Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Шпоры по строительной физике.docx
Скачиваний:
152
Добавлен:
02.06.2015
Размер:
61.86 Кб
Скачать

12. Расчет требуемых сопротивлений теплопередаче ограждающих конструкций из условий санитарно-гигиенических и энергосбережения.

Общее сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций Ro следует принимать не менее требуемого сопротивления теплопередаче Rотр

Rотр определяется: из санитарно-гигиенических и комфортных условий по формуле (1); из условий энергосбережения по формуле (2).

Из санитарно-гигиенических и комфортных условий Rотр определяется только для следующих видов зданий: зданий с влажным или мокрым режимом; зданий, предназначенных для сезонной эксплуатации (осенью или весной); зданий с расчетной температурой внутреннего воздуха 12 оС и ниже; для внутренних стен, перегородок и перекрытий между помещениями при разности расчетных температур воздуха в этих помещениях более 6 °С. Определяется по формуле: n - коэффициент, принимаемый в зависимости от положения наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху; tв, tн - расчетная температура внутреннего и наружного воздуха соответственно, °С

Dtн - нормативный температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции aв - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих конструкций.

Из условий энергосбережения Rотр принимается для всех остальных видов зданий ГСОП=(tв- tот.пер.) zот.пер.

tот.пер.- средняя температура, °С, отопительного периода со средней суточной температурой воздуха ниже или равной 8°С

zот.пер.- продолжительность, сут, отопительного периода со средней суточной температурой воздуха ниже или равной 8°С

13. Основные виды влаги в ограждающих конструкциях.

Строительная (начальная) влага, то есть влага, оставшаяся в ограждении после возведения здания.

Грунтовая влага, та влага, которая может проникнуть в ограждение из грунта путем капиллярного всасывания.

Атмосферная влага, которая может проникать в ограждение при косом дожде, при протечках крыш в районе карнизов, неисправности наружных водостоков.

Эксплуатационная влага попадает в ограждение от внутренних источников: при производственных процессах, связанных с применением или выделением воды, при мокрой уборке помещений, при прорывах водопроводных и канализационных сетей.

Гигроскопическая влага находится внутри ограждения вследствие гигроскопичности его материалов.

Парообразная влага, находящаяся в воздухе, заполняющем поры строительных материалов.

Сконденсированная влага на внутренних поверхностях ограждений при высокой влажности внутреннего воздуха и температуре внутренней поверхности ограждения ниже точки росы.

14. Расчет влажностного состояния наружного ограждения.

Содержание влаги в атмосферном воздухе характеризуется абсолютной влажностью воздуха. Однако для расчетов, связанных с конденсацией влаги, лучше знать парциальное давление водяного пара е мм рт. ст. Величина упругости водяного пара зависит от температуры и барометрического давления

. Максимальное значение упругости водяного пара соответствует максимальному насыщению воздуха водяным паром и обозначается буквой Е мм рт. ст. Абсолютная влажность , где е–упругость водяного пара в воздухе, мм рт. ст. Относительная влажность воздуха (в %):

Сопротивление ограждающей конструкции паровым потокам называют сопротивлением паропроницанию: , где Rп–сопротивление паропроницанию слоя; δ–толщина слоя; μ–коэффициент паропроницаемости материала, г/(м·ч·мм рт.ст