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)

Б. Порядок расчета




А. Исходные данные

Место строительства – г. Воронеж

Зона влажности – сухая

Влажностный режим помещения – нормальный.

Условия эксплуатации ограждающих конструкций – А

Продолжительность отопительного периода z ht = 229 сут.

Средняя температура отопительного периода t ht = –5,9 °С.

Температура внутреннего воздуха t int = +20 °С.

Температура холодной пятидневки наружного воздуха = - 26°С.

Относительная влажность внутреннего воздуха - φint=55 %

Относительная влажность наружного воздуха наиболее холодного месяца - φext=83 %

Коэффициент тепловосприятия внутренней поверхности ограждения

= 8,7 Вт/м2 ·°С.

Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждения = 23 Вт/м2·°С.

 

Расчет ведется в соответствии с требованиями СНиП 23-02-03 и СП 23-101-04 методом сравнения фактического сопротивления паропроницанию рассматриваемого ограждения с нормируемым сопротивлением паропроницанию . При этом должно соблюдаться условие .

Используя приложение (5), определяем теплотехнические характеристики материалов ограждения при условии эксплуатации ограждающей конструкции–(А) и заносим их в таблицу:

 

  №   Наименование материала γ0, кг/м3 δ, м λ, Вт/м· 0С R, м2·0С/Вт μ, мг/м·ч·Па
             
  Кирпичная кладка из обыкновенного глиняного кирпича на цементно-песчаном растворе         0,38     0,70     0,543     0,11
             
    Утеплитель – «Пенополистирол»       0,15   0,041   3,659   0,05
  Кирпичная кладка из обыкновенного глиняного кирпича на цементно-песчаном растворе     0,25   0,70   0,357   0,11

 

Согласно (п. 9,1, примечание 3 СНиП 23-02-03) плоскость возможной конденсации в многослойной конструкции совпадает с наружной поверхностью утеплителя.

Используя данные табл.1, по формуле (9) определяем величину общего термического сопротивления ограждающей конструкции R0

 

R0 = 0,115 + 0,543 +3,659 = 0,357 + 0,043 = 4,72 (м2 · 0С)/Вт.

 

Термическое сопротивление слоя ограждения в пределах от внутренней поверхности до плоскости возможной конденсации составляет

2 • 0С)/Вт.

Для соответствующих периодов года устанавливаем их продолжительность zi, мес, и среднюю температуру наружнего воздуха ti, 0С, а далее по формуле (48) для этих же периодов рассчитываем температуры в плоскости возможной конденсации τi для климатических условий г. Воронежа:

- зима (январь, февраль, декабрь), z1 = 3 мес

 

t1 = 0С

 

0С

 

- весна – осень (март, ноябрь), z2 = 2 мес

 

t2 = 0С

 

0С

 

- лето (апрель – октябрь), z3 = 7 мес

 

t3 = 0С

 

0С

По приложению (2) для tint = 20 оС устанавливаем численное значение Па, а далее по формуле (45) определяем давление водяного пара внутреннего воздуха

Па

 

Для соответствующих периодов по найденным температурам 1, τ2, τ3) определяем по приложению 2) максимальные парциальные давления 1, Е2, Е3) водяного пара: Е1 = 372 Па, Е2 = 606 Па, Е3 = 1640 Па и далее по формуле (46) рассчитываем парциальное давление водяного пара Е, Па, в плоскости возможной конденсации за годовой период эксплуатации ограждающей конструкции

 

Па

 

Вычисляем сопротивление паропроницанию , м2·ч·Па/мг, части ограждающей конструкции, расположенной между наружной поверхностью и плоскостью возможной конденсации

м2·ч·Па/мг

 

Среднее парциальное давление водяного пара наружного воздуха eext, Па, за годовой период, согласно приложения составляет 790 Па.

По формуле (43) определяем нормируемое сопротивление паропроницанию из условия недопустимости накопления влаги за годовой период эксплуатации

 

м2· ч · Па/мг

 

Для расчета нормируемого сопротивления паропроницанию из условия ограничения влаги за период с отрицательными средними месячными температурами наружного воздуха сначала устанавливаем по табл.3 СНиП 23-01-99 * продолжительность этого периода zо= 135сут и его среднюю температуру ti = - 6,3 0С.

По формуле (48) определяем температуру τ0, 0С, в плоскости возможной конденсации для этого периода

τ0 = 0С

 

Парциальное давление водяного пара Е0, Па, в плоскости возможной конденсации при τ0 = - 4,05 0С равняется Е0 = 437 Па.

Согласно п.9.1 СНиП 23-02-03 в многослойной ограждающей конструкции увлажняемым слоем является утеплитель (ρw = 100 кг/м3, γw = 0,1 м). Предельно допустимое приращение расчетного массового отношения влаги в материале утеплителя, согласно табл. 23, составляет ∆waw = 25 %.

Средняя упругость водяного пара наружного воздуха периода месяцев с отрицательными средними месячными температурами, по данным табл.5 СНиП 23-01-99 *, равняется Па.

Рассчитываем коэффициент η по формуле (47)

 

По формуле (44) определяем нормируемое сопротивление паропроницанию из условия ограничения влаги в ограждающей конструкции за период с отрицательными средними месячными температурами наружного воздуха

 

м2· ч· Па/мг

 

Согласно указаниям п.9.1 СНиП 23-02-03, определяем сопротивление пропроницанию в пределах от внутренней поверхности ограждающей конструкции до плоскости возможной конденсации

 

= м2· ч· Па/мг.

 

Вывод. В связи с тем, что сопротивление паропроницанию части ограждающей конструкции, расположенной между внутренней поверхностью ограждения и плоскостью возможной конденсации = 7,45 м2· ч· Па/мг выше нормируемых значений Rvp1 и Rvp2, равных соответственно 0,94 и 1,07 м2· ч· Па/мг, следовательно, рассматриваемая ограждающая конструкция удовлетворяет требованиям СНиП 23-02-03 «Тепловая защита зданий» по условиям паропроницания.

Пример 8. Расчетным путем определить удовлетворяет ли условиям паропроницания конструкция покрытия, состоящая из следующих конструктивных слоев, расположенных по порядку сверху вниз:

- гидроизоляционный ковер из рубитекса – 2 слоя;

- цементно-песчаная стяжка толщиной – 20 мм;

- утеплитель из пенополистирольных плит толщиной - 100 мм;

- пароизоляция из рубитекса – 1 слой;

- железобетонная плита перекрытия толщиной – 220 мм.:

 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-07-13; Просмотров: 350; 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: 0.016 сек.