ТОР 5 статей: Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы КАТЕГОРИИ:
|
Наружного ограждения
Данный расчет производится для определения коэффициента теплопередачи через пол чердачного перекрытия kпт и толщина ограждения δпт, м. Толщина утепляющего слоя определяется из выражения:
, м, (19) где λ утпт – коэффициент теплопроводности утепляющего слоя, ; Rregпт – нормируемое сопротивление теплопередаче чердачного перекрытия, принимаемое по формуле (8), ; – сопротивление теплопередаче железобетонной многопустотной плиты, ; – сопротивление теплопередаче второго слоя чердачного перекрытия, ; – сопротивление теплопередаче i- го слоя чердачного перекрытия, .
Входящая в состав чердачного перекрытия многопустотная плита является неоднородной по конструкции. Для нее в соответствии с [ 4, п.6.1.8 ] определяется приведенное сопротивление Rпр=R2 изложенным ниже способом. Для упрощения расчета заменяем круглое поперечное сечение пустот в плите равновеликим квадратным (рис. 1) с площадью, м2: , (20) где d – диаметр пустот, м. Сторона квадрата из уравнения (20) будет равна:
, м. В соответствии с нормативным методом расчета при RаТ/RТ <1,25 приведенное термическое сопротивление Rkr =Rпр=R2 ограждающей конструкции следует определять по формуле: (21) где RаТ – термическое сопротивление теплопередаче, определяемое в соответствии со схемой на рисунке1а. RТ - термическое сопротивление теплопередаче, определяемое с использованием схемы на рисунке 1б.
Рис.1- Схемы расчета термического сопротивления многопустотной железобетонной плиты пола чердачного перекрытия (неоднородная ограждающая конструкция): а) расчетная схема для определения сопротивления RaT; б) расчетная схема для определения сопротивления RT.
Между условными плоскостями, параллельными направлению теплового потока (снизу-вверх), получаем две конструкции: трехслойную с однородными слоями между плоскостями I и II; однослойную между плоскостями II и III. Площадь, которую воспринимает тепловой поток трехслойной конструкции, обозначим через , м². Площадь, которая воспринимает тепловой поток в однослойной конструкции, обозначим через A2=(ℓ -a)1, м², где ℓ – длина конструкции плиты, м. Термическое сопротивление трехслойной конструкции Rk1r, , определяется по формуле , (22)
Где Ral - термическое сопротивление воздушной прослойки, – толщина однородных железобетонных слоев, м. Термическое сопротивление однослойной конструкции Rk2r, , определяется по формуле: . (23) Приведенное сопротивление теплопередаче RaT r, , всей ограждающей конструкции определяется по формуле: , (24)
где Аi, RaT r – соответственно площадь i- го участка характерной части ограждающей конструкции, м², и его термическое сопротивление теплопередаче, ; А – общая площадь конструкции, равная сумме площадей отдельных участ- ков, м². Плоскостями IV и V, перпендикулярными направлению теплового потока (в данном случае горизонтальными), условно разделяем конструкцию на однородные и неоднородные слои. Тогда искомое термическое сопротивление определяется как сумма термических сопротивлений однородных слоев R1, R3 и неоднородного R2: . (25) Термическое сопротивление однородных слоев определяется: . (26) Термическое сопротивление неоднородного слоя: . (27)
Необходимо проверить выполнение условия RaT/RT < 1,25, а затем определять Rkr.
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:
|