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東北農(nóng)村的節(jié)能住宅設(shè)計(jì)學(xué)士學(xué)位論文(文件)

 

【正文】 Composite and Hybrid Structures[R]. BRI Research Paper ,Building Research Institute, Japan.[ 8 ] Tomii, M., Yoshimaro, K., and Morishita, Y. ( 1977 ).Experimental studies on concrete filled steel tubular stub columnunder concentric loading [A]. Proceedings of the InternationalColloquium on Stability of Structures under Static and Dynamic Loads[C].SSRC/ASCE/(Washington), 718~741.[ 9 ] Tomii, M. and Sakino, K. (1979). Experimental studies on theultimate moment of concrete filled square steel tubular beamcolumns[J].Trans. of . No. 275, Tokyo, Japan, 55~63.[10] Yamamoto, T., Kawaguchi, J. and Morino, S.(2002). Size effecton ultimate pressive strength of concretefilled steel tube shortcolumns[A].Proceedings of the SEWC2002[C].Yokohama, Japan[11] 余勇,呂西林, Tanaka Kiyoshi, Sasaki 混凝土短柱的性能研究:Ⅱ分析[J].建筑結(jié)構(gòu). 2000, 30(2):[12] 張素梅,[J].哈爾濱建筑大學(xué)學(xué)報(bào)增刊, 1999 (3): 14~18.[13] [D]. [博士學(xué)位論文].福州:福州大學(xué), 2006.[14] Uy, B. (2000). Strength of concrete filled steel box columnsincorporating local buckling[J].Journal of Structural Engineering,ASCE, 126 (3): 341~352.[15] Uy, B. (2001). Strength of short concrete filled high strength steelbox columns[J].Journal of Constructional Steel Research, 57 (2):113~134.[16] Liu, ., Gho, ., Yuan, J., 2003. Ultimate capacity ofhighstrength rectangular concretefilled steel hollow section stubcolumns[J], Journal of Constructional Steel Research, 59(12):1499~1515.[17] ShakirKhalil, H and AlRawdan, A. ( 1997 ) ExperimentalBehaviour and Numerical Modelling of ConcreteFilled RectangularHollowSectionTubular Columns. Composite Construction in steel andconcreteⅢ[ A]. Proceedings of an Engineering FoundationConference[C].Irsee, Germany, 1997, pp. 222~235.[18] ShakirKhalil, H. andMouli, M. (1990). Furthertestson concretefilled rectangular hollowsection columns[J].Structural Engineer, 68(20): 405~413.[19] ShakirKhalil, H. and Zeghiche, J. ( 1989 ). Experimentalbehaviour of concrete filled rolled rectangular hollowsection columns[J].Structural Engineer, 67 (19): 346~353.[20] 葉再利. 、矩形鋼管高強(qiáng)混凝土軸壓短柱基本力學(xué)性能研究[D].哈爾濱:哈爾濱工業(yè)大學(xué).[21] 堯國(guó)皇,初探[J].工業(yè)建筑,37(2):96~99.[22] (第二版)[M].北京:科學(xué)出版社,2007.[23] Hibbitt, Karlson, Sorenson. ABAQUS Version : Theory manual,users manual, verification manual and example problems manual.Hibbitt[J].Karlson and Sorenson Inc, 2003. 致 謝畢業(yè)設(shè)計(jì)(論文)致謝中不得書(shū)寫(xiě)與畢業(yè)設(shè)計(jì)(論文)工作無(wú)關(guān)的人和事,對(duì)指導(dǎo)老師的致謝要實(shí)事求是。 結(jié) 論隨著我國(guó)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,越來(lái)越多的農(nóng)民要求改善居住條件,尤其是近年來(lái)村鎮(zhèn)住宅的新增面積增長(zhǎng)迅速。(2)推廣傳統(tǒng)材料的利用技術(shù),不可否認(rèn)的是,與工業(yè)化材料的建造過(guò)程相比,鄉(xiāng)上材料的施工更加復(fù)雜,施工的周期相對(duì)較長(zhǎng),這對(duì)于這類(lèi)建筑的推廣也是一個(gè)難點(diǎn)。同時(shí)方案1對(duì)生態(tài)環(huán)境的負(fù)荷更小,不會(huì)產(chǎn)生大量的建筑垃圾。冬季釆暖仍依靠燃?xì)庠?,采用低溫地面輻射供暖的方式供暖,夏季制冷主要依靠自然通風(fēng)解決。項(xiàng)目名稱(chēng)普通農(nóng)宅節(jié)能住宅方案1節(jié)能住宅方案2結(jié)構(gòu)形式磚混結(jié)構(gòu)輕鋼結(jié)構(gòu)混凝土框架結(jié)構(gòu)外墻370mm粘土磚60mm混合砂漿(石灰,泥土,砂)+鋼絲加固+450mm草磚+60mm混合砂漿(石灰、泥土、砂)10mm水泥砂漿+190mm粉煤灰空心磚(找平)+10mm水泥砂漿+90mm膨脹性聚苯乙烯板+4mm水泥砂漿+玻璃纖維布+10mm水泥砂漿屋頂木望板+紅瓦保溫層采用植物秸稈板,具體構(gòu)造為:12mm膠木板+18 mm細(xì)木工板+120 mm植物秸稈保溫層+20 mm水泥硬化+防水油氈瓦5層保溫層采用擠塑型聚苯乙烯板,具體構(gòu)造為:100mm混凝土圓孔板+20mm水泥焦渣+90mm膨脹型聚苯乙烯板+20mm水泥砂漿+防水油氈瓦5層表41 各方案結(jié)構(gòu)形式與外圍護(hù)結(jié)構(gòu)的比較表格來(lái)源:作者自繪 方案1 方案246 各方案外墻構(gòu)造圖圖片來(lái)源:作者自繪圖47 各方案屋頂構(gòu)造層次圖圖片來(lái)源:作者自繪從外圍護(hù)結(jié)構(gòu)的材料來(lái)看,方案1所采用的保溫技術(shù)與材料是根據(jù)東北農(nóng)村地區(qū)的材料進(jìn)行選擇和設(shè)計(jì)的。 結(jié)構(gòu)形式與外圍護(hù)結(jié)構(gòu)多方案比較建筑外圍護(hù)結(jié)構(gòu)是農(nóng)村住宅節(jié)能的關(guān)鍵,外圍護(hù)結(jié)構(gòu)決定了建筑所采用的主要材料與施工技術(shù),特別是在經(jīng)濟(jì)條件較差的農(nóng)村地區(qū)來(lái)說(shuō),外圍護(hù)結(jié)構(gòu)性能的優(yōu)劣直接關(guān)系建筑最后的節(jié)能性與居住的舒適性。(見(jiàn)圖44)(1)適當(dāng)降低建筑層高,—,層高的降低不僅僅節(jié)省了造價(jià),而且能有效的減少建筑的散熱面積。(2)增加住宅的儲(chǔ)藏空間,并將雜物農(nóng)具與日常用品的儲(chǔ)藏空間區(qū)分出來(lái)。 方案設(shè)計(jì)圖片來(lái)源:作者自繪樣板房基地面積控制在每戶(hù)“3分地”左右,即面積在200m2左右,方案的設(shè)計(jì)充分考慮了村民的使用習(xí)慣與經(jīng)濟(jì)承受能力,面積控制在160 m2以?xún)?nèi),采用兩層住宅的形式,既節(jié)約了土地也有利于減小建筑的體型系數(shù),院落的面積也大大增加,生活品質(zhì)提高。(3)環(huán)境協(xié)調(diào)性該部分應(yīng)該是農(nóng)村節(jié)能住宅的設(shè)計(jì)的關(guān)鍵,它主要包含:節(jié)能、生態(tài)、環(huán)保等因素:首先,能源消耗最小原則,減少常規(guī)能源的消耗,盡量運(yùn)用太陽(yáng)能等可再生能源,在全壽命周期內(nèi)的各階段均需采用有效的節(jié)能技術(shù);再者,資源最佳利用原則,建筑全壽命周期中,盡可能減少不可替代資源的耗費(fèi),控制可替代和可維持資源的利用強(qiáng)度,保護(hù)資源再生所需的環(huán)境條件,尤其要注重節(jié)地、節(jié)水,充分使用可循環(huán)、可重復(fù)和可再生材料;然后,環(huán)境負(fù)載最小原則,在全壽命周期內(nèi),減少對(duì)環(huán)境的破壞,減少建筑垃圾、固體及氣體污染物、污水等污染物的產(chǎn)
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