- •Строительная теплофизика
- •Введение
- •1. Исходные данные для расчета
- •2. Расчет коэффициентов теплопередачи через наружные ограждающие конструкции
- •Условия эксплуатации ограждающих конструкций
- •Условия эксплуатации ограждающих конструкций в зависимости от влажностного режима помещений и зон влажности
- •2.1. Расчет коэффициента теплопередачи через наружную стену
- •Теплофизические свойства материалов наружной стены
- •2.2. Расчет коэффициента теплопередачи через пол
- •Теплофизические свойства материалов конструкции пола чердачного перекрытия
- •Расчетная толщина наружной стены составляет
- •2.3. Расчет коэффициента теплопередачи пола первого этажа
- •Теплофизические свойства материалов пола первого этажа
- •2.4. Расчет коэффициента теплопередачи через заполнения
- •3. Расчет сопротивления воздухопроницанию ограждающих конструкций
- •3.1. Расчет разности давлений на наружной и внутренней
- •3.2. Определение требуемого сопротивления воздухопроницанию
- •3.3. Расчет сопротивления воздухопроницанию наружной стены
- •4. Расчет температурно-влажностного режима наружной стены
- •4.1. Определение общего сопротивления паропроницанию наружной стены
- •Общее сопротивление паропроницаемости наружной стены
- •4.2. Расчет плотности потока водяного пара через наружную стену
- •4.3. Расчет распределения температуры, кривых максимальной
- •Расчетные значения функций Rрнс(х), tнс(х), е(х), Rоп(х), е(х), е(х) - е(х)
- •4.4. Анализ кривых упругости водяного пара
- •5. Оформление результатов расчета и защита работ
- •Список использованных источников
- •Приложение 1
- •Приложение 2
- •Приложение 4
- •Наружной стены
- •Приложение 5
- •Требуемое приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций
- •Продолжение прил. 5
- •Нормируемый температурный перепад
- •Продолжение прил. 5
- •Приведенное сопротивление теплопередаче окон, балконных дверей и фонарей
- •Продолжение табл. П.5.3
- •Продолжение прил. 5
- •Нормативные значения воздухопроницаемости конструкций
- •Термическое сопротивление замкнутых воздушных прослоек
- •Продолжение прил. 5
- •Сопротивление паропроницанию листовых материалов и тонких слоев пароизоляции
- •Приложение 6
- •Приложение 7
- •Курсовая работа
2.3. Расчет коэффициента теплопередачи пола первого этажа
(над подвалом)
Цель расчета. Определить толщину конструкции пола на лагах пл и коэффициент теплопередачи этого ограждения kпл.
Исходные данные. Конструкция с размерами элементов пола, включающая сосновые доски на лагах, которые опираются через кирпичные столбики на железобетонную панель перекрытия (показывается на рисунке, аналогично рис. 3). Теплофизические свойства материалов, используемых в перекрытии, устанавливаются аналогично п.2.1, п.2.2 и сводятся в таблицу. Для рассматриваемого примера данные сведены в табл. 5.
Таблица 5
Теплофизические свойства материалов пола первого этажа
|
Материал, (плотность, кг/м3) |
Расчетные коэффициенты |
Толщина слоя , м |
Сопротивление воздухо-проницанию Rи, м2чПа/кг (толщина слоя , мм) | ||
|
теплопровод- ности , Вт/(мК) |
паропро- ницае- мости , мг/мчПа | ||||
|
А |
Б | ||||
|
Сосна поперек волокон ( = 500 кг/м3) |
0,14 |
– |
0,06 |
0,029 |
1,5 (20) |
|
Железобетон |
1,92 |
– |
0,03 |
0,220 |
19 620 (100) |
|
Плиты минераловатные жесткие на синтетическом связующем (200 кг/м3) |
0,07 |
– |
0,45 |
х |
2 (150) |
14

Рис. 2. Конструкция
пола первого этажа: 1
– доска сосновая (
= 500 кг/м3);
2 – воздушная
прослойка (вп
= 0,04 м); 3
– плиты минераловатные жесткие на
синтетическом связующем (
= 200 кг/м3); 4
– панель перекрытия железобетонная
(
= 2500 кг/м3)
Методика
и пример расчета.
Требуемое сопротивление теплопередаче,
отвечающее санитарно-гигиеническим и
комфортным условиям, определяем
аналогично п.2.2. Для рассматриваемого
примера tв,
tн
и в
- те же, что в п. 2.2;
tн = 2 C (табл. П.5.2); n = 0,4 [2].
=
0,4
(20 + 39)/(2∙08,7) = 1,356 (м2∙К)/Вт.
Требуемое сопротивление теплопередачи, отвечающее условию энергосбережения, определяется аналогично п.2.2 между 4,6 и 5,5 (м2∙К)/Вт по табл. П.5.1
∙392
= 4,776 (м2∙К)/Вт.
Расчетное
принимаем большее из полученных
значений
=
4,890 (м2∙К)/Вт.
Толщина утепляющего слоя определится из выражения
![]()
.
Для рассматриваемого примера: д = 0,029 м; Rвп = 0,165 (м2∙К)/Вт; ж/б = 0,16 м; н = 6 Вт/(м2∙К). Тогда
=
0,242 м.
15
Округляем полученное значение хут = 0,25 м с последующим уточнением расчетного значения сопротивления теплопередачи и толщины конструкции пола:
=
4,903 (м2∙К)/Вт;
пл = 0,029 + 0,040 + 0,250 + 0,160 = 0,479 м.
Коэффициент теплопередачи пола первого этажа определится по формуле (1)
kпл = 1/4,903 = 0,204 Вт/(м2∙К).
Результаты расчета. Толщина утепляющего слоя хут = 0,25 м;
Толщина конструкции пола пл = 0,48 м;
Коэффициент теплопередачи kпл = 0,204 Вт/(м2∙К).
2.4. Расчет коэффициента теплопередачи через заполнения
световых проемов
Цель расчета. Выбрать конструкцию заполнения световых проемов, определить коэффициент теплопередачи ko.
Исходные данные. Расчетная температура внутреннего воздуха tв= 20 C; средняя температура наиболее холодной пятидневки (обеспеченность 0,92) tх5 = tн= минус 40 C.
Методика и пример расчета. Приведенное сопротивление теплопередачи Roтр заполнений световых проемов (окон, балконных дверей и фонарей) принимается по табл. П.5.1 в зависимости от значения ГСОП. Для примера расчета эта величина равна 6392 Ссут. Для ГСОП = 6000 Ссут. (из табл. П.5.1) имеем Roтр = 0,50 (м2К)/Вт, а для ГСОП = 8000 Ссут. эта величина равна Roтр = 0,60 (м2К)/Вт. Интерполяция между этими значениями для
ГСОП = 6392 Ссут. дает значение
Roтр
= 0,50 +
= 0,519 (м2К)/Вт.
С учетом того, что Ro должно быть больше Roтр, из табл. П.5.3 находим, что требуемому сопротивлению теплопередаче, определенному выше, соответствует для жилых помещений: тройное остекление в деревянных раздельно-спаренных переплетах Ro = 0,55 (м2К)/Вт.
Принимаем для жилых помещений тройное остекление в деревянных раздельно-спаренных переплетах. Коэффициент теплопередачи через окна составит ko = 1/Ro = 1/0,55 = 1,818 Вт/(м2К).
Результаты расчета. ko = 1,818 Вт/(м2К).
16
