Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Королева, Чичиров 2014 ГРИФ 93стр.doc
Скачиваний:
301
Добавлен:
09.05.2015
Размер:
8.96 Mб
Скачать

Исходные данные

Ограждающая конструкция стены здания, состоящая из трёх сло­ёв: мо­но­литного тяжелого бетона толщиной 1 = 0,16 м, λ1 = 1,74 Вт/(м2С),S1= 16,77 Вт/(м2С), слоя утеплителя из жесткихминерало­ват­ных плит ут = 0,15 м, λ2 = 0,052 Вт/(м2С), S2 = 0,42 Вт/(м2С),тор­крет-бе­тона 3 = 0,1 м, λ3 = 0,7 Вт/(м2С), S3 = 8,95 Вт/(м2С).

Значение климатических характеристик района застройки (см. таб­л. 1.1): v= 3,8 м/с;= 18,4С;Imax= 547 Вт/м2;Iср= 168 Вт/м2;ρ= 0,7;в= 8,7 Вт/(м2С);tнл= 26С.

Порядок расчета

Определяют допустимую амплитуду колебаний температуры внут­­ренней поверхности наружного ограждения по уравнению (3.1), С

С.

Определяют расчетную амплитуду колебаний температуры на­руж­ного воздуха по уравнениям (3.2), (3.3), С

Вт/(м2С);

С.

Определяют сопротивление теплопередаче слоев по уравнению (3.4), м2С/Вт

м2С/Вт;

м2С/Вт;

м2С/Вт.

Определяют тепловую инерцию ограждающей конструкции по урав­нениям (3.5), (3.6), (3.7), (3.8)

;

;

;

.

Определяют коэффициент теплоусвоения наружной поверхности отдельных слоев в зависимости от D, Вт/(м2С).

Так как D1 > 1 (1,51>1), тоY1=S1,

Вт/(м2С).

Тогда определяют коэффициент затухания расчетной амплитуды ко­лебания наружного воздуха в толще ограждения по формуле (3.10)

.

Вычисляют фактическую амплитуду колебаний температуры внут­­ренней поверхности ограждения по уравнению (3.11)

С .

Таким образом, конструкция отвечает требованиям теплоустой­чивости, так как выполняется условие<(0,96 < 2).

Контрольные вопросы к разделу 3:

1. Какова основная цель расчета теплоустойчивости наружного ограждения в теплый период?

4. Расчет теплоусвоения поверхности ограждающих конструкций

4.1. Методика расчета теплоусвоения наружного ограждения (полов) в теплый период

1. Определяют сопротивление теплопередачи слоев по урав­нению (3.4), м2С/Вт

.

2. Определяют тепловую инерцию верхнего слоя конструкции полов

. (4.1)

3. Слой резких колебаний ,С, расположен полностью в верх­нем слое, так какD > 0,5.

4. Определяют показатель тепловой инерции для случая, когдаD > 0,5

, Вт/(м2С). (4.2)

5. Сравнивают полученное значение с нормативным[7, табл. 12]. Если выполняется условие, то конструкция по­лов отвечает требованиям теплоусвоения.

Пример 7

Расчет теплоусвоения наружного ограждения (полов) в теплый период

Исходные данные

Многослойная конструкция: бетон на гравии с 5= 0,22 м,λ5= 1,74 Вт/(м2С),S5= 16,77 Вт/(м2С); пароизоляция –рубе­роид с 2 = 0,01 м, λ2 = 0,17 Вт/(м2С), S2 = 3,53 Вт/(м2С); утеп­­­ли­тель – плиты минераловатные с ут = 0,25 м, λут = 0,06 Вт/(м2С),Sут= 0,7 Вт/(м2С); выравнивающий слой – цементно-песчанаястяж­­ка с 4 = 0,02  м, λ4 = 0,76 Вт/(м2С), S4 = 9,6 Вт/(м2С); пар­­кет из дуба с 5 = 0,04 м, λ5 = 0,14 Вт/(м2С), S5 = 3,87 Вт/(м2С).

Порядок расчета

Определяют сопротивление теплопередачи слоев по уравнению (2.19), м2С/Вт м2С/Вт;

м2С/Вт;

м2С/Вт;

м2С/Вт;

м2С/Вт.

Определяют тепловую инерцию первого слоя конструкции полов из паркета конструкции по уравнению (4.1)

Слой резких колебаний , С, расположен полностью в первом слое, так какD5> 0,5.

Определяют показатель тепловой инерции для случая, когда D > 0,5 по уравнению (4.2)

Вт/м2С.

Нормативный показатель теплоусвоения поверхности пола будет иметь значение = 12 Вт/(м2С).

Таким образом, конструкция полов отвечает требованиям тепло­ус­воения, так как выполняется условие<(7,74 < 12).

Контрольные вопросы к разделу 4:

1. Какова основная цель расчета теплоусвоения поверхности наружного ограждения в теплый период?