(Действующий) Межгосударственный стандарт ГОСТ 32494-2021 "Здания и сооружения....

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
В настоящем стандарте приведены нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:
ГОСТ 7076 Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности и термического сопротивления при стационарном тепловом режиме
ГОСТ 23250 Материалы строительные. Метод определения удельной теплоемкости
ГОСТ 24816 Материалы строительные. Метод определения равновесной сорбционной влажности
ГОСТ 25898 Материалы и изделия строительные. Методы определения паропроницаемости и сопротивления паропроницанию
Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемых в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Обозначения и единицы измерения характеристик тепло-, влагопереноса

В настоящем стандарте применены обозначения и единицы измерения характеристик тепло-, влагопереноса, приведенные в таблице 1.

Таблица 1 - Обозначения и единицы измерения

Характеристика
Обозначение
Единица измерения
Мгновенная скорость капиллярного всасывания
C
кг/(м 2·с)
Удельная теплоемкость материала
c
Дж/(кг·°С)
Парциальное давление водяного пара
e
Па
Парциальное давление насыщенного водяного пара
E
Па
Плотность потока влаги
g
кг/(м 2·с)
Плотность потока водяного пара
g п
кг/(м 2·с)
Плотность потока жидкой влаги
g Ж.В
кг/(м 2·с)
Энтальпия
h
Дж
Интенсивность солнечной радиации
l
Вт/м 2
Поток влаги
j
кг/м 2
Поток влаги через наружную поверхность
j Н.П
кг/м 2
Коэффициент капиллярного всасывания
K
кг/(м 2·с 1/2)
Показатель степени в уравнении капиллярного всасывания
n
-
Атмосферное давление
p а
Па
Сопротивление паропроницанию слоя
R П
 2·ч·Па)/мг
Плотность теплового потока
q
Вт/м 2
Температура
t
°C
Эквивалентная температура воздуха окружающей среды
t н, усл
°C
Температура поверхности конструкции
t ПОВ
°C
Влажность по массе
w
кг/кг
Пространственная координата
x
м
Время
z
с
Продолжительность выпадения жидких осадков в месяц
Δz д
ч
Количество осадков, выпадающих на вертикальную поверхность
H В
мм
Коэффициент теплоотдачи
α
Вт/(м 2·°С)
Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности
α Н
Вт/(м 2·°С)
Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности
α В
Вт/(м 2·°С)
Коэффициент статической влагопроводности
β стат
кг/(м·с)
Коэффициент динамической влагопроводности
β дин
кг/(м·с)
Потенциал влажности
θ
°B
Коэффициент потенциалопроводности
κ
кг/(м·с·Па)
Теплопроводность материала
λ
Вт/(м·К)
Паропроницаемость материала
μ
кг/(м·с·Па)
Плотность материала
ρ
кг/м 3
Плотность воды
ρ В
кг/м 3
Коэффициент поглощения солнечной радиации материалом наружной поверхности ограждающей конструкции
ρ СОЛ
-
Относительная влажность воздуха
φ
%

4 Общие положения

Математическая модель, приведенная в настоящем стандарте, описывает следующие явления нестационарного одномерного переноса теплоты и влаги в конструкциях:
- удаление строительной влаги;
- накопление влаги за счет конденсации в порах и капиллярах вследствие диффузии в переходный и зимний периоды времени;
- увлажнение косыми дождями;
- увлажнение, обусловленное миграцией влаги из наружной части конструкции во внутреннюю в летний период эксплуатации.
Результаты расчета по предложенной математической модели могут быть использованы в следующих целях:
- повышения показателей энергетической эффективности зданий;
- повышения комфортности зданий для проживания;
- повышения долговечности конструкций и сохранения их эксплуатационных свойств.

5 Основные уравнения математической модели

5.1 Ограничения
Математическая модель, приведенная в настоящем стандарте, предполагает следующие условия и ограничения:
- рассматривают одномерный перенос теплоты и влаги;
- постоянная геометрия конструкции, отсутствие деформаций материалов;
- отсутствие изменений свойств материалов в результате повреждения или старения;
- отсутствие химических реакций;
- все материалы ограждающей конструкции являются изотропными;
- пренебрегают теплотой, выделяемой при фазовых переходах, в том числе при сорбции (десорбции) водяного пара;
- пренебрегают зависимостью влагоемкости от температуры;
- пренебрегают термоградиентными механизмами влагопереноса;
- пренебрегают фильтрационными механизмами влагопереноса.
5.2 Основные уравнения тепло-, влагопереноса в ограждающих конструкциях
В качестве основных уравнений тепло-, влагопереноса в ограждающих конструкциях используют дифференциальные уравнения влагопереноса (1) и теплопереноса (2):
534 × 118 пикс.     Открыть в новом окне
,
(1)
541 × 126 пикс.     Открыть в новом окне
.
(2)
Потоки влаги и теплоты, проходящие через конструкцию, определяют через потенциалы:
451 × 106 пикс.     Открыть в новом окне
,
(3)
449 × 94 пикс.     Открыть в новом окне
.
(4)
С учетом выражений (3) и (4) уравнения (1) и (2) представляют в следующем виде:
660 × 107 пикс.     Открыть в новом окне
,
(5)
704 × 99 пикс.     Открыть в новом окне
.
(6)
Примечание - В качестве градиента потенциала влажности используют сумму градиентов частных потенциалов: парциального давления водяного пара в порах материала, влажности материала по массе, температуры в материале, общего давления в материале и др.
В качестве частных потенциалов математической модели, представленной в настоящем стандарте, используют парциальное давление водяного пара в порах материала e=φ(w)E и влажность материала по массе w: