Физико-технические основы проектирования зданий и сооружений - 10 стр.

UptoLike

Составители: 

Более теплый и менее плотный воздух поднимается вверх, а холодный и более плотный воздух опус-
кается вниз. Таким образом, возникает конвективное движение воздуха вверх-вниз.
Ветровой режим какой-либо местности характеризуется скоростью ветра и его повторяемостью по
сторонам горизонта (румбам). Значения этих величин изображаются обычно в виде графиков, которые
называют розой ветров. Пример такого графика приведен на рис. 6. Справочные данные для построения
суточных роз ветров по скорости и повторяемости для января и июля приведены в [2].
В действующих строительных нормах [1] приведены сведения о преобладающем направлении ветра
за декабрьфевраль и июльавгуст, о максимальной и средних скоростях ветра по румбам за январь, о
скорости ветра за период со средней суточной температурой воздуха 8°С, о минимальной из средних
скоростей ветра по румбам за июль.
В процессе строительного проектирования ветровой режим местности учитывается при разработке
мероприятий по аэрации городской застройки, при теплотехнических расчетах ограждающих конст-
рукций зданий и сооружений, при расчете зданий и сооружений на прочность и устойчивость под
действием ветровой нагрузки, при определении снежных заносов на дорогах, улицах и городских
территориях.
Влажностный режим воздуха и осадки. Содержание влаги в воздухе имеет существенное значе-
ние для характеристики климата местности. Данные о влажности воздуха необходимы для оценки дей-
ствия климата на человека, для проектирования ограждающих конструкций и обеспечения надлежащего
микроклимата в помещениях.
Вода находится в атмосферном воздухе в виде водяных паров. При этом влажность воздуха может
характеризоваться его абсолютной или относительной влажностью. Абсолютная влажностьэто ко-
личество водяных паров, содержащихся в единице объема воздуха, определяемая в г/м
3
. Относитель-
ная влажность воздухастепень насыщения воздуха водяными парами относительно предельно воз-
можного насыщения, выражаемая в процентах.
При расчетах для оценки влажности воздуха обычно используют величину парциального давления.
Парциальное давлениеэто часть общего давления воздуха, обусловленная присутствием водяных па-
ров в нем. Парциальное давление называют также упругостью водяного пара.
Различают действительную и максимальную упругости водяного пара. Максимальная упругость
водяного пара Е характеризует максимально возможное количество водяных паров, которое воздух
может содержать при данной температуре. Чем выше температура, тем большее количество влаги мо-
жет содержать воздух. Действительная упругость соответствует фактической величине парциального
давления пара.
Относительная влажность воздуха определяется как
%,100
E
e
=ϕ .
Нормальной для организма человека считается относительная влажность от 30 % до 60 %. При влаж-
ности воздуха менее 30 % происходит интенсивное испарение влаги с поверхности кожи и слизистых
оболочек человека, что приводит к неприятным ощущениям. При высокой влажности испарение вла-
ги с поверхности тела человека затруднено, нарушается тепловой баланс организма. В сочетании с
высокой температурой это может привести к перегреву организма и тепловому удару. При низкой
температуре и высокой влажности воздуха в силу того, что влажный воздух более теплопроводный,
повышается теплоотдача, и человеческий организм в таких условиях подвергается значительному
охлаждению.
В случае охлаждения воздуха, имеющего упругость водяного пара е, до температуры, при которой
действительная величина е станет равной максимальной упругости водяного пара Е, наступят условия,
когда относительная влажность будет равна 100 %. Дальнейшее понижение температуры приводит к
конденсации излишнего количества влаги и переходу ее в капельножидкое состояние. Температура, при