Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Физико-технические принципы проектирования и эксплуатации ограждающих конструкций гражданских зданий. Часть 1. Наружные стены. Учебное пособие.pdf
X
- •ПРЕДИСЛОВИЕ
- •ВВЕДЕНИЕ
- •1.1. ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ
- •1.2. ТЕПЛОУСТОЙЧИВОСТЬ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ
- •1.3. ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТЬ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ
- •1.4. ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕУВЛАЖНЕНИЯ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ
- •2.3. ПРИНЦИПЫ РАСЧЁТА КИРПИЧНЫХ СТЕН ПО УСЛОВИЯМ ТЕПЛОЗАЩИТЫ
- •2.3.1. Передача тепловой энергии в наружных стенах
- •2.3.2. Теплофизические характеристики материалов кладки
- •2.3.3. Расчёты сопротивления теплопередаче кирпичных стен
- •2.4.1. Пути появления и накопления влаги в наружных кирпичных стенах
- •2.4.2. Расчёты конденсации влаги на стенах и меры по её ограничению
- •2.4.3. Сорбционное увлажнение кладки кирпичных стен
- •2.4.4. Конденсация влаги внутри кирпичных стен
- •2.4.5. Влияние увлажнения кирпичных стен на процессы их разрушения
- •2.4.7. Принципы осушения кирпичных стен от влаги
- •2.5.1. Воздухопроницаемость кирпичных стен
- •2.5.2. Расчёты сопротивления воздухопроницанию кирпичных стен
- •ЗАКЛЮЧЕНИЕ
- •СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
- •ПРИЛОЖЕНИЯ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Бедов, А. И. Проектирование каменных и армокаменных кон-
струкций : учеб. пособие / А. И. Бедов, Т. А. Щепетьева. – М. : Изд-во
АСВ, 2003. – 240 с.
2.
Бурак, Л. Я. Техническая экспертиза жилых домов старой за-
стройки / Л. Я. Бурак, Г. М. Рабинович. – Ленинград : Стройиздат. Ленингр. отд-ние, 1977. – 159 с.
3.
ГОСТ 4.206–83. СПКП. Строительство. Материалы стеновые
каменные. Номенклатура показателей. – Введ. 1984-07-01. – М. : ИПК
Издательство стандартов, 2003. – 6 с.
4.
ГОСТ 530–2012. Кирпич и камень керамические. Общие тех-
нические условия. – Взамен ГОСТ 530-2007; введ. 1996-01-07. – М. :
ФГУП Стандартинформ, 2013. – 28 с.
5.
ГОСТ 379–95. Кирпич и камни силикатные. Технические ус-
ловия. – Введ. 1984-07-01. – М. : ИПК Издательство стандартов,
2003. – 12 с.
6.
ГОСТ 8462–85. Материалы стеновые. Методы определения
прочности при сжатии и изгибе. – Введ. 1985-07-01. – М. : ИПК Издательство стандартов, 2001. – 7 с.
7.
ГОСТ 24332–88. Кирпич и камни силикатные. Ультразвуковой
метод определения прочности при сжатии. – Введ. 1989-07-01. – М. :
Издательство стандартов, 1988. – 18 с.
8.
ГОСТ 7025–91. Кирпич и камни керамические и силикатные.
Методы определения водопоглощения, плотности и контроля морозостойкости. – Введ. 1991-07-01. – М. : ФГУП Стандартинформ, 2006. –
12 с.
9.
ГОСТ 28013–98. Растворы строительные. Общие технические
условия. – Введ. 1999-07-01. – М. : ГУП ЦПП, 1999. – 27 с.
10.
ГОСТ 5802–86. Растворы строительные. Методы испыта-
ний. – Введ. 1986-07-01. – М. : ФГУП Стандартинформ, 2010. – 16 с.
11.
ГОСТ 30494–2011. Здания жилые и общественные. Парамет-
ры микроклимата в помещениях. – Взамен ГОСТ 30494–96 ; введ.
2013-01-01. – М. : ФГУП Стандартинформ, 2013. – 16 с.
12.
Ильинский, В. М. Строительная теплофизика (Ограждающие
конструкции и микроклимат зданий) : учеб. пособие для инж.-строит.
вузов / В. М. Ильинский. – М. : Высш. шк., 1974. – 320 с.
13.
Леденев, В. И. Реконструкция и техническая эксплуатация
зданий и сооружений : учеб. пособие / В. И. Леденев, В. В. Леденев. –
М. : МИХМ, 1987.
14.
Нечаев, Н. В. Капитальный ремонт жилых зданий / Н. В. Не-
чаев. – М. : Стройиздат, 1990. – 207 с.
111

15. Порывай, Г. А. Организация, планирование и управление
эксплуатацией зданий : учеб. пособие / Г. А. Порывай. – М. : Стройиздат, 1983. – 368 с.
16.
Порывай, Г. А. Предупреждение преждевременного износа
зданий / Г. А. Порывай. – М. : Стройиздат, 1979. – 284 с.
17.
СанПиН 2.1.2.2645-10. Санитарно-эпидемиологические тре-
бования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях.
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. – Введ. 2010-
08-15. – М. : ФГУП Стандартинформ, 2010. – 13 с.
18.
СанПиН 2.1.2.1002-00. Санитарно-эпидемиологические тре-
бования к жилым зданиям и помещениям. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. – Введ. 2000-12-15. – М. : ФГУП Стандартинформ, 2000. – 14 с.
19.
СП 50.13330.2012. Тепловая защита зданий. Актуализирован-
ная редакция СНиП 23-02-2003. – М. : ФАУ «ФЦС», 2012. – 95 с.
Свидетельство № 2015617424 о государственной регистра-
20.
ции программы для ЭВМ. Расчёт двухмерных температурных полей
элементов оболочки зданий / А. И. Антонов, А. М. Макаров (РФ);
опубл. 09.07.2015 г.
21.
СП 131.13330.2012. Строительная климатология. Актуализи-
рованная версия СНиП 23-01-99*. – М. : ФАУ «ФЦС», 2012. – 108 с.
22.
СП 23-101-2004. Проектирование тепловой защиты зданий. –
М. : ФГУП ЦПП, 2004.
Ушков, Ф. В. Теплопередача ограждающих конструкций при
23.
фильтрации воздуха / Ф. В. Ушков. – М. : Стройиздат, 1969. – 144 с.
24.
Фокин, К. Ф. Строительная теплотехника ограждающих час-
тей зданий / под ред. Ю. А. Табунщикова, В. Г. Гагарина. – 5-е изд.,
пересмотр. – М. : АВОК-ПРЕСС, 2006. – 256 с.
25.
Франчук, А. У. Таблицы теплотехнических показателей
строительных материалов / А. У. Франчук. – М. : НИИСФ Госстроя
СССР, 1965. – 96 с.
26.
Фридман, О. М. Электроосмотический метод ликвидации
сырости стен зданий / О. М. Фридман. – Л. : Стройиздат, 1971. – 96 с.
27.
Вытчиков, Ю. С. Исследование, влажностного режима
строительных ограждающих конструкций с помощью метода безразмерных характеристик / Ю. С. Вытчиков, И. Г. Беляков // Известия
вузов: Строительство. – Новосибирск, 1998. – № 8 (476).
112

ПРИЛОЖЕНИЯ
Расчёт тепловой защиты ограждающих конструкций здания
Общая характеристика здания
Пятиэтажный двухсекционный многоквартирный жилой дом с неотапливаемым подвалом первого периода индустриального домостроения серии 1-447. Фасады, план и разрез здания приведены на рисунках П1 – П3.
Приложение 1
Рис. П1. Фасад 6-1
Рис. П2. Совмещенный план первого и типового этажей
113

Рис. П3. Разрез
Характеристика конструктивного решения и инженерного обо-
рудования здания.
Конструктивная система – стеновая, конструктивная схема здания –
двухпролетная с продольными несущими стенами. Несущий остов
здания составляют ленточные сборные фундаменты, наружные и внутренние кирпичные стены, сборные железобетонные многопустотные
плиты перекрытия, железобетонных элементов лестничных клеток,
консольные железобетонные плиты балконов. Высота этажа – 2,8 м,
высота помещений – 2,5 м.
Ог
раждающие конструкции здания имеют следующие конструктивные решения. Стропильная система крыши с наслонными стропилами. Кровля устроена из оцинкованной кровельной стали по деревянной обрешетке. Водоотвод с кровли наружный организованный. Полы
деревянные дощатые. Окна с деревянными коробками и двойными
раздельными деревянными переплетами. Двери с деревянными коробками и деревянными полотнами. Отделка фасадов выпо
114
лнена из от-

борного кирпича с расшивкой швов. Внутренняя поверхность стен
оштукатурена цементно-песчаным раствором.
В здании имеется система водяного отопления с перепадом температур 95…70 °С. Система отопления тупиковая однотрубная, Побразная с прокладкой разводящей и обратной магистралей по подвалу. Сети холодного и горячего водоснабжения и водоотведения, прокладываемые по подвалу. Система газоснабжения пр
и подаче газа
только к газовым плитам. Система вентиляции с естественным побуждением через каналы в стенах.
Наименование расчётных параметров
П1. Условия для расчёта тепловой защиты здания
Обозначение
параметра
Единица
измерения
Расчётное
значение
Адрес объекта г. Калуга
Климатический район
[СП 131.13330.2012, рисунок А1]
Зона влажности
[СП 50.13330.2012, приложение В]
IIВ
нормальная
Расчётная температура воздуха
наиболее холодной пятидневки с
обеспеченностью 0.92 [СП
t
н
o
C –27
131.13330.2012, табл. 1]
Средняя температура наружного
воздуха за отопительный период
Продолжительность отопительного периода
Градусо-сутки отопительного периода
Расчётная температура внутреннего воздуха
Относительная влажность внутреннего воздуха
Влажностный режим помещения
[СП 50.13330.2012, табл. 1]
Условия эксплуатации ограждающих конструкций
t
оп
сут/год 210
z
оп
ГСОП
t
в
φ % 55
o
C –2,9
o
C·сут/год 4809
o
C 20
нормальный
Б
[СП 50.13330.2012, табл. 2]
Расчётная температура чердака t
Расчётная температура подвала t
черд
подп
o
C
o
C 8
115

П2. Геометрические показатели здания
Обозначение
Показатель
и единица
измерения
Расчётное
проектное
значение
Сумма площадей этажей здания Aот, м2 1705,2
Площадь жилых помещений Aж, м2 965
Отапливаемый объём Vот, м3 6257,57
Коэффициент остеклённости фасада здания f 0,2
Показатель компактности здания K
Общая площадь наружных ограждающих
конструкций здания,
в том числе:
– наружных стен
– входных дверей
– чердачных перекрытий
– ограждения неотапливаемого подвала
– окон и балконных дверей
комп
сум
, м2
A
н
A
фас
Aдв
A
чпер
A
под
A
ок
0,32
2024,22
1186,52
5,04
297,83
297,83
237,0
Поэлементное требование
Наружные стены выполнены из полнотелого силикатного кирпи-
ча на цементно-песчаном растворе толщиной 510 мм (см. рис. П4).
116
Рис. П4. Конструктивное решение наружной стены

П3. Состав наружной стены
Материал слоя
Внутренняя штукатурка из цементнопесчаного раствора
Кладка из полнотелого силикатного
кирпича на цементно-песчаном растворе
γ,
кг/м3
δ,
мм
λ,
Вт/(м⋅°С)
1800 20 0,93
1800 510 0,87
Для жилого здания определяем нормируемое значение сопротив-
ления теплопередаче наружной стены по формуле (1.12)
тр
R
где
– базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче
о
ограждающей конструкции, (м
табл. 3] в зависимости от градусо-суток отопительного периода
(ГСОП), °С⋅сут/год, региона строительства;
учитывающий особенности региона строительства.
Значение градусо-суток отопительного периода, °С·сут/год, опре-
деляется по формуле (1.3)
тр
0
о
Приведённое сопротивление теплопередаче
ждающих конструкций ориентировочно определяем по следующей
формуле
усл
R
где
– осредненное по площади условное сопротивление теплопе-
o
редаче фрагмента теплозащитной оболочки здания либо выделенной
ограждающей конструкции, м
r
– коэффициент теплотехнической однородности наружных огражде-
ний, принимаемый по [ГОСТ Р 54851–2011, табл. 1].
δ
усл
0
+
=R
α
в
δ
шт
кк
+
λ
λ
кк
Наружные стены здания имеют однородную многослойную
структуру, однако наличие в стенах оконных откосов приводят к неравномерности распределения температур. Коэффициент теплотехни-
норм
о
2
⋅°С)/Вт, определяем по [СП 50.13330.2012,
опопв
2
°С/Вт, определяемое по формуле (1.27);
+
111
7,8
α
ншт
mRR = ,
ртро
m
= 1 – коэффициент,
р
⋅°=⋅−−=−= ztt
2
°⋅=+⋅=+= baR
2норм
усл
пр
o
rRR
= , (П1)
o
51,0
87,0
°⋅=⋅=R
1
02,0
23
93,0
.С/Втм08,3108,3
пр
R
наружных огра-
o
сут/годC48092102,9))((20)(ГСОП
;
С/Вт,м08,34,1480900035,0ГСОП
2
°⋅=+++=
С/Вт);(м77,0
117

ческой однородности наружных стен с оконными откосами, по результатам расчёта температурного поля составляет
r = 0,9.
Приведённое значение сопротивления теплопередаче
пр
0
2
.С/Втм69,09,077,0
°⋅=⋅=R
Поэлементное требование тепловой защиты для наружных стен
здания согласно СП 50.13330.2012 [19, п. 5.1а] не выполнено, так как
приведённое сопротивление теплопередаче меньше нормируемого
значения.
Чердачные перекрытия устроены из сборных железобетонных
многопустотных плит. Утепление чердачного перекрытия выполнено
из фибролитовых плит плотностью 250 кг/м
3
(см. рис. П5).
Рис. П5. Конструкция чердачного перекрытия
Для жилого здания определяем нормируемое значение сопротивления теплопередаче чердачного перекрытия. Базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче чердачного перекрытия определяется по формуле (1.5)
тр
0
2
°⋅=+⋅=+⋅= baR
.С/Втм06,49,1480900045,0ГСОП
Многопустотные железобетонные
плиты перекрытия
Стяжка из цементно-песчаного
раствора
П4. Состав чердачного перекрытия
Материал слоя γ, кг/м3
2500 220 2,04
1800 30 0,93
δ, мм λ, Вт/(м⋅°С)
Рубероид, уложенный насухо 600 3 0,17
Фибролитовые плиты 250 80 0,1
118

Нормируемое значение приведенного сопротивления теплопередаче чердачного перекрытия определяем по формуле (1.2)
о
2норм
°⋅=⋅=R
.С/Втм06,4106,4
Условное сопротивление теплопередаче чердачного перекрытия
определяется по формуле (1.27)
δ
δ
δ
1
усл
0
08,0
1
10,0
7,8
+=R
λ
α
в
003,0
17,0
руб
ут
λ
руб
ут
12,0
03,0
93,0
δ
ц/п
λ
λ
ц/п
1
12
04,2
ж/б
1
=++++
α
нж/б
2
.тС/Вм11,1
°⋅=+++++=
Приведённое значение сопротивления теплопередаче чердачного
перекрытия по формуле П1
пр
0
2
.С/Втм0,19,011.1
°⋅=⋅=R
Поэлементное требование тепловой защиты для чердачного перекрытия здания согласно СП 50.13330.2012 [19, п. 5.1а] не выполнено,
так как приведённое сопротивление теплопередаче меньше нормируемого значения.
Перекрытия над подвалом устроены из сборных железобетонных
многопустотных плит и полом в виде монолитной плавающей стяжки
и сплошного звукоизоляционного слоя из минераловатных плит
(см. рис. П6).
Для жилого здания определяем нормируемое значение сопротив-
ления теплопередаче
перекрытия над неотапливаемым подвалом.
Рис. П6. Конструкция перекрытия над подвалом
119

П5. Состав перекрытия над неотапливаемым подвалом
Материал слоя γ, кг/м3
Многопустотные железобетонные плиты перекрытия
δ,
мм
λ,
Вт/(м⋅°С)
2500 220 2,04
Стяжка из цементно-песчаного раствора 1800 20 0,93
Минераловатные плиты 200 50 0,076
Стяжка из цементно-песчаного раствора 1800 50 0,93
Шпунтованные доски 600 25 0,23
Базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче перекрытия над подвалом определяется по формуле (1.5). Исходя из расчёта
теплопоступлений от инженерных систем (систем отопления и горячего
водоснабжения) и вышерасположенных жилых помещений СП 23-1012004 [22, прил. Т], температура в подвале принимается равной +8 °С.
Определяем коэффициент снижения базового значения сопротивления теплопередаче
тр
0
n
, который рассчитывается по формуле (1.6)
t
∗∗
−
tt
нв
=
n
t
nbaR
t
=
−
tt
нв
520
−
=
)9,2(20
−−
;
524,0
2
°⋅=⋅+⋅=+=
.С/Втм13,2524,0)9,1480900045,0()ГСОП(
Нормируемое значение приведённого сопротивления теплопередаче
перекрытия над неотапливаемым повалом определяем по формуле (1.2)
о
2норм
°⋅=⋅=R
.С/Втм13,2113,2
Условное сопротивление теплопередаче перекрытия над подвалом
определяется по формуле (1.27).
δ
1
усл
0
0,025
1
0,23
8,7
λ
α
в
05,0
93,0
шп
шп
0,05
ц/п
λ
ц/п
670,0
δ
δ
δ
ут
λ
ут
0,12
03,0
2,04
93,0
δ
ц/п
λ
λ
ц/п
1
12
ж/б
1
=++++++=R
α
нж/б
2
.С/Втм111,
°⋅=++++++=
Приведённое значение сопротивления теплопередаче перекрытия
над подвалом по формуле П1 составит
пр
0
2
.С/Втм0,19,011,1
°⋅=⋅=R
Поэлементное требование тепловой защиты для перекрытия над
неотапливаемым подвалом здания согласно СП 50.13330.2012 [19, п. 5.1а]
не выполнено, так как приведённое сопротивление теплопередаче
меньше нормируемого значения.
120
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]
