Действующий
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:
В первые зимние месяцы сушки, как правило, происходит активное перемещение влаги из пенобетона в толщу минераловатных плит и перераспределение влагосодержания утеплителей по площади покрытия. При недостаточных или неправильно выполненных нахлестках рулонных пароизоляционных материалов и некачественной герметизации стыков несущих плит или профнастила, кратковременные протечки могут появиться там, где их не было до начала сушки. Во второй зимний период сушки эти протечки, как правило, уже не возникают.