Для четвертого слоя
( °С)/ВтПятый слой
Шестой слой
( °С)/ВтСедьмой слой
( °С)/ВтФактическое общее сопротивление теплопередаче покрытия
Приравнивая значения
и , вычисляем требуемую толщину слоя утеплителя , отсюда =0,084мТермическое сопротивление слоя утеплителя
( °С)/ВТепловая инерция отдельных слоев ограждения
первый слой:
второй слой:
третий слой:
четвертый слой:
пятый слой:
шестой слой:
седьмой слой:
Фактическая тепловая инерция покрытия
Фактическая тепловая инерция покрытия Д=2,611, следовательно, ограждение малой инерционности (1,5<Д<7), что не совпадает с условно принятой в начале расчета инерционностью (4<Д<7). Отсюда следует, что принятой в начале расчета значение расчетной зимней температуры наружного воздуха
принято неверно и расчет следует пересчитать, приняв значение для ограждения малой инерционности.Принимаем значение
=-18°С (для ограждения малой инерционности как среднюю температуру наиболее холодных суток), тогда ( °С)/ВтТогда пересчитаем формулу
находим, что
0,93=0,51+
или 0,42= = = ,отсюда
=0,42•0,21=0,088мтогда
иПример 3. Вычисляем расчетную амплитуду колебаний температуры наружного воздуха с учетом солнечной радиации
, °С по формуле =0,7 – коэффициент поглощения солнечной радиации материалом наружней поверхности ограждения (приложение 7 СНиП П-3-79 ); =490+153=643 Вт/м , =150 Вт/м- соответственно максимальные и средние суточное значения суммарной солнечной радиации (прямой и рассеянной) за июль, подающей на наружную поверхность ограждения (табл. 9 СНиП П-А 6-72), принимается в зависимости от географической широты района строительства (табл.3); =23,7°-максимальная амплитуда суточных колебаний температуры наружного воздуха в июле (табл. 2 СНиП П-А 6-72); - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждения (по условиям), вычисляются по формуле Вт/м°С =1,4м/с- минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, повторяемость которых составляет 16% и более, но не менее 1м/с (табл. 9 СНиП П-А 6-72);Тогда
Вычисляем величину затухания амплитуды колебаний температуры наружного воздуха в ограждении
по формулее=2,718 – основания натуральных логарифмов, причем значения
можно принимать по табл.4Д=5,41 – тепловая инерция ограждения (см.пример 1);
- расчетные коэффициенты теплоусвоения материала отдельных слоёв огражденияВт/(
°С) (см.пример 1); - коэффициенты теплоусвоения наружных поверхностей отдельных слоев ограждения, вычисляют в зависимости от величины тепловой инерции отдельных слоев ограждения, Вт/( °С) (см.пример 1); , - коэффициент теплоотдачи внутренней и наружной поверхностей ограждения, Вт/(м °С) (см.пример 1);Для первого слоя Д=0,18<1, тогда
Вт/( °С)Для второго слоя Д=4,97>4,тогда
Вт/( °С)Для третьего слоя Д=0,26< 10 тогда
Все цифровые значения
- см. пример1.Вычисляем амплитуду колебания температуры внутренней поверхности стены
, °С по формуле: °СВычисляем требуемую амплитуду колебаний температуры внутренней поверхности стены
,°С по формуле °С =26,9°С- среднемесячная температура наружного воздуха за июль (табл.1 СНиП П-А 6-72)Сравнивая величины
и , делаем вывод, что =0,53 меньше =1,91, это говорит о том, что в помещении будет создан благоприятный температурный режим.Пример 4
Рассчитать температурный влажностный режим совмещенного невентилируемого покрытия жилого дома в г. Ташкенте и проверить возможность выпадения конденсата в толще этого ограждения (конструкцию покрытия см пример 2).