Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методические указания к КР.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
1.62 Mб
Скачать

Пример определения термического сопротивления пустотной панели

Размеры панели и пустот в ней представлены на рисунке 4.

Сторона эквивалентного кругу по площади квадрата равна:

При делении регулярного элемента плоскостями параллельными тепловому потоку (смотрите на схеме) получаем два параллельных участка: I и II. Сопротивления теплопередаче этих участков равны:

Термическое сопротивление воздушной прослойкиRВОЗД.ПР, определяем по таблице 13 с учетом того, что в панели чердачного перекрытия горизонтальная воздушная прослойка с потоком тепла снизу вверх отделена от холодного чердака слоем утеплителя, поэтому в ней воздух находится при положительной температуре. Для прослойки толщиной 0,14 м в этих условиях RВОЗД.ПР = 0,15м2°С/Вт; в панели перекрытия над неотапливаемым подвалом, если утеплитель лежит под железобетонной плитой горизонтальная воздушная прослойка с холодного техподполья сверху вниз отделена от теплого помещения слоем утеплителя, поэтому в ней воздух находится при положительной температуре. Для прослойки толщиной 0,14 м в этих условиях RВОЗД.ПР = 0,19м2°С/Вт.

Для чердачного перекрытия

Для перекрытия над подвалом

Сопротивление теплопередаче всего регулярного элемента при разбивке его плоскостями, параллельными тепловому потоку:

-для чердачного перекрытия:

-для перекрытия над подвалом:

При делении регулярного элемента плоскостями перпендикулярными тепловому потоку (смотрите на схеме справа) получаем три параллельных участка: а, б, в. Участки а и в однородные, участок б - неоднородный, состоящий из горизонтальной воздушной прослойки и слоя железобетона шириной I и толщиной б(RЖ/Б=0,14/1,92=0,073 м2°С/Вт). Сопротивления теплопередаче этих участков равны:

Сопротивление теплопередаче RБ определяем:

-для чердачного перекрытия:

-для перекрытия над подвалом:

Сопротивление теплопередаче всего регулярного элемента при разбивке его плоскостями, перпендикулярными тепловому потоку:

-для чердачного перекрытия

-для перекрытия над подвалом

Термическое сопротивление плиты:

-для чердачного перекрытия:

-для перекрытия над подвалом:

3.2Удельная теплозащитная характеристика здания(проверка выполнения комплексного требования к теплозащитной оболочке здания)

Комплексное требования к теплозащитной оболочке здания состоит в том, чтобы значение удельной теплозащитной характеристики здания, kоб, Вт/(м3 оС), было не более нормируемого , kтроб.

Нормируемое значение удельной теплозащитной характеристики здания, kтроб, Вт/(м3 оС), следует принимать в зависимости от отапливаемого объема здания и градусо-суток отопительного периода района строительства по таблице 7 [2] с учетом примечаний, представленной в таблице 18.

Таблица 18.

Нормируемые значения удельной теплозащитной характеристики здания [2]

Отапливаемый объем здания, Vот , м3

Значения kтроб, Вт/(м3 оС), при значениях ГСОП,оС.сут/год

1000

3000

5000

8000

12000

150

1,206

0,892

0,708

0,541

0,321

300

0,957

0,708

0,562

0,429

0,326

600

0,759

0,562

0,446

0,341

0,259

1200

0,606

0,449

0,356

0,272

0,207

2500

0,486

0,360

0,286

0,218

0,166

6000

0,391

0,289

0,229

0,175

0,133

15 000

0,327

0,242

0,192

0,146

0,111

50 000

0,277

0,205

0,162

0,124

0,094

200 000

0,269

0,182

0,145

0,111

0,084

Примечания:

1. Для промежуточных значений величин объема зданий и ГСОП, а также для зданий с отапливаемым объемом более 200000 м3 значение kтроб рассчитываются по формулам:

(32)

(33)

2. При достижении величинойkтроб, вычисленной по (32), значений меньших, чем определенных по формуле (33), следует принимать значенияkтроб определённые по формуле (33).

Удельная теплозащитная характеристика здания, kоб,Вт/(м3 оС), рассчитывается по формуле:

(34)

где - приведенное сопротивление теплопередаче i-го фрагмента теплозащитной оболочки здания, мС/Вт;

Aф,i – площадь соответствующего фрагмента теплозащитной оболочки здания, м2;

Vот – отапливаемый объем здания, м3;

nt,i – коэффициент учитывающий отличие внутренней или наружной температуры у конструкции от принятых в расчете ГСОП, определяется по формуле (5.3);

Kобщ- общий коэффициент теплопередачи здания, Вт/(м2°C), определяемый по формуле:

(35)

- сумма площадей (по внутреннему обмеру) всех наружных ограждений теплозащитной оболочки здания, м2.

Коэффициент компактности здания, Kкомп,м-1, определяется по формуле:

(36)

Если комплексное условие не выполняется, то надо увеличить теплозащиту здания, уменьшив общий коэффициент теплопередачи здания, или поменять форму здания, снизив коэффициент компактности. Но так как последнее находится в ведении архитекторов, то в проекте можно начать с подбора других окон с большим сопротивлением теплопередаче.