Автор работы: Пользователь скрыл имя, 25 Сентября 2011 в 11:15, курсовая работа
Район строительства: г.Тында
Text = -42 Cо - расчетная температура наружного воздуха в холодный период года, принимаемая равной средней температуре наиболее холодной пятидневки, обеспеченность 0,92 (СНиП 23-01-99).
Tnt=-14,7 Cо средняя температура наружного воздуха отопительного периода (СНиП 23-01-99)
Zxt=258 сут- продолжительность отопительного периода (СНиП 23-01-99)
Tint=22 Cо ; расчетная температура внутреннего воздуха (СП 23-101-2004)
Зона влажности территории - нормальная (2 зона)
Условия эксплуатации ограждающей конструкции – Б
αint=8,7- коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции (табл. 7 СНиП 23-02-2003)
αext=23- коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции для условий холодного периода (табл. 8 СП-23-101-2004),
1. Римские арки ………………………………..…2
1.1 Изображения римских триумфальных арок……………………………….4
1.2 Триумфальная арка Тита……………………………………………………5
1.3 Триумфальная арка Константина………………………………………….6
2. Римские своды
2.1. Своды на растворе …………..…………….……..……….....6
2.2. Опоры сводов ………………….11
2.3. Деревянные конструкции сводов … ………………...…14
Библиографический список……………………………………………………..19
где Dd- градусы суток района строительства;
Приведенное
сопротивление теплопередачи
Rreq=a·Dd+b=0,00035·9468,6+
Приведенное
сопротивление теплопередачи
R0r=R0соп·r, где:
r -коэффициент теплотехнической однородности (СП-23-101-2004), r=0,85;
R0соп - сопротивление теплопередачи i-го участка ограждающей конструкции (СП-23-101-2004).
R0соп=Rsi+Rk+Rse;
Rsi=1/αint=0,115 Вт/(м2*0С);
αint - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции (табл. 7 СНиП 23-02-2003) , αint=8,7;
Rse=1/ αext=0,093 Вт/(м2*0С);
αext - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции для условий холодного периода (табл. 8 СП-23-101-2004), αext=10,8;
Rk=R1+R2=δ1/λ1+ δ2/λ2
δi,λi – толщина в метрах и расчетный коэффициент теплопроводности материала i-го слоя, принимаемый с учетом условий эксплуатации конструкции по табл. Д1 СП – 23 – 101 - 2004,
Получаем:
Проверяем
соблюдение требования показателя «б»
(санитарно-гигиеническое
Расчетный температурный перепад Δt0 между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции не должен превышать нормируемой величины Δtп =4 (табл. 5 СНиП 23-02-2003):
Δt0=n*( Tint -Text)/( R0r* αint) = 1,38
где n – коэффициент, учитывающий зависимость положения наружной поверхности ограждающей конструкции по отношению к наружному воздуху (табл. 6 СНиП 23-02-2003), n=1.
1,38 < 4, условие выполняется.
Принимаем толщину
утеплителя 140 мм.
Расчет
№4. Теплотехнический
расчет ограждающей
конструкции теплого
чердака.
Исходные данные:
6-ти этажный дом с электроплитами. Район строительства: г. Тында.
В доме предусмотрена верхняя разводка системы отопления и горячего водоснабжения.
Температура теплоносителя | 95°C |
Температура горячего водоснабжения | 60°C |
Система отопления | |||||
Условный диаметр трубопровода dpi, мм | 80 | 50 | 32 | 25 | 20 |
Длина трубы lpi, м | 18 | 21 | 23 | 33 | 8 |
Система горячего водоснабжения | ||||
Условный диаметр трубопровода dpi, мм | 80 | 50 | 32 | 25 |
Длина трубы lpi, м | 4 | 19 | 15 | 7 |
Площадь перекрытия теплого чердака Аgf=300
м2.
4.1 Определение требуемого сопротивления теплопередаче перекрытия теплого чердака.
Требуемое
сопротивление теплопередачи
-
нормируемое сопротивление
n –
коэффициент, определяемый по
формуле:
– расчетная температура
– расчетная температура наружного воздуха в холодный период года, принимаемая равной средней температуре наиболее холодной пятидневки, обеспеченность 0,92 (СНиП 23-01-99): = - 42 0С
– расчетная температура воздуха в чердаке (зависит от этажности здания), = 14 0С
n = (22-14)/(22+42)=0.125
R0gf=0,125·5,911=0.739 Вт/(м2·0С);
Проверяем условие: , ,
где =3 0C – нормируемый температурный перепад.
Δt=(22-14)/(0,515·8,7)=1,786
1,786<3, условие выполняется.
Примем следующую конструкцию перекрытия:
Поз. 1 – железобетонная плита, δ1 = 120 мм (приведенная толщина), λ=1,92 Вт/(м2*0С).
Поз. 2 – керамзитобетон, δ1 = 100 мм, λ=0,44 Вт/(м2*0С);
Поз. 3 - цементная
стяжка, δ2 = 60 мм, λ=0,76 Вт/(м2*0С).
- условие не выполняется.
II тип ограждения.
Конструкция перекрытия теплого чердака
с последовательно расположенными однородными слоями.
1 – керамзитобетон на керамзитовом песке, δ1 = 100 мм, λ1=0,23 Вт/(м2·°С), ρ = 500 кг/м3;
2 – железобетонная плита, δ1 = 220 мм, λ = 2,04 Вт/м2 °С, ρ = 2400 кг/м3.
0,741 ≤ 0,69
Условие
не выполняется.
4.2 Определение требуемого сопротивления теплопередаче покрытия теплого чердака.
Требуемое
сопротивление теплопередачи
- приведенный (отнесенный к 1 м пола чердака) расход воздуха в системе вентиляции, , определяемый по таблице 11 СП-23-101-2004, =9,6 кг/(м ·ч)
с - удельная теплоемкость воздуха, равная 1 кДж/(кг·°С);
-
температура воздуха,
-
линейная плотность теплового
потока через поверхность
- длина трубопровода -го диаметра, м, принимается по проекту;
- площадь перекрытия теплого чердака, м ;
- приведенная (отнесенная к 1 м пола чердака) площадь наружных стен теплого чердака, м /м , определяемая по формуле:
;
- площадь
наружных стен чердака, м
;
-
нормируемое сопротивление
Примем следующую конструкцию покрытия:
Поз. 1 – железобетонная плита, δ1 = 120 мм (приведенная толщина), λ=1,92 Вт/(м2*0С).
Поз. 2 – монолитный пенобетон, δ2 = 100 мм, λ=0,52 Вт/(м2*0С).
Поз. 3 – керамзитовый гравий, δ3 = 100 мм, λ=0,17 Вт/(м2*0С);
Поз.
4 - цементная стяжка, δ4
= 50 мм, λ=0,76 Вт/(м2*0С).
4.3 Проверка невыпадения конденсата на внутренней поверхности ограждающей конструкции.
Определяем температуру внутренней поверхности стен и покрытия:
, для покрытия -
– коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности наружного ограждения теплого чердака ( для стен 8,7 Вт·м2/0с; для покрытия здания 10,5 Вт·м2/0с)
R0 – нормируемое сопротивление теплопередачи.
Температура внутренней поверхности стен:
12,76
Температура внутренней поверхности покрытия:
9,99
Находим температуру точки росы, для этого:
где - влагосодержание наружного воздуха, г/м , при расчетной температуре , определяется по формуле
- среднее за январь парциальное давление водяного пара, гПа, определяемое согласно СНиП 23-01, для г. Кострома =2,5г·Па.
- приращение влагосодержания за
счет поступления влаги с
г/м3
г/м3
;
по таблицам парциального давления насыщенного водяного пара согласно приложению С определяется температура точки росы по значению .
Полученное
значение
сопоставляется с соответствующим значением
(стен
, перекрытий
и покрытий
) на удовлетворение условия
.
Условие
выполняется.