Определение толщины утеплителя
Сопротивление теплопередаче наружных стен крупнопанельных зданий должно быть равно или больше величины нормативного сопротивления теплопередаче Rт норм.=2,5 м2•0С/Вт. (табл. 5.1 [1])
Так как Rт тр меньше Rт норм., производим расчёт утеплителя на основе величины Rт. норм ≥ 2,5 м2•0С/Вт.
Принимаем толщину плитного утеплителя равной 0,125 мм.
3. Производим расчёт по определению величины термического сопротивления с принятой толщиной утеплителя:
ПРИМЕР 4
Определить толщину утеплителя чердачного покрытия
1. Цементно-песчаный раствор, ρ=1800кг/м3, δ1=0,02 м.
2. Несущая плита сплошная из аглопоритобетона ρ=1800кг/м3, δ1=0,16 м.
3. Пароизоляция из 1 слоя рубероида на битумной мастике, ρ=600 кг/м3, δ=0,0015.
4. Утеплитель из минераловатных плит на битумном связующем, ρ=300 кг/м3, δ=Х м
5. Стяжка из цементно-песчаного раствора, ρ=1800 кг/м3, δ=0,03м.
6. Кровля из 4 слоёв рубероида на битумной мастике
№ слоя | Материал | Толщина слоя δ, м | Плотность материала , ρ кг/м3 | Коэффициент теплопроводности λ, Вт/(м•оС) |
Цементно-песчаный раствор | 0,02 | 0,93 | ||
Аглопоритобетон | 0,16 | 0,93 | ||
Рубероид (1 слой) | 0,015 | 0,17 | ||
Минераловатные плиты на битумном связующем | Х | 0,11 | ||
Цементно-песчаный раствор | 0,03 | 0,93 | ||
Рубероид (4 слоя) | 0,06 | 0,17 |
Решение:
1. Производим определение требуемого сопротивления теплопередаче по формуле (1)
где n = 1 (табл. 5.3) [1];
tв=18оС
α в = 8,7 (табл. 5.4) [1];
Δtв = 6оС (табл. 5.5) [1];
Для определения tн задаёмся величиной тепловой инерции ограждения 4<Д≤7,
tн=(-26-30) : 2 = -28оС;
Rт тр= м2 оС/Вт
Сопротивление теплопередаче совмещённого покрытия должно быть равно или больше величины нормативного сопротивления теплопередаче:
Rт. норм. = 3.0м2•0С/Вт (табл. 5.1 [1])
2. Определение толщины утеплителя
Так как Rт тр меньше Rт норм., производим расчёт по определению толщины утеплителя на основе величины Rт.норм.≥ 3,0 м2•0С/Вт
Х = (3 - 0,824)•0,11=0,2394
Принимаем толщину минераловатного плитного утеплителя равной 0,26 м.
3. Определяем величину термического сопротивления с принятой толщиной утеплителя:
3. Расчёт термического сопротивления неоднородной
Ограждающей конструкции
Неоднородные ограждающие конструкции – многослойные каменные стены облегчённой кладки с теплоизоляционным слоем; рёбра крупноразмерных панелей; проёмы в панельных стенах (включение участков, обладающих низкими теплофизическими свойствами).
Суть расчёта состоит в определении средней величины термического сопротивления по значениям термических сопротивлений отдельных участков ограждения.
В неоднородной конструкции из-за различной теплопроводности происходит искривление основного направления потока тепла (от внутренней поверхности к наружной). Поэтому теплофизический расчёт выполняют, рассматривая конструкцию:
1 - в направлении, параллельном к этому потоку тепла (определяют RКа );
2 - в направлении, перпендикулярном к этому потоку (определяют RКб).
Для 1-го и 2-го расчёта ограждающая конструкция условно разделяется на участки, из которых одни участки могут быть однородными – из одного материала, а другие неоднородными – из слоёв с различными материалами.
|
F1, F2…..Fn– площадь отдельных участков
В 1-ом расчёте термическое сопротивление конструкции RКа, м2•С0С/Вт определяется по формуле (4)
Параллельно тепловому потоку , (4)
где F1, F2…..Fn – площади отдельных участков конструкции (или части её), м2;
R1, R2…..Rn – термическое сопротивление указанных отдельных участков, определяемые по формуле для однородных и по формуле Rк=R1+R2+….+Rn+Rв.n для неоднородных участков.
Во 2-ом расчёте плоскости расположены перпендикулярно тепловому потоку
(5)
Если величина Rка не превышает величину Rкб более, чем на 25 %, термическое сопротивление ограждающей конструкции необходимо определить по формуле
(6)
Если величина Rка превышает величину Rкб более чем на 25 % или ограждающая конструкция не является плоской (имеет выступы на поверхности и др.), то термическое сопротивление такой конструкции необходимо определять на основании расчёта температурного поля следующим образом:
- по результатам расчёта температурного поля при расчётных значениях температуры внутреннего tв и наружного tн воздуха определить среднюю температуру, оС внутренней tвn и наружной tнп поверхностей ограждающей конструкции и вычислить величину теплового потока q, Вт/м2, по формуле
q = αв(tв - tвn) = αн(tнп - tн),
где αв, tв и tвn - то же, что в формуле (5,2) [1];
αн - то же, что в формуле (5,6) [1];
-определить термическое сопротивление конструкции по формуле
где tвп, tнп, и q - то же, что в формуле (5.10) [1].
ПРИМЕР 5Определить сопротивление теплопередаче кирпичной стены колодцевой кладки при заполнении пустот шлакобетоном плотностью 1500 кг/м3
λ кирпичная кладка – 0,81
λ шлакобетон – 0,70
1-й расчёт
Разделим конструкцию плоскостями, параллельными потоку тепла, на участки I и II.
на участке I
0С•м2/Вт
Площадь его поверхности F1 размером по высоте 1 м.
F1=0,12•1 м = 0,12 м2
На участке II
0С•м2/Вт
FII= 0,51•1=0,51 м2
Тогда 0С•м2/Вт
2-ой расчёт
конструкция делится на 5 слоёв RКδ = R1+R2+R3+R4+R5
0C•м2/Вт
Для установления термического сопротивления слоёв 2 и 4 предварительно вычисляем среднюю величину коэффициента теплопроводности с учётом площадей конструкции, выполненных из кирпичной кладки и шлакобетона:
тогда 0С•м2/Вт
0С•м2/Вт
RКδ = ΣR = R1+R2+R3+R4+R5 = 0.15+0.17+0.1+0.17+0.15 = 0.75 0C•м2/Вт
Значит 0С•м2/Вт
Общее сопротивление теплопередаче стены колодцевой кладки с учётом двухсторонней штукатурки толщиной 0,015 м будет:
0С•м2/Вт
0С•м2/Вт
Литература
1. СНБ 2.04.01 – 97 Строительная теплотехника, Минск, 1998 г.
2. СНиП II – А. 6 – 72 Строительная климатология и геофизика, - М. Изд.