
- •1. Предмет, место, значение, структура и функции дисциплины «Строительная физика» при подготовке инженера-строителя. Виды тнпа в области архитектуры и строительства.
- •3. Воздух как смесь газов, закон Дальтона, состав сухого атмосферного воздуха.
- •4.Вода: со-стояния воды, фазовые переходы. Влажный воздух, состояния влажного воздуха.
- •5. Ненасыщенный и насыщенный влажный воздух. Измерение относительной влажности. Районы влажности.
- •7.Определение теплопередачи. Виды теплопередачи, их краткая характеристика. Основные определения, величины и их единицы измерения (си и внесистемные), характеризующие тепловые процессы.
- •10. Теплопроводность однородной плоской стенки. Термическое сопротивление.
- •11.Термическое сопротивление. Теплопроводность многослойной плоской стенки.
- •12. Конвективный теплообмен: виды, особенности, зак-ти.
- •13. Тепловое излучение: диапазон длин волн, основные свойства, энергетический баланс. Классификация тел по их излучательным характеристикам. Закон Стефана-Больцмана.
- •14. Степень черноты тела. Закон Кирхгофа, спектр теплового излучения для различных тел. Закон смещения Вина. Лучистый теплообмен между телами.
- •15. Основные закономерности теплопередачи. Теплопередача через плоскую стенку. Сопротивление теплопередаче.
- •16. Коэффициенты теплоотдачи поверхностей. Расчет термического сопротивления неоднородных ок
- •17. Расчет температуры в ок. Выбор расчетной температуры наружного воздуха для зимнего периода при теплотехническом расчете ок.
- •18. Особенности теплопередачи через воздушные прослойки.
- •19. Воздухопроницаемость ок: особенности, тепловой напор, ветровой напор.
- •20. Воздухопроницаемость материалов и ок в целом: отличия, параметры и закономерности. Температурный расчет ок в условиях воздухопроницания.
- •21. Значение влажностного режима ок, причины появления влаги в ок и меры по защите от увлажнения.
- •23. Паропроницание ок: параметры, з-н диффузии водяного пара через ок. Коэф паропроницаемости, сопротивление паропроницанию.
- •24. Перемещение пара и расчет влажностного режима ок.
- •25.Прикладная акустика: значение, проблемы и решаемые задачи в области строительства и архитектуры акустикой. Основные тнпа по строительной и архитектурной акустике.
- •26. Задачи защиты от шума. Основные понятия акустики (звук, фронт волны, луч, виды звуковых волн, источники).
- •27. Характеристика звука (длина волны, скорость, частота, полосы частот) и их субъективное восприятие.
- •28. Акустические величины (звуковое давление, звуковая мощность, интенсивность звука), уровни этих величин и их единицы.
- •29.Уровни громкости. Распределение различных звуков по громкости. З-н Вебера-Фехнера.
- •30. Кривые равной громкости, область слышимого диапазона, область речи, область строительной физики по диапазонам частот и уровням.
- •31. Уровень звука (а) – что это такое, в чем отличие от обычного уровня, чем и как измеряется, единица. Сложение уровней звука. Пример.
- •32.Шум, основные понятия, виды шума. Пути прохождения шума через ок. Звукоизоляция.
- •33. Борьба с шумами от инженерного и санитарно – технического оборудования.
- •34.Строительная светотехника: значение, проблемы и решаемые задачи. Основные тнпа по строй светотехнике. Оптическое излучение: определение, классификация, спектр. Виды спектров.
- •35.Фотометрические величины и их единицы.
- •36. Световой климат. Кео.
- •37.Общие требования к освещению. Нормирование по разрядам зрительной работы.
18. Особенности теплопередачи через воздушные прослойки.
-
Передача тепла через воздушную прослойку:
1 – путем конвекции;
2 – путем теплопроводности;
3 – путем излучения.
Особенности теплопередачи ч/з воздушные прослойки:1) Для возд-ых прослоек нет прямой зав-ти м/ду толщиной и её термическим сопротивлением; 2) При увеличении толщины возд. прослойки δ коэффициент передачи тепла конвекцией α ↑, а при δ < 5 мм ⇒ α = 0 ; 3) Можно ввести эквивалентный коэффициент теплопроводности воздушной прослойки:
-
только
для замкнутых
прослоек
Выводы:1)Эффективными в теплотехническом отн. явл. прослойки небольшой толщины (десятки мм);2)При выборе толщины прослоек нужно обеспечивать, чтобы λэкв воздуха в них был меньше λ м-ла, которым можно заполнить прослойку;3)В ОК необходимо делать несколько прослоек малой толщины вместо одной большой толщины;4)Воздушные прослойки следует располагать ближе к наружной поверхности ОК, при этом зимой уменьшится к-во тепла, передаваемого излучением;5)Воздушная прослойка должна быть замкнутой и не сообщаться с наружным воздухом. Если необходимо устраивать вентилируемую прослойку, это учитывают при расчете;6)Вертикальные прослойки в наружных стенах необходимо перегораживать горизонтальными диафрагмами на уровне междуэтажных перекрытий;7)Для сокращения кол-ва тепла, передаваемого излучением, рекомендуют одну из поверхностей прослойки покрывать алюминиевой фольгой (при выполнении условий предотвращения её коррозии).
19. Воздухопроницаемость ок: особенности, тепловой напор, ветровой напор.
Воздухопроницаемость — свойство ограждения пропускать воздух.
Воздухопроницание (фильтрация воздуха) через ОК происходит под влиянием разности давлений на противоположных поверхностях ОК.
Разность давлений возникает под действием:1)разности температур (тепловой напор). Тепловой напор зависит от высоты (чем больше высота, тем больше тепловой напор) и возникает из-за разности плотностей холодного (наружного) и теплого (внутреннего воздуха);2)ветра (ветровой напор).
Тепловой напор определяется разностью плотностей холодного наружного и теплого внутреннего воздуха:
h
– расст-е по вертикали от нейтр-ой пов-ти
γн,γв -
удельный вес
наружн. и внутреннего воздуха, с
о cответственно,
Н/м3
Д
авление
ветра, которое он оказывает на плоскость,
перпендикулярную его направлению, Па:
υ – скорость ветра,
м/с
Давление на ОК будет составлять только часть от ветрового напора, в зависимости от аэродинамических коэффициентов и высоты:
сн, сп – аэродинамические коэф., соответственно, наветренной и подветренной поверхностей ОК зд-я, принимаемые по СНиП 2.01.07;
Для прямоугольных зданий сн = 0,8; сп = –0,4
k – коэффициент, учитывающий изменение давления ветра от высоты
Расчетная разность давления воздуха на наружной и внутренней поверхностях ОК (полный напор), Па:
Н -- высота здания от поверхности земли до верха карниза, м;
З
начения
удельного объемного веса воздуха при
различной температуре принимаются по
справочнику или вычисляются по ф-ле:
Воздухопроницаемость материалов объясняется их пористостью.
К
ол-во
воздуха проникающего (фильтрующегося)
через 1м2 слоя м-ла в течение 1 часа при
ламинарном дв-и воздуха в порах опр-ся
з-м
G – расход воздуха (воздухопроницаемость), кг/(м2·ч);Δр – разность давлений (напор), Па;i – коэф. воздухопроницаемости, кг/(м·ч·Па), который является показателем степени воздухопроницаемости м-ла