- •Рецензенты:
- •Оглавление
- •Основные направления конструктивного совершенствования ограждаю-
- •Расчет ограждающих конструкций производственных зданий с агрессив-
- •Введение
- •1. Тепловая защита зданий
- •1.1. Общие положения
- •Сопротивление теплопередаче элементов ограждающих конструкций
- •1.3. Примеры расчетов
- •2. Сопротивление теплопередаче неоднородных ограждающих конструкций
- •2.1. Общие положения
- •2.2. Примеры расчетов
- •3. Сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций охлаждаемых помещений
- •4. Тепловая инерция и аккумулирование тепла ограждающей конструкцией
- •5. Ограничение температуры и конденсации влаги на внутренней поверхности ограждающей конструкции
- •5.1. Общие положения
- •5.2. Примеры расчетов
- •6. Теплоустойчивость ограждающих конструкций в летних условиях
- •6.1. Общие положения
- •6.2. Примеры расчетов
- •7. ТеплОусвоение поверхности полов
- •7.1. Общие положения
- •7.2. Примеры расчетов
- •8. Сопротивление воздухопроницанию ограждающих конструкций
- •8.1. Общие положения
- •8.2. Примеры расчетов
- •9. Защита ограждающих конструкций от переувлажнения
- •9.1. Общие положения
- •9.2 Примеры расчетов
- •10. Сопротивление паропроницанию пароизоляции в ограждаюших конструкциях охЛаЖдаемых помещений
- •11. Влажностный режим ограждающих конструкций при стационарных условиях диффузии водяного пара
- •11.1. Общие положения
- •11.2. Примеры расчетов
- •12. Повышение и востановление теплозащитных качеств ограждающих конструкций при реконструкции и перепрофилировании
- •12.1. Общие положения
- •Восстановление теплотехнических качеств наружных стен
- •12.3. Системы навесных вентилируемых фасадов
- •12.4. Восстановление и повышение теплотехнических качеств конструкций покрытий
- •12.5. Повышение теплотехнических качеств конструкций окон
- •12.6. Примеры расчетов
- •13. Основные направления конструктивного совершенствования ограждающих конструкций энергоэффективных зданий
- •14. Расчет ограждающих конструкций производственных зданий с агрессивной средой
- •14.1. Общие положения
- •14.2. Примеры расчетов
- •Термическое сопротивление воздушных прослоек
- •15.1. Общие положения
- •15.2 Методика теплотехнического расчета двухслойной оболочки воздухоопорного пневматического сооружения.
- •15.3 Пример расчета сопротивления теплопередаче двухслойной оболочки воздухоопорного пневмосооружения.
- •Основные буквенные обозначения и термины Сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций
- •Теплоустойчивость ограждающих конструкций
- •Сопротивление воздухопроницанию ограждающих конструкций
- •Сопротивление паропроницанию и влажностной режим ограждающих конструкций
- •Варианты ограждающих конструкций зданий различного назначения для теплотехнических расчетов на практических занятиях
- •Список литературы
- •Приложения
- •350044, Г. Краснодар, ул. Калинина, 13
8.2. Примеры расчетов
Пример 1. Проверить воздухонепроницаемость стен жилого дома
Исходные данные:
Район строительства – г. Краснодар.
Высота
здания 15 м.
Наружные стеновые панели из неавтоклавного
пенобетона плотностью
800 кг/м3.
Толщина стеновой панели
0,24
м.
Порядок расчета
Средняя
температура наиболее холодной пятидневки
при обеспеченности
0,92 и скорость ветра в
соответствии
с приложениями 7 и 16 составляют
°С
и
м/с.
Расчетная температура внутреннего
воздуха равна
°С.
Сопротивление воздухопроницанию слоя
неавтоклавного пенобетона толщиной
0,1 м,
согласно таблице 8.2, равно 196 м2∙ч∙Па/кг.
Сопротивление
воздухопроницанию стены (
м)
составляет:
м2∙ч∙Па/кг
Вычисляем удельный вес наружного и внутреннего воздуха но формуле (8.5.):
Н/м3;
Н/м3
Определяем расчетную разность давления воздуха на наружной и внутренней поверхностях стены по формуле (8.4.):
Па
В
соответствии с таблицей (8.1) нормативная
воздухопроницаемость рассматриваемого
ограждения
кг/(м2∙ч).
По формуле (8.3.) определим нормируемое
сопротивление воздухопроницанию стены:
м2∙ч∙Па/кг.
Поскольку
м2∙ч∙Па/кг,
стена по воздухопроницаемости
удовлетворяет нормативным требованиям.
Пример 2. Проверить воздухонепроницаемость окон производственного здания
Исходные данные:
Район строительства – г. Краснодар. Производственное здание высотой 12 м характеризуется незначительными избытками явного тепла. Конструкция окон – с двойным остеклением в деревянных спаренных перелетах.
Температура
внутреннего воздуха равна
°С.
Удельные веса внутреннего и наружного
воздуха соответственно равны
Н/м3
и
Н/м2
и определены по формуле (8.5.)
Средняя
температура наиболее холодной пятидневки
составляет –19°С;
расчетная скорость ветра
м/с;
сопротивление воздухопроницанию окон
данного типа составляет
м2∙ч∙Па/кг.
Порядок расчета
Определяем разность давления по обе стороны окна на первом этаже здания по формуле 8.4:
Па.
Нормируемая воздухопроницаемость окна, установленная по таблице 8.1 составляет 8 кг/(м2 ∙ч).
Находим требуемое сопротивление воздухопроницанию окна по формуле 8.6.
м2∙ч∙Па/кг.
Величина сопротивления воздухопроницанию удовлетворяет нормам, следовательно, рассматриваемое окно по его воздухоизоляционным свойствам может быть применено в данных условиях эксплуатации.
Пример 3. Проверить воздухонепроницаемость стен жилого дома.
Исходные данные:
Район строительства – г. Воронеж.
Высота здания – 18 м.
Конструкция стены – кирпичная кладка толщиной 64 см из сплошного кирпича на цементно-песчаном растворе. Наружная поверхность стены оштукатурена цементно-песчаным раствором толщиной 15 мм.
Средняя
температура наиболее холодной пятидневки
для г. Воронежа составляет
°С;
максимальная из средних скоростей
ветра за январь –
м/с;
расчетная температура внутреннего
воздуха
°С;
сопротивление воздухопроницанию
кирпичной кладки составляет 18 м2∙ч∙Па/кг,
цементно-песчаной штукатурки – 3,73
м2∙ч∙Па/кг
(таблица 8.2) нормативная воздухопроницаемость
стены составляет
кг/(м2∙ч).
Порядок расчета
Определяем сопротивление воздухопроницанию стены (кирпичная кладка и штукатурка) по формуле 8.2
м2∙ч∙Па/кг.
Находим удельный вес наружного и внутреннего воздуха из выражения 8.5:
Н/м3
;
Н/м3.
Определяем расчетную разность давлений воздуха на наружной и внутренней поверхностях стены по формуле 8.4:
Па.
С использованием формулы 8.3 определяем нормируемое сопротивление воздухопроницанию стены:
м2∙ч∙Па/кг.
В
рассмотренном примере
м2∙ч∙Па/кг.
Следовательно, конструкция стены по
условиям воздухопроницаемости
удовлетворяет нормативным требованиям.
Пример 4. Проверить воздухонепроницаемость стен коровника
Исходные данные:
Пункт строительства – г. Майкоп. Коровник с привязным содержанием скота молочного направления на 200 коров.
Ограждающая
конструкция – наружная стена коровника
из панелей на деревянном каркасе с
асбестоцементными обшивками (плотность
кг/м3)
толщиной 10 мм
и утеплителем
из полужестких минераловатных плит
плотностью
кг/м3
с вентилируемой воздушной прослойкой,
граничащей с наружной обшивкой.
Толщина утеплителя принята 14 см. Толщина воздушной прослойки – 32 мм.
Средняя
температура наиболее холодной пятидневки
°С.
Расчетная температура и относительная
влажность внутреннего воздуха
°С;
%.
Величины теплотехнических показателей и коэффициентов в формулах приведены ниже:
кг/(м2∙ч);
H
= 3 м
(высота здания от уровня пола до верха
карниза);
Н/м3;
Н/м3;
м/сек
(скорость
ветра для г. Майкопа, принимается по
приложению 16).
Сопротивление воздухопроницанию отдельных слоев панели составляет:
– асбестоцементный
лист толщиной 6 мм
–
м2·ч∙Па/мг
(с учетом толщины листа 10 мм
–
м2∙ч∙Па/мг);
– плиты
минераловатные толщиной 50 мм
–
м2∙ч∙Па
/мг (с учетом
толщины плиты 140 мм
–
м2∙ч∙Па
/мг).
Для
вентилируемых конструкций величина
не учитывается.
Порядок расчета
Нормируемое сопротивление воздухопроницанию стены определяем по формуле 8.3:
, м2∙ч∙Па/кг,
где – разность давлений воздуха на наружной и внутренней поверхности ограждающих конструкций определяемая по формуле 8.4:
Па.
Следовательно
м2∙ч∙Па/кг.
Фактическое сопротивление воздухопроницанию многослойной конструкции рассчитываем по формуле 8.2:
м2∙ч∙Па/кг.
Таким
образом, заданная конструкция стеновой
панели удовлетворяет требованиям в
отношении воздухопроницаемости: ее
фактическое сопротивление воздухопроницанию
м2∙ч∙Па/кг
существенно выше требуемой величины
м2∙ч∙Па/кг.
