144421 (620573), страница 2
Текст из файла (страница 2)
где - то же, что и в формуле (1);
,
- средняя температура наружного воздуха,
, и продолжительность, сут., отопительного периода, принимаемые по 7 для периода со средней суточной температурой наружного воздуха не более 10
- при проектировании лечебно – профилактических, детских учреждений и домов – интернатов для престарелых, и не более 8
- в остальных случаях.
Путем линейной интерпретации определяем нормируемое значение
.
Сопротивление теплопередачи элементов ограждающих конструкций принимаем не менее нормируемого значения , т.е.
.
Определяем термическое сопротивления теплоизоляционного слоя.
Сопротивление теплопередачи, многослойной ограждающей конструкции с однородными слоями следует определять по формуле
,(3)
где
- коэффициент теплопередачи внутренней поверхности ограждающих конструкций,
, принимаемый по таблице 7 [8];
, коэффициент теплопередачи наружной поверхности ограждающих конструкций для условий холодного периода,
, принимаемый по таблице 8 [9];
- термическое сопротивление ограждающих конструкций,
, с последовательно расположенными однородными слоями следует определять как сумму термических сопротивлений отдельных слоев
,(4)
где - термическое сопротивление отдельных слоев ограждающих конструкций,
, определяемые по формуле (6) [9]:
,(5)
где - толщина слоя, м;
- расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя,
, принимаемый согласно 5,3 [9];
- термическое сопротивление замкнутой воздушной прослойки, принимаемой по таблице 7 [9].
,
откуда толщина теплоизоляционного слоя
Принимаем толщину теплоизоляционного слоя равной 0,270 м и пересчитываем сопротивление теплопередачи элементов ограждающих конструкций..
Фактическое значение коэффициента теплопередачи ограждающих конструкций k, , определяем по формуле:
,(6)
-
Теплотехнический расчет конструкций чердачного перекрытия
Для упрощения расчета круглых отверстий заменяем равновеликими по площади квадратами, определяем размеры a,b,c,s, указываем направления теплового потока Q, а также характерные сечения.
Круглые отверстия – пустоты диаметром 90 мм заменяем равновеликим по площади квадратами со стороной, равной
.(7)
Расстояние между пустотами
Толщина глухой части панели:
, (8)
Определение приведенного термического сопротивления ,
, неоднородной ограждающей конструкции.
Термическое сопротивление ограждающей конструкции ,
, определяется по формуле:
, (9)
где ,
- площади отдельных участков конструкции,
;
;
; l – длина участка железобетонной плиты, l =1м; a, c – размеры согласно рисунку; n – количество пустот; m – количество железобетонных участков между пустотами;
- термическое сопротивление неоднородного участка по сечению I-I
, (10)
где - термическое сопротивление воздушной прослойки,
,
.
Для сечения II-II термическое сопротивление ,
, определяется по формуле:
,
(11)
Термическое сопротивление для сечений, перпендикулярных тепловому потоку ,
, определяется по формуле:
,(12)
где ,
- термическое сопротивление однородных участков конструкции.
,(13)
- термическое сопротивление неоднородного участка для сечения IV-IV определяется по формуле:
, (14)
Приведенное термическое сопротивление пустотной железобетонной плиты определяется по формуле:
,(15)
,
Теплотехнический расчет чердачного перекрытия производиться аналогично теплотехническому расчету стены.
Требуемое сопротивление теплопередаче ,
, из санитарно - гигиенических и комфортных условиях определяем по формуле:
, (16)
где - коэффициент, учитывающий зависимость положения наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху и приведенный в таблице 6 [8];
- нормируемый температурный перепад между температурой внутреннего воздуха
и температурой внутренне поверхности ограждающей конструкции,
, принимаемый по таблице 5 [8];
- коэффициент теплопередачи внутренней поверхности ограждающих конструкций,
., принимаемый по таблице 7 [8];
- расчетная температура внутреннего воздуха здания,
, принимаемая по [11];
- расчетная температура наружного воздуха в холодный период года,
, для всех зданий, кроме производственных зданий, предназначенных для сезонной эксплуатации, принимаемая равной средней температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 по [7]. СНиП Строительная климатология
Требуемое сопротивление теплопередачи ,
, по условиям энергосбережения по величине градусо – суток отопительного периода определяется по формуле:
Путем линейной интерпретации определяем нормируемое значение
.
Сопротивление теплопередачи принимаем не менее нормируемого значения , т.е.
.
Определяем термическое сопротивление теплоизоляционного слоя
Сопротивление теплопередачи ,
, Определяется по формуле:
,
где
- коэффициент теплопередачи внутренней поверхности ограждающих конструкций,
, принимаемый по таблице 7 [8];
, коэффициент теплопередачи наружной поверхности ограждающих конструкций для условий холодного периода,
, принимаемый по таблице 8 [9];
- термическое сопротивление ограждающих конструкций,
, с последовательно расположенными однородными слоями следует определять как сумму термических сопротивлений отдельных слоев
,
,
откуда толщина теплоизоляционного слоя
Принимаем толщину теплоизоляционного слоя равной 0,280 м и пересчитываем сопротивление теплопередачи элементов ограждающих конструкций.
Фактическое значение коэффициента теплопередачи ограждающих конструкций k, , определяем по формуле:
,
-
Теплотехнический расчет конструкций пола первого этажа
Порядок теплотехнического расчета пола первого этажа аналогичен теплотехническому расчету чердачного перекрытия.
Определение приведенного термического сопротивления ,
, неоднородной ограждающей конструкции.
Термическое сопротивление ограждающих конструкций ,
, неоднородной ограждающей конструкции (имеющей сложную аналитическую форму), определяется по формуле:
где ,
- площади отдельных участков конструкции,
;
;
;
l – длина участка железобетонной плиты l – 1 м;
a, c – размеры согласно рисунку;
n – Количество пустот;
m – Количество железобетонных участков между пустотами;
- термическое сопротивление неоднородного участка по сечению I-I
, (10)
где - термическое сопротивление воздушной прослойки,
,
.
Для сечения II-II термическое сопротивление ,
, определяется по формуле:
Термическое сопротивление для сечений, перпендикулярных тепловому потоку ,
, определяется по формуле:
,
- термическое сопротивление неоднородного участка для сечения IV-IV определяется по формуле:
,
,
Приведенное термическое сопротивление пустотной железобетонной плиты определяется по формуле:
,(15)
,
Требуемое сопротивление теплопередачи ,
, по условиям энергосбережения по величине градусо – суток отопительного периода определяется по формуле:
Путем линейной интерпретации определяем нормируемое значение
.
Сопротивление теплопередачи принимаем не менее нормируемого значения , т.е.
.
Сопротивление теплопередачи перекрытия над неотапливаемым подвалом определяется по формуле:
где
- коэффициент теплопередачи наружной поверхности ограждающих конструкций по таблице 8 [9],
- термическое сопротивление ограждающих конструкций,
, с последовательно расположенными однородными слоями, которое следует определять по формуле:
где - термическое сопротивление отдельных слоёв ограждающих конструкций, определяемое по формуле:
где - толщина слоя, м;
- расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя,
, принимаемый согласно 5,3 [9];
Тогда толщину утеплителя можно определить по формуле:
Принимаем толщину теплоизоляционного слоя равной 0,270 м и пересчитываем сопротивление теплопередачи элементов ограждающих конструкций..
Фактическое значение коэффициента теплопередачи ограждающих конструкций k, , определяем по формуле:
,
Определение показателей теплоусвоения поверхности пола ,
и установлению соответствия полученного значения с нормативной величиной
по таблице 13 [8];
а) если покрытие пола (первый слой конструкции пола) имеет тепловую инерцию , то показатель теплоусвоения поверхности пола следует определять по формуле
б) если первые покрытия слоёв конструкции пола имеют суммарную тепловую инерцию
, но тепловая инерция
слоёв
, то показатель теплоусвоения поверхности пола
следует определять последовательно расчетом показателей теплоусвоения слоёв конструкции, начиная с n – го до 1 – го:
для n – го слоя – по формуле:
;
для i – го слоя (i=n-1; n-2;….; 1) – по формуле:
.