Материал: 1677

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

 

Коэффициенты имеют размерность Вт/(м2 °С) и нормируются

 

табл. ***СП 50.13330 1 .

 

 

 

 

 

 

опротивление теплообмену Rв и Rн в основном обусловлено

следующими причинами:

 

 

 

 

 

 

1. Наличием у поверхности конструкции тонкого ламинарного

 

слоя воздуха, являющегося дополнительным теплоизолято-

 

ром.

 

 

 

 

 

 

 

2. Отражен ем части лучистого тепла от поверхности конст-

 

рукц .

 

 

 

 

 

 

 

Так м образом, более ровные, гладкие и светлые конструкции с

малым коэфф ц ентом излучения имеют меньшие сопротивления те-

С

 

но ребристые и темные (табл.

6* 1 ).

плообмену, чем аналог чные,

 

 

сопрот вление многослойной конструкции определяется

так сумма терм

х сопротивления слоев ее составляющих.

 

 

Для окна

 

 

 

 

 

 

ТермическоеRк = Rст + Rвозд. просл.

+ Rст;

 

(3.3)

где Rвозд. просл – терм

ческое сопротивление теплопередаче замкнутой

воздушной прослойки, принимаемое в зависимости от толщины воз-

душной прослойки и её температуры по табл. СП 23-101-2004[];

 

 

б

 

 

 

 

Rст – термическое сопротивление остекления, рассчитываемое по

формуле:

 

Rст ст ,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3.4)

 

 

 

 

ст

 

 

 

 

где

ст

 

А

 

 

– толщина стекла, м;

 

 

 

 

 

ст – коэффициент теплопроводности стекла, Вт/(м °С) (п. 2.5, прил.

Т 1 ).

 

 

 

Термическое

сопро-

 

 

 

 

 

 

н

в

 

Дтивление слоя, состояще-

 

го из твердого или сыпу-

 

 

Qл

 

 

чего

материала

прямо

 

 

 

 

 

 

 

 

Q = Qк + Qл + Qт

пропорционально

его

 

 

 

 

 

толщине и обратно про-

 

 

 

 

 

И

 

 

 

 

 

порционально

коэффици-

 

 

 

 

 

енту теплопроводности.

 

 

 

 

 

Для воздушных про-

 

 

 

 

 

слоек

такой

пропорцио-

Рис. 3.2. Схема передачи тепла в воздушной

нальности не существует.

 

прослойке.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

Если в твердом материале передача тепла происходит только вследствие его теплопроводности, то в воздушной прослойке к этому присоединяется еще передача тепла путем конвекции и излучения

(рис. 3.2).

Конвекция воздуха в прослойке возникает вследствие наличия Сразности температур на ее поверхностях и имеет характер естествен-

ной конвекции, при этом у поверхности с более высокой температурой воздух прогревается и движется снизу вверх, а у более холодных

охлаждается опускается вниз. Таким образом, в воздушной про-

тепла конвекц ей увел чивается, а в узких прослойках восходящие и е потоки взаимно тормозятся и, соответственно, коэффициент передачи тепла уменьшается. Поэтому оказывается нерацио-

слойке создается постоянная циркуляция воздуха, показанная на нисходящрис.3.2. увел чен ем толщины прослойки коэффициент передачи

нальным пр менен е ограждений с воздушными прослойками боль-

шой толщ бны. Эт м о ъясняется неудачный опыт внедрения бетонных пустотелых камней с ольшими пустотами. Увеличить теплозащитные качества так х ограждений можно путем заполнения пустот сыпучими материаламиАили применением материалов с несколькими воздушными прослойками незначительной толщины.

В горизонтальных прослойках, при тепловом потоке снизу –

вверх, передача тепла выше, чем в вертикальных той же толщины. Это объясняется непосредственным направлением конвекционных токов по вертикали от нижней более нагретой поверхности.

«тепловая подушка». Д Количество тепла, передаваемого в воздушной прослойке излу-

Конвекция воздуха отсутствует в горизонтальных воздушных

прослойках при потоке тепла сверху вниз (пол помещения) вследст-

чением, зависит от температуры поверхностей, ограничивавших про-

слойку, и их коэффициентов излучения.

вие того, что у теплой верхней поверхности образуется своеобразная И

Поэтому воздушные прослойки целесообразнее устраивать ближе к наружной поверхности, понижая температуру излучающих поверхностей, и устанавливать в прослойках экрана, отражающие тепло.

Таким образом:

-эффективными являются только прослойки имеющие небольшую толщину;

-толстые воздушные прослойки целесообразнее заполнять малотеплопроводными материалами (опилки, шлак, керамзит и т.д.);

17

- воздушные прослойки должны быть замкнутыми и не иметь

сообщения с окружающей средой, так как это приводит либо к увели-

чению теплопотерь, либо к появлению конденсата в прослойке.

 

 

Описание лабораторной установки

 

 

целью получения

распределения

температур по

сечению

оконного проема смонтирована плеть хромель-копелевых термопар

(рис. 3.3).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для удобства

змерения установка имеет многопозиционный

переключатель. Через многопозиционный переключатель датчики

подключены к пр бору ИТП. Прибор осуществляет измерение темпе-

С

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ратуры среды, окружающей датчик и отображает информацию об

этой температуре на ц фровом жидкокристаллическом индикаторе.

Для

змерен я теплового потока применен дисковый тепломер,

плотно пр крепляемый к внутренней поверхности остекления. Теп-

и

 

 

 

 

 

 

 

ломер представляет со ой плоский диск, выполненный из слоев пла-

стмассы, между которыми размещены спаи дифференциальных тер-

мопар. Тепловой поток, проходящий через тепломер с постоянным

термическим сопротивлением слоев пластмассы, создает соответст-

 

б

 

 

 

 

вующую разность температур в слоях термопар. Электродвижущая

сила, возникающая при этом, фиксируется по жидкокристаллическо-

му индикатору измерителя плотности тепловых потоков.

 

 

 

 

А

 

 

 

Фрагмент

 

 

150

70

 

Оконная

 

 

 

 

 

наружной

 

коробка

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стены

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тепломер

 

 

 

 

 

 

150

70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Измеритель плот-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И

ности теплового

 

 

 

 

Многопозиционный

потока

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

переключатель

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Измеритель

 

 

 

 

 

 

 

 

температуры

 

 

 

 

Рис. 3.3. Схема лабораторной установки для получения распределения тем-

 

ператур по сечению оконного проема

 

 

 

 

18

 

 

Порядок выполнения работы

1.

Измерить распределение температур в оконном проеме.

 

Измерения температуры проводят во всех точках, устанавли-

 

вая переключатель последовательно в положения «1», «2» и

 

т.д. Все результаты занести в таблицу 3.1. После этого произ-

С

 

 

 

 

вести отсчеты температуры в обратном порядке, перестав-

 

ляя переключатель последовательно от конечного датчика к

 

первому

зап сывая повторные результаты в ту же таблицу.

 

Затем выч сляют среднее значение температуры для каждой

тетради

 

 

 

точки.

 

 

 

 

2.

Измер ть вел ч ну теплового потока, проходящего через окно.

3.

В

в масшта е вычертить сечение оконного проема с гра-

 

фиком зменен я температуры.

 

 

4.

По табл. 3 1 определить тре уемое значение сопротивления теп-

 

лопередаче окна Rо .

1 величину Rо

пр

 

5.

Определ ть по п. 2.13

 

.

6. Определ ть з формулы

Rк

 

в н

величину термического со-

 

 

 

q

 

противлениябконструкции окна.

 

7.По формуле (3.2) определить фактическое сопротивление теплопередаче окна Rофакт.

8.Сравнить Rотр, Rопр, Rофакт и сделать выводы.А

 

 

 

 

 

Д

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3.1

№ замера

 

 

 

Значения температур, ºС

 

 

Плотность те-

 

 

τн

τ1

 

τ2

τ3

τ4

 

τ5

 

τ6

τв

плового пото-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ка q, Вт/м2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И

 

Замер № 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Замер № 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Среднее

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

значение

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольные вопросы

 

 

 

 

Для подготовки к выполнению работы

 

 

 

 

 

 

1.Цель работы?

2.Правильная последовательность выполнения работы?

3.Устройство и принцип работы простейшей термопары?

4.В каких точках сечения окна вы будете производить замеры температуры?

19

5.

Устройство тепломера?

 

 

Для защиты лабораторной работы

1.

Какие виды теплопередачи вы знаете?

2.

От каких факторов зависит передача тепла излучением? Конвекци-

С

 

 

 

ей? Теплопроводностью?

 

3.

Что называется общим сопротивлением теплопередаче R0? Физи-

 

ческ й смысл формула?

 

4.

Как про сход т падение температуры по сечению оконного про-

 

ема? Пр ч ны, вызывающие это падение?

5.

Физ ческ й смысл сопротивления теплообмену Rв, Rн?

6.

Из как х отдельных факторов слагается общее сопротивление теп-

 

лопередаче двойного остекления?

7.

 

б

От чего зав с т коэффициент теплопроводности ?

8.

Каково разл ч е передачи тепла воздушными прослойками и те-

ламитвердыми ли сыпучими?

9.

Как вл яет толщ на воздушной прослойки на ее термическое со-

 

прот влен е?

А

 

 

 

10.

Как практически уменьшить передачу тепла излучением через

 

воздушную прослойку?

 

11.

Как влияет воздухопроницаемость на теплозащитные качества

 

оконных проемов?

Д

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторная работа № 4

 

 

 

 

(расчетная)

 

 

 

 

И

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПАРОПРОН ЦАН Ю ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦ Й

Общие положения

Расчет сопротивления паропроницанию Rп, м 2 ч Па/мг ограждающих конструкций выполняется в соответствии со СП 50.133330

1 , СП 23-101-2004 [*] с целью проверки обеспечения их нормального влажностного состояния для всех ограждающих конструкций, кроме:

20

Источник: https://studfile.net/preview/16407734/