Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

PZ_muzey

.pdf
Скачиваний:
17
Добавлен:
12.05.2015
Размер:
1.56 Mб
Скачать

зрительного зала. В старой части здания располагаются аудитории для занятий, кружковые и администрация. Четвертый этаж новой части резко меняет свою конфигурацию, превращаясь в две ассиметричные лекционные аудитории-амфитеатры, связанные между собой подвесным коридором, который в свою очередь соединяет два корпуса арки. В этих корпусах с четвертого по седьмой этаж располагаются аудитории и кружковые комнаты для занятий. Все этажи здания оборудованы санитарными узлами, комнатами для уборочного инвентаря. Т.к. у здания сохраняется старый фундамент, подземная двухэтажная парковка на 270 машиномест перенесена на территорию проектируемого парка.

Архитектурно-композиционные особенности.

Главной задачей при проектировании музея для меня была наиболее эффективная организация движения посетителей по экспозиционным залам. Все залы спроектированы таким образом, что позволяют как обозревать отдельные элементы экспозиции, так и общее пространство с экспонатами вцелом. Каждый зал – это нисша, в которую посетитель может зайти и осмотреть экспонаты, подобранные по определенному принципу. Кроме этого по ходу движения есть проходные, амфиладные экспозиционные залы. Большие двухэтажные атриумы являются переломными точками в движении посетителей. Находясь в них можно выбрать нужный маршрут движения. Весь комплекс спроектирован таким образом, что облегчает доступность из одной части в другую. Семиэтажная арка культурно-досугового центра является архитектурной доминантой и четким завершением длинной невысокой линии фасада музея.

III. КОНСТРУКТИВНАЯ ЧАСТЬ.

Климат Раменского района - умеренно-континентальный. Средняя температура июля - +18 С°, средняя температура января - -10 С°. Максимальная температура зимы - -40 С°, максимальная температура лета - +38 С°. Климато-географические и ландшафтные условия обеспечивают экологическую чистоту воздуха. Целебный микроклимат обусловлен фитонцидами соснового леса. Наличие крупных массивов сосновых лесов благоприятно для создания многочисленных оздоровительных учреждений, лагерей отдыха, детских оздоровительных площадок для москвичей и жителей Подмосковья. На территории Раменского района в Подмосковье имеются минеральные источники.

Проектом предусмотрено благоустройство и озеленение территории, устройство парков, мощение высококачественной

12

плиткой, создана подземная 2х-уровневая автостоянка, наземная парковка, организован вывоз мусора и завоз продуктов.

Основные конструктивные решения обусловлены принятыми архитектурно-планировочными решениями. В музейной части такая схема наиболее полно отражает планировочную структуру помещений, позволяет создать направление движения посетителей, и не отвлекает их внимание громоздкими конструкциями, обеспечивает наиболее эффективную освещенность выставочных залов. Конструктивная схема культурно-досугового центра выбрана так, чтобы максимально подчеркнуть различие современных архитектурных форм и классической фабричной архитектуры середины 19 века и максимально привлечь внимание к новой доминанте – стеклянной арке с ассиметричными формами внутри. Несущий остов музея выполнен в виде комбинированной конструктивной системы, включающей колонны и несущие стены, стальные фермы, имеющие огнестойкое покрытие. Несущие конструкции покрытия зала культурно-досугового центра – фермы, выполнены из несгораемых материалов.

Геометрическая неизменяемость конструктивной системы обеспечивается пространственной работой ферм криволинейного очертания и связями между ними.

Музей.

В несущих конструкциях выставочной части музея присутствует как новая стоечно-балочная система, так и старые несущие конструкции, усиленные металлическими профилями . Конструктивное решение выставочной части представлено в виде пространственной регулярной структуры, представляющей из себя стоечно-балочную систему, состоящую из железобетонных балок сечением 400х620 мм, опирающееся на железобетонные колонны квадратные в плане с сечением 400х400 мм. При шаге колонн 6700х 6700 мм высота пространственной структуры составляет 6200мм и 7100мм. Каркас имеет перекрестно ригельную систему. Стоечно-балочная система имеет перепад высот с +6,200 до +7,100, а в местах расположения двухуровневых атриумных залов вместо балок используются стальные фермы(22580х2200мм), позволяющие сделать отверстия фонарного типа в перекрытии. Пространственная жёсткось и устойчивость обеспечивается совместной работой каркаса, диафрагм жесткости и монолитных дисков перекрытий.

Перкрытия по балкам железобетонные толщиной 220мм. Кровля плоская, эксплуатируемая, разноуровневая, утепленная. Пирог кровли - пароизоляция, теплоизоляция, гидроизоляция,

защитный слой. Пермещение с кровли на кровлю осуществляеся с

13

помощью металлических приставных лестниц. Все фонари над атриумами остекляются армируемым стеклом типа «триплекс». Т.к. в постройке испульзуются конструкции уже ранее существующего здания, то фундамент частично остается прежним. Его конфигурация будет полностью установлена после обследования констркций сохраняемой части здания. В случае необходимости фундамент усиливается. Новый фундамент железобетонный ленточный, с применением продольного армирования. Нагрузки от отдельных колонн распределяются на значительную площадь основания. Глубина заложения 1600мм. Не несущие перегородки 120мм выполняются из полнотелого кирпича.

Культурно-досуговый комплекс.

Комплекс состоит из двух частей – реставрируемой старинной постройки и новой конструкции. В старой части применяется стоечно-балочная система. Колонны усиливаются по необходимости. Шаг – 6700х6700мм. Колонны железобетонные, без капителей. Перекрытие в этой части здания - железобетонные плиты по балкам. В центе пердусмотрено отверстие в перекрытии для дополнительного освещения через фонарь на кровле.

В новой части комплекса располагается зрительный зал универсального типа на 720 мест. Над залом находятся две лекционные аудитории, соединенные общим коридором. Форма покрытия лекционных аудиторий имеет ломанную

структуру в обоих направлениях для усиления композиционного приёма в архитектуре ансамбля здания.

Основным несущим элементом покрытия служат фермы криволинейного очертания шириной 1300мм и различной длинны с шагом 5000 мм, связанные между собой железными стяжками. На эту форму опирается пертендикулярно расположенные второстепенные фермы. Фермы крепятся к монолитным ж/б стенам(400мм) конструкции зрительного зала.

Зал перекрыт поперечными фермами с шагом 5 м(1300мм). Поверх стальных ферм укладываются стальные прогоны, а на них уже крепится покрытия.

Перекрытия репетиционного зала пролётом 6000м выполнено в виде рёбристой монолитной плиты толщиной 220мм. Зрительный зал расположен между двумя «столбами» корпусами здания, в которых предусмотрены аудитории и мастерские.

Структура каркасная – ж/б колонны 400Х400 мм и монолитное ж/б перекрытие толщиной 220 мм.

Фундамент здания выполнен в виде монолитной железобетонной плиты толщиной 600мм.

14

Наружные стены представляют собой навесной вентилируемый фасад. Фасадные кассеты из искусственного камня крепятся к направляющим, которые с помощью кронштейнов прикрепляются к несущей части стен. Крепление утеплителя к стене производится с помощью тарельчатых анкеров (шаг 500мм). Внутренние стены выполняются из монолитного железобетона. Толщина наружных стен 380 мм (несущая часть + утеплитель + облицовка). Существующие наружные стены никак не облицовываются. Производятся мероприятия по защите исторической кирпичной кладки.

В качестве остекления комплекса выбраны стеклопакеты с дополнительным , третьим стеклом, что обеспечивает необходимую теплоизоляцию и исключает образование

конденсата. Стыки стеклопакетов герметизируются специальной долговечной мастикой и прикрыты алюминиевыми нащельниками. Конструкция окон переплётная, створная.

В местах сплошного остекления используется витражная аллюминевая система.

В зданиях сохранены лифты и лестницы, так как они представляют архитектурную ценность. Все лестницы незадымляемые, с подпором воздуха, огороженные несгораемыми стенами, чугунные или из монолитного железобетона. ЛЛУ являются ядрами жёсткости. Ширина лестничных площадок и маршей 1400, 1500, 1700 и 1850 мм, толщина – 220 м.

Пожарная безопасность.

-Предусмотрена возможность доступа личного состава пожарных подразделений и подачи средств пожаротушения в случае пожара

-Применены огнестойкие конструкции и негорючие материалы

-Предусмотрена сигнализация и оповещение о пожаре

-Металлические конструкции покрыты огнезащитными красками

IV. АРХИТЕКТУРНАЯ ФИЗИКА.

Борьба с шумами.

Участок, на котором расположен проектируемый универсальный зал находится в 110 метрах от железнодорожного полотна, непосредственная близость которого создает повышенный уровень звукового давления. Так же звуковые волны исходят от расположенных в 10 метрах двухполосных автомобильных дорог.

Расстояние от середины проезжей части до центральной части зала составляет 94 метра с западной стороны, и 37.9м с северной и южной сторон. Главная городская магистраль, создающая дополнительный шум, располагается в 124 метрах от центра зала, с южной стороны. Допустимый уровень проникающего шума для такого зала 40 дБ. Здания

15

хлепопекарни(высота 2-4 этажа) с кирпичными стенами 900мм и проектируемый музей частично являются буферными сооружениями, защищающими пространство зала от посторонних шумов. С западной стороны от шума магистрали зал защищает сохраняемый пятиэтажный объем здания с толщиной стены 900мм. Индекс изоляции такой стены составляет 62дБ, что соответствует нормам. Все стеклопакеты двойные. С целью обеспечения борьбы с железнодорожными шумами организовываются два шумозащитных экрана между хлебопекарней и музеем. Каждый экран – plexiglas soundstop XT толщиной 15 мм со звукопоглощением 33дБ, что соответствует нормам.. Экраны бесцветные, прозрачные – не мешают восприятию архитектурной композиции.

Расчет аккустики зрительного зала.

В проекте предусмотрен зрительный зал универсального типа на 720 мест.

Принимаем удельный объем 6 м3/чел, в этих условиях объем зала составит V

3.

Принимаем пропорции зала вl = 1,3; вn = 1,6, в этом случае ширина зала в

=20,2м, l= 24,4м, h = 12,6м

Объем зала V = 24,4х20,2х12,6=6210,2м.

Корректируем длину зала с учетом того, что по длине зала 2 м занимает авансцена, 2,5 м – проход перед авансценой(вместе с оркестровой ямой), 1,2 м – проход. Принимает шаг рядов 0,9 м, тогда количество рядов составит

24 ,422,51,21,2

 

n = 0,9

= 19,4. Принимаем 19 рядов, длина зала составит l =

19

Аналогично корректируем ширину зала, принимая центральный проход 2,0 м и ширину одного кресла 0,5 м, боковые проходы по 1,5м.

Количество мест в ряду в среднем составляет

20,221,51,5

=30,4.

0,5

После корректировки объем зала составляет

 

 

V = 12,6х20х24 = 6048 м3.

 

 

 

 

При этом удельный объем V

=

6048 =8,4м3, что вполне укладывается в

уд.

 

720

 

 

норму.

Итак, в партере у нас 19 рядов по 30 мест (в среднем), т.е. в партере размещается 570 человек, на балконе необходимо предусмотреть 150 мест. Угол раскрытия боковых стен 200, расширение зала с каждой стороны составит 3,7 м.

В этом случае задняя стена составит 27,3 м, ширина зала у авансцены 10,7 м.

Ширина балкона в передней части составит 21,9 м. Средняя ширина балкона

16

27,3

 

21,9

= 24,6 м. Принимаем на балконе 3 прохода шириной 2м, 1,5м и

 

 

2

 

1,5м, тогда количество мест в ряду

24 ,621,51,5

= 19,6, принимаем 19, а

0,5

всего на балконе разместя

 

– 133

= 17 человек, для них выполним 2 балкона по боковым стенам по 9 и 8 человек каждый.

В партере принимаем подъем пола 14 см на ряд – первые 3 ряда, 30 см на ряд – остальные, на балконе подъем 30 см на ряд.

Проверка времени запаздывания звука:

t зап=

 

отр

пр

1000

2025 мс

340

 

 

 

 

 

 

Т.1. В первой точке запаздывания звука нет.

Т.2.

по разрезу:

1.

t зап=

 

 

1913,3 1000

= 16,7 мс< 20 мс

340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. t зап=

 

20,213,3 1000

= 19,9 мс< 25 мс

340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по плану:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

t зап=

 

 

20,913,3 1000

 

= 22,3 мс< 20 мс

340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

t зап=

 

 

19,813,3 1000

= 19,1 мс< 20 мс

340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по разрезу:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

t зап=

 

 

2120,1 1000

= 3,2 мс< 20 мс

340

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

t зап=

 

 

24,620,1 1000

 

= 13,2 мс< 20 мс

340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по плану:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

t зап=

 

 

26,820,1 1000

 

= 19,7 мс< 20 мс

340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

t зап=

 

 

27,320,1 1000

 

= 21,1 мс< 25 мс

340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по разрезу:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

t зап=

 

 

24,221,3 1000

 

 

= 8,5 мс< 20 мс

340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

t зап=

 

 

23,321,3 1000

 

= 5,8 мс< 20 мс

340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

t зап=

 

 

24,221,3 1000

 

 

= 8,5 мс< 20 мс

340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по плану:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

t зап=

 

 

26,820,1 1000

 

= 19,7 мс< 20 мс

340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

t зап=

 

 

27,320,1 1000

 

= 21,1 мс< 25 мс

340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Определение требуемого времени реверберации

По графику оптимальное время реверберации при объеме зала 6048 м3 составляет T 500 = 1,3 секунды.

Скорректируем рекомендуемое время реверберации для частот 125 Гц и 2000 Гц. Для речевых залов рекомендуется не изменять время реверберации на частоте 2000 Гц, а на частоте 125 Гц уменьшить на 15%.

Получаем:

T 125= 1,1 с

T 500 = 1,3 с T 2000 = 1,3 с

Определение расчетного времени реверберации

Определяем площади составляющих ограждающих конструкций зала S,

величины эквивалентной площади поглощения отдельных поверхностей А = S. При этом учитываем, что площадь пола вводится в расчет только

свободная от мест зрителей, т.е. только в проходах.

Поверхн

Площа

 

 

Октавные полосы частот, Гц

 

ости

 

дь

 

 

 

 

 

 

 

 

и

 

S, м²

 

125

 

500

 

2000

материа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А

 

 

А

 

А

Потолок

 

611,4

0,6

 

366,8

0,14

 

85,59

0,08

48,91

(включая

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нижнюю

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

часть

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

балкона)Фа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нера

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

толщиной

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мм и слоем

 

 

 

 

 

 

 

 

 

минер.

ваты

 

 

 

 

 

 

 

 

 

толщиной

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 мм

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стены,

 

 

700,7

0,32

 

224,2

0,19

 

133,13

0,11

77,07

панели

 

по

 

 

 

 

 

 

 

 

 

каркасу

из

 

 

 

 

 

 

 

 

 

брусков 3 х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

см,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обитые

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фанерой

с

 

 

 

 

 

 

 

 

 

шагом ячеек

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 х

0,7

и

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воздушной

 

 

 

 

 

 

 

 

 

прослойкой

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10см

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Пол, ковер

120,8

 

0,11

12,08

0,37

44,7

0,27

32,6

на

 

 

 

 

 

 

 

 

войлочной

 

 

 

 

 

 

 

 

подкладке

 

 

 

 

 

 

 

 

Проем

60

 

0,2

12

0,3

18

0,3

18

сцены

 

 

 

 

 

 

 

 

Добавочное

S общ =

 

0,06

89,5

0,04

59,7

0,04

59,7

поглощение

1492,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зрители в

1008

 

0,25

126

0,4

201,6

0,45

226,8

мягких

 

 

 

 

 

 

 

 

креслах 70%

 

 

 

 

 

 

 

 

N = 504 кресел

 

 

 

 

 

 

 

 

Кресла

432

 

0,15

32,4

0,2

43,2

0,3

68,8

мягкие 30%

 

 

 

 

 

 

 

 

N = 216 кресел

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А

 

 

862,98

 

585,9

 

527,8

 

α

 

 

0,29

 

0,21

 

0,18

 

– ln(1- α

)

 

0,34

 

0,24

 

0,2

 

Т, с

 

 

1,03

 

1,35

 

1,4

Проверка разборчивости речи:

 

 

 

 

 

 

 

А

 

1 1α1

1α2

.. .

 

1α n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кр = 16 π 1α 2

r 2

r2

 

 

 

 

 

r 2

 

 

r2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кр 125 Гц =

 

862 ,98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

= 0,8

0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 π 10,029 2

6,52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кр 500 Гц =

 

 

582 ,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

= 0,4

0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 π 10,21 2

6,52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

527 ,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

= 0,4

0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кр 2000 Гц =

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 π 10,18 2

6,52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кр 125 Гц =

 

862 ,98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

10,6

 

10,6

10,32

10,32

=0,4 >0,2

 

16 π 10,29 2

13,32

192

 

20,22

 

20,92

19,82

Кр 500 Гц =

 

585 ,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

10,14

 

10,14

10,19

10,19

=0,3>0,2

 

16 π 10,21 2

13,32

192

 

20,22

 

20,92

 

19,82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

527 ,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

10,08 10,08

10,11

10,11

 

Кр 2000 Гц =

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

=0,26>0,2

 

16 π 10,18 2

13,32

192

 

20,22

 

20,92

 

19,82

 

 

 

Т.3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кр125 Гц =

862 ,98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

10,6

10,6

10,32

10,32

=0,22>0,2

16 π 10,29 2

20,22

212

 

 

24,62

 

26,82

27,32

Кр500 Гц =

 

585 ,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

10,14

 

10,14

10,19

10,19

 

=0,22>0,2

 

16 π 10,21 2

20,22

212

 

 

24,62

 

 

26,82

 

27,32

 

19

 

 

 

 

527 ,8

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

10,08

10,08

10,11

10,11

 

 

Кр2000 Гц =

16 π 10,18 2

20,22

 

212

24,62

 

26,82

 

27,32

 

=0,21>0,2

Т.4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кр125 Гц =

862 ,98

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

10,6

10,6

10,6

 

10,32

10,32

= 0,3>0,2

16 π 10,29 2

21,32

 

 

24,22

23,32

24,22

 

26,82

 

27,32

Кр500 Гц =

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

585 ,9

 

 

 

 

1

 

10,14

10,14

10,14

 

10,19

10,19

=0,24>0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 π 10,21

2

 

2

 

24,2

2

 

 

2

2

 

26,8

2

 

27,3

2

 

 

 

21,3

 

 

 

 

23,3

24,2

 

 

 

 

 

 

 

Кр2000 Гц

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

527 ,8

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

10,08

10,08 10,08

10,11

10,11

 

 

=

16 π 10,18 2

21,32

 

 

24,22

 

 

23,32

24,22

 

26,82

27,32

=0,21>0,2

Во всех точках рассчитанный К р > 0,20, следовательно разборчивость речи во всех слушательских местах будет удовлетворительная.

Вывод.

Время ревербации на средних частотах (500Гц) составляет 1,35с. Коэффициент разборчивости речи во всех точках больше 0,2, что позволяет судить о рациональном проектировании зала.

Разрез зала.М1:30

20

План зала.М1:30

V.ИНЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.

Теплоснабжение и вентиляция.

1.Проектируемый музейный комплекс промышленных технологий 19го века состоит из основного музейного комплекса переменной высоты от 6.100м до 7.200м от уровня земли и культурно-досугового центра переменной этажности от 25.800мм до 30.040мм. Конструкция наружных ограждений приведена в разделе «Конструктивные решения». Сопротивления теплопередаче соответствуют требованмям таблицы 4 СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».

2.Климатическая характеристика района строительсьва. Город Раменское. Московская область.

По СНиП 2.04.05.-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» расчетные температуры для проектирования

- отопление и вентиляция зимой tн=-260С - вентиляция летом tн=22,30С

- кондиционирование воздуха летом tн=28,50С

По СНиП 2.01.01.-82 «Строительная климатология и геофизика» - средняя температура tоп=-3,60С

- продолжительность отопительного периода Zоп=213 суток - средняя января tя=-10,20С

21

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]