(Действующий) СП 345.1325800.2017 Здания жилые и общественные Правила проектирования...

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
Расчет температур на поверхностях и термического сопротивления вертикальной замкнутой воздушной прослойки с отражательной теплоизоляцией или с материалом с низким коэффициентом излучения следует проводить в соответствии с ГОСТ Р 56734.
При расчете термического сопротивления замкнутых воздушных прослоек коэффициент излучения материалов на поверхностях воздушных прослоек следует принимать в соответствии с приложением А настоящего свода правил. Термическое сопротивление замкнутых вертикальных воздушных прослоек с отражательной теплоизоляцией из алюминиевой фольги принимается в соответствии с приложением Т СП 50.13330.2012.
5.5 Расчет приведенного сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций с вентилируемыми воздушными прослойками
Характерной особенностью навесных фасадных систем (НФС) с вентилируемой воздушной прослойкой является наличие двух типов неоднородностей, зависящих от конструкции фасадной системы и не зависящих. Конструкции НФС и стен в целом проектируются (и монтируются) на разных этапах. Поэтому расчет приведенного сопротивления теплопередаче стен с НФС проводится в два этапа. На промежуточном этапе определяется приведенное сопротивление теплопередаче глухой (без проемов) стены с НФС. На конечном этапе определяется приведенное сопротивление теплопередаче стены в целом.
Приведенное сопротивление теплопередаче глухой (без проемов) стены с НФС (м 2 °С)/Вт, определяется по условному сопротивлению теплопередаче стены и удельным потерям теплоты через элементы крепежной системы НФС, при этом никакие неоднородности, кроме создаваемых подконструкцией системы и крепежом утеплителя, не учитываются. Это сопротивление используется в дальнейшем для расчета воздухообмена в воздушной прослойке НФС1 в формулах (8.4)–(8.7).
274 × 79 пикс.     Открыть в новом окне
, (5.1)
Где усл – осредненное по площади условное сопротивление теплопередаче фрагмента теплозащитной оболочки здания либо выделенной ограждающей конструкции, м2∙°С/Вт;
ψн – удельные потери теплоты через направляющие проникающие в утеплитель (в случае их наличия), Вт/(м·°C);
lн протяженность направляющих, проникающих в утеплитель, м/м2; χкр – удельные потери теплоты через кронштейны, Вт/°C;
nкр среднее количество кронштейнов, приходящееся на 1 м2 стены, 1/м2;
χа – удельные потери теплоты через тарельчатые анкеры с металлическим распорным элементом, Вт/°C, (принимаются по СП 230.1325800 или результатам расчета температурного поля). Влияние тарельчатых анкеров с неметаллическим распорным элементом может не учитываться;
nа – среднее количество тарельчатых анкеров с металлическим распорным элементом, приходящееся на 1 м2 стены, 1/м2.
При расчете условного сопротивления теплопередаче стены с НФС следует учитывать, что в воздушной прослойке αн = 12 Вт/(м2·°С). После расчета воздухообмена в воздушной прослойке можно заменить αн на αпр (см. формулу (8.8)).
Приведенное сопротивление теплопередаче стены в целом Rопр, (м2·°С)/Вт, рассчитывается по формуле
279 × 76 пикс.     Открыть в новом окне
, (5.2)
где Rн – термическое сопротивление стены от воздушной прослойки до наружного воздуха, (м2 ºС)/Вт; определяется по формуле (8.8) настоящего свода правил.
1 Приведенное сопротивление теплопередаче глухой стены с НФС выполняет вспомогательные функции и не может использоваться для проверки нормативных требований к стене в целом.
В формуле (5.2) при суммировании удельных потерь теплоты не учитывается влияние теплотехнических неоднородностей, создаваемых подконструкцией системы и крепежом утеплителя, учтенных для формуле (5.1).
5.6. Расчет приведенного сопротивления теплопередаче полов Приведенное сопротивление теплопередаче полов Rо,пол,2 ºС)/Вт,
определяется в соответствии с приложением Е СП 50.13330.2012 и СП 230.1325800.
5.7 Методика выбора теплозащитных элементов для достижения целевого сопротивления теплопередаче фрагмента теплозащитной оболочки здания
В разделе 7.2 СП 230.1325800.2015 приводится алгоритм действий для случая, когда имеется некое целевое сопротивление теплопередаче и требуется спроектировать ограждающую конструкцию с близким приведенным сопротивлением теплопередаче.
Здесь приводится алгоритм, содержащий оценочный расчет, позволяющий добиться максимальной точности подбора элементов конструкции для достижения целевого сопротивления теплопередаче.
Первичный подбор элементов проектируемой ограждающей конструкции, для достижения целевого сопротивления теплопередаче, соответствует алгоритму раздела 7.2 СП 230.1325800.2015, но без итераций:
1. Определяется целевое сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции здания. Оно должно быть не ниже требуемого СП 50.13330.
2. Выбирается вид ограждающей конструкции.
3. Выбирается типовая разбивка на элементы, которая корректируется с учетом особенностей ограждающей конструкции (для стен типовую разбивку следует принимать по приложению А СП 230.1325800.2015).
4. Для каждого элемента находится удельный геометрический показатель.
5. В случае отсутствия данных по удельным потерям теплоты какого-либо элемента, они устанавливаются путем расчета температурного поля. Для выполнения оценочного расчета допускается использование данных справочных материалов.
6. Для плоских элементов выбирается толщина утеплителя. Для этого целевое сопротивление теплопередаче конструкции умножается на 1,5 и подбирают конструкцию со значением =1,5 Rц
П р и м е ч а н и е – При повторном расчете для конструкций с коэффициентом тепломеханической однородности 0,75 и выше значение коэффициента 1,5 заменяется на 1,3. Для конструкций с коэффициентом тепломеханической однородности 0,6 и ниже значение коэффициента 1,5 заменяется на 1,8.
7. Для выбранной толщины утеплителя определяются удельные потери теплоты всех элементов ограждающей конструкции.
8. По таблице Е.2 и формуле (Е.1) приложения Е СП 50.13330.2012 проводится расчет приведенного сопротивления теплопередаче .
9. Приведенное сопротивление теплопередаче сравнивается с целевым сопротивлением теплопередаче.
По результатам расчета проводится оценка достижения целевого сопротивления теплопередаче.
П р и м е ч а н и е – Как правило, целевое сопротивление теплопередаче может считаться достигнутым, если полученное расчетом приведенное сопротивление теплопередаче отличается от целевого сопротивления теплопередаче в большую сторону, не более чем:
на 10 % – для <3,5 (м2 ºС)/Вт;
7 % – для 3,5≤ <5 (м2 ºС)/Вт;
5 % – для 5≤ (м2 ºС)/Вт;
Если целевое сопротивление теплопередаче не достигнуто, проводится корректировка.
10. Находится разность полученного приведенного коэффициента теплопередачи и целевого коэффициента теплопередачи.
(5.3)
11. Выбирается элемент, за счет которого будет дорабатываться конструкция. Для выбранного элемента по формулам (5.4)–(5.6) рассчитываются удельные потери теплоты, при которых конструкция обеспечивает целевое сопротивление теплопередаче:
(5.4)
(5.5)
(5.6)
12. Подбирается конструкция выбранного элемента, с удельными потерями теплоты (не превышающими полученное на шаге 11 значение).
13. Для плоского элемента рассчитывается необходимая толщина утеплителя dут по формуле
296 × 61 пикс.     Открыть в новом окне
(5.7)
Где сумма термических сопротивлений всех слоев конструкции кроме утеплителя.