- •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
2. Сопротивление воздухопроницанию
При наличии разности давлений через ограждение проходит определенное количество воздуха, G, кг/м2·ч, величина которого может быть найдена как
, (7.10)
где і – коэффициент воздухопроницания материала, кг/(м·ч·Па), показывающий какое количество воздуха (кг), проходит через ограждение площадью 1 м2, толщиной 1 м за 1 час при разности давлений 1 Па;
δ – толщина конструктивного слоя, м.
Очевидно, что ограждение обладает сопротивлением воздухопроницанию Rи, м2·ч·Па/кг, величина которого определяется соотношением
. (7.11)
Для многослойных конструкций принимается
. (7.12)
Однако при определении сопротивления следует учитывать особенности воздухопроницания. Она в основном зависит от плотности и структуры внешних поверхностей слоев однородной конструкции. В бетонах, например, распределение объемного веса по толщине неравномерно. При бетонировании цементно-песчаный раствор располагается у опалубки, отсюда сопротивление внешнего слоя возрастает.
В многослойной конструкции может возникнуть продольная фильтрация воздуха вдоль плотных слоев или внутренняя фильтрация, если наружный слой воздухопроницаем. Тогда, например, воздух, попадающий через неплотности в панели нижнего этажа панельного здания, может через нарушенный стык в перекрытии попадать в помещение верхнего этажа.
С учетом изложенного, сопротивление воздухопроницанию ограждения определяется обычно одним из наиболее плотных слоев. Такой слой должен удовлетворять условиям: непрерывность, неизменность свойств при эксплуатации и предельная близость к наружной поверхности (для защиты от продольной фильтрации).
Следует добавить, что в действительности приток воздуха в помещение происходит по всей площади вертикальных ограждений и через перекрытие пола, а вытяжка через вентиляционные каналы и конструкцию чердачного перекрытия. Для снижения поступления воздуха следует уплотнять приточную зону. В многоэтажных зданиях миграцию воздуха через лестничную клетку необходимо ограничивать уплотнением внутренних ограждений.
3. Требуемое сопротивление воздухопроницанию
Сопротивление
воздухопроницанию ограждающих
конструкций, Rи,
за исключением световых проемов (окон,
балконных дверей, фонарей), зданий и
сооружений должно быть не менее
нормативного сопротивления
воздухопроницанию,
,
м2чПа/кг,
которое находится по формуле
, (7.13)
где GН - нормативная воздухопроницаемость (по табл.12 [1]) ,кг/(м2 ч).
Значение Rи следует принимать согласно Приложения 9 [1].
Наибольшему воздухопроницанию подвергаются окна и балконные двери. Их конструкция, тип и количество уплотняющих прокладок назначается на основании специальных расчетов. Сопротивление воздухопроницаемости окон и балконных дверей Rи, м2ч/кг, принимается по Приложению 10 [1] в зависимости от типа конструктивного решения. Его величина должна быть не менее нормативного значения , которое находится по формуле
, (7.14)
где GН – то же, для окон жилого дома она равна 10 кг/(м2 ч);
pо = 10 Па – разность давления воздуха, при которой определяется сопротивление воздухопроницанию.
В государственных нормах Украины (ДСТУ Б.В.2.6-23-2001. Блоки віконні. Загальні технічні умови. [3]) оконные заполнения классифицируются (см. табл. 7.1) по объемной воздухопроницаемости при перепаде p = 100 Па.
Таблица 7.1 – Классификация оконных заполнений по воздухопроницанию
-
Класс
Объемная воздухопроницаемость при p = 100 Па, м3/(ч∙м2), для построения нормативных границ классов
А
2
Б
9
В
17
Г
27
Д
50
