Влажностный режим ограждений конструкций

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 19 Августа 2011 в 19:40, курсовая работа

Описание

Главным предметом рассмотрения в строительной теплофизике является теплофизика зданий и сооружений. Ее основные разделы: внутренний микроклимат, общий теплообмен в помещении, комфортность, оптимальность внутренних условий (защитные свойства ограждающих конструкций, их теплопередача, воздухопроницаемость и влажностный режим); строительная климатология, расчетные зимние и летние условия, годовой режим изменения внешним климатам, воздействий; тепловой, воздушный и влажностный режимы здания как единой энергетической системы; создание современного здания с заданной обеспеченностью внутренних условий и эффективным использованием энергии и др. ресурсов.

Содержание

Введение 2
1 Теплотехнический расчет ограждений конструкций по показателю тепловой инерции D и ГСОП 4
1.1 Расчет стены 4
1.2 Расчет над подвальным перекрытием 8
1.3 Расчет чердачного перекрытия 11
2 Теплотехнический расчет окон и дверей. 14
3 Расчет, связанный с возможной конденсацией влаги. 15
3.1 Расчет внутренней поверхности стены. 15
3.2 Расчет внутренней поверхности наружного угла 17
4 Расчет теплоусвоения поверхности пола 19
5 Расчет наружной стены на теплоустойчивость в теплый период года 22
6 Воздушный режим здания 26
6.1 Определение сопротивления воздухопроницанию ограждающих конструкций 26
6.2 Определение сопротивления воздухопроницания окон и балконных дверей. 29
7 Влажностный режим ограждений конструкций 30
7.1 Определение сопротивления паропроницания по двум условиям ограничения накопления влаги . 30
Список литературы 37

Работа состоит из  1 файл

Теплофизика.doc

— 953.50 Кб (Скачать документ)

 мм.рт.ст. = 0.027 Па

Определяем упругость  водяных паров  по средней температуре летнего периода года :

y = 17.8°С

y1 = 17°С     x1 = 14.53 мм.рт.ст.

y2 = 18°С     x2 = 15.48 мм.рт.ст.

 мм.рт.ст. = 0.11 Па

 Находим упругость  водяных паров в плоскости  возможной конденсации за годовой  период эксплуатации по найденным  данным:

 Па

  - упругость водяного пара внутреннего воздуха при расчетной температуре и влажности этого воздуха. Определяется по формуле:

, Па

 Па

- средняя упругость пара наружного воздуха:

, Па

- действительная упругость водяных паров всех месяцев года. Определяется согл. (2).

Мес. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
, г
Па
2.3 2.6 4 6.2 9.5 12 11 12.5 8.9 6.4 4.3 3
 

 гПа = 689 Па

 Находим требуемое  сопротивление паропроницания ограждений  конструкции, по найденным величинам:

 м2чПа/мг

Проверяем условие:

= 2.57 м2чПа/мг > = 3.62*10-5 м2чПа/мг

Первое условие  выполняется. 

 Определяем  требуемое сопротивление паропроницанию  , м2чПа/мг ( из условия ограничения влаги в ограждающей конструкции за период с отрицательными среднемесячными температурами наружного воздуха):

- упругость водяного пара, Па, в плоскости возможной конденсации, определяемая при средней температуре наружного воздуха периода месяцев с отрицательными среднемесячными температурами;

= 0.027 Па (см. выше)

- упругость водяного пара внутреннего воздуха, Па, при расчетной температуре и влажности этого воздуха;

= 0.047 Па (см. выше)

- продолжительность, сут, периода влагонакопления, принимаемая равной периоду с отрицательными среднемесячными температурами наружного воздуха согл. (2).

= 151 сут

- толщина увлажняемого слоя ограждающей конструкции, м.

= 0.048 м

- предельно допустимое приращение расчетного массового отношения влаги в материале  увлажняемого слоя, %, за период влагонакопления zo, принимаемое согл. (1)

= 3%

- плотность материала увлажняемого слоя, кг/м3, принимаемая согл. (1)

= 50 кг/м3

- определяется по формуле:

- средняя упругость водяного пара наружного воздуха, Па, периода месяцев с отрицательными среднемесячными температурами, определяемая согл. (2)

  гПа = 324 Па

- сопротивление паропроницанию части ограждающей конструкции расположенный между наружной поверхностью ограждающей конструкций и плоскостью возможной конденсации, м2чПа/мг

= 0.86 м2чПа/мг (см. выше)

Тогда:

 м2чПа/мг

Проверяем условие:

= 2.57 м2чПа/мг > = -5.6*10-5 м2чПа/мг

Второе условие выполняется. 

 Аналогичный  расчет производим для чердачного  перекрытия.

Так же как и  в предыдущих расчетах, нужно сравнить сопротивление паропроницанию ограждения с требуемым сопротивлением паропроницанию которые определяются по формулам:

, м2чПа/мг

= 0.047 Па

 Па

, м2чПа/мг

, м2чПа/мг

Сопротивления паропроницанию для листовых материалов и тонких слоев пароизоляции принимаются согл. (1):

Для рубероида  = 1.1 м2чПа/мг

Для асбестоцементных листов = 0.3 м2чПа/мг

- расчетный коэффициент паропроницания материала мг/ м·ч·Па. Определяется согл. (1)

= 0.098 мг/ м·ч·Па

= 0.03 мг/ м·ч·Па

= 0.21 мг/ м·ч·Па

Тогда:

 м2чПа/мг

Проверяем условие:

= 10.14 м2чПа/мг > = -0.39 м2чПа/мг

Условие выполняется. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Список  литературы

  1. СНиП II-3-79*. Строительная теплотехника. – М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1998. – 50 с.
  2. СНиП 23-01-99. Строительная климатология. – М.: Стройиздат, 1999. – 68 с.
  3. Богословский В.Н. Строительная теплофизика. – М.: Высшая школа, 1981. – 415 с.
  4. Богословский В.Н. Тепловой режим здания. – М.: Стройиздат, 1979. – 249 с.
  5. Чайковский Г.П., Путько А.В. Отопление и вентиляция. – Хабаровск, 2003. – 71с.
  6.    Кудинов А.А. Теплотехнический расчет наружных ограждающих конструкций зданий. Методические указания к курсовой работе. – Ульяновск: УлГТУ, 2000 – 31с.
  7.    Лихненко Е.В. Теплотехнический расчет ограждающих конструкций гражданских зданий. Методические указания. – Оренбург: ГОУ ОГУ, 2003. – 26 с.

Информация о работе Влажностный режим ограждений конструкций