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

916

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

 

 

 

0,5 0,7 648

0,6 778 0,3 648

0,43 .

ср

 

 

 

648

778 648

 

 

При одностороннем боковом освещении для IV разряда зрительной работы за расчетную точку принимают точку, удаленную от светового проема на расстояние, равное 1,5 м высоты от пола до верха светопроемов, т.е. lр = 1,5 · 9,0 = 13,5 м.

В этом случае отношение

l

р

составляет:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lр

 

13,5

0,75 .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l

р

 

 

 

 

 

L

 

 

 

В

 

 

ср = 0,43 величина r1

 

Для отношений

 

 

= 0,75;

 

п

= 2;

 

 

 

 

= 1,9 и

= 2,39 (см. табл.

 

В

 

 

 

 

 

В

 

 

 

h

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

3.17).

Коэффициент Кзд 1, так как по условию задачи противостоящие здания отсутствуют. Общий коэффициент светопропускания 0 рассчитываем по формуле (3.28).

0 0,75 0,8 1 1 1 0,6 .

Необходимая площадь боковых световых проемов составляет, (м2)

 

S б

583 1,3 1,5 9,4 1

 

74,52 .

 

 

 

 

0

100 0,6 2,39

 

 

 

 

Задаемся шириной оконных проемов (2,5 м), их количеством (4 шт.) и определяем их

высоту из отношения:

 

 

 

 

 

 

 

hб

74,52

7,45 м.

 

 

 

 

 

о

4 2,5

 

 

 

 

 

Найденную высоту остекления округляем в сторону увеличения кратно 0,6 м, т.е.

принимаем h б

= 7,8 м.

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

361

Рис. К примеру расчета естественного освещения механосборочного цеха

Для установления окончательных размеров бокового остекления осуществляем проверочный расчет естественного освещения при боковом расположении световых проемов. При расчете требуется определить значения КЕО в расчетных точках помещения при установленных размерах световых проемов и сравнить их с нормативными. Расчет производится в следующем порядке:

1.Намечаем расчетные точки, располагая на пересечении условной рабочей поверхности, проходящей на расстоянии 0,8 м от уровня пола и характерного поперечного разреза. Первую точку размещаем на расстоянии 1 м от внутренней поверхности наружной стены, а последнюю на расстоянии 1 м от противоположной стены. Расстояние между остальными точками принимаем 4 м (всего 5 точек).

2.Используя формулу (3.35), определяем значения åðá (%) при боковом освещении. При отсутствии противостоящих зданий формула имеет вид

еб бi qi r1 0 .

р

Кз

 

3. По графикам А.М. Данилюка I и II устанавливаем число лучей n1 и n2, проходящих от неба в расчетные точки через боковые светопроемы.

4. Для определения количества лучей n1 поперечный разрез здания, выполненный на кальке, накладываем на график I, совмещая полюс графика с расчетной точкой. Затем устанавливаем угловую высоту середины светового проема над рабочей поверхностью (град)

ипо приложению (3.23) определяем значение коэффициента q для каждой расчетной точки.

5.В момент определения значений n1 отмечаем номера полуокружностей на графике І,

проходящих через точку С – середину светового проема. Для нахождения числа лучей n2 накладываем план здания на график ІІ так, чтобы его вертикальная ось проходила

посередине помещения, а горизонталь, номер которой соответствует номеру полуокружности по графику І, проходила через точку С (середину светового проема).

362

Величину произведения бi qi для расчетных точек заносим в таблицу. Значение коэффициента 0 приведено в предварительном расчете: 0 = 0,6.

6. Устанавливаем значения коэффициента r1 в расчетных точках, используя табл. 3.17 и данные, полученные при определении площади боковых светопроемов ( ср = 0,43; B/h1 = 1,9 и

Lп/В 2 ).

Находим отношения расстояния расчетных l (м) точек от наружной стены к глубине помещения В:

для точки 1: l1/В 1/18 0,05;

для точки 2: l2/В 5/18 0,28;

для точки 3: l3/В 9 /18 0,5;

для точки 4: l4/В 13/18 0,72;

для точки 5: l5/В 17 /18 0,94.

В зависимости от значений ср , B/h1 , l/В , Lп /В значения r1 в расчетных точках составят:

r1(1) 1,02 ;

r1(2) 1,24;

r1(3) 1,47 ;

r1(4) 2,04 ; r1(5)

2,39 .

Подставив в формулу (3.35) входящие коэффициенты, определяем расчетные значения

КЕО при боковом освещении в расчетных точках:

 

 

eб 7,05 %;

eб

3,70 %;

eб 1,78 %;

eб 1,01%;

eб 0,49 %.

р1

р2

 

р3

р4

р5

В связи с тем, что в нормируемой точке (lр = 13,5 м) расчетное значение КЕО меньше

нормативного, т.е.

 

 

 

 

 

 

 

еб 1,01 еб 1,5 % ,

 

 

 

р5

N

 

 

следовательно, для обеспечения нормативной освещенности необходимо дополнительно к боковому освещению запроектировать верхнее (фонарное) освещение.

Площадь световых проемов при верхнем освещении определяем по формуле (3.34). Площадь пола Sпв , входящая в формулу, принимается равной площади пола помещения за

вычетом площади пола, которая использована при определении площади световых проемов при боковом освещении: которая использована при определении площади световых проемов при боковом освещении, Sп, м2:

Sв (L b ) S

п

(36 18) 583 65 м2 .

п

п п

 

Нормированное значение

КЕО

согласно табл.1 СНиП 23-05-95* для условий

г. Перми при верхнем освещении еN = 4 %.

Значение световой характеристики ф находим по табл. 3.21 в зависимости от типа фонаря (прямоугольный с вертикальным двусторонним остеклением), количества пролетов (один), отношения длины помещения и ширины пролета (Lп/А = 36/18 = 2), и отношения высоты помещения и ширины пролета (Н/А = 10,8/18 = 0,6). При этих параметрах ф = 6,8 м.

Значение Кф 1,2 (см. табл. 3.23).

Значение Ê ç определяем по табл. 3 СНиП 23-05-95* и примечанию 1 к этому СНиП :

Кз 1,3 1,1 1,43 .

Величину r2 устанавливаем по табл.3.19, предварительно определив отношение высоты помещения, принимаемой от условной рабочей поверхности до нижней грани остекления НФ к

363

ширине пролета l1 .

При высоте стропильной фермы в коньке – 3,0 м и высоте бортовой плиты фонаря – 0,6 м расстояние от уровня рабочей плоскости до низа фонарного остекления Нф составляет:

Нф (10,8 3,0 0,6) 0,8 13,6 м ,

а отношение Нф/ l1 = 13,6/18 = 0,75.

При величине средневзвешенного коэффициента отражения ñð = 0,43, отношения Нф/ l1

= 0,75 и количестве пролетов – один, значение коэффициента r2 составляет 1,4.

Общий коэффициент светопропускания определяем по формуле (3.28) и табл. 3.15:

0 0,6 0,75 0,9 1 0,9 0,36 .

Подставляем найденные значения коэффициентов в формулу (3.34) и определяем площадь (м2) световых проемов при верхнем освещении:

S в

 

 

65 4 6,8 1,43

41,8 м2 .

 

 

 

 

 

 

 

о

100 0,36 1,4 1,2

 

 

 

Длина фонарного остекления составляет:

 

 

 

 

 

 

lф 36 (2 6) 24 м .

 

Высоту фонарного остекления определяем из соотношения:

 

 

h

 

41,

1,74 1,75 м .

 

 

 

 

 

 

ф

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для установления окончательной высоты фонарного остекления осуществляем

проверочный расчет естественного

освещения

при верхнем (фонарном)

расположении

световых проемов. Численные значения eâ

в

расчетных точках здания

определяем по

 

 

 

 

ð

 

 

 

 

 

формуле (3.38)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eв

[ вi ср (r2

Кф 1)] 0

,

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

Кз

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Значения вi устанавливаем по формуле (3.39), используя графики Данилюка .

Число лучей n3 определяем путем наложения поперечного разреза здания на график ІІІ. Центр графика совмещаем с расчетными точками, а нижнюю линию графика ІІІ – со следом условной рабочей поверхности поперечного разреза здания.

Значения n3 для расчетных точек от световых проемов Б и В (в фонаре) заносим в таблицу. Одновременно отмечаем положение середины световых проемов C1.

Количество лучей n2 определяем путем наложения продольного разреза здания на график ІІ. При этом необходимо, чтобы вертикальная ось графика и горизонталь графика, номер которой соответствует положению полуокружности по графику ІІІ, проходили через точку С1 – середину световых проемов продольного разреза здания.

Значения n2 от световых проемов Б и В, полученные в расчетных точках, заносим в расчетную таблицу.

Определяем ñð из формулы (3.40) при количестве расчетных точек N = 5:

1,28 1,14 1,83 1,14 1,28 ср 1,33.

5

Значения коэффициентов r2 , Êô , 0 , Ê ç были установлены при определении площади верхнего освещения:

r2 = 1,4; Кф = 1,2; 0 = 0,36; Кз = 1,43.

Значения eðâ от верхнего освещения в расчетных точках составят:

364

eв

0,99 %;

eв

0,89 %;

eв

1,37 %;

eв

0,89 %;

eв

0,99 %.

р1

 

р2

 

р3

 

р4

 

р5

 

Эти значения также заносим в расчетную таблицу.

Далее определяем значения КЕО в расчетных точках при боковом и верхнем освещении по формуле (3.41):

eк

7,05 0,99 8,04 % ;

eк

3,70 0,89 4,59 % ;

р1

 

р2

 

eк

1,78 1,37 3,15 % ;

eк

1,01 0,89 1,90 % ;

р3

 

р4

 

eрк5 0,49 0,99 1,48 % .

Находим среднее значение КЕО при верхнем и боковом освещении по формуле (3.40) и сравниваем его с нормированным значением:

(8,04 / 2) 4,59 3,15 1,90 (1,48 / 2)

e 3,71% .

ср

4

 

В рассматриваемом примере расчетная величина КЕО в помещении механического участка сборочного цеха оказалась ниже нормированного значения КЕО ( eN 4 % ) на 9,27 %, что находится в пределах допустимого.

Вывод: Естественная освещенность механосборочного цеха отвечает нормативным требованиям СНиП 23-05-95*.

К примеру определения расчетных значений КЕО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели

 

 

Расчетные точки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

 

3

 

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проем А

 

 

 

 

 

 

n1

 

 

 

 

 

 

 

 

33

19

 

10

 

5

2,5

Положение т. С

 

 

6,5

8

 

12

 

16

21

n2

 

 

 

 

 

 

 

 

36

34

 

32

 

30

28

б

0,01n1 n2

 

 

11,9

6,5

 

3,2

 

1,5

0,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76

42

 

27

 

20

15

q

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,26

1,0

 

0,82

 

0,72

0,65

б q

 

 

 

 

15

6,5

 

2,62

 

1,08

0,45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05

0,28

 

0,5

 

0,72

0,94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(предварительный метод расчета)

0,6

0,6

 

0,6

 

0,6

0,6

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

r1

 

 

 

 

 

 

 

 

1,02

1,24

 

1,47

 

2,04

2,39

К з (предварительный метод расчета)

1,3

1,3

 

1,3

 

1,3

1,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

r

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

1

 

 

 

 

 

0,47

0,57

 

0,68

 

0,94

1,10

 

 

К з

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б

 

 

 

q

r

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

б

0

1

 

7,05

3,70

 

1,78

 

1,01

0,49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

К з

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проем Б

 

 

 

 

 

 

n3

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

 

1,5

 

2,0

2,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение т. С1

 

 

0

0

 

24,5

 

27

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n2

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

 

61

 

57

51

n2 n3

 

 

 

 

0

0

 

91,5

 

114

128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

365

Проем В

n3

 

 

 

 

 

 

 

 

2,5

2,0

1,5

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение т. С1

 

 

 

 

31

27

24,5

0

0

n2

 

 

 

 

 

 

 

 

51

57

61

0

0

n2 n3

 

 

 

 

 

128

114

91,5

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n2 n3

 

 

 

 

128

114

183

114

128

в

0,01 n3 n2

 

 

 

 

1,28

1,14

1,83

1,14

1,28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ср

 

в1

в2 ... вN

 

1,33

1,33

1,33

1,33

1,33

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eв

 

( в

ср (r2 Кф 1)) 0

 

0,99

0,89

1,37

0,89

0,99

 

 

 

 

 

р

 

 

 

Кз

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ек

еб ев

 

 

 

 

8,04

4,59

3,15

1,90

1,48

р

 

 

р

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

еk

/ 2 ... еk

/ 2

 

 

 

 

 

 

 

 

еср

1

N

 

 

 

 

 

 

3,71

 

 

 

N 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 6

Примеры из области архитектурного освещения зданий

Пример 1. Произвести расчет яркостных характеристик световой композиции архитектурного ансамбля по графическому изображению на перспективе театральной площади категории Б.

А. Исходные данные

Средние значения коэффициентов отражения укрупненных элементов ансамбля:

дорожного покрытия на площади 1 = 0,1;

главного фасада театра 2 = 0,7;

фоновой застройки 3 = 0,4;

зданий на ближнем плане 4 = 0,2;

освещаемого парапета здания 5 = 0,5

Пример расчета яркостных характеристик световой композиции архитектурного

ансамбля на перспективе театральной площади категории Б приведен на рисунке:

366

Рис. Расчет яркостной композиции светового ансамбля по графическому изображению

Б. Порядок расчета

1)определяем проектные соотношения яркостей элементов ансамбля, которые выражаются как 1: 2: 3: 4: 5 = 0,1 : 0,7: 0,4 : 0,2 : 0,5 = 1 : 7 : 4 : 2 : 5;

2)по табл. 3.38 устанавливаем нормируемые cpeдние яркости дорожного покрытия L1= 0,8 кд/м2 и фасада театра L2 = 6 кд/м2. Натурное отношение нормируемых яркостей дорожного покрытия и театра составляет как L1: L2 = 0,8 : 6 = 1 : 7,5;

3)строим график, с выбранным масштабом осей из расчета не менее 7 равных делений по оси ординат (отношение 1: 2 = 1 : 7) и 8 делений по оси абсцисс (отношение L1: L2 = 1 :7,5) (см. рисунок к примеру);

4)через точку 7 на оси ординат проводим горизонталь, а через точку 7,5 на оси абсцисс - вертикаль. Полученную точку пересечения этих линий соединяем прямой с точками х = 0 и у =

0;

5)по известным проектным соотношениям 1: n определяем яркость элементов

светового ансамбля в натуре: на оси ординат отмечаем точки 4, 2 и 5 (соответственно из соотношений 1: 3 = 1 : 4, 1: 4 = 1 : 2 и 1: 5 = 1 : 5), проводим через них горизонтали до

пересечения с построенным графиком

и находим следующие соотношения:

L1: L3 =1 : 4,26.

Отсюда

средняя яркость

фоновой

застройки

в натуре составляет: L3 = 4,26 · 0,8 = 3,4

кд2;

L1: L4 = 1: 2,12,

соответственно L4

= 2,12 · 0,8 = 1,7 кд/м2;

L1 : L5 = 1: 5,37,

следовательно, L5 = 5,37 · 0,8 = 4,5 кд/м2.

 

 

Вывод: Проектные яркости элементов ансамбля на перспективе театральной площади категории Б составляют: фоновой застройки L3 = 3,4 кд2; зданий на ближнем плане L4 = 1,7 кд/м2и освещаемые парапеты здания L5 = 4,5 кд/м2.

367

Пример 2. Рассчитать требуемое число прожекторов и установленную мощность осветительной установки заливающего освещения фасада театра по методу светового потока.

А. Исходные данные

-театр расположен на городской площади категории Б;

-площадь освещаемого фасада S=860 м2;

-отделка поверхностей фасада выполнена из желтого песчаника средней светлоты с коэффициентом отражения ( =0,4);

-среднее расстояние от прожекторов, устанавливаемых на опорах уличных светильников, до фасада составляет l = 20 м.

Б. Порядок расчета

Расчет ведется в следующей последовательности:

1)по табл. 3.38 определяем нормируемую яркость фасада Lн = 6 кд/м2;

2)в соответствии с формой и цветом фасада выбираем прожекторы типа

ПКН-l000-2 с галогенной лампой накаливания КГ 1000 Вт (Флс = 22 клм), которые имеют рациональные углы рассеяния 40о в вертикальной и 90о в горизонтальной плоскостях. Для ламп КГ коэффициент k = 1,5; Lр = Lн = 6 ·1,5 = 9 кд/м2;

3)по табл.3.41 находим коэффициент, учитывающий КПД прожектора и неравномерность освещения с = 0,15;

4)по формуле (3.77) рассчитываем общее число требуемых прожекторов:

N = 3,14[9 ∙ 860 / (22000 · 0,15 ∙ 0,4)] = 18 шт.

Для обеспечения равномерного освещения фасада распределяем их по 9 штук на двух опорах уличных светильников перед театром.

Определяем общую установленную мощность осветительной установки

Ро= 18·1000 = 18 кВт.

В качестве примера при тех же исходных данных определим по удельной мощности осветительной установки общее число прожекторов:

а) зная Lн = 6 кд/м2; k = 1,5; = 0,4, определяем по табл. 3.41 коэффициент m = 0,3 и по

формуле (3.80) удельную мощность осветительной установки:

Р = 3,14(0,3 ∙ 6 · 1,5 / 0,4) = 21 Вт/м2,

б) общая установленная мощность осветительной установки составляет:

Ро= 21 ∙ 860 = 18060 Вт,

в) общее число прожекторов ПКН-1000-2 с лампой КГ 1000 Вт равняется:

N = 18060 / 1000 = 18 шт.

Вывод: Для заливающего освещения фасада театра площадью S=860 м2, расположенного на городской площади категории Б, требуется 18 шт. прожекторов ПКН-1000-2 с лампой КГ 1000 Вт при общей установленной мощности осветительной установки 18060 Вт.

368

Приложение 7

Примеры расчета продолжительности инсоляции зданий

Пример 1. Определение продолжительности инсоляции точки на горизонтальной

поверхности.

А.Исходные данные:

-одно затеняющее здание;

-два затеняющих здания из трех;

-превышение затеняющего здания (его карниза) над заданной точкой составляет

25 м.

Рисунок к примеру, на котором представлены два случая определения продолжительности инсоляции точки на горизонтальной поверхности.

Рис. Расположение зданий относительно затененной точки и линии ограничения, соответствующей превышению их над расчетной точкой

Б. Порядок расчета

1.Вычерчивается здание в определенном масштабе.

2.Строится инсографик на светопрозрачной бумаге (кальке), цена делений горизонталей которого назначается в соответствии с масштабом чертежа.

3.Точка О графика совмещается с заданной точкой, а сам график ориентируется по

направлению север-юг.

4.На графике отмечается горизонталь, соответствующая высоте этого здания, т.е, горизонталь

25м в выбранном масштабе чертежа и графика."

5.Устанавливаем продолжительность инсоляции точки О на горизонтальной поверхности инсографика. Затенение заданной точки О всегда происходит только от той части здания, которая находится между горизонталью и этой точкой (на схеме заштрихована). В данном случае точка О будет затенена с 9 до 11 ч 30мин.

Следовательно, заданная точка О в дни равноденствия будет инсолироваться дважды (рис. к примеру, а) : с 7 до 9 ч и с 11 ч 30 мин до 1 7 ч (по нормам инcoляции первый час после восхода солнца и последний час перед его заходом в расчет не принимаются).

На рис. к примеру, б инсоляция точки О осуществляется трижды в течение дня в

пределах углов о , так как дома 11 и III оказывают на нее затеняющее действие. (В пределах углов 3 ).

369

Пример 2. Построение «конверта теней» от здания на горизонтальной поверхности.

А. Исходные данные

Рисунок к примеру, на котором представлено одно здание высотой 25 м.

Рис. Построение контура теней от здания (конверт теней)

Б. Порядок расчета

1.Вычерчивается здание в определенном масштабе.

2.Строится инсографик на светопрозрачной бумаге (кальке), цена делений горизонталей которого назначается в соответствии с масштабом чертежа.

3.График располагается с разворотом на 180о по отношению к его положению на рис. к примеру 1.5.

4.На плане объекта выбирается какой-либо внешний угол, который совмещается с точкой О графика.

5.Азимутальные линии показывают направление теней от данного угла здания в

соответствующие часы дня.

6. Горизонталь, соответствующая высоте здания 25 м, показывает длину теней в различные часы дня (в дни равноденствия тень перемешается на горизонтальной плоскости по прямой линии с запада на восток).

Приложение 8

Коэффициенты звукопоглощения некоторых материалов и конструкций

Материалы и конструкции

 

Коэффициент звукопоглощения для частоты, Гц

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125

 

250

500

1000

2000

 

4000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обычные материалы и конструкции

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Кирпичная кладка без расшивки швов

0,15

 

0,19

0,29

0,28

0,38

 

0,46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

То же, с расшивкой швов

0,03

 

0,03

0,03

0,04

0,05

 

0,06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Стены оштукатуренные, окрашенные

0,02

 

0,02

0,02

0,03

0,04

 

0,04

клеевой краской

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

То же, окрашенные масляной краской

0,01

 

0,01

0,01

0,02

0,02

 

0,02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Штукатурка по металлической сетке с

0,04

 

0,05

0,06

0,08

0,04

 

0,06

воздушной полостью позади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Метлахская плитка

0,01

 

0,01

0,02

0,02

0,02

 

0,03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Панель деревянная толщиной 5 — 10 мм с

0,3

 

0,15

0,06

0,05

0,04

 

0,04

воздушной прослойкой 50-150 мм

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Плиты древесно-стружечные

0,1

 

0,08

0,05

0,05

0,08

 

0,1

неокрашенные толщиной 20 мм с воздушной

 

 

 

 

 

 

 

 

прослойкой 50-150 мм

 

 

 

 

 

 

 

 

370

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]