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)

Расчет температурного поля в многослойной конструкции

Определим температуры на границах слоёв многослойной конструкции наружной стены, тепловой поток и глубина промерзания при следующих данных:

 

Рисунок 2.1 – Наружная стена здания

 

 

- Кладка из кирпича глиняного обыкновенного(Д)

λ 1 = 0,81 Вт/(м ∙°С); S1 = 10,12 Вт/(м2 ∙°С);

- Маты минераловатные прошивные (А)

λ 2 = 0,07 Вт/(м ∙°С); S2 = 0,73Вт/(м2 ∙°С);

- Гранит, гнейс и базальт (В)

λ 3 = 1,28Вт/(м ∙°С); S3 = 9,91 Вт/(м2 ∙°С);

 


 

Рисунок 2.2 – Изменение температуры в наружной стене

 

Определяем термическое сопротивление каждого слоя материала:

Для определения тепловой инерции стены находим термическое сопротивление отдельных слоев конструкции по формуле:

,

где δ – толщина рассматриваемого слоя, м;

λ – коэффициент теплопроводности данного слоя, Вт/(м∙°С).

Вычислим термическое сопротивление отдельных слоев:

 

- Кладка из кирпича глиняного обыкновенного

2 ∙ ºС)/Вт;

- Маты минераловатные прошивные

2 ∙ ºС)/Вт;

- Гранит, гнейс и базальт

2 ∙ ºС)/Вт;

 

=0,31+3,14+0,023=3,473 (м2 ∙ ºС)/Вт.

 

Определим тепловой поток через трехслойную конструкцию при разности температур двух сред:

Вт/м2,

где tв - температура внутреннего воздуха, °С;

tн - температура наружного воздуха, °С.

Определяем температуры на границах слоев конструкции по формуле:

,

где tx - температура в любой точке конструкции, °С;

Rx - часть термического сопротивления, находящегося между плоскостями c температурами t1 и tx, (м2 ∙ ºС)/Вт.

ºС;

ºС;

ºС;

ºС;

 

 

Граница промерзания находится в слое «маты минераловатные прошивные».

Определяем глубину промерзания в теплоизоляционном слое и составляем пропорцию:

 

;

Отсюда х=0,06 м;

 

Общая глубина промерзания в этом случае составит:

δпр = х+0,03=0,09м.

Рисунок 2.2 – Глубина промерзания в теплоизоляционном слое

 

 

Рассмотрим данную задачу в случае, когда температура наружного и внутреннего воздуха поменяны друг с другом.

Рисунок 2.3 - Изменение температуры в наружной стене

Значение термического сопротивления всей конструкции и теплового потока в этом случае останется прежним:

=0,31+3,14+0,023=3,473 (м2 ∙ ºС)/Вт.

 

Вт/м2.

Определяем температуры на границах слоев конструкции по формуле:

,

где tx - температура в любой точке конструкции, °С;

Rx - часть термического сопротивления, находящегося между плоскостями c температурами t1 и tx, (м2 ∙ ºС)/Вт.

ºС;

ºС;

ºС;

ºС;

 

Граница промерзания находится в слое «маты минераловатные прошивные».

Определяем глубину промерзания в теплоизоляционном слое и составляем пропорцию:


 

;

Отсюда х=0,08 м

 

Общая глубина промерзания в этом случае составит:

δпр =0,3+х =0,38 м.

Рисунок 2.4 – Глубина промерзания в теплоизоляционном слое

 

 

Вывод: Глубина промерзания, в первом случае составляет 90 мм, во втором случае 380 мм. Экономически целесообразнее делать теплоизоляция как представлено в первом случае, при этом точка росы переносится в теплоизоляционный слой и стена незначительно промерзает в отличие от теплоизоляция, которая представлена во втором случае. При наружной теплоизоляции ограждающая конструкция аккумулирует тепло, потери тепла минимальны.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
 | Схемы принципиальные распределительной и питающей сети
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-08-31; Просмотров: 2233; 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: 0.011 сек.