Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичка 2 ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА И ЗАДАНИЯ1.doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
21.11.2019
Размер:
4.44 Mб
Скачать

В. Вывод

  1. Полученные в процессе переноса ломаные линии τ′si, τ′1, τ′2 ,τ′se; Esi, Е′1, E2 ,Ese и esi, e1, e2, ese являются фактическими графиками изменения температуры, действительного и максимального парциального давления водяного пара внутри рассматриваемой трехслойной ограждающей

конструкции, выполненной из разных материалов.

  1. Более крутой наклон графиков температуры и парциального

давления указывает на слой, выполненный из малотеплопроводного

материала, а более пологий – наоборот, из теплопроводного

материала.

2.5. Расчет ограждающих конструкций с теплопроводными включениями.

Пример. Определить температуру на внутренней поверхности

кирпичной кладки толщиной 510 мм с бетонным включением шириной 100 мм.

Рис.2

А. Исходные данные

Таблица 1

п/п

Наименование

Значение

1

Место строительства

г. Казань

2

Зона влажности по карте

Нормальная

3

Влажностный режим помещения

Нормальный

4

Условия эксплуатации конструкции

Б

5

Температура внутреннего воздуха

+ 20 0С

6

Температура наружного воздуха

- 32 0С

7

Коэффициент тепловосприятия внутренней

поверхности ограждения

Вт/м20С

8

Коэффициент теплоотдачи наружной

поверхности ограждения

Вт/м20С

9

Размеры теплопроводного включения

a = c = 100 мм

Б. Порядок расчета

Для неоднородных ограждающих конструкций температуру

внутренней поверхности по теплопроводному включению , 0С,

определяют по формуле ( 26 ) /8/

( 1 )

где n – коэффициент, принимаемый в зависимости от положения

наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к

наружному воздуху, принимаемый согласно табл. 6 /6/;

tint – расчетная температура внутреннего воздуха, 0С,

принимаемая согласно указаниям 5.2 /23/ и равная +20 0С;

text – расчетная температура наружного воздуха, 0С,

принимаемая согласно данным табл. 1 /7/ и равная -32 0С;

– сопротивления теплопередаче по сечению

ограждающей конструкции, м20С/Вт, соответственно в местах

теплопроводных включений и вне этих мест.

Сопротивление теплопередаче однослойной ограждающей

конструкции R, м2·0С/Вт, определяют по формуле (6) /8/4

( 2 )

где δ – толщина ограждения, м;

λ – коэффициент теплопроводности материала слоя, принимаемый по приложению (Д) /8/.

Общее сопротивление многослойной ограждающей конструкции

определяют по формуле (8) /8/

R0 = Rsi + R1 + R2 + … + Rn + Rse, ( 3 )

где Rsi = 1/ aint, aint – коэффициент тепловосприятия внутренней

поверхности ограждающей конструкции, Вт/(м2 0С), равный 8,7 Вт/(м2 0С);

Rse = 1/aext, aext – коэффициент теплоотдачи наружной

поверхности ограждающей конструкции, равный 23 Вт/(м2 · 0С);

R1, R2, … Rn – термические сопротивления отдельных слоев

ограждающей конструкции, определяемые по формуле (2).

η – коэффициент, учитывающий схему теплопроводного

включения в ограждающую конструкцию, принимается по табл. 9 /8/.

Сначала определяем сопротивления теплопередаче по сечению

ограждающей конструкции и по сечению теплопроводного

включения

м20С/Вт;

м20С/Вт.

Согласно рис. Н.1 /8/, рассматриваемое в примере теплопроводное включение относится к IV схеме и для него, согласно табл. 9 этого же свода правил, коэффициент η = 0,38.

Подставляем найденные значения , и η в формулу (1) и

определяем значение температуры на внутренней поверхности

ограждения по теплопроводному включению

0С