Паропроницаемость ограждающей конструкции покрытия.
1-й слой – ж/б плита покрытия δ1 = 220 мм, μ1 = 0,03 мг/м*ч*Па; 2-й слой – пароизоляция δ2 = 1,5 мм, R2 = 1,1 мг/м*ч*Па; 3-й слой – пенополистирол δ3 = 250 мм, μ3 = 0,05 мг/м*ч*Па; 4-й слой – цементо-песчаная стяжка δ 4 = 40 мм, μ3 = 0,09 мг/м*ч*Па; 5-й слой – гидроизоляция (линокрон) δ5 = 5,5 мм, R5 = 2,6 мг/м*ч*Па; 6-й слой – бронированный (линокрон) δ6 = 4 мм, R6 = 2,9 мг/м*ч*Па; tв = 20ºС → Ев = 2338 Па; τв = 18,77 ºС → Е’в = 2166,4 Па; t1 = 17,61ºС → Е1 = 2014,5 Па; t2 = 17,51ºС → Е2 = 2002 Па; t3 = -31,98ºС → Е3 = 34 Па; t4 = -32,43ºС → Е4 = 31 Па; t5 = -32,66ºС → Е5 = 29,4 Па; τн = -34,53 ºС → Е’н = 23,41 Па; tн = -35ºС → Ен = 22 Па;
Rn1 = 0,027 + δ1/ μ1 = 0,027 + 0,22/0,03 = 7,361 м2*ч*Па/мг; Rn2 = 0,027 + δ1/ μ1+ δ2/ μ2 = 0,027 + 0,2/0,26+1,1 = 8,461 м2*ч*Па/мг; Rn3 = 0,027 + δ1/ μ1+ δ2/ μ2 + δ3/ μ3 = 0,027 + 0,2/0,26+1,1+0,25/0,05 = 13,46м2*ч*Па/мг; Rn4 = 0,027 + δ1/ μ1+ δ2/ μ2 + δ3/ μ3 + δ4/ μ4 = 0,027 + 0,2/0,26+1,1+0,25/0,05+0,04/0,09 =13,91 м2*ч*Па/мг; R5 = Rn4 + R5 = 13,91+2,6=16,51 м2*ч*Па/мг; R6 = Rn5 + R6 = 16,51+2,9=19,41 м2*ч*Па/мг; Rn = Rn6 + 0,005 = 19,415 м2*ч*Па/мг; ев = 0,55*Ев= 0,55*2338 = 1286 Па; ен = 0,85*Ен= 0,85*22 = 19 Па; ев’ = 1286 – (0,027/19,41)*(1286-19) = 1284 Па; е1 = 1286 – (7,361/19,41)*(1286-19) = 805 Па; е2 = 1286 – (8,461/19,41)*(1286-19) = 734 Па; е3 = 1286 – (13,46/19,41)*(1286-19) = 407 Па; е4 = 1286 – (13,91/19,41)*(1286-19) = 378 Па; е5 = 1286 – (16,51/19,41)*(1286-19) = 208 Па; ен’ = 1286 – (19,41/19,41)*(1286-19) = 19 Па; Построив графики Е = φ(х) и е = φ(х) заметно, что в покрытии существует зона возможной конденсации, которая располагается в верхних слоях конструкции.
Паропроницаемость ограждающей конструкции перекрытия. 1-й слой – сосновые доски δ1 = 40 мм, μ1 = 0,32 мг/м*ч*Па; 2-й слой – воздушная прослойка δ2 = 100 мм, μ2 = 0,03 мг/м*ч*Па; 3-й слой – пенополистирол δ3 = 210 мм, μ3 = 0,05 мг/м*ч*Па; 4-й слой – ж/б плита покрытия δ4 = 220 мм, μ4 = 0,03 мг/м*ч*Па; tв = 18ºС → Ев = 2064 Па; τв = 19,62 ºС → Е’в = 2284,4 Па; t1 = 18,88ºС → Е1 = 2181 Па; t2 = 18,42ºС → Е2 = 2119,9 Па; t3 = 5,68ºС → Е2 = 914,8 Па; τн = 5,14 ºС → Е’н = 880,8 Па; tн = 5ºС → Ен = 872 Па;
Rn1 = 0,027 + δ1/ μ1 = 0,027 + 0,04/0,32 = 0,152 м2*ч*Па/мг; Rn2 = 0,027 + δ1/ μ1+ δ2/ μ2 = 0,027 + 0,04/0,32+0,10/0,03 = 3,49 м2*ч*Па/мг; Rn3 = 0,027 + δ1/ μ1+ δ2/ μ2 + δ3/ μ3 = 0,027 + 0,04/0,32+0,10/0,03+0,21/0,05=7,7 м2*ч*Па/мг; Rn4 = 0,027 + δ1/ μ1+ δ2/ μ2 + δ3/ μ3 + δ4/ μ4 = 0,027 + 0,04/0,32+0,10/0,03+0,21/0,05+0,22/0,03 = 15,0 м2*ч*Па/мг; Rn = Rn4 + 0,005 = 15,005 м2*ч*Па/мг; ев = 0,55*Ев= 0,55*2064 = 1135,2 Па; ен = 0,85*Ен= 0,85*872 = 741,2 Па; ев’ = 1135,2 – (0,027/15,0)*(1135,2-741,2) = 1134,5 Па; е1 = 1135,2 – (0,152/15,0)*(1135,2-741,2) = 1134,4 Па; е2 = 1135,2 – (3,49/15,0)*(1135,2-741,2) = 1043,4 Па; е3 = 1135,2 – (7,7/15,0)*(1135,2-741,2) = 933,0 Па; ен’ = 1135,2 – (15/15,0)*(1135,2-741,2) = 741,2 Па; Построив графики Е = φ(х) и е = φ(х) заметно, что в перекрытии зона возможной конденсации очень мала, и находится она между утеплителем и плитой перекрытия.
|