МегаПредмет

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ

Сила воли ведет к действию, а позитивные действия формируют позитивное отношение


Как определить диапазон голоса - ваш вокал


Игровые автоматы с быстрым выводом


Как цель узнает о ваших желаниях прежде, чем вы начнете действовать. Как компании прогнозируют привычки и манипулируют ими


Целительная привычка


Как самому избавиться от обидчивости


Противоречивые взгляды на качества, присущие мужчинам


Тренинг уверенности в себе


Вкуснейший "Салат из свеклы с чесноком"


Натюрморт и его изобразительные возможности


Применение, как принимать мумие? Мумие для волос, лица, при переломах, при кровотечении и т.д.


Как научиться брать на себя ответственность


Зачем нужны границы в отношениях с детьми?


Световозвращающие элементы на детской одежде


Как победить свой возраст? Восемь уникальных способов, которые помогут достичь долголетия


Как слышать голос Бога


Классификация ожирения по ИМТ (ВОЗ)


Глава 3. Завет мужчины с женщиной


Оси и плоскости тела человека


Оси и плоскости тела человека - Тело человека состоит из определенных топографических частей и участков, в которых расположены органы, мышцы, сосуды, нервы и т.д.


Отёска стен и прирубка косяков Отёска стен и прирубка косяков - Когда на доме не достаёт окон и дверей, красивое высокое крыльцо ещё только в воображении, приходится подниматься с улицы в дом по трапу.


Дифференциальные уравнения второго порядка (модель рынка с прогнозируемыми ценами) Дифференциальные уравнения второго порядка (модель рынка с прогнозируемыми ценами) - В простых моделях рынка спрос и предложение обычно полагают зависящими только от текущей цены на товар.

Определение толщины утеплителя.





Теплотехнический расчёт проводится для ограждающих конструкций проектируемого здания для климатического района строительства.

1. Определяем градуса-сутки отопительного периода для района строительства по следующей формуле :

°С·сут,

где - расчётная средняя температура внутреннего воздуха здания, принимаем равной 18 °С;

, -средняя температура наружного воздуха, и продолжительность отопительного периода;

Для города Тында °С; =258 суток;

°С·сут;

сопротивления теплопередачи по таблице 4 СНиП 23-02-2003 в зависимости от градусо-суток района строительства по формуле:

+b,

де – градусов-сутки отопительного периода для района строительства;

а,b – коэффициенты, значения которых следует принять по данным таблицы.

a,b равны 0,0003 и 1,2

+1,2=3,73

3.Определяем расчётные коэффициенты теплопроводности λ и паропроницаемости µ для каждого материала стенового ограждения по приложению Д СП 23-101-2004.

При этом необходимо определить условия эксплуатации конструкций в зависимости от влажностного режима помещений (табл.1 СНиП 23-02-2003) и зон влажности района строительства (по приложению В СНиП 23-02-2003) по таблице 2 СНиП 23-02-2003.

Таблица 2 СНиП 23-02-2003 – Условия эксплуатации ограждающих конструкций.

Влажностной режим помещений зданий Условия эксплуатации А и Б в зоне влажности
Сухой Нормальный Влажный
Сухой Нормальный Влажный А А Б А Б Б Б Б Б

 

Расчётные данные теплопроводности стенового ограждения сводим в таблицу (условия эксплуатации Б).

Наименование слоя Плотность кг/ Толщина δ, м Коэффициент теплопроводности λ, Вт/(м·°С) коэффициент паропроницае мости µ, (мчПА)
1. Штукатурка 0,02 0,64 0,11
2. Кирпичная кладка из полнотелого керамического кирпича 0,38 0,35 0,14
3. Пенополистерол ХХХ 0,03 0,05
4. Силикатный кирпич 0,12 0,7 0,08

 

4. Определяем требуемую толщину принятого утеплителя.Сопротивление теплопередаче , многослойной ограждающей конструкции с однородными слоями определяют по формуле:

, м2·°С/Вт,

=1/αint, αint – коэффициент теплопередачи внутренней поверхности ограждающих конструкций, Вт/( м2·°С), принимаемый по таблице 7

СНиП 23-02;

=1/αext, αext – коэффициент теплопередачи наружной поверхности ограждающей конструкции для условий холодного периода, Вт/( м2·°С), принимаемый по таблице 8 СП 23-101-2004;

-термическое сопротивление ограждающей конструкции, определяемое по формуле:

,

где R= δ/ λ- термическое сопротивление , м2·°С/Вт, однородного слоя многослойной ограждающей конструкции.

-термическое сопротивление замкнутой воздушной прослойки, принимаемое по таблице 7 СП 23-101-2004.

Исходя из вышеизложенного, получаем формулу для расчёта сопротивления теплопередачи несущей стены, проектируемого здания:

 

=8,7 Вт/( м2·°С)

=23 Вт/( м2·°С)

Принимая находим толщину утеплителя:

(

Согласно произведенного расчёта принимаем толщину утеплителя 74 мм.

5. Определяем фактическое сопротивление теплопередачи:

3,91 ;

Условие > (3,91 >3,89 ) выполняется, следовательно толщина слоя утеплителя подобрана верно.

Принимаем толщину утеплителя 74 мм.

6. Проверяем ограждающие конструкции на обеспечение комфортных условий в помещениях и на невыпадение конденсата в местах теплопроводных включений.

Расчётный температурный перепад , между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции не должен превышать нормируемых величин, установленных в таблице 5 СНиП 23-02-2003 [2] и определяется по формуле:

где n – коэффициент, учитывающий зависимость положения наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху и приведённый в таблице Р [3].

n=1

-расчётная средняя температура внутреннего воздуха здания,

;

- расчётная температура наружного воздуха в холодный период года, предназначенных для сезонной эксплуатации, принимаемая равной средней температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92.

приведённое сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций, ;

;

.

7. Проверим на условие выпадения конденсата при и . Согласно приложению Р [3] температура росы для температуры 18 градусов и при влажности 55% =8,83 .

Температуру внутренней поверхности , однородной однослойной или многослойной ограждающей конструкции с однородными слоями определяем по формуле:

,

=16,24 ;

Условие соблюдается , т.к. 16,24 8,83 .

Следовательно, выпадения конденсата не будет. Окончательно принимаем толщину утеплителя 74 мм.

7. Расчёт сопротивления воздухопроницанию ограждающей конструкции.

 

Сопротивление воздухопроницанию ограждающей конструкций должно быть не менее нормируемого сопротивления воздухопроницанию , Па/кг, определяемого по формуле:

где =0,5 кг/( ) – нормируемая воздухопроницаемость ограждающих конструкций, кг/( ), принимая по таблице 11 СНиП 23-02.

-разность давлений воздуха на наружной и внутренней поверхностях ограждающих конструкций, Па,

где H-10.9 высота здания (от уровня пола первого этажа до верха вытяжной шахты), м;

-удельный вес соответственно наружного и внутреннего воздуха, Н/ , определяемый по формуле:

;

,

t – температура воздуха: внутреннего (для определения ) – принимается согласно оптимальным параметрам по ГОСТ 12.1.005, ГОСТ 30494 и СанПиН 2.1.2.1002; наружного (для определения ) – принимается равной средней температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 по СНиП 23-01;

- максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, повторяемость которых составляет 16% и более, принимая по таблице СНиП 23-01; для зданий высотой свыше 60 метров следует принимать с учётом коэффициента изменения скорости ветра по высоте (по своду правил).

Для г. Тында =17,76 Н/ ;

=3463/(237+18)=11,9 Н/

Находим нормируемое сопротивление воздухопроницанию стен в рассматриваемом доме по формуле.

Сопротивление воздухопроницанию многослойной ограждающей конструкции , следует определить по формуле:

373+18+79=470, ,

где , …, - сопротивления воздухопроницанию отдельных слоёв ограждающей конструкции, , принимаемые по таблице 17 СП 23-101-2004.

Сопротивление воздухопроницанию ограждающих конструкций зданий и сооружений должно быть не менее требуемого сопротивления воздухопроницанию =470 , стена по воздухопроницаемости удовлетворяет требованиям.





©2015 www.megapredmet.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.