Теплоустойчивость ограждающих конструкций

Рассчитанные по разделу 1 для холодного периода года конструкции наружных ограждений проверяются на теплоустойчивость для теплого периода года.

При наличии в здании отопления с автоматическим регулированием температуры внутреннего воздуха теплоустойчивость помещений в холодный период года не нормируется.

В районах со среднемесячной температурой июля 21 оС и выше расчетная амплитуда колебаний температуры внутренней поверхности ограждающих конструкций Теплоустойчивость ограждающих конструкций - student2.ru , обусловленная нестационарными теплопоступлениями от солнечной радиации, не должна быть более нормируемой амплитуды колебаний температуры внутренней поверхности ограждающей конструкции Теплоустойчивость ограждающих конструкций - student2.ru (условие 3):

Теплоустойчивость ограждающих конструкций - student2.ru , оС, (9)

где Теплоустойчивость ограждающих конструкций - student2.ru – средняя месячная температура наружного воздуха за июль, оС, принимаемая по приложению А табл. А.2.

Расчетную амплитуду колебаний температуры внутренней поверхности ограждающей конструкции Теплоустойчивость ограждающих конструкций - student2.ru следует определять по своду правил [2] следующим образом.

Расчетная амплитуда колебаний температуры внутренней поверхности ограждающей конструкции

Теплоустойчивость ограждающих конструкций - student2.ru , оС , (10)

где Теплоустойчивость ограждающих конструкций - student2.ru – расчетная амплитуда колебаний температуры наружного воздуха, оС, определяемая, согласно формуле (17);

ν – величина затухания расчетной амплитуды колебаний температуры наружного воздуха Теплоустойчивость ограждающих конструкций - student2.ru в ограждающей конструкции, определяемая, согласно формуле (11).

При проектировании ограждающих конструкций с учетом их теплоустойчивости необходимо руководствоваться следующими положениями:

- теплоустойчивость конструкции зависит от порядка расположения слоев материалов;

- величина затухания амплитуды колебаний температуры наружного воздуха ν в двухслойной конструкции увеличивается, если более теплоустойчивый материал расположен изнутри;

- наличие в конструкции ограждения воздушной прослойки увеличивает теплоустойчивость конструкции.

Показателем теплоустойчивости наружной ограждающей конструкции является ν – величина затухания расчетной амплитуды колебаний температуры наружного воздуха внутри ограждения. Эта величина показывает, во сколько раз амплитуда колебаний температуры внутренней поверхности ограждения уменьшается по сравнению с расчетной амплитудой колебаний температуры наружного воздуха.

Расчетные показатели для слоев ограждающей конструкции заносятся в табл.С. 1 приложение С.

Величину затухания расчетной амплитуды колебаний температуры наружного воздуха ν в ограждающей конструкции, состоящей из однородных слоев, рассчитывают по формуле

Теплоустойчивость ограждающих конструкций - student2.ru (11)

где D – тепловая инерция ограждающей конструкции, определяемая по формулам (13, 14);

s1, s2, …, sn – расчетные коэффициенты теплоусвоения материала отдельных слоев ограждающей конструкции, Вт/(м2. оС), принимаемые по приложению Б или по результатам теплотехнических испытаний;

Y1, Y2, …Yi-1, Y1 – коэффициенты теплоусвоения наружной поверхности отдельных слоев ограждающей конструкции, Вт/(м2. оС), определяемые по формулам 15, 16;

αint – то же, что и в формуле 7 (приложение Ж);

αext – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции по летним условиям, Вт/(м2. оС), определяемый по формуле

Теплоустойчивость ограждающих конструкций - student2.ru , (12)

где V – минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, повторяемость которых составляет 16 % и более, принимаемая согласно СНиП 23-01, но не менее 1 м/с (приложение А, табл. А.2);

Для определения коэффициентов теплоусвоения наружной поверхности отдельных слоев ограждающей конструкции тепловую инерцию ограждающей конструкции следует определять по формуле:

Теплоустойчивость ограждающих конструкций - student2.ru , (13)

где R1, R2, …,Rn – термические сопротивления отдельных слоев ограждающей конструкции, м2.оС/Вт, определяемые по формуле (6);

s1, s2, …,sn – расчетные коэффициенты теплоусвоения материала отдельных слоев ограждающей конструкции, Вт/(м2.оС), принимаемые по приложению Б.

Следует предварительно вычислить тепловую инерцию каждого слоя по формуле

Теплоустойчивость ограждающих конструкций - student2.ru . (14)

Коэффициент теплоусвоения наружной поверхности слоя Y, Вт/(м2.оС), с тепловой инерцией D≥1 следует принимать равным расчетному коэффициенту теплоусвоения s материала этого слоя конструкции по приложению Б.

Коэффициент теплоусвоения наружной поверхности слоя Y с тепловой инерцией D<1 следует определять расчетом, начиная с первого слоя (считая от внутренней поверхности ограждающей конструкции) следующим образом:

а) для первого слоя

Теплоустойчивость ограждающих конструкций - student2.ru ; (15)

б) для i-го слоя

Теплоустойчивость ограждающих конструкций - student2.ru , (16)

где R1, Ri – термические сопротивления соответственно первого и i-го слоев ограждающей конструкции, м2.оС/Вт,

s1, si – расчетные коэффициенты теплоусвоения материала соответственно первого и i-го слоев, Вт/(м2.оС),

Y1, Yi, Yi-1 – коэффициенты теплоусвоения наружной поверхности соответственно первого, i-го и (i-1)-го слоев ограждающей конструкции, Вт/(м2.оС).

Расчетная амплитуда колебаний температуры наружного воздуха

Теплоустойчивость ограждающих конструкций - student2.ru , оС, (17)

где Аt,ext – максимальная амплитуда температуры наружного воздуха в июле, оС, принимаемая согласно СНиП 23-01(приложение А, табл. А.2.);

ρ – коэффициент поглощения солнечной радиации материалом наружной поверхности ограждающей конструкции, принимаемый по приложение Р;

Imax, I – соответственно максимальное и среднее значения суммарной солнечной радиации (прямой и рассеянной), Вт/м2, принимаемые согласно приложению Л: для наружных стен – как для вертикальной поверхности западной ориентации, для покрытий – как для горизонтальной поверхности;

αext – то же, что в формуле (12).

Наши рекомендации