Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
тепло,6,7 лекции.doc
Скачиваний:
64
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
228.86 Кб
Скачать

2. Сопротивление воздухопроницанию

При наличии разности давлений через ограждение проходит определенное количество воздуха, G, кг/м2·ч, величина которого может быть найдена как

, (7.10)

где і – коэффициент воздухопроницания материала, кг/(м·ч·Па), показывающий какое количество воздуха (кг), проходит через ограждение площадью 1 м2, толщиной 1 м за 1 час при разности давлений 1 Па;

δ – толщина конструктивного слоя, м.

Очевидно, что ограждение обладает сопротивлением воздухопроницанию Rи, м2·ч·Па/кг, величина которого определяется соотношением

. (7.11)

Для многослойных конструкций принимается

. (7.12)

Однако при определении сопротивления следует учитывать особенности воздухопроницания. Она в основном зависит от плотности и структуры внешних поверхностей слоев однородной конструкции. В бетонах, например, распределение объемного веса по толщине неравномерно. При бетонировании цементно-песчаный раствор располагается у опалубки, отсюда сопротивление внешнего слоя возрастает.

В многослойной конструкции может возникнуть продольная фильтрация воздуха вдоль плотных слоев или внутренняя фильтрация, если наружный слой воздухопроницаем. Тогда, например, воздух, попадающий через неплотности в панели нижнего этажа панельного здания, может через нарушенный стык в перекрытии попадать в помещение верхнего этажа.

С учетом изложенного, сопротивление воздухопроницанию ограждения определяется обычно одним из наиболее плотных слоев. Такой слой должен удовлетворять условиям: непрерывность, неизменность свойств при эксплуатации и предельная близость к наружной поверхности (для защиты от продольной фильтрации).

Следует добавить, что в действительности приток воздуха в помещение происходит по всей площади вертикальных ограждений и через перекрытие пола, а вытяжка через вентиляционные каналы и конструкцию чердачного перекрытия. Для снижения поступления воздуха следует уплотнять приточную зону. В многоэтажных зданиях миграцию воздуха через лестничную клетку необходимо ограничивать уплотнением внутренних ограждений.

3. Требуемое сопротивление воздухопроницанию

Сопротивление воздухопроницанию ограждающих конструкций, Rи, за исключением световых проемов (окон, балконных дверей, фонарей), зданий и сооружений должно быть не менее нормативного сопротивления воздухопроницанию, , м2чПа/кг, которое находится по формуле

, (7.13)

где GН - нормативная воздухопроницаемость (по табл.12 [1]) ,кг/(м2 ч).

Значение Rи следует принимать согласно Приложения 9 [1].

Наибольшему воздухопроницанию подвергаются окна и балконные двери. Их конструкция, тип и количество уплотняющих прокладок назначается на основании специальных расчетов. Сопротивление воздухопроницаемости окон и балконных дверей Rи, м2ч/кг, принимается по Приложению 10 [1] в зависимости от типа конструктивного решения. Его величина должна быть не менее нормативного значения , которое находится по формуле

, (7.14)

где GН – то же, для окон жилого дома она равна 10 кг/(м2 ч);

pо = 10 Па – разность давления воздуха, при которой определяется сопротивление воздухопроницанию.

В государственных нормах Украины (ДСТУ Б.В.2.6-23-2001. Блоки віконні. Загальні технічні умови. [3]) оконные заполнения классифицируются (см. табл. 7.1) по объемной воздухопроницаемости при перепаде p = 100 Па.

Таблица 7.1 – Классификация оконных заполнений по воздухопроницанию

Класс

Объемная воздухопроницаемость при p = 100 Па, м3/(ч∙м2), для построения нормативных границ классов

А

2

Б

9

В

17

Г

27

Д

50