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 оС.
· 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 — 2475=5 баллов (см. Приложение Г);
· Отопительный период 172 дня;
Таблица 1.1.1 — Средняя месячная и годовая температуры воздуха [8], ºС
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 м2, площадь одного типового этажа 388 м2, полный строительный объём 12908 м3, объём подземной части 1088 м3, объём надземной части здания 11819 м3, размер здания ширина 12 м, длинна 32,4 м, высота 30,4 м, площадь строительства 389 м2 площадь строительного участка с учётом возведения второго пятна 800 м2.
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/ м3; 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 расхо