Основные эксплуатационные характеристики — КиберПедия 

Двойное оплодотворение у цветковых растений: Оплодотворение - это процесс слияния мужской и женской половых клеток с образованием зиготы...

Эмиссия газов от очистных сооружений канализации: В последние годы внимание мирового сообщества сосредоточено на экологических проблемах...

Основные эксплуатационные характеристики

2018-01-03 341
Основные эксплуатационные характеристики 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

 

5.3.1 Требования к инсоляции и естественному освещению устанавливаются согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278 и СП 52.13330 и обеспечиваются расчетами по методикам, приведенным в СП 23-102. Расчеты проводятся с целью обеспечения требуемого коэффициента естественной освещенности и необходимой продолжительности инсоляции. Результатами расчета должны быть подтверждение размеров светопрозрачной конструкции и требуемый общий коэффициент пропускания света.

После определения требуемых акустических и теплотехнических характеристик светопрозрачного заполнения по 5.2.2 и 5.2.3, а также при изменении геометрических характеристик непрозрачной части ограждающих конструкций, если общий коэффициент пропускания света изменится более чем на 10%, расчеты должны быть повторены в соответствии с СП 52.13330.

5.2.2 Требуемое приведенное сопротивление теплопередаче КФС принимается с учетом планируемого класса энергетической эффективности здания согласно СП 50.13330, а также климатической зоны строительства согласно СП 131.13330. Теплотехническое требование для КФС может быть выражено классом приведенного сопротивления теплопередаче согласно табл. 8.1 либо абсолютной величиной R0, м2×°С/Вт, в соответствии со СП 50.13330.

Приведенное сопротивление теплопередаче светопрозрачных конструкций для высотных и уникальных зданий принимается с учетом планируемого класса энергетической эффективности здания согласно СП 267.1325800, а также климатической зоны строительства по СП 131.13330 с учетом поправки на высоту здания.

Для оценки энергетического баланса здания в соответствии с СП 50.13330 необходимо учитывать величину солнечной радиации для выбранного светопрозрачного заполнения в зависимости от климатической зоны строительства и ориентации здания в соответствии с СП 131.13330.

Техническое решение КФС и узлов примыкания должно обеспечивать требуемое значение температуры на внутренней поверхности конструкции и узлов примыкания согласно СП 50.13330. Подтверждение пригодности КФС и узлов примыкания обеспечивается по результатам теплотехнических испытаний типовой конструкции (системы профилей) согласно ГОСТ 26602.1 и ГОСТ Р 54861. В случае отсутствия протоколов испытаний допускается оценка на стадии проектирования значение температуры на внутренней поверхности конструкции и узлов примыкания расчетным методом согласно ГОСТ Р 54858 и приложения Д ГОСТ 30971.

5.3.3 Звукоизоляционные свойства КФС следует определять следующими параметрами:

‑ индекс изоляции воздушного шума и/или индекс фактической изоляции воздушного шума дБ;

‑ индекс изоляции транспортного шума (звукоизоляция окна) R Aтранс , дБА;

‑ индекс приведенной разности уровней звукового давления косвенной передачи шума в горизонтальном направлении дБ;

‑ индекс приведенной разности уровней звукового давления косвенной передачи шума в вертикальном направлении , дБ.

Значения параметров звукоизоляции при проектировании КФС назначают, исходя из требований СН 2.2.4/2.1.8.562 и СП 51.13330 и определяют по методикам, приведенным в СП 275.1325800, ГОСТ Р ЕН 12354-1, ГОСТ Р ЕН 12354-3, ГОСТ Р 56769. Требование к КФС должно быть выражено в классе звукоизоляции по таблице 8.3 и в заявляемых предельных значениях параметров изоляции от возушного шума в соответствии с ГОСТ Р 56235.

5.3.4 Воздухопроницаемость КФС назначается исходя из требований табл. 9 СП 50.13330 и должна быть выражена в классе воздухопроницаемости согласно ГОСТ 23166.

5.3.4 Предел водонепроницаемости КФС и монтажных швов устанавливается по величине максимальной разности давлений воздуха на наружной и внутренней поверхностях конструкций, при которой она еще сохраняет водонепроницаемость в соответствии с таблицей 8.2 и абсолютной величине предельного значения перепада давления.

Величина расчетной разности давлений воздуха рассчитывается для наветренной стороны здания в зависимости от ветрового района, высоты здания, его формы и места расположения КФС в соответствии с СП 20.13330.

5.3.5 Сопротивление ветровой нагрузке КФС назначается исходя из расчетной ветровой нагрузки, определяемой согласно СП 20.13330.

Требование к КФС должно быть выражено в классе сопротивления ветровой нагрузке или величиной нормативного значения ветровой нагрузки в соответствии с расчетом согласно СП 20.13330. Эта же ветровая нагрузка принимается за расчетную, при проектировании монтажных швов.

Сопротивление ветровой нагрузке КФС назначается исходя из расчетной ветровой нагрузки, определяемой согласно СП 20.13330.
Требование к КФС должно быть выражено в классе сопротивления ветровой нагрузке согласно ГОСТ 23166 или величиной нормативного значения ветровой нагрузки wm, Па, в соответствии с расчетом согласно СП 20.13330.

5.3.7 Стойкость к климатическим воздействиям (морозостойкость, влагостойкость, биостойкость и стойкость против коррозии, высокой температуры, циклических температурных колебаний и других разрушающих воздействий окружающей среды, термические деформации конструкции) определяется долговечностью применяемых материалов КФС и монтажного шва в заданных условиях. Для этого должны быть установлены:

- степень агрессивных воздействий согласно СП 28.13330.

- максимальные и минимальные температуры для региона строительства согласно СП 131.13330;

- классификация здания по влажностному режиму в соответствии с СП 50.13330

- классификация здания по назначению в соответствии с действующими нормативными документами;

5.3.7 В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076 при устройстве КФС в зависимости от ориентации должны быть предусмотрены средства солнцезащиты.

Проектирование средств солнцезащиты, при необходимости, осуществляется совместно с проектированием КФС.

 

5.4 Конструктивные требования

5.4.1 Конструкции навесных фасадных систем и их крепление к несущим конструкциям должны быть рассчитаны по прочности и деформативности на нагрузки и воздействия в соответствии с СП 20.13330, в т. ч. с учетом пиковых ветровых нагрузок. При наличии результатов моделирования ветровых воздействий в аэродинамической трубе они должны быть использованы при расчетах фасадных конструкций. Расчетные схемы и основные предпосылки расчета должны отражать действительные условия работы конструкций, учитывать особенности взаимодействия элементов конструкций между собой и с основными несущими конструкциями (основанием), в т. ч. эксцентриситеты приложения нагрузок и передачи усилий, включая узлы примыкания к основанию, особенности профилей элементов, свойства материала конструкций.

5.4.2 При проектировании КФС для зданий в соответствии с ГОСТ 27751, для которых следует рассматривать аварийную расчетную ситуацию – ситуацию, соответствующую исключительным условиям работы сооружения (в том числе и при особых воздействиях).

Моделирование аварийной расчетной ситуации производится также исключением из расчетной схемы какого-либо несущего элемента конструкции (крепежного элемента).

5.4.3 Размеры температурного блока необходимо определять расчетом.

5.4.4 Материалы стальных конструкций КФС и их соединений рассчитывают по ГОСТ 27772 и СП 16.13330, материалы алюминиевых конструкций и конструкций из алюминиевых сплавов – согласно СП 128.13330, деревянных – СП 64.13330, поливинилхлоридных – ГОСТ 30673, ГОСТ 30674.

5.4.5 Максимальный прогиб элементов каркаса КФС под действием нормативных нагрузок не должен превышать 1/200 расстояния между ближайшими опорами, при этом необходимо учитывать общий прогиб с учетом светопрозрачного заполнения.

5.4.6 Металлопрокат фасадных конструкций должен соответствовать требованиям:

- для материалов стальных конструкций – стали по стандарту ГОСТ 27772;

- для материалов алюминиевых конструкций – сплавы согласно СП 128.13330.

5.4.7 При использовании в КФС разнородных металлов в зонах их контактов с учетом агрессивности среды необходимо предусматривать меры по предотвращению контактной (электрохимический) коррозии.

5.4.8 Крепление несущего каркаса конструкций фасадных систем следует выполнять к несущим конструкциям зданий и сооружений.

5.4.9 При использовании анкерного крепежа для крепления фасадных систем к несущим конструкциям зданий необходимо выполнение следующих условий:

- не допускается применение анкерного крепежа в виде «саморезов» для соединения элементов фасадных систем с конструкциями зданий;

- не допускается установка анкерного крепежа в наружные ограждающие стены, выполненные из каменных материалов, легких и ячеистобетонных блоков плотностью
ниже 800кг/м3, за исключением случаев подтвержденных результатами испытаний.

5.4.10 Для крепления металлического каркаса КФС посредством кронштейнов к несущим конструкциям, а также, при необходимости, для крепления плит утеплителя следует применять анкеры или дюбели с распорными элементами.

Все элементы крепления и фиксации несущего каркаса, должны быть защищены от коррозии в соответствии с СП 28.13330,ГОСТ 11024, ГОСТ 11118, ГОСТ 31310. Все крепежные элементы (метизы) должны быть выполнены из коррозионностойкой стали или углеродистой стали с защитным покрытием, подтверждающим возможность применения в слабоагрессивных или среднеагрессивных средах в соответствии с действующей нормативно-технической документацией.

5.4.11 Расчеты стекла светопрозрачных конструкций должны быть выполнены по методу предельных состояний в соответствии с требованиями СП 20.13330 и ГОСТ 27751. Допускается выполнение расчетов стекла фасадных конструкций по методу конечных элементов (МКЭ). Требования по расчету приведены в гл. 6.

5.4.12 Зоны герметизации стыков стеклопакетов и рам ограждающих конструкций должны быть закрыты непрозрачными конструктивными элементами (декоративными крышками, капотами). В случае их отсутствия по архитектурным соображениям (структурное остекление) для герметизации стыков стеклопакетов должны применяться герметики, стойкие к ультрафиолетовому излучению и химически совместимые с окружающими материалами.

Герметики, крепежные элементы и другие компоненты конструкции должны быть совместимы между собой и не вызывать коррозию металлических изделий.

Применение герметизирующих материалов проводится в соответствии с требованиями и рекомендациями технической документации компании-производителя.

Герметики, применяемые в светопрозрачныхконструкциях как наружного, так и внутреннего контура остекления, должны соответствовать определению технических характеристик и показателей качества по ГОСТ 4.224, ГОСТ 25621, ГОСТ 25945 на стойкость к атмосферным воздействиям.

Атмосферостойкие герметики для применения в системах с клеевым типом крепления светопрозрачного заполнения в соотвествии с ГОСТ 33079 (структурное остекление) должны иметь соответствующую область применения и характеристики для применения в таких (клеевых) типах крепления. Атмосферостойкий герметик должен быть совместим с окружающими материалами и в особенности с герметиками вторичной герметизации и конструктивным (структурным) герметиком. Герметики с низким модулем рекомендованы для применения в этом случае.

 

Требования к светопрозрачному заполнению КФС

Общие сведения

6.1.1 Применяемое фасадное остекление должно соответствовать требованиям нормативных документов, приведенных в разделе 3.

При проектировании остекления необходимо учитывать опасные факторы, которые могут возникнуть при его эксплуатации. Основные опасные факторы и рекомендации по их предупреждению приведены в приложении А ГОСТ 33560.

6.1.2 Остекленные части фасадов при проектировании следует предусматривать в качестве стеновых конструкций зданий для защиты внутренних помещений от климатических воздействий окружающей среды, обеспечения естественной освещенности помещений и их визуального контакта с окружающей средой.

6.1.3 Остекленные части фасадов рекомендуется защищать от действий вандалов средствами охраны и видеонаблюдения

6.1.4 Для фасадов первых этажей следует применять стекло многослойное класс защиты по ударостойкости не менее Р2А по ГОСТ 30826.

6.1.5 Для изготовления остекления для стеклянных частей фасадов используют листовое стекло толщиной не менее 4 мм. Необходимая толщина и конструкция стекла в каждом конкретном случае определяется исходя из назначения здания или сооружения, назначения фасада и помещений за ним, нагрузок и воздействий, действующих на стекло, требований к внешнему виду остекления.

6.1.6 Правила монтажа (включая ориентацию покрытия) стекла с солнцезащитным или низкоэмиссионным твердым или мягким покрытием или другими специальными покрытиями в стеклянные фасады устанавливают в проектной и рабочей документации на эти конструкции исходя из архитектурно-планировочных решений, согласно технической документации изготовителя стекла.

6.1.7 Для изготовления электрообогреваемых стеклянных фасадов используется закаленное низкоэмиссионное стекло. При использовании в этих фасадах многослойного стекла по ГОСТ 30826 все слои листового стекла в нем должны быть закаленными по ГОСТ 30693 или ГОСТ EN 14179, термоупрочненными по ГОСТ 33087 или химически упрочненными. При этом должна быть предусмотрена надежная (безопасная, долговечная) электрическая изоляция металлических креплений от поверхности с низкоэмиссионным покрытием и возможной воды.

6.1.8 Изделие из стекла следует применять строго по назначению, указанному в нормативном документе или рекомендованному его изготовителем. Применение изделия по другому назначению возможно только по согласованию с изготовителем.

6.1.9 Выбор изделия из стекла для конкретного применения следует производить с учетом его оптических, механических, тепловых и эксплуатационных характеристик в соответствии с рекомендациями изготовителя, требованиями нормативных документов и предполагаемыми условиями эксплуатации.

6.1.10 Остекления зданий и сооружений следует производить с учетом климатических и геологических особенностей района его применения, назначения, функциональных особенностей и предполагаемых условий эксплуатации здания, сооружения, помещения в соответствии с действующими требованиями к безопасности, энергосбережению, естественному освещению, инсоляции, тепловой защите, защите от шума, прочности, долговечности и т. д.

6.1.11 При проектировании изделий из стекла следует обеспечить, чтобы в процессе его эксплуатации соблюдались следующие правила:

- изделие проектируется с учетом реальных механических воздействий;

- изделие не опиралось только на угол или ребро, а обеспечивалась поверхность контакта между изделием и опорой;

- не допускать взаимного касания изделий из стекла;

- не размещать изделие в неустойчивом положении, которое может привести к его падению, опрокидыванию, перемещению (самопроизвольному или в результате внешних воздействий);

- изделие должно быть рассчитано на перепад температур, соответствующий району проектирования по СП 131.13330.

- термостойкость изделия, включая входящих в его состав стекол, должна соответствовать расчетным температурам (в т.ч. на локальный нагрев или охлаждение отдельных участков);

- при проектировании необходимо предусматривать меры, снижающие воздействие агрессивных сред на изделия из стекла.

6.1.12 Расстояние от изделий, изготовленных с использованием неупрочненных стекол, и стеклопакетов до отопительных и нагревательных приборов или других источников тепла должно соответствовать рекомендациям изготовителя этих изделий (стеклопакетов), а при их отсутствии должно быть не менее 0,3 м.

6.1.13 В наружном остеклении не допускается:

- применять неупрочненное стекло, имеющее коэффициент поглощения солнечного излучения более 0,50 или коэффициент поглощения света более 0,25;

- применять стеклопакеты, в состав которых входит неупрочненное стекло (или изделие, изготовленное с использованием неупрочненного стекла), имеющее коэффициент поглощения солнечного излучения более 0,50 или коэффициент поглощения света более 0,25;

- применять зеркала, матированное стекло, стекло с лакокрасочным покрытием без согласования с изготовителем;

- применять зеркала по ГОСТ 17716 зеркальной поверхностью наружу на первых этажах зданий, расположенных около проезжей части улиц и дорог;

6.1.14 Для фиксации и предотвращения смещения изделия из стекла в конструкции изделие следует устанавливать с применением прокладок, уплотнительных материалов, вид, размеры, количество и расположение которых выбирают в зависимости от вида (типа) и размеров изделия[ и устанавливают в проектной (конструкторской) документации в соответствии с рекомендациями изготовителя и требованиями нормативных документов. Конструкция крепления стеклопакетов должна соответствовать требованиям [9].

6.1.15 При вертикальной установке изделия опорная прокладка должна закрывать нижнюю торцевую поверхность изделия по всей его толщине.

6.1.16 Величину зазоров между соседними изделиями, изделием и конструкцией, глубину заделки изделия, необходимость и способы уплотнения стыков между соседними изделиями и изделием и конструкцией указывают в проектной (конструкторской) документации в зависимости от вида (типа), размеров и условий эксплуатации изделия.

6.1.17 Требования к отверстиям в стекле приведены в Приложении Б.

6.1.18 В зависимости от архитектурного решения в фасадах зданий могут применяться как плоские изделия из стекла, так и моллированные по ГОСТ ISO 11485-2 и ГОСТ ISO 11485-3.

6.1.19 В зависимости от архитектурного решения и условий эксплуатации в фасадах зданий могут применяться как бесцветные изделия из стекла, так и цветные, содержащие в своей конструкции:

- окрашенные в массе стекла;

- стекла с твердым покрытием;

- стекла с мягким покрытием;

- стекла с эмалевым покрытием;

- многослойные стекла с окрашенным внутренним слоем (пленкой);

- узорчатые стекла;

- армированные стекла;

- стеклоблоки;

- профильное стекло;

- стеклокерамика.

 


Поделиться с друзьями:

Автоматическое растормаживание колес: Тормозные устройства колес предназначены для уменьше­ния длины пробега и улучшения маневрирования ВС при...

Адаптации растений и животных к жизни в горах: Большое значение для жизни организмов в горах имеют степень расчленения, крутизна и экспозиционные различия склонов...

История развития хранилищ для нефти: Первые склады нефти появились в XVII веке. Они представляли собой землянные ямы-амбара глубиной 4…5 м...

Кормораздатчик мобильный электрифицированный: схема и процесс работы устройства...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.042 с.