(Действующий) Свод правил СП 50.13330.2012"СНиП 23-02-2003. Тепловая защита...

Докипедия просит пользователей использовать в своей электронной переписке скопированные части текстов нормативных документов. Автоматически генерируемые обратные ссылки на источник информации, доставят удовольствие вашим адресатам.

Действующий
Таким образом, в рассматриваемом фрагменте ограждающей конструкции два вида плоских, два вида линейных и два вида точечных элементов.
Н.3 Геометрические характеристики проекций элементов
Весь фасад здания, включая светопроемы, имеет общую площадь . Фасад содержит следующие светопроемы: 2400x2000 мм - 80 шт., 1200x2000 мм - 80 шт., 1200x1200 мм - 24 шт. Суммарная площадь светопроемов .
Площадь поверхности фрагмента ограждающей конструкции для расчета составляет:
А = 2740 - 611 = 2129 ;
суммарная протяженность торцов перекрытий, а также ригелей на фасаде составляет 822 м. Таким образом, площадь стены с основанием из монолитного железобетона (т.е. площадь проекции на поверхность фрагмента) составляет:
205 × 32 пикс.     Открыть в новом окне
. Доля этой площади от общей площади фрагмента ограждающей конструкции равна ;
площадь стены с основанием из кирпичной кладки: . Доля этой площади от общей площади фрагмента ограждающей конструкции равна ;
общая длина проекции оконного откоса, образованного железобетонным ригелем утепленным слоем минераловатной плиты, определяется по экспликации оконных проемов и равна:
268 × 26 пикс.     Открыть в новом окне
. Длина проекции этих откосов, приходящаяся на площади фрагмента равна ;
общая длина проекции оконного откоса, образованного кирпичной кладкой, утепленной слоем минераловатной плиты, определяется по экспликации оконных проемов и равна:
478 × 27 пикс.     Открыть в новом окне
. Длина проекции этих откосов, приходящаяся на площади фрагмента равна ;
общее количество тарельчатых дюбелей на железобетонном ригеле и торце перекрытия равно 3944 шт. Количество таких дюбелей, приходящихся на фрагмента равно: ;
общее количество тарельчатых дюбелей на кирпичной кладке равно 13 088 шт. Количество таких дюбелей, приходящихся на фрагмента равно: .
Н.4 Расчет удельных потерь теплоты, обусловленных элементами.
Все температурные поля рассчитываются для температуры наружного воздуха минус 28°С и температуры внутреннего воздуха 20°С.
Для плоского элемента 1 удельные потери теплоты определяются по формулам (Е.6), (Е.3):
336 × 46 пикс.     Открыть в новом окне
,
Для плоского элемента 2 удельные потери теплоты определяются аналогично:
336 × 46 пикс.     Открыть в новом окне
,
Для линейного элемента 1 рассчитывается температурное поле узла конструкции содержащего элемент. Определяется величина , Вт/м, - потери теплоты через участок фрагмента с данным линейным элементом, приходящиеся на 1 п.п.
Двумерное температурное поле представлено на рисунке Н.2.
Расчетный участок имеет размеры 426x800 мм. Площадь стены, вошедшей в расчетный участок, .
Потери теплоты через стену с оконным откосом, вошедшую в участок, по результатам расчета температурного поля равны = 12,0 Вт/м.
Потери теплоты через участок однородной стены той же площади определяются по формуле (Е.10):
220 × 50 пикс.     Открыть в новом окне
Вт/м.
Дополнительные потери теплоты через линейный элемент 1 составляют:
Вт/м.
Удельные линейные потери теплоты через линейный элемент 1 определяются по формуле (Е.8):
.
724 × 728 пикс.     Открыть в новом окне
725 × 738 пикс.     Открыть в новом окне
Расчеты удельных характеристик других элементов проводятся аналогично и сведены в таблицу Н.2.
Таблица Н.2
Элемент фрагмента
Потери теплоты через участок однородной стены
Потери теплоты через неоднородный участок
Удельные потери теплоты
Удельный геометрический показатель
Линейный элемент 1 (рисунок Н.2)
Вт/м
Линейный элемент 2 (рисунок Н.3)
Вт/м
Вт/м
Точечный элемент 1 (рисунок Н.4)
Вт
Вт
Вт/°С
Точечный элемент 2 (рисунок Н.5)
Вт
Вт
Вт/°С
1400 × 640 пикс.     Открыть в новом окне
1390 × 643 пикс.     Открыть в новом окне
Таким образом, определены все удельные потери теплоты, обусловленные всеми элементами в рассматриваемом фрагменте ограждающей конструкции.
Н.5 Расчет приведенного сопротивления теплопередаче стены
Данные расчетов, сведены в таблицу Н.3.
Таблица Н.3
Элемент конструкции
Удельный геометрический показатель
Удельные потери теплоты
Удельный поток теплоты, обусловленный элементом
Доля общего потока теплоты через фрагмент, %
Плоский элемент 1
17,5
Плоский элемент 2
55,2
Линейный элемент 1
4,26
Линейный элемент 2
12,3
Точечный элемент 1
2,64
Точечный элемент 2
8,10
Итого
100
Приведенное сопротивление теплопередаче фрагмента ограждающей конструкции рассчитывается по формуле (Е.1).
593 × 48 пикс.     Открыть в новом окне
Коэффициент теплотехнической однородности определенный по формуле (Е.4), равен:
Приложение О
(справочное)

Пример расчета удельной теплозащитной характеристики здания

О.1 Удельная теплозащитная характеристика рассчитывается для многоэтажного жилого дома расположенного в г. Дубна Московской области
Климатические параметры района строительства принимаются по СП 131.13330 для г. Дмитров Московской обл.
Средняя температура отопительного периода = -3,1°С;
продолжительность отопительного периода = 216 сут;