Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

604

.pdf
Скачиваний:
1
Добавлен:
09.01.2024
Размер:
2 Mб
Скачать

11. ВЛИЯНИЕ ПЕРФОРАЦИИ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ НА СНИЖЕНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПОТЕРЬ ДЛЯ УЗЛОВ, ВХОДЯЩИХ В ОГРАЖДАЮЩУЮ КОНСТРУКЦИЮ

Современные требования по тепловой защите зданий связаны с применением эффективных утеплителей с низкой теплопроводностью. Как показала практика, наиболее значительные тепловые потери происходят в местах опирания плит перекрытия на стены.

Для снижения тепловых потерь через стыки, плиты перекрытия перфорируют, илиприменяют иные теплозащитные мероприятия.

Плиты перекрытий без перфорации или иного теплозащитного мероприятия приводят к низким температурам на внутренней поверхности стены и значительным потерям тепловой энергии.

Для эффективности теплозащитных мероприятий важно, чтобы перфорация, или ее аналог по расположению совпадали с расположением слоя наиболее эффективного утеплителя в стене. В противном случае будет происходить огибание тепловым потоком перфорации по материалам стены.

В настоящем разделе предполагается, что плита перекрытия перфорируется в соответствии со схемой на рис. 1.

Рис.1. Схема перфорации плиты перекрытия

На схеме серым цветом закрашены отверстия в плите перекрытия, заполняемые термовкладышами из МВП или пенополистирола. Важными параметрами, характеризующими перфорацию, являются: соотношение длины термовкла-

61

дышей к расстоянию между ними a/b, в соответствии с обозначениями на рис.1, и толщина перфорируемого слоя или термовкладыша dт. В таблицах соотношение длины термовкладышей к расстоянию между ними приведены в безразмерном виде. Например, перфорация 3/1 обозначает, что a/b=3/1.

Соотношение пустоты/бетонные перемычки 3/1 – типовое для современного строительства. Оно эффективней, чем соотношение пустот 1/1, в 1,5 раза и позволяет достигать минимально допустимыезначения приведенного сопротивления теплопередаче в большинстве практически важных случаев. Опасность промерзания практически отсутствует.

62

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На смену устаревших методик теплотехнического расчета наружных ограждающих конструкций, изложенных в СНиП 23-03-2003 «Тепловая защита зданий» в 2012 году разработан и введен в действие новый нормативный документ СП50.13330.2012. Актуализированная редакция СНиП 23-03- 2003 «Тепловая защита зданий», в котором приведены новые методики теплотехнического расчета, соответствующиеевропейским и международным нормативным документам.

Отсутствие в учебной литературе современных методик по теплотехническому расчету ограждающих конструкций вызвало разработку настоящего учебно-методического пособия, в котором отражены современные требования и методики по теплотехническому расчету ограждающих конструкций зданий.

Приведенные в учебно-методическом пособии современные методики теплотехнического расчета и примеры расчета наружных стеновых ограждений, позволяют студентам использовать их при выполнении курсовых проектов и выпускных квалификационных работ.

Наличие в учебно-методическомпособии в разделе «Приложения» необходимых для теплотехнического расчета теплотехнических характеристик строительных материалов и температурных данных для регионов строительства намного облегчает эту задачу.

Учебно-методическоепособие разработано для самостоятельной работы студентов очной и заочной форм обучения при выполнении курсовых проектов и выпускных квалификационных работ, а также как методический материал при подготовке и сдаче экзамена по дисциплине «Физика среды и ограждающих конструкций».

63

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1.Теоретические основы теплотехнического расчета ограждающих конструкций зданий.

2.От чего зависят коэффициенты теплопроводности материалов.

3.Как определяются градусо-сутки отопительного периода.

4.Как определяются базовые значения сопротивления теплопередаче конструктивных элементов зданий.

5.Определение нормируемого значения приведенного сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций зданий.

6.Расчет приведенного сопротивления теплопередаче теплозащитной оболочки здания.

7.Алгоритмы расчета приведенного сопротивления теплопередаче

8.Типовая разбивка на теплозащитные элементы основных видов стен зда-

ний.

9.Варианты расчета приведенного сопротивления теплопередачеограждающих конструкций зданий.

10.Определение санитарно-гигиенических требований ограждающих конструкций зданий.

11.Определение приведенного сопротивления теплопередаче стены, выполненной по системе СТФК.

12.Определение толщины ячеистых блоков стены жилого здания из условия достижения целевого сопротивления теплопередаче.

13.Определение приведенного сопротивления теплопередаче фасада жилого здания с использованием расчетов температурных полей.

14.Влияние перфорации плит перекрытия на снижение тепловых потерь ограждающих конструкций зданий.

15.Типы теплозащитных элементов узлов ограждающих конструкций

зданий.

16.Определение расчетных значений удельных потерь теплоты для узла примыкания плит перекрытия к стене.

17.Определение расчетных значений удельных потерь теплоты через узлы примыкания балконных плит к стене.

18.Определение расчетных значений удельных потерь теплоты через узлы примыкания оконных блоков к стене.

19.Удельные потери теплоты для стальных тарельчатых анкеров.

20.Методика расчета удельных потерь теплоты для фрагмента ограждающей конструкции.

21.Что означает точка росы.

22.Как определяется коэффициент теплотехнической однородности (r).

23.Как определяется продолжительность отопительного периода.

24.Расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию за отопительный

период.

25.Условное сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции.

64

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1.ГОСТ 30494-96 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях.

2.СанПиН 2.1.2.2645-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях.

3.СП 20.13330.2011. Нагрузки и воздействия. ОАО «ЦПП»Минрегион России. 2011. 85 с.

4.СП 50.13330.2012. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003. М.: ФАУ «ФЦС», 2012. 96с.

5.СП 54.13330.2011. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакцияСНиП 31-01-2003. М.: Госстрой России, ГУП ЦПП, 2011. 20 с.

6.СП 55.13330.2011. Здания жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2003. М.: Госстрой России : ГУП ЦПП, 2011. 13 с.

7.СП 56.13330.2011.Производственные здания.М.: Госстрой России, ГУП ЦПП, 2011. 10 с.

8.СП 60.13330.2012. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003. ОАО «ЦПП» Минрегион России, 2012. 78 с.

9.СП 118.13330.2012. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009. Введ. 2013-01-01. М.:Минрегион России,

2002. 51 с.

10.СП 131.13330.2011. Строительная климатология. Актуализированная версия СНиП 23-01-99*. М.:Минрегион России, 2012.109с.

11.Федеральный закон Российской Федерации № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

12.Свод правил «Правила расчета приведенного сопротивления теплопередаче» Таблицы теплотехнических характеристик типовых элементов ограждающих конструкций. Минрегион развития РФ. М.2013. 41 с.

13.Гагарин В.Г. , Козлов В.В. Теоретические предпосылки расчета приведенного сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций // Строительные материалы. 2010. № 12. С. 4–12.

14.Кривошеин А.Д., Федоров С.В. К вопросу о расчете приведенного сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций // Инженерностроительный журнал. 2010. № 8. С. 21–27.

15.Крайнов Д.В., Садыков Р.А. Определение дополнительных потерь теплоты через элементы фрагмента ограждающей конструкции // Жилищное строительство. 2012. № 6. С. 10–12.

65

Приложение 1

Схематическая карта зон влажности

66

 

 

Приложение 2

 

Коэффициент теплоотдачи

 

 

внутренней поверхности ограждающей конструкции

 

 

Коэффициент

 

Внутренняя поверхность ограждения

тепловосприятия

 

 

aв, Вт/(м2 °С)

1.

Стен, полов, гладких потолков, потолков с выступаю-

8,7

щими ребрами при отношении высоты h ребер к рассто-

 

янию а между гранями соседних ребер h/a 0,3

 

 

 

 

2.

Потолков с выступающими ребрами при отношении

7,6

h/a>0,3

 

 

 

 

3.

Окон

8,0

 

 

 

4.

Зенитных фонарей

9,9

 

 

 

Приложение 3

Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции

 

Коэффициент

 

теплоотдачи

Наружная поверхность ограждающих конструкций

для зимних

условий aн,

 

 

Вт/(м2 °С)

1. Наружных стен, покрытий, перекрытий над проездами и

 

над холодными (без ограждающих стенок) подпольями в

23

Северной строительно-климатической зоне

 

 

 

2.Перекрытий над холодными подвалами, сообщающимися

 

с наружным воздухом; перекрытий над холодными (с

 

ограждающими стенками) подпольями и холодными эта-

17

жами в Северной строительно-климатической зоне

 

 

 

3.Перекрытий чердачных и над неотапливаемыми подвала-

 

ми со световыми проемами в стенах, а также наружных

 

стен с воздушной прослойкой, вентилируемой наружным

12

воздухом

 

 

 

4.Перекрытий над неотапливаемыми подвалами без свето-

 

вых проемов в стенах, расположенных выше уровня земли

6

и над неотапливаемыми техническими подпольями, распо-

 

ложенными ниже уровня земли

 

 

 

67

 

Приложение 4

Условия эксплуатации ограждающих конструкций

Влажностный режим

Условия эксплуатации А и Б в зоне влажности

 

района строительства

 

помещений здания

 

 

сухой

 

нормальный

 

влажный

 

 

 

Сухой

А

 

А

 

Б

Нормальный

А

 

Б

 

Б

Влажный или мокрый

Б

 

Б

 

Б

Приложение 5

Нормируемый температурный перепад между температурой внутреннего воздуха

и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции

 

Нормируемый температурный перепад

 

tн

°С,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

перекрытий

 

 

 

 

Здания и помещения

наружных

покрытий и

над проез-

зенитных

 

чердачных

дами, под-

 

стен

перекрытий

валами и

фонарей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

подпольями

 

 

 

 

1. Жилые, лечебно-

4,0

3,0

2,0

tв

tн

профилактические и детские

 

 

 

 

 

 

 

учреждения, школы, интер-

 

 

 

 

 

 

 

наты

 

 

 

 

 

 

 

2. Общественные, кроме ука-

 

 

 

 

 

 

 

занных в поз. 1, администра-

4,5

4,0

2,5

tв

tн

тивные и бытовые, за ис-

 

 

 

 

 

 

 

ключением помещений с

 

 

 

 

 

 

 

влажным или мокрым режи-

 

 

 

 

 

 

 

мом

 

 

 

 

 

 

 

3. Производственные с су-

tв t р но

0,8 ( tв t р ).

 

tв t р

хим и нормальным режима-

не более 7

но не более

2,5

 

 

 

 

ми

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Производственные и дру-

 

 

 

 

 

 

 

гие помещения с влажным

tв t р

0,8( tв t р )

2,5

 

 

или мокрым режимом

 

 

 

 

 

 

 

5. Производственные здания

 

 

 

 

 

 

 

со значительными избытка-

 

 

 

 

 

 

 

ми явной теплоты (более

12

12

2,5

tв t р

23 Вт/м3) и расчетной отно-

 

 

 

 

 

 

 

сительной влажностью внут-

 

 

 

 

 

 

 

реннего воздуха более 50 %

 

 

 

 

 

 

 

 

68

 

 

 

 

 

 

Приложение 6

Определение расчетных значений удельных потерь теплоты,Ψ, Вт/(моС), для узла примыкания плит перекрытия к стене

1.Кладка из блоков легкого, особо легкого бетона, или крупноформатных камней с облицовкой кирпичом

Параметры, влияющие на потери теплоты через узел:

-толщина кладки, dкл, мм;

-теплопроводность кладки, кл, Вт/(моС);

-перфорация плиты перекрытия;

-эффективная толщина плиты перекрытия, dп, мм;

-толщина перфорации 160 мм.

 

 

 

 

Т а б л и ц а Е.1

 

Перфорация 3/1

 

 

 

dп = 160

 

 

кл= 0,1

 

кл= 0,18

кл = 0,32

dкл = 200

0,188

 

0,138

0,077

dкл = 300

0,198

 

0,158

0,111

dкл = 500

0,195

 

0,175

0,140

 

 

dп = 210

 

dкл = 200

0,240

 

0,177

0,100

dкл = 300

0,252

 

0,202

0,140

dкл = 500

0,247

 

0,221

0,173

 

 

 

 

 

Т а б л и ц а Е.2

 

Перфорация 3/1.Толщина перфорации 220 мм

 

 

 

dп = 160

 

 

 

кл= 0,1

 

кл= 0,18

кл = 0,32

dкл = 200

 

0,169

 

0,119

0,058

dкл = 300

 

0,171

 

0,131

0,081

dкл = 500

 

0,174

 

0,154

0,117

 

 

 

dп = 210

 

dкл = 200

 

0,217

 

0,154

0,075

dкл = 300

 

0,221

 

0,169

0,106

dкл = 500

 

0,222

 

0,194

0,146

2. Стена – трехслойная с облицовкой кирпичом

Параметры, влияющие на потери теплоты через узел:

-термическое сопротивление слоя утеплителя, Rут, (мС)/Вт;

-теплопроводность основания, кл, Вт/(моС);

-перфорация плиты перекрытия;

69

- эффективная толщина плиты перекрытия, dп, мм.

Во всех расчетах толщина основания 250 мм принята равной 250 мм, а толщина перфорации160 мм.

 

 

 

 

Таблица Е.3

 

Перфорация 3/1

 

 

 

dп = 160

 

 

о= 0,2

 

о= 0,6

о = 1,8

Rут = 1,22

0,129

 

0,067

0,048

Rут = 2,44

0,169

 

0,154

0,163

Rут = 6,1

0,190

 

0,194

0,204

 

 

dп = 210

 

Rут = 1,22

0,179

 

0,113

0,092

Rут = 2,44

0,225

 

0,208

0,217

Rут = 6,1

0,245

 

0,250

0,263

Приложение 7

Определение расчетных значений удельных потерь теплоты, Ψ, Вт/(моС), через узлы примыкания балконных плит к стене

1. Стена – с наружным утеплением и тонкой облицовкой (штукатурный или вентилируемый фасад)

При наружном утеплении выходы плиты перекрытия закрываются утеплителем и неявляются «мостиками холода». Для данного вида стен следует учитывать только стыки сбалконными плитами, так как в этих местах разрывается слой утеплителя.

Параметры, влияющие на потери теплоты через узел:

-термическое сопротивление слоя утеплителя, Rут, (мС)/Вт;

-теплопроводность основания, о, Вт/(моС);

-эффективная толщина плиты перекрытия, dп, мм.

 

 

 

 

Таблица Е.4

 

Перфорация 1/1

 

 

 

dп = 160

 

 

о= 0,2

 

о= 0,6

о = 1,8

Rут = 1,5

0,400

 

0,413

0,477

Rут = 3,0

0,346

 

0,371

0,419

Rут = 6,0

0,311

 

0,338

0,374

 

 

dп = 210

 

Rут = 1,5

0,483

 

0,492

0,556

Rут = 3,0

0,429

 

0,456

0,510

Rут = 6,0

0,393

 

0,421

0,466

 

 

70

 

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]