задачи по строительной физике. полянская. 1. Климатический район строительства
Скачать 2.99 Mb.
|
1.5. Нормативные значения снеговой нагрузкиОренбург относится к III снеговому району по весу снегового покрова. Для данного снегового района нормативная снеговая нагрузка равна: Sнорм=150 кН/м2 Рис. 3. Районирование территории РФ по весу снегового покрова 1.6. Нормативные значения глубины промерзания грунтаОренбургская область почти целиком лежит в зоне черноземных почв. В соответствии с почвенной картой Оренбургской области, город Оренбург находится на территории южных черноземов. Глубина промерзания для суглинков и глин = 1,52 м. Рис. 4. Почвенная карта Оренбургской области 1.7. Роза ветровТаблица 4 – Повторяемость направлений ветра
Рис. 5. Роза ветров 2. Тепловой расчет ограждающей конструкции2.1. Определение термического сопротивления ОКИсходные данные Район строительства: г. Оренбург. Назначение здания: жилое. Параметры климата местности и микроклимата помещения 1. Расчетная температура наружного воздуха text, определяемая по температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 = -32°С (табл.2). 2. Продолжительность отопительного периода со средней суточной температурой наружного воздуха 8°С равна zht = 195 сут (табл.2). 3. Средняя температура наружного воздуха за отопительный период tht = -6,3°С (табл.2). 4. Оптимальная температура воздуха в жилой комнате в холодный период года tint = 20°С 5. Относительная влажность внутреннего воздуха из условия не выпадения конденсата на внутренних поверхностях наружных ограждений равна - 55% для нормального влажностного режима. 6. Влажностный режим помещения – нормальный. 7. Зона влажности района строительства – сухая. 8. Условия эксплуатации ограждающей конструкции – параметр «А». Схема ограждающей конструкции Ограждающая конструкция состоит из слоя кладки керамоблока пустотелого 2, слоя утеплителя – теплоизоляционная плита 3, воздушная прослойка 4. Внутренняя поверхность стены – слой штукатурки цементно-песчаной1, наружная поверхность стены кладка из сплошного отделочного силикатного кирпича 5. Характеристики материалов слоев приведены в табл. 5. Рис. 6. Схема ограждающей конструкции Таблица 5 – Характеристики материалов слоев ограждающей конструкции
Решение 1. Определение требуемого сопротивления теплопередачи по условию энергосбережения. 1.1 Определяем градусо-сутки отопительного периода по формуле: Dd = (tint - tht)zht = (20 + 6,3)195 = 5128 °С·сут. Примечание Градусо-сутки также имеют обозначение - ГСОП. 1.2 Определяем требуемое сопротивление теплопередаче по формуле: Rreq= a·Dd + b = 0,00035 × 5128 + 1,4 = 3,195 м2·°С/Вт, где Dd- градусо-сутки отопительного периода в г. Оренбурге, a=0,00035 и b-1,4 - коэффициенты. 1.3 Определяем требуемое условное сопротивление теплопередачи с учетом теплопроводных включений (связей): м2·°С/Вт, где r – коэффициент технической однородности, «глади», «глухой» части стены. В рассматриваемом варианте примем r=1. 2. Определение требуемого сопротивления теплопередачи с учетом санитарно-гигиенических норм. Rreg= . м2·°С/Вт, где n = 1 – коэффициент для наружной стены; Δtn = 4°С - нормируемый температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции; αint = 8,7 м2·°С/Вт - коэффициент теплопередачи внутренней поверхности ограждающей конструкции. 3. Норма тепловой защиты Из приведенных выше вычислений за требуемое сопротивление теплопередачи выбираем большее из двух вычисленных, т.е. м2·°С/Вт из условия энергосбережения. 4. Определение термического сопротивления для каждого слоя Для расчетов используем формулу: , где δ – толщина слоя, м; λ – коэффициент теплопроводности, Вт/м·°С. слой (штукатурка ЦПС): R1 = 0,01/0,93 = 0,011 м2·°С/Вт. слой (керамоблок NF 14,3): R2 = 0,51/0,21 = 2,429 м2·°С/Вт. слой (утеплитель – плита теплоизоляционная): R3 = 0,15/0,036= 4,16 м2·°С/Вт. слой (воздушная прослойка): R4 = 0,04/0,19 = 0,21 м2·°С/Вт. слой (облицовка – сплошной силикатный кирпич): R5 = 0,12/0,87 = 0,138 м2·°С/Вт. 5. Определение термического сопротивления ограждающей конструкции. По формуле находим: R0 = м2·°С/Вт. ВЫВОД Фактическое сопротивление теплопередачи в два раза больше требуемого, поэтому изменим толщину керамоблока с 510 мм до 250 мм. R0 = 7,106 м2·°С/Вт > = 3,195 м ·°С/Вт. слой (керамоблок NF 14,3): R2 = 0,25/0,21 = 1,19 м2·°С/Вт. Определение термического сопротивления ограждающей конструкции из условия, что толщина второго слоя будет равна 250 мм. R0 = м2·°С/Вт. ВЫВОД Фактическое сопротивление теплопередачи больше требуемого R0 = 7,106 м2·°С/Вт > = 3,195 м ·°С/Вт. Применение данной конструкции обеспечивает достаточное сопротивление теплопередаче для жилого здания в г. Оренбург. |