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!




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...


Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...


Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

Тема 2: Анатомо-топографическое строение полостей зубов верхней и нижней челюстей. Полость зуба — это сложная система разветвлений, имеющая разнообразную конфигурацию...

Виды и жанры театрализованных представлений   Проживание бронируется и оплачивается слушателями самостоятельно...

Что происходит при встрече с близнецовым пламенем   Если встреча с родственной душой может произойти достаточно спокойно – то встреча с близнецовым пламенем всегда подобна вспышке...

Стресс-лимитирующие факторы Поскольку в каждом реализующем факторе общего адаптацион­ного синдрома при бесконтрольном его развитии заложена потенци­альная опасность появления патогенных преобразований...

ТЕОРИЯ ЗАЩИТНЫХ МЕХАНИЗМОВ ЛИЧНОСТИ В современной психологической литературе встречаются различные термины, касающиеся феноменов защиты...

Этические проблемы проведения экспериментов на человеке и животных В настоящее время четко определены новые подходы и требования к биомедицинским исследованиям...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2025 год . (0.009 сек.) русская версия | украинская версия