- •Содержание
- •1.2 Определение термического сопротивления пола над неотапливаемым подвалом.
- •1.3 Определение термического сопротивления чердачного перекрытия.
- •1.4 Расчёт заполнений оконных проёмов
- •1.5 Определение термического сопротивления наружной двери.
- •4 Определение приведённого сопротивления теплопередаче наружной стены заданного помещения.
- •5 Определение сопротивления паропроницанию наружной стены.
- •5.1 Расчёт сопротивления паропроницанию из условия недопустимости накопления влаги за годовой период эксплуатации.
- •5.2 Расчёт сопротивления паропроницанию из условия ограничения накопления влаги за период с отрицательными средними температурами.
- •Определение зоны возможной конденсации в наружной стене.
- •6 Определение сопротивления воздухопроницанию наружной стены.
- •7 Определение времени, по истечению которого начнётся выпадение конденсата на внутренней поверхности наружной стены после выключения системы отопления.
- •8 Расчёт общих потерь теплоты через наружные ограждающие конструкции: наружные стены, окно, пол над подвалом, покрытие и наружная дверь.
- •9 Расчёт температуры нагретой поверхности, расположенной в потолке заданного помещения и проверка температурных условий на соответствие условиям комфортности.
- •Список используемой литературы.
1.2 Определение термического сопротивления пола над неотапливаемым подвалом.
1
- Линолеум ПВХ (δ=0,005м, λ=0,38 Вт/м˚С)
2
– Досчатый пол-сосна(δ=0,06м, λ=0,09 Вт/м˚С)
3 – Утеплитель-плиты из стеклянного штапельного волокна
«URSA» (δ=?,λ=0,04 Вт/м˚С)
4 – Ж/б пустотная плита
1 Вначале определяется термическое сопротивление ж/б плиты. Термическое сопротивление ограждений, в которых материал неоднороден как в направлении параллельному тепловому потоку, так и перпендикулярному ему направлении, следует определять следующим образом:
a) Расчёт параллельно направлению теплового потока.
Ограждение разделяется на два участка.(см рис. ниже)
Участок 1.Ж/Б стенки с пустотами (воздушными прослойками)
Эквивалентная толщина воздушных прослоек:
_ ____
а=√ƒ; а=√πd²/4 =0,14м
где d – диаметр отверстия в ж/б плите, (d=0,16 м);
Термическое сопротивление воздушных прослоек Rвп согласно СНиП I I-3-79* и СП 23-101-2004 при толщине 0,14 и в зависимости от направления движения теплового потока равно Rвп=0,19 м²·ºС/Вт.
Термическое сопротивление ж/б стенок:
Rжб=(δжб-а)/λжб=(0,22-0,14)/2,04=0,04 м²·ºС/Вт
Общее термическое сопротивление стенок и пустот:
R1= Rвп+ Rжб=0,19+0,04=0,23 м²·ºС/Вт
Общая площадь участков 1:
м²
Участок 2.Ж/Б стенка с бетонным включением
Общая длина участка по ширине панели:
L=Z-6a=1,19-6∙0,14=0,35 м
Общая площадь участков 2:
F2=1∙L=1∙0,35=0,35 м²
Термическое сопротивление панели перекрытия участка 2:
Rжб=δжб/ λжб=0,22/2,04=0,11 м²·ºС/Вт
Термическое сопротивление всей панели при расчете параллельного теплового потока:
F1+F2 0,84+0,35
R║= —————= ————————— = 0,17 м²·ºС/Вт
F1/R1+ F2/R2 0,84/0,23+0,35/0,11
b) Расчёт перпендикулярно направлению теплового потока.
Плита разделяется на три слоя. (см. рис. ниже)
Общая условная толщина слоев 1 и 3
δ1,3=0,22-0,14=0,08 м
Термическое сопротивление этих слоев равно:
R1,3= δ1,3/ λжб=0,08/2,04=0,04 м²·ºС/Вт
Для слоя 2, где нарушена однородность материала, определяем средний коэффициент теплопроводности:
λ1F1+ λ2F2
λср2= ————— ,где λ2= λэ= δвп/ Rвп=0,14/0,19=0,74 Вт/м˚С тогда
F1+F2
0,74∙0,84+2,04∙0,35
λср2= —————————— =1,12 Вт/м˚С
0,84+0,35
Термическое сопротивление слоя 2:
R2= δ2/ λср2=0,14/1,12=0,125 м²·ºС/Вт
Термическое сопротивление всех 3-х слоёв:
RБ= R2+ R1,3=0,04+0,125=0,129 м²·ºС/Вт
Действительная величина термического сопротивления ж/б плиты
м²·ºС/Вт
2 Определяем требуемое сопротивление теплопередаче пола по таблице 4 [4].
,
ºC·сут
4000-3,7
6000-4,6 =4,21 [м²·ºС/Вт]
3 Определяем толщину изоляционного слоя пола из формулы:
Ro= =4,21
αв=8,7 Вт/м²˚; αн=23 Вт/м²˚С
Толщина изоляции пола: δз= 0,11 м
Фактическое сопротивление теплопередаче определяем:
