
- •Методические указания
- •“Теплофизический расчет здания”
- •1. Общие сведения
- •2. Содержание курсовой работы
- •Теплотехнический расчет ограждающих конструкций.
- •Расчет ограждающих конструкций на сопротивление воздухопроницанию.
- •Расчет ограждающих конструкций на сопротивление паропроницанию.
- •3.Теплотехнический расчет ограждающих конструкций
- •3.1. Расчет толщины утеплителя наружных стен
- •3.2 Расчет толщины утеплителя кровли.
- •3.3. Расчет толщины утеплителя пола первого этажа.
- •4. Расчет ограждающих конструкций на сопротивление воздухопроницанию
- •4.1. Расчет воздухопроницания наружных стен.
- •5. Расчет ограждающих конструкций на сопротивление паропроницанию.
- •5.1 Расчет стены на сопротивление паропроницанию.
- •5.2. Расчет кровли на сопротивление паропроницанию.
- •5.3. Расчет пола на сопротивление паропроницанию.
- •6. Построение графика распределения температуры в ограждении
- •6.1. Наружные стены.
- •6.2. Кровля.
- •6.3.Пол первого этажа
- •7. Расчет неоднародного ограждения
- •7.1. Пример расчета неоднородного ограждения пола
- •7.3 Пример расчета неоднородного ограждения стены
- •Литература.
- •Приложение. 1. Коэффициент, учитывающий изменение скорости давления ветра
- •Приложение 2. Сопротивление воздухопроницаемости строительных материалов и конструкций
- •Приложение 3. Теплоизоляционные материалы
5.1 Расчет стены на сопротивление паропроницанию.
Рис. 5. Конструкция наружной стены.
Принимаем режим эксплуатации Б (табл. 4.2 [1])
1 Известково-песчаная штукатурка:
ρ1=1600кг/м3(по заданию)
δ1=0,02м(по заданию)
λ1=0,81Вт/(м˚С) (табл. А.1 [1] , п.41)
S1=9.76(Вт/м2 0С) (табл. А.1 [1], п.41)
μ1=0.12(мг/(м ч Па)) (табл. А.1 [1], п.41)
2 Газосиликатные блоки:
ρ2=600 кг/м3(по заданию)
λ2=0,19Вт/(м˚С) (табл. А.1 [1], п.32)
δ2=0,20м(по заданию)
S2=2.95(Вт/м2 0С) (табл. А.1 [1] п.32)
μ2=0.17 мг/(м ч Па) (табл. А.1 [1], п.32)
3. Пенополистирол:
ρ3=50кг/м3 (по заданию)
λ3=0,052Вт/(м˚С) (табл. А.1 [1], п.108)
δ3=х
S3=0.55 Вт/м2 0С (табл. А.1 [1], п.108)
μ3=0.05 мг/(м ч Па) (табл. А.1 [1], п.108)
4. Вентилируемая воздушная прослойка:
δ4=0,50м (по заданию)
R4=0
S4=0
Rn4=0
5. Кирпич глиняный обыкновенный:
ρ5=1800 кг/м3(по заданию)
δ5=0,12 м (по заданию)
λ5=0,181Вт/(м˚С) (табл. А.1 [1], п.52)
S5=10.12 Вт/м2 0С (табл. А.1 [1], п.52)
μ5=0.11 мг/(м ч Па) (табл. А.1 [1], п.52)
6. Облицовка известковыми плитами:
ρ6=1400 кг/м3(по заданию)
δ6=0,02 м (по заданию)
λ6=0,81 Вт/(м˚С) (табл. А.1 [1] п.41)
S6=9.76 Вт/м2 0С (табл. А.1 [1], п.41)
μ6=0.12 мг/(м ч Па) (табл. А.1 [1], п.41)
Расчет ведем для случая, при котором воздушная прослойка замкнута, учитывая ее, и все слои, расположение между ней и наружной поверхностью, в расчете.
Определяем сопротивление паропроницанию ограждения:
Определяем сопротивление паропроницанию слоёв ограждения от П.В.К. до наружной поверхности:
Определяем парциальное давление водяного пара внутреннего воздуха:
φв=50% – относительная влажность воздуха в жилом зданий (табл. 4.1 [1])
tв=18oC – расчетная температура воздуха в помещениях жилых зданий (табл. 4.1 [1])
Ев=2064Па – максимальное парциальное давление водяного пара внутри помещения, при tв=18˚С (табл. E. 1 [1])
Определяем сопротивление теплопередачи конструкции стены для случая, если воздушная прослойка не работает:
αв=8,7 Вт/(м2˚С) – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции (табл. 5.4 [1] п.1);
αн=23 Вт/(м2˚С) (по табл. 5.7, п.1) – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности для стен без воздушной прослойки, вентилируемой наружным воздухом.
Определяем температуру в П.В.К.:
tн.от.=0,2 0С – средняя температура наружного воздуха за отопительный период для жилых зданий Брестской области (табл. 4.4 [1], п.1)
Определяем максимальное парциальное давление водяного пара в П.В.К.:
Па – максимальное парциальное давление
водяного пара в плоскости возможной
конденсации, найденная методом
интерполяции (табл. E.
1.[1])
Определяем парциальное давление водяного пара наружного воздуха:
Па – среднее парциальное давление
водяного пара, наружного воздуха, для
Брестской области (табл.4.4. [1] п.1)
Определяем требуемое сопротивление паропроницанию:
По расчёту Rn=2,833 м2чПа/мг >Rтр=0,377 м2чПа/мг, следовательно, дополнительной пароизоляции не требуется.