- •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.
21. Воздухопр-ть 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).
Т
епловой
напор определяется разностью плотностей
хол. наружн. и тепл. внутр. воздуха:
h – расстояние по вертикали от нейтральной поверхности
γ
н,γв
-удельный вес наружн. и внутреннего
воздуха, соответственно, Н/м3
Д
авление
ветра, которое он оказывает на плоскость,
перпендикулярную его направлению, Па:
υ – скорость ветра,
м/с
Д
авление
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
Р
асчетная
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.
22. Воздухопроницаемость м-лов и ок в целом: отличия, пар-ры и зак-ти. Температурный расчет ок в усл. Воздухопроницания.
Воздухопроницаемость ОК не соответствует воздухопроницаемости м-лов из которых она состоит
Причины: 1)Большое кол-во щелей, образуемых при неполном запол-и швов раст-м;2) Наличие штукатурки значительно снижает воздухопр.
Д
ля
практ-их расчетов ОК оценка
воздухопроницаемости слоев делается
по величине сопротивления воздухопроницанию
С
опротивление
воздухопроницанию показывает величину
разности давлений воздуха, при которой
через 1 м2 данного слоя будет проникать
1 кг воздуха в 1 ч.
Тогда
С
опротивление
воздухопроницанию (кроме световых
проемов) должно быть не больше требуемого:
Gнopм — нормативная воздухопроницаемость ОК, кг/(м2×ч),
Для многослойной ОК
Величину сопротивления воздухопроницанию м-в отдельных слоев обычно не рассчитывают, а принимают по справочным данным
При эксфильтрации воздуха величина cG берется со знаком «–»
В
еличина
сопротивления теплопередаче при
воздухопроницании:
П
ри
инфильтрации холодного воздуха входящий
в стену и выходящий тепловые потоки не
равны друг другу:
ВЫВОДЫ: Воздухопроницаемость увеличивает теплопотери;Для ОК с неплотностями и щелями, теплофизические свойства определяются высокими показателями проницаемости для холодного воздуха и при недостаточной герметизации теплозащитные свойства могут быть полностью утрачены;Фильтрация наружного воздуха сильно влияет на понижение эксплуатационных качеств стен, выполненных из пористых материалов и не защищенных плотными отделочными слоями;Коэффициент воздухопроницания i и сопротивление воздухопроницанию Rв являются гораздо менее строгими показателями, чем коэффициент теплопроводности λ и термическое сопротивление R, поэтому их значения нужно выбирать обоснованно;Для плотных материалов (стекло, металлы, плотные полимеры, рулонные кровли) i = 0, и соответственно Rв = ∞. Для насыпных и волокнистых материалов, заполняющих воздушные прослойки, наоборот i = ∞, Rв = 0;Воздухопроницаемость сопряжений и
стыков между элементами ОК во много раз больше воздухопроницаемости материалов, из которых выполнены эти элементы, поэтому нужно определять сопротивление фильтрации воздуха для конструкции в целом.
