tот. пер., zот. пер. - средняя температура, ˚С и продолжительность, сут, периода со средней суточной температурой ниже или равной 8˚С по СНиП 23-01-99
tв=18˚С tот.пер.=-3,8˚С zот. пер.=213 сут.
R0тр находим по таблице 1б* [2]
R0тр = 3,01 м²С°/Вт
δ - толщина слоя, м
λ - расчетный коэффициент
теплопроводности материала слоя, Вт/(м˚С) (табл. 1.4 [2]) в зависимости от
условий эксплуатации
γ1=1600 кг/
λ1=0,7 Вт/м˚С
γ2=600 кг/
λ2=0,26 Вт/м˚С
γ3=70 кг/
λ3=0,034 Вт/м˚С
γ4=1700 кг/
λ2=0,87 Вт/м˚С
γ5=1700 кг/
λ3=0,87 Вт/м˚С
Термическое сопротивление каждого слоя данной конструкции определим по формуле (2.3)
R1=0,0143
˚С / Вт
R2=0,77
˚С / Вт
R3=2,06
˚С / Вт
R4=0,052
˚С / Вт
Термическое сопротивление ограждающей конструкции определим по
формуле:
RK=R1+R2+ … +Rn+Rв n
R1, R2…Rn - термическое сопротивление отдельных слоев
RK=0,0143+0,77+2,06+0,052=2,8963
˚С / Вт
Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции определяем по
формуле:
αв - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции
(табл. 4* [2]); αв=8,7 Вт/
˚С Rв = 1/αв = 1/8,7 = 0,115 м²Сº/Вт
αн - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей
конструкции (табл. 6* [2]); αн=23 Вт/
˚С Rн = 1/αн = 1/23 = 0,043 м²С°/Вт
Так как R0=3,0543 м2*С0/Вт > Rтр0=3,01 м2*С0/Вт, то, следовательно, стена удовлетворяет климатическим условиям г. Рязани.
Рассчитываем пол первого этажа над не отапливаемым подвалом
Приведенное сопротивление теплопередаче конструкций R0 следует принимать не менее требуемых значений
, определяемых исходя из условий
энергосбережения.
Требуемое сопротивление теплопередаче конструкций из условий
энергосбережения определяется исходя из величины градусосуток отопительного
периода, определяемой по формуле:
tв - расчетная температура внутреннего воздуха, ˚С (табл. 1.6)
tот. пер., zот. пер. - средняя температура, ˚С и продолжительность, сут, периода со средней суточной температурой ниже или равной 8˚С по СНиП 23-01-99
tв=18˚С tот.пер.=-3,8˚С zот. пер.=213 сут.
R0тр находим по таблице 1б* [2]
R0тр = 3,98 м²С°/Вт - для перекрытий над холодными подпольями
Термическое сопротивление R,
˚С / Вт однослойной однородной
ограждающей конструкции, а также каждого слоя многослойной конструкции
определим по формуле (2.3).
γ1=1800 кг/
λ1=0,93 Вт/м˚С
γ2=1000 кг/
λ2=0,29 Вт/м˚С
γ3=2500 кг/
λ3=2,04 Вт/м˚С
γ4=150 кг/
λ2=0,034 Вт/м˚С
Термическое сопротивление каждого слоя данной конструкции определим по формуле (2.3)
R1=0,043
˚С / Вт
R2=0,069
˚С / Вт
R3=0,069
˚С / Вт
R4=3,824
˚С / Вт
Термическое сопротивление ограждающей конструкции определим по формуле (2.4)
RK=0,043+0,069+0,069+3,824 =4,005
˚С / Вт
Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции определяем по формуле (2.5)
RK= 0,115 + 0,043+0,069+0,069+3,824 + 0,043
=4,16
˚С / Вт
Так как R0=4,16 м2*С0/Вт > Rтр0=3,97 м2*С0/Вт, то, следовательно, стена удовлетворяет климатическим условиям г. Рязани.
Так как имеем теплое чердачное пространство, то перекрытие над последним жилым этажом просто штукатурим с обеих сторон фактурным слоем толщиной 0,015 м.
Но кровлю следует утеплить проверяем покрытие над чердаком
Теплотехничексий расчет покрытия над чердаком
Приведенное сопротивление теплопередаче конструкций R0 следует принимать не менее требуемых значений
, определяемых исходя из условий
энергосбережения.
Требуемое сопротивление теплопередаче конструкций из условий
энергосбережения определяется исходя из величины градусосуток отопительного
периода, определяемой по формуле:
tв - расчетная температура внутреннего воздуха, 16˚С
tот. пер., zот. пер. - средняя температура, ˚С и продолжительность, сут, периода со средней суточной температурой ниже или равной 8˚С по СНиП 23-01-99
tв=18˚С tот.пер.=-3,8˚С zот. пер.=213 сут.
R0тр находим по таблице 1б* [2]
R0тр = 3,8 м²С°/Вт - для перекрытий над холодными подпольями
Термическое сопротивление R,
˚С / Вт однослойной однородной ограждающей
конструкции, а также каждого слоя многослойной конструкции определим по формуле
(2.3).
γ1=800 кг/
λ1=0,23 Вт/м˚С
γ2=2200 кг/
λ2=1,7 Вт/м˚С
γ3=400 кг/
λ3=0,12 Вт/м˚С
γ4=2500 кг/
λ2=2,04 Вт/м˚С
Термическое сопротивление каждого слоя данной конструкции определим по формуле (2.3)
R1=0,18
˚С / Вт
R2=0,03
˚С / Вт
R3=3,4
˚С / Вт
Термическое сопротивление ограждающей конструкции определим по формуле (2.4)
RK=0,18+0,03+3,4+0,07 =3,68
˚С / Вт
Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции определяем по формуле (2.5)
RK= 0,115 + 3,68 + 0,043 = 3,84
˚С / Вт
Так как R0= 3,84 м2*С0/Вт > Rтр0=3,8 м2*С0/Вт, то, следовательно, стена удовлетворяет климатическим условиям г. Рязани.