Cтраница 2
Взаимосвязь заглубленных зданий с поверхностью земли - один из ключевых вопросов проектирования заглубленных жилищ, так как определяет глубину посадки здания, его расположение на поверхности или под землей. На ровной поверхности здание может быть полностью заглубленным в землю либо частично заглубленным с отсыпкой насыпей вокруг наружных стен. На падающем рельефе здание может быть различным образом заглублено в склон. Например, на пологом склоне оно может быть полностью или частично заглублено аналогично с посадкой на плоском рельефе. На более крутом рельефе появляется возможность строить здания в двух уровнях. [16]
![]() |
Лини термоконстант. [17] |
Полы заглубленных зданий находятся в условиях, когда колебания средней температуры весьма невелики и составляют от 11 до 9 С. Таким образом, потери тепла через пол хотя и не очень велики, но постоянны в течение года. По данным компьютерного анализа, теплопотери через неизолированный бетонный пол равны 1 2 Вт / м2, что составляет менее 14 % общих потерь тепла зданием через ограждающие конструкции в зимнее время. [18]
В заглубленных зданиях должны быть устроены выпуски воды в канализацию или водосточную сеть с соответствующими предохранительными устройствами во избежание обратного поступления воды. При невозможности устройства выпусков заглубленное здание должно быть снабжено соответствующими водоотливными средствами. [19]
![]() |
Решетка механизированная с канатным тяговым элементом граблей.| Комбинированная решетка-дробилка типа РД. [20] |
В заглубленных зданиях решетки-дробилки РД-100 и РД-200 допускается устанавливать на расстоянии не менее 0 25 м от стены с сохранением расстояния между оборудованием. [21]
Для строительства заглубленных зданий преимущественно употребляют бетон, сталь, дерево. [22]
Другая особенность заглубленных зданий состоит в том, что они имеют лишь одну стену, которая требует затрат на поддержание ее в рабочем состоянии. Размеры эксплуатационных расходов часто не учитывают, а они могут быть весьма значительными. Хотя капитальные затраты на строительство заглубленного здания иногда несколько выше, чем у обычных зданий, но эксплуатационные расходы у них значительно ниже. Идея строительства таких долговечных, малоэнергоемких домов, требующих небольших эксплуатационных затрат, весьма привлекательна в эпоху ограниченных материальных и энергетических ресурсов. [23]
Поскольку для заглубленного здания характерны потери тепла в течение всего года, применение механических систем, осушающих воздух путем понижения его температуры, может привести к переохлаждению помещений. При обычном теплопоступлении в здание переохлаждение его исключается. [24]
Температура воздуха внутри заглубленного здания почти постоянно поддерживается на уровне 21 С, поэтому наибольшее влияние на внутреннюю среду оказывают пищеприготовле-ние, освещение, стирка и сушка, а также оставшиеся открытыми двери. Основной целью при строительстве заглубленного здания Морган считал сохранение спокойного рельефа морского пляжа. [25]
Подземная часть заглубленных зданий насосных станций может иметь различную конструкцию в зависимости от типа станции, компоновки оборудования и величины заглубления. В подавляющем большинстве случаев подземная часть здания выполняется из монолитного бетона и железобетона, реже из сборных элементов, поскольку помимо трудности унификации отдельных элементов подземной части здания довольно сложно обеспечить водонепроницаемость сборной конструкции, имеющей большое число стыков. [26]
Применительно к заглубленным зданиям это положение трактуется следующим образом: для основного жилого этажа устанавливается минимальная площадь 65 м2, а для всех остальных помещений ограничений не существует. [27]
Летом земля охлаждает заглубленное здание, хотя и несколько меньше, чем зимой. Если температура воздуха в заглубленном здании может быть поднята до 25 6 С летом, то масса окружающего грунта будет отбирать 969 кВт - ч энергии. В эти же три летние месяца наземное здание будет обогреваться за счет солнца и нарулшого воздуха, что обеспечит теплопоступление в размере от 2519 до 3658 кВт - ч для наземных зданий дополнительно к внутренним теплопоступ-лениям. [28]
Согласно проекту, заглубленное здание может иметь значительную тепловую массивность, которая допускает большие теплопоступления в здание летом без его перегрева. Этот эффект способствует созданию комфортных условий в здании, когда обеспечена вытяжка воздуха из него в ночное время, если только речь идет не об очень теплой погоде. Такая совершенная система напорной вентиляции может быть применима для большинства заглубленных зданий при условии, когда невозможно осуществить сквозную вентиляцию. Напорная система должна быть оборудована системой трубопроводов и регуляторами тяги для того, чтобы 100 % поступающего воздуха проходило через топку ночью; вытяжка может осуществляться через открытые окна. [29]
Максимальные выгоды ог заглубленного здания можно получить только в том случае, когда оно правильно расположено и спланировано. Этот аспект проектирования обычных наземных зданий настолько хорошо изучен, что он не требует к себе особого внимания. Наземная часть обычного здания не несет значительных нагрузок, а влияние дополнительных нагрузок ( таких как снеговая или ветровая), которые воздействуют на грунт, не имеет слишком большого значения для проектирования. [30]