Физико-технические основы эксплуатации наружных кирпичных стен гражданских зданий. Леденев В.И - 86 стр.

UptoLike

При такой величине e
кл.ш
конденсат не будет выпадать внутри стены.
Как видно из примера, конденсация начинается в стене в пределах 2/3 ее толщины от внутренней по-
верхности. Это согласуется с данными экспериментальных исследований, выполненных для различ-
ных конструкций кирпичных стен.
Рассмотренный метод расчета влажностного режима при стационарных условиях является прибли-
женным, однако он с достаточной точностью и надежностью позволяет:
– устанавливать условия выпадения или невыпадения конденсата в ограждении; при этом последнее
условие, определенное расчетом, всегда выполняется гарантированно;
– определять годовой баланс влаги в ограждении, т.е. устанавливать условия накопления и удале-
ния влаги в различные периоды года (осень, зима, весна, лето).
На основе такого подхода производятся расчеты сопротивления паропроницания конструкций и в
том числе кирпичных стен.
Согласно СНиП 23-02–2003 [19] сопротивление паропроницанию R
vp
, м
2
·ч·Па/мг, ограждающей
конструкции пределах от внутренней поверхности до плоскости возможной конденсации) должно
быть не менее наибольшего из следующих нормируемых сопротивлений паропроницанию:
а) нормируемого сопротивления паропроницанию
req
vp
R
1
, м
2
· ч·Па/мг, (из условия недопустимости на-
копления влаги в ограждающей конструкции за годовой период эксплуатации), определяемого по фор-
муле
)()(
int
1
ext
e
vp
req
vp
eEREeR = ; (4.7)
б) нормируемого сопротивления паропроницанию
req
vp
R
2
, м
2
· ч·Паг, (из условия ограничения влаги в
ограждающей конструкции за период с отрицательными средними месячными температурами наружно-
го воздуха), определяемого по формуле
η+δρ
=
avww
req
vp
w
Eez
R
)(0024,0
0int0
2
, (4.8)
где e
int
парциальное давление водяного пара внутреннего воздуха, Па, при расчетной температуре и
относительной влажности этого воздуха, определяемое по формуле
(
)
intintint
100 Ee
ϕ
=
, (4.9)
где E
int
парциальное давление насыщенного водяного пара, Па, при температуре t
int
, принимаемое по
СП 23-101-2004 [22]; ϕ
int
относительная влажность воздуха, %;
e
vp
R сопротивление паропроницанию,
м
2
чПа/мг, части ограждающей конструкции, расположенной между наружной поверхностью ограж-
дающей конструкции и плоскостью возможной конденсации, определяемое по СП 23-101–2000 [21]; e
ext
среднее парциальное давление водяного пара наружного воздуха, Па, за годовой период, определяе-
мое по табл. 5а* СНиП 23-01–99* [12]; z
0
продолжительность, сут., периода влагонакопления, прини-
маемая равной периоду с отрицательными средними месячными температурами наружного воздуха по
СНиП 23-01–99* [12]; E
0
парциальное давление водяного пара, Па, в плоскости возможной конденса-
ции, определяемое при средней температуре наружного воздуха периода месяцев с отрицательными
средними месячными температурами. Плоскость возможной конденсации в однородной (однослойной)
ограждающей конструкции располагается на расстоянии, равном 2/3 толщины конструкции от ее внут-
ренней поверхности, а в многослойной конструкции совпадает с наружной поверхностью утеплителя;
ρ
w
– плотность материала увлажняемого слоя, кг/м
3
, принимаемая равной ρ
0
по СП 23-101–2004 [22]; δ
w
толщина увлажняемого слоя ограждающей конструкции, м, принимаемая равной 2/3 толщины одно-
родной (однослойной) стены или толщине теплоизоляционного слоя (утеплителя) многослойной ограж-
дающей конструкции; w
av
предельно допустимое приращение расчетного массового отношения вла-
ги в материале увлажняемого слоя, %, за период влагонакопления z
0
, принимаемое для кладки из глиня-
e
in
t
e
in
t
e
in
t
E
in
t
ϕ
in
t