Физико-технические основы проектирования зданий и сооружений. Демин О.Б. - 41 стр.

UptoLike

Составители: 

усвоения поверхности пола Y
n
следует определять последовательно расчетом показателей теплоусвое-
ния поверхностей слоев конструкции, начиная с n-го до 1-го:
для n-го по формуле
1
1
2
5,0
2
+
+
+
+
=
n
n
nnn
g
SR
SSR
Y
; (64)
для i-го слоя ( 1;;2;1 K
= nni ) по формуле
1
1
2
1
4
+
+
+
+
=
i
i
iii
i
YR
YSR
Y
. (65)
Показатель теплоусвоения поверхности пола Y
n
принимается равным показателю теплоусвоения
поверхности 1-го слоя Y
1
.
В формулах (63) – (65) и неравенствах D
1
, D
2
,, D
n+1 –
тепловая инерция соответственно 1-го, 2-го,
…, (n + 1)-го слоев конструкции пола, определяемая по формуле (54); R
i
, R
n
термические сопротивле-
ния, м
2
⋅°С/Вт i-го и n-го слоев конструкции пола, определяемые по формуле (31); S
1
, S
2
,, S
n+1
рас-
четные коэффициенты теплоусвоения материала
1-го, 2-го, …, (n + 1)-го слоев конструкции пола, Вт/(м
2
⋅°С), принимаемые по [1, прил. 3*] во всех слу-
чаях при условии эксплуатации А; Y
i+1
показатель теплоусвоения поверхности (i + 1)-го слоя конст-
рукции пола, Вт/(м
2
⋅°С).
Пример 14. Определить теплоустойчивость пола в квартире с покрытием из дубового штучного
паркета, уложенного по цементно-песчаной стяжке. Условия эксплуатации А.
Решение. Характеристики материалов пола: паркет δ
1
= 0,015 м;
γ
1
= 700 кг/м
3
; λ
1
= 0,18 Вт/(м⋅°С); S
1
= 4,95 Вт/(м
2
⋅°С); цементно-песчаная стяжка δ
2
= 0,04м; γ
2
= 1800
кг/м
3
; λ
2
= 0,76 Вт/(м⋅°С); S
2
= 9,60 Вт/(м
2
⋅°С). Характеристики приняты по [1, прил. 3*].
Определяем тепловую инерцию D
1
первого слоя пола-паркета:
42,000,5
18,0
015,0
1
1
1
111
==
λ
δ
== SSRD
.
Так как D
1
= 0,42<0,5, вычисляем инерцию двух слоевпаркета и стяжки:
93,060,9
76,0
04,0
42,042,0
2
2
2
221121
=+=
λ
δ
+=+=+ SSRSRDD
.
Так как D
1
+ D
2
= 0,93 > 0,5, производим расчет показателя теплоусвоения пола по формуле (64)
6,10
60,9
18,0
015,0
5,0
60,900,5
18,0
015,0
2
5,0
2
2
2
2
2
2
11
п
=
+
+
=
+
+
=
SR
SSR
Y Вт/(м
2
⋅°С).
По [1, табл. 11*] имеем
н
п
Y
=12 Вт/(м
2
⋅°С). Конструкция пола обеспечивает требуемую теплоустой-
чивостьY
п
= 10,6 <
н
п
Y = 12.
Пример 15. Определить теплоустойчивость пола в административном помещении с покрытием из
линолеума ПВХ на тканевой основе, уложенного по древесноволокнистым плитам, которые в свою оче-
редь уложены по холодной мастике на цементно-песчаную стяжку.
Решение. Характеристики материалов пола: линолеум ПВХ δ
1
= 0,003 м, γ
1
= 1400 кг/м
3
, λ
1
= 0,23
Вт/(м⋅°С), S
1
= 5,87 Вт/(м
2
⋅°С), древесноволокнистые плиты на холодной мастике δ
2
= 0,005 м, γ
2
=
600 кг/м
3
, λ
2
=
= 0,13 Вт/(м⋅°С), S
2
= 3,93 Вт/(м
2
⋅°С), цементно-песчаная стяжка δ
3
= 0,04 м,
γ
3
= 1800 кг/м
3
, λ
3
= 0,76 Вт/(м⋅°С), S
3
= 9,60 Вт/(м
2
⋅°С). Характеристики приняты для условий эксплуа-
тации А по [1, прил. 3*].
Определяем тепловую инерцию D
1
первого слоя полалинолеума:
.5,008,087,5
23,0
003,0
1
1
1
1
<==
λ
δ
= SD
Определяем тепловую инерцию двух слоевлинолеума и древесноволокнистых плит:
.5,023,093,3
13,0
005,0
8,08,0
2
2
2
21
<=+=
λ
δ
+=+ SDD
Следовательно, необходимо определить тепловую инерцию всех трех слоев конструкции: