
- •Содержание
- •1 Общая часть
- •2 Объемно-планировочное решение
- •3 Конструктивное решение
- •3.1 Фундаменты
- •3.2 Стены
- •3.3 Перегородки
- •3.4 Перекрытия и полы
- •3.5 Крыша
- •3.6 Лестничная клетка
- •3.7 Окна и двери
- •3.8 Теплотехнические расчеты ограждающих конструкций
- •3.8.1 Наружные стены
- •1. Наружные климатические условия
- •2. Условия эксплуатации ограждающих конструкций
- •3. Принципы определения нормируемого уровня тепловой защиты
- •4. Приведенное сопротивление теплопередаче элементов ограждающих конструкций
- •5. Сопротивление теплопередаче элементов ограждающих конструкций
- •6. Ограничение температуры и конденсации влаги на внутренней поверхности ограждающей конструкции
- •3.8.2 Чердачное перекрытие
- •1.Приведенное сопротивление теплопередаче элементов ограждающих конструкций
- •2.Сопротивление теплопередаче элементов ограждающих конструкций
- •3. Ограничение температуры и конденсации влаги на внутренней поверхности ограждающей конструкции
- •4 Технико-экономические показатели
- •Список литературы
2. Условия эксплуатации ограждающих конструкций
Условия эксплуатации ограждающих конструкций А или Б для выбора теплотехнических показателей материалов наружных ограждений устанавливаются в зависимости от влажностного режима помещений и зон влажности по СНиП 23-02 следующим образом:
-определяется зона влажности (влажная, нормальная, сухая) для соответствующего населенного пункта.
Данный проект находится в сухой зоне влажности;
-определятся влажностный режим помещений (сухой, нормальный, влажный или мокрый) в зависимости от расчетной влажности и температуры внутреннего воздуха.
В данном случае режим нормальный;
- устанавливаются условия эксплуатации ограждающих конструкций (А или Б) в зависимости от влажностного режима помещений и зон влажности.
Условия эксплуатации А.
3. Принципы определения нормируемого уровня тепловой защиты
Нормами СНиП 23-02 установлены 3 показателя тепловой защиты здания:
а) приведенное сопротивление теплопередаче отдельных элементов ограждающих конструкций здания;
б) санитарно-гигиенический, включающий температурный перепад между температурами внутреннего воздуха и на поверхности ограждающих конструкций и температуру на поверхности выше температуры точки росы;
в) удельный расход тепловой энергии на отопление здания, позволяющий варьировать величинами теплозащитных свойств различных видов ограждающих конструкций зданий с учетом объемно-планировочных решений здания и выбора систем поддержания микроклимата для достижения нормируемого значения этого показателя.
Требования тепловой защиты здания будут выполнены, если будут соблюдены требования показателей “а” и “б”.
4. Приведенное сопротивление теплопередаче элементов ограждающих конструкций
Приведенное сопротивление теплопередаче R0, м2•°C/Вт, ограждающих конструкций, принимается не менее нормируемых значений Rreq м2•°C/Вт, определяемых в зависимости от градусо-суток района строительства Dd,°C•сут.
Rreq=a•Dd+b
a=0,00035 м2•°C/Вт
b=1,4 м2•°C/Вт
Rreq0,00035•5942,7+1,4=3,479 м2•°C/Вт
5. Сопротивление теплопередаче элементов ограждающих конструкций
Сопротивление теплопередаче R0, м2•°C/Вт, однородной однослойной или
многослойной ограждающей конструкции с однородными слоями или ограждающей конструкции в удалении от теплотехнических неоднородностей не менее чем на две толщины ограждающей конструкции следует определять по формуле:
R0=Rsi+Rk+Rse
где Rsi=1/tint, tint – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих конструкций, tint=8,7 Вт/(м2•°C),
Rsi=1/8,7=0,11 м2•°C/Вт
Rse=1/text, text - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкций для условий холодного периода, text=10,8 Вт/(м2•°C),
Rse=1/10,8=0,093 м2•°C/Вт
Rk – термическое сопротивление ограждающей конструкции, м2•°C/Вт, с последовательно расположенными однородными слоями следует определять как сумму термических сопротивлений отдельных слоев:
Rk=R1+R2+…+Rn+Ra.l,
где R1,R2,…,Rn –термические сопротивления отдельных слоев ограждающей конструкции, м2•°C/Вт, однородного слоя многослойной ограждающей конструкции, а также однослойной ограждающей конструкции определяется по формуле:
R=δ/λ,
где δ- толщина слоя, м;
λ- расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/(м•°C)
Ra.l –термическое сопротивление замкнутой воздушной прослойки, м2•°C/Вт
Для
раствора сложного (песок, известь,
цемент)
=1700
кг/м3:
λ1=0,7 Вт/(м•°C), δ1=0,025м
R1=0,025/0,7= 0,03 м2•°C/Вт
Для
бетона на зольном гравии
=1400
кг/м3:
λ2=0,52 Вт/(м•°C), δ2=0,4м
R2=0,4/0,52= 0,76 м2•°C/Вт
Для
плит из стеклянного штательного волокна
«URSA»
=60
кг/м3:
R3=0,04Вт/(м•°C),
Условно принято, что R0≥Rreg провидя расчеты по формуле (*) мы можем найти толщину неизвестного термического слоя по формуле.
R3= 0,09/0,04=2,25
R0=Rsi+Rk+Rse
R0=0,11+0,093+3,34=3,54
R3=2,25 м2•°C/Вт
Условие R0> Rreq выполняется: 3,54>3,47
Принимаем толщину утеплителя равную 0,09м.