Действующий
где - средневзвешенная скорость ветра, м/с, на высоте 10 м для каждого летнего месяца [12]. Для Москвы эта скорость равна 3,4 м/с;
, - аэродинамические коэффициенты на входе в канал и выходе из него приведены в таблице В.1. Для нашего примера .
Если высота здания больше или меньше 10 м, скорость движения воздуха в канале определяется по формуле (В.6') с учетом изменения скорости ветра по высоте
Направление ветра, град | Обозначение | Аэродинамические коэффициенты при | ||||||
3 | 6 | |||||||
L/ | L/ | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | |||
90° | +0,6 -0,6 | +0,6 -0,2 | +0,6 -0,15 | +0,5 -0,15 | +0,5 -0,1 | +0,5 -0,05 | ||
45° | +0,2 -0,8 | +0,2 -0,6 | +0,2 -0,3 | +0,2 -0,1 | +0,2 -0,1 | +0,2 -0,1 | ||
S - длина зданий, м; - высота здания от уровня земли до верха козырька, м; L - ширина здания, длина вентилируемых каналов, м. |
Таблица В.2 - Абсолютная шероховатость для основных материалов, используемых при устройстве вентилируемых покрытий
Типы поверхностей | Абсолютная шероховатость , мм |
Хризотилцементные, асбестоцементные, ЦСП | 0,6 |
Деревянные остроганные | 0,3 |
Деревянные неостроганные | 2,0 |
Бетонные из необработанного бетона | 0,3 |
Шлакобетонные, опилко-алебастровые и т.д. | 1,5 |
Из штучных изделий (блоков, плит, кирпичей) без заполнения швов | 10,0 |
Из штучных теплоизоляционных изделий с заполнением швов | 6,0 |
d - эквивалентный диаметр канала, м; для канала прямоугольного сечения со сторонами a и b; определяется по формуле
Средняя скорость движения воздуха в вентилируемом канале за летний период, рассчитанная по формуле (В.6), составляет 0,23 м/с.
Результаты расчетов количества влаги, , удаляемой из утеплителя через вентилируемые каналы за 1 летний сезон, приведены в таблице В.З.
Наименование | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь |
, °C | 4,4 | 11,9 | 16,0 | 18,1 | 16,3 | 10,7 | 4,3 |
, % | 66 | 58 | 59 | 63 | 68 | 73 | 78 |
, Па | 552 | 813 | 1066 | 1293 | 1266 | 933 | 653 |
, | 4,3 | 6,2 | 8,0 | 9,6 | 9,5 | 7,1 | 5,1 |
, | 232 | 322 | 343 | 333 | 261 | 174 | 84 |
, °C | 10,5 | 20,3 | 24,9 | 26,8 | 23,1 | 15,2 | 6,5 |
, Па | 1321 | 2381 | 3093 | 3421 | 2792 | 1761 | 1029 |
, | 10,1 | 17,6 | 25,6 | 24,8 | 20,5 | 13,2 | 8,0 |
q, | 455 | 925 | 1146 | 1234 | 893 | 479 | 236 |
, |
Рассчитаем время Т, необходимое для сушки увлажненного утеплителя с учетом существующей влажности утеплителя и возможной технологической влаги при укладке теплоизоляции. Для этого в качестве источника увлажнения принимаем 20-минутный дождь с вероятностью максимальной интенсивности 50%, учитывая относительно небольшую площадь покрытия и соотношение сторон здания в плане. Так, например, при (г. Москва) дополнительное увлажнение утеплителя может составить .
Время T в летних сезонах с учетом воздействия солнечной радиации, в течение которого влажность пенобетона и минераловатного утеплителя достигнут нормативного значения, составит:
При отсутствии возможности выполнения парапета по схеме, приведенной на рисунке В.3, над местами пересечения вентилируемых и диффузионных каналов устанавливаются кровельные аэраторы, требуемое число и диаметры которых определяются расчетом. На рисунке В.4 показан план кровли рассматриваемого здания и пример установки аэраторов (рисунок В.5).
На площади участка покрытия 930,6 предварительно устанавливаем 10 аэраторов 100 мм из условия действия одного аэратора на площади 80-90 , а на всей площади покрытия, равной 5184 , - 56 аэраторов.
Для покрытия здания размером в плане не более 48х144 м и высотой 10 м на базе 6-18 м как вдоль, так и поперек линии конька, в патрубках аэраторов одинакового диаметра при всех направлениях ветра скоростью 2-5 м/с возникает разность давлений , составляющая 0,12-0,14 , в результате чего в вентилируемых каналах происходит движение воздуха. В этом случае скорость движения воздуха в канале определяем по формуле (В.10). При высоте здания больше или меньше 10 м скорость движения воздуха в канале определяется по формуле (В.6) с учетом изменения скорости ветра по высоте (формула В.6').
При подстановке исходных данных в формулу (В.10) скорость движения воздуха в вентилируемых каналах составляет 0,11 м/с, а количество влаги, удаляемой из утеплителя за 1 летний сезон, приведено в таблице В.4.
Наименование | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь |
, °C | 4,4 | 11,9 | 16,0 | 18,1 | 16,3 | 10,7 | 4,3 |
, % | 66 | 58 | 59 | 63 | 68 | 73 | 78 |
, Па | 552 | 813 | 1066 | 1293 | 1266 | 933 | 653 |
, | 4,3 | 6,2 | 8,0 | 9,6 | 9,5 | 7,1 | 5,1 |
, | 232 | 322 | 343 | 333 | 261 | 174 | 84 |
, °C | 10,5 | 20,3 | 24,9 | 26,8 | 23,1 | 15,2 | 6,5 |
, Па | 1321 | 2381 | 3093 | 3421 | 2792 | 1761 | 1029 |
, | 10,1 | 17,6 | 25,6 | 24,8 | 20,5 | 13,2 | 8,0 |
q, | 227 | 463 | 573 | 632 | 432 | 239 | 118 |
, |
Так как скорость движения воздуха в вентилируемых каналах и количество удаляемой влаги из утеплителя за летний сезон в 2 раза меньше, чем в предыдущем конструктивном решении (рисунок В.3 и таблица В.3), то время сушки Т в летних сезонах составит: