
- •Н.С. Ковалев, н.А. Кузнецов
- •Введение
- •1.1.1. Теплотехнический расчет стены
- •1.1.2. Примеры теплотехнического расчета стены
- •1.1.3. Определение сопротивления теплопередаче полов
- •1.1.4. Определение потерь теплоты строительными ограждающими конструкциями зданий и помещений
- •Где Qогр – потери тепла помещением за счет теплопередачи через наружные ограждения;
- •Qтех – технологические тепловыделения;
- •1.1.5. Пример определения потерь тепла зданием
- •1.2. Светотехнический расчет помещений
- •1.2.1. Выбор нормируемого коэффициента естественной освещенности
- •1.2.2. Предварительный светотехнический расчет при боковом освещении
- •1.2.3. Светотехнический расчет при верхнем освещении
- •1.2.4. Пример светотехнического расчета
- •1.3. Расчет центрально-сжатых колонн
- •1.3.1. Выбор грузовой площади и определение
- •1.3.2. Пример определения нормативных и расчетных
- •1.3.3. Расчет центрально-сжатой железобетонной
- •1.3.4. Пример расчета центрально-сжатой
- •1.4. Расчет столбчатых и ленточных фундаментов
- •1.4.1. Сбор нагрузок. Порядок расчета фундаментов
- •1.4.2. Пример расчета столбчатого фундамента
- •1.5. Строительные чертежи. Привязка зданий
- •1. 5.1. Виды рабочих чертежей. Форматы. Виды линий
- •1.5.2. Архитектурно-строительные чертежи зданий
- •1.5.3. Привязка зданий к разбивочным осям
- •1.5.4. Вычерчивание плана и разреза здания
- •Сметная стоимость строительства
- •Структура сметной стоимости
- •3. Расходы на организацию работ на строительной
- •Система сметных норм и цен в строительстве
- •Методы определения сметной стоимости
- •2.4. Правила подсчета объемов работ и составление ведомости
- •Состав, виды и порядок разработки сметной документации
- •2.6. Пример определения сметной стоимости объекта
- •3. Оценка физического износа зданий
- •3.1. Оценка физического износа зданий и его признаков
- •Примеры оценок физического износа
- •3.2.1. Оценка физического износа отдельных участков конструктивного элемента
- •3.2.2. Оценка физического износа конструктивного элемента с учетом удельного веса участков, имеющих различное техническое состояние
- •Результаты заносим в таблицу 22*.
- •Результаты расчета заносим в таблицу 23*.
- •3.2.3. Оценка физического износа конструкций из различных материалов
- •Результаты заносим в таблицу 24*.
- •3.2.4. Определение физического износа систем инженерного оборудования зданий
- •Центрального отопления
- •3.2.5. Определение физического износа здания в целом
- •Приложения
- •Влажности
- •Производственных зданий, м
- •Элементов на тяжелом (обычном) и мелкозернистом бетоне
- •Предельных состояний первой группы, мПа, кгс/см2
- •На сжатие
- •Бетонных, мозаичных
- •П р и м е ч а н и е. Износ ксилолитовых, асфальтовых и других по-лов из вяжущих материалов с мелкими заполнителями определяется по аналогии с данной таблицей.
- •Водоснабжения
- •Содержание
Где Qогр – потери тепла помещением за счет теплопередачи через наружные ограждения;
Qи – расход тепла на нагрев инфильтрующегося наружного воздуха и подогрев поступающих снаружи материалов;
Qтех – технологические тепловыделения;
Qc.p. –поступление тепла за счет солнечной радиации.
На практических занятиях мы остановимся на подсчете тепловых потерь только через ограждающие конструкции.
1.1.5. Пример определения потерь тепла зданием
Перед расчетом потерь тепла необходимо определить сопротивление теплопередаче всех ограждений, иметь планы и разрезы здания со всеми необходимыми размерами и обозначить все помещения. Удобно нумеровать помещения так, как это показано на рис. 6.
Определить потери тепла жилых помещений, указанных на рис. 5. Здание расположено в г. Воронеже, стены кирпичные толщиной 77 см, снаружи утепленные пенополистиролом толщиной 5 см.
Сопротивление теплопередаче согласно
таблице 6 принять для стен R
ст = 2,89 м2·0С/Вт,
для чердачных перекрытий - R
=
3,89 м2·0С/Вт, для двойного
остекления - R
=
0,47 м2·0С/Вт. Полы дощатые
на лагах имеют сопротивление теплопередаче
для I, II, III и IV зон
соответственно 3,18; 5,72; 10,79 и 17,40 м2·0С/Вт.
Размеры ограждающих конструкций показаны на рис. 6.
Подсчет потерь тепла через ограждающие конструкции оформляют в табличной форме (табл. 1*), используя формулы 13, 14. Коэффициент п (местоположение конструкций по отношению к наружному воздуху) принять равным 1 (см. табл. 3). Температура наружного воздуха принята –26 0С (см. табл. 2), внутреннего - +18 0С (см. табл. 1). Ориентация ограждений принята стеной без окон – на север.
Рис. 6. К примеру определения потерь тепла помещениями
Основные потери тепла (графа 9) находят умножая данные граф 6 и 8 и деля на данные графы 7. Умножая данные графы 9 и 12, получаем добавочные потери тепла. Суммируя данные граф 9 и 13, получаем общие потери тепла.
1.2. Светотехнический расчет помещений
Действие естественного освещения на человека можно подразделить на три вида:
психофизиологическое, которое определяется возникновением зрительных образов. Этот вид действия представляет собой совокупность процессов, создающих зрительное восприятие. Эстетический аспект психофизиологического действия естественного освещения заключается в использовании света как эстетического фактора;
морфофункциональное, не связанное с возникновением зрительных образов. Действуя через кожу, естественный свет (его ультрафиолетовая, видимая инфракрасная радиация) оказывает зрительное и витаминообразующее действие, улучшает обмен и закаливает организм против общих и инфекционных заболеваний;
бактерицидное действие света, проявляющееся в разрушении живых тканей, умерщвлении микроорганизмов, в частности опасных для здоровья человека бактерий.