Физико-технические основы эксплуатации наружных кирпичных стен гражданских зданий. Леденев В.И - 41 стр.

UptoLike

одного материала, а другие неоднородными из однослойных участков разных материалов. Терми-
ческое сопротивление однородных слоев определяется по формуле (3.21), а неоднородных слоев по
формуле (3.26) и термическое сопротивление стены R
т
находится как сумма термических сопротив-
лений отдельных однородных и неоднородных слоев по формуле (3.22).
Приведенное термическое сопротивление стены определяется в конечном итоге по формуле
3)2(
тт
RRR
a
r
k
+= . (3.27)
В тех случаях, если величина R
aт
превышает величину R
т
более чем на 25 %, то приведенное
термическое сопротивление
r
k
R следует определять на основании расчета температурного поля.
Приведенное сопротивление теплопередаче стены определяется как
e
r
k
i
r
RR
α
++
α
=
11
0
. (3.28)
Пример 3.4. Найти сопротивление теплопередаче облегченной кирпичной стены, сложенной из
глиняного обыкновенного кирпича на цементно-песчаном растворе с заполнением перлитобетоном (см.
рис. 3.6). Стена оштукатурена с наружной стороны известково-песчаным раствором, с внутренней
стороны – сложным раствором.
При обследовании конструкции стены и лабораторных испытаниях образцов установлены коэф-
фициенты теплопроводности материалов: кладка λ
к
= 0,81 Вт/(м ·°С); перлитобетон λ
п
= 0,23
Вт/(м ·°С); известково-песчаный раствор λ
из
= 0,81 Вт/(м ·°С); сложный раствор λ
сл
= 0,87
Вт/(м ·°С).
перлито-
бетон
t
int
t
ext
1
2
1
2
3
4
5