- •1. Принципы теплотехнического проектирования ограждающих конструкций зданий
- •2. Сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций
- •7. Определяем экономически целесообразное сопротивление теплопередаче в соответствии с табл. 2
- •2. Определяем экономически целесообразное сопротивление теплопередаче в соответствии с табл. 2
- •10. Итоговые данные экономического расчета приведены в таблице:
- •3. Теплоустойчивость ограждающих конструкций
- •4. Теплоусвоение поверхности полов
- •5. Сопротивление воздухопроницанию ограждающих конструкций
- •6. Сопротивление паропроницанию ограждающих конструкций
- •Сопротивление паропроницанию ограждающих конструкций животноводческих и птицеводческих зданий
- •Определение сопротивления теплопередаче неоднородных ограждающих конструкций на основе расчета температурных полей
- •Расчет на эвм стационарных двухмерных температурных полей неоднородных ограждающих конструкций Математическая формулировка решаемой задачи и алгоритм
- •Требования к организации на машине программного обеспечения и к наличию ресурсов памяти Требования к организации на машине программного обеспечения
- •11. Для включения программы стп в состав программного обеспечения на эвм м-4030 необходимо проверить наличие на машине:
- •13. Программа написана на языке Алгол-60 для эвм м-4030 с использованием внешней памяти на дисках. При 900 и более расчетных точек задачи следует решать в режиме двойной точности.
- •Определение потребности ресурсов памяти, необходимых для решения поставленной задачи
- •Подготовка задачи к решению
- •Комплект исходных данных
- •Предварительный контроль исходных данных
- •Печать результатов
- •Повторное использование данных, полученных в расчетах
- •Примеры расчетов
- •Теплопроводность материалов
- •Полный комплект информации к примеру 1
- •Комплект исходных данных, записанных на бланке для пробивки перфокарт
- •Теплопроводность материалов
- •Полный комплект информации к примеру 2
- •Теплопроводность материалов
- •Полный комплект информации к примеру 3
2. Определяем экономически целесообразное сопротивление теплопередаче в соответствии с табл. 2
3. Экономически целесообразное термическое сопротивление однослойной конструкции - по формуле [14]:
4. Толщина конструкции - по формуле [16]:
ут = 0,850,41 = 0,348 м = 0,35 м.
5. Принимается для расчета однослойная панель размером 1,26,00,39 м (площадью 7,2 м2) из керамзитобетона со сквозными швами шириной 15 мм, заполненными цементно-песчаным раствором, 0 = 1800 кг/м3, ц.р = 0,93 Вт/(м°С).
6. Приведенное термическое сопротивление панели определяется в соответствии с п. 2.8 главы СНиП II-3-79*.
а) при условном разрезании ограждающей конструкции плоскостями, параллельными направлению теплового потока, по формуле [6]:
где F1 - площадь панели, равная 7,2 м2; F2 - площадь швов, приходящаяся на одну панель, равная 0,108 м2; R1 - термическое сопротивление панели
R2 - термическое сопротивление швов из цементно-песчаного раствора
б) при условном разрезании ограждающей конструкции плоскостями, перпендикулярными направлению теплового потока:
термическое сопротивление двух слоев из цементно-песчаного раствора - по формуле [3]:
термическое сопротивление неоднородного внутреннего слоя - по формуле [6]:
где F1 и F2 - то же, что и в подпункте «a»; R1 - термическое сопротивление керамзитобетонного слоя по формуле [3]:
R2 - термическое сопротивление участков швов из цементно-песчаного раствора
термическое сопротивление Rб - по формуле [5]:
Rб = R + R = 0,043 + 0,838 = 0,881 м2°С/Вт;
приведенное термическое сопротивление ограждающей конструкции - по формуле [7]:
7. Приведенное сопротивление теплопередаче Ro панельной стены - по формуле [4]:
Аналогично определяются приведенные сопротивления теплопередаче панельных стен с утеплителем толщиной 0,2 и 0,25 м.
8. Единовременные затраты Сд = 30,2 руб/м2 - по п. 2.11 настоящего Руководства.
Аналогично определяются единовременные затраты для панельных стен с толщиной 0,2 м и 0,25 м.
9. Приведенные затраты П, руб/м2, - по формуле [17];
10. Итоговые данные экономического расчета приведены в таблице:
ут, см |
Ro, м2°C/Вт |
Сд, руб/м2 |
П, руб/м2 |
0,2 |
0,682 |
19,0 |
44,35 |
0,25 |
0,803 |
22,9 |
44,41 |
0,35 |
1,040 |
30,2 |
46,82 |
Из двух величин , определенных в пп. 2 и 10 примера 7 ( = 0,759 м2°С/Вт, = 0,803 м2°С/Вт), принимается наибольшая, т.е. = 0,803 м2°С/Вт. На основании итоговых данных экономического и теплотехнического расчетов ( = 0,690 м2°С/Вт) принимается наружная стена из керамзитобетонной панели толщиной 0,29 м. Аналогично проводятся расчеты для зимних температур наружного воздуха tн = -10, -20 и -40 °С.
2.12.
Сопротивление теплопередаче Rо ограждающих
конструкций инвентарных зданий с
тепловой инерцией D 1
рекомендуется принимать не менее
сопротивления теплопередаче
,
определяемого из условия обеспечения
теплоустойчивости помещения по формуле
(6)
где
-
средняя амплитуда суточных колебаний
температуры наружного воздуха наиболее
холодных суток, С,
принимается согласно главе СНиП по
строительной климатологии и геофизике; m -
коэффициент неравномерности отдачи
тепла отопительными приборами, принимается
равным: при наличии электроотопления
- 0,05; при центральном отоплении -
0,1; Fн, Fв -
площади внутренних поверхностей
соответственно наружных и внутренних
ограждений, м2; Вн -
коэффициент теплопоглощения внутренних
поверхностей наружных ограждений,
Вт/(м2°С),
определяемый по формуле
(7)
s1 - коэффициент теплоусвоения материала первого слоя конструкции ограждения, Вт/(м2°С), определяется по прил. [3], в - то же, что в формуле [1].
