка блоков состоит как из самих блоков так и из раствора или клея, соединяющего блоки в единую конструкцию. Чаще всего эти дополнительные материалы (древесина каркаса, кладочный раствор) имеют худшие показатели по теплозащите, чем основной материал. Тем самым они ухудшают теплозащиту всего слоя. Поэтому при проведении расчета для достижения достоверного результата нужно учитывать влияние этих дополнительных материалов.
В справочнике калькулятора содержится много вариантов кладок различных материалов. Но такая информация есть не по всем материалам.
...
1.2. Программа ТеРеМОК «Теплотехнический расчёт многослойных ограждающих конструкций»
Программа ТеРеМОК предназначена для выполнения теплотехнических расчётов и проверки многослойных ограждающих конструкций на соответствие нормам и правилам.
Данная программа разработана с учётом требований и методик расчета, изложенных в таких нормативных документах, как СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий» и СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».
Программа ТеРеМОК позволяет без труда составить и рассчитать ограждающую конструкцию с использованием имеющейся базы материалов, созданной на основе СП 23101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий» и СНиП II-3-79* «Строительная теплотехника». Для пользователей автором предусмотрена возможность пополнять базу характеристиками новых материалов.
...
2.1. Опыт строительства зданий с низким энергопотреблением с использованием компонентов ПД в России и СНГ
Опыт проектирования и строительства зданий с низким энергопотреблением насчитывает уже довольно приличное множество примеров. К таким объектам строительства относятся следующие:
- экспериментальные энергоэкономичные жилые дома в р-не Куркино, г. Москва.
Потребление тепловой энергии на отопление снижено в 4-5 раз от нормативного (рис. 2.2);
Рис. 2.2. Экспериментальные энергоэкономичные жилые дома в р-не Куркино, г. Москва
Рис. 2.1. Энергоэффективный жилой дом на базе типовой серии в г. Минске
• энергоэффективный жилой дом на базе типовой серии в г. Минске. Использована поквартирная вентиляция с рекуперацией тепла. Применены панели с переменной теплоизоляцией. Энергопотребление около 35…40 кВт·ч/м2год. Проект дома выполнен Институтом НИПТИС г. Минск (рис. 2.
...
2.3. Пример выполнения расчёта в программе РНРР
Алгоритм выполнения расчёта в программе РНРР представлен в виде блок-схемы на рис. 2.6. Этапы проведения расчёта на основе выше указанного алгоритма расчёта представлен на рис. 2.7–2.23.
Основным результатом расчёта является получение документа, подтверждающего соответствие параметров разрабатываемого проекта стандарту пассивного дома. Общий вид вышеуказанного документа представлен на рис. 2.26.
Рис. 2.6. Блок-схема выполнения расчёта в программе РНРР
Рис. 2.7. Последовательность ввода исходных данных
Рис. 2.8. Определение площадей помещений
Рис. 2.9. Расчет коэффициентов теплопередачи строительных конструкций
Рис. 2.10. Расчет теплопотерь подземных частей здания прилегающие к грунту строительные конструкции с учетом геометрии здания, типа грунтовых вод
Рис. 2.11. Расчёт теплопотерь и теплопоступлений через окна
а)
б)
Рис. 2.12.
...
КОНСТРУИРОВАНИЯ НЕСУЩЕГО ОСТОВА ЗДАНИЙ
Не менее важным этапом проектирования энергоэффективного здания является расчёт и конструирование его несущего остова. Существует множество систем и технологий автоматизированного проектирования, реализующих проектные решения зданий.
Технологией XXI века в области проектирования объектов строительства по праву считается BIM (building information modeling) – информационное моделирование зданий. Основная идея этой технологии заключается в создании, так называемой, информационной модели проектируемого здания (рис. 3.1) с помощью специальных САПР, построенных по модульному принципу.
Рис. 3.1. Визуализация информационной модели средствами САПР
На базе виртуальной модели генерируются разделы проектной документации здания в соответствующих модулях: архитектурном, конструкторском и т.д.
...
Заключение
Возведение энергоэффективных зданий в настоящее время является очень важной проблемой, решение которой не терпит отлагательств. Используя отечественный и зарубежный опыт проектирования и строительства таких объектов позволит выйти на более высокий уровень энергосбережения. На сегодняшний день в мире уже существует несколько типов энергоэффективных зданий:
а) дома с низким энергопотреблением – здания, которые обладают более низким потреблением энергии по сравнению со стандартными домами. В таких домах обычно применяются: повышенная термоизоляция, минимизация температурных мостиков, энергоэффективные окна, низкий уровень проникновения воздуха извне (инфильтрация), приточная вентиляция с рекуперацией теплоты, а также более жёсткие требования по отоплению и охлаждению.
...
Литература
1. Отчет «Энергоэффективность в России: скрытый резерв». Всемир-ный Банк, ЦЭНЭФ, 2009.
2. Ю.А. Табунщиков, М.М. Бродач, Н.В. Шилкин. Энергоэффектив-ные здания. АВОКПРЕСС, 2001.
3. Смирнова С. Н. Принципы формирования архитектурных решений энергоэффективных жилых зданий. Диссертация на соискание ученой степени кандидата архитектуры, 2009.
4. Файст В. Основные положения по проектированию пассивных до-мов. / Вольфганг
Файст; Пер. с нем. А. Елохов. – М.: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2008. –144 с. – 1000 экз. – ISBN 978-5-93093-619-3, 3-935243-00-6.
5. Российская Федерация. Закон 21.11.2009 г. №261-ФЗ. Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: федер. закон: [принят Гос. Думой 11 ноября 2009 г.: одобр. Советом Федерации 18 ноября 2009 г.].
6. Р.Д. Октябрьский, Е.А. Старжинский, В.Н. Ильинец. «Энергоэффективность проектируемых зданий», учебное пособие, М. ГАСИС, 2008.
Интернет-ресурсы
7. http://www.ecoteco.ru/id565/
8. http://dom-cottag.ru/pages/project/everything-about-the-project/criteria-influencing-thechoice-of-house-design/
9. http://archvuz.ru/2011_22/15
10. http://www.scienceforum.ru/2014/642/3132
11. http://company-era.ru/energy/
12. http://www.endf.ru/34_1.php
13. http://www.rusnauka.com/2_KAND_2009/Stroitelstvo/39517.doc.htm
12. http://www.passiv-rus.ru
Купить эту работу vs Заказать новую | ||
---|---|---|
0 раз | Куплено | Выполняется индивидуально |
Не менее 40%
Исполнитель, загружая работу в «Банк готовых работ» подтверждает, что
уровень оригинальности
работы составляет не менее 40%
|
Уникальность | Выполняется индивидуально |
Сразу в личном кабинете | Доступность | Срок 1—6 дней |
300 ₽ | Цена | от 500 ₽ |
Не подошла эта работа?
В нашей базе 150240 Курсовых работ — поможем найти подходящую