ПОСОБИЕ 2.04.01-96 к СНБ 2.01.01-93. Несущая конструкция — железобетонная ребристая плита покрытия плотностью 2500 кг/м3
Несущая конструкция — железобетонная ребристая плита покрытия плотностью 2500 кг/м3, толщина полки — 25 мм, отношение высоты ребер к расстоянию между гранями следующих ребер — 0,3.
Пароизоляционный слой — полиэтиленовая пленка толщиной 0,16 мм.
Теплоизоляционный слой — плитный полистирольный пенопласт плотностью 25 кг/м3.
Стяжка из цементно-песчаного раствора толщиной 20 мм, плотностью 1800 кг/м3 .
Гидроизоляционное покрытие — из трех слоев рубероида общей толщиной 4,5 м, плотностью 600 кг/м3.
Защитное покрытие — слой гравия, втопленный в битумную мастику.
Расчетная температура внутреннего воздуха tв = 16 °С, относительная влажность φв = 60 %.
Влажностный режим помещений согласно таблице 4.2 СНБ 2.01.01 — нормальный, условия эксплуатации ограждений — "Б".
Расчетные значения коэффициентов теплопроводности X, и теплоусвоения S материалов определяем по таблице А.1 СНБ 2.01.01 для условий эксплуатации "Б":
— железобетон λ1 = 2,04 Вт/(м · °С),
S1 = 19,7 Вт/(м2 · ºС);
— пенополистирол λ3 = 0,052 Вт/(м · °С),
S3 = 0,39 Вт/(м2 · ºС);
— цементно-песчаный раствор λ4 = 0,93 Вт/(м · °С),
S4= 11,09 Вт/(м2 · ºС);
— рубероид λ5 = 0,17 Вт/(м · °С),
S5 =3,53 Вт/(м2 · ºС);
Нормативное сопротивление теплопередаче для совмещенных покрытий согласно таблице 5.1 СНБ 2.01.01 равно 3,0 м2 · ºС/Вт.
Для определения тепловой инерции покрытий найдем термические сопротивления отдельных слоев конструкции:
— плиты покрытия
— цементно-песчаной стяжки
ПОСОБИЕ 2.04.01 -96 к СНБ 2.01.01 -93
— гидроизоляционного ковра
— теплоизоляционного слоя
Термическими сопротивлениями пароизоляционного слоя и защитного слоя пренебрегаем из-за их незначительной величины.
Тепловая инерция покрытия
D = 0,012 • 19,7 + 2,835 • 0,39 + 0,012 • 11,09 + 0,026 • 3,53 = 1,67.
Согласно таблице 5.2 СНБ 2.01.01 для ограждающей конструкции с тепловой инерцией свыше 1,5 до 4,0 за расчетную зимнюю температуру наружного воздуха следует принимать среднюю температуру наиболее холодных суток обеспеченностью 0,92, которая в соответствии с таблицей 4.3 СНБ 2.01.01 для г. Минска равна tн = -28 °С.
Определим требуемое сопротивление теплопередаче
где Δtв = 0,8 (tв - tp) = 0,8 (16 - 8,2) = 6,2 °С в соответствии с таблицей 5.5 СНБ 2.01.01,
tp = 8,2 °С — температура точки росы при расчетных температуре и относительной влажности внутреннего воздуха (из таблицы И.1 СНБ 2.01.01) для tв = 16 °С, φв = 60 %.
Экономически целесообразное сопротивление теплопередаче данной конструкции покрытия
ПОСОБИЕ 2.04.01-96 к СНБ 2.01.01-93
где См = 70,6 руб/м3;
λ = 0,052 Вт/(м · °С).
Остальные данные — такие же, как и в примере расчета 2.
Таким образом, в соответствии с 5.1 СНБ 2.01.01 — сопротивление теплопередаче рассчитываемой конструкции должно быть не менее нормативного, равного 3,0 м2 · ˚С/Вт.
Толщина теплоизоляционного слоя из пенополистирола при этом должна быть равна:
δ = λ R4 = 0,052 • 2,835 =0,147 м.
Пример расчета 5
Требуется рассчитать сопротивление теплопередаче и толщину кладки наружной стены жилого дома из мелкоштучных газосиликатных блоков для климатических условий Могилевской области.
Конструкция стены представлена на рисунке 4.
Стена выполнена из мелкоштучных стеновых газосиликатных блоков, толщина кладки 400 мм, плотность в сухом состоянии 500 кг/м3.
С наружной стороны стена облицована керамическим кирпичом, толщина кладки — 120 мм, плотность 1800 кг/м3.
С внутренней стороны стена оштукатурена известково-песчаным раствором толщиной 20 мм, плотностью 1600 кг/м3.
В соответствии с таблицей 4.1 СНБ 2.01.01 расчетная температура внутреннего воздуха tв = 18 °С, относительная влажность φв = 55 %.
Влажностный режим помещений в соответствии с таблицей 4.2 СНБ 2.01.01— нормальный, условия эксплуатации ограждающих конструкций — "Б".