Автор работы: Пользователь скрыл имя, 20 Сентября 2013 в 07:30, контрольная работа
Задание 1. Определить достаточность сопротивления теплопередачи наружной кирпичной стены слоистой кладки с внутренним утепляющим слоем из пенополистирольных плит с объемной массой 100 кг/м3. Место строительства: Москва. Параметры кладки: Х1 = 640 мм, Х2 = 75 мм, Х3 = 120 мм.
где n – коэффициент, учитывающий зависимость положения конструкции по отношению к наружному воздуху, принимаемый по таблице 6 СНиП 23-02–2003 «Тепловая защита зданий»,
tint - расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, °С;
text - температура наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,92;
R0 - приведенное сопротивление теплопередаче конструкций, м2·°С/Вт;
aint - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности конструкций, Вт/(м2·°С), принимаемый по таблице 7 СНиП 23-02–2003 «Тепловая защита зданий».
Согласно таблице 5 СНиП 23-02–2003 «Тепловая защита зданий» , условие, = 1,248 < , выполняется.
2. Проверяем выполнение условия
Температура внутренней поверхности должна быть больше температуры точки росы.
Для расчета используем формулу 25 СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий»
Согласно приложению Р СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий» для температуры внутреннего воздуха = 20ºС и относительной влажности = 55 % температура точки росы = 10,69ºС, следовательно, условие, 10,69ºС, выполняется.
Вывод
Конструкция удовлетворяет нормативным требованиям тепловой защиты здания.
Задание 7. Определить графо-аналитическим методом распределение температур, действительной и максимальной упругости водяного пара в трехслойной ограждающей конструкции, состоящей из:
- 1 слой – кирпичная кладка δ = 380 мм,
- 2 слой – пенополистерольный утеплитель δ = 150 мм,
- 3 слой – кирпичная кладка δ = 250мм.
Характеристика материалов:
1. Кирпичная кладка
из обыкновенного глиняного
2. Пенополистерол, γ0 = 100 кг/м3.
Город строительства: Москва.
Исходные данные, принятые согласно СНиП 23-01-99 (2003) «Строительная климатология» и ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях».
Место строительства – г. Москва;
Зона влажности – нормальная;
Температура наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,92 text = -28оС.
Расчетная температура внутреннего воздуха здания tint = + 20 оС
Влажность воздуха: = 55 %;
Влажностный режим помещения – нормальный.
Условия эксплуатации ограждающих конструкций – Б.
Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждения аint = 8,7 Вт/м2°С
Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждения aext = 23 Вт/м2°С.
Порядок расчета
Графоаналитический метод распределения температуры, действительной и максимальной упругости водяного пара внутри многослойной ограждающей конструкции основан на построении в определенном масштабе (в масштабе сопротивлений и в линейном масштабе) двух разрезов рассматриваемой ограждающей конструкции и установления на первом из них граничных значений температуры, действительной и максимальной упругости водяного пара и параллельного переноса этих значений на граничные слои второго разреза.
Для построения первого разреза
ограждения первоначально устанавливаем
теплотехнические характеристики материалов
слоев, затем рассчитываем термические
сопротивления каждого слоя конструкции
и путем их суммирования устанавливаем
общее термическое
Таблица. Теплотехнические характеристики материалов слоев ограждения.
№ п/п |
Наименование материала |
δ, м |
R, м2*°С/Вт | ||
1 |
Кирпичная кладка из пустотного кирпича |
1800 |
0,380 |
0,81 |
0,469 |
2 |
Плиты пенополистирольные |
100 |
0,150 |
0,041 |
3,0 |
3 |
Кирпичная кладка из пустотного кирпича |
1800 |
0,250 |
0,81 |
0,318 |
Нормируемые теплотехнические показатели материалов определяются по приложению Д СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий».
Определяем общее
R0 = Rsi + R1 + R2 + R3 + Rse
R0 = 1/8,7 +0,38/0,81 + 0,15/0,05 + 0,25/0,81 + 1/23 = 3,95 м2*°С/Вт
Строим схематический
разрез ограждающей конструкции
в масштабе термических сопротивлений,
превращая тем самым
С левой стороны схематического разреза размещаем два масштаба – один в масштабе положительных и отрицательных температур, второй – в масштабе парциального давления.
С правой стороны вычерчиваем второй разрез трехслойной ограждающей конструкции в масштабе линейных размеров слоев ограждения.
По масштабу температур находим
численные значения температуры
внутреннего и наружного
Согласно численным значениям температур по приложению С СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий» находим соответствующие им численные значения максимального парциального давления водяного пара внутреннего и наружного воздуха:
- для tint = + 20 оС – Еint = 2338 Па;
- для text = -28 оС – Еext = 47 Па.
На масштабе парциального
давления устанавливаем максимальные
значения парциального давления водяного
пара и переносим их в виде точек
на крайние границы первого
Используя формулу относительной влажности, находим численное значение действительного парциального давления водяного пара как для внутреннего воздуха при температуре для tint = + 20 оС и относительной влажности 55 %, так и наружного воздуха. Для этого по таблице 1 СНиП 23-01-99 (2003) «Строительная климатология» определяем численное значение среднемесячной относительной влажности наружного воздуха наиболее холодного месяца, которое для г. Москва составляет 84 %.
Находим на масштабе парциального давления численные значения еint и eext и откладываем их на границах первого схематического разреза, которые соединяем наклонной линией EF.
После проведения на первом
схематическом разрезе
Для получения фактических графиков изменения температуры, действительного и максимального парциального давления внутри фактической трехслойной ограждающей конструкции точки пересечения на границах слоев первого схематического разреза параллельным переносом отмечаем на втором схематическом разрезе.
Вывод.
Полученные в процессе переноса линии являются фактическими графиками изменения температуры τ′si, τ′1, τ′2, τ′se , действительного е′si, е′1, е′2, е′se и максимального Е′si, Е′1, Е′2, Е′se парциального давления водяного пара внутри рассматриваемой трехслойной ограждающей конструкции, выполненной из различных материалов.
Более крутой наклон графиков
температуры и парциального давления
указывает на слой утеплителя из пенополистирольных
плит. Что означает малую теплопроводность
и паропроводность данного
Задание 15. Определить достаточность сопротивления воздухопроницанию стеновой панели, состоящей из 2-х слоев железобетона δ = 100 мм и внутреннего слоя утеплителя из пенополистерола толщиной 100 мм. Место строительства – Москва. Высота здания от поверхности земли до верха карниза – 28 метров.
Исходные данные, принятые согласно СНиП 23-01-99 (2003) «Строительная климатология» и ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях».
Место строительства – г. Москва;
Зона влажности – нормальная;
Температура наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,92 text = -28оС.
Расчетная температура внутреннего воздуха здания tint = + 20 оС
Влажностный режим помещения – нормальный. Влажность воздуха: = 55 %;
Условия эксплуатации ограждающих конструкций – Б.
Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждения аint = 8,7 Вт/м2°С
Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждения aext = 23 Вт/м2°С.
Высота здания от поверхности земли до верха карниза Н = 28 м;
Нормативная воздухопроницаемость ограждающих конструкций Gn = 0,5 кг/(м2*ч);
Порядок расчета
Расчет ведется в соответствии с требованиями СНиП 23-02-03 «Тепловая защита зданий» и СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий» методом сопоставления фактического сопротивления воздухопроницанию , рассматриваемой ограждающей конструкции нормируемому сопротивлению .
Согласно данным таблицы 17 СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий» устанавливаем значения сопротивлений воздухопроницанию материалов ограждения.
№ |
Материалы и конструкции |
Толщина слоя, мм |
Сопротивление воздухопроницанию, Rint, м2*ч*Па/кг |
1 |
Железобетон |
100 |
19620 |
2 |
Пенополистерол |
100 |
79 |
3 |
Железобетон |
100 |
19620 |
Фактическое сопротивление воздухопроницанию многослойной ограждающей конструкции определяется по формуле 67 СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий»:
где Rinf – сопротивление воздухопроницанию отдельных слоев ограждающей конструкции, м2*ч*Па/кг.
Фактическое сопротивление воздухопроницанию должно быть не менее нормируемого сопротивления воздухопроницанию , определяемого по формуле 12 СНиП 23-02-03 «Тепловая защита зданий»:
где Gn – нормируемая воздухопроницаемость ограждающих конструкций, принимаемая по таблице 11 СНиП 23-02-03 «Тепловая защита зданий» и равная 0,5 кг/(м2*ч);
∆р – разность давлений воздуха на наружной и внутренней поверхностях ограждающих конструкций, рассчитываемая по формуле 13 СНиП 23-02-03 «Тепловая защита зданий»:
∆р = 0,55 * Н * (γext – γint) + 0,03 * γext * v2,
где Н – высота здания;
γext, γint – удельный вес соответственно наружного и внутреннего воздуха, определяемый по формуле 14 СНиП 23-02-03 «Тепловая защита зданий»:
γext = 3463/(273+text)
γint = 3463/(273+tint)
text, tint – расчетные температуры соответственно наружного и внутреннего воздуха;
Информация о работе Контрольная работа по "Строительная физика"