
- •1. Цель работы:
- •2 Порядок выполнения работы:
- •3 Расчет наружной стены жилого здания.
- •3.1 Исходные данные:
- •3.2 Расчет тепловой защиты здания
- •3.2.1 Первый этап расчета:
- •3.2.2 Второй этап расчета:
- •3.2.3 Третий этап расчета:
- •3.2.4 Вывод:
- •3.3 Построение графика распределения температуры по слоям о.К. И
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
Тюменский государственный Архитектурно-строительный университет
Кафедра архитектурного
проектирования
Расчётно-графическая работа №1
«Расчет тепловой защиты здания»
Выполнил: Пух А.В.
С10-4
Проверила: Бойкова О.Ш
Тюмень, 2012
Содержание:
1 Цель работы 3
2 Порядок выполнения работы 3
3 Расчет наружной стены жилого здания 4
3.1 Исходные данные 4
3.2 Расчет тепловой защиты здания 6
3.2.1 Первый
этап расчета 6
3.2.2 Второй этап расчета 8
3.2.3 Третий этап расчета 9
3.2.4 Вывод 9
3.3 Построение графика распределения температуры по слоям О.К.. 10
График распределения температуры по слоям О.К. 11
Вывод 12
Список литературы 13
1. Цель работы:
Выполнение расчета тепловой защиты здания по показателям «а» и «б» для того, чтобы проверить удовлетворяет ли ограждающая конструкция климатическим условиям района. («а» - энергетический показатель, «б» - санитарно-гигиенический показатель);
Определение температуры точки росы и ее положения в ограждающей конструкции.
2 Порядок выполнения работы:
На первом этапе расчета тепловой защиты здания определяем толщину утеплителя для данного района строительства, на основе предварительного определения градусо-суток отопительного периода
.
На втором этапе определяем расчетный температурный перепад ∆
, между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции, который не должен превышать нормируемой величины ∆
.
На третьем этапе проверяем выполнение требования второго условия санитарно-гигиенического показателя: температура внутренней поверхности ограждающей конструкции должна быть не ниже температуры точки росы внутреннего воздуха при расчетной температуре наружного воздуха.
Если будут выполнены все перечисленные условия, т.е. требования (СНиП 23-02-2003 «а» и «б» п. 5), значит принятая ограждающая конструкция (О.К.) удовлетворяет климатическим условиям района строительства.
3 Расчет наружной стены жилого здания.
3.1 Исходные данные:
район строительства – г. Архангельск;
группа здания – жилая;
расчетная средняя температура внутреннего воздуха жилого здания, tint=21°С;
относительная влажность внутреннего воздуха жилого здания, φint=45%;
расчетная температура наружного воздуха в холодный период года для всех зданий, кроме производственных зданий, предназначенных для сезонной эксплуатации, принимаемая равной средней температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92, text=-31°С (табл.1*, СНиП 23-01-99*);
средняя температура отопительного периода, определяется по табл.1 (СНиП 23-01-99*), tht=-4,4°С-для г. Архангельск;
продолжительность отопительного периода в сутках, zht =253 суток.
Расчетный коэффициент
теплопроводности материала слоев
ограждающей конструкции λ, Вт/м·оС,
принимаем по таблице 1, приложение Д (СП
23-101-2004), исходя из условий эксплуатации
ограждающей конструкции (А или Б), которые
выбираем по влажностному режиму помещения
и зоне влажности района строительства
по таблице 2, СНиП 23-02-2003. Влажностной
режим помещения определяем по таблице
1, СНиП 23-02-2003 (в нашем примере tint=21
°С и φint=45%,
что соответствует влажностному режиму
помещения - сухой). Зону влажности на
территории города находим по карте зон
влажности территории РФ, приведенной
в приложении Б (г.Архангельск относится
к влажной зоне).
Таким
образом, по сухому влажностному режиму
помещения и влажному на территории
города, условие эксплуатации О.К. – Б.
Тип ограждающей конструкции:
Рис.1 Схема ограждающей конструкции.
Штукатурка (раствор известково-цементный) из сложного раствора, толщина 20 мм, λ1=0,7 Вт/м·оС.
Пенозолобетон, толщина 220 мм, плотность 800 кг\м3, λ2=0,08 Вт/м·оС.
Цементно-песчаный раствор, толщина 10 мм, λ3=0,41 Вт/м·оС.
Кирпич глиняный обыкновенный на цементно-песчаном растворе, толщина 250 мм, λ4=0,56 Вт/м·оС.
Воздушная прослойка, толщина 20 мм.
ДВП, плотность 40 кг\м3, толщина 8 мм, , λ2=0,13 Вт/м·оС