- Теплотехнический расчет онлайн
- Значения коэффициента теплотехнической однородности некоторых типов ограждающих конструкций, используемого для теплотехнического расчета.
- Теплозащита наружных стен зданий с облицовкой из кирпичной кладки
- Определения (дефиниции) основных характеристик теплозащиты
- Расчет характеристик теплозащиты стен с облицовкой из кирпичной кладки
- Методика расчета
- Расчет дополнительных теплопотерь от теплопроводных включений
- Литература
Теплотехнический расчет онлайн
Значения коэффициента теплотехнической однородности некоторых типов ограждающих конструкций, используемого для теплотехнического расчета.
1. Указания Мосгосэксперизы.Скачать
— для стен с оконными проемами r = 0, 75 — 0,85 в зависимости от соотношения площади окон к площади фасада (для соотношения 0,18 величина r = 0,8);
— для глухих участков стен r = 0,92;
— для перекрытий верхнего этажа, совмещенных с покрытием кровли r = 0,95;
— для утепленного чердачного или цокольного перекрытия r = 0,97.
2. ГОСТ Р 54851-2011 КОНСТРУКЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОГРАЖДАЮЩИЕ НЕОДНОРОДНЫЕ. Скачать
Вид стен и использованные материалы
Из однослойных легкобетонных панелей
Из трехслойных железобетонных панелей с эффективным утеплителем и гибкими связями
Из трехслойных железобетонных панелей с эффективным утеплителем и железобетонными шпонками или ребрами из керамзитобетона
Из трехслойных железобетонных панелей с эффективным утеплителем и железобетонными ребрами
Из трехслойных панелей на основе древесины, асбестоцемента и других листовых материалов с эффективным утеплителем при полистовой сборке при ширине панелей 6 и 12 м без каркаса
Из трехслойных металлических панелей с утеплителем из пенопласта без обрамлений в зоне стыка
Из трехслойных металлических панелей с утеплителем из пенопласта с обрамлением в зоне стыка
Из трехслойных металлических панелей с утеплителем из минеральной ваты с различным каркасом
Из трехслойных асбестоцементных панелей с минераловатным утеплителем с различным каркасом
Фасадные системы с эффективным утеплителем и тонким наружным штукатурным слоем
Навесные фасадные системы с эффективным утеплителем и облицовочным слоем на относе, образующим вентилируемую воздушную прослойку
3. СТО 00044807-001-2006 «ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ» Скачать
Конструкции наружных ограждений
1. Сплошная кладка из крупноформатных пустотелых пористых керамических камней
2. Сплошная кладка из пустотелого керамического, силикатного камня
3. Сплошная кладка из полнотелого и пустотелого керамического, силикатного обыкновенного и утолщенного кирпича
4. Сплошная кладка из полнотелого и пустотелого керамического, силикатного обыкновенного и утолщенного кирпича и камня, утепленная пенополиуретаном, напыляемым толщиной 30-35 мм
5. Облегченная кладка из полнотелого, пустотелого керамического силикатного кирпича или камня с внутренним слоем из плитного эффективного утеплителя с гибкими стальными связями или сетками
6. Облегченная кладка из полнотелого, пустотелого керамического кирпича или камня с внутренним слоем из плитного эффективного утеплителя с поперечными связями
7. Кладка из полистиролбетонных блоков с арматурой в растворных швах, отштукатуренная по металлической сетке с обеих сторон
8. Кладка полистиролбетонных блоков, облицованная с наружной стороны в полкирпича с поперечными металлическими сетками в растворных швах
9. Однослойные легкобетонные панели с монтажной арматурой
10. Легкобетонные панели с термовкладышами и монтажной арматурой
11. Трехслойные железобетонные панели с эффективным утеплителем и гибкими стальными связями
12. Трехслойные железобетонные панели с эффективным утеплителем и железобетонными шпонками или поперечными ребрами из керамзитобетона
13. Трехслойные железобетонные панели с эффективным утеплителем и поперечными железобетонными ребрами
14. Трехслойные металлические панели с эффективным утеплителем
15. Трехслойные асбоцементные панели с эффективным утеплителем
16. Железобетонные, кирпичные конструкции с плитным утеплителем, закрепленным дюбелями, оштукатуренные по капроновой или металлической сетке (термофасад)
17. Железобетонные и кирпичные конструкции (20-25 см) с плитным эффективным утеплителем, с вентилируемой воздушной прослойкой и облицовочным слоем (массой не более 20 кг/м) на подконструкции, прикрепленной к стене двумя (на 1 м стены) стальными кронштейнами (вентилируемый фасад здания)
18. Железобетонные и кирпичные конструкции (20-25 см) с плитным эффективным утеплителем, с вентилируемой воздушной прослойкой и облицовочным слоем (массой не более 20 кг/м) на подконструкции, прикрепленной к стене двумя (на 1 м стены) алюминиевыми кронштейнами с термической прокладкой (вентилируемый фасад здания)
19. Железобетонные и кирпичные конструкции (20-25 см) с плитным эффективным утеплителем, с вентилируемой воздушной прослойкой и облицовочным слоем (массой не более 30 кг/м) на подконструкции, прикрепленной к стене тремя (на 1 м стены) стальными кронштейнами (вентилируемый фасад здания)
20. Железобетонные и кирпичные конструкции (20-25 см) с плитным эффективным утеплителем, с вентилируемой воздушной прослойкой и облицовочным слоем (массой не более 30 кг/м) на подконструкции, прикрепленной к стене тремя (на 1 м стены) алюминиевыми кронштейнами (вентилируемый фасад здания)
21. Железобетонные и кирпичные конструкции (20-25 см) с плитным эффективным утеплителем, с вентилируемой воздушной прослойкой и облицовочным слоем (массой не более 30 кг/м) на подконструкции, прикрепленной к стене металлическими кронштейнами (4 шт/м стены) (вентилируемый фасад здания)
22. Конструкции чердачных перекрытий и над подвалами:
а) из железобетонных панелей с плитным эффективным утеплителем
б) из железобетонных плит по металлическим балкам с плитным эффективным утеплителем
в) из деревянных элементов (балок, брусьев) с плитным эффективным утеплителем
Конструкции наружных стен
Сплошная кладка из полнотелого или пустотелого керамического, силикатного кирпича или камня
Сплошная кладка из обыкновенных и крупноформатных пустотных пористых керамических камней с облицовкой из лицевого керамического кирпича, камня
Облегченная кладка из полнотелого, пустотелого керамического, силикатного кирпича или камня, слоем плитного или монолитного утеплителя
Однослойные легкобетонные панели
Легкобетонные панели с термовкладышами
Трехслойные железобетонные панели с эффективным утеплителем и гибкими связями
Трехслойные железобетонные панели с эффективным утеплителем и железобетонными шпонками
Трехслойные железобетонные панели с эффективным утеплителем и железобетонными ребрами
Трехслойные металлические панели с эффективным утеплителем
Трехслойные асбестоцементные панели с эффективным утеплителем
Кладка из полистиролбетонных, ячеистобетонных блоков на клею с проволочной арматурой в горизонтальных швах, связывающей наружную облицовку из пустотелого кирпича со слоем внутренней штукатурки
Кладка из полистиролбетонных блоков на клею с проволочной арматурой в горизонтальных швах, связывающей наружный и внутренний слои штукатурки
Источник
Теплозащита наружных стен зданий с облицовкой из кирпичной кладки
В. Г. Гагарин, доктор техн. наук, профессор, НИИСФ РААСН;
О. И. Пономарев, канд. техн. наук, ЦНИИСК им. В. А. Кучеренко
Современные стеновые ограждающие конструкции в массовом строительстве полностью изменились за последние 15 лет. В последние годы осуществляется строительство монолитных зданий с навесными стенами с облицовкой из кирпичной кладки. В связи с повреждением стен ряда эксплуатируемых зданий подобного типа зимой 2008 года были проведены натурные обследования более 50 объектов. В ходе работы были исследованы теплозащитные свойства этих стен. Результаты этого исследования приводятся в статье.
Основной причиной, вызвавшей появление новых ограждающих конструкций, стало введение повышенных требований к теплозащите с целью снижения затрат на отопление зданий. Несущие конструкции рассматриваемых зданий, в том числе перекрытия, выполняются из монолитного железобетона, а стены монтируются на межэтажные перекрытия. Основные преимущества стен с облицовкой из кирпичной кладки, по сравнению со стенами с навесными теплоизоляционными фасадными системами, заключаются в следующем:
• Привычный для населения вид кирпичных стен, которые прекрасно себя зарекомендовали в течение многих веков.
• Хорошая ликвидность квартир в таких домах.
• Сравнительно невысокая стоимость.
Внедрению рассматриваемых ограждающих конструкций не предшествовала стадия научных исследований, экспериментального стро-ительства, разработка специальных нормативных документов для проектирования, как это было принято в советское время. В результате все построенные здания со стенами с облицовкой из кирпичной кладки фактически являются экспериментальными. Результаты этого незапланированного гигантского эксперимента предстоит изучать и осмысливать еще много лет.
При проектировании ограждающих конструкций их теплофизические свойства, в том числе теплозащита, проверяются расчетом не полностью, а зачастую и вообще не проверяются. Негласно считается, что в массовом строительстве достигнут уровень теплозащиты, нормируемый в [1]. Иногда предлагается провести дальнейшее повышение этого уровня.
Далее рассмотрены теплозащитные свойства указанных стен, поскольку именно эти свойства послужили причиной появления и применения данных конструкций.
Определения (дефиниции) основных характеристик теплозащиты
Прежде чем перейти к основному содержанию статьи, представляется необходимым привести определение основной характеристики теплозащиты ограждающей конструкции – приведенного сопротивления теплопередаче и вспомогательных характеристик. Эта необходимость обусловлена отсутствием последовательной системы определений в нормативных документах и в учебниках.
Приведенным сопротивлением теплопередаче фрагмента ограждающей конструкции называется физическая величина численно равная отношению перепада температур воздуха по разные стороны ограждающей конструкции к осредненной по площади фрагмента плотности потока теплоты через данный фрагмент конструкции при стационарных условиях теплопередачи. Данное определение эквивалентно следующему: приведенным сопротивлением теплопередаче фрагмента ограждающей конструкции называется физическая величина численно равная перепаду температур воздуха по разные стороны ограждающей конструкции, при котором в стационарных условиях теплопередачи осредненная по площади фрагмента плотность потока теплоты через данный фрагмент конструкции, равна 1 Вт/м 2 .
Условным сопротивлением теплопередаче ограждающей конструкции называется приведенное сопротивление теплопередаче ус-ловной многослойной ограждающей конструкции, в которой отсутствуют теплопроводные включения и слои которой расположены перпендикулярно направлению потока теплоты через конструкцию.
Коэффициентом теплотехнической однородности фрагмента ограждающей конструкции называется величина, обратная отношению потока теплоты через рассматриваемый фрагмент конструкции к потоку теплоты через условную ограждающую конструкцию той же площади, что и рассматриваемый фрагмент.
Сформулированные определения можно уточнять и совершенствовать, например, в отношении уточнения площади, по которой осуществляется осреднение потока теплоты. Но в рамках данной статьи эти определения являются достаточными. Формулы для расчета приведенного сопротивления теплопередаче конструкций, используемые в статье, вытекают непосредственно из этих определений. Например, из сопоставления этих определений непосредственно следует, что коэффициент теплотехнической однородности равен отношению приведенного к условному сопротивлению теплопередаче ограждающей конструкции. Важно, что эти определения не опираются на понятие термического сопротивления, это позволяет избежать неопределимого понятия «приведенное термическое сопротивление», использование которого является логической ошибкой и затрудняет проведение расчетов. Кроме того, приведенное сопротивление теплопередаче определяется через поток теплоты и разность температур, а не через просто «сопротивление теплопередаче» и коэффициент теплотехнической однородности ограждающей конструкции, что также вносит путаницу в методику проведения расчетов.
Важной особенностью «приведенного сопротивления теплопередаче» является то, что оно относится к определенному фрагменту ограждающей конструкции. Если этот фрагмент не указан, то понятие, вообще говоря, лишено смысла. Однако обычно из контекста ясно, какой фрагмент имеется в виду. Если же и из контекста не видно, какой фрагмент имеется в виду, то термин «приведенное сопротивление теплопередаче стены» следует относить к совокупности всех стен здания. Именно так приходится понимать использование этого термина в СНиП [1] и в других документах.
Наконец, можно заметить, что понятие просто «сопротивление теплопередаче» ограждающей конструкции является лишним и практически может не использоваться. Оно было введено в учебниках, например, в книге К. Ф. Фокина [2] в то время, когда конструкций с существенными теплопроводными включениями было очень мало и понятие «приведенное сопротивление теплопередаче» отсутствовало. Возможно, что со временем из названия «приведенное сопротивление теплопередаче» исчезнет слово «приведенное», но смысл этого термина сохранится.
В настоящее время приведенное сопротивление теплопередаче фактически является единственной характеристикой теплозащиты ограждающей конструкции. Условное сопротивление теплопередаче характеризует несуществующую конструкцию его можно использовать в методических целях, но как характеристика теплозащиты оно непригодно. Коэффициент теплотехнической однородности, также не являясь показателем теплозащиты, характеризует конструкцию с точки зрения эффективности использования в ней теплоизоляционных материалов. Этот коэффициент зависит от того, какая конструкция принята в качестве условной. В связи с этим для определения теплозащиты ограждающей конструкции следует непосредственно рассчитывать приведенное сопротивление теплопередаче исходя из определения (дефиниции) этой величины, а затем в качестве справочной величины рассчитывать коэффициент теплотехнической однородности конструкции, а не наоборот, как часто делается. Именно такой порядок расчетов использован в настоящей статье.
Расчет характеристик теплозащиты стен с облицовкой из кирпичной кладки
Методика расчета
Методика расчета приведенного сопротивления теплопередаче при помощи расчета двухмерных или трехмерных температурных полей конструкции и ее узлов следует непосредственно из данного выше определения этого понятия. В этой методике нет ничего нового, однако практика показывает, что если ее и применяют, то далеко не всегда правильно.
Согласно данному выше определению, приведенное сопротивление теплопередаче фрагмента ограждающей конструкции, R пр о, равно:
(1)
где R пр о – приведенное сопротивление теплопередаче фрагмента ограждающей конструкции, м 2 •°С/Вт;
tв, tн – температуры внутреннего и наружного воздуха, принятые для расчетов, °С;
Q – мощность потока теплоты по глади конструкции (через условную конструкцию), Вт;
Qдоп,i – дополнительная мощность потока теплоты обусловленная i-ым теплопроводным включением, Вт;
F – площадь фрагмента ограждающей конструкции, м 2 .
Величины Qдоп,i определяются на основе расчета температурных полей узлов конструкций. Формулу (1) целесообразно привести к виду, в котором используются не мощности потока теплоты, а плотности теплового потока q и qдоп.i:
(2)
(3)
Величины q и qдоп.i являются удобными с точки зрения сравнения вклада различных теплопроводных включений. Они характеризуют теплопотери с 1 м 2 конструкции, обусловленные соответствующим теплопроводным включением. Поэтому они могут называться удельными теплопотерями, соответственно, по глади конструкции и дополнительными. Расчет удельных теплопотерь иллюстрируется примером в следующем разделе. По известным значениям q и qдоп.i вычисляется коэффициент теплотехнической однородности фрагмента конструкции, который в силу вышеприведенного определения этой характеристики и формул (3) равен:
(4)
Величины qдоп.i/q являются относительными дополнительными теплопотерями. Они характеризуют доли теплопотерь, обусловленных соответствующими теплопроводными включениями от теплопотерь по глади конструкции. Формулы (2) и (4) являются удобной основой для разработки инженерного метода учета того или иного теплопроводного включения при расчете Ro пр конструкции. Но в рамках данной статьи это направление не развивается.
Расчет дополнительных теплопотерь от теплопроводных включений
На рис. 1 приведены принципиальные конструктивные схемы трех вариантов рассматриваемых стен. Эти конструктивные схемы взяты из проектов построенных зданий. Характеристики слоев и материалов конструкций, принятые в расчетах, приведены в табл. 1.
Таблица 1 Характеристики слоев и материалов стен с облицовкой из кирпичной кладки, принятые для расчетов | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Таблица 2 Удельные теплопотери по глади и через теплопроводные включения стены с облицовкой из кирпичной кладки по рис. 2 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||