- •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
2. Сопротивление теплопередаче неоднородных ограждающих конструкций
2.1. Общие положения
В практике проектирования часто приходится предусматривать в конструкции наружного ограждения различные теплопроводные включения или отдельные участки с теплоизоляционными вкладышами. Такие ограждающие конструкции называются неоднородными. К ним относятся: трехслойные бетонные панели с жесткими или гибкими связями из теплопроводного материала, облегченная кирпичная кладка с теплоизоляционным слоем и др. В таких ограждающих конструкциях однородность нарушена как в направлении, параллельном тепловому потоку, так и в перпендикулярном ему направлении (в одном или нескольких слоях). Вследствие этого величины термического сопротивления R, м2∙°С/Вт в них определяют последовательно в обоих направлениях.
Для подсчета термического сопротивления ограждающей конструкции в направлении, параллельном тепловому потоку, конструкцию условно разбивают плоскостями в том же направлении на отдельные участки (рис. 2.1). В этом случае термическое сопротивление в направлении, параллельном тепловому потоку, составит:
, (2.1.)
где F1, F2,…., Fn – площади отдельных участков на поверхности ограждения, м2;
R1, R2,…., Rn – термические сопротивления данных участков, определяемые для однородного участка по формуле R = δ/λ, а для участка, состоящего из нескольких однородных слоев, как сумма термических сопротивлений.
Затем конструкцию условно
разбивают плоскостями в направлении,
перпендикулярном тепловому потоку, и
подсчитывают термическое сопротивление
конструкции в том же направлении как
сумму термических сопротивлений
отдельных однородных и неоднородных
слоев. При этом термическое сопротивление
однородных слоев определяют по формуле
R = δ/λ, а неоднородных
– по формуле (2.1.)
Приведенное термическое
сопротивление
конструкции определяют по формуле:
, (2.2.)
Рисунок 2.1. Схема неоднородной ограждающей конструкции
Общее приведенное сопротивление теплопередаче неоднородной конструкции, которое должно быть не менее требуемого , определяют по формуле:
(2.3.)
В тех случаях, когда разность
между
и
превышает 25% или ограждающая конструкция
имеет выступы на поверхности (не является
плоской), допускается приведенное
сопротивление теплопередаче
ограждающих конструкций принимать
равным:
, (2.4.)
где
– сопротивление теплопередаче однородной
ограждающей конструкции, условно
определяемое по формулам 1.2 и 1.4 без
учета теплопроводных включений,
м2∙°С/Вт;
r – коэффициент теплотехнической неоднородности, принимаемый по таблице 2.1.
Таблица 2.1. – Коэффициент теплотехнической неоднородности
ограждающих конструкций зданий
№ |
Ограждающая конструкция |
Коэффициент r |
1 |
из однослойных легкобетонных панелей |
0,90 |
2 |
из легкобетонных панелей с термовкладышами |
0,75 |
3 |
из трехслойных железобетонных панелей с эффективным утеплителем и гибкими связями |
0,70 |
4 |
из трехслойных железобетонных панелей с эффективным утеплителем и железобетонными шпонками или ребрами из керамзитобетона |
0,60 |
5 |
из трехслойных железобетонных панелей с эффективным утеплителем и железобетонными рёбрами |
0,50 |
6 |
из трехслойных металлических панелей с эффективным утеплителем |
0,75 |
7 |
из трехслойных асбестоцементных панелей с эффективным утеплителем |
0,70 |
Примечание. Коэффициент теплотехнической неоднородности r для однослойной кирпичной кладки допускается принимать равным единице.
