
- •Содержание
- •1.Исходные данные к курсовому проекту
- •2.Определение толщины теплоизоляционного слоя конструкции и принятых сопротивлений теплопередачи
- •2.1 Определение толщины теплоизоляционного слоя наружной стены и принятых сопротивлений теплопередачи
- •2.2. Подбор толщины утеплителя наружной ограждающей конструкции
- •2.3.Проверка тепловой инерции ограждающей конструкции
- •2.4.Определение толщины теплоизоляционного слоя совмещенного покрытия и принятых сопротивлений теплопередачи
- •3.Теплотехнический расчет оконного заполнения и подбор его конструкции
- •4 Расчет сопротивления паропроницанию ограждающих конструкций
- •4.1 Расчет сопротивления паропроницанию наружных ограждений
- •4.2. Расчет сопротивления паропроницанию совмещённого покрытия
- •6.Заключение
- •7.Литература
2.2. Подбор толщины утеплителя наружной ограждающей конструкции
Так как наружная стена представляет собой многослойную ограждающую конструкцию, то сопротивление теплопередачи определяется по следующей формуле:
Где - то же, что в формуле (2);
-
коэффициент теплоотдачи, наружной
поверхности ограждающей конструкции
для зимних условий, принимаемый по
таблице 5.7 ТКП
45-2.04-43-2006. Для
наружных стен
;
– термическое
сопротивление ограждающей конструкции,
.
Термическое сопротивление многослойной ограждающей конструкции с последовательно расположенными однородными слоями следует определять по формуле:
Где R1,R2,…,Rn – термические сопротивления отдельных слоев конструкции, определяемые по формуле:
Где
-
толщина слоя, м;
-
то же, что в формуле (1).
Термические сопротивления отдельных слоев приведены в таблице№1.
Тогда для данной конструкции:
-
нормативное сопротивление теплопередачи
,
по таблице 5.1 ТКП 45-2.04-43-2006 для наружных
стен из штучных материалов
Отсюда
выражаем и находим
)*0,11=0,1104
м
Округляем
в большую сторону:
=δ3
.
Вычисляем действительное сопротивление теплопередачи, используя полученное значение δ3:
действ
действ
=2,0874
.
2.3.Проверка тепловой инерции ограждающей конструкции
Тепловую инерцию ограждающей конструкции следует определять по формуле:
Где Ri - термические сопротивления, , отдельных слоев ограждающей конструкции, определяемые по формуле .
-
расчетные коэффициенты теплоусвоения
материала отдельных слоев ограждающей
конструкции, принимаемые по обязательному
приложению А ТКП 45-2.04-43-2006 ,
.
Kоэффициенты
теплоусвоения материалов приведены
в таблице №1.
D=
=9
т. к. расчетный показатель тепловой инерции ограждающей конструкции D=9>7, то за расчетную температуру наружного воздуха оставляем среднюю температуру наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 и значит оставляем =0,843
2.4.Определение толщины теплоизоляционного слоя совмещенного покрытия и принятых сопротивлений теплопередачи
По приложению А ТКП 45-2.04-43-2006 составляем таблицу теплотехнических показателей используемых строительных материалов в конструкции совмещенного покрытия:
Таблица№2
№ |
Наименование материала |
№ по СНБ |
Плотность , кг/м3 |
δi, м |
Теплотехнические показатели |
Ri,
|
|
λ,
|
μ,
|
||||||
1 |
железобетон |
1 |
2500 |
0,2 |
1,92 |
0,03 |
Rк |
2 |
полистиролбетон |
27 |
600 |
|
0,11 |
0,06 |
/0,11
|
3 |
Цементно-песчаный раствор |
39 |
1800 |
0,025 |
0,76 |
0,09 |
0,0329 |
4 |
Битум,пергамин,рубероид |
142 |
600 |
0,006 |
0,17 |
- Rп1=1,74 |
0,0353
|
По ТКП 45-2.04-43-2006 термическое сопротивление многослойной неоднородной ограждающей конструкции Rk , м2 оС/Вт, необходимо определять следующим образом:
Плоскостями, параллельными направлению теплового потока , ограждающую конструкцию ( или ее часть) условно разрезать на участки, из которых одни участки могут быть однородными( однослойными) – из одного материала, а другие – неоднородными- из слоев разных материалов, и определить термическое сопротивление конструкции
Rkа , м2 оС/Вт, по формуле:
(1)
Где
- площадь отдельных участков конструкции(
или части конструкции), м2
R1, R2, ..., Rn — термическое сопротивление указанных отдельных участков конструкции, определяемое по формуле (2) для однородных участков и по формуле (3) — для неоднородных участков;
(2)
(3)
Расчёт для данной железобетонной плиты.
В конструкции выделяем повторяющиеся элементы. Затем трансформируем неоднородности элемента в простейшие фигуры, сохраняя основные размеры:
акв.
=
кр.
/2=
/2=0,142
м
Где δ1=0,029 м-толщина однородной части слоя ограждающей конструкции, из исходного условия к проекту;
Rв.п.= 0,15, м2 оС/Вт –термическое сопротивление замкнутой воздушной прослойки по приложению Б ТКП 45-2.04-43-2006.
Принимаем согласно исходным данным к проекту F1=1*0,076=0,076 м2, F2=1*0,142=0,142 м2. Тогда:
м2
оС/Вт
плоскостями, перпендикулярными направлению теплового потока, ограждающую конструкцию (или ее часть, принятую для определения Rкa) условно разрезать на слои, из которых одни слои могут быть однородными — из одного материала, а другие — неоднородными — из однослойных участков разных материалов. Определить термическое сопротивление однородных слоев по формуле (2), неоднородных слоев — по формуле (5.8) и термическое сопротивление Rкб ограждающей конструкции — как сумму значений термического сопротивления отдельных однородных и неоднородных слоев — по формуле (1);
3) Т.к.
не
превышает
более чем на 25 %, термическое сопротивление
ограждающей конструкции необходимо
определять по формуле:
=
Термические сопротивления отдельных слоев приведены в таблице№2.
Тогда для данной конструкции:
-
нормативное сопротивление теплопередачи
,
по таблице 5.1 ТКП 45-2.04-43-2006 для совмещенных
покрытий
Из последней формулы вычисляем и округляем в большую сторону:
Вычисляем действительное сопротивление теплопередачи, используя полученное значение δх:
действ
действ
=3,0046
.