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)

Определение приведенного термического сопротивления многопустотной железобетонной плиты




Определение толщины утепляющего слоя чердачного и подвального перекрытий.

Особенностью расчета перекрытий чердака и подвала является то, что перекрытием является многопустотная железобетонная плита, поэтому термическое сопротивление конструкции является не однородным.

Расчет приведенного значения сопротивления теплопередачи конструкции проводится в два этапа:

1) Расчет параллельно тепловому потоку.

Сечение I – I:

Тепловой поток в направлении данного сечения преодолевает сопротивление следующих слоев:

а) железобетон ;

б) воздушная прослойка (заменим круглые пустоты эквивалентными по площади квадратными пустотами).

;

c)железобетон .

1.2.

1.3.

1.4.

1.4.1.

1.3.1.1 Определим термическое сопротивление железобетона:

Рис.5

1.3.1.2 Термическое сопротивление ограждающей конструкции в данном направлении будет равно:

(1.7)

 

Сечение II – II:

1.3.1.3 Тепловой поток в данном сечении преодолевает сопротивление железобетона толщиной δ=с+а+с. Термическое сопротивление данного слоя:

(1.8)

1.3.1.4 Термическое сопротивление, полученное по характерным сечениям определяется:

(1.9)

2) Расчет перпендикулярно тепловому потоку.

Плоскостями перпендикулярными к направлению потока разобьем конструкцию в характерных зонах сечениями 3 – 3, 4 – 4, 5 – 5. Проходя по 3 и 5 сечению тепловой поток преодолевает сопротивление слоев железобетона м и с теплопроводностью

Вт/м .

 

Рис.6

1.3.1.5 Количество тепла, проходя по среднему слою конструкции, преодолевает сопротивление воздушной прослойки и слоя железобетона. Определим средний коэффициент теплопроводности по сечению 4 – 4:

, (1.10)

где . (1.11)

1.3.1.6 Термическое сопротивление перпендикулярно тепловому потоку определим по формуле:

. (1.12)

1.3.1.7 Определим общее приведенное сопротивление конструкции по формуле:

(1.13)




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-05-26; Просмотров: 3503; 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: 0.007 сек.