Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто
- 30% recurring commission
- Выплаты в USDT
- Вывод каждую неделю
- Комиссия до 5 лет за каждого referral
Следовательно, нормируемое значение приведенного сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции равно:
![]()
3). Определяется приведенное сопротивление теплопередаче по упрощенной формуле:
![]()
Поскольку неизвестными в формуле являются толщина второго слоя (
) и приведенное сопротивление теплопередаче (
), то принимается критическое условие: ![]()
Определяется эффективная толщина утепляющего слоя (х)

Принимается
.
Определяется приведенное сопротивление теплопередаче
![]()
4). Проверка условия: ![]()
– условие выполнено.
5). Определяется коэффициент теплопередачи
, Вт/(м2•°С).
![]()
Б. Расчёт перекрытия над подвалом.
(выполняется аналогично)
В. Расчёт чердачного перекрытия.
Климатологические данные такие же, что и в пример А.
1. Чертится схема расчетного ограждения с экспликацией всех слоев. Ограждение - деревянная панель с одной нижней обшивкой из асбестоцементных плоских листов.
1. Утеплитель – минеральная вата;
2. Пароизоляция - полиэтилен.
3. Асбестоцемент - листы
Характеристики материалов слоев
Материалы |
|
|
Пенополистирол |
| 0,03 |
Полиэтилен | 0,0015 | 0,17 |
Асбестоцемент | 0,01 | 0,3 |
принимается по СП 50, 13330, 2012 по Приложению Т в зависимости от условий эксплуатации ограждающих конструкций СП 50, 13330,2012, таблица 2.
2. Определяется нормальное значение приведенного сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций, ![]()
![]()
Определяется градусо-сутки отопительного периода (ГСОП) по формуле: ГСОП = 
и
- соответственно температура оптимального периода и продолжительность отопительного периода принимаются по СП 131.13330.2012 «СНиП23-01-99* Строительная климатология»
Определяются требуемые сопротивления теплопередачи (
по таблице 3СП 50,13330.2012.
= 

Следовательно, нормируемое значение приведенного сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции равно:
![]()

3) Определяется приведенное сопротивление теплопередаче по упрощенной формуле: ![]()

Поскольку неизвестными в формуле являются толщина второго слоя (
) и приведенное сопротивление теплопередаче (
), то принимается критическое условие: ![]()
Определяется эффективная толщина утепляющего слоя (х)

Принимается
.
Определяется приведенное сопротивление теплопередаче
![]()
4). Проверка условия: ![]()
– условие выполнено.
5). Определяется коэффициент теплопередачи
, Вт/(м2•°С).
![]()
Таблица 6
СП 50.13330.2012, Таблица 1. Влажностный режим помещений
Режим | Влажность внутреннего воздуха, %, при температуре, °С. | ||
до 12°С | свыше 12°С до 24°С | свыше 24°С | |
Сухой | До 60 | До 50 | До 40 |
Нормальный | Свыше 60 до 75 | Свыше 50 до 60 | Свыше 40 до 50 |
Влажный | Свыше 75 | Свыше 60 до 75 | Свыше 50 до 60 |
Мокрый | — | Свыше 75 | Свыше 60 |
Таблица 7
СП 50.13330.2012, Таблица 2. Условия эксплуатации ограждающих конструкций
Влажностный режим помещений зданий (таблица 1) | Условия эксплуатации А и Б в зоне влажности (по приложению В) | ||
Сухой | Нормальный | Влажный | |
Сухой | А | А | Б |
Нормальный | А | Б | Б |
Влажный или мокрый | Б | Б | Б |
Влажностный режим помещений
Основными источниками появления сырости в ограждениях являются: гигроскопическая влага, возникающая вследствие поглощения материалом ограждения влаги из воздуха, и конденсационная влага, выпадающая из воздуха на внутренней поверхности ограждения или в его толще вследствие чрезмерно большой влажности воздуха помещения или недостаточности
.
Воздух всегда содержит некоторое количество водяных паров, количество влаги в г/м3 называется абсолютной (фактической) влажностью воздуха (q). Абсолютная влажность при неизменной температуре не может превышать некоторого предела насыщения
, который тем больше, чем выше температура.
Процентное отношение фактической влажности к насыщающему количеству при той же температуре называется относительной влажностью воздуха ![]()
![]()
Нормальной считается относительная влажность от 50 до 60%. При повышении температуры воздуха его относительная влажность уменьшается, при понижении температуры она будет возрастать и достигает 100 % , когда абсолютная влажность будет насыщающей. Соответствующая этому моменту температура называется точкой росы. При дальнейшем охлаждении воздуха избыток влаги будет выделяться в виде конденсата.
Пример. Г
Проверить возможность конденсации водяных паров на внутренней поверхности стены (пример А) воздуха при относительной влажности воздуха в помещении: ![]()
Решение 1.
Насыщающее количество водяных паров при температуре ![]()
При относительной влажности 60% их будет содержаться ![]()
Это количество будет насыщающим при понижении температуры до + 9,70С (точки росы)
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 |


