- •Глава 3 Техническое обследование объектов
- •Термины и определения
- •3.2 Причины, вызывающие необходимость проведения технического обследования
- •3.3 Виды технического обследования
- •3.4 Этапы технического обследования
- •3.5 Предварительное (визуальное) обследование. Состав и последовательность работ
- •3.7 Диагностика строительных конструкций здания
- •3.7.1. Неразрушающие (полевые) методы испытаний конструкций
- •. Приборы неразрушающего действия (зайти на сайт)
- •Измеритель прочности бетона оникс-2.3
- •Прибор универсальный ультразвуковой пульсар-1.0
- •Многоканальный терморегистратор терем-2
- •Многоканальный измеритель-регистратор терем-4.0
- •Измеритель защитного слоя бетона поиск-2.3
- •Измеритель напряжений и колебаний инк-2.4/2.4к
- •Измеритель прочности строительных материалов оникс-2.5лб
- •Регистратор ртв
- •Измеритель влажности материалов вимс-2
- •Детальное (инструментальное) обследование
- •4.6.1. Требования к эксплутационным качествам строительных конструкций
- •4.6.2. Обмерные работы
- •4.6.3. Физический и моральный износ
- •Обследование теплозащиты здания. Проверочные расчеты
- •4.7.1. Цели теплотехнических исследований
- •4.7.2. Измерение температур
- •4.7.3. Проверочные теплотехнические расчеты ограждающих конструкций
- •Теплотехнический расчет однородных ограждающих конструкций зданий
- •Теплотехнический расчет конструкций здания
- •Теплотехнический расчет перекрытия и покрытия теплого чердака здания
- •Теплотехнический расчет перекрытия отапливаемого подвала здания
- •Примеры теплотехнического расчета однородных ограждающих конструкций [22]
- •Теплотехнический расчет неоднородных ограждающих конструкций здания
- •Геодезическое сопровождение реконструкции
- •4.8.1. Классификация геодезических работ Инженерно-геодезические работы на стадии изысканий
- •Геодезические наблюдения во время технического обследования
- •Геодезические работы во время реконструкции
- •4.8.2. Геодезические наблюдения за горизонтальными смещениями зданий
- •4.8.3. Измерение кренов здания
- •4.8.4. Геодезическое наблюдение за осадками фундаментов здания
- •Обработка результатов измерений
- •4.8.5. Пример проведения геодезического обследования зданий
- •Вопросы для самопроверки
Теплотехнический расчет перекрытия и покрытия теплого чердака здания
Требуемое сопротивление теплопередаче перекрытия теплого чердака Rog.f, м2×°С/Вт определяют по следующей формуле:
Rog.f = n·Roreq, (4.5)
где |
Roreq |
− |
нормируемое сопротивление теплопередаче покрытия, определяемое по табл. 4 СНиП 23-02-2003 в зависимости от градусо-суток отопительного периода климатического района строительства; |
|
n |
− |
коэффициент, определяемый по формуле |
n = (tint - tintg)/(tint - text), (4.5)
где |
text |
− |
расчетная температура наружного воздуха, °С; |
|
tintg |
− |
расчетная температура воздуха в чердаке, °С, устанавливаемая по расчету теплового баланса
Для зданий ниже 6 этажей чердак, как правило, выполняют холодным, а вытяжные каналы из каждой квартиры выводят на кровлю. |
Проверяют условие Dt £ Dtn для перекрытия
Dt = (tint - tintg)/(Rog.faint), (4.5)
где |
aint |
− |
коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих конструкций, Вт/(м2×°С), принимаемый по табл. 7 СНиП 23-02-2003; |
|
Dtn |
− |
нормируемый температурный перепад, принимаемый равным +3 °С. |
Если условие Dt £ Dtn не выполняется, то следует увеличить сопротивление теплопередаче перекрытия Rog.f до значения, обеспечивающего это условие.
Требуемое сопротивление теплопередаче покрытия Rog.c, м2×°С/Вт, определяют по формуле
,
(4.5)
где |
Gven |
− |
приведенный (отнесенный к 1 м2 пола чердака) расход воздуха в системе вентиляции, определяемый по табл. 4.8 (или табл. 11 СНиП 23-02-2003), кг/(м2×ч); |
|
с |
− |
удельная теплоемкость воздуха, равная 1 кДж/(кг×°С); |
|
tven |
− |
температура воздуха, выходящего из вентиляционных каналов, °С, принимаемая равной tint + 1,5°С; |
|
qpi |
− |
линейная плотность теплового потока через поверхность теплоизоляции, приходящаяся на 1 м длины трубопровода i-го диаметра с учетом теплопотерь через изолированные опоры, фланцевые соединения и арматуру; для чердаков и подвалов значения qpi приведены в табл. 4.9 (или табл. 12 СНиП 23-02-2003), Вт/м; |
|
lpi |
− |
длина трубопровода i-го диаметра, принимается по проекту, м; |
|
ag.w |
− |
приведенная (отнесенная к 1 м2 пола чердака) площадь наружных стен теплого чердака, м2/м2, определяемая по формуле |
ag.w = Ag.w/Ag.f, (4.5)
где |
Ag.w |
− |
площадь наружных стен чердака, м2; |
|
Ag.f |
− |
площадь перекрытия теплого чердака, м2; |
|
Rog.w |
− |
нормируемое сопротивление теплопередаче наружных стен теплого чердака, м2×°С/Вт, определяемое в зависимости от градусо-суток отопительного периода Dd климатического района строительства при расчетной температуре воздуха на чердаке tgint. |
Таблица 4.8
Приведенный расход воздуха в системе вентиляции
Этажность здания |
Приведенный расход воздуха Gven, кг/(м2×ч), при наличии в квартирах |
|
газовых плит |
электроплит |
|
5 |
12 |
9,6 |
9 |
19,5 |
15,6 |
12 |
- |
20,4 |
16 |
- |
26,4 |
22 |
- |
35,2 |
25 |
- |
39,5 |
Проверяют наружные ограждающие конструкции на невыпадение конденсата на их внутренних поверхностях. Температуру внутренней поверхности стен tsig.w, перекрытий tsig.f покрытий tsig.c чердака следует определять по формуле
tsi = tintg - [(tintg - text)/(Roaintg)], (4.5)
где |
aintg |
− |
коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности наружного ограждения теплого чердака, Вт/(м2×°С), принимаемый для стен - 8,7; для покрытий зданий этажностью: 7 - 9-этажных домов - 9,9; 10 - 12-этажных - 10,5; 13 - 16-этажных - 12 Вт/(м2×°С). |
|
Ro |
− |
нормируемое сопротивление теплопередаче наружных стен Rog.w, перекрытий Rog.f, покрытий теплого чердака Rog.c, м2×°С/Вт. |
Таблица 4.9
Нормируемая плотность теплового потока через поверхность теплоизоляции трубопроводов на чердаках и в подвалах
Условный диаметр трубопровода, мм |
Средняя температура теплоносителя, °С |
||||
60 |
70 |
95 |
105 |
125 |
|
Линейная плотность теплового потока qpi, Вт/м |
|||||
10 |
7,7 |
9,4 |
13,6 |
15,1 |
18 |
15 |
9,1 |
11 |
15,8 |
17,8 |
21,6 |
20 |
10,6 |
12,7 |
18,1 |
20,4 |
25,2 |
25 |
12 |
14,4 |
20,4 |
22,8 |
27,6 |
32 |
13,3 |
15,8 |
22,2 |
24,7 |
30 |
40 |
14,6 |
17,3 |
23,9 |
26,6 |
32,4 |
50 |
14,9 |
17,7 |
25 |
28 |
34,2 |
70 |
17 |
20,3 |
28,3 |
31,7 |
38,4 |
80 |
19,2 |
22,8 |
31,8 |
35,4 |
42,6 |
100 |
20,9 |
25 |
35,2 |
39,2 |
47,4 |
125 |
24,7 |
29 |
39,8 |
44,2 |
52,8 |
150 |
27,6 |
32,4 |
44,4 |
49,1 |
58,2 |
Примечание: Плотность теплового потока в таблице определена при средней температуре окружающего воздуха 18 °С. При меньшей температуре воздуха плотность теплового потока возрастает с учетом следующей зависимости:
qt = q18[(tT - t)/(tT - 18)]1,283, (4.5)
где |
q18 |
− |
линейная плотность теплового потока по табл. 4.9 (или табл. 12 СНиП 23-02-2003); |
|
tT |
− |
температура теплоносителя, циркулирующего в трубопроводе при расчетных условиях; |
|
t |
− |
температура воздуха в помещении, где проложен трубопровод. |
Температура точки росы td вычисляется следующим образом: определяется влагосодержание воздуха чердака fg по формуле
fg = fext + Df, (4.5)
где |
fext |
− |
влагосодержание наружного воздуха, г/м3, при расчетной температуре text, определяется по формуле |
fext = 0,794·eext/(1 + text/273), (4.5)
где |
eext |
− |
среднее за январь парциальное давление водяного пара, ГПа, определяемое согласно СНиП 23-02-2003; |
|
Df |
− |
приращение влагосодержания за счет поступления влаги с воздухом из вентиляционных каналов, г/м3, принимается: для домов с газовыми плитами - 4,0 г/м3; для домов с электроплитами - 3,6 г/м3. |
Рассчитывается парциальное давление водяного пара воздуха в теплом чердаке eg, ГПа, по формуле
eg = fg(1 + tintg/273)/0,794; (4.5)
по таблицам парциального давления насыщенного водяного пара согласно приложению С СП 23-101-2004 определяется температура точки росы td по значению Е = еg.
Полученное значение td сопоставляется с соответствующим значением tsi (стен tsig.w, перекрытий tsig.f покрытий tsig.с) на удовлетворение условия td < tsi.
Пример расчета приведен в приложении Т СП 23-101-2004.
