Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МУкКР.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
01.04.2025
Размер:
926.72 Кб
Скачать

2.2. Расчет сопротивления теплопередаче

2.2.1. Полное сопротивление теплопередаче R02С/Вт) ограждающей конструкции определяют по формуле

R0 = 1/αint+R1 + R2 + ... + Rn + Rвп+1/αext, (2.3)

где αint – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции, Вт/(м2·ºС), принимаемый по СНиП 23-02-2003 (см. приложение табл. П.5).

αext – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции, Вт/(м2·ºС), принимаемый для зимних условий по табл. П.6;

Rвп – термическое сопротивление замкнутой воздушной прослойки, принимаемое по табл. П.7 с учетом примечания. Если воздушная прослойка вентилируется наружным воздухом, то при определении R0 слои конструкции, расположенные между воздушной прослойкой, и наружной поверхностью ограждающей конструкции, не учитываются.

R1, R2, ..., Rn – термические сопротивления отдельных слоев ограждающей конструкции.

Для однородного слоя или однородных участков неоднородного слоя термическое сопротивление определяется по формуле

R=δ/λw, (2.4)

где δ – толщина слоя, м; λw – расчетный коэффициент теплопроводности материала данного слоя при расчетной массовой влажности W, определяемый по формуле:

λwо(1+βW), (2.5)

где λо – коэффициент теплопроводности сухого материала, приведенный в табл. П.9 приложения; β – коэффициент влияния влажности, приведенный там же.

Приведенное сопротивление неоднородных слоев ограждающей конструкции Rr, рассчитывают по формуле:

(2.6)

где Аi, Rri – соответственно площади каждого i-го участка характерной однородной части слоя, м2, и его приведенное сопротивление теплопередаче, м2·°С/Вт; А – общая площадь слоя, равная сумме площадей отдельных участков, м2; m – число участков ограждающей конструкции с различным приведенным сопротивлением теплопередаче.

Приведенное сопротивление теплопередаче Rrо для наружных стен следует определять согласно СНиП 23-02-2003 для фасада здания либо для одного промежуточного этажа с учетом влияния откосов оконных проемов по формуле

Rrо= r·Rо, (2.7)

где r – коэффициент теплотехнической однородности, который должен быть не менее следующих значений:

- для стен из кирпича при толщине стены: 510 мм – 0,74; 640 мм – 0,69; 780 мм – 0,64.

- для стен из однослойных легкобетонных панелей – 0,90;

- для стен из легкобетонных панелей с термовкладышами – 0,75;

- для стен из трехслойных железобетонных панелей с эффективным утеплителем и гибкими связями – 0,70.

2.2.2. Расчетный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждения Δt0 определяется по формуле

, (2.8)

где n - коэффициент, учитывающий условия на наружной поверхности ограждения (табл. П.3 приложения);

tint  - расчетная температура внутреннего воздуха;

text - расчетная зимняя температура наружного воздуха, принимаемая равной средней температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 (табл. П.2 приложения).

2.2.3. Температура внутренней поверхности ограждающей конструкции τint должна быть не ниже точки росы tрос внутреннего воздуха при расчетной зимней температуре наружного воздуха:

τinttр

Температуру внутренней поверхности τint, С, ограждающей конструкции (без теплопроводного включения) следует определять по формуле

τint= tint –Δt0. (2.9)

Точку росы tр можно определить следующим образом. Действительная упругость водяного пара в помещении еint определяется по формуле

еint = φintЕ/100, (2.10)

где φint – относительная влажность воздуха в помещении; Е – парциальное давление насыщенного водяного пара, определяемое в зависимости от температуры воздуха по графику зависимости Е=f(t). Данные для построения графика приведены в табл. П.8. Далее, по тому же графику, находим температуру tрос, при которой пар, имеющий найденное значение упругости еint, является насыщенным.