ПОСОБИЕ 2.04.01-96 к СНБ 2.01.01-93. 1 — известково-песчаная штукатурка, δ = 20 мм

ПОСОБИЕ 2.04.01-96 к СНБ 2.01.01-93. 1 — известково-песчаная штукатурка, δ = 20 мм - student2.ru

1 — известково-песчаная штукатурка, δ = 20 мм

2 — газосиликатный блок, δ = 400 мм

3 — кирпичная кладка, δ = 120 мм

Рисунок 4 — Наружная стена жилого дома

ПОСОБИЕ 2.04.01-96 к СНБ 2.01.01-93

Расчетные значения коэффициентов теплопроводности λи теплоусвоения S материалов принимаем по таблице А.1 СНБ 2.01.01 для условий эксплуатации "Б":

—для известково-песчаного раствора λ1 = 0,81 Вт/(м · °С),

S1 = 9,76 Вт/(м2 · °С);

— для газосиликатных блоков λ2 = 0,205 Вт/(м · °С),

S2 = 3,16 Вт/(м2 · °С);

— для кирпичной кладки λ3 = 0,81 Вт/(м · °С),

S3 = 10,12 Вт/(м2 · °С);

Нормативное сопротивление теплопередаче для наружных стен из штучных материалов согласно таблице 5.1 СНБ 2.01.01 равно 2,0 м2 · ºС/Вт.

Для определения расчетной зимней температуры наружного воз­духа вычисляем тепловую инерцию стены по формуле (3) СНБ 2.01.01, предварительно определив термические сопротивления от­дельных слоев по формуле (4) СНБ 2.01.01:

— для известково-песчаной штукатурки

ПОСОБИЕ 2.04.01-96 к СНБ 2.01.01-93. 1 — известково-песчаная штукатурка, δ = 20 мм - student2.ru

—для кирпичной кладки

ПОСОБИЕ 2.04.01-96 к СНБ 2.01.01-93. 1 — известково-песчаная штукатурка, δ = 20 мм - student2.ru

— для газосиликатных блоков

R2 = 2,0 - (0,158 + 0,148 + 0,024) = 1,67 м2 · С/Вт.

Тепловая инерция

D = 0,024-9,76 + 1,67-3,16 +0,148-10,12 = 7,01.

Согласно таблице 5.2 СНБ 2.01.01 для ограждающей конструк­ции с тепловой инерцией свыше 7 за расчетную температуру наруж­ного воздуха следует принимать среднюю температуру наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92, которая для Могилевской области равна tн = -25 °С (таблица 4.3 СНБ 2.01.01).

Определяем требуемое сопротивление теплопередаче стены по формуле (2) СНБ 2.01.01

ПОСОБИЕ 2.04.01-96 к СНБ 2.01.01-93

ПОСОБИЕ 2.04.01-96 к СНБ 2.01.01-93. 1 — известково-песчаная штукатурка, δ = 20 мм - student2.ru

где n = 1 (таблица 5.3 СНБ 2.01.01);

αв = 8,7 Вт/(м2 · °С) (таблица 5.4 СНБ 2.01.01);

Δtв = 6 °С (таблица 5.5 СНБ 2.01.01).

Определяем экономически целесообразное сопротивление теп­лопередаче по формуле (1) СНБ 2.01.01

ПОСОБИЕ 2.04.01-96 к СНБ 2.01.01-93. 1 — известково-песчаная штукатурка, δ = 20 мм - student2.ru

где Стэ = 3,34 руб/ГДж;

zот = 204 суток (таблица 4.4 СНБ 2.01.01);

tнот = -1,9 ºС (таблица 4.4 СНБ 2.01.01);

См = 56 руб/м3;

λ = 0,205 Вт/(м · °С).

Таким образом, в соответствии с 5.1 СНБ 2.01.01 сопротивление теплопередаче данной конструкции наружной стены должно быть не менее нормативного 2,0 м2 · ºС/Вт и уточнять расчетную зимнюю температуру наружного воздуха не требуется.

Толщина кладки из газосиликатных блоков при этом должна быть не менее

δ = λR3 = 0,205·1,67 = 0,34м.

Принимаем толщину кладки из блоков равной 400 мм и уточняем сопротивление теплопередаче стены

ПОСОБИЕ 2.04.01-96 к СНБ 2.01.01-93. 1 — известково-песчаная штукатурка, δ = 20 мм - student2.ru

ПОСОБИЕ 2.04.01-96 к СНБ 2.01.01-93

Пример расчета 6

Требуется определить сопротивление теплопередаче наружной стеновой панели крупнопанельного жилого дома.

Конструкция панели приведена на рисунке 5.

Панель трехслойная. Наружный и внутренний слои выполнены из железобетона плотностью 2500 кг/м3, средний теплоизоляционный слой — из полистирольного пенопласта плотностью 25 кг/м3.

Связь между бетонными слоями выполнена в виде четырех железобетонных конических консолей с полостью, которая заполне­на полистирольным пенопластом. По периметру оконного проема и периметру панели — противопожарные вставки из трудногорючего полистиролбетона плотностью 260 кг/м3.

Сопротивление теплопередаче указанной панели рассчитываем в соответствии с 5.13 и 5.15 СНБ 2.01.01 как неоднородной ограж­дающей конструкции.

Расчетные значения коэффициентов теплопроводности λ прини­маем по таблице А.1 СНБ 2.01.01 для условий эксплуатации ограж­дающих конструкций "Б":

— для железобетона λ1 = 2,04 Вт/(м · °С);

— для пенополистирола λ2 = 0,052 Вт/(м · °С);

— для полистиролбетона λ3 = 0,09 Вт/(м · °С).

Для определения термического сопротивления панели условно разрезаем ее плоскостями, параллельными и перпендикулярными направлению теплового потока, на участки и слои и рассчитываем термические сопротивления Ra и Rб панели.

Плоскостями, параллельными направлению теплового потока, рассчитываемую панель условно разрезаем на три участка. При этом один участок (участок, включающий конические консольные связи между бетонными слоями панели) является однослойным, состоя­щим из железобетона, а два других участка — трехслойными, состо­ящими из двух слоев железобетона и одного слоя пенополистирола или полистиролбетона.

Площади участков, включающих консольные связи и пенополистирол, имеют переменные значения и для расчета приняты их среднеарифметические значения.

При указанных на рисунке 5 размерах общая площадь панели (без площади оконного проема) и площади расчетных участков составляют:

Наши рекомендации