Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Ограждающих конструкций. Общее сопротивление теплопередаче (Rо), однородной однослойной или многослойной ограждающей конструкции с однородными слоями следует определять по формуле





 

Общее сопротивление теплопередаче (R о), однородной однослойной или многослойной ограждающей конструкции с однородными слоями следует определять по формуле

 

R о = R si + R k + R se, (9)

 

где R si = 1/ a int, a int – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкций, Вт/(м2·°С), принимаемый по табл. 8;

R se = 1/ a ext, a ext – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции, принимаемой по табл. 9 настоящих указаний;

 

Таблица 9

 

Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности

ограждающей конструкции

№ п/п Наружная поверхность ограждающих конструкций Коэффициент теплоотдачи для зимних условий a ext, Вт/(м2×°С)
  Наружных стен, покрытий, перекрытий над проездами и над холодными (без ограждающих стенок) подпольями в северной строительно-климатической зоне  
  Перекрытий над холодными подвалами, сообщающимися с наружным воздухом; перекрытий над холодными (с ограждающими стенками) подпольями и холодными этажами в северной строительно-климатической зоне  
  Перекрытий чердачных и над неотапливаемыми подвалами со световыми проемами в стенах  
  Перекрытий над неотапливаемыми подвалами без световых проемов в стенах, расположенных выше уровня земли, и над неотапливаемыми техническими подпольями, расположенными ниже уровня земли  

 

R k – термическое сопротивление ограждающей конструкции, м2·°С/Вт, с последовательно расположенными однородными слоями, определяемое по формуле

R k = R 1 + R 2 + … + Rn + R a.l, (10)

где R 1, R 2, …, Rn – термическое сопротивление отдельных слоев ограждающих конструкций, определяемое по формуле

 

R = , (11)

где – толщина слоя, м;

– расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/м2·°С, принимаемый по приложению свода правил СП 23-101–2004 или по приложению 3 настоящих указаний;

R a.l – термическое сопротивление замкнутой воздушной прослойки, принимается по табл. 10.

 

Таблица 10

 

Термическое сопротивление замкнутых воздушных прослоек

 

Толщина воздушной прослойки, м Термическое сопротивление замкнутой воздушной прослойки R a.l, м2×°С/Вт
горизонтальной при потоке тепла снизу вверх и вертикально горизонтальной при потоке тепла сверху вниз
при температуре воздуха в прослойке
положительной отрицательной положительной отрицательной
0,01 0,02 0,03 0,05 0,1 0,15 0,2–0,3 0,13 0,14 0,14 0,14 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,16 0,17 0,18 0,18 0,19 0,14 0,15 0,16 0,17 0,18 0,19 0,19 0,15 0,19 0,21 0,22 0,23 0,24 0,24

Примечание. При оклейке одной или обеих поверхностей воздушной прослойки алюминиевой фольгой термическое сопротивление следует увеличить 2 раза.

 

При наличии в ограждающих конструкциях замкнутых воздушных прослоек рекомендуется руководствоваться следующими положениями:

– размер прослойки по высоте не должен превышать высоту этажа и быть не более 6 м; размер по толщине – не менее 60 мм и не более 100 мм;

– воздушную прослойку необходимо располагать ближе к холодной стороне ограждения.

Когда в ограждающих конструкциях имеются вентилируемые наружным воздухом прослойки, слои конструкции, расположенные между воздушной прослойкой и наружной поверхностью ограждающей конструкции, при определении термического сопротивления ограждающей конструкции не учитываются. Величина коэффициента теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции (a ext) в этом случае принимается равной 10,8 Вт/(м2×°С).







Дата добавления: 2015-08-12; просмотров: 837. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!




Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...


Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...


Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...


Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Особенности массовой коммуникации Развитие средств связи и информации привело к возникновению явления массовой коммуникации...

Тема: Изучение приспособленности организмов к среде обитания Цель:выяснить механизм образования приспособлений к среде обитания и их относительный характер, сделать вывод о том, что приспособленность – результат действия естественного отбора...

Тема: Изучение фенотипов местных сортов растений Цель: расширить знания о задачах современной селекции. Оборудование:пакетики семян различных сортов томатов...

ТЕХНИКА ПОСЕВА, МЕТОДЫ ВЫДЕЛЕНИЯ ЧИСТЫХ КУЛЬТУР И КУЛЬТУРАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА МИКРООРГАНИЗМОВ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА БАКТЕРИЙ Цель занятия. Освоить технику посева микроорганизмов на плотные и жидкие питательные среды и методы выделения чис­тых бактериальных культур. Ознакомить студентов с основными культуральными характеристиками микроорганизмов и методами определения...

САНИТАРНО-МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВОДЫ, ВОЗДУХА И ПОЧВЫ Цель занятия.Ознакомить студентов с основными методами и показателями...

Меры безопасности при обращении с оружием и боеприпасами 64. Получение (сдача) оружия и боеприпасов для проведения стрельб осуществляется в установленном порядке[1]. 65. Безопасность при проведении стрельб обеспечивается...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2026 год . (0.008 сек.) русская версия | украинская версия