Метод инженерного расчета влажностного состояния ограждающих конструкций, учитывающий перенос парообразной и жидкой влаги
Известные методы инженерного расчета или оценки влажностного состояния ограждающих конструкций. Разработка методики учета совместного переноса пара и жидкой влаги. Расчеты влажностного состояния стен из полистиролбетонных блоков с целью ее тестирования.
Рубрика | Производство и технологии |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 27.02.2017 |
Размер файла | 86,5 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://allbest.ru
Метод инженерного расчета влажностного состояния ограждающих конструкций, учитывающий перенос парообразной и жидкой влаги
1. Постановка задачи
инженерный влажностной ограждающая конструкция
Инженерными считаются методы расчета, которые могут быть проведены при проектировании конструкций без использования вычислительной техники. Несмотря на повсеместное использование компьютеров, необходимость в таких методах сохраняется, поскольку они отражают физические процессы и их целесообразно включать в нормативные документы.
В конце 20-х годов ХХ столетия К. Ф. Фокин предложил графоаналитический метод определения зоны конденсации в ограждающей конструкции и основанный на нем метод расчета влагонакопления при стационарных условиях тепло- и влагопереноса [1]. Практически все инженерные расчеты и оценки влажностного состояния ограждений основаны на положениях этого метода. Это и методика, приведенная в СНиП II-3-79* «Строительная теплотехника» и методика DIN 4108 «Warmeschutz im Hochbau», которую разработал H. Glaser [2] в конце 50-х годов. Эти методы учитывают влагоперенос, обусловленный градиентом парциального давления (упругостью) водяного пара. Расчеты проводятся при некоторых стационарных температурно-влажностных условиях на границах ограждения. Основные уравнения математической модели рассматриваемых методов расчета для ограждающей конструкции, могут быть сформулированы следующим образом.
Уравнение влагопроводности в случае одномерного влагопереноса имеет вид:
для 0<x<, (1)
где плотность потока влаги j в слое материала конструкции выражается уравнением:
для 0<x<(2)
Влагообмен ограждения с окружающим воздухом на внутренней и наружной поверхностях соответственно описывается уравнениями граничных условий в виде:
;
. (3)
На стыке двух различных материалов принимается равенство значений относительного давления водяного пара, (где =е/Е), в порах материалов и равенство потоков влаги:
(4)
.(4а)
Важным является уравнение связи физического потенциала влагопереноса е с влажностью материала w и температурой t:
(5)
Здесь (w), доли ед., представляет собой зависимость относительной влажности воздуха в порах материала (относительного давления водяного пара), от влажности материала w, кг/кг. Эта зависимость при влажности меньшей максимальной сорбционной определяется изотермой сорбции (или десорбции) водяного пара.
При любой влажности материала большей максимальной сорбционной, физический потенциал влагопереноса, e не зависит от влажности материала w, поскольку =1.
Решение уравнения (1) с учетом (2)-(5) при некоторых других, характерных для каждого метода условиях, и составляют суть инженерных методов расчета влажностного режима ограждений.
Уравнения (1), (2) и (5) показывают, что влажность материалов конструкции может быть достоверно определена этими методами только при условии, что она не превышает максимальную сорбционную, когда влажность материала функционально зависит от парциального давления водяного пара в порах материала.
При больших значениях влажности она не зависит от значения парциального давления водяного пара, поскольку оно становится постоянным и равным парциальному давлению насыщенного водяного пара Е. При этом не учитывается влагоперенос жидкой влаги, обусловленный влагопроводностью, который является существенным при сверхсорбционной влажности (некоторые авторы считают его существенным и при значениях влажности меньших максимальной сорбционной). Этот недостаток рассматриваемых методов является существенным и устраняется в методах расчета нестационарного влажностного режима ограждений, которые уже не являются инженерными и требуют использования вычислительной техники.
В настоящей работе излагается прием, позволяющий обобщить известные инженерные методы расчета влажностного состоянии конструкций при стационарных условиях тепло- и влагообмена на случай сверхсорбционного увлажнения материалов и учесть влагоперенос обусловленный влагопроводностью.
Использование таких методов для расчета конструкций представляется перспективным, поскольку они могут быть использованы при аналитическом решении ряда задач, в том числе и выходящих за рамки теплофизических проблем.
2. Определение потенциала F
Для прогнозирования влажностного режима ограждающих конструкций плодотворной является идея использования потенциала влажности [3]. При этом в [4 и 5] получены условия существования потенциала влажности.
Для получения более общего метода расчета вводится функция, называемая далее «потенциал F». Она определяется следующим образом:
.(6)
В [5] показано, что функция F является потенциалом векторного поля плотности потока влаги в материале. Правая часть уравнения (6) состоит из двух слагаемых. Первое из которых является парциальным давлением водяного пара, а второе - предлагается назвать «эквивалентным дополнительным давлением» h, обусловленным влагопроводностью материала, которое определяется формулой:
.(7)
Градиент эквивалентного дополнительного давления определяет поток жидкой влаги в материале численно равный потоку парообразной влаги, обусловленному таким же по величине градиентом парциального давления водяного пара. Кроме того, вводится «эквивалентное максимальное дополнительное давление», определяемое формулой:
. (8)
Оно является аналогом парциального давления насыщенного водяного пара. Величины F, h и H измеряются в Паскалях, как и величины е и Е.
Вводится понятие «относительного дополнительного давления» , которое является аналогом относительного давления водяного пара :
.(9)
Зависимость влажности материала от можно рассматривать как аналог изотермы сорбции материала при сверхсорбционной влажности.
С учетом (5), (7) и (8) уравнение (6) для потенциала F можно записать в виде:
.(10)
Подробное рассмотрение остальных свойств потенциала F из-за ограниченности объема статьи не приводится, однако следует подчеркнуть, что F(w,T) является непрерывной, дифференцируемой и монотонно возрастающей функцией по обеим переменным. Это свойство позволяет использовать функцию F(w,T) в качестве потенциала влагопереноса в интервале изменения влажности материала от 0 до wmax.
Преимуществом использования потенциала F является то, что он может быть рассчитан по известным характеристикам материалов, которые традиционно исследуются в строительной теплофизике: коэффициентам паропроницаемости, влагопроводности и изотермам сорбции (или десорбции).
3. Математическая модель влагопереноса с использованием потенциала F
Математическая модель влагопереноса в ограждающей конструкции при использовании потенциала F, получается из приведенной в разделе 1 главным образом путем замены в выражениях для потока влаги физического потенциала е на потенциал F. Уравнение (1) остается без изменений. Уравнение для плотности потока влаги (2) запишется в виде:
.(11)
Если в (11) вставить выражение для потенциала F (формулы (6) и (10)), то оно преобразуется к виду:
.(12)
Уравнение (12) показывает, что при использовании потенциала F учитывается перенос не только пара по механизму паропроницаемости, но и перенос жидкой влаги по механизму влагопроводности. С другой стороны уравнение (11) совершенно аналогично (2) и не является более сложным по сравнению с (2), т. к. F, как и е являются сложными функциями температуры и влажности материала. Следовательно, (1) и (11) могут решаться теми же способами, что и (1) и (2). Эта аналогия и уравнение (12) показывают основную цель, с которой вводится потенциал F.
При отсутствии увлажнения поверхностей конструкции жидкой влагой можно считать, что:
(13)
(13а)
Тогда уравнения (3) влагообмена конструкции с окружающим воздухом примут вид:
;
(14)
На стыке двух различных материалов в конструкции принимается единое условие на стыке двух материалов как в сорбционной, так и в сверхсорбционной зоне:
;(15)
. (15а)
Аналогом уравнения (5) для связи физического потенциала e с влажностью материала w является уравнение (10) для связи потенциала F с влажностью материала w.
Настоящая математическая модель не имеет ограничения модели раздела 1 на значения влажности, не превосходящие максимальной сорбционной, поскольку влажность w зависит от потенциала F во всем диапазоне ее изменения, а не только в сорбционной области. Это обстоятельство позволяет разрабатывать инженерные методы расчета распределения влажности при стационарных условиях влагообмена с окружающей средой в диапазоне как сорбционной, так и сверхсорбционной влажности материалов конструкции при учете влагопереноса не только пара, но и жидкой влаги.
4. Методика расчета влажностного состояния однослойного ограждения
Наиболее просто сформулированная математическая модель реализуется для однослойных конструкций. В этом случае решение уравнения (1) с подстановкой (11) с учетом граничных условий (14) при влажности на наружной границе ограждения меньшей максимальной сорбционной имеет вид:
; (16)
при влажности большей максимальной сорбционной:
.(17)
Методика расчета влажностного состояния однослойного ограждения при стационарных условиях тепло- и влагообмена заключается в расчете распределения температуры по известной формуле и распределения потенциала F по толщине конструкции по формулам (16) или (17), а затем в определении влажности по графикам зависимости потенциала F(w,t) от влажности материала при различной температуре.
5. Расчет влажностного состояния стен из полистиролбетонных блоков
Для проведения расчетов был взят полистиролбетон плотностью 400 кг/м3, полученный в лаборатории № 5 НИИЖБ (зав. лаб. В. Н. Ярмаковский). Для этого материала были определены теплофизические характеристики по общеизвестным методикам. Коэффициент паропроницаемости материала составляет 0,023 мг/(м·ч·Па). Максимальная сорбционная влажность равна 9,5 % по массе. Коэффициент влагопроводности полистиролбетона, определенный стационарным методом, приведен на рис. 1. По этим данным рассчитаны зависимости F(w,t), представленные на рис. 2.
Для расчета влажностного состояния рассматривается однослойная ограждающая конструкция толщиной 0,4 м из кладки из полистиролбетонных блоков. Температура и относительная влажность воздуха принимаются, соответствующими среднемесячным значениям для января в г. Москве: tн=-10,2 оС, Ен=255 Па, н=87 %. Сопротивление влагообмену на наружной поверхности принимается равным Rн=0,5 м2чПа/мг, что примерно соответствует оштукатуриванию и окраске наружной поверхности стены. Параметры внутреннего воздуха принимаются равными tв=20 С, Ев=2338 Па, в=55 %. Сопротивление влагообмену на внутренней поверхности принимается равным Rв=0,2 (м2чПа)/мг, что примерно соответствует оштукатуриванию внутренней поверхности стены плотным цементно-песчаным раствором слоем 20 мм. При анализе влажностного состояния ограждающей конструкции она принимается однослойной.
Результаты расчета по предложенной методике распределения влажности по толщине конструкции представлены на рис. 3. Для сравнения, на этом рисунке приведено распределение влажности по толщине конструкции по результатам расчета нестационарным методом [6].
Анализ показал, что влажностный режим конструкции находится на грани между удовлетворительным и неудовлетворительным. Плоскость максимального увлажнения находится на расстоянии 9 см от наружной поверхности, максимальная влажность составляет 10 % по массе и лишь небольшая часть конструкции находится при сверхсорбционной влажности материала. Расчет методом последовательного увлажнения при стационарных граничных условиях дает такие же результаты, а при нестационарных - отличающиеся: вся конструкция находится в зоне сорбционных влажностей материала, максимум влажности наблюдается у наружной поверхности ограждения и составляет 6,8 % по массе.
Заключение
Представленный метод может быть использован и для расчета многослойных конструкций. В настоящее время он модифицирован и для учета фильтрации воздуха через конструкцию. Полученные расчетом результаты могут служить для проверки влагонакопления в ограждающей конструкции. Их можно использовать также, например, при расчетах теплозащиты ограждающих конструкций и в других случаях, когда необходимо количественно оценить влажность материалов ограждающих конструкций.
Принятые обозначения
Е - парциальное давление (упругость) насыщенного водяного пара, Па; е - парциальное давление (упругость) водяного пара, Па; Е0 - парциальное давление насыщенного водяного пара на наружной границе ограждения, Па; F - потенциал влажности, Па; j - плотность потока влаги, кг/(м2·с); m - номер слоя конструкции, содержащего точку с координатой x; - сопротивление паропроницанию части конструкции, м2чПа/мг; Rп(x) - сопротивление паропроницанию части конструкции, расположенной между наружным воздухом и плоскостью с координатой x, м2чПа/мг; w - влажность материала, кг/кг; wmax - максимальная влажность капиллярного увлажнения материала, кг/кг; x - пространственная координата, м; - коэффициент влагопроводности материала, зависящий от влажности, кг/(мскг/кг), (1 кг/(мскг/кг)=2,7810-1 г/(мчкг/кг)); - толщина конструкции, м; - коэффициент паропроницаемости соответствующего материала конструкции, кг/(мсПа), (1 кг/(мсПа)=2,78102 мг/(м ч Па)).
Литература
1. Фокин К. Ф. Расчет влажностного режима наружных ограждений. - М.-Л., 1935.
2. Glaser H. Grafisches Verfahren zur Untersuchung von Diffusionsvorgangen. // Kaltetechnik. 1959. Jg11. H10.
3. Богословский В. Н. Строительная теплофизика. - М.: Стройиздат,1982.
4. Богословский В. Н., Гагарин В. Г. Потенциал влажности. Теоретические основы. // Российская академия архитектуры и строительства. Вестн. отд-ния строительных наук. Вып. 1, 1996/ - с. 12-14.
5. Гагарин В. Г., Козлов В. В. Основы для разработки инженерного метода расчета влажностного режима. // Сборник докладов седьмой научно-практической конференции 24-26 апреля 2003 г. «Стены и фасады. Актуальные проблемы строительной теплофизики». М.: НИИСФ, 2003. - с. 23-35.
6. Руководство по расчету влажностного режима ограждающих конструкций зданий. Госстрой СССР, НИИСФ. - М.:Стройиздат, 1984.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Технологический процесс изготовления оконных блоков. Стандарты оконных блоков. Патентный поиск: основные цели; результаты. Технические требования к изделиям. Обоснование выбора материалов. Оборудование. Сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций.
реферат [1,3 M], добавлен 03.06.2019Применение газосиликата для повышения теплозащитных свойств ограждающих конструкций жилых и общественных зданий. Технология производства стеновых блоков из газобетона. Номенклатура и характеристика изделий; сырьевые материалы, полуфабрикаты, оборудование.
контрольная работа [3,7 M], добавлен 29.03.2014Механизмы, применяемые при монтаже конструкций. Назначение грузозахватных приспособлений. Основы расчета строповочных приспособлений. Состав операций при установке конструкций. Индивидуальные и групповые средства временного закрепления конструкций.
презентация [31,7 M], добавлен 20.05.2014Применение ультразвукового и ультрафиолетового излучений для обеззараживания воды. Гидравлические процессы в рабочей емкости резервуара. Условия статической прочности элементов сосудов, работающих под давлением. Характеристика расчета потока жидкости.
дипломная работа [4,3 M], добавлен 12.08.2017Определение геометрических характеристик, проверка прочности и жесткости плиты покрытия и ее элементов. Конструкция балки, проверка принятого сечения и расчет опорного узла. Определение технико-экономических показателей и долговечности конструкций.
курсовая работа [527,4 K], добавлен 16.05.2012Проектирование как особый вид инженерной деятельности. Составные элементы инженерного проектирования. Освоение нового изделия. Научно-технические расчеты на чертеже. Примеры оформления текстовой и чертежной документации при освоении нового изделия.
контрольная работа [1,7 M], добавлен 21.09.2010Методика выполнения измерений: сущность, аппаратура, образцы, методика испытания, обработка результатов. Теоретические основы расчета неопределенности. Проектирование методики расчета неопределенности измерений. Пример расчета и результаты измерений.
курсовая работа [296,2 K], добавлен 07.05.2013Методика выполнения расчётов симметричных и несимметричных сборных конструкций с применением модели "рабочая нагрузка". Отладка расчётной модели по 3-D модели SolidWorks, схемам приложения нагрузки. Расчёт напряженно-деформированного состояния сборки.
лабораторная работа [6,2 M], добавлен 19.06.2019Разработка метода непрерывного измерения температуры жидкой стали в ДСП - контроля распределения температуры по толщине огнеупорной футеровки. Математическое описание процесса теплообмена через кладку. Алгоритм работы микропроцессорного контроллера.
контрольная работа [529,0 K], добавлен 04.03.2012Характеристика профилей, применяющихся при сооружении металлических конструкций. Критерии и обоснование выбора стана для проката профиля, необходимое оборудование и технология проката и калибровки. Методика расчета энергосиловых параметров прокатки.
курсовая работа [1,2 M], добавлен 08.11.2009Коэффициенты теплопроводности твердых тел, жидкостей и газов. Нестационарные процессы теплопроводности, охлаждение (нагревание) неограниченной пластины. Способ определения теплопроводности жидкой тепловой изоляции при нестационарном тепловом режиме.
дипломная работа [1,9 M], добавлен 20.03.2017Назначение, классификация, общее описание конструкций и основные параметры насосов. Методика расчета рабочего колеса, профилирования цилиндрической лопасти, спиральных отводов. Программный модуль расчета конструктивных параметров и характеристик насоса.
курсовая работа [2,9 M], добавлен 03.05.2012Современное состояние вопроса исследования напряженно-деформированного состояния конструкций космических летательных аппаратов. Уравнения теории упругости. Свойства титана и титанового сплава. Описание комплекса съемочной аппаратуры микроспутников.
дипломная работа [6,2 M], добавлен 15.06.2014Теплотехнический расчет наружных ограждающих конструкций. Расход теплоты на нагревание вентиляционного воздуха. Выбор системы отопления и типа нагревательных приборов, гидравлический расчет. Противопожарные требования к устройству систем вентиляции.
курсовая работа [244,4 K], добавлен 15.10.2013Воздействие влаги на материалы и электрорадиоэлементы. Способы влагозащиты блоков электростанций: пропитка, заливка, обволакивание и опрессовка. Понятие времени влагозащиты, расчет коэффициента влагопроницаемости. Методы определения герметичности блока.
реферат [16,7 K], добавлен 04.03.2009Краткое описание технологического процесса в исследуемом цехе. Теплотехнический расчет ограждающих конструкций. Расчет теплопотерь, а также поступлений теплоты от солнечной радиации. Определение и характер различных вредностей, поступающих в помещение.
курсовая работа [139,3 K], добавлен 27.10.2013Особенности определения прочностной надежности детали. Физические свойства расчетной модели материала: упругость, пластичность и ползучесть. Анализ напряжения и деформации в точке для оценки нагруженности деталей. Методы расчета элементов конструкций.
презентация [413,9 K], добавлен 24.02.2014Расчеты устойчивости электропогрузчика, определение их части и значения в общем объеме его проектирования. Решение задачи построения поверхности предельного состояния, методы теории надежности. Условие устойчивости при движении ненагруженного погрузчика.
статья [53,7 K], добавлен 24.08.2013Параметры наружного и внутреннего воздуха для холодного и теплого периодов года. Теплотехнический расчёт ограждающих конструкций. Расчет теплопотерь здания. Составление теплового баланса и выбор системы отопления. Поверхности нагревательных приборов.
курсовая работа [384,9 K], добавлен 20.12.2015Графическое изображение зависимости фазового состояния сплава от температуры и состава. Общий вид кривой охлаждения чистого металла. Равновесие в однокомпонентной системе. Главные экспериментальные и теоретические методы построения диаграмм состояния.
лекция [3,5 M], добавлен 29.09.2013