Автор работы: Пользователь скрыл имя, 15 Мая 2012 в 23:22, курсовая работа
В работе приведены конструктивные особенности навесных фасадных систем с воздушным зазором. Приведена методика и примеры расчета тепловлажностного режима ограждающих конструкций.
1. Назначение. Достоинства фасадных систем с воздушным зазором (ФСсВЗ).
1.1. Достоинства
2. Конструктивные решения ФСсВЗ
3. Теплотехнический расчет
3.1. Общие требования
3.2. Определение толщины теплоизоляционного слоя
3.3. Определение влажностного режима наружных стен
3.4. Определение параметров воздухообмена в прослойке
3.5. Определение параметров тепловлажностного режима прослойки
3.6. Методика определения условного приведенного сопротивления паропроницанию с учетом вертикальных щелей между облицовочными панелями.
4. Пример теплотехнического расчета наружных стен с вентилируемой воздушной прослойкой
4.1. Краткая характеристика объекта и нормативные требования
4.2. Расчет толщины теплоизоляции
4.3. Расчет влажностного режима бетонных стен
4.4. Определение скорости движения воздуха и упругости водяного пара на выходе из прослойки
5. Условные обозначения
6. Перечень нормативных документов и литературы
При учете горизонтальных швов расчет влажностного режима кирпичной стены, утепленной снаружи минеральной ватой, показывает следующее.
Расчетное сопротивление паропроницанию стены до зоны возможной конденсации:
,м2 · ч · Па/мг
Расчетное сопротивление паропроницанию части наружной стены, расположенной между ее наружной поверхностью и плоскостью возможной конденсации при учете горизонтальных швов равно:
Rνр = 0,0225, м2 · ч · Па/мг (см. выше)
Требуемое сопротивление паропроницанию, Rνр1req, м2 .ч ·Па/мг из условия недопустимости накопления влаги за год эксплуатации:
, м2 · ч · Па/мг
Требуемое сопротивление паропроницанию Rνр2req, м2 .ч ·Па/мг из условия ограничения влаги в стене за период с отрицательными температурами воздуха:
, м2 · ч · Па/мг
Поскольку Rνр1req и Rνр2req < Rνр = 5,37 м2 · ч · Па/мг, влажностный режим в зоне швов системы для г. Н Новгорода удовлетворяет требованиям норм строительной теплотехники при расчете по СНиП 23-02 [4] для кирпичной стены.
При невыполнении этих условий рекомендуется выполнение горизонтальных швов со сквозными щелями для поступления и вывода воздуха и проводится соответствующий пересчет.
Dd - градусо-сутки отопительного периода, °Ссут.
tint - расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, °С
tht - средняя температура наружного воздуха отопительного периода, °С
zht – продолжительность отопительного периода, сут.
Rоreq - требуемое приведенное сопротивление теплопередаче стен, м2 · °С/Вт
R - термическое сопротивление однородного слоя многослойной ограждающей конструкции, м²·ºС/Вт
δ – толщина слоя, м
λ – коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/м·ºС
Rk - термическое сопротивление ограждающей конструкции с последовательно расположенными однородными слоями, м²·ºС/Вт
Ro - сопротивление теплопередаче однородной однослойной или многослойной ограждающей конструкции с однородными слоями или ограждающей конструкции в удалении от теплотехнических неоднородностей не менее чем на две толщины ограждающей конструкции, м²·ºС/Вт
αint - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих конструкций, Вт/м²·ºС
αext – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции для условий холодного периода, Вт/м²·ºС
r - коэффициент теплотехнической однородности
- приведенное сопротивление теплопередаче всей неоднородной ограждающей конструкции, м2 · °С/Вт
Ai, - площадь i-го участка характерной части ограждающей конструкции, м2
А - общая площадь конструкции, равная сумме площадей отдельных участков, м2
m - число участков ограждающей конструкции с различным приведенным сопротивлением теплопередаче.
еint, еext - упругость водяного пара внутреннего и наружного воздуха, Па;
еτ – упругость водяногопара в рассматриваемом сечении, Па;
Rвп - сопротивление паропроницанию от внутренней поверхности до плоскости возможной конденсации (с учетом пограничного слоя), м²·ч·Па/мг;
ΣRп.сл - сумма сопротивлений паропроницанию слоев до рассматриваемого сечения, м²·ч·Па/мг;
Rоп - сопротивление паропроницанию всей стены, м²·ч·Па/мг.
Vпр - скорость воздуха в прослойке, м/с
Vн - скорость ветра, м/с
к1, к2 - аэродинамические коэффициенты на входе в прослойку и выходе из нее
Н - разности высот от входа воздуха в прослойку до ее выхода из нее, м
tср, text - средняя температура воздуха в прослойке и температура наружного воздуха,ºC
Σξ - сумма коэффициентов местных сопротивлений (определяется сложением аэродинамических сопротивлений).
γext, γпр – объемный вес наружного воздуха и в воздуха прослойке кг/м³
τо - температура входящего в прослойку воздуха по формуле,ºC
Бw - безразмерный критерий, характеризующий изменение теплозащитных качеств стыка при фильтрации воздуха
ln - расстояние от входа в воздухозаборную щель до искомой точки, м
Rorу- приведенное сопротивление теплопередаче конструкции в сечении по воздухозаборной щели, м2 · °С/Вт
Cw – условная теплопроводность, Вт/м·ºС;
Бо - критерий, характеризующий теплозащитные качества части стыка от внутренней термической границы конструкции до искомой точки
h - высота воздухозаборной щели, м
Rorв - приведенное сопротивление теплопередаче конструкции в сечении по воздухозаборной щели, считая от искомой точки до внутренней термической границы конструкции, м2 · °С/Вт
tпр - температура воздуха по длине прослойки, ºC
кint и кext - коэффициенты теплопередачи внутреннего и наружного частей стены до середины прослойки, Вт/м²·ºС
hу - расстояние между щелями, служащими для поступления (или вытяжки) воздуха, м
W - расход воздуха в прослойке, кг/п.м · ч
С - удельная теплоемкость воздуха, Дж/кг·ºC
αл - коэффициент лучистого теплообмена, Вт/ м²·ºC
Мint и Мext – коэффициенты массопередачи, мг/м²·ч·Па
Rвп и Rпн - сумма сопротивлений паропроницанию от внутренней поверхности до воздушной прослойки и от воздушной прослойки до наружной поверхности, м·ч·Па/мг
еo - упругость водяного пара воздуха, входящего в прослойку, Па
tпр - температура воздуха по длине прослойки,°C.
Σξш - местные сопротивления проходу воздуха
δэ - толщина экрана, м
μэ - коэффициент паропроницаемости панели, мг/ м · ч · мм рт. ст
Rνр - условное сопротивление паропроницанию в стыковых щелях, м2 · ч · Па/мг
R′νр - сопротивление паропроницанию панелей по глади, м2 · ч · Па/мг
Rνрпр - приведенное условное сопротивление паропроницанию панелей с учетом щелей, м2 · ч · Па/мг
ΣF - суммарная расчетная площадь панели, м2
Fгл - площадь панели без щелей, м2;
F′ - площадь щелей, через которые поступает воздух, м2
1. СНиП 2.08.01-89* и МГСН 3.01-01 Жилые здания.
2. СНиП 2.01.07-85 Нагрузки и воздействия.
3. СНиП 23-01-99 Строительная климатология.
4. СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий.
5. СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений.
6. МГСН 2.01.99 Нормативы по теплозащите и тепловодоэлектроснабжению.
7. СП 23-101-2004 Проектирование тепловой защиты зданий.
8. ГОСТ 17177-94 Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Методы испытаний.
9. ГОСТ 22233-93 Профили прессованные из алюминиевых сплавов для ограждающих конструкций. Общие технические условия
10. ГОСТ 27180-86 Керамические плитки. Методы испытаний.
11. ГОСТ 7025-78 Материалы стеновые и облицовочные. Методы определения водопоглощения и морозостойкости.
12. ТСН 23-301-97 | Строительная климатология для пунктов нижегородской области. |
13. Рекомендации по проектированию и применению для строительства и реконструкции зданий в г. Москве фасадной системы с вентилируемым воздушным зазором «U-kon». Правительство Москвы. Москомархитектура, Москва, 2003 г.
14. Рекомендации по проектированию и применению для строительства и реконструкции зданий в г. Москве фасадной системы с вентилируемым воздушным зазором «Краспан». Правительство Москвы. Москомархитектура, Москва, 2002 г.
15.Фасадная система ПОЛИАЛПАН Рекомендации по проектированию и применению для строительства и реконструкции зданий.ОАО ЦНИИЭП ЖИЛИЩА., Москва, 2003 г.
Информация о работе Тепловлажностный расчет фасадных систем с воздушным зазором