Студопедия — Ограждающих конструкций. Общее сопротивление теплопередаче (Rо), однородной однослойной или многослойной ограждающей конструкции с однородными слоями следует определять по формуле
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: 790. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



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...

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

Интуитивное мышление Мышление — это пси­хический процесс, обеспечивающий познание сущности предме­тов и явлений и самого субъекта...

Объект, субъект, предмет, цели и задачи управления персоналом Социальная система организации делится на две основные подсистемы: управляющую и управляемую...

Законы Генри, Дальтона, Сеченова. Применение этих законов при лечении кессонной болезни, лечении в барокамере и исследовании электролитного состава крови Закон Генри: Количество газа, растворенного при данной температуре в определенном объеме жидкости, при равновесии прямо пропорциональны давлению газа...

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...

Весы настольные циферблатные Весы настольные циферблатные РН-10Ц13 (рис.3.1) выпускаются с наибольшими пределами взвешивания 2...

Хронометражно-табличная методика определения суточного расхода энергии студента Цель: познакомиться с хронометражно-табличным методом опреде­ления суточного расхода энергии...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.01 сек.) русская версия | украинская версия