- •Оглавление
- •Введение
- •Лекция 1 Основы теплофизики. Предмет строительной климатологии
- •1. Методологические основы теплофизики
- •3. Климатические факторы
- •Литература
- •Лекция 2
- •1. Теплофизические свойства строительных материалов
- •Виды теплопередачи
- •Теплопроводность
- •Конвекция
- •4. Теплоотдача излучением
- •Литература
- •Лекция 3 Тепловой режим внутренней среды зданий. Нормирование
- •Теплообмен человека с окружающей средой
- •Температурный режим
- •Первое условие комфортности
- •Второе условие комфортности
- •Температура поверхности пола
- •Влажность воздуха
- •Гигиенические характеристики воздушной среды
- •Литература
- •Лекция 4 Теплопередача при стационарном тепловом потоке
- •1. Теплопередача через однослойное ограждение
- •2. Сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций Однослойное однородное ограждение
- •3. Термическое сопротивление замкнутых герметичных воздушных прослоек
- •Термическое сопротивление неоднородных конструкций
- •Требуемое сопротивление теплопередаче
- •Жилые и общественные здания.
- •Лекция 5 Температурные поля
- •Одномерное температурное поле
- •Двумерное температурное поле
- •Расчет температуры на внутренней поверхности ограждения с теплопроводным включением
- •Моделирование двумерного температурного поля
- •Лекция 6 Нестационарная теплопередача
- •Общие сведения
- •Коэффициент теплоусвоения поверхности и материала
- •Тепловая инерция. Слой резких колебаний
- •Теплоустойчивость ограждений в летних условиях
- •Теплоустойчивость пола
- •Теплоустойчивость помещений
- •Литература
- •Лекция 7 Воздушный режим ограждения
- •1. Тепловой и ветровой напоры воздуха
- •2. Сопротивление воздухопроницанию
- •3. Требуемое сопротивление воздухопроницанию
- •4. Теплопроводность при фильтрации воздуха
- •Литература
- •Лекция 8 Влажностный режим ограждений
- •Виды влаги
- •Условия конденсации на внутренней поверхности
- •Сорбционные процессы
- •Паропроницаемость ограждений
- •Условия конденсации в толще ограждения
- •Специальные вопросы теплофизики
- •Утепление наружных стен при реконструкции
- •2. Восстановление теплотехнических качеств конструкций покрытий
- •3. Сокращение теплопотерь через оконные и балконные заполнения
- •4. Устройство саун
- •Проектирование каминов
- •7. Теплоизоляция резервуаров для хранения нефтепродуктов
Двумерное температурное поле
Условия теплообмена на притолоках простенков, в наружных углах зданий и в местах примыкания к наружным ограждениям поперечных стен или перегородок искажают одномерное температурное поле, изотермы утрачивают параллельность, а поток тепла одномерность.
Рис. 5.2 – Пример плоского температурного поля в наружном углу
В однородной материальной среде температурное поле описывается уравнением
. (5.6)
В неоднородной материальной среде уравнение имеет вид
. (5.7)
Здесь λ является непрерывной функцией координат х и у.
В практических расчетах используется метод конечных разностей, дающий возможность заменить непрерывное значение λ скачкообразным. Применение этого метода связано с нанесением на рассматриваемую проекцию конструкции расчетной сетки, что позволяет вычислить температуры в ее узлах. Сетка выбирается как правило квадратной со стороной Δ. Желательно, чтобы узлы сетки совпадали с поверхностями. Чем меньше величина Δ, тем точнее расчет.
Расчет состоит в определении температуры (txy) в точке через значения температур, окружающих эту точку со значениями температур (t1, t2, t3, t4). Эта точка обменивается с ними следующими количествами тепла:
;
;
;
. (5.8)
Из условий теплового баланса сумма этих количеств тепла равна 0, т.е.
+
+
+
= 0. (5.9)
Отсюда определяется температура в расчетной точке
, (5.10)
где k1, k2, k3, k4 - коэффициенты теплопередачи в направлении соответствующих точек. Если конструкция однородна, то расчет ведется по формуле
. (5.11)
Рис. 5.3 – Схема передачи тепла между узлами сетки
Если материал
в пределах квадрата abcd
однороден, то
,
при наличии двух материалов
(
-
осредненный по площадям F1
и F2 коэффициент
теплопроводности).
Если материал
неоднороден, то принимается
.
Коэффициент
теплоотдачи между узлами, которые лежат
на поверхности, граничащей с воздухом
находится как
,
поскольку передача тепла происходит
только по 0,5Δ.
Для углов наружных стен (при Ro в пределах от 0,5 до 2,5 м2оС/Вт, [1]) применима эмпирическая зависимость
. (5.12)
Рис. 5.4 – Способы утепления наружного угла
По результатам расчета температурного поля при заданных tВ и tН находятся средние температуры на внутренней (в.ср) и наружной (н.ср) поверхностях ограждающей конструкции и рассчитывается величина теплового потока qрасч, Вт/м2, по формуле
, (5.13)
Приведенное термическое сопротивление конструкции находится по формуле
. (5.14)
Приведенное сопротивление теплопередаче, Rо, м2оС/Вт, неоднородной ограждающей конструкции следует определять по формуле
. (5.15)
