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
мм.рт.ст. = 0.027 Па
Определяем упругость водяных паров по средней температуре летнего периода года :
y = 17.8°С
y1 = 17°С x1 = 14.53 мм.рт.ст.
y2 = 18°С x2 = 15.48 мм.рт.ст.
мм.рт.ст. = 0.11 Па
Находим упругость
водяных паров в плоскости
возможной конденсации за
Па
- упругость водяного пара внутреннего воздуха при расчетной температуре и влажности этого воздуха. Определяется по формуле:
Па
- средняя упругость пара наружного воздуха:
- действительная упругость водяных паров всех месяцев года. Определяется согл. (2).
Мес. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2.3 | 2.6 | 4 | 6.2 | 9.5 | 12 | 11 | 12.5 | 8.9 | 6.4 | 4.3 | 3 |
гПа = 689 Па
Находим требуемое
сопротивление паропроницания
м2чПа/мг
Проверяем условие:
= 2.57 м2чПа/мг > = 3.62*10-5 м2чПа/мг
Первое условие
выполняется.
Определяем
требуемое сопротивление
- упругость водяного пара, Па, в плоскости возможной конденсации, определяемая при средней температуре наружного воздуха периода месяцев с отрицательными среднемесячными температурами;
= 0.027 Па (см. выше)
- упругость водяного пара внутреннего воздуха, Па, при расчетной температуре и влажности этого воздуха;
= 0.047 Па (см. выше)
- продолжительность, сут, периода влагонакопления, принимаемая равной периоду с отрицательными среднемесячными температурами наружного воздуха согл. (2).
= 151 сут
- толщина увлажняемого слоя ограждающей конструкции, м.
= 0.048 м
- предельно допустимое приращение расчетного массового отношения влаги в материале увлажняемого слоя, %, за период влагонакопления zo, принимаемое согл. (1)
= 3%
- плотность материала увлажняемого слоя, кг/м3, принимаемая согл. (1)
= 50 кг/м3
- определяется по формуле:
- средняя упругость водяного пара наружного воздуха, Па, периода месяцев с отрицательными среднемесячными температурами, определяемая согл. (2)
гПа = 324 Па
- сопротивление паропроницанию части ограждающей конструкции расположенный между наружной поверхностью ограждающей конструкций и плоскостью возможной конденсации, м2чПа/мг
= 0.86 м2чПа/мг (см. выше)
Тогда:
м2чПа/мг
Проверяем условие:
= 2.57 м2чПа/мг > = -5.6*10-5 м2чПа/мг
Второе условие
выполняется.
Аналогичный
расчет производим для
Так же как и в предыдущих расчетах, нужно сравнить сопротивление паропроницанию ограждения с требуемым сопротивлением паропроницанию которые определяются по формулам:
= 0.047 Па
Па
, м2чПа/мг
Сопротивления паропроницанию для листовых материалов и тонких слоев пароизоляции принимаются согл. (1):
Для рубероида = 1.1 м2чПа/мг
Для асбестоцементных листов = 0.3 м2чПа/мг
- расчетный коэффициент паропроницания материала мг/ м·ч·Па. Определяется согл. (1)
= 0.098 мг/ м·ч·Па
= 0.03 мг/ м·ч·Па
= 0.21 мг/ м·ч·Па
Тогда:
м2чПа/мг
Проверяем условие:
= 10.14 м2чПа/мг > = -0.39 м2чПа/мг
Условие выполняется.
Список литературы
Информация о работе Влажностный режим ограждений конструкций