- •Исходные данные для проектирования
- •Требуемое сопротивление теплопередаче
- •Нормативный температурный перепад на внутренней поверхности ограждающей конструкции
- •Теплотехнический расчет наружной стены
- •Определение толщины утепляющего слоя наружной стены.
- •3.2. Расчет температурного поля стены
- •3.3. Расчет теплоаккумулирующей способности стены
- •3.4. Расчет теплоустойчивости стены
- •Влажностный режим наружной стены
- •4.1. Проверка наружной стены на конденсацию влаги
- •4.2 Определение зоны возможного выпадения конденсата в толще ограждения
- •Теплотехнический расчет перекрытия цокольного этажа
- •5.1. Определение толщины утепляющего слоя перекрытия цокольного этажа (над подвалом)
- •5.2 Расчет теплоусвоения поверхности пола.
- •6. Теплотехнический расчет чердачного перекрытия .
- •6.1 Определение толщины утепляющего слоя.
Теплотехнический расчет перекрытия цокольного этажа
(над подвалом)
5.1. Определение толщины утепляющего слоя перекрытия цокольного этажа (над подвалом)
Толщина утепляющего слоя перекрытия определяется из условия
,
где Rreqbc– требуемое сопротивление теплопередаче перекрытия цокольного этажа, (м2·°С)/Вт;
nbc- коэффициент, учитывающий зависимость положения перекрытия по отношению к наружному воздуху, принимаем равным 0,6.
Требуемое сопротивление теплопередаче определяем по регрессионному уравнению с учетом коэффициента
(м2·°С)/Вт.
Для определения толщины утепляющего слоя перекрытия воспользуемся формулой для сопротивления теплопередаче перекрытия цокольного этажа:
,
где Rsi,Rse – термическое сопротивление конвективного теплообмена соответственно на внутренней и на внешней поверхности перекрытия, (м2·°С)/Вт;
-
термическое сопротивление конструктивных
слоев перекрытия (м2·°С)/Вт;
Ral – термическое сопротивление замкнутой воздушной прослойки пола на лагах, принимаем равной 0,17 (м2·°С)/Вт - для горизонтальной прослойки при потоке теплоты сверху вниз и положительной температуре воздуха в прослойке;
Rfr – термическое сопротивление пустотной плиты, расчет которой производим следующим образом:
Плита (nотв=6шт., диаметр отверстий 159мм, b=1,19м, δ=0,22м, L=1,0м) с круглыми отверстиями заменяем плитой с эквивалентными квадратными отверстиями со стороной
м.Вычислим площадь плиты с неоднородными регулярными участками
и плиты с однородными регулярными
участками
;
.
3.
Плоскостями параллельными направлению
теплового потока плита разбивается на
однородные
(м2·°С)/Вт
и неоднородные участки
(м2·°С)/Вт.
Термическое
сопротивление при разбивке плиты
параллельными тепловому потоку
плоскостями:
(м2·°С)/Вт.
Плоскостями перпендикулярными направлению теплового потока плита так же разбивается на однородные и неоднородные участки. Термическое сопротивление первого и третьего (однородного) участков
(м2·°С)/Вт,
а сопротивление второго (неоднородного)
участка при
(м2·°С)/Вт
и
(м2·°С)/Вт
(для горизонтальной прослойки при
потоке теплоты сверху вниз и отрицательной
температуре воздуха в прослойке) будет
равно:
(м2·°С)/Вт.
Термическое
сопротивление при разбивке плиты
перпендикулярными тепловому потоку
плоскостями:
(м2·°С)/Вт.
Приведенное термическое сопротивление плиты с пустотами для перекрытия над подвалом будет равным:
(м2·°С)/Вт.
Термическое сопротивление утепляющего слоя определим по формуле:
Тогда толщина утепляющего слоя будет равна:
Фактическое
сопротивление теплопередаче
перекрытия цокольного этажа определим
по формуле:
Условие выполняется.
Трансмиссионный коэффициент теплопередачи перекрытия над подвалом равен:
Вт/(м2·°С).
А плотность теплового потока, проходящего через однородный участок перекрытия:
Вт/м2.
5.2 Расчет теплоусвоения поверхности пола.
Показатель
теплоусвоения пола жилых и общественных
зданий должен быть не более нормативной
величины установленной в СНиП 23-02-2003,
т.е. должно выполняться условие
Вт/(м2·°С).
Так
как покрытие пола имеет тепловую инерцию
,
показатель теплоусвоения пола определяется
по формуле:
Вт/(м2·°С),
что не более нормативной величины для
данного типа здания.
