منزل، تصميم، إصلاح، ديكور. الفناء والحديقة. افعلها بنفسك

منزل، تصميم، إصلاح، ديكور. الفناء والحديقة. افعلها بنفسك

» حساب هندسة الحرارة الجدار المرفق. هندسة الحرارة مع مثال

حساب هندسة الحرارة الجدار المرفق. هندسة الحرارة مع مثال

مثال على حساب هندسة الحرارة من أرفق الهياكل

1. مصدر البيانات

المهمة الفنية. فيما يتعلق بنظام الحرارة والرطوبة غير المرضية للمبنى، فمن الضروري عزل جدرانه و روفيرج روفوبعد تحقيقا لهذه الغاية، أداء حسابات المقاومة الحرارية، قابلية النفاذية المقاومة للحرارة، والهواء والبخار لهياكل المباني بتقييم إمكانية تكثيف الرطوبة في سمك الأسوار. لتأسيس سمك الطبقة العازلة للحرارة، والحاجة إلى استخدام الرياح والفخمة، وترتيب الطبقات في التصميم. تطوير حل مشروع يلبي متطلبات SNIP 23-02-2003 " الحماية الثقيلة المباني "لإرفاق الهياكل. الحسابات للوفاء وفقا لترتيب قواعد تصميم وبناء SP 23-101-2004 "تصميم حماية الحرارة للمباني".

السمة العامة للمبنى. يقع مبنى سكني من طابقين مع العلية في القرية. أبطال منطقة لينينغراد. المساحة الإجمالية للهياكل المرفق الخارجي هي 585.4 م 2؛ إجمالي مساحة الجدران 342.5 م 2؛ إجمالي مساحة ويندوز هو 51.2 م 2؛ مساحة السقف - 386 م 2؛ ارتفاع الطابق السفلي هو 2.4 م.

يشمل نظام البناء البناء الجدران، أرضيات ملموسة عززت من ألواح متعددة المحتجبات، 220 مم سميكة ومؤسسة ملموسة. الجدران الخارجية مصنوعة من البناء من الطوب والجص من الداخل والخارج من هاون مع طبقة من حوالي 2 سم.

يحتوي غطاء المبنى على تصميم RAFTER مع سقف من الفولاذ المطوي، مصنوع على الصندوق في زيادة 250 مم. إن عزل 100 ملم سميكة مصنوع من لوحات الصوف المعدنية وضعت بين RAFYLES

يوفر المبنى تدفئة تتراكم الحرارة الكهربائية الثابتة. الطابق السفلي له غرض تقني.

المعلمات المناخية. وفقا ل SNIP 23-02-2003 و GOST 30494-96، فإن متوسط \u200b\u200bدرجة حرارة الهواء الداخلي المقدرة قد اتخذ مساويا

t. int. \u003d 20 درجة مئوية

وفقا لنيب 23-01-99، نحن نقبل:

1) درجة حرارة الهواء في الهواء الطلق المحسوبة في فترة باردة سنوات لظروف القرية. حلويات منطقة لينينغراد

t. تحويلة. \u003d -29 درجة مئوية؛

2) مدة فترة التدفئة

z. hT. \u003d 228 يوما؛

3) متوسط \u200b\u200bدرجة الحرارة في الهواء الطلق لفترة التدفئة

t. hT. \u003d -2.9 درجة مئوية

معاملات نقل الحرارة.يتم قبول قيم معامل معامل نقل الحرارة للأسوار: للجدران والأرضيات والسقوف الملساء α int. \u003d 8.7 ث / (م 2 · ºС).

يتم قبول قيم معامل نقل الحرارة للأسوار الخارجية: للجدران والطلاء α تحويلة. \u003d 23؛ حدادات العلية α. تحويلة. \u003d 12 واط / (م 2 · ºС)؛

مقاومة نقل الحرارة الطبيعي. درجة يوم من فترة التدفئة G. د. يتم تحديدها حسب الصيغة (1)

G. د. \u003d 5221 ° с · اليوم.

منذ القيمة G. د. يختلف عن قيم الجدول القيمة التنظيمية رديئة req. تحديد الصيغة (2).

وفقا لنيب 23-02-2003 للقيمة التي تم الحصول عليها من الدرجة، فإن مقاومة نقل الحرارة الطبيعية رديئة req. ، م 2 · ° C / W هي:

للجدران الخارجية 3.23؛

الطلاء والتداخل على محركات الأقراص 4.81؛

الأسوار فوق تحت الأرض ومخططات من 4.25؛

ويندوز الأول أبواب شرفة 0,54.

2. حساب هندسة الحرارة للجدران الخارجية

2.1. مقاومة الجدران الخارجية نقل الحرارة

الجدران الخارجية مصنوعة من الطوب السيراميك المجوف ولدي سمك 510 ملم. الجدران مصنوعة من داخل حل الأسمنت الجير مع سمك 20 ملم، خارج محلول الأسمنت لنفس سمك.

خصائص هذه المواد هي الكثافة γ 0، ومعامل الموصلية الحرارية في الحالة الجافة  0 ومعامل نفاذية باري μ - نحن نقبل الجدول. تطبيقات P.9. في الوقت نفسه، في الحسابات التي نستخدمها معاملات الموصلية الحرارية للمواد  د لظروف التشغيل B، (لظروف التشغيل الرطبة)، والتي نحصل عليها وفقا للتصميم (2.5). نحن لدينا:

للايراد الاسمنت الجير

γ 0 \u003d 1700 كجم / م 3،

د \u003d 0.52 (1 + 0.168 · 4) \u003d 0.87 واط / (م · ° ج)،

μ \u003d 0.098 ملغ / (م · h · قدم)؛

ل قرميد البناء من الطوب السيراميك المجوف على حل ساندي الأسمنت

γ 0 \u003d 1400 كجم / م 3،

د \u003d 0.41 (1 + 0.207 · 2) \u003d 0.58 واط / (م · с)،

μ \u003d 0.16 ملغ / (م · h · قدم)؛

لالستنس مورتر

γ 0 \u003d 1800 كجم / م 3،

د \u003d 0.58 (1 + 0.151 · 4) \u003d 0.93 واط / (م · ° ج)،

μ \u003d 0.09 ملغ / (م · h · قدم).

مقاومة نقل الحرارة للجدار دون عزل متساو

رديئة O \u003d 1 / 8.7 + 0.02 / 0.87 + 0.51 / 0.58 + 0.02 / 0.93 + 1/23 \u003d 1.08 م 2 · ° C / W.

في وجود فتحات نافذة تشكل المنحدر، معامل التوحيد الحراري لجدران الطوب، 510 مم سميكة، نحن نقبل رديئة = 0,74.

ثم مقاومة نقل الحرارة لجدران المبنى، تحددها الصيغة (2.7)، متساوية

رديئة رديئة o \u003d 0.74 · 1.08 \u003d 0.80 م 2 · ° C / W.

القيمة الناتجة أقل بكثير من القيمة التنظيمية لمقاومة نقل الحرارة، لذلك الجهاز ضروري العزل الحراري في الهواء الطلق والجص اللاحق من قبل التراكيب الواقية والزخرفية للحل التجصيص مع تعزيز الجدار الزجاجي.

لإمكانية تجفيف العزل الحراري، يجب أن تكون طبقة الجص من قابلة للنقل، أي يسهل اختراق الكثافة المنخفضة. حدد محلول الأسمنت المحير، الذي يحتوي على الخصائص التالية:

γ 0 \u003d 400 كجم / م 3،

 0 \u003d 0.09 ث / (م · ° ج)

د \u003d 0.09 (1 + 0.067 · 10) \u003d 0.15 واط / (م · درجة مئوية)،

 \u003d 0.53 ملغ / (م · h · قدم).

إجمالي مقاومة نقل الحرارة أضافت طبقات العزل الحراري رديئة ر والجص رديئة يجب أن تكون على الأقل

رديئة T +. رديئة ш \u003d 3،23 / 0.74-1.08 \u003d 3.28 م 2 · ° C / W.

سابقا (تليها توضيح) نحن نقبل سمك التجصيص البالغة 10 ملم، ثم مقاومة نقل الحرارة يساوي

رديئة ш \u003d 0.01 / 0.15 \u003d 0.067 م 2 · ° C / W.

عند استخدامها للعزل الحراري لوحات الصوف المعدنية للإنتاج CJSC "المعدنية المعدنية" من العلامة التجارية لواجهة Batts  0 \u003d 145 كجم / م 3،  0 \u003d 0.033،  د \u003d 0.045 ث / (M ° С) سمك الطبقة العازلة للحرارة ستكون

δ \u003d 0.045 · (3.28-0.067) \u003d 0.145 م.

يتم إنتاج لوحات Rockwool بسماكة من 40 إلى 160 ملم في زيادات 10 مم. نحن نقبل سمك قياسي للعزل الحراري 150 ملم. وبالتالي، سيتم وضع اللوحات في طبقة واحدة.

التحقق من وفاء متطلبات توفير الطاقة.يتم تقديم دائرة الجدار المحسوبة في الشكل. 1. يتم عرض خصائص طبقات الجدار والمقاومة الشاملة لجدار نقل الحرارة دون مراعاة التباطؤ في الجدول. 2.1.

الجدول 2.1.

خصائص طبقات الجدار و مقاومة جدار نقل الحرارة العام

مادة الطبقة

الكثافة γ 0، كجم / م 3

سمك، م

المعامل المحسوب للموصلية الحرارية λ د ، ث / (م ك)

المقاومة المحسوبة لنقل الحرارة رديئة، م 2 · ° С) / W

الجص الداخلي (حل الأسمنت الجير)

البناء من الطوب السيراميك الجوف

الجص الخارجي ( الهاون الاسمنت)

الصوف المعدنية عزل الواجهة batts

Stucco الواقي الزخرفية (محلول الأسمنت البيرلايت)

ستكون مقاومة جدران نقل الحرارة للمبنى بعد العزل:

رديئة في = 1 / 8.7 + 4.32 + 1/2 \u003d 4.48 م 2 · ° C / W.

مع مراعاة معامل تجانس الهندسة الحرارية للجدران الخارجية ( رديئة \u003d 0.74) نحصل على مقاومة نقل الحرارة المخفضة

رديئة في رديئة \u003d 4.48 · 0.74 \u003d 3.32 م 2 · ° C / W.

تم الاستلام رديئة في رديئة \u003d 3.32 يتجاوز المعياري رديئة req. \u003d 3.23، لأن السماكة الفعلية لوحات العزل الحراري أكبر من المرء المحسوب. يلبي هذا الحكم المتطلبات الأولى من SNIP 23-02-2003 إلى المقاومة الحرارية للجدار - رديئة يا ≥. رديئة req. .

التحقق من وفاء المتطلبات لشروط صحية وصحية ومريحة في الداخل.الفرق المقدر بين درجة حرارة الهواء الداخلي ودرجة حرارة السطح الداخلي للحائط t. 0 هو

Δ t. 0 =ن.(t. int. t. تحويلة.)/(رديئة في رديئة ·α int.) \u003d 1.0 (20 + 29) / (3.32 · 8.7) \u003d 1.7 ºС.

وفقا ل SNIP 23-02-2003 للجدران الخارجية للمباني السكنية، سوف نعترف انخفاض درجة الحرارة ليس أكثر من 4.0 ºС. وهكذا، الشرط الثاني ( t. 0 ≤Δ t. ن.) منجز.

P
حالة المطاط الثالث ( τ int. >t. ROS)، أي هو تكثيف الرطوبة على السطح الداخلي للجدار عند درجة حرارة المحاسبة للهواء الخارجي t. تحويلة. \u003d -29 درجة مئوية درجة حرارة السطح الداخلي τ int. تصميم القتال (بدون إدراج حراري) تحديد الصيغة

τ int. = t. int. –Δ t. 0 \u003d 20-1.7 \u003d 18.3 درجة مئوية

مرونة بخار الماء في الداخل هيا int. مساو

يسمح لك حساب هندسة الحرارة بتحديد الحد الأدنى من سمك الهياكل المرفوعة بحيث لا توجد حالات لتحموم أو تجميد أثناء تشغيل الهيكل.

يجب أن تكون المبارزة العناصر الهيكلية للمباني العامة والسكنية الساخنة، باستثناء متطلبات الاستقرار والقوة والمتانة ومقاومة الحرائق والكفاءة والتصميم المعماري، مسؤولة في المقام الأول لمعايير الهندسة الحرارية. اختر أرفق العناصر اعتمادا على الحل البناء، والخصائص المناخية لمنطقة المبنى، الخصائص الفيزيائية، نظام درجة الحرارة الرطبة في المبنى، وكذلك وفقا لمتطلبات مقاومة نقل الحرارة، امتصاص الهواء وتغلغل البخار.

ما معنى الحساب؟

  1. إذا أثناء حساب تكلفة الهيكل المستقبلي، فإن خصائص القوة فقط تأخذ في الاعتبار، ثم، بطبيعة الحال، ستكون التكلفة أقل. ومع ذلك، فإن هذه مدخرات مرئية: تسخين الغرفة لاحقا ستستغرق المزيد من الأموال.
  2. المواد المختارة بكفاءة ستقوم بإنشاء حلول متنوعة مثالية في الغرفة.
  3. عند التخطيط لنظام التدفئة يتطلب أيضا حساب هندسة الحرارة. بحيث يكون النظام فعال من حيث التكلفة وفعالة، من الضروري أن يكون لديك مفهوم الاحتمالات الحقيقية للمبنى.

متطلبات الهندسة الحرارية

من المهم أن تتوافق الهياكل الخارجية مع متطلبات الهندسة الحرارية التالية:

  • لديك خصائص درع حرارة كافية. بمعنى آخر، من المستحيل السماح بمقدار التخزين أثناء الصيف، وفي فصل الشتاء - فقدان الحرارة المفرطة.
  • الفرق في درجة حرارة الهواء العناصر الداخلية للأسوار والمباني يجب ألا يكون أعلى من القيمة المعيارية. خلاف ذلك، يمكن أن تحدث التبريد المفرط للجسم البشري مع الإشعاع الحراري على البيانات السطحية وتتكثيف رطوبة تدفق الهواء الداخلي على الهياكل المرفوعة.
  • في حالة التغيير تدفق الحرارة يجب أن تكون مذبذبات درجة الحرارة في الداخل ضئيلا. وتسمى هذه الخاصية مقاومة للحرارة.
  • من المهم أن تسبب محكمة الأسوار في التبريد القوي للمبنى ولم تفطيح خصائص الدرع الحراري للهياكل.
  • يجب أن يكون لدى الأسوار نظام الرطوبة العادي. نظرا لأن تقارب الأسوار يزيد من فقدان الحرارة، يسبب الرطوبة في الغرفة، مما يقلل من متانة الهياكل.

لكي تتمثل التصميمات بالامتثال للمتطلبات المذكورة أعلاه، يتم إجراء حساب هندسة الحرارة، وكذلك حساب مقاومة الحرارة، نفاذية البخار، والتهوية وتكثيف متطلبات الوثائق التنظيمية.

صفات الهندسة الحرارية

من هندسة الحرارة في الهواء الطلق عناصر بناءة المباني تعتمد:

  • وضع الرطوبة للعناصر الهيكلية.
  • درجة حرارة الهياكل الداخلية، التي تضمن غياب المكثفات عليها.
  • الرطوبة المستمرة ودرجة الحرارة في المبنى، سواء في الموسم البارد والدفء.
  • كمية الحرارة التي تضيعها المبنى في شتاء زمن.

لذلك، بناء على ما سبق، تعتبر حساب الهندسة الحرارية للهياكل مرحلة مهمة في عملية تصميم المباني والهياكل، المدنية والصناعية. يبدأ التصميم باختيار الهياكل - سماكة وتسلسل الطبقات.

مهام حساب هندسة الحرارة

لذلك، يتم إجراء حساب هندسة الحرارة للعناصر الهيكلية المرفقة من أجل:

  1. مطابقة الإنشاءات ذات المتطلبات الحديثة للحماية الحرارية للمباني والهياكل.
  2. توفير في المباني الداخلية من مخالم مريح.
  3. ضمان الحماية الحرارية الأمثل للأسوار.

المعلمات الأساسية للحساب

لتحديد استهلاك الحرارة للتدفئة، وكذلك إنتاج هندسة حرارية للمبنى، من الضروري مراعاة مجموعة المعلمات حسب الخصائص التالية:

  • الغرض ونوع المبنى.
  • الموقع الجغرافي للهيكل.
  • اتجاه الجدران على جانبي العالم.
  • تصاميم الهياكل (الحجم والمنطقة والأرضيات).
  • اكتب وحجم النوافذ والأبواب.
  • خصائص نظام التدفئة.
  • عدد الأشخاص في المبنى في نفس الوقت.
  • مواد الجدران والجنس والتداخل الطابق الأخير.
  • وجود نظام مياه ساخن.
  • نوع أنظمة التهوية.
  • آحرون المميزات البناءة البنايات.

هندسة الحرارة: البرنامج

حتى الآن، تم تطوير العديد من البرامج التي تسمح لهذا الحساب. كقاعدة عامة، يتم إجراء الحساب على أساس التقنية المنصوص عليها في الوثائق التنظيمية والتقنية.

تتيح لنا بيانات البرامج حساب ما يلي:

  • المقاومة الحرارية.
  • فقدان الحرارة من خلال الهياكل (السقف والأرضيات والباب وفتحات النافذة، وكذلك الجدران).
  • مقدار الحرارة المطلوبة لتسخين الهواء التسلل.
  • اختيار مشعات قطاعات (بيميتالوليك، الحديد الزهر والألومنيوم).
  • اختيار مشعات لوحة الفولاذ.

هندسة الحرارة: مثال على الحساب للجدران في الهواء الطلق

لحساب، من الضروري تحديد المعايير الرئيسية التالية:

  • t \u003d 20 درجة مئوية هي درجة حرارة تدفق الهواء داخل المبنى، والتي تم تبنيها لحساب الأسوار في الحد الأدنى من القيم درجة الحرارة المثلى المبنى والمرافق المقابلة. يتم قبولها وفقا ل GOST 30494-96.

  • وفقا لمتطلبات GOST 30494-96، يجب أن تكون الرطوبة في الغرفة 60٪، نتيجة لذلك، سيتم توفير نظام الرطوبة العادي.
  • وفقا لملحق B Snipa 23-02-2003، فإن منطقة الرطوبة جافة، وهذا يعني أن ظروف التشغيل للأسوار - أ.
  • t H \u003d -34 درجة مئوية هي درجة حرارة تدفق الهواء الخارجي في الفترة الزمنية الشتوية، والتي يتم قبولها على القنص بناء على الحد الأقصى البارد خمسة أيام وجود تابع لنا 0.92.
  • z هو لكل \u003d 220 يوما - هذه هي مدة فترة التدفئة، التي يفترض أن تخفضها، مع متوسط \u200b\u200bدرجة الحرارة المحيطة اليومية ≤ 8 درجة مئوية.
  • t ot.per. \u003d -5.9 درجة مئوية هي درجة الحرارة المحيطة (المتوسط) في فترة التدفئة، والتي يفترض أن تخفضها، في درجة حرارة محيطة يومية ≤ 8 درجة مئوية.

بيانات أولية

في هذه الحالة، سيتم تنفيذ حساب هندسة الحرارة للجدار من أجل تحديد سمك الأمان للألواح والمواد العازلة الحرارية بالنسبة لهم. سيتم استخدام ألواح ساندويتش كجدرات خارجية (TU 5284-001-48263176-2003).

ظروف مريحة

النظر في كيفية تنفيذ هندسة الحرارة الجدار في الهواء الطلقوبعد للبدء، من الضروري حساب مقاومة نقل الحرارة المطلوبة، مع التركيز على الظروف المريحة والصحية والصحية:

R 0 TR \u003d (n × (t b - t h)): (t h × α c)، حيث

n \u003d 1 هو معامل يعتمد على موضع العناصر الهيكلية الخارجية بالنسبة للهواء الخارجي. يجب أن تؤخذ وفقا لبيانات Sniva 23-02-2003 من الجدول 6.

δt h \u003d 4.5 درجة مئوية هو اختلاف درجات الحرارة الطبيعي في السطح الداخلي للتصميم والهواء الداخلي. مقبول وفقا لبيانات Snipa من الجدول 5.

α B \u003d 8.7 W / M 2 درجة مئوية هو نقل حراري للهياكل البحرية الداخلية. مأخوذ البيانات من الجدول 5، SNUP.

نحن استبدل البيانات في الصيغة والحصول على:

R 0 TR \u003d (1 × (20 - (-3 - (-34)): (4.5 × 8.7) \u003d 1.379 م 2 درجة مئوية / W.

شروط توفير الطاقة

أداء الهندسة الحرارية للجدار، بناء على ظروف توفير الطاقة، من الضروري حساب المقاومة المطلوبة لهياكل نقل الحرارة. يتم تحديده بواسطة HSOP (درجة فترة التدفئة، ° ج) من الصيغة التالية:

HSOP \u003d (T B - T. Per.) × Z. مثالي، حيث

t B هي درجة حرارة تدفق الهواء داخل المبنى، ° C.

z ot.per. و t من لكل. - هذه المدة (اليوم) ودرجة الحرارة (° ج) من فترة وجود متوسط \u200b\u200bدرجة حرارة الهواء اليومية ≤ 8 درجة مئوية.

في هذا الطريق:

HSOP \u003d (20 - (-5.9)) × 220 \u003d 5698.

بناء على شروط توفير الطاقة، نحدد طريقة R 0 TP للاستيفاء على انخفاض منخفض من الجدول 4:

R 0 TR \u003d 2.4 + (3.0 - 2.4) × (5698 - 4000)) / (6000 - 4000)) \u003d 2.909 (م 2 درجة مئوية / ث)

R 0 \u003d 1 / α b + r 1 + 1 / α n، أين

د هو سمك العزل الحراري، م.

l \u003d 0.042 W / M ° C هي الموصلية الحرارية للوحة الصوف المعدنية.

α H \u003d 23 W / M 2 درجة مئوية هو نقل الحرارة للعناصر الهيكلية الخارجية التي اعتمدها SNU.

R 0 \u003d 1 / 8.7 + D / 0.042 + 1/2 23 \u003d 0.158 + D / 0.042.

سمك العزل

سماكة المواد العازلة للحرارة يتم تحديده بناء على حقيقة أن R 0 \u003d R 0 TR، في حين أن R 0 TP تؤخذ في ظل ظروف توفير الطاقة، لذلك:

2.909 \u003d 0.158 + D / 0.042، من حيث D \u003d 0.116 م.

نقوم باختيار العلامة التجارية لوحات ساندويتش وفقا للكتالوج مع سمك الأمثل للمواد العازلة: DP 120، في حين أن سمك الفريق الإجمالي يجب أن يكون 120 ملم. وبالمثل، يتم إنتاج حساب الهندسة الحرارية للمبنى ككل.

الحاجة إلى تحقيق الحساب

مصممة على أساس حساب هندسة الحرارة، تم إجراؤها بكفاءة، مما يجعل من الممكن الحد من تكلفة التدفئة، وتكلفة الزيادات التي تزيد بانتظام. بالإضافة إلى ذلك، تعتبر توفير الحرارة مهمة بيئية مهمة، لأنها مرتبطة مباشرة بانخفاض استهلاك الوقود، مما يؤدي إلى انخفاض في تأثير العوامل البيئية السلبية.

بالإضافة إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى أن العزل الحراري الذي صنع بشكل غير صحيح قادر على تقليل التصميمات التي ستؤدي إلى تكوين العفن على سطح الجدران. تشكيل القالب، بدوره، سيؤدي إلى تلف الديكور الداخلي (خلفية تقشير والطلاء، تدمير طبقة التجصيص). في الحالات التي تم إطلاقها بشكل خاص، قد تكون هناك حاجة للتدخل الراديكالي.

غالبا شركات البناء في أنشطتهم تسعى لاستخدام التقنيات الحديثة والمواد. فقط أخصائي لفهم الحاجة إلى استخدام مواد معينة، بشكل منفصل وبتعاون مع الآخرين. إنها الهندسة الحرارية التي ستساعد في تحديد الحلول الأمثل التي ستضمن متانة العناصر الهيكلية والحد الأدنى من التكاليف المالية.

بيانات أولية

موقع البناء - أومسك

z. HT \u003d 221 يوما

t. HT \u003d -8.4ºС.

t. تحويلة \u003d -37ºС.

t. int \u003d + 20ºС؛

الرطوبة الجوية: \u003d 55٪؛

شروط تشغيل الهياكل المرفوعة - ب. معامل نقل الحرارة للسطح الداخلي للسياج لكن I NT \u003d 8.7 W / M 2 درجة مئوية

أ. تحويلة \u003d 23 واط / م 2 · ° C.

يتم تقليل البيانات اللازمة على الطبقات الهيكلية من الجدار لحساب هندسة الحرارة إلى الطاولة.

1. تقدير درجة فترة التدفئة حسب الصيغة (2) من SP 23-101-2004:

d d d \u003d (t int - t ht) z th \u003d (20- (8.4)) · 221 \u003d 6276،40

2. القيمة العادية لمقاومة نقل الحرارة للجدران الخارجية من قبل الصيغة (1) من SP 23-101-2004:

R reg \u003d a · d d d + b \u003d 0.00035 · 6276.40 + 1.4 \u003d 3.6 م 2 · ° C / W.

3. انخفاض مقاومة نقل الحرارة رديئة 0 ص جدران الطوب الخارجية مع عزل فعال للمباني السكنية يتم حسابها من قبل الصيغة

R 0 R \u003d R 0 Sell R،

حيث R 0 SEL هي مقاومة نقل حراري جدران من الطوب، والتي تحدد مشروطا من الصيغ (9) و (11) دون مراعاة الادراج التي تعمل بالحرارة، م 2 · ° C / W؛

R 0 R هل المقاومة المنخفضة لنقل الحرارة مع مراعاة معامل تجانس الهندسة الحرارية رديئةالتي بالنسبة للجدران 0.74.

يتم إجراء حساب من حالة المساواة

بالتالي،

R 0 Sel \u003d 3.6 / 0.74 \u003d 4.86м 2 · ° C / W

R 0 SEL \u003d R SI + R K + R SE

r k \u003d r reg - (r si + r se) \u003d 3.6- (1/8.7 + 1/23) \u003d 3.45 م 2 · ° C / W

4. يمكن تمثيل المقاومة الحرارية جدار الطوب الخارجي للهيكل الطبقات كمجموع المقاومة الحرارية للطبقات الفردية، أي

r k \u003d r 1 + r 2 + r ut + r 4

5. تحديد المقاومة الحرارية للعزل:

R UT \u003d R K + (R 1 + R 2 + R 4) \u003d 3.45- (0.037 + 0.79) \u003d 2.62 م 2 · ° C / W.

6. نجد سماكة العزل:

رديئة
\u003d r ut \u003d 0.032 · 2.62 \u003d 0.08M.

نحن نقبل سمك العزل 100 ملم.

سوف يساوي سمك الجدار النهائي (510 + 100) \u003d 610 مم.

نحن ننتج الشيكات مع مراعاة سمك الطاقة الشمسية المقبولة:

R 0 R \u003d R (R SI + R 1 + R 2 + R UT + R 4 + R SE) \u003d 0.74 (1/8.7 + 0.037 + 0.79 + 0.10 / 0.032 + 1/23) \u003d 4.1 م 2 · ° ج / W.

شرط رديئة 0 ص \u003d 4،1\u003e \u003d 3.6 م 2 · ° C / W يتم تنفيذها.

التحقق من أداء المتطلبات الصحية والصحية



الحماية الحرارية للمبنى

1. تحقق من الشرط :

t. = (t. الدولية t. تحويلة) / رديئة 0 ص أ. INT \u003d (20- (37)) / 4.1 · 8.7 \u003d 1.60 ºС

وفقا للجدول. 5SP 23-101-2004 δ. t. ن \u003d 4 درجة مئوية، لذلك، الحالة t. = 1,60< ∆t. n \u003d 4 ºС يتم تنفيذها.

2. تحقق من الشرط :

] = 20 – =

20 - 1،60 \u003d 18.40 درجة

3. وفقا للتذييل SP 23-101-2004 لدرجة حرارة الهواء الداخلية t. int \u003d 20 ºС والرطوبة النسبية \u003d 55٪ درجة حرارة نقطة الندى t. D \u003d 10.7ºС، لذلك، الحالة τsi \u003d 18.40\u003e t. د \u003d إجراء.

انتاج |وبعد تصميم المبارزة يرضي المتطلبات التنظيمية الحماية الحرارية للمبنى.

4.2 حساب هندسة الحرارة للحصان.

بيانات أولية

تحديد سمك العزل من التداخل العلية يتكون من العزل δ \u003d 200 ملم، vaporizolation، البروفيسور. ملزمة

تداخل العلية:

طلاء مجتمعة:

موقع البناء - أومسك

مدة فترة التدفئة z. HT \u003d 221 يوما.

متوسط \u200b\u200bدرجة الحرارة المقدرة لفترة التدفئة t. HT \u003d -8.4ºС.

درجة حرارة الباردة خمسة أيام t. تحويلة \u003d -37ºС.

يتم تصنيع الحساب لبناء سكني من خمسة طوابق:

درجة حرارة الهواء الداخلي t. int \u003d + 20ºС؛

الرطوبة الجوية: \u003d 55٪؛

وضع الرطوبة للغرفة أمر طبيعي.

شروط تشغيل الهياكل المرفوعة - ب.

معامل نقل الحرارة للسطح الداخلي للسياج لكن I NT \u003d 8.7 W / M 2 درجة مئوية

معامل نقل الحرارة للسطح الخارجي للسياج أ. تحويلة \u003d 12 واط / م 2 · ° C.

اسم المواد y 0، kg / m³ δ، m λ، السيد.، م 2 · ° C / W

1. تقدير درجة فترة التدفئة حسب الصيغة (2) من SP 23-101-2004:

d d d \u003d (t int - t ht) z th \u003d (20 -8.4) · 221 \u003d 6276،4º الزلابية



2. تقنين قيمة المعاوقة للتداخل المكون من الصيغة (1) من SP 23-101-2004:

R Reg \u003d A · D D + B، حيث A و B - حدد على الجدول 4 SP 23-101-2004

R reg \u003d a · d d + b \u003d 0.00045 · 6276،4+ 1،9 \u003d 4.72 m² ·С / W

3. يتم تنفيذ هندسة الحرارة من حالة المساواة في المقاومة الحرارية العامة R 0 تطبيع R Reg، I.E.

4. من الصيغة (8) SP 23-100-2004 تحديد المقاومة الحرارية للهيكل المرفق R K (M² · ºС / W)

r k \u003d r reg - (r si + r se)

R reg \u003d 4.72m² · ºС / W

R SI \u003d 1 / α int \u003d 1 / 8.7 \u003d 0.115 م² ·С / W

R SE \u003d 1 / α ext \u003d 1/12 \u003d 0.083 m² ·с / w

R K \u003d 4.72- (0.115 + 0.083) \u003d 4.52 متر مربع · ºС / W

5. يمكن تمثيل المقاومة الحرارية للهيكل المرفق (التداخل العلية) كمجموع المقاومة الحرارية للطبقات الفردية:

ص k \u003d r zhb + r pi + r cs + r → r ut \u003d r k + (r zhb + r pi + r ca) \u003d r to - (d / λ) \u003d 4.52 - 0.29 \u003d 4 23.

6. نستخدم الصيغة (6) من SP 23-101-2004، نحدد سماكة طبقة العزل:

d ut \u003d r ut · λ UT \u003d 4.23 · 0.032 \u003d 0.14 م

7. خذ سماكة طبقة العزل 150mm.

8. نعتبر إجمالي المقاومة الحرارية R 0:

R 0 \u003d 1/8 8.7 + 0،005 / 0.17 + 0.15 / 0،032 + 1/12 \u003d 0.115 + 4،69+ 0.083 \u003d 4،89M² · ºС / W

R 0 ≥ R Reg 4.89 ≥ 4.72 يرضي الشرط

التحقق من التحقق

1. تحقق من أداء الحالة t 0 ≤ δt n

يتم تحديد قيمة δt 0 بواسطة الصيغة (4) Snip 23-02-2003:

δt 0 \u003d n · (t int - t ext) / r 0 · it int، n هو معامل، مع مراعاة اعتماد موضع السطح الخارجي إلى الهواء الخارجي في الجدول. 6.

δt 0 \u003d 1 (20 + 37) / 4.89 · 8.7 \u003d 1.34ºС

وفقا للجدول. (5) SP 23-101-2004δt n \u003d 3 ºС، لذلك، يتم تنفيذ الحالة δt 0 ≤ δt n.

2. تحقق من تنفيذ الحالة τ \u003e T D.

قيمة τ. حساب حسب الصيغة (25) SP 23-101-2004

تي سي = ر ات– [ن.(ر اتنص)]/(رديئة في aNT.)

τ \u003d 20- 1 (20 + 26) / 4.89 · 8.7 \u003d 18.66 ºС

3. وفقا لملحق R SP 23-01-2004 لدرجة حرارة الهواء الداخلي T INT \u003d +20 ºС و الرطوبة النسبية φ \u003d 55٪ درجة حرارة نقطة الندى T D D \u003d 10.7 ºС، لذلك، الحالة \u003e يتم تنفيذ تي د.

انتاج: التداخل العلية يرضي المتطلبات التنظيمية.

مطلوب لتحديد سمك سماكة الصابون في جدار خارجي من الطوب ثلاثة طبقات في مبنى سكني يقع في Omsk. تصميم الجدار: طبقة داخلية - brickwork من العادي الطين الطوب 250 ملم سميكة وكثافة 1800 كجم / م 3، الطبقة الخارجية هي عمان مصنوعة من مواجهة الطوب بسماكة 120 ملم وكثافة 1800 كجم / م 3؛ بين الطبقات الخارجية والداخلية هناك عزل فعال كثافة البوليسترين الموسعة مع كثافة 40 كجم / م 3؛ يتم دمج الطبقات الخارجية والداخلية بين السندات المرنة للألياف الزجاجية بقطر 8 مم، وتقع في زيادات 0.6 م.

1. مصدر البيانات

تعيين المبنى - مبنى سكني

منطقة البناء - أومسك

درجة حرارة الهواء الداخلي المحسوبة ر ات \u003d زائد 20 0 ثانية

درجة حرارة الهواء في الهواء الطلق المحسوبة نص \u003d ناقص 37 0 مع

رطوبة الهواء الداخلية المحسوبة - 55٪

2. تقدير مقاومة نقل الحرارة الطبيعي

يعتمد على الجدول 4، اعتمادا على درجة فترة التدفئة. درجة يوم درجة التدفئة، D D، ° с × يوم حدد حسب الفورمولا 1، بناء على متوسط \u200b\u200bدرجة حرارة الهواء الخارجي ومدة فترة التدفئة.

SNIP 23-01-99 * حدد ذلك في أومسك معدل الحرارة الهواء في الهواء الطلق لفترة التدفئة هو: t HT \u003d -8.4 0 ج، مدة فترة التدفئة z ht \u003d 221 يوما. حجم يوم درجة التدفئة هو:

د د. = (ر ات - t HT.) z ht \u003d (20 + 8.4) × 221 \u003d 6276 0 ثانية.

وفقا للجدول. 4. مقاومة نقل الحرارة المباشر ص ريج الجدران الخارجية للمباني السكنية المقابلة د د \u003d 6276 0 ثانيةعلى قدم المساواة R reg \u003d d d + b \u003d 0.00035 × 6276 + 1،4 \u003d 3.60 m 2 0 c / w.

3. اختيار حل بناء من الجدار الخارجي

يقترح حل تصميم الجدار الخارجي في المهمة وهو سياج ثلاث طبقة مع طبقة داخلية من البناء من الطوب بسماكة 250 ملم، الطبقة الخارجية من الطوب بسماكة 120 ملم، بين الخارجي و الطبقة الداخلية هي عزل البوليسترين الموسع. ترتبط الطبقة الخارجية والداخلية بالسندات المرنة للألياف الزجاجية بقطر 8 ملم، وتقع في زيادات 0.6 م.



4. تقدير سماكة العزل

يتم تحديد سمك العزل بواسطة الفورمولا 7:

d ut \u003d (r reg ./r - 1 / a int - d kk / l kk - 1 / a ext) × l

أين ص ريجوبعد - مقاومة نقل الحرارة الطبيعي، م 2 0 C / W؛ رديئة - معامل التوحيد الحراري؛ aNT. - معامل نقل الحرارة للسطح الداخلي، ث / (م 2 × درجة مئوية)؛ ext. - معامل نقل الحرارة للسطح الخارجي، ث / (م 2 × درجة مئوية)؛ د qk. - سمك البناء الطيب، م.; ل qk. - معامل الموصلية الحرارية المقدرة لبنة البناء، ث / (م × ° С); ل ut. - معامل الموصلية الحرارية المقدرة للعزل، ث / (م × ° С).

مقاومة نقل الحرارة الطبيعية مصممة: R reg \u003d 3.60 m 2 0 c / w.

معامل التجانس الحراري لجدار ثلاث طبقة ثلاثي الطبقات مع العلاقات المرنة للألياف الزجاجية ص \u003d 0.995.وفي الحسابات قد لا تؤخذ في الاعتبار (للحصول على معلومات - إذا تم تطبيق سندات الصلب المرنة، فإن معامل التجانس الحراري يمكن أن يصل إلى 0.6-0.7).

يتم تحديد معامل نقل الحرارة للسطح الداخلي حسب الجدول. 7. iNT \u003d 8.7 واط / (م 2 × درجة مئوية).

يتم قبول معامل نقل الحرارة للسطح الخارجي على الجدول 8 a EXT \u003d 23 W / (M 2 × درجة مئوية).

سمك مجموع لبنة البناء هو 370 ملم أو 0.37 م.

يتم تحديد معاملات الموصلية الحرارية المحسوبة للمواد المستخدمة اعتمادا على ظروف التشغيل (A أو B). يتم تحديد شروط التشغيل في التسلسل التالي:

الطاولة. 1 تحديد وضع الرطوبة للمبنى: نظرا لأن درجة الحرارة المحسوبة للطيران الداخلي هي +20 0 S، فإن الرطوبة المحسوبة هي 55٪، ووضع الرطوبة في المبنى أمر طبيعي؛

بواسطة الملحق ب (خريطة الاتحاد الروسي)، نحدد أن OMSK موجود في المنطقة الجافة؛

الطاولة. 2، اعتمادا على نظام محتوى الرطوبة ونظام الرطوبة، حدد أن شروط تشغيل الهياكل المرفقة - لكن.

عن طريق الوصول د تحديد معاملات الموصلية الحرارية لظروف التشغيل A: ل GOST PolyStrene الموسعة 15588-86 مع كثافة 40 كجم / م 3 l \u003d 0.041 ث / (م × درجة مئوية)؛ لبنة البناء من الطين الطوب العادي على الحل الرملية الاسمنت مع كثافة 1800 كجم / م 3 ل qc \u003d 0.7 واط / (م × درجة مئوية).

نحن نحل محل جميع القيم المعينة في الفورمولا 7 وحساب الحد الأدنى من سمك العزل من البوليسترين الموسع:

د ut \u003d (3.60 - 1 / 8.7 - 0.37 / 0.7 - 1/23) × 0.041 \u003d 0.1194 م

تقريب القيمة الناتجة إلى الجانب الكبير يصل إلى 0.01 م: د ut \u003d 0.12 م.نقوم بإجراء حساب التحقق وفقا للصيغة 5:

R 0 \u003d (1 / a i + d kk / l kk + d ut / l ut + 1 / a e)

R 0 \u003d (1/8.7 + 0.37 / 0.7 + 0.12 / 0.041 + 1/23) \u003d 3.61 م 2 0 C / W

5. تقييد درجة الحرارة والتكثيف للرطوبة على السطح الداخلي للبناء المرفق

t O.، يجب ألا يتجاوز درجة حرارة الهواء الداخلي ودرجة حرارة السطح الداخلي للتصميم الأرجح القيم الطبيعية t n.، ° С مثبتة في الجدول 5 وحددها على النحو التالي

δt o \u003d n (t intنص)/( R 0 A INT) \u003d 1 (20 + 37) / (3.61 × 8.7) \u003d 1.8 0 S I.E. أقل من δt n، \u003d 4.0 0 S، المعرفة في الجدول 5.

الخلاصة: T.عزل النفط رغوة البوليسترين في ثلاثة طبقة حائط طوبي انها 120 ملم. في الوقت نفسه، مقاومة نقل حراري الجدار الخارجي R 0 \u003d 3.61 م 2 0 C / Wأن مقاومة نقل الحرارة أكثر طبيعية ص ريج. \u003d 3.60 م 2 0 C / Wعلى ال 0.01 متر 2 0 C / W.فرق درجة حرارة التسوية t O.، ° с، بين درجة حرارة الهواء الداخلي ودرجة حرارة السطح الداخلي للهيكل الأرفقي لا يتجاوز القيمة التنظيمية δt n،.

مثال على حساب هندسة الحرارة للهياكل الملحمة الشفافة

يتم تحديد الهياكل المرفق الشفافة (Windows) وفقا للإجراء التالي.

مقاومة نقل الحرارة المباشر ص ريج يعرف على الجدول 4 Snip 23-02-2003 (العمود 6) اعتمادا على درجة يوم فترة التدفئة د د.وبعد في نفس الوقت نوع المبنى و د د. اعتمدت كما هو الحال في المثال السابق لحساب هندسة الحرارة للهياكل الضوئية الإضافية. في حالتنا هذه د د. = 6276 0 ثانية، ثم لنافذة مبنى سكني R reg \u003d D D D + B \u003d 0.00005 × 6276 + 0.3 \u003d 0.61 م 2 0 C / W.

يتم اختيار الهياكل الشفافة بمعنى مقاومة نقل الحرارة r o r.تلقى نتيجة اختبارات الشهادات أو تطبيق قواعد القواعد. إذا كانت مقاومة نقل الحرارة المخفضة للتصميم الشفاف المختار r o r.، أكثر أو متساوية ص ريجهذا التصميم يرضي متطلبات المعايير.

انتاج:للحصول على مبنى سكني في OMSK، نقبل النوافذ في الروابط البلاستيكية مع النوافذ الزجاجية المزدوجة مصنوعة من الزجاج مع طلاء انتقائي قوي وملء الأرجون من مساحة الربط r o r \u003d 0.65 m 2 0 s / wأكثر R reg \u003d 0.61 م 2 0 C / W.

المؤلفات

  1. SNIP 23-02-2003. الحماية الحرارية للمباني.
  2. SP 23-101-2004. تصميم الحماية الحرارية.
  3. SNIP 23-01-99 *. علم المناخي البناء.
  4. SNIP 31-01-2003. مباني مباني سكني سكني.
  5. SNIP 2.08.02-89 *. المباني العامة والهياكل.

إذا كنت ذاهبا للبناء
كوخ صغير من الطوب، ثم سيكون لديك بالتأكيد أسئلة: "ماذا
يجب أن تكون سميكة جدارا؟ "،" هل تحتاج العزل؟ "،"، "من أي جانب لوضعه
عازلة؟ " إلخ. إلخ.

في هذه المقالة سوف نحاول في
إنه الفرز والإجابة على جميع أسئلتك.

هندسة الحرارة
مطلوب تصميم المبارزة، أولا وقبل كل شيء، من أجل معرفة ما
يجب أن تكون سماكة الجدار الخارجي الخاص بك.

أولا، تحتاج إلى أن تقرر كم
ستكون الأرضيات في المبنى الخاص بك، وهذا يتوقف على ذلك، بحساب
هياكل المبارزة على القدرة الحاملة (وليس في هذه المقالة).

على هذا الحساب نحدد
عدد الطوب في البناء من المبنى الخاص بك.

على سبيل المثال، اتضح 2 الطين
الطوب دون الفراغات، طول الطوب 250 ملم،
سمك الحل هو 10 ملم، المجموع هو 510 مم (كثافة الطوب 0.67
في المستقبل، سنكون مفيدة). السطح الخارجي قررت لتغطية
تواجه البلاط، سمك 1 سم (عند شراء من الضروري أن تعرف ذلك
الكثافة)، والسطح الداخلي للجص العادي، سمك الطبقة 1.5
انظر أيضا لا تنسى أن تتعلم كثافتها. بمبلغ 535mm.

من أجل المبنى ليس كذلك
انهار هذا بالطبع بما فيه الكفاية، ولكن لسوء الحظ في معظم المدن
الشتاء بارد وبالتالي سوف تجمد هذه الجدران. و لا
تم تجميد الجدران، وتحتاج إلى طبقة من العزل.

يتم احتساب سمك طبقة العزل
بالطريقة الآتية:

1. على الإنترنت تحتاج إلى تحميل snip
الثاني 3-79 * -
"هندسة حرارية البناء" و Snip 23-01-99 - "علم المناخ".

2. فتح بناء القنص
علم المناخ وتجد مدينتك في الجدول 1 *، وننظر إلى التقاطع
العمود "درجة حرارة الهواء هي أبرد خمسة أيام، ° مئوية، آمنة
0.98 "و صفوف مع مدينتك. لمدينة Penza، على سبيل المثال T N \u003d -32 حول S.

3. درجة حرارة الهواء الداخلية المحسوبة
يأخذ

ر ب \u003d 20 س ج

معامل نقل الحرارة للجدران الداخليةأ. ب \u003d 8.7W / م 2 · ˚С

معامل نقل الحرارة للجدران الخارجية في ظروف الشتاءأ. ح \u003d 23W / م 2 · ˚с

فرق درجة الحرارة التنظيمية بين درجة حرارة الداخلية
الهواء ودرجة حرارة السطح الداخلي للهياكل المرفقt N \u003d 4 O S.

4. التالي
تحديد مقاومة نقل الحرارة المطلوبة من قبل Formula # G0 (1A) من هندسة حرية البناء
hsop \u003d (t b - t ot.per.) z otp ، HSOP \u003d (20 + 4.5) · 207 \u003d 507،15 (للمدينة
بينزا).

بواسطة الصيغة (1)، نحن نحسب:

(حيث سيغما سميكة مباشرة
المواد، وكثافة لامهة. أناأخذ كما العزل
البولي يوريثانستان
لوحة مع الكثافة 0.025)

نحن نقبل سماكة العزل من 0.054 م.

من هنا سوف يكون سمك الجدار:

د. = د. 1 + د. 2 + د. 3 + د. 4 =

0,01+0,51+0,054+0,015=0,589
م.

جاء موسم الإصلاح. كسر الرأس: كيفية صنع إصلاح جيد لأقل من المال. لا توجد أفكار حول القرض. الدعم فقط على المتاحة ...

بدلا من تأجيل الإصلاح الرئيسي من سنة إلى أخرى، يمكنك الاستعداد له من أجل البقاء في الاعتدال ...

في البداية، تحتاج إلى إزالة كل ما تبقى من الشركة القديمة التي عملت هناك. نحن نفري القسم الاصطناعي. بعد ذلك، أنا أذهب بعيدا كل شيء ...