Возможность использования сверхтонкой жидкой теплоизоляции для защиты несущих железобетонных элементов в многослойной наружной стене

Способы внедрения энергосберегающих инноваций в ограждающих конструкциях. Результаты анализа температурных полей в конструкции многослойной стены в зависимости от расположения сверхтонкой жидкой теплоизоляции. Опыт реконструкции и эксплуатации зданий.

Рубрика Строительство и архитектура
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 29.07.2017
Размер файла 259,8 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.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Волгоградский государственный технический университет

Возможность использования сверхтонкой жидкой теплоизоляции для защиты несущих железобетонных элементов в многослойной наружной стене

О.Г. Чеснокова, В.Д. Тухарели, А.В. Тухарели

Статья освещает результаты анализа температурных полей в конструкции многослойной стены в зависимости от расположения сверхтонкой жидкой теплоизоляции. Проведен графический анализ. Обобщен опыт реконструкции и эксплуатации зданий.

Ключевые слова: теплофизические свойства материалов; архитектурно-конструктивное проектирование; коэффициент теплопроводности; расчет температурных полей.

Энергосберегающие инновации в ограждающих конструкциях тесно связаны с энергопотреблением зданий. Вместе с тем анализ теплопотерь зданий показывает, что значительную их часть (40 - 50 %) продолжают составлять затраты энергии на нагрев инфильтрующегося воздуха. Важно снизить количество тепла на отопление, а это может быть достигнуто повышением теплозащиты ограждающих конструкций зданий. Стремление к повышению энергоэффективности в строительном секторе побуждает ученых расширять исследования высокоэффективных теплоизоляционных материалов, что приводит к появлению новых продуктов, доступных на рынке [1-4]. теплоизоляция ограждающий конструкция энергосберегающий

Практика строительства и эксплуатации жилых и общественных зданий показала, что при наличии в многослойной ограждающей конструкции несущих железобетонных элементов, таких как колонны, ригели, монолитные диски перекрытий возникает ряд проблем с промерзанием стены и ухудшением ее теплофизических свойств. Железобетонный несущий элемент становится проводником (мостиком) холода. Промерзание железобетонного элемента в стене может привести к образованию конденсата на внутренней поверхности стены и преждевременному разрушению конструкции стены [5, 6].

Использование сверхтонкой керамической жидкой теплоизоляции типа «Корунд» или «Броня» дает возможность частичного уменьшения негативного влияния железобетонного элемента на теплотехнические характеристики ограждающей конструкции здания [7, 8].

В данной статье предложен вариант возможного решения описанной выше проблемы. Задача решалась методом конечных элементов (МКЭ) с спользование программы COMSOL Multiphysics v4.3a [9].

Для сравнительного анализа использовались три варианта конструктивного решения стены (рис 1А, 1Б и 1В).

Рис. 1 Расчетная схема. 1-кирпич силикатный, 120мм; 2-ж.б. колонна, 400х400мм;3-керамзитобетонный блок; 4-минеральная вата; 5-сверхтонкая жидкая теплоизоляция

Первый вариант расчетной схемы (Рис.1А) представляет собой трехслойную стену. Несущим элементом является железобетонная колонна (2) сечением 400х400мм. В качестве отделочного слоя - лицевой силикатный кирпич, 120мм (1), внутренний слой ограждающей конструкции - керамзитобетонный блок, толщиной 200мм (3). В качестве утеплителя используется жесткая минераловатная плита, толщиной 250 мм (4). Второй вариант расчетной схемы (Рис 1Б) - несущая железобетонная колонна окрашена со всех сторон сверхтонкой жидкой теплоизоляцией слоем в 3мм (5). Третий вариант расчетной схемы (Рис 1В) -несущая железобетонная колонна окрашена сверхтонкой жидкой теплоизоляцией слоем в 3мм только с наружной стороны.

Характеристики используемых в расчете материалов приведены в таблице 1.

Таблица 1

Расчетные параметры материалов

Наименование

материала

Теплопроводность,

W/(m*K)

Плотность,

kg/m3

Удельная теплоемкость,

J/(kg*K)

1

Кирпич силикатный

0.76

2000

880

2

Железобетон

1.8

2300

840

3

Керамзитобетонные блоки

0.67

1600

800

4

Минеральная вата

0.04

150

840

5

Сверхтонкая теплоизоляция

0.001

1600

1470

Рис. 2 Сетка конечных элементов: конечных элементов -10460, степеней свободы -21026

Распределение температурных полей определялось из решения дифференциального уравнения с помощью оператора Лапласа:

При расчете учитывали следующие граничные условия (ГУ):

,

где Rint - сопротивление теплопередаче внутренней поверхности ограждения;

Rext - сопротивление теплопередаче наружной поверхности ограждения;

R0 - общее сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции;

tint - 20 оС -температура внутреннего воздуха;

text - -20 оС температура наружного воздуха;

фint температура внутренней поверхности ограждающей конструкции;

фext температура наружной поверхности ограждающей конструкции.

Кроме того в расчете были заданы следующие граничные условия:

? int- коэффициент теплоотдачи принят по табл. 4 СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий», равный 8,7 Вт/м2оС для утренней поверхности.

?ext - коэффициент теплоотдачи для наружной поверхности равный 23 Вт/м2оС принят по табл. 6 СП 50.13330.2012

Задача была рассчитана в стационарном режиме с неизменными теплофизическими свойствами материалов слоев. Стационарный режим рассмотрен для плоской задачи [10]. Путем расчетов с использованием программы COMSOL Multiphysics получены следующие результаты, которые приведены на рисунке 3 и 4.

Рис. 3 Распределение температуры на расчетных схемах

Рис. 4 Линии температурных полей через 5 оС. Стрелками показаны основные теплопотери

Полученные результаты сведены в таблицу 2.

Таблица 2

Полученные результаты

Расчетная схема

Средняя температура на поверхности сечения колонны, оС

1

Рис 1А

4,55

2

Рис 1Б

-5.3

3

Рис 1В

8,9

Выводы

1. Исходя из полученных данных, можно сделать следующие выводы. Средняя температура на поверхности сечения колонны в случае стандартного решения (Рис 1А) составляет 4,55 оС. В случае, если колонна была обработана со всех сторон сверхтонкой жидкой теплоизоляцией (Рис 1Б) составляет -5.3 оС. В случае, если колонна была обработана только с наружной стороны сверхтонкой жидкой теплоизоляцией (Рис 1В) составляет 8.9 оС.

2. Результаты расчетов температуры с линейными теплофизическими свойствами показали, что в незащищенных теплоизоляцией несущих железобетонных элементах возможно промерзание и образование плесени на внутренней поверхности стены (Рис 1А).

3. Использование сверхтонкой теплоизоляции для теплозащиты несущих железобетонных элементов со всех сторон (Рис 1Б) дает отрицательный результат. Сверхтонкая жидкая теплоизоляция с наружной стороны препятствует прохождению холода, но и с внутренней стороны препятствует прохождению тепла, что приводит к промерзанию колонны.

4. Использование сверхтонкой теплоизоляции для теплозащиты несущих железобетонных элементов только с наружной стороны (Рис 1В) дает положительный результат. Сверхтонкая жидкая теплоизоляция с наружной стороны препятствует прохождению холода, что приводит к прогреву колонны изнутри.

5. Следует отметить, что значительную долю в изменение распределения температуры приведут различные конструктивные особенности, такие как, щели, неплотная подгонка, технологические отверстия.

Литература

1. Menyhart, K., Krarti, M. Potential energy savings from deployment of Dynamic Insulation Materials for US residential buildings // Building and Environment. 2017. Vol. 114. P. 203-218. DOI: 10.1016/j.buildenv.2016.12.009.

2. Lakatos, A. Comprehensive thermal transmittance investigations carried out on opaque aerogel insulation blanket // Materials and Structures, 2017. Vol. 50. Issue 1. P. 1-12. DOI: 10.1617/s11527-016-0876-7.

3. Тухарели, В.Д., Чеснокова, О.Г., Чередниченко, Т.Ф. Опыт строительства высотных зданий с использованием эффективных формообразующих технологий // Новая наука: опыт, традиции, инновации: междунар. науч. период. изд. По итогам Междунар. науч. - практ. конф. 24 нояб. 2015 г. Стерлитамак, 2015. C. 180 - 184.

4. Чередниченко, Т.Ф., Фоминова, В.В. Биотектон -- новая технология формообразования высотных сооружений // В сборнике: Ежегод. науч.-практ. конф. профессорско-преподавательского сост. и студ. ВолгГАСУ: в 3-х частях. 2008. С. 203-206.

5. Шеина, С.Г., Миненко, А.Н. Анализ и расчет «мостиков холода» с целью повышения энергетической эффективности жилых зданий // Инженерный вестник Дона, 2012. № 4 (часть 1). URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4p1y2012/1097.

6. Шеина, С.Г., Миненко, Е.Н. Разработка алгоритма выбора энергоэффективных решений в строительстве // Инженерный вестник Дона, 2012. № 4 (часть 1). URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4p1y2012/1099.

7. Чеснокова, О.Г. Использование сверхтонкой теплоизоляции для исключения промерзания стальных оконных перемычек // Вестник Волгоградского государственного архитектурно-строительного университета. Серия: Строительство и архитектура. 2016. № 45 (64). С. 94-101.

8. Жуков, А.Н., Перехоженцев, А.Г., Власов, В.А. Применение жидкого керамического утеплителя для улучшения теплофизических параметров участков существующих ограждающих конструкций // Вестник Волгоградского государственного архитектурно-строительного университета. Серия: Строительство и архитектура. 2011. № 21. С. 44-46.

9. Чеснокова, О.Г., Григоров, А.Г. Анализ распределения температурных полей краевой зоны откоса окна при наружном утеплении // Наука в современном мире: теория и практика. 2016. № 1 (4). С. 14-18.

10. Чеснокова, О.Г., Григоров, А.Г. Сравнительный анализ распределения температурных полей верхнего откоса окна в зависимости от способа утепления. В сборнике: Современные научные исследования: теоретический и практический аспект // Сборник статей Международной научно-практической конференции. Ответственный редактор: Сукиасян Асатур Альбертович. 2016. С. 204-208.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Расчет сопротивления теплопередачи, тепловой инерции и толщины теплоизоляционного слоя. Расчет наружной стены из штучных материалов и покрытия производственного здания. Теплопроводность в многослойной стене. Определение сопротивления паропроницанию.

    курсовая работа [834,9 K], добавлен 07.04.2014

  • Построение графика распределения температуры в стене, конструкции пола и кровли. Теплотехнический расчет многослойной неоднородной ограждающей конструкции кровли. Определение толщины утеплителя, тепловой инерции, средней температуры наружного воздуха.

    курсовая работа [574,3 K], добавлен 11.10.2012

  • Проектирование 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 27.11.2009

  • Усиление теплозащитных свойств стеновых ограждающих конструкций зданий жилых, лечебно-профилактических и детских учреждений в Архангельске. Определение толщины наружной теплоизоляции и дополнительного слоя. Расчет фактического сопротивления теплопередаче.

    контрольная работа [160,8 K], добавлен 21.10.2014

  • Теплотехнический расчёт наружной многослойной стены, конструкции полов над подвалом здания, утепленных полов. Расчёт расходов теплоты на нагревание инфильтрующегося наружного воздуха через ограждающие конструкции помещений. Выбор типа системы отопления.

    дипломная работа [461,4 K], добавлен 20.03.2017

  • Современные решения по гидроизоляции и защите от коррозии. Технология изготовления жидкой резины. Ограничения напыляемых жидких битумных мембран. Основные преимущества гидроизоляции на основе жидкой резины. Ассортимент современной жидкой резины.

    реферат [847,4 K], добавлен 30.07.2012

  • Рациональные технические решения по нанесению на трубы теплоизоляционного покрытия, повышение качества выпускаемых теплоизолированных труб. Виды, конструктивные схемы и материалы теплоизоляции для трубопроводов. Технологическая линия теплоизоляции труб.

    реферат [499,1 K], добавлен 01.09.2010

  • Конструктивное решение здания. Обследование строительных конструкций: стен, перекрытий, отмостки. Определение прочности бетона в несущих железобетонных конструкциях. Прочность кирпича и раствора несущих стен. План мероприятий по реконструкции здания.

    контрольная работа [25,9 K], добавлен 22.12.2010

  • Теплотехнический расчёт наружных ограждающих конструкций. Показатели теплопотерь здания. Общее сопротивление теплопередаче многослойной стены. Проектирование системы отопления, ее параметры. Размещение отопительных приборов, стояков и магистралей.

    курсовая работа [1,5 M], добавлен 16.04.2017

  • Объемно-планировочное решение здания. Наружные и внутренние стены. Инженерные коммуникации. Теплотехнический расчет ограждающих конструкций. Организация строительной площадки. Достоинства теплоизоляции Rockwool. Сведения о рулонных кровельных материалах.

    дипломная работа [444,1 K], добавлен 10.04.2017

  • Виды разрушения материалов и конструкций. Способы защиты бетонных и железобетонных конструкций от разрушения. Основные причины, механизмы и последствия коррозии бетонных и железобетонных сооружений. Факторы, способствующие коррозии бетона и железобетона.

    реферат [39,1 K], добавлен 19.01.2011

  • Основные сведения теории коррозии металлов и исследование общих положений по защите от коррозии строительных конструкций. Анализ степени агрессивного воздействия среды. Способы защиты от поверхностной и закладной коррозии в железобетонных конструкциях.

    курсовая работа [30,4 K], добавлен 01.02.2011

  • Характеристика несущего остова и конструктивных систем зданий. Анализ несущих и ограждающих конструктивных элементов сооружения: основания и фундаменты, стены и отдельные опоры, полы, крыша, двери, окна и потолки. Наружная и внутренняя отделка.

    курсовая работа [256,1 K], добавлен 01.03.2010

  • Использование золы в бетонах в качестве заполнителей и добавок. Общие сведения о бетонных и железобетонных конструкциях. Классификация бетонных и железобетонных конструкций. Расчет изгибаемых, сжатых и растянутых элементов железобетонных конструкций.

    контрольная работа [1,3 M], добавлен 28.03.2018

  • Примеры привязки конструктивных элементов одноэтажных производственных зданий к разбивочным осям. Привязка колонн и наружных стен многоэтажных зданий к продольным и поперечным разбивочным осям. Применение температурных швов в пристройках, их размеры.

    презентация [518,8 K], добавлен 27.05.2016

  • Назначение здания, место строительства, кладочный материал. Расчет и конструирование каменного элемента наружной стены, армокаменного элемента по внутренней оси. Нагрузки, действующие на здание. Усиление стальной обоймой внецентренно сжатого элемента.

    курсовая работа [759,9 K], добавлен 27.08.2012

  • Этапы 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 03.12.2010

  • Конструктивные решения полов, места их применения и площадь. Спецификация элементов заполнения. Эскиз поперечного сечения панели. Термическое сопротивление слоя многослойной конструкции. Инженерное и санитарно-техническое оборудование жилого дома.

    курсовая работа [159,7 K], добавлен 21.02.2013

  • Деревянные настилы - несущие элемены ограждающих покрытий, основание водо- и теплоизоляции. Расчет деревянного настила под кровлю. Сбор нагрузок на покрытие. Определение изгибающих моментов. Проверка прочности и жесткости. Расчет обрешетки под кровлю.

    методичка [1,1 M], добавлен 02.05.2012

  • Общий вид конструкции стены. Теплотехнический расчет чердачного перекрытия, определение нормированного сопротивления теплопередачи. Коэффициент теплопередачи наружной поверхности ограждающих конструкций, расчет сопротивления паропроницанию в них.

    контрольная работа [769,0 K], добавлен 10.01.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.