
- •Исходные данные
- •1. Объемно-планировочное решение здания
- •1.1. Формы и размеры здания в плане, этажность, высота помещений
- •1.2.Архитектурное решение фасада здания
- •1.3.Обоснования количества и размеров путей эвакуации (лестниц, коридоров, выходов)
- •1.4.Размещение помещений по этажам проектируемого здания
- •1.5. Инженерное оборудование здания
- •1.6. Внутренняя и внешняя отделка проектируемого здания
- •2. Конструктивное решение здания
- •2.1.Виды фундаментов и их характеристика, глубина заложения и защита от грунтовых вод и агрессивной среды
- •2.2. Виды стен, их толщина определенная теплотехническим расчетом
- •Определение толщины утеплителя и приведённого сопротивления теплопередаче многослойной ограждающей конструкции.
- •2.3.Конструктивное решение перекрытий
- •2.4.Конструктивное решение покрывающей конструкции, ее тип, уклон и составные части.
- •2.5.Перегородки
- •2.6.Лестницы
- •3. Технико-экономическая оценка проектного решения
- •3.1. Измерители по зданию
- •3.2. Технико – экономические показатели
- •Список использованной литературы
Определение толщины утеплителя и приведённого сопротивления теплопередаче многослойной ограждающей конструкции.
Район строительства г.Красноярс.
Объект строительства - жилое здание. Требуется определить толщину утеплителя и вычислить сопротивления теплопередаче многослойной ограждающей конструкции.
По СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» определяются:
Сред. температура наиболее холодной пятидневки (с обеспеченностью 0,92)tн=-40 0С
Сред. Температура отопительного периода (период со среднесуточной температурой воздуха 800) tо.п.=-7,1 0С
Продолжительность отопительного периода zо.п.=234 сут.
Согласно СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита здания» по приложению В определяем зону влажности.
Принимаем для г.Красноярск 3-сухая.
Район строительства относится к нормальной зоне влажности, в здании поддерживается нормальный влажностный режим.
Вычисляем величину градусо-суток отопительного периода Dd 0С сут.:
Dd =(tint-tо.п.)∙ zо.п=(200-(-7,10))∙234=6341,4 0С*сут, где
tint- расчётная температура внутр. воздуха для основных помещений здания, C0.
tо.п,. zо.п.- соответственно сред. температура, 0С, и продолжительность, сут., отопительного периода в районе строительства.
Определяем расчётное требуемое сопротивление теплопередаче для наружных стен административного здания по СНиП 23-02-2003
6000 |
3,5 |
8000 |
4,2 |
Rн.с.req=[]*(4,2-3,5)+3,5=4,08 м2*0С/Вт
По СНиП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты здания» находим след данные о материалах ограждающей конструкции:
№п\п |
Наименование слоя |
Плотность ρ,кг/м3 |
Толщина δ,м |
Удельная теплоемкость С0,кДж/(кг0С) |
Коэффициент теплопроводимости λА, Вт/(м 0С) |
1 |
Кладка силикатного четырнадцатипустотного кирпича на цементно-песчаном растворе |
1400 |
0,12 |
0,88 |
0,52 |
2 |
Экструзиционный пенополистирол (ТУ-05-//-) |
150 |
х |
1,34 |
0,05 |
3 |
Штукатурный раствор |
800 |
0,02 |
0,84 |
0,16 |
4 |
Газобетон |
600 |
0,25 |
0,84 |
0,14 |
5 |
Цементно-песчаный раствор |
1800 |
0,035 |
0,84 |
0,58 |
Требуемое условное сопротивление теплопередаче находим по формуле:
R0усл.тр=
/r
=4.08/0.87=4.69 м2*0С/Вт,
где
R0усл.тр-требуемое теплопередаче конструкции без учёта теплопроводных включений (гибких связей) м2*0С/Вт
Требуемое значение сопротивления теплопередаче слоя утеплителя(экструзиционный пенополистирол )определяем по формуле:
Rуттр=R0усл.тр-(Rв+∑Rт.ив+Rн)=4.69-(
)=
=2.33 м2* 0С/Вт
Расчётную толщину утеплителя определяем по формуле:
δут= Rуттр*λут=2.33∙0,05=0,1 м
Фактическая толщина утеплителя применяется из конструктивных соображений :0,1
δф=0,1 м
Приведённое сопротивление теплопередаче наружной стены находим по формулам:
R0=
Rв+∑Rт.ив+Rн=
=4,36 м2*0С/Вт
Проверяем выполнение условия неравенства:
R0=4,36 м2*0С/Вт> Rreq=4,08 м2*0С/Вт
Коэфициент теплопередачи стен:
Кнс=
=
=0,229
Вт/м2*С
Вывод: а) по результатам расчёта, значение сопротивление теплопередачи стены удовлетворяет требованиям норм по теплозащитным качествам, где R0=4,36 м2*0С/Вт> Rreq=4,08 м2*0С/Вт
б) Общая толщина
стены составляет
фстены
=0,12+0,02+0,1+0,25+0,02=0,51
м
в) Зона образования возможного конденсата и резких температурных перепадов ограждающей конструкции находится в толще слоя утеплителя. Таким образом, образование точки росы приходится на утеплитель, что предотвращает отрицательное влияние на внутреннюю поверхность стены.