
- •1. Цель и задачи дисциплины.
- •2. Климатические параметры для температурно-влажностных расчетов ограждающих
- •3. Климатическое районирование территории России.
- •4. Гигиенические требования к микроклимату помещений.
- •5. Теплотехнические характеристики строительных материалов и конструкций.
- •6. Теплоусвоение и тепловая инерция ограждений.
- •7. Расчет сопротивления теплопередаче однородных и неоднородных в теплотехническом
- •8. Определение конструкции световых проемов по требованиям теплоизоляции.
- •9. Расчет температуры в ограждающих конструкциях.
- •10. Расчет требуемых сопротивлений теплопередаче ограждающих конструкций из условий
- •11. Основные виды влаги в ограждающих конструкциях.
- •12. Расчет влажностного состояния наружного ограждения.
- •19. Расчет естественной освещенности помещений.
- •25. Солнцезащитные средства и устройства, их классификация.
- •26. Экономическая эффективность нормирования инсоляции и солнцезащиты.
- •27. Звуковая среда в городах и зданиях. Основные понятия.
- •32. Определение конструкции остекления по требованию звукоизоляции.
- •33. Измерение звукоизоляции ограждений в лабораторных и натурных условиях.
- •34. Изоляция ударного шума междуэтажными перекрытиями.
- •35. Борьба с шумом инженерного и санитарно-технического оборудования.
- •36. Градостроительные методы и средства снижения шума.
- •37. Основные акустические характеристики залов. Время реверберации. Диффузности
- •38. Время реверберации. Порядок расчета. Сравнение с рекомендуемым временем
- •39. Оценка акустического качества залов. Разборчивость речи. Звучание музыки. Ясность,
- •40. Общие принципы акустического проектирования залов. Параметры залов. Время
- •41. Измерение времени реверберации в залах.
- •42. Звукопоглощающие материалы и конструкции.
5. Теплотехнические характеристики строительных материалов и конструкций.
- влажность
- пористость
- плотность
6. Теплоусвоение и тепловая инерция ограждений.
Теплоусвоение – способность материала воспринимать теплоту при колебании температуры на его поверхности
где R1, R2, ..., Rn - термические сопротивления отдельных слоев ограждающих конструкций, м2·С/Вт
s1, s2, ..., sn - расчетные коэффициенты теплоусвоения материала отдельных слоев ограждающей конструкции, Вт/(м2·С), принимаемые по приложению
7. Расчет сопротивления теплопередаче однородных и неоднородных в теплотехническом
отношении ограждающих конструкций.
Сопротивление теплопередаче однородной ограждающей конструкции м2·°С/Вт
где tв, tн - температура внутренней и внешней поверхностей ограждающей конструкции, °С; q - плотность теплового потока через ограждающую конструкцию, Вт/м2
Приведенное сопротивление теплопередаче неоднородной ограждающей конструкции Roпр, м2·°С/Вт
,
где Fi — площадь i-ой однородной зоны ограждающей конструкции, м2; Roi — сопротивление теплопередаче i-й однородной зоны ограждающей конструкции, м2·°С/Вт.
8. Определение конструкции световых проемов по требованиям теплоизоляции.
Считается Rо из условий энергосбережения и по СНиП выбирается та конструкция окна, которой соответсвует значение Rreq > Ro
9. Расчет температуры в ограждающих конструкциях.
где n, tint, text - температура снаружи и внутри помещения
i, R0 = Rsi - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих конструкций, Вт/(м2·С), принимаемый по таблице
10. Расчет требуемых сопротивлений теплопередаче ограждающих конструкций из условий
санитарно-гигиенических и энергосбережения.
Из санитарно-гигиенических требований:
где
- коэффициент, учитывающий зависимость
положения наружной поверхности
ограждающих конструкций по отношению
к наружному воздуху и приведенный в
таблице
- нормируемый
температурный перепад между температурой
внутреннего воздуха
и температурой внутренней поверхности
ограждающей конструкции, °С, принимаемый
по таблице
- коэффициент
теплоотдачи внутренней поверхности
ограждающих конструкций, Вт/(м
·°С),
принимаемый по таблице
- расчетная температура внутри помещения
- расчетная температура
наружного воздуха в холодный период
года, °С, принимаемая равной средней
температуре наиболее холодной пятидневки
обеспеченностью 0,92 по СНиП
Из условий энергосбережения:
где
-
градусо-сутки отопительного периода,
°С·сут, для конкретного пункта
- коэффициенты
условий эксплуатации зданий, значения
которых следует принимать по данным
таблицы
где - расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, °С,
,
- средняя температура наружного воздуха,
°С, и продолжительность, сут, отопительного
периода, принимаемые по СНиП
11. Основные виды влаги в ограждающих конструкциях.
- атмосферная
- строительная
- капиллярная
- конденсатная
12. Расчет влажностного состояния наружного ограждения.
Определение реальной упругости водяного пара:
где
- парциальное давление насыщенного
водяного пара, Па, при температуре
,
- относительная влажность внутреннего воздуха, %
Определение реальной упругости водяного пара
en=eв-(ев-ен/Rоп)*(Rоп1+ Rоп2…Rопn)
Rоп – сумма сопротивления слоев конструкции паропроницанию
Rоп1= сигма1/ мю1
сигма1 – толщина слоя конструкции ограждения
мю1 – коэффициент паромпроницаемости
из расчетов температуры слоев ограждения находим значение E максимальной упругости водяного пара, строим график.
если
E>e - конденсат не происходит
E<e – конденсат
13. Условия предотвращения образования конденсата в (на) ограждающих конструкциях.
- устройство пароизоляции между внутренним слоем конструкции и утеплителем (со стороны теплого воздуха)
- устройство вентилируемой воздушной прослойки
- выполнение условия Rоп1/ Rоп2> 1.2
14. Конструктивные решения наружных ограждений повышенной теплоизоляции.
- использование эффективного утеплителя
- устройство утеплителя снаружи
15. Сущность потребительского подхода в теплотехническом проектировании зданий на
основе показания удельного расхода тепловой энергии на отопление зданий. Компактность
зданий.
Компактность – отношение общей площади внутренней поверхности наружных стен к заключенному в них отапливаемому объему.
Потребительский подход заключается в выполнении двух условий:
- санитарно-гигиенических и комфортных
- удельный расход тепла
16. Способы сокращения удельного расхода тепловой энергии на отопление зданий.
1. Изменение объемно планировочного решения, обеспечивающего наименьшую площадь наружных ограждений (компактные здания)
2. Снижение площади световых проемов до минимальных значений по требованиям естественной освещенности.
3. Использование эффективного утеплителя
4. Эффективное регулирование системы теплоснабжения
5. Выбор системы теплоснабжения
6. Утилизация тепла
17. Аэрация жилой застройки, промышленных и с/х комплексов.
создание благоприятных воздушных потоков на территории и внутри здания
функции:
- защита от ветра
- проветривание
18. Системы естественного освещения помещений.
- боковое (через световые проемы в наружных стенах),
- верхнее (через фонари, световые проемы в покрытии, а также через проемы в стенах перепада высот здания),
- комбинированное - сочетание верхнего и бокового освещения.
Систему естественного освещения выбирают с учетом следующих факторов:
- назначения и принятого архитектурно-планировочного, объемно-пространственного и конструктивного решения зданий;
- требований к естественному освещению помещений, вытекающих из особенностей технологической и зрительной работы;
- климатических и светоклиматических особенностей места строительства здании;
- экономичности естественного освещения.