
- •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. Параметры влажного воздуха.
- •5.Ненасыщенный и насыщенный влажный воздух. Измерение относительной влажности. Районы влажности.
- •6. Что изучает стр-ая теплоф.? Какие теплотехн. З-и решаются при проектировании зд-й? Что называют ок (для целей тепл-ого расчета).
- •7 . Основные тнпа в обл. Строит. Теплотехники. Усл. Комф-ой среды в помещ-ях. Тепловой режим зд-я. Факторы теплозащиты
- •8. Опр. Теплопередачи. Виды теп-и, их краткая хар-ка. Осн-ые опр-я, вел. И их ед. Изм-я, характеризующие тепл. Процессы.
- •11. Теплопроводность однородной плоской стенки. Термическое сопротивление.
- •12. Термическое сопротивление. Теплопроводность многослойной плоской стенки.
- •13. Конвективный теплообмен: виды, особенности, зак-ти.
- •14.Тепловое изл.: диапазон длин волн, осн. Св-ва, энергет. Баланс. Классификация тел по их излучательным хар-кам.
- •15. Закон Стефана-Больцмана. Степень черноты тела. Закон Кирхгофа, спектр теплового из-лучения для различных тел.
- •16 Закон смещения Вина. Лучистый теплообмен между телами.
- •17. Осн. Закономерности теплопередачи. Теплопер. Через плоскую стенку. Сопротивление теплопередаче.
- •18. Коэффициенты теплоотдачи поверхностей. Расчет термического сопротивления неоднородных ок
- •19. Расчет температуры в ок. Выбор расчетной температуры наружного воздуха для зимнего периода при теплотехническом расчете ок.
- •20. Особенности теплопередачи через воздушные прослойки.
- •21. Воздухопр-ть ок: особенности, тепловой напор, ветровой напор.
- •22. Воздухопроницаемость м-лов и ок в целом: отличия, пар-ры и зак-ти. Температурный расчет ок в усл. Воздухопроницания.
- •23. Значение влажностного режима ок, причины появления влаги в ок и меры по защите от увлажнения.
- •24. Конденсация и сорбция как осн. Механизмы увлажнения м-в
- •25. Паропроницание ок: пар-ры, з-н диффузии водяного пара ч/з ок. Коэффициент паропроницаемости, сопр. Паропроницанию.
- •26. Перемещение пара и расчет влажностного режима ок.
- •30. Акустические величины (звуковое давление, звуковая мощность, интенсивность звука), уровни этих величин и их ед.
- •31. Уровни громкости. Распред. Разл. Звуков по громкости. З-н Вебера-Фехнера.
- •34. Шум, основные понятия, виды шума. Пути прохождения шума через ок, звукоизоляция, коэффициенты звукопроницаемости, отражения, звукопоглощения.
- •39. Строительная светотехника: значение, проблемы и решаемые задачи. Основные тнпа по строительной светотехнике. Оптическое излучение: определение, классификация, спектр. Виды спектров.
- •40. Фотометрические величины и их единицы.
- •41. Световой климат. Кео.
- •44. Совмещенное и искусственное освещение: принципы нормирования, закон освещенности.
- •35. Борьба с шумами от инженерного и санитарно – технического оборудования.
- •36. Защита от шума в застройке: основные понятия. Виды внешних источников шума (точечные, поверхностные, линейные), их особенности, характеристики.
- •37. Основная шумовая характеристика транспортных потоков: название, единица, особенности измерения для разных транспортных потоков.
- •38. Акустика помещений: методы расчета звукового поля, основные акустические дефекты. Реверберация: ее влияние на восприятие звука и оптимальные параметры.
- •42.Общие требования к освещению. Нормирование по разрядам зрительной работы.
- •43. Требования к естественному освещению и задачи проектирования естественного освещения.
- •1. Предмет, место, значение, структура и функции дисциплины «Строительная физика» при подготовке инженера-строителя. Виды тнпа в области архитектуры и строительства.
19. Расчет температуры в ок. Выбор расчетной температуры наружного воздуха для зимнего периода при теплотехническом расчете ок.
При оценке теплотехнических качеств ОК необходимо рассчитывать:
1) Термическое сопротивление:
2
)
Сопротивление теплопередаче:
3) Требуемое сопротивление теплопередаче для выполнен. гигиен. требований:
4) Температуры в любой плоскости ОК, в особенности на границах раздела слоев в многослойной ОК.
⇒ для расчета влажностного режима ОК
5) Температуры на внутренней и наружной поверхностях ОК
-для опр. возможности образов. конденсата
-для расчета теплового потока
В целях выполнения расчетов по п. 3), 4), 5) необходимо принять расчетную температуру наружного воздуха с учетом тепловой инерции ОК
О
пределяем
тепловую инерцию ОК:
Р
асчет
температуры в ОК производим исходя из
равенства плотностей тепловых потоков:
- проходящего через ОК
-
воспринимаемого
внутренней поверхностью ОК от внутреннего
воздуха
Аналогично равными будут тепловые потоки, проходящие через любое сечение стенки
→ температура любого сечения
Выводы: 1. При данной разности tв – tн температура поверхности ОК tвп зависит от сопротивления теплопередаче RT и от сопротивления теплоотдаче внутренней поверхности Rв
.2. Распределение температур получено из условия одномерной стационарной теплопередачи, поэтому в реальных условиях оно будет совпадать только для участков стен, удаленных от проемов и стыков и для устойчивых значений tв и tн
3. Вычисленные и реальные температуры могут отличаться значительно, что объясняется двумерной и трехмерной теплопередачей, а также тепловым состоянием ОК, сохранившимся от предыдущих состояний
20. 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).