
- •Введение
- •Программа проектирования
- •Тема дипломного проекта
- •1.2. Климатическая характеристика подрайона и пункта строительства
- •1.2.1. Расчетная температура наружного воздуха
- •1.2.2. Роза ветров по скорости и повторяемости
- •1.2.3. Влажность:
- •1.2.4. Солнечная радиация
- •1.2.5. Световой климат
- •1.3. Данные по площадке строительства
- •1.3.1. Местоположение и рельеф
- •1.3.2. Геологическое строение и гидрогеологические условия площадки.
- •Основные исходные положения
- •Архитектурно- Строительный раздел
- •Общие данные
- •2.2. Сравнение вариантов
- •2.3. Архитектурно-планировочное решение
- •2.4. Теплотехнические расчёты ограждающих конструкций.
- •1) Определение толщины наружной стены.
- •2) Определение толщины теплоизоляции покрытия.
- •3) Определение количества слоев остекления окон.
- •2.5. Акустика зала многоцелевого назначения на 150 мест.
- •2.6. Конструктивные решения
- •2.7. Внутренняя отделка
- •2.8.4. Отопление
- •2.8.5. Электроснабжение
- •2.8.6. Связь и сигнализация
- •2.9. Противопожарные мероприятия
- •2.10. Технико-экономические показатели по проекту
2.4. Теплотехнические расчёты ограждающих конструкций.
1) Определение толщины наружной стены.
Исходные данные:
Относительная влажность внутреннего воздуха 50 %
Температура внутреннего воздуха +18оС
Температура наиболее холодной пятидневки,
обеспеченностью 0,92 -27оС
По [1] устанавливаем, что г. Москва находится в нормальной влажностной зоне. Так как влажностный режим помещений нормальный, то условия эксплуатации ограждения – «А».
Принимаем теплофизические показатели материалов слоёв ограждения, которые сводим в таблицу №1.
Рассчитаем требуемое сопротивление теплопередаче Rэн , исходя из условий энергоснабжения и продолжительности отопительного периода:
ГСОП= (tв- tоп)х zоп , (1)
где tв- расчетная температура внутреннего воздуха, оС,
принимаемая согласно ГОСТ 12.1.005-76 и нормам
проектирования зданий соответствующего назначения;
tоп, zоп - соответственно средняя температура наружного воздуха,
оС,и продолжительность отопительного периода, сут.
ГСОП=(18-(-3,5))х214=4601 [оС х сут]
По [1,табл. 1б*] найдём требуемое сопротивление теплопередаче Rэн = 3,29 [м2хоС/Вт].
Номер слоя и наименование материала |
Плотность, Кг/м3 |
Расчётные коэффициенты |
|
Теплопроводности, λ, Вт/(м2 оС) |
Теплоусвоения, S. Вт/( м2 оС) |
||
Слой 1 Пенобетон |
1000 |
0,76 |
9,77 |
Слой 2 Утеплитель пенополистирол |
150
|
0,52 |
0,89 |
Слой 3 Пенобетон |
1000 |
0,76 |
9,77 |
Найдём сопротивление теплопередаче данной ограждающей конструкции (рис. 3). Для этого сначала рассчитаем термические сопротивления каждого слоя по формуле
Ri=δi/λi , (3)
где δi-толщина I-го слоя ограждения, м;
λi-расчётный коэффициент теплопроводности материала
рассчитываемого слоя, Вт/ (м2хоС).
R1=0,12/0,76=0,158 [м2хоС/Вт].
R2=0,16/0,052=3,077 [м2хоС/Вт].
R3=0,38/0,76=0,5 [м2хоС/Вт].
∑Rк=0,158+3,077+0,5=3,74 [м2хоС/Вт].
Находим фактическое сопротивление теплопередаче данной ограждающей конструкции (рис. 1) R0, м2хоС/Вт, выполняем по формуле:
R0=1/ αв+ Rк+1/ αн , (4)
где αн- коэффициент теплоотдачи (для зимних условий) на-
ружной поверхности ограждающей конструкции,
Вт/ (м2хоС).
Rк- термическое сопротивление ограждающей конструк-
ции , м2хоС/В
R0=1/8,7+3,74+1/23=0,1149+3,74+0,44=3,9 м2хоС/Вт