Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Королева, Чичиров ГРИФ 2015 (форм 2003).doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
9.67 Mб
Скачать

Порядок расчета

1. По формуле (2.2) рассчитывают градусо-сутки отопительного периода

ГСОП = (20 + 4,1)200 = 4820 Ссут.

2. Рассчитываем базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции стены по таблице 2.2

= 0,00035*4820+1,4=3,087 (м2С)/Вт.

  1. Определяем коэффициент nt по формуле (2.3)

  1. Умножаем базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции стены, полученное по таблице 2.2, на коэффициент nt, полученный по формуле (2.3)

=3,087*1=3,087 (м2С)/Вт.

  1. Рассчитываем нормируемое значение приведенного сопротивле­ния теплопередаче ограждающей конструкции стены по формуле (2.1), при этом коэффициент =1

=3,087*1=3,087 (м2С)/Вт.

6. Определяют предварительную толщину утеплителя из жестких минераловатных плит ут по уравнению (2.5)

м.

В соответствии с требованиями унификации принимают общую толщину слоя утеплителя ут = 0,15 м.

7. Уточняем приведенное сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции стены для всех слоев ограждения по выражению (2.6)

.

Таким образом, условие (2.7) теплотехнического расчета выполнено, так как (3,992  3,087).

8. Коэффициент теплопередачи для ограждающей кон­струк­ции стены определяют по уравнению (2.8)

.

9. Проведем расчет нормируемого значения сопротивления теплопередаче стен в случае реконструкции здания, для которого по архитектурным или историческим причинам невозможно их утепление снаружи. Расчет проводится по формуле (2.4)

10. Коэффициент теплопередачи для ограждающей кон­струк­ции стены реконструируемого здания, для которого по архитектурным или историческим причинам невозможно их утепление снаружи, определяют по уравнению (2.8)

.

2.2. Методика расчета толщины утепляющего слоя покрытия

В начале расчета задаются конструкцией покрытия.

По формуле (2.2) рассчитывают градусо-сутки отопительного периода, Ссут.

Находят базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции покрытия , (м2С)/Вт , по таблице 2.2.

Определяют коэффициент nt по формуле (2.3).

Умножают базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции покрытия, полученное по таблице 2.2, на коэффициент nt, полученный по формуле (2.3).

Рассчитывают нормируемое значение приведенного сопротивле­ния теплопередаче ограждающей конструкции покрытия , (м2С)/Вт, по формуле (2.1), при этом коэффициент =1.

Определяют предварительную толщину утеплителя ут, м, по уравнению (2.5).

Вычисленное значение ут должно быть скорректировано в соот­ветствии с требованиями унификации конструкции ограждений.

Уточняют приведенное сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции покрытия , (м2С)/Вт, для всех слоев ограждения по выражению (2.6).

Проверяют условие (2.7). Если оно не выполняется, то целесообразно выбрать строительный материал с меньшим коэффициентом теплопро­вод­ности ут, Вт/(мС), или можно увеличить толщину утеплителя.

Вычисляют коэффициент теплопередачи для ограждающей кон­струк­ции покрытия k, Вт/(м2С), по уравнению (2.8).

Пример 2

Теплотехнический расчет наружного ограждения (покрытия)

Исходные данные

  1. Ограждающая конструкция, совмещенное многослойное по­кры­­тие (рис. 2): четыре слоя рубероида толщиной 1 = 0,02 м, γ1 = 600 кг/м3; цементно-песчаная стяжка толщиной 2 = 0,03 м, γ2 = 1800 кг/м3; утепли- тель – маты минераловатные из каменного волокна с γут = 125 кг/м3; пароизоляция (2 слоя толи) толщиной 4 = 0,012 м, γ4 = 600 кг/м3; ж/б плита покрытия, (1 = 160 мм, 2 = 20 мм), 5 = 0,24 м, γ5 = 2500 кг/м3 .

  2. Район строительства – г. Пенза.

  3. Влажностный режим помещения – нормальный.

  4. Расчетная температура внутреннего воздуха tв = 20 С.

  5. Зона влажности района – сухая.

6. Условие эксплуатации – А 4, прил. 2, (см. прил.3, 4)

7. Значение теплотехнических характеристик и коэффициентов в формулах: tхп(0,92) = –27 С (см. прил. 6); tот = –4,1 С (см. прил. 6); Zот = 200 (см. прил. 6); λ1 = 0,17 Вт/(мС) 7, прил. Т, (см. прил. 5); λ2 = 0,76 Вт/(мС) 7, прил. Т, (см. прил. 5); ут = 0,042 Вт/(мС) 7, прил. Т, (см. прил. 5); λ4 = 0,17 Вт/(мС) 7, прил. Т, (см. прил. 5); λ5 = 1,92 Вт/(мС) 7, прил. Т, (см. прил. 5); в = 8,7 Вт/(м2С) (см. табл. 2.4); tн = 3 С (см. табл. 2.3); н = 23 Вт/(м2С) (см. табл. 2.5).

Рисунок 2 – Ограждающая конструкция: а – покрытие; б – элемент плиты покрытия