
- •Методические указания по выполнению теплотехнического расчета наружных ограждающих конструкций
- •Общие положения
- •Порядок расчета
- •I. Определение требуемого сопротивления теплопередаче Rотр
- •II. Определение фактического сопротивления теплопередаче Rоф
- •Расчет конструкции в направлении, параллельном потоку тепла
- •Расчет конструкции в направлении, перпендикулярном потоку тепла
- •Климатические параметры холодного периода года
- •Температура точки росы tр, °с, для различных значений температур tв и относительной влажности воздуха φв, % в помещении
- •Список использованной литературы
- •Содержание
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГОУ ВПО ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Инженерно-экономический институт
_______________________________________________
Кафедра строительных конструкций и архитектуры
Методические указания по выполнению теплотехнического расчета наружных ограждающих конструкций
Учебно-методическое пособие
Специальность: 270102 –
промышленное и граж-
данское строительство
ЧЕРЕПОВЕЦ
2008
Методические указания по выполнению теплотехнического расчета наружных ограждающих конструкций. Учебно-методическое пособие. – Череповец: ГОУ ВПО ЧГУ, 2008. – 39 с.
Рассмотрено на заседании кафедры строительных конструкций и архитектуры, протокол №
Одобрено редакционно-издательской комиссией Инженерно-экономического института ГОУ ВПО ЧГУ, протокол №
В данном учебном пособии приведена методика теплотехнического расчета наружных ограждающих конструкций – наружных стен, покрытий, перекрытий чердачных и над холодными подпольями и подвалами, а также световых проемов – окон, балконных дверей и фонарей.
Составитель: Е.В. Белановская – доцент каф. СКиА (ГОУ ВПО ЧГУ)
Рецензенты: В.Н. Ворожбянов – канд. техн. наук, профессор (ГОУ ВПО ЧГУ); А.Г. Каптюшина – канд. техн. наук, доцент (ГОУ ВПО ЧГУ)
Научный редактор: В.Н. Ворожбянов – канд. техн. наук, профессор (ГОУ ВПО ЧГУ)
ГОУ ВПО Череповецкий госу-
дарственный университет, 2008
Теплотехнический расчет производится для наружных ограждений здания – наружных стен, покрытий, окон, а также для чердачных перекрытий, цокольных перекрытий и других конструктивных элементов, разделяющих среды с различными температурами. Расчет производится на наиболее холодный период времени.
Общие положения
δ – толщина стены, м;
tв – температура внутреннего воздуха, °С, принимаемая по прил. 1;
τв – температура на внутренней поверхности стены, °С;
tн – температура наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0.92, °С, принимаемая по прил. 2;
τн – температура на наружной поверхности стены, °С;
tв – τв = ∆ tн – нормативный температурный перепад между температурой внутреннего воздуха tв и температурой на внутренней поверхности ограждающей конструкции τв, принимаемый по табл. 5;
Q – тепловой поток.
Основная величина, характеризующая теплопроводность различных материалов – коэффициент теплопроводности λ, Вт/м°С. Она показывает количество тепла в ккал, которое проходит за 1 час через 1м2 однородного ограждения толщиной 1 м при разности температур на его поверхностях 1°С. Величины коэффициента теплопроводности λ для наиболее распространенных строительных материалов приведены в табл. 1
Таблица 1
№ |
Материал |
γ, кг/ м3 |
λ, Вт/м°С |
1 |
Кирпич силикатный сплошной |
1800 |
0.87 |
2 |
Кирпич силикатный пустотный |
1500 |
0.82 |
3 |
Кирпич глиняный сплошной |
1800 |
0.81 |
4 |
Кирпич теплоэффективный «Knauf» |
|
0.2 |
5 |
Шлакопемзобетон |
1200 |
0.44 |
6 |
Железобетон |
2500 |
2.04 |
7 |
Сталь |
7850 |
58 |
8 |
Древесина поперек волокон |
500 |
0.18 |
9 |
Цементно-песчаный раствор |
1800 |
0.93 |
10 |
Гипсокартон |
800 |
0.21 |
11 |
Минераловатные плиты «Изовер», «Урса» |
|
0.04 |
12 |
Минераловатные плиты повышенной жесткости |
200 |
0.076 |
13 |
Пенопласт |
100 и < |
0.05 |
14 |
Пенополистирол |
100 |
0.052 |
15 |
Засыпка из шлаковой пемзы |
400 |
0.16 |
16 |
Рулонные гидроизоляционные материалы |
600 |
0.17 |
В теплотехническом расчете находят величину, обратную коэффициенту теплопроводности – сопротивление теплопередаче R:
R=δ/λ, м2°С/Вт (1)
Для многослойных конструкций
R=δ1/λ1+ δ2/λ2+…+ δn/λn м2°С/Вт (2)
При передаче тепла через ограждающую конструкцию происходит падение температуры от tв до tн . При этом общий температурный перепад состоит из суммы трех частных перепадов:
tв – τв; τв – τн; τв – tн.
Каждый из этих температурных перепадов вызван определенным сопротивлением прохождению теплового потока.
Rв – сопротивление тепловосприятию, вызывающее температурный перепад tв – τв;
R – сопротивление теплопередаче, вызывающее температурный перепад τв – τн;
Rн – сопротивление теплоотдаче, вызывающее температурный перепад τв – tн.
Rв =1/αв; R=∑ δi/λi; Rв =1/αв,
где αв – коэффициент тепловосприятия, Вт/ м2°С, принимаемый по табл. 5;
αн – коэффициент теплоотдачи, Вт/ м2°С, принимаемый по табл. 6;
δi – толщина отдельных слоев ограждающей конструкции, м;
λi – коэффициент теплопроводности материалов отдельных слоев, Вт/м°С.
Общее сопротивление теплопередаче (фактическое) будет равно
Rо = Rв + R + Rн =1/αв + ∑δi/λi + 1/αв (3)