|
|||||||
АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция |
Теплотехнический расчет покрытия
Рисунок 13 - Покрытие производственного здания
1 – железобетонная плита δ=300 мм; 2 – полиэтиленовая пленка δ=0,16 мм; 3 –утеплитель плиты минераловатные δ-?; 4 – цементно-песчаный раствор δ=30 мм; 5 – кровляэласт (2 слоя), δ=6 мм; Несущая конструкция – железобетонная ребристая плита покрытия плотностью 2500 кг/м3 Пароизоляционный слой – полиэтиленовая плёнка толщиной 0,16 мм. Теплоизоляционный слой – плиты минераловатные плотностью 125 кг/м3. Стяжка – из цементно-песчаного раствора толщиной 30 мм, плотностью 1800 кг/м3. Гидроизоляционное покрытие – из 2 слоёв кровляэласта общей толщиной 6 мм, плотностью 600 кг/м3. Расчетная температура внутреннего воздуха tв=16 0С, относительная влажность 60%. Влажностный режим помещения согластно таблице 3 [1] – нормальный, условия эксплуатации ограждения – “Б”. Расчетное значение коэффициентов теплопроводности λ и теплоусвоения S материалов определяем по таблице А1 [1] для условия эксплуатации ограждения – “Б”: -железобетон
-плиты минераловатные
-цементно-песчаный раствор
-кровляэласт
Нормативное сопротивление для совмещенных покрытий согласно таблице 10 [1], равно 3,0 м2 0С/Вт. Определяем термическое сопротивление каждого отдельного слоя конструкции по формуле (1):
где
- плиты покрытия:
- цементно-песчаной стяжки:
- гидроизоляционного ковра:
Термическое сопротивление утеплителя определяем по формуле (5): где конструкции, принимаемый по таблице 1 [1], Вт/м2×°С;
струкции для зимних условий, принимаемый по таблице 2 [1], Вт/м2×°С.
Термическими сопротивлениями пароизоляционного слоя и защитного слоя пренебрегаем из-за незначительной величины. Определяем тепловую инерцию покрытия по формуле (6):
где
конструкции в условиях эксплуатации согласно таблице 3, принимаемые по таблице А1.
Согласно таблице 7 [1] для ограждающих конструкций с тепловой инерцией свыше 1,5 до 4,0 включительно за расчетную зимнюю температуру наружного воздуха следует принимать среднюю температуру наиболее холодных суток с обеспеченностью 0.92, которая в соответствие с таблицей 6 [1] для г. Могилев равна Определяем расчётное сопротивление теплопередаче по формуле (7):
где ограждающей конструкции по отношению к наружному воздуху по таблице 4 [1],
и температурой внутренней поверхности ограждающей конст- рукции принимаемый по таблице 8 [1],
таблице 5 [1], °С;
таблице 6 [1] в зависимости от полученной величины тепловой инерции, определённой по формуле (3), °С.
Экономически целесообразное сопротивление теплопередаче
где ствующим ценам;
мая по таблице 9 [1];
го воздуха, принимаемая по таблице 9 [1];
оного слоя многослойной ограждающей конструкции, прини- маемая по действующим ценам;
Сравниваем между собой экономически целесообразное сопротивление теплопередаче 1,710 и нормативное сопротивление теплопередаче 3,0 м2×°С/Вт. Таким образом, сопротивление теплопередаче рассчитываемой конструкции должно быть не менее нормативного, равного 3,0 м2×°С/Вт, определяемого по таблице 10 [1]. Толщина теплоизоляционного слоя из минераловатных плит при этом должна быть равна: Принимаем толщину утеплителя 140 мм. Поиск по сайту: |
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.011 сек.) |