- •Расчет наружных ограждающих конструкций зданий и теплового режима помещения
- •Исходные данные Характеристика здания
- •Температура воздуха внутри помещений
- •1 Теплотехнический расчет наружной стены
- •1.1 Определение требуемого сопротивления теплопередачи
- •Определение значений температур в характерных сечениях наружной стены.
- •1.4 Определение приведенного сопротивления теплопередачи наружной стены заданного помещения
- •3 Определение температуры внутренней поверхности наружного угла ограждения.
- •Определение общего сопротивления паропроницанию с построением графика.
- •1.7Определение сопротивления воздухопроницанию
- •1.8 Определение сопротивления воздухопроницанию окон
- •1.9 Метод конечных разностей.
- •2. Теплотехнический расчет бесчердачного перекрытия
- •2.1 Теплотехнический расчет пустотелой железобетонной круглопустотной плиты
- •2.2 Определение значений температур в характерных сечениях бесчердачного перекрытия
- •Определение термического сопротивления теплопередаче конструкции пола над неотапливаемым подвалом.
- •2.4 Определение значений температур в характерных сечениях пола над неотапливаемым подвалом
- •2.5 Определение требуемого сопротивления теплопередаче заполнения светового проёма
- •2.6 Теплотехнический расчет двери.
- •Растёт теплового режима помещения.
- •3.1 Определение основныхтеплопотерь помещения
- •3.2 Определение температуры нагретой поверхности и проверка условий комфортности.
- •Список используемой литературы.
Определение значений температур в характерных сечениях наружной стены.
Определение значений температур в характерных сечениях наружной стены проводят при температуре наружного воздуха tint= -26°C по формуле:
tx=tв-
(tв-tн)
Где Rв-х – сопротивления теплопередачи от воздуха помещения до характерного сечения «X» в ограждении.
Для определения температур в слоях стены условно разбиваем ее на несколько сечений равной толшины. Результаты расчета приведены графически в виде распределения температуры по поперечному сечению ограждения (рис.1.2)
tint= 20°С
text= - 26 °С
= 3,449 [м²·ºС/Вт]
Условию представляем толщину стены, состоящую из характерных сечений и определяем температуру в этих сечениях.
Сечение 1-1
Rв-х=
=0,115
[м²∙ºС/Вт]
tx=21-
(20+26)=18,468
Сечение 2-2
Rв-х=
=
=0,128
[м²∙ºС/Вт]
tx=20-
(20+26)=18,29
Сечение 3-3
Rв-х=
=
м²∙ºС/Вт]
tx=20-
(20+26)=12,04
Сечение 4-4
Rв-х=
=
097[м²∙ºС/Вт]
tx=20-
(20+26)=-21,29
Сечение 5-5
Rв-х=
=
=3,406
[м²∙ºС/Вт]
tX=20-
(20+26)= - 25,41
Сечение 6-6
Rв-х=
=
=3.45
[м²∙ºС/Вт]
tx=20-
(20+26)=-26
Результаты расчета оформить графически в виде кривой распределение температур по сечению ограждения
1.4 Определение приведенного сопротивления теплопередачи наружной стены заданного помещения
Приведенным называют сопротивление теплопередачи такого условного ограждения с одномерным температурным полем, потери теплоты через которое при одинаковой площади равны теплопотерям сложного ограждения с двухмерным температурным полем.
[м²·ºС/Вт],
(5)
где F – площадь поверхности ограждения по наружному обмеру (за вычетом площади окон), м2
fi – фактор формы элемента стены с двухмерным температурным полем;
li – протяжённость элемента конструкции, формирующего двухмерное температурное поле, м.
dfi – ширина участка поверхности наружной стены с двухмерным температурным полем, равная двум калибрам (толщинам) наружной стены, м. определяется по формуле:
,
м (6)
Размеры оконного пролета 1,6х1,8 м
Определим площадь поверхности ограждения по наружному обмеру (за вычетом площади окон):
F=3.5*3.0-1.6*1.8=7,62м2
Толщина ограждения
К стене примыкает
перегородка
и
перекрытием
Протяженность участков принимаем li, сопряженных с наружным углом, оконным откосом и фактор формы fi, определенный по табл.II-2 [8, стр. 170] для этих элементов, заносим в таблицу
Таблица 1
Наименование элементов |
li, м. |
fi |
fi-1 |
li(fi-1) |
Наружный угол |
3.5 |
0,68 |
-0,32 |
-1.12 |
Стык с перегородкой
|
3.5 |
1,1 |
0,1 |
0,35 |
Стык с покрытием
|
10 |
0,82 |
-0,18 |
-1,8 |
Оконный откос |
6,4 |
1,45 |
0,45 |
3,06 |
∑li(fi-1)=0,5 |
Определим приведённое сопротивление теплопередачи наружной стены:
[м²·ºС/Вт]
