Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
zapiska_iso_Tozik_na_pechat.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
01.04.2025
Размер:
1.9 Mб
Скачать

1.2 Теплотехнический расчет подвального перекрытия

Рассчитаем сопротивление теплопередаче подвального перекрытия. Конструктивная схема подвального перекрытия изображена на рисунке 2.

Имеется верхний слой линолеума плотностью 1800 кг/м3 толщиной 0,015 мм, цементно-песчаная стяжка плотностью 1800 кг/м3 толщиной 0,02 мм, теплоизоляционный слой (газостекло) с плотностью 180 кг/м3 и железобетонная плиту плотностью 2500 кг/м3 толщиной 0,22 мм. Из приложения А.1 ТКП45-2.04-43-2006 значение коэффициента теплопроводности и теплоустойчивости для используемых материалов определяется:

а) линолеум λ1 = 0,35Вт/(м2 ·0С)

Ѕ1 = 8,22 Вт/(м2 ·0С)

б) цементно-песчаный раствор λ2 = 0,76 Вт/(м2 ·0С)

Ѕ2 = 9,60 Вт/(м2 ·0С)

в)газостекло

λ2 = 0,076 Вт/(м2 · 0С),

Ѕ2 = 0,920 Вт/(м2 · 0С),

г) железобетонная плита λ4 = 1,92 Вт/(м2 ·0С)

Ѕ4 = 17,98 Вт/(м2 ·0С)

Рисунок 2 – Схема подвального перекрытия

Рассчитываем термическое сопротивление отдельных слоёв подвального перекрытия Ri по формуле (2):

,

,

.

Сопротивление теплопередаче , (м2·0С)/Вт, ограждающей многослойной конструкции рассчитывается по формуле (3):

Из данной формулы рассчитаем R3 – термическое сопротивление теплоизоляционного слоя:

.

Пользуясь формулой (2), имеем:

.

Рассчитаем D по формуле D = Ri · Si:

.

Так как D = 5,099, то расчетная зимняя температура принимается по таблице 5.2 ТКП45-2.04-43-2006 как средняя температура наиболее холодных трех суток, tн = -230С.

По формуле (1):

,

.

Таким образом, в соответствии с таблицей 5.1 СНБ 2.04.01- 97 сопротивление теплопередаче рассчитываемой конструкции подвального перекрытия должно быть не менее нормативного, равного 3 м2·0С/Вт и больше требуемого сопротивления теплопередачи. Толщина теплоизоляционного слоя (газостекло ) при этом должна быть равна 239 мм.

Найдем общую толщину подвального перекрытия δо:

δо = 0,02 + 0,015 + 0,22 + 0,202 = 0,457 м.

1.3 Теплотехнический расчёт чердачного перекрытия

Конструктивная схема чердачного перекрытия изображена на рисунке 3.

Рисунок 3 – Схема чердачного перекрытия

Мы имеем верхний слой керамзитовый гравий плотностью 800 кг/м3 толщиной 0,015 мм, теплоизоляционный слой (газостекло) с плотностью 180 кг/м3 и железобетонную плиту плотностью 2500 кг/м3 толщиной 0,22 мм. Возьмём из приложения А.1 ТКП45-2.04-43-2006 значение коэффициента теплопроводности и теплоустойчивости для используемых материалов:

а) гравий керамзитовый λ1 = 0,21 Вт/(м2 ·0С)

Ѕ1 = 3,36 Вт/(м2 ·0С)

б) газостекло

λ2 = 0,076 Вт/(м2 · 0С),

Ѕ2 = 0,920 Вт/(м2 · 0С),

в) железобетонная плита λ3 = 1,92 Вт/(м2 ·0С),

Ѕ3 = 17,98 Вт/(м2 ·0С).

Рассчитываем термическое сопротивление отдельных слоёв чердачного перекрытия Ri по формуле (2):

Сопротивление теплопередаче , (м2·0С)/Вт, ограждающей многослойной конструкции рассчитывается по формуле (3):

.

Из данной формулы рассчитаем R2 – термическое сопротивление теплоизоляционного слоя

.

Пользуясь формулой (2), имеем:

.

Рассчитаем D по формуле D = Ri · Si:

Так как D = 4,733, то расчетная зимняя температура принимается по таблице 5.2 как средняя температура наиболее холодных трех суток, tн = -230С.

По формуле (1):

,

.

Таким образом, в соответствии с таблицей 5.1 СНБ 2.04.01- 97 сопротивление теплопередаче рассчитываемой конструкции чердачного перекрытия должно быть не менее нормативного, равного 3 м2·0С/Вт. Толщина теплоизоляционного слоя (газостекло) при этом должна быть равна 239 мм.

Найдем общую толщину подвального перекрытия δо:

δо = 0,015 + 0,22 + 0,202 = 0,437 м.

В результате всех выполненных расчётов были получены данные, которые сведены в таблице 1.

Таблица 1 – Сводные данные по теплотехническому расчету

Наименование ограждения

δ x

Rx

δобщ

Rо

Наружная стена

114

1,464

534

2,000

Подвальное перекрытие

202

2,659

457

3,001

Чердачное перекрытие

202

2,657

437

3,001

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]