
- •Федеральное агентство по образованию
- •Общие положения
- •Цель и задачи курсовой работы
- •1.2. Состав курсовой работы
- •1.3. Порядок выполнения курсовой работы
- •Исходные данные
- •Объемно-планировочное решение здания
- •Конструктивное решение здания
- •Технико-экономические показатели
- •Технико-экономические показатели гражданских зданий
- •Теплотехнический расчет ограждающих конструкций
- •Общие положения
- •Определение требуемого сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций
- •6.3. Расчет приведенного сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций
- •6.3.1. Расчет приведенного сопротивления теплопередаче
- •6.3.2. Расчет приведенного сопротивления теплопередаче
- •Оценка температурного режима ограждающих конструкций
- •8. Пояснительная записка
- •Учебный
- •Учебное издание
Определение требуемого сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций
Величина требуемого сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции R0reg определяется по [3, табл. 4] в зависимости от градусо-суток отопительного периода района строительства Dd и назначения здания.
Градусо-сутки отопительного периода Dd, °Ссут, рассчитываются по формуле
Dd = (tint – tht) zht , (1)
где tint – расчетная температура внутреннего воздуха здания, °С, принимаемая для помещений наибольшей площади и температуры [16, табл. 1]; tht, zht – средняя температура наружного воздуха, °С, и продолжительность, сут, отопительного периода, принимаемые по [2, табл. 1*] для периода со средней суточной температурой наружного воздуха не более 10°С – при проектировании лечебно-профилактических, детских учреждений и домов-интернатов для престарелых и не более 8 °С – в остальных случаях.
Пример расчета №1.
Определить требуемое сопротивление теплопередаче наружных стен, чердачного перекрытия, окон двухэтажного одноквартирного пятикомнатного жилого дома. Район строительства – г.Омск.
По [2, табл. 1*] принимаем для г.Омска:
- средняя температура наружного воздуха отопительного периода со средней суточной температурой наружного воздуха не более 8°С – tht = –8,4 оС;
- продолжительность отопительного периода – zht = 221 сут;
- температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 – text = –37 оС.
Принимаем расчетную температуру внутреннего воздуха для помещений с постоянным пребыванием людей – tint =+21 оС по [16, табл. 1].
По формуле (1) рассчитываем величину Dd:
Dd = [21 – (–8,4)]221 = 6497 °Ссут.
По [3, табл. 4] по интерполяции определяем величину требуемого сопротивления теплопередаче R0reg:
наружных стен – 3,67 м2 оС/Вт;
чердачного перекрытия – 4,82 м2 оС/Вт;
окон – 0,62 м2 оС/Вт.
6.3. Расчет приведенного сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций
6.3.1. Расчет приведенного сопротивления теплопередаче
непрозрачных ограждающих конструкций
Расчет приведенного сопротивления теплопередаче непрозрачных ограждающих конструкций производится с учетом их теплотехнической однородности.
Для теплотехнически однородных ограждающих конструкций (однослойные или многослойные конструкций с параллельными слоями) величина сопротивления теплопередаче Rо может быть рассчитана по формуле
Rо = 1/int + Rk + 1/ext , (2)
где int – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих конструкций, Вт/(м2·°С), принимаемый по [3, табл. 7]; ext – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции для условий холодного периода, Вт/(м2·°С), принимаемый по [8, табл. 8]; Rk – термическое сопротивление конструкции, м2·°С/Вт.
Для конструкций с последовательно расположенными слоями
Rk = 1/1 + 2/2 + 3/3 +….. + i/i , (3)
где i – толщина слоя, м; i – расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/(м·°С), принимаемый согласно прил. Д [8].
Для теплотехнически неоднородных ограждающих конструкций (содержащих соединительные элементы между наружными облицовочными слоями – ребра, шпонки, стержневые связи, сквозные и несквозные теплопроводные включения) рассчитывается приведенное сопротивления теплопередаче Rоr , м2·°С/Вт.
В общем случае расчет величины приведенного сопротивления теплопередаче Rоr производится на основе расчета температурных полей по специальным компьютерным программам (например, программе расчета трехмерных температурных полей ограждающих конструкций зданий «TEMPER-3D»).
Согласно [8] допускается определение величины Rоr по формуле
Rоr = Rо r, (4)
где Rо – сопротивление теплопередаче конструкции без учета теплопроводных включений, рассчитанное по формуле (2), м2·°С/Вт; r – коэффициент теплотехнической однородности конструкции, учитывающий влияние стыков, откосов проемов, обрамляющих ребер, гибких связей и других теплопроводных включений.
В рамках курсовой работы расчет приведенного сопротивления теплопередаче неоднородных ограждающих конструкций – наружных стен – принимается по прил.3 данных методических указаний. Наружные несущие и самонесущие стены выполним кладкой из обыкновенного глиняного кирпича на гибких связях. Общая толщина стены 570 мм. Толщина теплоизоляционного слоя, выполненного из пенополистирола ПСБ-С, – 200 мм, т.к. Rоr=3,97 м2·˚С/Вт > R0reg = 3,67 м2·˚С/Вт.
Пример расчета №2.
Определить сопротивление теплопередаче чердачного перекрытия двухэтажного одноквартирного пятикомнатного жилого дома. Район строительства – г. Омск.
Рис. 4. Конструкция чердачного перекрытия
По [3, прил. В] определяем зону влажности района строительства – «сухая».
В соответствии с [8, табл. 1] принимаем расчетную влажность внутреннего воздуха помещений – int = 55%.
В зависимости от расчетной температуры и относительной влажности воздуха помещений по [3, табл. 1] устанавливаем влажностный режим помещений – «нормальный».
По [3, табл. 2] с учетом влажностного режима помещений и зоны влажности района строительства определяем условия эксплуатации ограждающих конструкций – «А».
Термическое сопротивление железобетонной пустотной плиты для условий эксплуатации «А» – Rкпл = 0,148 м2·°С/Вт; для условий эксплуатации «Б» – Rкпл = 0,152 м2·°С/Вт.
В качестве утеплителя чердачного перекрытия рекомендуется использовать плиты минераловатные на синтетическом и битумном связующих либо гравий керамзитовый. Принимаем расчетные характеристики строительных материалов конструкции чердачного перекрытия (рис. 4) по [8, прил. Д]:
плиты минераловатные на синтетическом и битумном связующих (ГОСТ 10140): ρ0=200 кг/м3; λА = 0,076 Вт/(м оС);
гравий керамзитовый (ГОСТ 9757): ρ0=250 кг/м3; λА =
= 0,11 Вт/(м оС).
По [3, табл. 7] принимаем int = 8,7 Вт/(м2·°С); по [8, табл. 8] принимаем ext = 23 Вт/(м2·°С).
В качестве утеплителя чердачного перекрытия принимаем плиты минераловатные на синтетическом и битумном связующих и задаемся их толщиной: ут = 350 мм.
По формуле (3) рассчитываем величину термического сопротивления всей конструкции Rk:
Rk = 0,148 + 0,35/0,076 = 4,75 м2 оС/Вт.
По формуле (2) рассчитываем величину сопротивления теплопередаче конструкции чердачного перекрытия Rо:
Rо = 1/8,7 + 4,75 + 1/23 = 4,91 м2 оС/Вт.