Пример выполнения РПР №3
Рассчитать сопротивление воздухопроницаемости многослойной ограждающей конструкции жилого здания. Определить, соответствует ли расчетное значение сопротивления воздухопроницанию конструкции существующим нормативным требованиям для заданного региона.
Конструктивный элемент – Наружная стена здания
№ варианта | Схема конструктивного элемента | Составные элементы конструкции | Примечание |
1 – раствор цементно-песчаный; 2 – керамзитопенобетон; 3 – щебень из доменного шлака (ГОСТ 5578); 4 – керамзитопенобетон; 5 – воздушная прослойка; 6 – облицовка из гранита | δ1 = 20 мм; δ2 = 200 мм, ρ2 = 1800 кг/м3; δ3 = 170 мм; δ4 = 200 мм, ρ4 = 1800 кг/м3; δ5 = 35 мм; δ6 = 15 мм | ||
1, 6 – раствор цементно-песчаный; 2 – пенозолобетон; 3 – плиты минераловатные повышенной жесткости; 4 – воздушная прослойка; 5 – кирпич глиняный обыкновенный на цементно-песчаном растворе | δ1 = 20 мм; δ2 = 300 мм, ρ2 = 1200 кг/м3; δ3 = 130 мм, ρ3 = 200 кг/м3; δ4 = 50 мм; δ5 = 120 мм; δ6 = 20 мм | ||
1 – раствор цементно-песчаный; 2 – керамзитобетон на перлитовом песке; 3 – гравий керамзитовый; 4 – керамзитобетон на перлитовом песке; 5 – раствор цементно-песчаный | δ1 = 20 мм; δ2 = 150 мм, ρ2 = 1000 кг/м3; δ3 = 100 мм, ρ3 = 800 кг/м3; δ4 = 200 мм, ρ4 = 1000 кг/м3; δ5 = 30 мм | ||
1, 6 – раствор цементно-песчаный; 2, 5 – кирпич силикатный на цементно-песчаном растворе (ГОСТ 379); 3 – плиты минераловатные полужесткие на крахмальном связующем; 4 – воздушная прослойка; | δ1 = 30 мм; δ2 = 380 мм; δ3 = 90 мм, ρ3 = 200 кг/м3; δ4 = 30 мм; δ5 = 120 мм; δ6 = 30 мм | ||
1. Ограждающая конструкция девятиэтажного жилого здания (n=9) высотой этажа равной h=2,7 м, состоящая из трех слоев: керамзитобетона ρ1=1000 кг/м3 толщиной δ1=0,120 м; слоя утеплителя из пенополистирола ρут=40 кг/м3 толщиной δут=0,05 м; керамзитобетона ρ2=1000 кг/м3 толщиной δ2=0,08 м.
2. Район строительства – г. Пенза.
3. Влажностный режим помещения – нормальный.
4. Отопление осуществляется от ТЭЦ.
5. Согласно прил. 1, г. Пенза находится в сухой зоне влажности, влажностный режим нормальный, следовательно, рассчитываемая ограждающая конструкция будет эксплуатироваться в условиях 1 (см. табл. 1.2).
6. Значения теплотехнических характеристик и коэффициентов в формулах:
text=-29 оС с обеспеченность 0,92 по данным [4];
ν=5,6 м/с по данным [4];
tint=20 ºС по данным [5];
Gn=0,5 кг/(м2×ч) по табл. 3.1;
Rinf1=25,4 м2×ч×Па/кг по таблице прил. 6;
Rinfут=79,0 м2×ч×Па/кг по таблице прил. 6;
Rinf2=17,0 м2×ч×Па/кг по таблице прил. 6.
Решение задачи:
1. Определяем разность давлений воздуха на наружной и внутренней поверхности ограждающей конструкции по формуле (3.2) и удельный вес наружного и внутреннего воздуха по формуле (3.3):
.
2. Вычисляем требуемое сопротивление воздухопроницанию ограждающей конструкции по выражению (3.1):
.
3. Находим общее фактическое сопротивление воздухопроницанию наружного ограждения по формуле (3.4):
.
Таким образом, ограждающая конструкция отвечает требованиям воздухопроницаемости, так как выполняется условие .
Дата добавления: 2021-07-22; просмотров: 342;