Автор работы: Пользователь скрыл имя, 19 Августа 2011 в 19:40, курсовая работа
Главным предметом рассмотрения в строительной теплофизике является теплофизика зданий и сооружений. Ее основные разделы: внутренний микроклимат, общий теплообмен в помещении, комфортность, оптимальность внутренних условий (защитные свойства ограждающих конструкций, их теплопередача, воздухопроницаемость и влажностный режим); строительная климатология, расчетные зимние и летние условия, годовой режим изменения внешним климатам, воздействий; тепловой, воздушный и влажностный режимы здания как единой энергетической системы; создание современного здания с заданной обеспеченностью внутренних условий и эффективным использованием энергии и др. ресурсов.
Введение 2
1 Теплотехнический расчет ограждений конструкций по показателю тепловой инерции D и ГСОП 4
1.1 Расчет стены 4
1.2 Расчет над подвальным перекрытием 8
1.3 Расчет чердачного перекрытия 11
2 Теплотехнический расчет окон и дверей. 14
3 Расчет, связанный с возможной конденсацией влаги. 15
3.1 Расчет внутренней поверхности стены. 15
3.2 Расчет внутренней поверхности наружного угла 17
4 Расчет теплоусвоения поверхности пола 19
5 Расчет наружной стены на теплоустойчивость в теплый период года 22
6 Воздушный режим здания 26
6.1 Определение сопротивления воздухопроницанию ограждающих конструкций 26
6.2 Определение сопротивления воздухопроницания окон и балконных дверей. 29
7 Влажностный режим ограждений конструкций 30
7.1 Определение сопротивления паропроницания по двум условиям ограничения накопления влаги . 30
Список литературы 37
где:
- разность давления воздуха
на наружной и внутренней
- нормативная
Разность
давления воздуха на наружной
и внутренней поверхности
- высота здания в измерении от поверхности земли до верха карниза, м.
- удельный вес наружного и внутреннего воздуха помещения найденные по температурам, соответственно, при температуре наружного воздуха 5-ти наиболее холодных суток обеспеченностью 0.92 и температуре внутреннего воздуха, H/м3. Определяется по формуле:
- наибольшее из средних
Сопротивление
воздухопроницания
- сопротивление
Исходные данные:
= -28°С = 373 м2чПа/кг
= 20°С = 0.3 м2чПа/кг
= 5.7 м/с = 2 м2чПа/кг
= 0.5 кг/м2ч = 2 м2чПа/кг
где:
- число этажей здания
=3
h - высота каждого этажа.
h = 2.8 м
- высота от поверхности земли до пола 1-го этажа.
= 1.5 м
- толщина конструкций кровли.
= 0.481 м
- толщина междуэтажного
= 0.264 м
Тогда:
H = 3*2.7+1.5+(0.481-0.264) = 9.817 м
H/м3
H/м3
Па
Сопротивление воздухопроницания многослойной ограждающей конструкции:
м2чПа/кг
Требуемого сопротивления воздухопроницания:
м2чПа/кг
По результату
расчета ограждающая
6.2 Определение сопротивления воздухопроницания окон и балконных дверей
Сопротивление
воздухопроницанию окон и
- нормативное воздухопроницание окна. Определяется согл. (1).
= 5 кг/м2ч
- разность давлений воздуха.
= 26.63 Па ( см. 5. 1.)
- разность давлений воздуха,
при которой определяется
= 10 Па
Определяем
требуемое сопротивление
м2чПа/кг
7 Влажностный режим ограждающих конструкций
7.1 Определение сопротивления паропроницания по двум условиям ограничения накопления влаги
Влажностный режим ограждений конструкции связывают с миграцией водяных паров, которые проходят от внутренней поверхности наружного ограждения до плоскости возможной конденсации.
Плоскость возможной конденсации в однородной
ограждающей конструкции располагаются на расстоянии
2/3 толщины конструкций от ее внутренней поверхности,
а в многослойной конструкции совпадает с наружной
поверхностью утеплителя.
В нашем случае наружная поверхность слоя изоляций
играет роль плоскости возможной конденсации.
По расчету необходимо определить сопротивление
паропроницанию ограждения в пределах от
внутренней поверхности ограждения конструкции до
плоскости возможной конденсации.
должно быть не меньше из двух требуемых сопротивлений паропроницания ограждения:
- требуемое сопротивление паропроницанию ограждений конструкции по условиям недопустимости накопления влаги в ограждении за годовой период ее эксплуатации.
- требуемое
сопротивление паропроницаемости по условиям
ограничения накопления влаги в период
с отрицательными среднемесячными температурами.
Определим положение
плоскости возможной
= 0.02 м = 0.25 м = 0.048 м
м
Определим сопротивление паропроницаемости ограждений конструкции:
i - число слоев
- расчетный коэффициент паропроницания материала мг/ м·ч·Па. Определяется согл. (1).
= 0.09 мг/ м·ч·Па
= 0.11 мг/ м·ч·Па
= 0.6 мг/ м·ч·Па
Тогда:
м2чПа/мг
Находим по формуле:
- сопротивление паропроницанию части ограждающей конструкции расположенный между наружной поверхностью ограждающей конструкций и плоскостью возможной конденсации:
, м2чПа/мг
E - упругость водяных паров в плоскости возможной конденсации за годовой период эксплуатации. Определяется по формуле:
, , - упругость водяных паров в плоскости возможной конденсации соответственно средней температуре ( - зимнего, - осенне-весеннего и - летнего периодов года).
, , - число месяцев соответственно зимнего, осенне-весеннего и летнего периодов года.
Зимний период – это месяцы со средней температурой ниже -5°С.
Осенне-весенний
период – это месяцы со
Летний период
- это месяцы со средней
Средняя температура периодов определяется согл. (2):
Мес. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
t, °С | -13.4 | -12.2 | -4.2 | 8.3 | 17.4 | 23.6 | 26.1 | 24.1 | 17.2 | 7.8 | -2 | -9.2 |
Тогда: = 3 = 2 = 7
Находим среднюю температуру периодов года соответственно зимнего, осенне-весеннего и летнего:
°С
°С
°С
Согласно полученным значением для всех периодов подбираем упругость водяных паров по справочнику Щекина «Отопление и вентиляция», применяя формулу интерполяции:
где:
y – величина , которую мы определили
y = -11.6°С
y1 – величина температуры взятая со значением меньше найденного , по табл. Щекина.
y1 = -12°С
y2 – величина температуры взятая со значением больше найденного , по табл. Щекина.
y2 = -11°С
x – искомая упругость водяных паров
x1, x2 – данные из табл. Щекина упругости водяных паров соответственно величинам y1, y2
x1 = 1.831 мм.рт.ст.
x2 = 1.985 мм.рт.ст.
1 мм.рт.ст. = 7.5*10-3 Па
мм.рт.ст. = 0.014 Па
Далее определяем упругость водяных паров по средней температуре осенне-весеннего периода года :
y = -3.1°С
y1 = -4°С x1 = 3.368 мм.рт.ст.
y2 = -3°С x2 = 3.644 мм.рт.ст.
Информация о работе Влажностный режим ограждений конструкций