Автор работы: Пользователь скрыл имя, 26 Февраля 2013 в 16:35, курсовая работа
Теплотехнический расчет наружной стены здания, строящегося в
г. Хабаровске.
Исходные данные для теплотехнического расчета:
Средняя температура наружного воздуха в июле месяце: t - +21,10С
Содержание
Задание на курсовую работу 2
Задание на расчётную часть
(теплотехнический расчёт стенового ограждения) 3
РАСЧЁТНАЯ ЧАСТЬ
I. Теплотехнический расчёт наружного стенового ограждения
1.1.Природно-климатические характеристики района строительства 4
1.2. Теплотехнический расчет 6
1.3.Расчет сопротивления воздухопроницанию ограждающей
конструкции 9
1.4. Расчет сопротивления паропроницанию 11
1.5. Расчёт распределения парциального давления
водяного пара и температуры по толще стены 17
II. Светотехнический расчёт
2.1. Общие исходные данные для светотехнического расчёта 20
2.2. Расчёт бокового освещения 21
2.3. Построение графика изменения КЕО 25
Список используемых источников
q – коэффициент неравномерной яркости неба рассчитываем по формуле (1)
где – угловая высота над УРП середины светопроема. Приняв высоту подоконника равной 1,0 м, получим габариты, приведенные на рисунке 2.2.
Рисунок 2.2 – Схема к определению угла
Синус q можно определить по формуле
или по величине угла q из таблицы 1, или по графику, приведенному на рисунке 2.2. В результате получим q = 0,632;
ba – коэффициент ориентации световых проемов, учитывающий ресурсы естественного света по кругу горизонта определяют по таблице 2. Для величины угла q = 130 ba = 1,24;
r0 – коэффициент, учитывающий повышение КЕО благодаря свету, отраженному от внутренних поверхностей помещения;
t0 – общий коэффициент светопропускания определяют по формуле
где t1 – коэффициент светопропускания остекления [2, таблица 28]. В нашем случае профильное стекло t1 = 0,8;
t2 – коэффициент, учитывающий потери света в перемычках [2, таблица 28]. В нашем случае переплеты деревянные спаренные t2 = 0,7.
Тогда t0 = 0,8 × 0,7 = 0,56;
Кз – коэффициент запаса [1, таблица 3]. В примере Кз = 2,0.
Геометрический КЕО бокового освещения ( ) определяем по методике Данилюка. Для этого на миллиметровке нанесем схему помещения вертикальном разрезе и проведём лучи до точки Т через верхнюю и нижнюю отметку светового проёма. Измеряем транспортиром углы.
Для вычисления n1 берутся углы краевых лучей, верхнего и нижнего, проходящие через оконный проем на вертикальном разрезе помещения. Разница косинусов данных лучей умножается на 50.
n1 = (cos 110 - cos 240) × 50 = 3,41
Для вычисления n2 также берутся углы краевых лучей, левого и правого, на плане помещения. Затем берется разница 2×A+Sin(2×A) , где в качестве А берутся краевые углы. Разница, умноженная на 50 и деленная на число пи дает точное n2.
n2 = (((2×15+Sin(2×15)) - (2×7,5+Sin(2×7,5))) × 50)/3,14 = 242,69
Рассчитаем по формуле
где n1 – количество лучей, определенное по методу Данилюка в вертикальном разрезе (n1 = 3,41); n2 – количество лучей, определенное по методу Данилюка на схеме плана помещения (n2 = 242,69).
Тогда = 0,01 × 3,41 × 242,69 = 8,3
В результате коэффициент естественной освещенности в точке Т составит:
ерб = 8,3 × 0,632 × 1,24 × 0,5 × 0,56 / 2,0 = 0,91 %
Полученное значение КЕО соответствует нормируемому значению = 0,9 %.
Таким образом, для создания оптимального светового решения в помещениях проектируемого здания подбор типового окна (деревянные переплёты, профильное стекло) размерами 1450x1450 мм на отметке 1 м от пола достаточно. Вариант данного окна принимается для всех помещений здания.
Выполняем чертежи на миллиметровке вертикального разреза и плана помещения. Наносим на УРП (уровень рабочей поверхности) или пол 5 равнорасредоточенных точек. Пронумеровываем точки. Определим КЕО в каждой из точек и результаты занесем в таблицу 2.1.
Таблица 2.1 – Ведомость расчетных характеристик
Номер расчетной точки |
n1 |
a |
n2 |
q |
ba |
r1 |
t0 |
кз |
||
1 |
15,02 |
1 |
1186,85 |
178,26 |
0,78 |
1,24 |
0,5 |
0,56 |
2,0 |
24,14 |
2 |
11,26 |
2,25 |
610,74 |
68,77 |
0,75 |
1,24 |
0,5 |
0,56 |
2,0 |
8,95 |
3 |
6,13 |
3,5 |
355,42 |
21,79 |
0,696 |
1,24 |
0,5 |
0,56 |
2,0 |
2,63 |
4 |
3,78 |
4,75 |
226,45 |
8,56 |
0,65 |
1,24 |
0,5 |
0,56 |
2,0 |
0,97 |
5 |
3,41 |
6,0 |
242,69 |
8,3 |
0,632 |
1,24 |
0,5 |
0,56 |
2,0 |
0,91 |
График изменения КЕО строим по данным последней колонки таблицы 2.1.
Рисунок 2.3 – График изменения КЕО
Вывод: график изменения коэффициента естественного освещения в вертикальном разрезе помещения показывает увеличение данной характеристики при уменьшении расстояния до светового проёма. При приближении из глубины помещения к окну на расстояние вдвое большее высоты светового проёма характеристики естественного освещения резко возрастают.
Также проникновение света вглубь помещения зависит от расположения оконного проёма по высоте этажа: если установить оконный проём слишком низко свет не будет попадать в верхнюю часть помещения и отражение от потолка будет незначительным, и наоборот – при слишком высоком расположении окна уменьшается освещаемая длина помещения.
Таким образом, светотехнические решения зависят от вышеперечисленных факторов и требуют расчёта характеристик освещения как путём вычисления из нормируемых значений, так и геометрических.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ