Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Общая часть 3 страница. - расчетная температура внутреннего воздуха, °С, принимаемая согласно указаниям 5.2 настоящего Свода правил;




 

- расчетная температура внутреннего воздуха, °С, принимаемая согласно указаниям 5.2 настоящего Свода правил;

 

- расчетная температура наружного воздуха, °С, принимаемая согласно указаниям 5.1 настоящего Свода правил.

 

Методика и примеры определения приведенного сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций на основе расчета температурных полей на компьютере приведены в приложении М.

 

Приведенное сопротивление теплопередаче всей ограждающей конструкции следует осуществлять по формуле

 

, (10)

 

где , - соответственно площадь -го участка характерной части ограждающей конструкции, м , и его приведенное сопротивление теплопередаче, м ·°С/Вт;

 

- общая площадь конструкции, равная сумме площадей отдельных участков, м ;

 

- число участков ограждающей конструкции с различным приведенным сопротивлением теплопередаче.

 

9.1.4 Допускается приведенное сопротивление характерного -го участка ограждающей конструкции определять одним из следующих методов:

 

а) по формуле

 

, (11)

 

где - сопротивление теплопередаче -го участка однородной ограждающей конструкции, определяемое по формулам (8) и (9), м ·°С/Вт;

 

- коэффициент теплотехнической однородности -го участка ограждающей конструкции, учитывающий влияние стыков, откосов проемов, обрамляющих ребер, гибких связей и других теплопроводных включений, определяемый по 9.1.5, 9.1.6;

 

б) по формуле (8), где следует заменить на приведенное термическое сопротивление участка , рассчитываемое по 9.1.7 либо 9.1.8;

 

в) согласно 9.1.3 для участков конструкций, не приведенных в 9.1.5-9.1.8.

 

9.1.5 Для плоских неоднородных ограждающих конструкций, содержащих приведенные в приложении Н теплопроводные включения, коэффициент теплотехнической однородности допускается определять по формуле

 

, (12)

 

где - то же, что и в формуле (10);

 

- число теплопроводных включений конструкции;

 

, - соответственно ширина и длина -го теплопроводного включения, м;

 

- коэффициент, зависящий от типа -го теплопроводного включения, принимаемый для неметаллических теплопроводных включений по таблице H.1 приложения Н, для металлических теплопроводных включений по формуле

 

, (13)

 

где - коэффициент, зависящий от типа теплопроводного включения, принимаемый по таблице Н.2 приложения Н;

 

, - толщина, м, и коэффициент теплопроводности, Вт/(м·°С), утеплителя -го участка ограждающей конструкции;

 

, - сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции, м ·°С/Вт, соответственно в местах -го теплопроводного включения и вне этого места, определяемое по формуле (8).

 

Примеры определения ограждающей конструкции с помощью формул (12) и (13) приведены в приложении Н.

 

9.1.6 Для трехслойных железобетонных ограждающих конструкций с эффективным утеплителем на гибких металлических связях, железобетонных шпонках, сквозных и перекрестных ребрах коэффициент теплотехнической однородности следует определять по формуле

 

, (14)

 

где , - то же, что и в формуле (10);

 

, - площадь зоны, м , и коэффициент влияния -го теплопроводного включения, определяемые для отдельных элементов по формулам (15)-(18) и по таблице Н.3 приложения Н.

 

Площадь зоны влияния -го теплопроводного включения при толщине панели , м, определяется по формулам:

 

а) для стыков длиной , м

 

; (15)

 

б) для горизонтальных и вертикальных оконных откосов длиной соответственно , , м

 

; (16)

 

в) для теплопроводных включений прямоугольного сечения шириной и высотой , м

 

; (17)

 

г) для теплопроводных включений типа "гибких связей" (распорки - шпильки, распорки - стержни и пр.)

 

. (18)

 

9.1.7 Для плоских ограждающих конструкций с теплопроводными включениями толщиной больше 50% толщины ограждения, теплопроводность которых не превышает теплопроводности основного материала более чем в 40 раз, приведенное термическое сопротивление определяется следующим образом:

 

а) плоскостями, параллельными направлению теплового потока, ограждающая конструкция (или часть ее) условно разрезается на участки, из которых одни участки могут быть однородными (однослойными) - из одного материала, а другие неоднородными - из слоев с различными материалами; термическое сопротивление ограждающей конструкции , м ·°С/Вт, определяется по формуле (10) применительно к термическому сопротивлению, где термическое сопротивление отдельных однородных участков конструкции определяется по формуле (6) или по формуле (7) для многослойных участков;

 

б) плоскостями, перпендикулярными направлению теплового потока, ограждающая конструкция (или часть ее, принятая для определения ) условно разрезается на слои, из которых одни слои могут быть однородными - из одного материала, а другие неоднородными - из разных материалов. Термическое сопротивление однородных слоев определяется по формуле (6), неоднородных слоев - по формуле (10) и термическое сопротивление ограждающей конструкции - как сумма термических сопротивлений отдельных однородных и неоднородных слоев - по формуле (7).

 

Приведенное термическое сопротивление ограждающей конструкции следует определять по формуле

 

. (19)

 

Если величина превышает величину более чем на 25% или ограждающая конструкция не является плоской (имеет выступы на поверхности), то приведенное сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции следует определять в соответствии с 9.1.4.

 

9.1.8 Для трехслойных панелей, состоящих из двух металлических листов, эффективной теплоизоляции между ними и соединительных металлических элементов (профилей, стержней, болтов), полностью или частично пронизывающих толщу теплоизоляции, приведенное термическое сопротивление определяют следующим образом:

 

- конструкция условно расчленяется на однородные элементы, тепловые сопротивления которых рассчитывают по приложению П. Затем конструкция представляется в виде цепи из тепловых сопротивлений, образующих последовательно-параллельные участки, для которых рассчитывается приведенное тепловое сопротивление , °С/Вт. Причем участки с параллельными ветвями цепи с тепловыми сопротивлениями и рассчитываются по формуле

 

, (20)

 

а участки с последовательными тепловыми сопротивлениями - суммированием их тепловых сопротивлений.

 

Приведенное термическое сопротивление , м ·°С/Вт, определяют по формуле

 

, (21)

 

где - то же, что и в формуле (10).

 

9.1.9 Приведенное сопротивление теплопередаче наружных стен определяется на основе расчета приведенного сопротивления теплопередаче фасада здания , по формуле

 

, (22)

 

где - площадь всех фасадов здания, за исключением площади проемов, м ;

 

- площадь -го фрагмента (панели) фасада здания, м ;

 

- приведенное сопротивление теплопередаче -го фрагмента (панели) фасада здания, м ·°С/Вт;

 

- коэффициент теплотехнической однородности -го фрагмента (панели) фасада здания, определяемый по формулам (12), (14);

 

- сопротивление теплопередаче -го фрагмента (панели) фасада здания вдали от термических неоднородностей ограждения, м ·°С/Вт.

 

Фрагментом фасада кирпичного, брусчатого, монолитного здания следует принимать участок наружной стены -го помещения здания.

 

В случае если все стены фасада здания имеют одинаковое конструктивное решение с сопротивлением теплопередаче по глади , приведенное сопротивление теплопередаче фасада определяется по формуле

 

, (23)

 

где - коэффициент теплотехнической однородности фасада здания, определяется по формуле

 

. (24)

 

Пример расчета приведенного сопротивления теплопередаче фасада жилого здания приведен в приложении К.

 

9.1.10 Приведенное сопротивление теплопередаче заполнений световых проемов (окон, балконных дверей и фонарей) , м ·°С/Вт, определяют согласно 9.1.3 на основании расчета температурных полей либо экспериментально по ГОСТ 26602.1. Допускается определять приближенно по формуле (10), учитывая площади и сопротивления теплопередаче непрозрачной части и термически однородных зон остекления, установленных в соответствии с ГОСТ 26602.1.

 

9.1.11 Приведенное сопротивление теплопередаче конструкций стен и покрытий со световыми проемами следует определять по формуле (10), учитывая площади и приведенные сопротивления теплопередаче заполнений световых проемов по 9.1.10 и непрозрачных участков стен и покрытий по 9.1.3.

 

9.1.12 Приведенное сопротивление теплопередаче , м ·°С/Вт, полов на грунте, полов на лагах, а также стен подвальных этажей и технических подвалов, расположенных ниже уровня земли, следует определять по приложению Я. Для подвалов и чердаков, содержащих источники дополнительных тепловыделений, температура воздуха в них для расчета определяется из условий теплового баланса согласно подразделу 9.3.

 

9.1.13 Температуру внутренней поверхности , °С, однородной однослойной или многослойной ограждающей конструкции с однородными слоями следует определять по формуле

 

, (25)

 

где , , - то же, что и в формуле (9);

 

, - то же, что и в формуле (8).

 

Температуру внутренней поверхности , °С, неоднородной ограждающей конструкции по теплопроводному включению необходимо принимать на основании расчета на ЭВМ температурного поля либо экспериментально по ГОСТ 26254 или ГОСТ 26602.1.

 

9.1.14 Для неоднородных ограждающих конструкций, содержащих приведенные в приложении Н теплопроводные включения, температуру внутренней поверхности по теплопроводному включению, °С, допускается определять:

 

- для неметаллических теплопроводных включений по формуле

 

, (26)

 

- для металлических теплопроводных включений по формуле

 

. (27)

 

В формулах (26) и (27):

 

, , , - то же, что и в формуле (25);

 

, - сопротивление теплопередаче по сечению ограждающей конструкции, м ·°С/Вт, соответственно в местах теплопроводных включений и вне этих мест, определяемое по формуле (8);

 

, - коэффициенты, принимаемые по таблицам 9 и 10.

 

 

Таблица 9 - Коэффициент для температуры внутренней поверхности в зоне теплопроводных включений

 

Схема теплопроводного включения по приложению Н Коэффициент при  
  0,1   0,2   0,4   0,6   0,8   1,0   1,5   2,0  
I   0,52   0,65   0,79   0,86   0,90   0,93   0,95   0,98  
IIа   При :                                  
    0,5   0,30   0,46   0,68   0,79   0,86   0,91   0,97   1,00  
    1,0   0,24   0,38   0,56   0,69   0,77   0,83   0,93   1,00  
    2,0   0,19   0,31   0,48   0,59   0,67   0,73   0,85   0,94  
    5,0   0,16   0,28   0,42   0,51   0,58   0,64   0,76   0,84  
III   При :                                  
    0,25   3,60   3,26   2,72   2,30   1,97   1,71   1,47   1,38  
    0,50   2,34   2,26   1,97   1,76   1,62   1,48   1,31   1,22  
    0,75   1,28   1,52   1,40   1,28   1,21   1,17   1,11   1,09  
IV   При :                                  
    0,25   0,16   0,28   0,45   0,57   0,66   0,74   0,87   0,95  
    0,50   0,23   0,39   0,57   0,60   0,77   0,83   0,91   0,95  
    0,75   0,29   0,47   0,67   0,78   0,84   0,88   0,93   0,95  
Примечания   1 Для промежуточных значений коэффициент следует определять интерполяцией.   2 При >2,0 следует принимать =1.   3 Для параллельных теплопроводных включений типа IIа табличное значение коэффициента следует принимать с поправочным множителем (где - расстояние между включениями, м).  

 

 

Таблица 10 - Коэффициент , для температуры внутренней поверхности в зоне теплопроводных включений

 

Схема теплопроводного включения по приложению Н Коэффициент при  
  0,25   0,5   1,0   2,0   5,0   10,0   20,0   50,0   150,0  
I   0,105   0,160   0,227   0,304   0,387   0,430   0,456   0,485   0,503  
IIб   -   -   -   0,156   0,206   0,257   0,307   0,369   0,436  
III   При :                                      
    0,25   0,061   0,075   0,085   0,091   0,096   0,100   0,101   0,101   0,102  
    0,50   0,084   0,112   0,140   0,160   0,178   0,184   0,186   0,187   0,188  
    0,75   0,106   0,142   0,189   0,227   0,267   0,278   0,291   0,292   0,293  
IV   При :                                      
    0,25   0,002   0,002   0,003   0,003   0,003   0,004   0,004   0,005   0,005  
    0,50   0,006   0,008   0,011   0,012   0,014   0,017   0,019   0,021   0,022  
    0,75   0,013   0,022   0,033   0,045   0,058   0,063   0,066   0,071   0,073  
V   При :                  
  0,75   0,007   0,021   0,055   0,147   -   -   -   -   -  
    1,00   0,006   0,017   0,047   0,127   -   -   -   -   -  
    2,00   0,003   0,011   0,032   0,098   -   -   -   -   -  
Примечания   1 Для промежуточных значений коэффициент следует определять интерполяцией.   2 Для теплопроводного включения типа V при наличии плотного контакта между гибкими связями и арматурой (сварка или скрутка вязальной проволокой) в формуле (27) вместо следует принимать .  

 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-05-08; Просмотров: 490; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.008 сек.