Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методическое указание для РГР 1 / МетодичкаСФ-32стр-1.doc
Скачиваний:
50
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
272.38 Кб
Скачать
  1. Определение температурных деформаций

Температура бетонирования: +19оС

Зима:

Температура в статически нейтральной зоне - в середине бетонной плиты: 18,6оС. Разница с температурой бетонирования составляет ΔΘ=0,4оС.

Лето:

Температура в статически нейтральной зоне - в середине бетонной плиты: 22,4оС. Разница с температурой бетонирования составляет ΔΘ=3,4оС.

Абсолютная деформация зимой (укорочение):

Δl=loαTΔΘ= 8,5м∙0,000012м/моС∙0,4оС=0,000041м=0,041мм

Абсолютная деформация летом (удлинение):

Δl=loαTΔΘ= 8,5м∙0,000012м/моС∙3,4оС=0,000347м=0,35мм.

  1. Расчет механических напряжений

Зима: σ = ε∙Е = Δl/lo∙Е=8,5∙34000/0,000041=0,16(МН/м2)=0,16Н/мм2;

Лето: σ = ε∙Е = Δl/lo∙Е=8,5∙34000/0,00035=1,41(МН/м2)=1,41Н/мм2.

  1. При расположении слоя утеплителя с наружной стороны плоской крыши температура в статически нейтральной зоне бетонного перекрытия зимой сильно не понижается, а летом сильно не возрастает. Следствием является то, что деформации и механические напряжения оказываются очень малыми и угроза образования трещин и разрушения конструкции не возникает.

  1. Пример исследования влажностного состояния ограждающей конструкции

Стена с внутренним расположением утеплителя:

Условия в период увлажнения:

Температура внутри помещения: 20°С

Температура снаружи: -10°С

Влажность внутри помещения: 50%

Влажность снаружи: 80%

Условия в период высыхания:

Температура внутри помещения: 12°С

Температура снаружи: 12°С

Влажность внутри помещения: 70%

Влажность снаружи: 70%

№ слоя

Материал, толщина слоя

Коэффициет теплопроводности λ (Вт/м К)

Коэффициент сопротивления паропроница-нию μ

1

Известково-гипсовая штукатурка, d=2см

0,70

10

2

Полистирольный пенопласт, d=6см

0,035

30/70

3

Бетон, d=20см

2,1

70/150

4

Известково-цементная штукатурка, d=2см

0,87

15/35


Порядок выполнения работы:

  1. Построить распределение температуры по сечению конструкции

  2. Рассчитать эквивалентные толщины воздушного слоя

  3. Определить величины давлений насыщения водяного пара в зависимости от температуры по таблице

  4. Определить фактические значения давления водяного пара внутри и снаружи помещения

  5. Построить диаграмму Глазера

  6. Установить по диаграмме Глазера, будет ли конденсироваться влага внутри конструкции

  7. Выделить плоскость конденсации, если она имеется, а также области конденсации и испарения

  8. Рассчитать сопротивление диффузии водяного пара

  9. Рассчитать плотность диффузионного потока

  10. Рассчитать массу влаги, конденсируемой внутри конструкции в период увлажнения

  11. В случае выпадения конденсата внутри конструкции выполнить пункты 3 - 10 данного задания для условий, соответствующих периоду высыхания

  12. Определить, остается ли влага внутри ограждающей конструкции после периода высыхания и, если да, то в каком количестве

  13. Если влага остается, то предусмотреть мероприятия по предотвращению выпадения конденсата внутри конструкции (ввести в конструкцию дополнительный слой пароизоляции, рассчитав толщину выбранного пароизолятора)

  14. Сделать выводы по расчету

Выполнение:

RT = 0,167+ 0,028 + 1,714 + 0,095+ 0,023 + 0,043

Δti= 2,4oC; 0,4 oC; 24,9 oC; 1,4oC; 0,3 oC; 0,6 oC.

  1. Получение эквивалентной толщины воздушного слоя:

Sd = μ∙d

Внутренняя штукатурка: Sd =10∙0,02м=0,20м

Слой утеплителя: Sd =30∙0,06м=1,80м

Бетонная стена: Sd =150∙0,20м=30,0м

Наружная штукатурка: Sd =35∙0,02м=0,70м

Sd =32,7м

Примечание: для внутренних слоев берется минимальное значение μ, для наружных – максимальное.

Далее расчет проводится отдельно для периодов конденсации и испарения.