ГОСТ Р 54851-2011
Ж39
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
КОНСТРУКЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОГРАЖДАЮЩИЕ НЕОДНОРОДНЫЕ
Расчет приведенного сопротивления теплопередаче
Dissimilar building envelopes. Calculation of reduced total thermal resistance
ОКС 91.080
Дата введения 2012-05-01
Предисловие
Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", а правила применения национальных стандартов Российской Федерации - ГОСТ Р 1.0-2004 "Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения"
Сведения о стандарте
1 РАЗРАБОТАН Учреждением "Научно-исследовательский институт строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук"
2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 "Строительство"
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 декабря 2011 г. N 1556-ст
4 Настоящий стандарт разработан с учетом основных нормативных положений международного стандарта ИСО 14683:2007* "Тепловые мостики при строительстве зданий - Линейная теплопередача - Упрощенные методы и стандартные значения" (ISO 14683:2007 "Thermal bridges in building construction - Linear thermal transmittance - Simplified methods and default values, NEQ")
________________
* Доступ к международным и зарубежным документам, упомянутым в тексте, можно получить, обратившись в Службу поддержки пользователей. - .
5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе "Национальные стандарты", а текст изменений и поправок - в ежемесячно издаваемых информационных указателях "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет
Введение
Настоящий стандарт устанавливает методы определения теплозащитных характеристик ограждающих конструкций зданий и сооружений в соответствии с требованиями Федерального закона N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 г. "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", согласно которому здания и сооружения, с одной стороны, должны исключать в процессе эксплуатации нерациональный расход энергетических ресурсов, а с другой - не создавать условия для недопустимого ухудшения параметров среды обитания людей и условий осуществления различных технологических процессов.
Настоящий стандарт разработан с целью подтверждения соответствия теплотехнических характеристик наружных ограждений зданий и сооружений нормативным значениям и требованиям контроля этих показателей согласно [1] с учетом требований ГОСТ Р 51380 и ГОСТ Р 51387. Настоящий стандарт позволяет оценить уровень теплозащиты ограждающих конструкций при приемке зданий и последующей эксплуатации, наметить мероприятия по повышению уровня теплозащиты зданий в случае отклонения энергопотребления от действующих нормативных требований.
В рамках реализации Федерального закона N 261-ФЗ от 23 ноября 2009 г. "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности" настоящий стандарт является одним из базовых стандартов, обеспечивающих теплотехническими параметрами энергетический паспорт и энергоаудит эксплуатируемых зданий.
1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает методы расчета приведенного сопротивления теплопередаче неоднородных ограждающих конструкций помещений жилых, общественных, административных, бытовых, сельскохозяйственных, производственных зданий и сооружений, а также совокупности ограждающих конструкций, отделяющих внутренний объем здания от наружной среды.
В зависимости от типа ограждающей конструкции и теплотехнических неоднородностей, входящих в структуру ограждения, настоящий стандарт предлагает методы теплотехнического расчета обобщенной теплозащитной характеристики теплотехнически неоднородного ограждения, разделяющего пространства с различными температурно-влажностными средами (в пределах одного помещения, группы соседних помещений, этажа, всего фасада здания, ограждений, контактирующих снаружи с грунтом, и т.д.). Настоящий стандарт также учитывает в теплотехнических расчетах наружных ограждений такие виды теплотехнических неоднородностей, как примыкания элементов ограждения здания (наружные и внутренние углы, примыкания стен к покрытиям и перекрытиям первого этажа над холодным подвалом или уложенным по грунту, примыкание наружных ограждений к внутренним), и отдельных элементов наружных ограждений (стыки между соседними панелями, откосы проемов, связи между облицовочными слоями ограждений).
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ Р 51263-99 Полистиролбетон. Технические условия
ГОСТ Р 51380-99 Энергосбережение. Методы подтверждения соответствия показателей энергетической эффективности энергопотребляющей продукции их нормативным значениям
ГОСТ Р 51387-99 Энергосбережение. Нормативно-методическое обеспечение. Основные положения
ГОСТ 11024-84 Панели стеновые наружные бетонные и железобетонные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия
ГОСТ 11118-2009 Панели из автоклавных ячеистых бетонов для наружных стен зданий. Технические условия
ГОСТ 13578-68 Панели из легких бетонов на пористых заполнителях для наружных стен производственных зданий. Технические требования
ГОСТ 19010-82 Блоки стеновые бетонные и железобетонные для зданий. Общие технические условия
ГОСТ 21562-76 Панели металлические с утеплителем из пенопласта. Общие технические условия
ГОСТ 23486-79 Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана. Технические условия
ГОСТ 24594-81 Панели и блоки стеновые из кирпича и керамических камней. Общие технические условия
ГОСТ 25485-89 Бетоны ячеистые. Технические условия
ГОСТ 25820-2000 Бетоны легкие. Технические условия
ГОСТ 26254-84 Здания и сооружения. Методы определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций
ГОСТ 26602.1-99 Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления теплопередаче
ГОСТ 30494-96 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях
ГОСТ 31310-2005 Панели стеновые трехслойные железобетонные с эффективным утеплителем. Общие технические условия
ГОСТ 31359-2007 Бетоны ячеистые автоклавного твердения. Технические условия
ГОСТ 31360-2007 Изделия стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения. Технические условия
Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
3 Термины и определения
В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 теплопередача: Перенос теплоты от одной окружающей среды через ограждающую конструкцию к другой окружающей среде.
3.2 наружная ограждающая конструкция здания: Конструктивный элемент здания, защищающий внутреннее пространство, в котором поддерживаются требуемые параметры микроклимата, от воздействий наружной среды.
3.3 линейная теплотехническая неоднородность: Линейная зона примыкания двух ограждающих конструкций, влияющего на изменение теплового потока, проходящего через наружное ограждение (стык между соседними панелями, угол, образованный из двух наружных ограждений или наружного ограждения с внутренним, откос проема, соединительное ребро внутри ограждения и др.).
3.4 точечная теплотехническая неоднородность: Локальный соединительный элемент многослойного наружного ограждения, обеспечивающий его конструктивную целостность и повышающий теплопотери в зоне его прохождения (гибкие связи, дюбели, шпонки и другие точечные соединения, проходящие через теплоизоляционные слои ограждения),
3.5 условное сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции
3.6 приведенное сопротивление теплопередаче ограждения
3.7 коэффициент теплотехнической однородности
4 Методы расчета приведенного сопротивления теплопередаче наружных ограждающих конструкций
4.1 Общие положения
4.1.1 Приведенное сопротивление теплопередаче наружной неоднородной ограждающей конструкции здания
Численные значения теплового потока, проходящего через неоднородное ограждение, определяют на основе расчета одно-, двух- и трехмерных температурных полей. Участки многослойного ограждения, имеющие однородные теплоизоляционные, конструкционные и прочие слои, расположенные перпендикулярно к направлению теплового потока, возникающего при эксплуатации здания, и удаленные от всякого рода теплотехнических неоднородностей и теплопроводных включений, обеспечивают равномерную по площади теплопередачу и характеризуются условным (по глади) сопротивлением теплопередаче.
При проектировании наружных ограждающих конструкций здания в силу конструктивных особенностей оболочки здания и видов наружных ограждений возникают различного рода теплотехнические неоднородности: они в силу конструктивных особенностей примыкания наружных и внутренних ограждений имеют преимущественно линейный характер (наружные и внутренние углы наружных стен, примыкания наружных стен к внутренним стенам и перекрытиям, примыкания наружных стен к покрытиям и перекрытиям первого этажа над холодным подвалом или уложенным по грунту, стыки между соседними панелями, откосы проемов). Теплопотери через эти виды теплотехнических неоднородностей определяют расчетом на ЭВМ двухмерных стационарных температурных полей фрагментов наружных ограждений при расчетных значениях температур разделяемых воздушных сред и условиях теплообмена на поверхностях расчетного фрагмента.
В многослойных ограждающих конструкциях для обеспечения конструктивной целостности и устойчивости в эксплуатационных условиях вводят различные типы связей между облицовочными слоями (соединительные ребра, в т.ч. перфорированные, гибкие стержневые связи, шпонки). К этой категории неоднородностей относятся угловые примыкания откосов проемов, примыкания угла наружных стен к покрытию или перекрытию первого этажа. Теплопотери через эти виды теплопроводных включений или примыканий определяют расчетом на ЭВМ двухмерных (в цилиндрических координатах) или трехмерных стационарных температурных полей фрагментов при расчетных значениях температур и условиях теплообмена.
4.1.2 Таким образом, теплотехнический расчет неоднородных наружных ограждающих конструкций, содержащих углы, проемы с заполнениями (оконными и дверными блоками, воротами), соединительные элементы между наружными облицовочными слоями (ребра, шпонки, стержневые связи), сквозные и несквозные теплопроводные включения, выполняют на основе расчета температурных полей. Приведенное сопротивление теплопередаче
где
4.1.3 На основе расчета на ЭВМ температурных полей ограждающей конструкции определяют также температуры на их поверхностях
- расчетному перепаду температур
- минимальной температуре, равной температуре точки росы
4.2 Конструктивные особенности теплозащиты наружных стен
4.2.1 С теплотехнической точки зрения различают три вида наружных стен по числу основных слоев: однослойные, двухслойные и трехслойные.
Однослойные стены выполняют из конструкционно-теплоизоляционных материалов по ГОСТ 25485, ГОСТ 25820, ГОСТ 31359, ГОСТ Р 51263 и изделий по ГОСТ 11024, ГОСТ 11118, ГОСТ 19010, ГОСТ 24594, ГОСТ 31360, совмещающих несущие и теплозащитные функции.
В трехслойных ограждениях с защитными слоями на точечных (гибких, шпоночных) связях (см. ГОСТ 31310) рекомендуется применять утеплитель из минеральной ваты, стекловаты или пенопластов, а также из ячеистых бетонов по ГОСТ 25485 с толщиной, устанавливаемой по расчету с учетом теплопроводных включений от связей. В этих ограждениях соотношение толщин наружных и внутренних слоев должно быть не менее 1:1,25 при минимальной толщине наружного слоя 50 мм.
Для общественных и промышленных зданий в стенах могут применяться трехслойные металлические панели с утеплителем из пенопласта по ГОСТ 21562, ГОСТ 23486, панели из легких бетонов по ГОСТ 13578.
В двухслойных стенах предпочтительно расположение утеплителя снаружи. Используют два варианта наружного утеплителя: системы с наружным покровным слоем без зазора и системы с воздушным зазором между наружным облицовочным слоем и утеплителем. Не рекомендуется применять теплоизоляцию с внутренней стороны из-за возможного накопления влаги в теплоизоляционном слое, однако в случае необходимости такого применения поверхность со стороны помещения должна иметь сплошной и долговечный пароизоляционный слой.
4.2.2 При проектировании стен с невентилируемыми воздушными прослойками следует руководствоваться следующими рекомендациями:
- размер высоты прослойки должен быть не более высоты этажа и не более 6 м, толщина - не менее 40 мм (10 мм при устройстве отражательной теплоизоляции);
- воздушные прослойки следует разделять глухими диафрагмами из негорючих материалов на участки размером не более 3 м;
- воздушные прослойки рекомендуется располагать ближе к холодной стороне ограждения.
4.2.3 При проектировании стен с вентилируемой воздушной прослойкой (стены с вентилируемым фасадом) следует руководствоваться следующими рекомендациями:
- воздушная прослойка должна быть толщиной не менее 60 и не более 150 мм, и ее следует размещать между наружным слоем и теплоизоляцией; следует предусматривать рассечки воздушного потока по высоте каждые три этажа из перфорированных перегородок;
- при расчете приведенного сопротивления теплопередаче по 4.3, 4.4 следует учитывать все теплопроводные включения, в том числе крепежные элементы облицовки и теплоизоляции;
- наружный слой стены должен иметь вентиляционные отверстия, суммарная площадь которых определяется из расчета 75 см
- нижние (верхние) вентиляционные отверстия, как правило, следует совмещать с цоколями (карнизами), причем для нижних отверстий предпочтительно совмещение функций вентиляции и отвода влаги;
- применять жесткие теплоизоляционные материалы плотностью не менее 80-90 кг/м
- при использовании в качестве наружного слоя облицовки из плит искусственных или натуральных камней горизонтальные швы должны быть раскрыты (не должны заполняться уплотняющим материалом).
4.2.4 При наличии в конструкции теплозащиты теплопроводных включений необходимо учитывать, что:
- несквозные включения целесообразно располагать ближе к теплой стороне ограждения;
- в сквозных, главным образом, металлических включениях (профилях, стержнях, болтах, оконных рамах) целесообразно предусматривать вставки (разрывы мостиков холода) из материалов с коэффициентом теплопроводности не выше 0,35 Вт/(м·°С).
4.3 Расчет приведенного сопротивления теплопередаче неоднородных ограждающих конструкций с учетом линейных и точечных теплотехнических однородностей
4.3.1 Расчет приведенного сопротивления теплопередаче с учетом линейных и точечных теплотехнических неоднородностей может быть использован для инженерных расчетов и оценки приведенного сопротивления теплопередаче конструкции при составлении энергетического паспорта.
Результаты расчета по данному методу не могут быть использованы для сертификации строительных конструкций и при экспериментальных исследованиях.
4.3.2 При наличии в конструкции теплотехнических неоднородностей линейного (стыки, углы, примыкания внутренних ограждений, откосы и др.) и точечного типа (гибкие стержневые связи, шпонки и др.) приведенное сопротивление теплопередаче конструкции рассчитываемого фрагмента
где
Сопротивление теплопередаче однородной части конструкции (заполнения)
4.3.3 Дополнительные удельные линейные теплопотери через стык между конструкциями
где
где
где
4.3.4 Дополнительные потери теплоты через точечную теплотехническую неоднородность
где
где
4.3.5 Результатом расчета температурного поля узла конструкции является распределение температур в сечении узла, в том числе по внутренней и наружной поверхностям. Поток теплоты через внутреннюю поверхность узла
Поток теплоты через наружную поверхность узла
где
Пример определения
4.4 Теплотехнические расчеты наружных стен с учетом коэффициента теплотехнической однородности
4.4.1 Приведенное сопротивление теплопередаче
где
Приведенное сопротивление теплопередаче
4.4.2 Для теплотехнически неоднородных наружных ограждающих конструкций, содержащих углы, проемы, соединительные элементы между наружными облицовочными слоями (ребра, шпонки, стержневые связи), сквозные и несквозные теплопроводные включения, выполняют теплотехнический расчет выбранных конструктивных решений на основе расчета температурных полей, в результате чего определяют коэффициент теплотехнической однородности
Приведенное сопротивление ограждающей конструкции
где
Таблица 1 - Коэффициенты теплотехнической однородности ограждающей конструкции
Вид стен и использованные материалы | Коэффициент |
Из однослойных легкобетонных панелей | 0,85-0,90 |
Из трехслойных железобетонных панелей с эффективным утеплителем и гибкими связями | 0,75-0,85 |
Из трехслойных железобетонных панелей с эффективным утеплителем и железобетонными шпонками или ребрами из керамзитобетона | 0,70-0,80 |
Из трехслойных железобетонных панелей с эффективным утеплителем и железобетонными ребрами | 0,50-0,65 |
Из трехслойных панелей на основе древесины, асбестоцемента и других листовых материалов с эффективным утеплителем при полистовой сборке при ширине панелей 6 и 12 м без каркаса | 0,90-0,95 |
Из трехслойных металлических панелей с утеплителем из пенопласта без обрамлений в зоне стыка | 0,85-0,95 |
Из трехслойных металлических панелей с утеплителем из пенопласта с обрамлением в зоне стыка | 0,65-0,80 |
Из трехслойных металлических панелей с утеплителем из минеральной ваты с различным каркасом | 0,55-0,85 |
Из трехслойных асбестоцементных панелей с минераловатным утеплителем с различным каркасом | 0,50-0,75 |
Фасадные системы с эффективным утеплителем и тонким наружным штукатурным слоем | 0,85-0,92 |
Навесные фасадные системы с эффективным утеплителем и облицовочным слоем на относе, образующим вентилируемую воздушную прослойку | 0,65-0,75 |
4.4.3 Условное сопротивление теплопередаче
где
4.4.4 При наличии в ограждающей конструкции прослойки, вентилируемой наружным воздухом:
а) слои конструкции, расположенные между воздушной прослойкой и наружной поверхностью, в теплотехническом расчете не учитывают;
б) на поверхности конструкции, обращенной в сторону вентилируемой наружным воздухом прослойки, коэффициент теплоотдачи
4.4.5 Условное термическое сопротивление ограждающей конструкции
где
Таблица 2 - Термическое сопротивление замкнутых воздушных прослоек
Толщина воздушной прослойки, м | Термическое сопротивление замкнутой воздушной прослойки, | |||
горизонтальной при потоке теплоты снизу вверх и вертикальной | горизонтальной при потоке теплоты сверху вниз | |||
при температуре воздуха в прослойке | ||||
положительной | отрицательной | положительной | отрицательной | |
0,01 | 0,13 | 0,15 | 0,14 | 0,15 |
0,02 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,19 |
0,03 | 0,14 | 0,16 | 0,16 | 0,21 |
0,05 | 0,14 | 0,17 | 0,17 | 0,22 |
0,1 | 0,15 | 0,18 | 0,18 | 0,23 |
0,15 | 0,15 | 0,18 | 0,19 | 0,24 |
0,2-0,3 | 0,15 | 0,19 | 0,19 | 0,24 |
Примечание - При наличии на одной или обеих поверхностях воздушной прослойки теплоотражающей алюминиевой фольги термическое сопротивление следует увеличивать в два раза. |
4.4.6 Термическое сопротивление
где
4.4.7 Коэффициенты теплотехнической однородности
где
Для металлических теплопроводных включений по формуле
где
Пример определения
4.4.8 Для трехслойных железобетонных ограждающих конструкций с эффективным утеплителем на гибких металлических связях, железобетонных шпонках, сквозных и перекрестных ребрах коэффициент теплотехнической однородности
где
Площадь
а) для стыков длиной
б) для горизонтальных и вертикальных оконных откосов длиной соответственно
в) для теплопроводных включений прямоугольного сечения шириной
г) для теплопроводных включений типа "гибких связей" (распорки-шпильки, распорки-стержни и пр.)
Пример определения
Приложение А
(рекомендуемое)
Расчет приведенного сопротивления теплопередаче
А.1 НФС устанавливают на стены здания, выполненного по каркасной схеме. Стеновые проемы наружных стен заполняют кирпичной кладкой из полнотелого кирпича толщиной в один кирпич. Высота этажа (от пола до пола) 3300 мм. Толщина перекрытия 200 мм. Под перекрытием проходит железобетонная балка высотой 400 мм.
На несущие слои стены (кирпичная кладка, железобетон) крепят навесную фасадную систему, представляющую собой минераловатные плиты, фиксируемые на наружной поверхности несущей части стены тарельчатыми дюбелями. Защитным слоем утеплителя является тонкий штукатурный слой толщиной 6 мм (например, полимерцементная штукатурка, армированная стеклосеткой и имеющая в своем составе компоненты, обеспечивающие хорошую паропроницаемость защитного слоя).
Узел примыкания перекрытия к наружной стене приведен на рисунке А.1.
Рисунок А.1 - Узел примыкания наружной стены к междуэтажному перекрытию
Так как балка, совмещенная с торцом перекрытия, составляет существенную долю площади фасада, то эту часть фасада рассматривают как стену другого состава. Суммарная протяженность торцов перекрытий на фасаде равна 822 м. Таким образом, площадь стены с внутренним несущим слоем из монолитного железобетона
Фасад содержит проемы размером: 2400
Вычитая из общей площади фасада (2740 м
Состав стены с внутренним слоем из железобетона (начиная от внутренней поверхности):
- внутренняя штукатурка толщиной
- монолитный железобетон толщиной
- минераловатные плиты толщиной
- толщина наружной штукатурки 6 мм.
Сопротивление теплопередаче однородной части конструкции, определяемое по формуле (4.13), должно быть равно:
Состав стены с самонесущим слоем в виде кирпичной кладки:
- внутренняя штукатурка толщиной
- кладка из кирпича толщиной
- минераловатные плиты толщиной
- толщина наружной штукатурки 6 мм.
Сопротивление теплопередаче однородной части конструкции
Данный фасад содержит следующие теплотехнические неоднородности:
- тарельчатые дюбели для крепления утеплителя, в среднем 8 шт./м
- оконные откосы.
Для каждого вида стены эти неоднородности рассчитывают отдельно.
Расчет температурных полей проводят для
А.2 Тарельчатые дюбели
Расчет температурного поля выполняют в цилиндрических координатах.
Расчетный участок 1 представляет собой цилиндр диаметром 400 и толщиной 426 мм. Ось дюбеля совпадает с осью вращения цилиндра.
Площадь стены, вошедшая в расчетный участок,
Потери теплоты через расчетный участок с дюбелем
Потери теплоты через однородный участок стены, равный по площади расчетному участку,
Дополнительные потери теплоты через дюбель составляют:
Удельные потери теплоты через дюбель определяются по формуле (4.7):
Расчетный участок 2 представляет собой цилиндр диаметром 400 и толщиной 426 мм. Ось дюбеля совпадает с осью вращения цилиндра. Площадь стены, вошедшая в расчетный участок:
Потери теплоты через расчетный участок стены с дюбелем
Потери теплоты через однородный участок стены, равный по площади расчетному участку,
Дополнительные потери теплоты через дюбель равны:
Удельные потери теплоты через дюбель определяют по формуле (4.7):
А.3 Верхний оконный откос (основание - стены из железобетона)
Расчетный участок размером 426
Потери теплоты через стеновую конструкцию, вошедшую в узел
Потери теплоты через участок однородной стены
Дополнительные потери теплоты через верхний откос
Удельные линейные потери теплоты через верхний откос
Суммарную протяженность всех верхних откосов
А.4 Нижний и боковой оконные откосы (основание стены из кирпичной кладки)
Размеры расчетного участка 426
Площадь стены с основанием из железобетона, вошедшая в расчетный участок,
Потери теплоты через стеновую конструкцию, вошедшую в узел,
Потери теплоты через участок однородной стены
Дополнительные потери теплоты через откос
Удельные линейные потери теплоты через откос
Суммарную протяженность всех нижних и боковых откосов
Приведенное сопротивление теплопередаче стены
Доля всех теплопотерь через рассчитанное наружное ограждение, приходящаяся на участки стены по глади, линейные и точечные теплотехнические неоднородности, приведена в таблице А.1.
Таблица А.1 - Распределение теплопотерь по видам многослойных стен и теплотехнических неоднородностей
Элемент | Геометрическая характеристика | Теплотехническая характеристика | Вклад в тепловые потери |
Однородная стена с основанием из бетона | 493 м | 17,4% | |
Однородная стена с основанием из кирпича | 1636 м | 55,3% | |
Верхний откос | 317 м | 4,3% | |
Нижний и боковые откосы | 1014 м | 12,3% | |
Тарельчатый дюбель в бетонное основание | 3944 шт. | 2,6% | |
Тарельчатый дюбель в кирпичное основание | 13088 шт. | 8,1% |
Приложение Б
(рекомендуемое)
Расчет коэффициентов теплотехнической однородности
Определяют приведенное сопротивление теплопередаче панели с эффективным утеплителем (пенополистирол) и стальными обшивками промышленного здания.
Б.1 Исходные данные
Размер панели 6
- толщина стальных обшивок 0,001 м, коэффициент теплопроводности
- толщина пенополистирольного утеплителя 0,2 м, коэффициент теплопроводности
Отбортовка листового материала вдоль протяженных сторон панели приводит к образованию теплопроводного включения типа IIб (см. рисунок Б.1), шириной
Рисунок Б.1 - Схемы теплопроводных включений в ограждающих конструкциях
Б.2 Порядок расчета
Сопротивления теплопередаче вдали от включения
Значение безразмерного параметра теплопроводного включения определяют по таблице Б.2:
По таблице Б.2 по интерполяции определяют значение
Коэффициент
Коэффициент теплотехнической однородности панели рассчитывают по формуле (4.16):
Приведенное сопротивление теплопередаче вычисляют по формуле (4.12):
Таблица Б.1 - Определение коэффициента
Схема теплопроводного включения по рисунку Б.1 | Коэффициент | |||||||||
0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,5 | 2 | |||
I | 2 | 1,02 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
5 | 1,16 | 1,11 | 1,07 | 1,05 | 1,04 | 1,03 | 1,02 | 1,01 | ||
10 | 1,33 | 1,25 | 1,15 | 1,1 | 1,08 | 1,06 | 1,04 | 1,03 | ||
30 | 1,63 | 1,47 | 1,27 | 1,18 | 1,14 | 1,11 | 1,07 | 1,05 | ||
II | 10-40 | 2,65 | 2,2 | 1,77 | 1,6 | 1,55 | - | - | - | |
III | 0,25 | 2 | 1,02 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1 |
5 | 1,12 | 1,08 | 1,05 | 1,04 | 1,03 | 1,03 | 1,02 | 1,01 | ||
10 | 1,18 | 1,13 | 1,07 | 1,05 | 1,04 | 1,04 | 1,03 | 1,02 | ||
30 | 1,21 | 1,16 | 1,1 | 1,07 | 1,05 | 1,04 | 1,03 | 1,02 | ||
0,5 | 2 | 1,05 | 1,04 | 1,03 | 1,02 | 1,01 | 1,02 | 1,01 | 1,01 | |
5 | 1,28 | 1,21 | 1,13 | 1,09 | 1,07 | 1,06 | 1,04 | 1,03 | ||
10 | 1,42 | 1,34 | 1,22 | 1,14 | 1,11 | 1,09 | 1,07 | 1,05 | ||
30 | 1,62 | 1,49 | 1,3 | 1,19 | 1,14 | 1,12 | 1,09 | 1,06 | ||
0,75 | 2 | 1,06 | 1,04 | 1,03 | 1,02 | 1,02 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | |
5 | 1,25 | 1,2 | 1,14 | 1,1 | 1,08 | 1,07 | 1,05 | 1,03 | ||
10 | 1,53 | 1,42 | 1,25 | 1,16 | 1,12 | 1,11 | 1,08 | 1,05 | ||
30 | 1,85 | 1,65 | 1,38 | 1,24 | 1,18 | 1,15 | 1,11 | 1,08 | ||
IV | 0,25 | 2 | 1,03 | 1,02 | 1,02 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1 | 1 |
5 | 1,12 | 1,10 | 1,07 | 1,05 | 1,04 | 1,03 | 1,02 | 1,01 | ||
10 | 1,2 | 1,16 | 1,1 | 1,07 | 1,06 | 1,05 | 1,03 | 1,02 | ||
30 | 1,28 | 1,22 | 1,14 | 1,09 | 1,07 | 1,06 | 1,04 | 1,03 | ||
0,5 | 2 | 1,07 | 1,05 | 1,04 | 1,03 | 1,02 | 1,02 | 1,01 | 1,01 | |
5 | 1,32 | 1,25 | 1,17 | 1,13 | 1,1 | 1,08 | 1,06 | 1,04 | ||
10 | 1,54 | 1,42 | 1,27 | 1,19 | 1,14 | 1,12 | 1,09 | 1,06 | ||
30 | 1,79 | 1,61 | 1,38 | 1,26 | 1,19 | 1,16 | 1,12 | 1,08 | ||
0,75 | 2 | 1,07 | 1,05 | 1,04 | 1,03 | 1,02 | 1,02 | 1,01 | 1,01 | |
5 | 1,36 | 1,28 | 1,18 | 1,14 | 1,11 | 1,09 | 1,07 | 1,05 | ||
10 | 1,64 | 1,51 | 1,33 | 1,23 | 1,18 | 1,15 | 1,11 | 1,08 | ||
30 | 2,05 | 1,82 | 1,5 | 1,33 | 1,25 | 1,21 | 1,16 | 1,11 | ||
Примечание - Обозначения приняты по рисунку Б.1. |
Таблица Б.2 - Определение коэффициента
Схема теплопроводного включения по рисунку Б.1 | Значения коэффициента | |||||||||
0,25 | 0,5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 150 | ||
I | 0,024 | 0,041 | 0,066 | 0,093 | 0,121 | 0,137 | 0,147 | 0,155 | 0,19 | |
IIб | - | - | - | 0,09 | 0,231 | 0,43 | 0,665 | 1,254 | 2,491 | |
III | 0,25 | 0,016 | 0,02 | 0,023 | 0,026 | 0,028 | 0,029 | 0,03 | 0,03 | 0,031 |
0,5 | 0,036 | 0,054 | 0,072 | 0,083 | 0,096 | 0,102 | 0,107 | 0,109 | 0,11 | |
0,75 | 0,044 | 0,066 | 0,095 | 0,122 | 0,146 | 0,161 | 0,168 | 0,178 | 0,194 | |
IV | 0,25 | 0,015 | 0,02 | 0,024 | 0,026 | 0,029 | 0,031 | 0,033 | 0,039 | 0,048 |
0,5 | 0,037 | 0,056 | 0,076 | 0,09 | 0,103 | 0,12 | 0,128 | 0,136 | 0,15 | |
0,75 | 0,041 | 0,067 | 0,01 | 0,13 | 0,16 | 0,176 | 0,188 | 0,205 | 0,22 |
Приложение В
(рекомендуемое)
Расчет коэффициентов теплотехнической однородности
Определяют приведенное сопротивление теплопередаче
В.1 Исходные данные
Панель толщиной 300 мм содержит наружный и внутренний железобетонные слои, которые соединены между собой двумя подвесками (в простенках), подкосом, расположенным в нижней зоне подоконного участка, и распорками: 10 - у горизонтальных стыков и 2 - в зоне оконного откоса (см. рисунок В.1).
ВС - вертикальный стык; ГС - горизонтальный стык;
1 - распорки; 2 - петля; 3 - подвески; 4 - бетонные утолщения (
Рисунок В.1 - Схемы теплопроводных включений в ограждающих конструкциях
Расчетные параметры панели приведены в таблице В.1.
Таблица В.1
Материал слоя | Толщина слоя, мм | |||||
Вдали от вклю- | В зоне подвески и петли | Горизон- | Верти- | |||
Наружный железобетонный слой | 2500 | 2,04 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Теплоизоляционный слой - пенополистирол | 40 | 0,042 | 135 | 60 | - | - |
Минераловатные вкладыши | 150 | 0,047 | - | - | 135 | 60 |
Внутренний железобетонный слой | 2500 | 2,04 | 100 | 175 | 100 | 175 |
В зоне подвесок и петель внутренний бетонный слой имеет утолщения, заменяющие часть слоя утеплителя.
В.2 Порядок расчета
Конструкция ограждения содержит следующие теплопроводные включения: горизонтальные и вертикальные стыки, оконные откосы, утолщения внутреннего железобетонного слоя и гибкие связи (подвески, подкос, распорки).
Для определения коэффициента влияния отдельных теплопроводных включений предварительно рассчитывают по формуле (4.14) термические сопротивления отдельных участков панели:
- в зоне утолщения внутреннего железобетонного слоя
- по горизонтальному стыку
- по вертикальному стыку
- термическое сопротивление панели вдали от теплопроводных включений
- условное сопротивление теплопередаче вдали от теплопроводных включений:
Так как панель имеет вертикальную ось симметрии, то определение последующих величин проводят для половины панели.
Вычисляют площадь половины панели без учета проема окна:
Толщина панели
Вычисляют площадь зон влияния
- для горизонтального стыка:
По таблице В.2
- для вертикального стыка
По таблице Б.2
- для оконных откосов при
- для бетонных утолщений внутреннего железобетонного слоя в зоне подвески и петли при
- для подвески (диаметр стержня 8 мм) по таблице В.2
- для подкоса (диаметр стержня 8 мм) по таблице В.2
- для распорок (диаметр стержня 4 мм) по таблице В.2
Таблица В.2 - Определение коэффициента влияния
Вид теплопроводного включения | Коэффициент влияния | ||||
Стыки при | Без примыкания внутренних ограждений | С примыканием внутренних ограждений | |||
без ребер | с ребрами толщиной, мм | ||||
10 | 20 | ||||
1 и более | 0 | 0,03 | 0,07 | 0,12 | |
0,9 | 0,005 | 0,1 | 0,14 | 0,17 | |
0,8 | 0,01 | 0,13 | 0,17 | 0,19 | |
0,7 | 0,02 | 0,2 | 0,24 | 0,26 | |
0,6 | 0,03 | 0,27 | 0,31 | 0,34 | |
0,5 | 0,04 | 0,33 | 0,38 | 0,41 | |
0,4 | 0,05 | 0,39 | 0,45 | 0,48 | |
0,3 | 0,06 | 0,45 | 0,52 | 0,55 | |
Оконные откосы | Без ребер | С ребрами толщиной, мм | |||
10 | 20 | ||||
0,2 | 0,45 | 0,58 | 0,67 | ||
0,3 | 0,41 | 0,54 | 0,62 | ||
0,4 | 0,35 | 0,47 | 0,55 | ||
0,5 | 0,29 | 0,41 | 0,48 | ||
0,6 | 0,23 | 0,34 | 0,41 | ||
0,7 | 0,17 | 0,28 | 0,35 | ||
0,8 | 0,11 | 0,21 | 0,28 |
При определении суммарной площади зоны влияния пяти распорок следует учитывать, что ширина зоны влияния со стороны стыка ограничена краем панели и равна 0,09 м. По формуле (4.22) определяют значение
Рассчитывают
Приведенное сопротивление теплопередаче панели
Таблица В.2.1 - Определение коэффициента влияния
Вид теплопроводного включения | Коэффициент влияния |
Утолщение внутреннего железобетонного слоя при | |
0,9 | 0,02 |
0,8 | 0,12 |
0,7 | 0,28 |
0,6 | 0,51 |
0,5 | 0,78 |
Гибкие связи диаметром, мм | |
4 | 0,05 |
6 | 0,1 |
8 | 0,16 |
10 | 0,21 |
12 | 0,25 |
14 | 0,33 |
16 | 0,43 |
18 | 0,54 |
20 | 0,67 |
Примечания:
1 В настоящих таблицах приведены значения
2 Промежуточные значения следует определять интерполяцией.
Библиография
[1] СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий
[2] СП 23-101-2004 Проектирование тепловой защиты зданий
Электронный текст документа
и сверен по:
, 2012