
- •1.2. Объёмно-планировочные решения здания и тэп здания.
- •1.1. Краткое описание и тэп генерального плана .
- •1.3. Конструктивные решения здания.
- •1.3.1. Фундаменты.
- •Глубина заложения фундаментов -3,220 м, за исключением оговоренных.
- •1.3.2. Стены.
- •1.3.3. Перекрытия.
- •1.3.4. Лестницы.
- •1.3.5. Перегородки.
- •1.3.6. Крыша.
- •1.3.7. Полы.
- •1.3.8. Окна и двери.
- •1.3.9. Сведения о наружной и внутренней отделке.
- •1.4. Теплотехнический расчет ограждающих конструкций.
- •1.4.1.Расчет толщины утеплителя наружной стены.
- •1.4.2. Расчет толщины утеплителя чердачного перекрытия.
- •1.4.3. Расчет толщины утеплителя перекрытия над подвалом.
- •1.6. Санитарно-техническое оборудование здания.
1.4. Теплотехнический расчет ограждающих конструкций.
1.4.1.Расчет толщины утеплителя наружной стены.
Требуется рассчитать толщину утеплителя в конструкции наружной стены трехслойной кирпичной кладки на гибких стеклопластиковых связях.
Конструкция стены приведена на рисунке 3.
Рисунок 3.
При помощи теплотехнического расчета определяем необходимую толщину утеплителя наружной несущей стены.
Известково-песчаная штукатурка плотностью ᵖ =1600кг/м3, толщиной ᵟ= 0,020м и коэффициентом теплопроводности λ= 0,81Bm/(м оС);
Кирпич силикатный утолщенный плотностью ᵖ=1600кг/м3, толщиной δ2=0,380м и коэффициентом теплопроводности λ2=1,28 Bm/(м оС);
Плиты пенополистерольные марки ППТ-15-А толщиной δ=χ м и коэффициентом теплопроводности λ3=0,054 Bm/(м оС);
Блоки из ячеистого бетона плотностью ρ=400кг/м3, толщиной δ4=0,200м и коэффициентом теплопроводности λ4=0,13 Bm/(м оС);
Цементно-песчаная штукатурка плотностью ρ=1800кг/м3, толщиной δ5=0,020м и коэффициентом теплопроводности λ5=0,93 Bm/(м оС);
Тогда:
Отсюда,
следовательно, принимаем толщину слоя
утеплителя из плитного пенополистирола
марки ППТ-15-А
1.4.2. Расчет толщины утеплителя чердачного перекрытия.
Требуется рассчитать толщину утеплителя в конструкции чердачного перекрытия .
Конструкция чердачного перекрытия приведена на рисунке 4.
Рисунок 4.
При помощи теплотехнического расчета определяем необходимую толщину утеплителя чердачного перекрытия.
Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции определяется по формуле:
,
где:
термическое
сопротивление многослойной ограждающей
конструкции с последовательно
расположенными однородными слоями (п.
5.10 [1]);
здесь:
толщина
слоя, м;
количество
слоев в многослойной ограждающей
конструкции;
коэффициент
теплопроводности теплоизоляционного
слоя многослойной ограждающей конструкции
в условиях эксплуатации согласно табл.
4.2 [1],
принимаемый
по прил. А [1];
коэффициент
теплоотдачи внутренней поверхности
ограждающей конструкции, принимаемый
по табл. 5.4 [1];
коэффициент
теплоотдачи наружной поверхности
ограждающей конструкции, принимаемый
по табл. 5.7 [1].
При
(табл. 5.1 [2]) определим необходимую толщину
утеплителя чердачного перекрытия:
1)
Стяжка из цементно-песчаного раствора
плотностью
толщиной
и
коэффициентом теплопроводности
(п. 39 прил. А [1]);
2)
Слой утеплителя из плитного пенополистирола
марки ППТ-25-А толщиной
и коэффициентом теплопроводности
(п. 110 прил. А [1]);
3)
1 слой пароизоляции из толя толщиной
и коэффициентом теплопроводности
(п. 142 прил. А [1]);
4)
Слой битума толщиной
и коэффициентом теплопроводности
(п. 136 прил. А [1]);
5)
Плита перекрытия многопустотная
плотностью
и толщиной
Определим
термическое сопротивление многопустотной
железобетонной панели
Рисунок 4.1 К определению термического сопротивления многопустотной
железобетонной плиты перекрытия
Для
упрощения расчета круглые отверстия
заменяем
равновеликими по площади квадратными
со стороной:
Термическое сопротивление панели в направлении параллельном движению теплового потока вычисляем для двух характерных сечений: по пустоте и по ребру.
Сечение
по пустоте: два слоя железобетона
толщиной по 0,04 м
с коэффициентом теплопроводности
(см. п. 1 прил. А [1]) и воздушная прослойка
Термическое сопротивление по сечению:
где:
термическое
сопротивление воздушной прослойки
(прил. Б [1]).
Для сечения по ребру высотой 0,22 м термическое сопротивление составит:
Термическое сопротивление панели в направлении параллельном движению теплового потока составит:
(п.
5.8 [1]),
Определяем термическое сопротивление панели в направлении перпендикулярном движению теплового потока для трех характерных сечений. Для 1 и 3 слоев (слои железобетона по рис. 3) толщиной 0,04 м, термическое сопротивление составит:
Для определения термического сопротивления 2 слоя панели, предварительно найдем средний коэффициент теплопроводности.
Конструкция
этого слоя состоит из воздушной прослойки
толщиной
и железобетона
Для
сечения 1-1:
Для
сечения 2-2:
Среднее термическое сопротивление для 2 слоя:
Среднее термическое сопротивление всех трех слоев панели в направлении перпендикулярном движению теплового потока составит:
Разница
между
и
составляет:
что
допустимо.
Отсюда находим полное термическое сопротивление многопустотной панели:
Тогда:
Отсюда,
следовательно, принимаем толщину слоя
утеплителя из плитного пенополистирола
марки ППТ-25-А