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

Архитектурно-строительная теплотехника. Учебное пособие

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
06.09.2026
Размер:
2 Мб
Скачать
Для неоднородного участка необходимо произвести суммирование термических сопротивлений отдельных его частей;
б) плоскостями, перпендикулярными направлению теплового потока, ограждающая конструкция условно разделяется на слои, одни из которых могут быть однородными, а другие – неоднородными. Термические сопротивления однородных слоев определяются по формуле (1.10), неоднородных – по формуле (1.9), а термическое со­противление ограждающей конструкции Rб – как сумма термических сопротивлений однородных и неоднородных слоев. Приведенное термическое сопротивление ограждения (если величина Ra не пре­вышает величину Rб более чем на 25 %) следует определять по фор­муле
Rк = (Ra + 2 Rб)/3. (1.11)
Если величина Ra превышает величину Rб более чем на 25 % или ограждающая конструкция не является плоской (имеет на по­верхности выступы), то приведенное термическое сопротивление Rк такой конструкции следует определять на основании расчета темпе­ратурного поля следующим образом:
- по результатам расчета температурного поля определяются средние температуры внутренней τв и наружной τн поверхностей и вычисляется величина теплового потока по формуле
q = α
– τв) = αн(τн – tн). (1.12)
в(tв
Приведенное термическое сопротивление конструкции опреде-
ляется по формуле
Rк = (τв- τн)/ q. (1.13)
Приведенное сопротивление теплопередаче неоднородной ог-
раждающей конструкции вычисляется как
Ro = (tв – tн) / q. (1.14)
Допускается приведенное сопротивление теплопередаче наруж-
ных панельных стен жилых домов (рис. 1.3б) принимать равным
11
Ro = R*. r , (1.15)
где R* - сопротивление теплопередаче панельных стен, определяемое по формуле (1.8) без учета теплопроводных включений; r – коэффициент теплотехнической однородности, зависящий от типа связей (жесткие или гибкие) и их количества.
Допущение об однородности ограждения неприменимо к верти­кальным и горизонтальным стыкам стеновых панелей крупнопанель­ных зданий, схематично изображенным на рис. 1.4. Наличие метал­лических конструктивных элементов (монтажных петель, соедини­тельных скоб), а также заполнение стыка бетоном приводит к воз­никновению «мостика холода», т.е. значительному местному сниже­нию сопротивления теплопередаче. Повышение теплозащитных свойств ограждения достигается местным утеплением таких узлов при помощи вкладышей из минеральной ваты.
Утепляющий вкладыш
Рис. 1.4. Утепление: вертикального (а)
и горизонтального (б) стыков стеновых панелей
Понижение температуры в наружном углу здания (рис. 1.5) обусловлено тем, что площадь притока тепла к внутренней поверх­ности меньше площади оттока тепла от наружной поверхности. Раз­личие величин площадей приводит к появлению в помещении зоны с пониженной температурой на внутренней поверхности ограждения (зоны дискомфорта). Местное повышение температуры может быть достигнуто дополнительным подогревом при помощи стояка отопле­ния или утолщением каменной кладки, что подчеркнет архитектур­ную выразительность фасада здания.
12
Утолщение каменной кладки
Стояк отопления
Рис. 1.5. Повышение температуры
в наружном углу здания
Контрольные вопросы
1. Назовите основные параметры микроклимата.
2. Перечислите теплотехнические требования к ограждениям.
3. Назовите этапы решения основной теплотехнической задачи.
4. Перечислите допущения, принимаемые при использовании
закона Фурье в теплотехническом расчете.
5. Назовите виды теплопередачи.
6. Поясните метод расчета температурного поля.
2. ТЕПЛОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ОГРАЖДЕНИЙ
Все теплотехнические расчеты основаны на предположении о постоянстве температур на поверхностях ограждения. В действитель­ности это бывает редко, т.к. реальные тепловые потоки изменяются во времени. Причиной нестационарности в первую очередь являются колебания температуры наружного воздуха t
(суточные, при измене-
н
нии погоды). При этом величина теплового потока и распределение температур меняются даже при постоянстве температуры в помеще­нии tв. В тех случаях, когда меняется еще и температура внутреннего воздуха (периодическое, печное отопление), результаты расчета по установившемуся потоку тепла становятся еще более недостоверны­ми.
В летних условиях наружная поверхность ограждения периоди­чески нагревается прямыми солнечными лучами, что в сочетании с
13
высокой температурой наружного воздуха вызывает прогрев конст­рукций и повышение температуры в помещении.
Следовательно, оценка теплофизических свойств ограждения только по величине общего сопротивления теплопередаче Ro недос­таточна. Поэтому ограждающие конструкции оценивают еще и по способности сохранять относительное постоянство распределения температур.
Рассмотрим два типа зданий, отличающихся наружными ограж­дениями:
- «легкое», в котором ограждения выполнены из материалов с малой теплоемкостью (дерево, легкие теплоизоляционные материа­лы);
- «тяжелое», в котором ограждения выполнены из материалов с высокой теплоемкостью (каменная кладка, различные виды бето­нов).
Схема изменения температуры внутреннего воздуха в течение суток при периодическом отоплении этих типов зданий приведена на рис. 2.1.
«легкие» здания
«тяжелые» здания
Время
Рис. 2.1. Суточные колебания температуры внутреннего воздуха
для различных типов зданий
Из приведенного рисунка видно, что «легкие» здания значи­тельно больше охлаждаются ночью, при этом возможна конденсация водяного пара и возникновение условий, непригодных для прожива­ния. Для «тяжелых» зданий возможна экономия топлива при прекра­щении отопления в ночное время, однако значительны расходы энер­гии на повторный разогрев.
Для того чтобы оценить способность ограждения сглаживать су­точные колебания температуры наружного воздуха, рассмотрим од­нослойную конструкцию, состоящую из однородного материала.
14
Схема ограждения приведена на рис. 2.2. Отношение амплитуды колебаний температуры внутреннего воздуха Aτв к амплитуде коле­баний температуры наружного воздуха Aτн называется коэффициен­том затухания температурных колебаний ν:
ν = A
/ Aτв . (2.1)
τн
Для «легких» ограждающих конструкций ν мало, такие конст­рукции быстро нагреваются и быстро охлаждаются, т.е. обладают малой тепловой инерцией.
Тепловая инерция характеризуется условной толщиной D, кото­рая для однослойных конструкций определяется формулой
D=RS, (2.2)
где R – термическое сопротивление однослойной конструкции; S – коэффициент теплоусвоения материала.
A
τн
τв
τн
Aτв/2
ν=2 (слой резких колебаний температур)
Aτв
Рис. 2.2. Затухание температурных колебаний
15
Для многослойных конструкций, состоящих из однородных по­следовательно расположенных слоев, тепловая инерция определяется послойным суммированием:
D=Σ(R.S). (2.3)
По величине D ограждения подразделяются на группы:
- особо легкие (0<D<1,5);
- легкие (1,5<D<4);
- средней массивности (4<D<7);
- массивные (7<D).
Легкие и массивные конструкции при одинаковом значении Ro отличаются по скорости изменения температурного поля.
Одним из основных теплотехнических требований к ограждени­ям является постоянство температуры на внутренней поверхности τв, от которой зависит обеспечение комфортных условий в помещении.
Тепловая устойчивость конструкции обеспечивается преимуще­ственно теплоемкостью материала, расположенного в слое резких ко­лебаний температур.
Для суровых климатических условий в слое резких колебаний температур следует располагать материалы с высокой теплоемкостью (каменная кладка, бетон), а легкие, обладающие малой теплоемко­стью теплоизоляционные материалы, размещать снаружи. Такая схе­ма размещения приводит к накоплению тепловой энергии в тяжелых материалах, которые будут отдавать ее внутрь помещения при пони­жении наружной температуры.
Для мягких климатических условий, когда здания отапливаются эпизодически, с внутренней стороны располагают утеплитель с ма­лым теплоусвоением, что приводит к меньшим затратам тепла, необ­ходимого для достижения требуемой температуры в помещении.
Тепловую устойчивость ограждений можно не проверять для стен при значении D<4, а для перекрытий – при D<5, т.е. для суровых климатических условий, где, как правило, конструкции имеют высо­кое значение тепловой инерции.
Для южных районов со среднемесячной температурой июля tн>210С при проектировании жилых, общественных, а также произ­водственных зданий с постоянным температурно-влажностным ре­жимом следует проверять теплоустойчивость, т.к. в этих условиях
16
при низких значениях D воздействие высоких наружных температур в сочетании с солнечной радиацией может вызвать перегрев помеще­ний. Одним из способов защиты от перегрева может служить при­менение вентилируемых фасадов.
Полы в здании являются элементом, с которым человек имеет постоянный непосредственный контакт. Они определяют тепловой комфорт помещения, поэтому их теплотехнические характеристики не должны нарушать нормального режима терморегуляции.
В жилых и общественных зданиях полы ранее выполнялись из дерева, обладающего малым теплоусвоением, и тепловой комфорт был обеспечен без дополнительных расчетов. Дерево является доста­точно дорогим строительным материалом, поэтому для покрытия по­лов часто применяют различные синтетические материалы, что тре­бует проверки тепловой активности таких конструкций. Особо небла­гоприятной с этой точки зрения являются участки пола вблизи на­ружных стен, что требует их дополнительного местного утепления, варианты которого приведены на рис. 2.3.
а)
Подсыпка шлаком
б)
Рис. 2.3. Дополнительное утепление полов у наружных стен:
а) дощатых полов по лагам в гражданских зданиях;
б) полов по бетонной подготовке в производственных зданиях
17
Контрольные вопросы
1. Перечислите причины нестационарности реальных тепловых
потоков.
2. Дайте определение тепловой инерции ограждения.
3. Приведите классификацию ограждений по величине тепловой
инерции.
4. Поясните принципы теплотехнического конструирования на-
ружных ограждений в различных климатических условиях.
5. Назовите условия, при которых не требуется проверка тепло-
вой устойчивости.
6. Поясните особенности конструирования полов.
3. ВЛАЖНОСТНЫЙ РЕЖИМ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ
Изменение влажностного режима ограждения, в частности по­вышение влажности, приводит к ухудшению его теплозащитных ка­честв. Прежде всего, снижаются теплозащитные свойства материа­лов, т.к. с повышением влажности растет коэффициент теплопро­водности, следовательно, падает сопротивление теплопередаче. Кро­ме того, увлажненные материалы быстро разрушаются от коррозии, замораживания, биологических процессов, Для того, чтобы надежно защитить конструкции здания от излишнего увлажнения, следует оп­ределить источники повышенной влажности, которыми в общем слу­чае являются:
- грунтовая влага;
- атмосферная (метеорологическая) влага;
- строительная влага;
- сорбционная влага;
- эксплуатационная влага (случайные увлажнения);
- конденсационное увлажнение.
3.1. Грунтовая влага
Вода в грунте может находиться в капиллярном состоянии и в виде горизонта грунтовых вод, уровень которых меняется в течение года, а также при выпадении атмосферных осадков (рис. 3.1а).
18
а)
Капиллярная влага
Уровень грунтовых вод
Рис. 3.1. Грунтовая влага и способы защиты от нее:
Отмостка
200
Г.Г.И.
С
В.Г.И.
Защитная стенка
Бетонные полы
а) виды грунтовой влаги; б) способы защиты строительных
конструкций от увлажнения
Этот вид увлажнения оказывает воздействие на фундаменты, конструкции подвальной части здания (стены, полы подвала), а также цокольную часть стены и полы первого этажа. Чтобы защитить над­земные конструкции выше уровня отмостки не менее чем на 200 мм, выполняется горизонтальная гидроизоляция (Г.Г.И.) (рис. 3.1б) из цементно-песчаного раствора с повышенным содержанием цемента (соотношение цемент-песок не менее 1:1) или из рулонных гидроизо­ляционных материалов (рубемаст, рубепласт и т.п.).
Защиту от сырости стен подвала обеспечивает вертикальная гидроизоляция (В.Г.И.), которая может быть оклеечной и обмазочной (окраска битумными составами).
Для защиты ее от повреждения при проведении обратной засып­ки пазух котлована возводится защитная стенка из глиняного обож­женного кирпича (рис. 3.1б).
В том случае, когда уровень грунтовых вод находится выше по­лов подвала, необходимо устройство дополнительной горизонтальной гидроизоляции под полами, а сами полы следует выполнять из тяже­лого бетона толщиной до 300 мм (в зависимости от уровня превыше­ния С) (рис. 3.1б). При значительном уровне превышения С (500 мм
19
и более) вода оказывает заметное гидростатическое давление на кон­струкции. В этом случае возможно применение металлической гид­роизоляции, однако такой способ защиты является дорогостоящим и применим лишь для уникальных зданий и сооружений. Альтернати­вой может служить понижение уровня грунтовых вод на строитель­ной площадке, которое выполняется следующим образом. По пери­метру площадки отрывается дренажная траншея с уклонами в сторо­ну от возводимого здания. На ее дно укладываются дренажные трубы (металлические или керамические), имеющие перфорацию по боко­вым поверхностям, после чего весь объем заполняется крупнозерни­стым песком или мелким гравием (рис. 3.2).
Защитой бетонных конструкций может служить добавление в бетонную смесь гидрофобных (водоотталкивающих) веществ.
Стена подвала
Засыпка
Дренажная труба
Рис. 3.2. Понижение уровня
грунтовых вод
3.2. Атмосферная влага
Во время дождя вода увлажняет наружные поверхности строи­тельных конструкций, особенно цокольную часть наружных стен, грунт вблизи них и, как следствие, подземную часть здания (стены подвала, фундаменты). Ситуация ухудшается, если дождевая вода стремится проникнуть в конструкции под давлением (при дожде в со­четании с сильным ветром (косой дождь), через неплотности водо­сточных труб, кровли).
Защитой надземной части здания служит горизонтальная гидро­изоляция, место устройства которой зависит от высоты здания, а так-
20
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]