tв – расчетная температура внутреннего воздуха, для производственных помещений tв = 16-18°С ;
tн – расчетная зимняя температура наружного воздуха с учетом следующих указаний:
а) для «массивных» ограждающих конструкций – графа 6; б) для «легких» – графа 7;
в) для конструкций «средней массивности» – средняя из указан-
ных в графах 6 и 7. |
|
t н – нормируемый температурный перепад t н =8 ° С ; |
в – ко- |
эффициент теплопередачи внутренней поверхности стены |
( в = |
7,5*1,163 Вт/м2 0С). |
|
После расчета R 0mp по формуле (12), полученное значение следует
умножить на коэффициент «К», равный:
Для панелей керамзитобетона К=1,1;
для панелей из ячеистого бетона К=1,3. 2. Определение толщины стены δ.
Толщина стены определяется по формуле:
|
δ= [R0mp ( |
1 |
|
1 |
) ] |
, |
|
|
|
||||
|
|
в |
|
н |
|
|
где |
н коэффициент теплопередачи |
наружной |
||||
стены ( н |
20 1,163 Вт/м 2 С); |
|
|
|
|
|
(13)
поверхности
λ – коэффициент теплопроводности материала, принимается по табл. 8.
|
|
|
|
Таблица 8 |
|
|
Величины теплотехнических характеристик |
||||
|
некоторых строительных материалов |
||||
№ п/п |
Наименова- |
Объемный |
Коэффициенты |
|
|
|
ние материала |
вес, кг/м 3 |
Тепло- |
Тепло- |
|
|
|
V 0 |
провод- |
усвое- |
|
|
|
|
ности λ, |
ния S, |
|
|
|
|
Вт/м C |
Вт/м 2 |
|
|
|
|
|
C |
|
1. |
Керамзитобе- |
1000 |
0,33 |
4,97 |
|
тон |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
То же |
500 |
0,17 |
2,57 |
|
3. |
Газобетон |
1000 |
0,41 |
6,08 |
|
4. |
Пенобетон |
600 |
0,22 |
3,35 |
|
16
|
|
|
|
Окончание табл. 8 |
||
6. |
Кирпич обык- |
1800 |
0,7 |
|
9,14 |
|
новенный |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
7. |
Кирпич пусто- |
1400 |
0,58 |
|
7,87 |
|
телый |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Кирпич сили- |
|
|
|
|
|
8. |
катный |
1800 |
0,76 |
|
9,73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Полученное значение толщины стены δ округляется до стандартного значения в большую сторону: толщина кирпичных стен – 380, 510, 640 мм; стены из керамзитобетонных панелей – 200, 240, 300, 400 мм; стены из ячеистых бетонов – 160, 200, 240,300, 400 мм.
После того, как окончательно определена толщина стены, проверяют правильно ли принята массивность стены. Степень массивности стен следует устанавливать по характеристике их тепловой инерции «Д» которую определяют по формуле:
Д=R∙S (14)
где S – коэффициент теплоусвоения материала (табл. 8);
R – термическое сопротивление материала стены, определяемое по формуле:
R= |
|
(15) |
|
Ограждающие конструкции следует считать легкими при Д ≤ 4, средней массивности – при 4 < Д ≤ 7, массивными – при Д > 7.
В том случае, если при проверке степень массивности стены оказалась такой, как была принята в начале расчета при определении tн, то теплотехнический расчет стены выполнен правильно. В противном случае расчет проводится снова с учетом измененной степени массивности и значения температуры.
Практическая работа № 4 Светотехнический расчёт
При проектировании естественного освещения необходимо определить количество и размеры окон в здании, выбрать по ГОСТу типы и размеры оконных блоков и установить размеры оконных проемов. Существует два метода проектирования естественного освещения: светотехнический и геометрический. Светотехнический метод применяют при проецировании естественного освещения производ-
17
ственных и вспомогательных промышленных предприятий, а также жилых и общественных зданий. Менее точный геометрический метод можно применять в курсовой работе при проецировании естественной освещенности административно-бытовых помещений.
Расчет освещения ведется по СНиП П-А.8-72. В промышленных зданиях с нормальным тепло-влажностным режимом оконные блоки применяют деревянные, причем для производственных помещений используют блоки, изготовляемые по ГОСТу 12506-67, для админи- стративно-бытовых по ГОСТу 11214-65 «Оконные блоки для жилых и общественных зданий».
При естественном освещении необходимая площадь окон может быть определена из формулы:
S0 |
100 |
ln |
0 к |
, |
(16) |
|
|
|
|||
Sn |
|
0 |
r |
|
|
где S 0 и S n – площади окон и пола помещения, для которого рассчитывается освещение;
l n – нормируемое значение коэффициента естественной осве-
щенности (/2/,с.51);
0 – световая характеристика окна ( 0 =10); к – коэффициент, учитывающий затемнение, создаваемое про-
тивостоящими зданиями (для отдельно стоящего здания к–1); 0 – общий коэффициент светопропускания окна (при одинар-
ных переплетах 0 = 0,5, при двойных 0 = 0,35);
r – коэффициент, учитывающий отраженный свет от внутренних поверхностей помещения (при боковом освещении r =1,3; при двустороннем освещении r = 1).
Зная площадь окон S0 и определив характер освещения (боковое или двустороннее), устанавливается количество окон.
1. Расчёт проёмного остекления
Задаемся количеством окон, исходя из объемно-планировочного решения. Обычно на участке стены, равном шагу колонн 6 метров, устраивается соответственно одно или два окна. На торцевых стенах при большем значении S0 возможно расположение дополнительного остекления.
Установив количество окон в помещении, определяют площадь одного окна f 0 :
18
f0 |
S0 |
. |
(17) |
||
|
|
||||
|
|
n |
|
||
Далее по принятой высоте окна h0 |
определяют его ширину: |
||||
в |
|
f0 |
. |
(18) |
|
|
|
||||
|
|
h0 |
|
||
Имея ширину и высоту окна, устанавливают стандартные размеры оконных проемов. Наряду с вышеизложенным проемным остеклением, возможно ленточное боковое или двухстороннее освещение. В этом случае после определения площади окон Sa подбираются соответствующие ленточные проемы.
При установлении высоты окна следует иметь в виду, что оконные проемы производственных зданий имеют высоту, кратную 0,6 м при минимальной высоте 1,2 м. Подоконник чаще всего располагается от пола на высоте 1,2 м, реже 1,8 м. При панельных стенах верх, как правило, должен быть расположен на 600 мм ниже, чем верх колонн.
2.Расчёт ленточного остекления
1.Определение площади остекления S0 по формуле (16), где SП
–площадь пола:
SП = (L1+L2+L3)*(D-6), |
(19) |
где |
|
L1, L2, L3 – пролеты здания; D – длина здания.
2. Определения площади одной ленты.
Так как остекление двустороннее, то площадь одной ленты остекления SЛ определяется:
SЛ=S0/2.
3. Определение максимальных размеров ленты остекления. Максимально возможная длина и высота ленты остекления ог-
раничивается геометрическими размерами проектируемого здания.
Максимальная длина ленты lokmax определяется: lokmax =D – 6,
где D – длина здания по заданию.
Максимальная длина ленты hokmax определяется: hokmax = HЗД – 1,2 ,
где HЗД – высота здания по заданию (рис. 3).
19
Принимаем длину ленты остекления равной максимальному значению, т.е. lоk= lokmax , тогда можно определить приблизительную высоту ленты остекления h’ok по формуле:
h’ok = SЛ / lok.
В случае, если h’ok≥ hokmax, принимаем hok = hokmax.
Если h’ok< hokmax , то высоту hok принимают равной стандартным значениям, округляя h’ok в большую сторону.
Стандартная высота ленты остекления: 1200; 2400; 3600; 4800; 5400; 6000; 6600; 7200 мм.
1 |
а |
hок |
1,2 |
D – 6 |
1 |
Рис. 2. Схема ленточного остекления |
Схема ленточного остекления: |
hок – высота остекления; |
D – длина здания по заданию; |
а – высота участка стены над лентой остекления. |
Принимаем длину ленты остекления равной максимальному |
значению, т.е. lоk= lokmax , тогда можно определить приблизительную |
высоту ленты остекления h’ok по формуле: |
h’ok = SЛ / lok. |
В случае, если h’ok≥ hokmax, тогда принимаем hok = hokmax. |
Если h’ok< hokmax , то высоту hok принимают равной стандартным |
значениям, округляя h’ok в большую сторону. |
20