Всё сдал! - помощь студентам онлайн Всё сдал! - помощь студентам онлайн

Реальная база готовых
студенческих работ

Узнайте стоимость индивидуальной работы!

Вы нашли то, что искали?

Вы нашли то, что искали?

Да, спасибо!

0%

Нет, пока не нашел

0%

Узнайте стоимость индивидуальной работы

это быстро и бесплатно

Получите скидку

Оформите заказ сейчас и получите скидку 100 руб.!


Проектирование толщины утепляющих слоев стены малоэтажного дома

Тип Реферат
Предмет Строительство
Просмотров
2572
Размер файла
203 б
Поделиться

Ознакомительный фрагмент работы:

Проектирование толщины утепляющих слоев стены малоэтажного дома

Министерство образования и науки Украины

Харьковский государственный технический университет строительства и архитектуры

Заочный факультет

ТЕКСТУАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

к курсовому проекту № 1

Малоэтажный жилой дом

Проектирование толщины утепляющих слоев стены малоэтажного дома

Харьков 2009


ОПРЕДЕЛЕНИЕ УТЕПЛЯЮЩИХ СЛОЕВ НАРУЖНОЙ СТЕНЫ И ЧЕРДАЧНОГО (НАДПОДВАЛЬНОГО) ПЕРЕКРЫТИЯ ДЛЯ ЗИМНИХ УСЛОВИЙ

Знание основ строительной теплотехники необходимо для обоснованного рационального проектирования ограждающих конструкций.

От теплотехнических качеств наружных ограждающих зданий зависят:

а) постоянство температуры и влажности воздуха в помещении в холодное время года и предупреждение понижения температуры ниже требуемой по санитарно-гигиеническим условиям;

б) температура внутренней поверхности ограждения, которая влияет на образование на этой поверхности нежелательного конденсата;

в) влажностный режим наружных ограждений, влияющий на их теплозащитные качества и долговечность здания в целом;

г) количество теплопотерь здания в холодные периоды года, от которых зависит расход энергоресурсов на его отопление.

Наружные ограждающие конструкции в разных географических пунктах подвергаются различным физико-климатическим воздействиям, от которых зависят процессы теплопередачи и изменения влажностного состояния конструкций. Поэтому при определении сопротивления теплопередачи конструкции в расчетах учитывают отрицательные температуры, характерные для данного климатического района, а цель теплотехнических расчетов – обеспечение необходимых тепло- влагозащитных качеств конструкций.

При разности температур наружного воздуха и температуры помещения зданий в зимнее время теплопередача происходит через наружные ограждения здания из помещения к наружному воздуху. При этом потери тепла здания восполняются системами отопления.

Теплообмен может осуществляться в виде теплопроводности, конвекции и излучения. Включающий все виды теплообмена перенос тепла от одной воздушной среды к другой при разной их температуре и давлении через разделяющее их плоское ограждение является теплопередачей.

При переходе тепла через ограждающую конструкцию здания происходит понижение температуры от значения температуры внутреннего воздуха помещения до величины температуры наружного воздуха.

Процесс теплообмена между ограждением и воздушной средой является теплоотдачей, а между воздушной средой и ограждением - тепловосприятием. Выбор расчетных зимних температур наружного воздуха для определения требуемого сопротивления теплопередаче зависит от степени массивности конструкции. Менее массивные конструкции охлаждаются быстрее и наоборот. Процесс охлаждения легких конструкций может завершиться в течение суток.

Степень массивности ограждающих конструкций определяется согласно характеристике тепловой инерции - свойству ограждающих конструкций сохранять или медленно изменять существующее распределение температуры внутри конструкции при колебаниях температуры наружного воздуха. Чем массивнее конструкция, тем меньше будут отражаться на ее внутренней поверхности температурные колебания наружного воздуха. Показатель тепловой инерции зависит от толщины конструктивных слоев, их коэффициента теплопроводности и коэффициента теплоусвоения материала. Одной из основных теплофизических характеристик материала является теплопроводность - способность материала проводить тепло через свою массу. Для строительных материалов она зависит, в основном, от химического состава, структуры, плотности, влажностного и температурного состояния. Степень теплопроводности материала характеризуется его коэффициентом теплопроводности, т. е. количеством тепла, проходящим за один час через 1 м2 однородного ограждения толщиной 1 м при разности температур на его поверхностях, равной 10С. Коэффициент теплоусвоения материала характеризует его способность и более или менее интенсивно воспринимать тепло при колебаниях температуры на его поверхности. В основу теплотехнического расчета наружных ограждающих конструкций положен принцип, при котором их сопротивление теплопередаче должно быть не менее требуемого сопротивления теплопередачи по санитарно-гигиеническим условиям. Расчет выполняется на основании [8; 11].

Требуемоесопротивлениетеплопередаче наружных ограждений

R0 тр2 ·0С/Вт),

которое необходимо для обеспечения нормального микроклимата в помещениях по санитарно-гигиеническим условиям зависит, в основном, от климатического района, назначения здания и определяется из выражения:

(1)

где n - коэффициент, принимаемый в зависимости от положения наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху по [8, табл. 3];

tB - расчетная температура внутреннего воздуха, 0С, принимаемая в зависимости от назначения помещений и нормам проектирования соответствующих зданий и сооружений;

tH - расчетная зимняя температура наружного воздуха, 0С, принимаемая согласно [8] с учетом тепловой инерции ограждающих конструкций;

ΔtН - нормативный температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции, принимается по [11, табл. 2];

αв - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих конструкций, принимаемый по [11, табл. 4].

Термическое сопротивление R (м2 ·0С/Вт) слоя ограждающих конструкций

(2)

где δ - толщина слоя, м;

λ- расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/м ·0С, принимаемый по [11, прил. 3].

Сопротивление теплопередаче Ro(м2·0С/Вт) многослойной ограждающей конструкции

(3)

гдеαв – см. формулу (1);

R1, R2, Rn– термическое сопротивление слоев ограждающих конструкций, м2·0С/Вт, определяемые по формуле (2);

αн– коэффициент теплопередачи (для зимних условий) наружной поверхности ограждающих конструкций, Вт/м ·0С, принимаемый по [11, табл. 6].

Расчетная зимняя температура наружного воздуха принимается в зависимости от значения тепловой инерции ограждения

D = R1S1+R2S2+... + RnSn, (4)

где R1, R2, Rn - термическое сопротивление слоев ограждающих конструкций, м2·0С/Вт, определяемые по формуле (2);

S1, S2, Sn - расчетные коэффициенты теплоусвоения материала слоев ограждающей конструкции, Вт/м ·0С, принимаемый по [11, прил. 3].

При определении требуемого сопротивления теплопередаче температура наружного воздуха принимается при тепловой инерции D ограждающих конструкций:

-до 1,5 –средняя температура наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98;

-свыше 1,5 до 4,0 - средняя температура наиболее холодных суток обеспеченностью 0,92;

-свыше 4 до 7,0 - средняя температура наиболее холодных трех суток обеспеченностью 0,92;

-свыше 7,0 - средняя температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92.

В тоже время, учитывая необходимость экономии энергоресурсов, Приказом Госкомитета Украины по делам градостроительства и архитектуры 1996 г. было утверждено «Изменение № 1 к СниП П-3-79** «Строительная теплотехника». В 2006 году были выпущены Государственные строительные нормы Украины «Тепловая изоляция строений» (ДБН В.2.6-31:2006 [10]).

По [10] для наружных ограждающих конструкций отапливаемых зданий и сооружений, а также внутренних ограждений, которые разделяют помещения, температура воздуха в которых отличается на 3°С и больше обязательно выполнение условий

(5)

где RΣпр - суммарное сопротивление теплопередаче непрозрачной ограждающей конструкции, м2·К/Вт;

Rqmin_ минимальное допустимое значение сопротивления теплопередаче непрозрачной ограждающей конструкции, м2·К/Вт.

Минимально допустимые значения сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции жилых и общественных зданий Rqmin, м2·К/Вт в зависимости от вида ограждающих конструкций и температурной зоны Украины приведены в таблице 1 или таблица 1 [10].

Минимально допустимые значения сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции промышленных зданий Rqmin, м2·К/Вт в зависимости от вида ограждающих конструкций, тепло-влажностного режима и климатической зоны Украины определяется по таблице 2 или таблица 2 [10].

Таблица 1

№поз.Вид ограждающей конструкцииЗначение Rqmin для температурной зоны
IIIIIIIV
1Наружные стены2,82,52,22,0
2а*

Покрытия и перекрытия неотапливаемых чердаков

4,954,53,93,3
263,33,02,62,2
3Перекрытия над проездами и холодными подвалами, которые граничат с холодным воздухом3,53,33,02,5
4Перекрытия над неотапливаемыми подвалами, которые расположены выше уровня земли2,82,62,22,0
5а*Перекрытия над неотапливаемыми подвалами, которые расположены ниже уровня земли3,753,453,02,7
562,52,32,01,8

Примечание. *Для домов приусадебного типа и домов до 4-х этажей включительно.

Таблица 2

№ поз.

Вид ограждающей конструкции с

сухим нормальным режимом

эксплуатации зданий

Значение Rqmjn для температурной зоны
IIIIIIIV
1

Наружные непрозрачные

стены зданий

при D > 1,5

при D ≤ 1,5

1,5

2,0

1,3

1,8

1,2

1,7

0,7

1,2

2

Покрытия и перекрытия зданий при

при D > 1,5

при D ≤ 1,5

1,6

2,1

1,5

2,0

1,3

1,8

0,9

1,1

3

Перекрытия над проездами и подвалами

при D > 1,5

при D ≤ 1,5

1,8

2,2

1,7

2,0

1,6

1,9

1,4

1,7

Допустимая по санитарно-гигиеническим условиям разница между температурой внутреннего воздуха и приведенной температурой внутренней поверхности ограждающих конструкций составляет

(6)

где Δtпр – температурный период между температурой внутри помещения и приведенной температурой внутренней поверхности ограждающей конструкций, °С;

Δtcp – допустимая по санитарно-гигиеническим требованиям разность между температурой воздуха внутри помещения и приведенной температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции, 0С, принимаемая в зависимости от назначения здания и вида ограждающих конструкций по таблице 3 или таблице 3 [10].

Таблица 3

№ поз.

Вид ограждающей конструкции с

сухим нормальным режимом

эксплуатации зданий

Значение Rqmjn для температурной зоны
IIIIIIIV
1

Наружные непрозрачные

стены зданий

при D > 1,5

при D ≤ 1,5

1,5

2,0

1,3

1,8

1,2

1,7

0,7

1,2

2

Покрытия и перекрытия зданий при

при D > 1,5

при D ≤ 1,5

1,6

2,1

1,5

2,0

1,3

1,8

0,9

1,1

3

Перекрытия над проездами и подвалами

при D > 1,5

при D ≤ 1,5

1,8

2,2

1,7

2,0

1,6

1,9

1,4

1,7

Определение температурных зон заданного района строительства производится по карте-схеме температурных зон Украины рис. 2.1.

При отсутствии на карте-схеме города строительства температурная зона определяется по количеству градусо-суток (г.-с.) отапливаемого периода по формуле

S = (tB– tо.п.) · Zо.п

где S– количество градусо-суток отапливаемого периода, определяемое по расчетным данным [8];

tB – расчетная температура внутреннего воздуха для жилых, общественных и административных помещений принимается 20 0С; для промышленных зданий –18 0С;

tо.п. – средняя температура относительного периода города строительства, принимаемая при температуре наружного воздуха ≤ 8 0С [9];

Z о.п. – продолжительность отопительного периода суток [8].

Для стран СНГ расчет теплозащитных качеств наружных ограждений выполняется по СНиП П-3-79** «Строительная теплотехника» [11]. Климатические параметры приведены в СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» [9].


ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Город – Львов, Львовской области.

Здание – жилой дом.

Рис. 2

Строение наружной несущей стены на рис. 2, где

δ1 – наружная штукатурка - цементно-песчаный раствор, толщиной 0,02 м, γ = 1800 кг/м3; λ=0,58 Вт/м0С.

δ2 – кирпичная кладка из силикатного кирпича на цементно-песчаном растворе [ГОСТ 648-73], толщиной 0,38 м, γ = 1800 кг/м3; λ= 0,7 Вт/м0С.

δ3 – перлитопластобетон [ГУ-480-1-145-74], γ= 200 кг/м; λ= 0,041 Вт/м0С.

δ4 - внутренняя штукатурка – сложный раствор, толщиной 0,015 м, γ = 1700 кг/м3; λ= 0,52 Вт/м0С.


ОПРЕДЕЛЕНИЕ УТЕПЛЯЮЩИХ СЛОЕВ НАРУЖНОЙ СТЕНЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ДЛЯ ЗИМНИХ УСЛОВИЙ

Необходимо:

расчетным путем определить толщину утепляющего слоя наружной стены гражданского здания для зимних условий в соответствии с исходными данными и рис. 2.

Для жилого дома принимаем расчетную температуру воздуха в помещении 200С. Расчет производим в соответствии с ДБН «Тепловая изоляция» [10].

Расчет:

Для стран СНГ расчет теплозащитных качеств наружных ограждений выполняется по СНиП П-3-79** «Строительная теплотехника» [11]. Климатические параметры приведены в СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» [9].

Для определения климатической зоны г. Львова, Львовской области определяем количество градусо-суток отопительного периода

S=(tв – tо.п.) · Zо.п. = (20 – 0) ·191 = 3580 г.-с. ,

где S– количество градусо-суток отапливаемого периода, определяемое по расчетным данным [9];

tB – расчетная температура внутреннего воздуха для жилых, общественных и административных помещений принимается 20 0С; для промышленных зданий –18 0С;

tо.п.=00С – средняя температура отопительного периода города строительства, принимаемая при температуре наружного воздуха ≤ 8 0С [9];

Z о.п. – продолжительность отопительного периода суток [9].

tо.п. и Zо.п. температура и продолжительность отопительного периода приняты при средней суточной температуре наружного воздуха ≤ 80С.

Следовательно, город Львов, Львовской области относится к I климатической зоне (S > 3501 г.-с.,), для которой Rmin = 2.8 м2 ·К/Вт.

Общее сопротивление теплопередаче стены составляет:

где αв – коэффициент теплопередачи внутренней поверхности стены, принимаемый по таблице 4 [11], равный 8,7 Вт/м2·0С;

δ – толщины слоев стены, м.;

λ – расчетные коэффициенты теплопроводности слоев материала стены в зависимости от материалов, его плотности (кг/м3) и условий эксплуатации, зависящих от влажностного режима помещений и зон влажности климатического района (А или Б) принимаемые по таблице 3 [11];

αн - коэффициент теплоотдачи для зимних условий наружной поверхности стены принимаемые по табл. 6 [11], равный 23,0 Вт/м2·0С.

Соответственно

Сопротивление теплопередачи наружной стены R0 следует принимать не менее нормативного сопротивления теплопередачи Rqmin,

т. е. R0 ≥ Rqmin.

Таким образом


R0= Rqmin= 0,764+ / 0,041=2,8 м2 ·0С /Вт

откуда δ3 = 0,08 м = 8 см.

Следовательно, для обеспечения требуемых санитарно-гигиенических условий в помещении толщина утепляющего слоя из перлитопластобетона должна быть не менее 0,08 м.


СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Шерешевский И.А. Конструирование гражданских зданий. - Л.: Стройиздат, 1981.-176 с.

2. Шерешевский И.А. Жилые здания. Конструктивные системы и элементы для индустриального строительства-М.: «Архитектура-С», 2005. - 124 с.

3. Лисициан М.В. Пашковский В.Л. Архитектурное проектирование жилых зданий. – М.: Архитектура-С, 2006. – 488с.

4. Архитектура гражданских и промышленных зданий. Том III. Жилые здания. -М.: Стройиздат, 1983. - 239 с.

5. Конструкции гражданских зданий. / Под ред. М.С. Туполева. - М.: Стройиздат, 1968.-240с.

6. Дыховичный Ю.А. Архитектурные конструкции. Книга 1. Архитектурные конструкции малоэтажных жилых зданий. – М.: Архитектура-С, 2006. – 248 с

7. Сербинович П.П. Гражданские здания массового строительства - М.: Стройиздат, 1986.- с.

8. СНиП 2.01.01.82 Строительная климатология и геофизика. Госстрой СССР. -М.: Стройиздат, 1983. - с. 137.

9. СНиП 23-01-99* Строительная климатология. - М. Госстрой России. 2004. - 70 с.

10. ДБН В.2.6-31:2006. Теплова ізоляція будівель. - К. Мін. буд. України, 2006. - 65с.

11. СНиП П-3-79** Строительная теплотехника. Нормы проектирования. - М.: Стройиздат, 1986. - с. 38.

12. Справочник по инженерно-строительному черчению (Рускевич и др.). - К.: Будівельник, 1987. - 264 с.

13. Черкасов Н.А. Архитектура. – К.: Будівельник, 1968. – 498 с.

14. Коваленко Ю.Н., Шевченко В. П. Краткий справочник архитектора (Гражданские здания и сооружения). – К.: Будівельник, 1975. – 704 с.


ДОПОЛНЕНИЕ 1

Спецификация

ФорматЗонаПоз.ОбозначениеНаименованиеКол.Примечание
План Iэтажа
Двери
Д1Дверь входная, 1190х20002
Д2Дверь входная квартирная, 900х20003
Д3Дверь межкомнатная, 870х21756
Д4Дверь в санузел, 670х21753
Д5Дверь балконная, 720х21754
Окна
О1Окно балконное, 870х14602
О2Окно, 1170х14603
О3Окно балконное, 1770х14602
План IIэтажа
Двери
Д2Дверь входная квартирная, 900х20003
Д3Дверь межкомнатная, 870х21756
Д4Дверь в санузел, 670х21753
Д5Дверь балконная, 720х21754
Окна
О1Окно балконное, 870х14602
О2Окно, 1170х14604
О3Окно балконное, 1770х14602

Нет нужной работы в каталоге?

Сделайте индивидуальный заказ на нашем сервисе. Там эксперты помогают с учебой без посредников Разместите задание – сайт бесплатно отправит его исполнителя, и они предложат цены.

Цены ниже, чем в агентствах и у конкурентов

Вы работаете с экспертами напрямую. Поэтому стоимость работ приятно вас удивит

Бесплатные доработки и консультации

Исполнитель внесет нужные правки в работу по вашему требованию без доплат. Корректировки в максимально короткие сроки

Гарантируем возврат

Если работа вас не устроит – мы вернем 100% суммы заказа

Техподдержка 7 дней в неделю

Наши менеджеры всегда на связи и оперативно решат любую проблему

Строгий отбор экспертов

К работе допускаются только проверенные специалисты с высшим образованием. Проверяем диплом на оценки «хорошо» и «отлично»

1 000 +
Новых работ ежедневно
computer

Требуются доработки?
Они включены в стоимость работы

Работы выполняют эксперты в своём деле. Они ценят свою репутацию, поэтому результат выполненной работы гарантирован

avatar
Математика
История
Экономика
icon
159599
рейтинг
icon
3275
работ сдано
icon
1404
отзывов
avatar
Математика
Физика
История
icon
156450
рейтинг
icon
6068
работ сдано
icon
2737
отзывов
avatar
Химия
Экономика
Биология
icon
105734
рейтинг
icon
2110
работ сдано
icon
1318
отзывов
avatar
Высшая математика
Информатика
Геодезия
icon
62710
рейтинг
icon
1046
работ сдано
icon
598
отзывов
Отзывы студентов о нашей работе
63 457 оценок star star star star star
среднее 4.9 из 5
Тгу им. Г. Р. Державина
Реферат сделан досрочно, преподавателю понравилось, я тоже в восторге. Спасибо Татьяне за ...
star star star star star
РЭУ им.Плеханово
Альберт хороший исполнитель, сделал реферат очень быстро, вечером заказала, утром уже все ...
star star star star star
ФЭК
Маринаааа, спасибо вам огромное! Вы профессионал своего дела! Рекомендую всем ✌🏽😎
star star star star star

Последние размещённые задания

Ежедневно эксперты готовы работать над 1000 заданиями. Контролируйте процесс написания работы в режиме онлайн

Подогнать готовую курсовую под СТО

Курсовая, не знаю

Срок сдачи к 7 дек.

только что
только что

Выполнить задания

Другое, Товароведение

Срок сдачи к 6 дек.

1 минуту назад

Архитектура и организация конфигурации памяти вычислительной системы

Лабораторная, Архитектура средств вычислительной техники

Срок сдачи к 12 дек.

1 минуту назад

Организации профилактики травматизма в спортивных секциях в общеобразовательной школе

Курсовая, профилактики травматизма, медицина

Срок сдачи к 5 дек.

2 минуты назад

краткая характеристика сбербанка анализ тарифов РКО

Отчет по практике, дистанционное банковское обслуживание

Срок сдачи к 5 дек.

2 минуты назад

Исследование методов получения случайных чисел с заданным законом распределения

Лабораторная, Моделирование, математика

Срок сдачи к 10 дек.

4 минуты назад

Проектирование заготовок, получаемых литьем в песчано-глинистые формы

Лабораторная, основы технологии машиностроения

Срок сдачи к 14 дек.

4 минуты назад

2504

Презентация, ММУ одна

Срок сдачи к 7 дек.

6 минут назад

выполнить 3 задачи

Контрольная, Сопротивление материалов

Срок сдачи к 11 дек.

6 минут назад

Вам необходимо выбрать модель медиастратегии

Другое, Медиапланирование, реклама, маркетинг

Срок сдачи к 7 дек.

7 минут назад

Ответить на задания

Решение задач, Цифровизация процессов управления, информатика, программирование

Срок сдачи к 20 дек.

7 минут назад
8 минут назад

Все на фото

Курсовая, Землеустройство

Срок сдачи к 12 дек.

9 минут назад

Разработка веб-информационной системы для автоматизации складских операций компании Hoff

Диплом, Логистические системы, логистика, информатика, программирование, теория автоматического управления

Срок сдачи к 1 мар.

10 минут назад
11 минут назад

перевод текста, выполнение упражнений

Перевод с ин. языка, Немецкий язык

Срок сдачи к 7 дек.

11 минут назад
planes planes
Закажи индивидуальную работу за 1 минуту!

Размещенные на сайт контрольные, курсовые и иные категории работ (далее — Работы) и их содержимое предназначены исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права в отношении Работ и их содержимого принадлежат их законным правообладателям. Любое их использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие в связи с использованием Работ и их содержимого.

«Всё сдал!» — безопасный онлайн-сервис с проверенными экспертами

Используя «Свежую базу РГСР», вы принимаете пользовательское соглашение
и политику обработки персональных данных
Сайт работает по московскому времени:

Вход
Регистрация или
Не нашли, что искали?

Заполните форму и узнайте цену на индивидуальную работу!

Файлы (при наличии)

    это быстро и бесплатно