Строительная физика. Андрианов К.А - 18 стр.

UptoLike

температуры при помощи
термосенсоров, ºС
…,
t
5
=…, t
6
=…, t
7
= τ
ext
=…, t
8
= t
ext
=…
Среднее значение температур
стенового ограждения, ºС
t
1
= t
int
=…, t
2
= τ
int
=…, t
3
=…, t
4
=
…,
t
5
=…, t
6
=…, t
7
= τ
ext
=…, t
8
= t
ext
=…
Общие теплотехнические
характеристики ограждения
t
ext(min)
=…, R
des
= ΣR
i
=…
Контрольные вопросы
1. Стационарные и нестационарные условия передачи тепла через ограждения.
2. Коэффициенты теплопередачи на внутренней и наружной поверхностях ограждения и факторы, влияющие на них.
3. Методика определения теплозащитных качеств ограждения в натурных условиях.
4. Приборы и оборудование для измерения температур в ограждениях.
5. Требуемое и фактическое сопротивления теплопередаче ограждения.
6. Факторы, учитываемые при назначении требуемого сопротивления теплопередаче.
Литература: [1, 5, 7, 8].
Лабораторная работа 7
ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОЗАЩИТНЫХ КАЧЕСТВ
ОКОННЫХ ОГРАЖДЕНИЙ
Цель работы: знакомство с экспериментальными методами исследования теплозащитных свойств оконных заполнений.
Приборы и оборудование: фрагмент светопрозрачного оконного заполнения, комплект смонтированных в окне
термопар, потенциометр ПП, сосуд Дюара, контрольный жидкостный термометр, микроманометр ММН.
Методические указания
Потери тепла через оконные проемы составляют значительную часть общих теплопотерь через наружные ограждения,
так как сопротивление теплопередаче оконных заполнений составляет примерно одну треть от сопротивления
теплопередаче стены.
Сопротивление теплопередаче окна R
0
определяется как
R
0
= R
int
+ R + R
ext
, (11)
где R
int
= 1/α
int
сопротивление тепловосприятию на поверхности стекла внутреннего переплета; R
ext
= 1/α
ext
сопротивление теплопередаче с поверхности стекла наружного переплета наружному воздуху; R – сумма термических
сопротивлений остекления и воздушной прослойки между стеклами.
Поскольку термическое сопротивление стекла невелико, сопротивление R в основном определяется термическим
сопротивлением воздушной прослойки между стеклами.
Оконное заполнение относится к легким ограждающим конструкциям с малой тепловой инерцией, для которых
характерны стационарные условия теплопередачи и соответственно справедливы соотношения
ext
extintextint
int
extint
0
extint
R
t
RR
t
R
tt τ
=
τ
τ
=
τ
=
, (12)
где t
int
, t
ext
температуры внутреннего и наружного воздуха; τ
int
, τ
ext
температуры на внутренней и наружной поверхности
оконного заполнения.
Межстекольное пространство двойного окна является характерным примером замкнутой прослойки в конструкции
наружных ограждений. Его тепловой режим может быть достаточно полно охарактеризован температурой внутреннего
стекла
τ
int
, температурой воздуха в межстекольном пространстве t
вп
, коэффициентами теплообмена на внутренней
поверхности стекла
α
int
и в межстекольном пространстве α
мст
. Значения этих показателей по приведены в табл. П.2.6.
Для обычных оконных стекол (толщиной 3…5 мм) изменением температуры по их толщине можно пренебречь,
поэтому приведенные в табл. П.2.6 значения
τ
int
есть одновременно и температура внутреннего стекла со стороны прослойки.
Теплотехнические качества заполнений оконных проемов в основном определяются термическим сопротивлением
воздушной прослойки и в отличие от непрозрачных ограждений не могут быть повышены обычными конструктивными
мерами. В воздушной прослойке передача тепла осуществляется за счет конвекции и теплового излучения. Поэтому
термическое сопротивление окна в значительной мере зависит от его воздухопроницаемости. Сообщение воздушной
прослойки с холодным наружным воздухом вызывает в ней усиленную конвекцию воздуха и приводит к значительному
снижению теплозащитной способности. Связь же прослойки с внутренним теплым влажным воздухом приводит к
повышению температуры прослойки, но при этом создается опасность конденсации влаги на холодном стекле наружного
остекления.
Необходимое сопротивление теплопередаче окон достигается устройством достаточного количества слоев остекления и
установкой уплотняющих прокладок по притворам переплетов.