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)
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 |