- •1.Нормативное сопротивление телопередачи.
- •2. Сопротивление теплопередачи однослойных ограждений.
- •3. Сопротивление теплопередачи многослойных ограждений.
- •5.От чего зависит к-нт теплопроводности материала?
- •6.Физический смысл коэффициентов теплопередачи внутренней и наружной поверхности ограждения (Ед. Измерениия). Сопротивление теплопереходу наружной и внутренней поверхностей ограждения.
- •8. Почему при выборе расчетной температуры учитывается инерционность ограждения?
- •9. Требуемое сопротивление теплопередаче ограждения
- •10. Последовательность определения требуемого сопротивления теплопередаче ограждения.
- •11.Как определяется нормативный температурный перепад при расчете требуемого сопротивления теплопередаче ограждения?
- •12. Сопротивление теплопередаче неоднородных ограждений.
- •13. Графически на примере изобразить разницу между термическим сопротивлением ограждения и сопротивлением теплопередаче ограждения.
- •14. Тепловой напор одноэтажных зданий.
- •15.Тепловой напор многоэтажных зданий.
- •18. Влияние ветрового напора на микроклимат в помещений.
- •20. Коэффициент воздухопроницания. От чего зависит коэф-т воздухопроницания.
- •21. Требуемое сопротивление воздухопроницанию ограждения.
- •22.Сопротивление воздухопроницанию ограждений.
- •23.Понятие сорбции и десорбции.
- •24. Влажность воздуха. Абсолютная влажность воздуха. Относительная влажность воздуха, её зависимость от температуры.
- •25. Парциальное и максимальное парциальное давление. От чего они зависят?
- •26. Как и почему влажность материала зависит от температуры?
- •27. Изменение влажности материала ограждений в теплый и холодный период года.
- •28. Какими способами можно устранить повышенную, сверхдопустимой влажность стен эксплуатируемых зданий?
- •29. Почему и как влажность материала ограждающих конструкций зависит от работы естественной вентиляции помещений?
- •30. Основные причины конденсационного увлажнения ограждающих конструкций.
- •31. Как должны располагаться слои многослойного ограждения в зависимости от их сопротивления паропроницанию?
- •32. Как должны располагаться слои многослойного ограждения в зависимости от их термического сопротивления?
- •33. Где и почему в многослойных ограждениях должен располагаться пароизоляционный материал?
- •34. Где и почему в многослойных ограждениях должны располагаться воздушные прослойки?
- •35. Назовите два основных принципа при назначении материала слоёв многослойного ограждения.
- •37. Сопротивление паропроницанию ограждения. Плоскость возможной конденсации.
12. Сопротивление теплопередаче неоднородных ограждений.
Сначала определим термическое сопротивление неоднородных ограждений. Для этого необходимо:
Выбираем участок ограждения для расчета,т.е. участок,кот повторяется
Определяем Rкa. Плоскостями параллельными направлению теплового потока ограждения или его часть принятого расчета разбивается на участки с одинаковыми сопротивлениями теплопередачи.
Определяем площади участков
Определяем термическое сопротивления Ra.
Определяем RБ (также как и Ra )Плоскостями перпендикулярными направлению теплового потока ограждения или его часть принятого расчета разбивается на участки с одинаковыми сопротивлениями теплопередачи
Подставляем в формулу
Затем определяем сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции Rт, м2С/Вт, следует определять по формуле
где в — коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции, Вт/(м2С), принимаемый по таблице 5.4;
н — коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции для зимних условий, Вт/(м2С), принимаемый по таблице 5.7. При определении сопротивления теплопередаче внутренних ограждающих конструкций вместо н следует принимать в более холодного помещения.
13. Графически на примере изобразить разницу между термическим сопротивлением ограждения и сопротивлением теплопередаче ограждения.
-термическое
сопротивление ограждения от внутренней
пов-ти до искомой точки или плоскости.
Rт- сопротивлением теплопередаче ограждения.
14. Тепловой напор одноэтажных зданий.
Тепловой напор — это процесс, при котором вследствие разности удельных весов наружного и внутреннего воздуха более тяжелый наружный воздух проникает в нижнюю часть помещения, а внутренний воздух вытесняется в верхнюю часть помещения, где при избыточном давлении просачивается наружу. Границей между нижней частью помещения, где происходит инфильтрация и верхней, где происходит эксфильтрация, является зона нулевых давлений или нейтральная зона.
-давление в верхней части здания.
-давление в нижней части здания.
1)за счет не плотности притворов входных дверей , за счет частого открытия дверей имеем эпюру , как для одноэтажного здания.
15.Тепловой напор многоэтажных зданий.
Тепловой напор — это процесс, при котором вследствие разности удельных весов наружного и внутреннего воздуха более тяжелый наружный воздух проникает в нижнюю часть помещения, а внутренний воздух вытесняется в верхнюю часть помещения, где при избыточном давлении просачивается наружу. Границей между нижней частью помещения, где происходит инфильтрация и верхней, где происходит эксфильтрация, является зона нулевых давлений или нейтральная зона. В многоэтажных зданиях может быть одна или несколько нейтральных зон. Как правило, она располагается в верхней части здания. 1)за счет не плотности притворов входных дверей , за счет частого открытия дверей имеем эпюру , как для одноэтажного здания.
2) Каждую квартиру можно рассм. как одноэтажное здание.
3) Суммируем две эпюры.
16. Влияние теплового напора на микроклимат помещений.
Тепловой напор с одной стороны обеспечивает требуемый воздухообмен, с другой стороны может приводить к переохлаждению нижней части здания.
Процесс перемещения воздуха через сообщающиеся поры материала называется воздухопроницанием или фильтрацией. Фильтрация холодного наружного воздуха, возникающая под действием теплового напора, вызывает увеличение потерь тепла через ограждающую конструкцию и смещение температурного поля по сравнению с тепловым состоянием конструкции при отсутствии фильтрации. При переносе воздуха фильтрационного потока внутри конструкции может и не возникнуть, если разность давлений превысит (по своему энергетическому уровню) сопротивления этому потоку, возникающие на поверхности и в толще конструкции.
Воздухопроницаемостью называется свойство строительных материалов и ограждающих конструкций пропускать воздух. С гигиенической точки зрения воздухопроницаемость является положительным фактором, т.к. способствует процессу естественной вентиляции помещений. С точки зрения теплотехнической воздухопроницаемость явление отрицательное, т.к. движение потока холодного воздуха внутрь помещения (инфильтрация) вызывает понижение температуры в толще ограждения, лоток тепла и влажного воздуха' наружу из помещения (эксфильтрация)' вызывает конденсацию влаги в толще ограждения, а следовательно, ухудшение влажностного режима конструкции.
17. Ветровой напор.
Ветровой напор — процесс давления на наружное ограждение перемещающихся масс воздуха. Ветровой напор зависит от объемного веса воздуха, а следовательно, от его температуры и от скорости ветра.
П
ри
действии ветра на здание с наветренной
стороны создается избыточное давление
с подветренной, зона разряжения.
Давление ветра зависит от: 1)от типа местности.2) аэродинамических коэффициентов на наветренной и заветренной стороне, которые зависят от конфигурации здания в плане, от наличия балконов, пилястр, и других архитектурных форм на фасадах.3) от района строительства. 4) Ориентации здания.
Перепад давления:
Расчетную
разность давлений воздуха на наружной
и внутренней поверхностях ограждающей
конструкции
Δр,
Па, следует определять по формуле:
;
Удельный вес воздуха, Н/м3, определяется по формуле:
;
t – температура воздуха, ˚С, внутреннего – согласно табл.4.1, наружного – равна средней температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 (табл.4.3.)
Н – высота здания от поверхности земли до верха карниза,м;
ρн-плотность наружного воздуха;
γн, γв – удельный вес соответственно наружного и внутреннего воздуха, Н/м3, определяемый по формуле.
Vср – максимальная из средних скоростей ветра за январь, м/с.
Сн, Сп –аэродинамические коэффициенты с наветренной и подветренной сторон.
