Методика определения приведенного сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций на основе расчета температурных полей

М.1 Ограждающую конструкцию разбивают на расчетные (двухмерные или трехмерные в отношении распределения температур) участки.

М.2 При определении приведенного сопротивления теплопередаче методика определения приведенного сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций на основе расчета температурных полей - student2.ru , по данным расчета на персональном компьютере (ПК) стационарного двухмерного температурного поля различают два случая:

а) исследуемая область, выделенная для расчета температурного поля, представляет собой фрагмент ограждающей конструкции, для которого надлежит определить величину методика определения приведенного сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций на основе расчета температурных полей - student2.ru ;

б) исследуемая область, для которой рассчитывается температурное поле, меньше по размеру, чем анализируемый фрагмент ограждающей конструкции.

В первом случае искомая величина методика определения приведенного сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций на основе расчета температурных полей - student2.ru вычисляется по формуле

методика определения приведенного сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций на основе расчета температурных полей - student2.ru , (M.1)

где методика определения приведенного сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций на основе расчета температурных полей - student2.ru - сумма тепловых потоков, пересекающих исследуемую область, Вт/м методика определения приведенного сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций на основе расчета температурных полей - student2.ru , определенная в результате расчета температурного поля;

методика определения приведенного сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций на основе расчета температурных полей - student2.ru - соответственно температура внутреннего и наружного воздуха, °С;

методика определения приведенного сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций на основе расчета температурных полей - student2.ru - протяженность исследуемой области, м.

Во втором случае методика определения приведенного сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций на основе расчета температурных полей - student2.ru определяют по формуле

методика определения приведенного сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций на основе расчета температурных полей - student2.ru , (M.2)

где методика определения приведенного сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций на основе расчета температурных полей - student2.ru - протяженность, м, однородной части фрагмента ограждающей конструкции, отсеченной от исследуемой области в ходе подготовки данных к расчету температурного поля;

методика определения приведенного сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций на основе расчета температурных полей - student2.ru - сопротивление теплопередаче однородной ограждающей конструкции, м методика определения приведенного сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций на основе расчета температурных полей - student2.ru ·°С/Вт.

М.3 При расчете двухмерного температурного поля выбранный участок вычерчивают в определенном масштабе и на основании чертежа составляют схему расчета, упрощая ее для удобства разбиения на участки и блоки. При этом:

а) заменяют сложные конфигурации участков, например криволинейные, более простыми, если эта конфигурация имеет незначительное влияние в теплотехническом отношении;

б) наносят на чертеж границы области исследования и оси координат ( методика определения приведенного сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций на основе расчета температурных полей - student2.ru ). Выделяют участки с различными теплопроводностями и указывают условия теплообмена на границах. Проставляют все необходимые размеры;

в) расчленяют область исследования на элементарные блоки, выделяя отдельно участки с различными коэффициентами теплопроводности. Вычерчивают в масштабе схему расчленения исследуемой области и проставляют размеры всех блоков;

г) вычерчивают область исследования в условной системе координат методика определения приведенного сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций на основе расчета температурных полей - student2.ru когда все блоки принимаются одного и того же размера. Проставляют координаты вершин полигонов, ограничивающих участки области с различными теплопроводностями, и координаты вершин многоугольников, образующих границы исследуемой области. Нумеруют участки и границы исследуемой области и подписывают вершины областей теплопроводностей, температур (или тепловых потоков) на границах или окружающего воздуха и коэффициентов теплоотдачи;

д) пользуясь двумя чертежами, выполненными по "в" и "г", и руководствуясь стандартной (обычной) последовательностью расположения, составляют комплект численных значений исходных данных для ввода в ПК.

Пример расчета 1

Требуется определить приведенное сопротивление теплопередаче трехслойной металлической стеновой панели из листовых материалов.

Исходные данные

1. Конструкция панели изображена на рисунке M.1. Она состоит из двух стальных профилированных листов с коэффициентом теплопроводности 58 Вт/(м·°С), между которыми размещены минераловатные плиты "Роквул" плотностью 200 кг/м методика определения приведенного сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций на основе расчета температурных полей - student2.ru с коэффициентом теплопроводности 0,05 Вт/(м·°С). Листы соединяются между собой стальными профилями через бакелизированные фанерные прокладки толщиной 8 мм с коэффициентом теплопроводности 0,81 Вт/(м·°С).

2. В расчете приняты следующие условия на сторонах ограждения:

снаружи - методика определения приведенного сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций на основе расчета температурных полей - student2.ru ;

внутри - методика определения приведенного сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций на основе расчета температурных полей - student2.ru .

Порядок расчета

На процесс теплопередачи в рассматриваемой конструкции оказывают существенное влияние стальные профили, соединяющие профилированные листы обшивки друг с другом и образующие так называемые мостики холода. Для разрыва этих мостиков холода профили присоединены к листам через фанерные прокладки. Участок конструкции с ребром посередине возможно выделить для расчета температурного поля.

Температурное поле рассматриваемого участка двухмерно, так как распределение температуры во всех плоскостях, параллельных плоскости поперечного сечения конструкции, одинаково. Профили в основной части находятся на расстоянии 2 м один от другого, поэтому при расчете можно учесть ось симметрии посредине этого расстояния.

Исследуемая область (рисунок M.1) имеет форму прямоугольника, две стороны которого являются естественными границами ограждающей конструкции, на которых задаются условия теплообмена с окружающей средой, а остальные две - осями симметрии, на которых возможно задавать условия полной теплоизоляции, т.е. тепловой поток в направлении оси методика определения приведенного сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций на основе расчета температурных полей - student2.ru , равный нулю.

методика определения приведенного сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций на основе расчета температурных полей - student2.ru

1 - минераловатные плиты; 2 - профилированные стальные профили;

3 - стальные профили; 4 - фанерные прокладки

Рисунок M.1 - Конструкция трехслойной панели из листовых материалов и чертеж исследуемой области

Исследуемая область для расчета согласно М.3 была расчленена на 1215 элементарных блоков с неравномерными интервалами.

В результате расчета двухмерного температурного поля на ПК получен осредненный тепловой поток, проходящий через рассчитанный участок ограждающей конструкции, равный методика определения приведенного сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций на основе расчета температурных полей - student2.ru =32,66 Вт. Площадь рассчитанного участка составляет методика определения приведенного сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций на основе расчета температурных полей - student2.ru .

Приведенное сопротивление теплопередаче рассчитанного фрагмента по формуле (M.1)

методика определения приведенного сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций на основе расчета температурных полей - student2.ru .

Для сравнения сопротивление теплопередаче вне теплопроводного включения, определенное по формуле (8), равно

методика определения приведенного сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций на основе расчета температурных полей - student2.ru .

Температура внутренней поверхности в зоне теплопроводного включения по расчету на ПК равна 9,85 °С. Проверим на условие выпадения конденсата при методика определения приведенного сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций на основе расчета температурных полей - student2.ru . Согласно приложению Р температура точки росы методика определения приведенного сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций на основе расчета температурных полей - student2.ru =10,7 °С, что выше температуры поверхности по теплопроводному включению, следовательно, при расчетной температуре наружного воздуха -30 °С будет выпадение конденсата и конструкция нуждается в доработке.

Расчетную температуру наружного воздуха, при которой не будет выпадения конденсата, следует определять по формуле

методика определения приведенного сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций на основе расчета температурных полей - student2.ru

М.4 При подготовке к решению задач о стационарном трехмерном температурном поле выполняют следующий алгоритм:

а) выбирают требуемый для расчета участок ограждающей конструкции, трехмерный в отношении распределения температур. Вычерчивают в масштабе три проекции ограждающей конструкции и проставляют все размеры;

б) составляют схему расчета (рисунок М.2), вычерчивая в аксонометрической проекции и определенном масштабе изучаемую часть ограждающей конструкции. При этом сложные конфигурации участков заменяют более простыми, состоящими из параллелепипедов. При такой замене необходимо учитывать влияющие в теплотехническом отношении детали конструкции. Наносят на чертеж границы области исследования и оси координат, выделяют в виде параллелепипедов участки с различными теплопроводностями, указывают условия теплообмена на границах и проставляют все размеры;

в) расчленяют область исследования на элементарные параллелепипеды плоскостями, параллельными координатным плоскостям методика определения приведенного сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций на основе расчета температурных полей - student2.ru (рисунок М.2), выделяя отдельно участки с различной теплопроводностью, вычерчивают в масштабе схему расчленения исследуемой области на элементарные параллелепипеды и проставляют размеры;

г) вычерчивают три проекции области исследования на координатные плоскости в условной системе координат методика определения приведенного сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций на основе расчета температурных полей - student2.ru пользуясь схемами, выполненными согласно "б" и "в". Когда все элементарные параллелепипеды принимаются одного и того же размера, проставляют координаты вершин проекций параллелепипедов, ограничивающих участки области с различными теплопроводностями, и проекции плоскостей, образующих границы исследуемой области. Подписывают величины теплопроводностей, температуру на границах или окружающего воздуха и коэффициенты теплоотдачи;

д) составляют комплект исходных данных, пользуясь схемами "б", "в", "г", для ввода в ПК.

методика определения приведенного сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций на основе расчета температурных полей - student2.ru

Рисунок М.2 - Конструкция панели совмещенной крыши (а) и схема расчета панели совмещенной крыши (б)

Пример расчета 2

Определить приведенное сопротивление теплопередаче панели совмещенной крыши, выполненной из ребристых железобетонных оболочек.

Исходные данные

1. Конструкция панели совмещенной крыши (рисунок М.2) размером 3180х3480х270 мм представляет в сечении трехслойную оболочку. Наружный и внутренний слои толщиной 50 и 60 мм из железобетона с коэффициентом теплопроводности 2,04 Вт/(м·°С). Средний теплоизоляционный слой из пенополистирольных плит с коэффициентом теплопроводности 0,05 Вт/(м·°С). Каждая из оболочек имеет параллельные один другому на расстоянии 700 мм ребра по 60 и 40 мм, доходящие до середины теплоизоляционного слоя. Ребра оболочек взаимно перпендикулярны и, таким образом, каждое ребро одной оболочки примыкает к ребру другой оболочки на площадке 60х40 мм.

2. В расчете приняты следующие условия на поверхностях ограждения

снаружи - методика определения приведенного сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций на основе расчета температурных полей - student2.ru ;

внутри - методика определения приведенного сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций на основе расчета температурных полей - student2.ru

Порядок расчета

Процесс теплопередачи такой ограждающей конструкции трехмерен, так как распределение температур определяется не только потоками теплоты, перпендикулярными плоскости ограждения, но и потоками теплоты в его плоскости. Поле температур симметрично относительно координатных плоскостей, поэтому для расчета возможно вырезать исследуемую область конструкции плоскостями, параллельными координатным (на рисунке М.2, а помечено буквами методика определения приведенного сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций на основе расчета температурных полей - student2.ru ). На рисунке М.2, б представлено аксонометрическое изображение этой части конструкции. Условия теплообмена: на плоскостях методика определения приведенного сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций на основе расчета температурных полей - student2.ru тепловые потоки, перпендикулярные осям координат методика определения приведенного сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций на основе расчета температурных полей - student2.ru , равны нулю; на плоскостях методика определения приведенного сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций на основе расчета температурных полей - student2.ru возможно задать граничные условия второго рода:

- для плоскости методика определения приведенного сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций на основе расчета температурных полей - student2.ru ;

- для плоскости методика определения приведенного сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций на основе расчета температурных полей - student2.ru

Согласно принятой методике расчета трехмерного температурного поля исследуемая область расчленяется на 3528 элементарных параллелепипедов. Расчет выполняется на ПК. В результате расчета получаем осредненный тепловой поток методика определения приведенного сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций на основе расчета температурных полей - student2.ru =3,215 Вт. Площадь рассчитанного фрагмента методика определения приведенного сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций на основе расчета температурных полей - student2.ru

Приведенное сопротивление теплопередаче рассчитанного участка и всей панели определяется по формуле (M.1)

методика определения приведенного сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций на основе расчета температурных полей - student2.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ Н

(рекомендуемое)

Наши рекомендации