Теоретические основы теплотехнического расчета ограждающих конструкций
Расчет толщины утепляющего слоя однородной однослойной и многослойной ограждающей конструкции. Характеристика проверки внутренней поверхности наружных ограждений на возможность конденсации влаги. Определение полноты отепляемого пласта панельной стены.
Рубрика | Строительство и архитектура |
Вид | контрольная работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 24.04.2017 |
Размер файла | 269,4 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
=
,
Из условий унификации толщину стены принимают 300 мм. Толщину утепляющего слоя - 150 мм.
Общее сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции определяют по формуле (28). Для этого рассчитывают приведенное термическое сопротивление теплопередаче по формуле (18).
а) Конструкцию разделяют плоскостями параллельными потоку тепла на участки I и II. Определяют термические сопротивления по формуле (14) участков и и площади их поверхности и (с размером стены по высоте 1 м).
,
,
,
,
.
б) Для определения конструкцию разделяют на 3 слоя, перпендикулярных направлению теплового потока и определяют термические сопротивления слоев по формуле (3).
,
.
Для установления термического сопротивления 2 слоя предварительно по формуле (15) вычисляют среднюю величину коэффициента теплопроводности с учетом площадей конструкции, выполняемых из керамзитобетона и пенополистирола.
,
,
.
Заданное СП 23-01-2004 условие выполнено, т.е. величина не превышает величину более чем на 25%, то
Фактическое сопротивление теплопередаче определяют по формуле (28).
Так как , стена удовлетворяет требованиям сопротивления теплопередаче.
Сопротивление воздухопроницанию ограждающих конструкций, за исключением заполнений световых проемов зданий и сооружений определяется по формуле (34).
Где определяют по [5, табл. 11], (см. табл. 14), для наружных стен, перекрытия и покрытия жилых, общественных, административных и бытовых зданий;
определяют по формуле(35).
Где м - высота здания от поверхности земли до верха карниза, м;
- удельный вес наружного и внутреннего воздуха, определяют по формуле (36).
,
,
,
.
Сопротивление воздухопроницанию многослойной ограждающей конструкции определяют по формуле (37).
Так как , конструкции удовлетворяют требованиям сопротивления воздухопроницанию.
Сопротивление воздухопроницанию окон и балконных дверей определяют по формуле (38).
Где - для жилых и общественных зданий, определяют по [5, табл. 11], (см. табл. 14).
Фактическое сопротивление воздухопроницанию окон и балконных дверей , определяют по[6, табл.5], (см.приложение 7), .
Так как , то окна и балконные двери удовлетворяют требованиям сопротивления воздухопроницанию.
Согласно СниП 23-02-2003 проверим конструкцию на возможность выпадения конденсата.
Действительная упругость водяного пара определяется по формуле (33), где - определяют по таблице 13 для .
Температуру точки росы определяется по приложению 5, составляет .
Расчетная температура внутренней поверхности ограждения определяется:
1) на участке без теплопроводного включения по формуле (20).
- конденсат на участке без теплопроводного включения не выпадает.
2) на участке с неметаллическими теплопроводными включениями определяется по формуле (21).
Где
- сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции вне мест теплопроводных включений, .
сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции в месте теплопроводных включений,
- коэффициент, принимаемый по [6, табл. 9], (см. табл. 10), в зависимости от схемы теплопроводного включения (см. приложения 6).
Для определяют отношения:
и
Коэффициент .
- конденсат на участке с теплопроводными включениями не выпадает.
4.1 Расчет толщины утепляющего слоя панельной стены с гибкими связями
Исходные данные
Стена панельная трехслойная из керамзитобетона с гибкими связями для жилого здания высотой девять этажей.
Район строительства - Иркутская область г. Братск.
Таблица 20 Значения теплотехнических характеристик
№ |
Наименование |
Ед.изм. |
Показатель |
Примечание |
|
12345678 |
Внутренняя температура воздуха (tint)Температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 (text)Температура отопительного периода (tht)Продолжительность отопительного периода (zht)Влажностный режим помещенияЗона влажностиУсловия эксплуатацииМаксимальная скорость ветра за январь, х |
оСоСоСсут.м/с |
+21-43-8,6249нормальный= 55%сухаяА3,4 |
ГОСТ 30494, (табл. 1) [4, табл. 1], (см. прил. 4) [4, табл. 1], (см. прил. 4) [4, табл. 1], (см. прил. 4) [5, табл. 1], (см. табл. 3) [5, прил. В],(см. прил. 1) [5, табл. 2], (см. табл. 4) [4, табл. 1], (см. прил. 4) |
Рис. 8. Схема ограждающей конструкции
Таблица 21 Параметры стены, необходимые для ее конструирования
Толщина слоя , мм |
Материал |
Плотность , |
Коэф. теплопроводности , |
|
1 = 50 мм23 = 100 мм |
Наружный несущий слой - керамзитобетонУтеплитель - пенополистиролВнутренний несущий слой - керамзитобетон |
60025600 |
0,20,0310,2 |
Порядок расчета
Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции определяют по [5, табл. 4], (см. табл. 5). Для этого рассчитывают градусо-сутки отопительного периода по формуле (7).
Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции определяют по формуле (6):
В качестве расчетного сопротивления теплопередаче принимают
3,98.
Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции определяют по формуле (10) и находят толщину неизвестного слоя из условия по формуле (11).
=
Из условий унификации толщину стен принимают 350 мм, толщину неизвестного слоя 130 мм.
Общее сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции определяют по формуле (28). Для этого рассчитывают приведенное термическое сопротивление теплопередаче по формуле (18).
Рис. 9. Схема для определения
а) Конструкцию разделяют плоскостями параллельными потоку тепла на участки I и II. Определяют термические сопротивления по формуле (14) участков и и площади их поверхности и (с размером стены по высоте 1 м).
,
,
,
,
.
б) Для определения конструкцию разделяют на 3 слоя, перпендикулярных направлению теплового потока и определяют термические сопротивления слоев по формуле (3).
,
.
Для установления термического сопротивления 2 слоя, предварительно по формуле (15) вычисляют среднюю величину коэффициента теплопроводности с учетом площадей конструкции, выполняемых из керамзитобетона и арматуры класса А - I 12 мм.
,
,
.
Заданное СП 23-101-2004 условие не выполнено, т.е. величина превышает величину более чем на 25%, то приведенное сопротивление теплопередаче панельных стен определяют по формуле (25).
,
.
- для гибких связей по [6, приложение Н3], для стрежней Ш 12 мм.
Коэффициент теплотехнической однородности определяют по формуле (26):
,
,
Фактическое сопротивление теплопередаче определяют по формуле (28).
Так как , стена удовлетворяет требованиям сопротивления теплопередаче.
Сопротивление воздухопроницанию ограждающей конструкции за исключением заполнений световых проемов зданий и сооружений определяют по формуле (34).
Где определяют по [5, табл. 11], (см. табл. 14), для наружных стен, перекрытия и покрытия жилых, общественных, административных и бытовых зданий;
определяют по формуле (35).
Где м - высота здания от поверхности земли до верха карниза, м;
- удельный вес наружного и внутреннего воздуха, определяют по формуле (36).
,
,
,
.
Сопротивление воздухопроницанию многослойной ограждающей конструкции определяют по формуле (37).
Так как , конструкции удовлетворяют требованиям сопротивления воздухопроницанию.
Сопротивление воздухопроницанию окон и балконных дверей определяют по формуле (38), где - для жилых и общественных зданий по [5, табл. 11], (см. табл. 14).
Фактическое сопротивление воздухопроницанию окон и балконных дверей , определяют по (см. приложение 7), .
Так как , то окна и балконные двери удовлетворяют требованиям сопротивления воздухопроницанию.
Согласно СНиП 23-02-2003 проверим конструкцию на возможность выпадения конденсата.
Действительная упругость водяного пара определяется по формуле (33).
Где - определяют по таблице 13 для .
Температуру точки росы определяется по приложению 5, составляет .
Расчетная температура внутренней поверхности ограждения определяется:
1) на участке без теплопроводного включения по формуле (20).
,
.
- конденсат на участке без теплопроводного включения не выпадает.
2) на участке с металлическими теплопроводными включениями определяется по формуле (22).
Где - сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции вне мест теплопроводных включений.
.
- коэффициент принимаемый по [6, табл. 9], (см. табл. 11), в зависимости то схемы теплопроводного включения (см. приложению 6).
Для определяют отношения:
и .
Значение коэффициента отсутствует.
- конденсат на участке с металлическими теплопроводными включениями не выпадает.
Литература
1. Блази В. Справочник проектировщика. Строительная физика/ В. Блази. - М.: техносфера, 2004. - 48 с.
2. Холщевников В.В. Климат местности и микроклимат помещений: Учебное пособие/ В.В. Холщевников, А.В. Луков. - М.: Издательство АСВ, 2001. - 200 с.
3. Мальганов А.И. Восстановление и усиление ограждающих конструкций зданий и сооружений: Учебное пособие/ А.И. Мальганов, В.С. Плевков - Томск: Печатная мануфактура, 2002. - 391 с.
4. СНиП 23-01-99. Строительная климатология/ Госстрой России. - М.: ГУП ЦПП, 2000. -57 с.
5. СНиП 23-02-2003. Тепловая защита зданий/ Госстрой России. - М.: ФГУП ЦПП, 2004. -25 с.
6. СП 23-101-2004. Проектирование тепловой защиты зданий/ Госстрой России. - М.: ФГУП ЦНС, 2004. -139 с.
7. СНиП 31-01-2003. Здания жилые многоквартирные/Госстрой России. - М.: ФГУП ЦНС, 2004. -39 с.
8. СНиП 31-02-2001. Дома жилые одноквартирные/ Госстрой России. - М.: ФГУП ЦНС, 2001. -29 с.
Приложения
Теплотехнические показатели строительных материалов и конструкций
№ п/п |
Материал |
Характеристики материалов в сухом состоянии |
Расчетные коэффициенты (при условиях эксплуатации по табл. 2.4) |
|||||||||
Плотность 0, кг/м3 |
Удельная теплоемкость с0, кДж/(кг0С) |
Коэффициент теплопроводности 0, Вт/(м0С) |
Массового отношения влаги в материале w,% |
Теплопровод-ности , Вт/(м0С) |
Теплоусвоения (при периоде 24 ч) , Вт/(м20С) |
Паропроницаемость , мг/(мчПа) |
||||||
А |
Б |
А |
Б |
А |
Б |
А,Б |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
I |
Теплоизоляционные материалы (ГОСТ 16381) |
|||||||||||
А |
Полимерные |
|||||||||||
1 |
Пенополистирол |
150 |
1,34 |
0,05 |
1 |
5 |
0,052 |
0,06 |
0,89 |
0,99 |
0,05 |
|
2 |
» |
100 |
1,34 |
0,041 |
2 |
10 |
0,041 |
0,052 |
0,65 |
0,82 |
0,05 |
|
3 |
Пенополистирол (ГОСТ 15588) |
40 |
1,34 |
0,037 |
2 |
10 |
0,041 |
0,05 |
0,41 |
0,49 |
0,05 |
|
4 |
ПенополистиролОАО «СП Радослав» |
18 |
1,34 |
0,042 |
2 |
10 |
0,042 |
0,043 |
0,28 |
0,32 |
0,02 |
|
5 |
То же |
24 |
1,34 |
0,04 |
2 |
10 |
0,04 |
0,041 |
0,32 |
0,36 |
0,02 |
|
6 |
Экструдированный пенополистирол Стиродур 2500С |
25 |
1,34 |
0,029 |
2 |
10 |
0,031 |
0,031 |
0,28 |
0,31 |
0,013 |
|
7 |
То же, 2800С |
28 |
1,34 |
0,029 |
2 |
10 |
0,031 |
0,031 |
0,30 |
0,33 |
0,013 |
|
8 |
То же, 3035С |
33 |
1,34 |
0,029 |
2 |
10 |
0,031 |
0,031 |
0,32 |
0,36 |
0,013 |
|
9 |
То же, 4000С |
35 |
1,34 |
0,030 |
2 |
10 |
0,031 |
0,031 |
0,34 |
0,37 |
0,005 |
|
10 |
То же, 5000С |
35 |
1,34 |
0,030 |
2 |
10 |
0,031 |
0,031 |
0,38 |
0,42 |
0,005 |
|
11 |
Пенополистирол Стиропор PS15 |
15 |
1,34 |
0,039 |
2 |
10 |
0,040 |
0,044 |
0,25 |
0,29 |
0,035 |
|
12 |
То же, PS20 |
20 |
1,34 |
0,037 |
2 |
10 |
0,038 |
0,042 |
0,28 |
0,33 |
0,030 |
|
13 |
То же, PS30 |
30 |
1,34 |
0,035 |
2 |
10 |
0,036 |
0,040 |
0,33 |
0,39 |
0,030 |
|
14 |
Экструдированный пенополистирол «Стайрофоам» |
28 |
1,45 |
0,029 |
2 |
10 |
0,030 |
0,031 |
0,31 |
0,34 |
0,006 |
|
15 |
То же, «Руфмат» |
32 |
1,45 |
0,028 |
2 |
10 |
0,029 |
0,029 |
0,32 |
0,36 |
0,006 |
|
16 |
То же, «Руфмат А» |
32 |
1,45 |
0,030 |
2 |
10 |
0,032 |
0,032 |
0,34 |
0,37 |
0,006 |
|
16а |
То же,«Флурмат 500» |
38 |
1,45 |
0,027 |
2 |
10 |
0,028 |
0,028 |
0,34 |
0,38 |
0,006 |
|
17 |
То же,«Флурмат 500 А» |
38 |
1,45 |
0,030 |
2 |
10 |
0,032 |
0,032 |
0,37 |
0,41 |
0,006 |
|
18 |
То же, «Флурмат 200» |
25 |
1,45 |
0,028 |
2 |
10 |
0,029 |
0,029 |
0,28 |
0,31 |
0,006 |
|
19 |
То же, «Флурмат 200А» |
25 |
1,45 |
0,029 |
2 |
10 |
0,031 |
0,031 |
0,29 |
0,32 |
0,006 |
|
20 |
Пенопласт ПХВ-1 и ПВ1 |
125 |
1,26 |
0,052 |
2 |
10 |
0,06 |
0,064 |
0,86 |
0,99 |
0,23 |
Термическое сопротивление замкнутых воздушных прослоек
Толщина воздушной прослойки, м |
Термическое сопротивление замкнутой воздушной прослойки Ra.l., м2·оС/Вт. |
||||
Горизонтальной при протоке тепла снизу вверх и вертикальной |
Горизонтальной при потоке тепла сверху вниз |
||||
При температуре воздуха в прослойке |
|||||
Положительной |
Отрицательной |
Положительной |
Отрицательной |
||
0,01 |
0,13 |
0,15 |
0,14 |
0,15 |
|
0,02 |
0,14 |
0,15 |
0,15 |
0,19 |
|
0,03 |
0,14 |
0,16 |
0,16 |
0,21 |
|
0,05 |
0,14 |
0,17 |
0,17 |
0,22 |
|
0,10 |
0,15 |
0,18 |
0,18 |
0,23 |
|
0,15 |
0,15 |
0,18 |
0,19 |
0,24 |
|
0,2 - 0,3 |
0,15 |
0,19 |
0,19 |
0,24 |
|
Примечание - При оклейке одной из обеих поверхностей воздушной прослойки алюминиевой фольгой термическое сопротивление следует увеличивать в 2 раза. |
Район строительства |
Температура |
Зона влажности (по [5, приложение В], см. приложение 1) |
Максимальная из средних скоростей по румбам за январь,х м/с |
Продолжительность отопительного периода(при tан 8оС),zht, сут. |
||
наиболее холодной пятидневки (обеспеченностью 0,92), text, оС |
Отопительного периода tht, оС(при taн 8оС) |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Архангельск |
-31 |
-4,4 |
1-влажная |
5,9 |
253 |
|
Астрахань |
-23 |
-1,2 |
3-сухая |
4,8 |
167 |
|
Барнаул |
-39 |
-7,7 |
3-сухая |
5,9 |
221 |
|
Белгород |
-23 |
-1,9 |
3-сухая |
5,9 |
191 |
|
Белогорск |
-37 |
-11,9 |
2-нормальная |
2,7 |
223 |
|
Бийск |
-38 |
-7,8 |
3-сухая |
4,7 |
222 |
|
Бирск |
-35 |
-6,3 |
3-сухая |
7 |
214 |
|
Благовещенск |
-34 |
-10,6 |
2-нормальная |
3,4 |
218 |
|
Богучаны |
-46 |
-10,8 |
3-сухая |
5,3 |
245 |
|
Братск |
-43 |
-8,6 |
3-сухая |
3,4 |
249 |
|
Брест |
-20 |
0,4 |
2-нормальная |
5,2 |
186 |
|
Брянск |
-26 |
-2,3 |
2-нормальная |
6,3 |
205 |
|
Владивосток |
-24 |
-3,9 |
1-влажная |
9 |
196 |
|
Владимир |
-28 |
-3,5 |
2-нормальная |
4,5 |
213 |
|
Волгоград |
-25 |
-2,2 |
2-нормальная |
8,1 |
178 |
|
Вологда |
-32 |
-4,1 |
2-нормальная |
6 |
231 |
|
Воронеж |
-26 |
-3,1 |
3-сухая |
5,1 |
196 |
|
Горький |
-30 |
-4,7 |
2-нормальная |
5,1 |
218 |
|
Ижевск |
-34 |
-5,6 |
3-сухая |
4,8 |
222 |
|
Иркутск |
-36 |
-8,5 |
3-сухая |
2,9 |
240 |
|
Йошкар-Ола |
-34 |
-5,1 |
2-нормальная |
6,2 |
220 |
|
Казань |
-32 |
-5,2 |
2-нормальная |
5,7 |
215 |
|
Калинин |
-29 |
-3,7 |
2-нормальная |
6,2 |
219 |
|
Калининград |
-19 |
1,1 |
1-влажная |
5,9 |
193 |
|
Калуга |
-27 |
-2,9 |
2-нормальная |
4,9 |
210 |
|
Кемерово |
-39 |
-8,3 |
3-сухая |
6,8 |
231 |
|
Киров |
-33 |
-5,4 |
2-нормальная |
5,3 |
231 |
|
Кострома |
-31 |
-3,9 |
2-нормальная |
5,8 |
222 |
|
Краснодар |
-19 |
2 |
3-сухая |
3,2 |
149 |
|
Красноярск |
-40 |
-7,1 |
3-сухая |
6,2 |
234 |
|
Куйбышев |
-30 |
-6,1 |
3-сухая |
5,4 |
206 |
|
Курган |
-37 |
-7,7 |
3-сухая |
-- |
216 |
|
Курильск |
-15 |
-0,2 |
1-влажная |
11,9 |
227 |
|
Курск |
-26 |
-2,4 |
2-нормальная |
5,3 |
198 |
|
Кяхта |
-35 |
-9 |
3-сухая |
4 |
232 |
|
Липецк |
-27 |
-3,4 |
3-сухая |
5,9 |
202 |
|
Магадан |
-29 |
-7,1 |
2-нормальная |
7,3 |
288 |
|
Минусинск |
-40 |
-8,8 |
3-сухая |
4,8 |
225 |
|
Москва |
-28 |
-3,1 |
2 нормальная |
4,9 |
214 |
|
Мурманск |
-27 |
-3,2 |
1-влажная |
7,5 |
275 |
|
Муром |
-30 |
-4 |
2-нормальная |
-- |
214 |
|
Н. Новгород |
-31 |
-4,1 |
2-нормальная |
5,1 |
215 |
|
Новороссийск |
-13 |
4,4 |
2-нормальная |
134 |
||
Новосибирск |
-39 |
-8,7 |
3-сухая |
5,7 |
230 |
Схемы теплопроводного включения
Уровни теплозащиты рекомендуемых окон в деревянных и пластмассовых переплетах
Заполнение светового проема |
Сопротивление теплопередаче Rwr, (м2 оС/Вт) и область применения Dd, (°Ссут), по типам окон |
|||
Из обычного стекла |
С твердым селективным покрытием |
С мягким селективным покрытием |
||
1 |
2 |
3 |
||
Однокамерный стеклопакет в одинарном переплете |
0,38/3067 |
0,51/4800 |
0,56/5467 |
|
Двойное остекление в спаренных переплетах |
0,4/3333 |
0,55/5333 |
- |
|
Двойное остекление в раздельных переплетах |
0.44/3867 |
0.57/5600 |
- |
|
Двухкамерный стеклопакет в одинарном переплете с межстекольным расстоянием:8 мм12 мм |
0,51/48000,54/5200 |
-0,58/5733 |
-0,68/7600 |
|
Тройное остекление в раздельно-спаренных переплетах |
0,55/5333 |
0,60/6000 |
- |
|
Стекло и однокамерный стеклопакет в раздельных переплетах |
0,56/5467 |
0,65/7000 |
0,72/8800 |
|
Стекло и двухкамерный стеклопакет в раздельных переплетах |
0,68/7600 |
0,74/9600 |
0,81/12400 |
|
Два однокамерных стеклопакета в спаренных переплетах |
0,7/8000 |
- |
- |
|
Два однокамерных стеклопакета в раздельных переплетах |
0,74/9600 |
- |
- |
|
Четыре стекла в двух спаренных переплетах |
0,8/12000 |
- |
- |
|
Примечание - в числителе (перед чертой) - здания приведенного сопротивления теплопередаче, в знаменателе (за чертой) - предельное значение градусо-суток отопительного периода, при котором применимо заполнение светопроема. |
Энергетический паспорт здания
Форма
Общая информация
Дата заполнения (число, м-ц, год) |
||
Адрес здания |
г. Братск |
|
Разработчик проекта |
Ф. И. О. |
|
Адрес и телефон разработчика |
---- |
|
Шифр проекта |
ДП-2069829-270105-00-05 |
Функциональное назначение, тип и конструктивное решение здания
8 |
Назначение |
общественное здание |
|
9 |
Размещение в застройке |
отдельно стоящее |
|
10 |
Тип |
4 этажное |
|
11 |
Конструктивное решение |
каркасное |
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Проведение теплотехнического расчета стены, пола, потолка, наружных дверей и световых проемов жилого дома. Определение влажностного режима наружных ограждений. Выполнение проверки на отсутствие периодической конденсации на внутренних поверхностях здания.
курсовая работа [246,9 K], добавлен 23.08.2014Определение коэффициента термического сопротивления для различных строительных конструкций. Теплотехнический расчет стены, пола, потолка, дверей, световых проемов. Проверка внутренних поверхностей наружных ограждений на возможность конденсации и влаги.
курсовая работа [675,9 K], добавлен 19.06.2014Анализ теплозащитных свойств ограждения, определяющихся его термическим сопротивлением. Теплотехнический расчет наружных ограждений с целью экономии топлива. Расчет влажностного режима наружных ограждений, возможность конденсации влаги в толще ограждения.
курсовая работа [253,8 K], добавлен 16.07.2012Расчет теплового и влажностного режимов ограждающих конструкций здания: толщина утепляющего слоя, воздухопроницание, температурное поле в ограждении, теплоустойчивость. Проверка внутренней поверхности ограждений на паропроницание и конденсацию влаги.
курсовая работа [196,7 K], добавлен 23.11.2014Расчет сопротивления теплопередаче, тепловой инерции и толщины теплоизоляционного слоя наружной стены и покрытия производственного здания. Проверка на возможность конденсации влаги. Анализ теплоустойчивости наружного ограждения. Определение потерь тепла.
курсовая работа [2,3 M], добавлен 13.02.2014Подбор толщины утепляющего слоя для чердачного перекрытия из штучных материалов в жилом здании. Определение возможности образования конденсата на внутренней поверхности ограждающей конструкции. Подбор утеплителя для наружной стены жилого здания.
лабораторная работа [100,1 K], добавлен 20.06.2011Основы строительной теплотехники, необходимые для обоснованного рационального проектирования ограждающих конструкций. Определение утепляющих слоев наружной стены, чердачного (надподвального) перекрытия для зимних условий. Расчеты толщины утепляющего слоя.
курсовая работа [1,1 M], добавлен 03.02.2010Теплотехнический и влажностный расчет наружных ограждающих конструкций. Осуществление проверки отсутствия конденсации водяных паров на внутренней поверхности наружного ограждения. Определение основных тепловых потерь через ограждающие конструкции здания.
курсовая работа [995,9 K], добавлен 03.12.2023Теплотехнический расчет ограждающих конструкций. Сопротивление теплопередаче по условиям энергосбережения. Определение толщины утепляющего слоя. Расчет теплоустойчивости помещения. Вычисление затрат и проверка ограждающих конструкций на инфильтрацию.
курсовая работа [623,8 K], добавлен 16.09.2012Этапы теплотехнического расчёта конструкции наружной стены, чердачного перекрытия, конструкции пола первого этажа над не отапливаемым подвалом. Выбор видов конструкции световых проёмов и наружных дверей. Теплотехнический расчет внутренних конструкций.
курсовая работа [629,5 K], добавлен 03.12.2010Исследование состояния теплофизических свойств ограждающих конструкций зданий. Лабораторные исследования теплозащитных свойств ограждающих конструкций. Математическое моделирование 3-слойной ограждающей конструкции. Расчет коэффициента теплосопротивления.
дипломная работа [4,2 M], добавлен 20.03.2017Характеристика здания и ограждающих конструкций. Распределение температур по толщине наружной стены. Определение общего сопротивления паропроницанию конструкции. Расчет интенсивности потока водяного пара. Расчет амплитуды колебаний температуры помещения.
курсовая работа [129,9 K], добавлен 10.01.2012Теплотехнический расчет наружных стен, чердачного перекрытия, перекрытий над неотапливаемыми подвалами. Проверка конструкции наружной стены в части наружного угла. Воздушный режим эксплуатации наружных ограждений. Теплоусвоение поверхности полов.
курсовая работа [288,3 K], добавлен 14.11.2014Проектирование наружных ограждений на примере проектирования наружной стены. Санитарно-гигиенические требования и условия энергосбережения. Вычисление толщины теплоизоляции при заданной толщине несущей части наружной стены; прочностные характеристики.
практическая работа [12,2 K], добавлен 27.11.2009Теплотехнический расчет наружных ограждений жилого пятиэтажного здания к климатических условиях г. Москвы. Техническая характеристика здания, конструкция ограждений, планы и разрезы. Проверка наружных стен на конденсацию влаги в толще ограждений.
курсовая работа [368,6 K], добавлен 22.09.2011Требования, предъявляемые к ограждающим конструкциям. Выбор конструктивных решений. Расчет панельной стены с жесткими связями. Сравнение кирпича керамического пустотелого и керамзитобетона по несущему слою, утеплителю, толщине, возможному конденсату.
курсовая работа [164,2 K], добавлен 08.02.2016Теплотехнический расчет наружных ограждений, определение толщины утепляющего слоя. Определение потерь теплоты помещениями. Расчет удельной отопительной характеристики здания. Проектирование системы отопления, определение годовых расходов теплоты.
курсовая работа [728,0 K], добавлен 22.01.2014Подбор конструкции окон и наружных дверей. Расчет теплопотерь помещениями и зданием. Определение теплоизоляционных материалов, необходимых для обеспечения благоприятных условий, при климатических изменениях с помощью расчета ограждающих конструкций.
курсовая работа [29,0 K], добавлен 22.01.2010Основа проектирования жилого дома, функциональные и эстетические требования. Сущность разработки объемно-планировочного решения. Основы теплотехнического расчета ограждающих конструкций. Принцип выбора конструктивного решения наружных ограждающих стен.
курсовая работа [39,6 K], добавлен 02.12.2008Теплотехнические характеристики строительных материалов ограждающих конструкций. Теплотехнический расчет кирпичной стены и трехслойной панели из легкого пенобетона. Определение градусо-суток отопительного периода и толщины теплоизоляционного слоя.
контрольная работа [196,5 K], добавлен 23.06.2013