Тепловлажностный расчет фасадных систем с воздушным зазором

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 15 Мая 2012 в 23:22, курсовая работа

Краткое описание

В работе приведены конструктивные особенности навесных фасадных систем с воздушным зазором. Приведена методика и примеры расчета тепловлажностного режима ограждающих конструкций.

Содержание работы

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

Содержимое работы - 1 файл

тепловлажностный расчет зданий с НВФ.doc

— 436.00 Кб (Скачать файл)

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.

5. Условные обозначения

Dd - градусо-сутки отопительного периода, °Ссут.

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

6. Перечень нормативных документов и литературы

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