Разделы презентаций


Оценка теплозащитных качеств ограждающих конструкций зданий

Содержание

Оценка теплозащитных качеств ограждающих конструкций включает:- определение приведенного сопротивления теплопередаче ; - определение распределения температур по внутренней поверхности конструкций и оценку возможности выпадения конденсата (минимальной температуры внутренней поверхности и температуры «точки

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Оценка теплозащитных качеств ограждающих конструкций зданий

Оценка теплозащитных качеств ограждающих конструкций зданий

Слайд 2
Оценка теплозащитных качеств ограждающих конструкций включает:
- определение приведенного сопротивления теплопередаче

;

- определение распределения температур по внутренней поверхности конструкций и

оценку возможности выпадения конденсата (минимальной температуры внутренней поверхности и температуры «точки росы»).

Для оценки теплозащитных качеств ограждающих конструкций применяют:

– коэффициент теплопроводности материала – , [Вт/м оС]; (различают о - в сухом состоянии, А – в условиях эксплуатации «А»; Б – в условиях эксплуатации «Б»);
– сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций – R0,
[м2 оС/Вт];
– коэффициент теплопередачи ограждающих конструкций – k
[Вт/м2 оС];
- приведенное сопротивление теплопередаче - R0пр, [м2 оС/Вт].
Оценка теплозащитных качеств ограждающих конструкций включает:- определение приведенного сопротивления теплопередаче ; - определение распределения температур по внутренней

Слайд 3
Коэффициент теплопроводности материала – показатель, характеризующий способность строительных материалов проводить

тепло – , [Вт/м оС];

Сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций –


показатель, характеризующий способность теплотехнически однородных ограждающих конструкций сопротивляться прохождению теплового потока, [м2 оС/Вт]
Rо = 1/int + R + 1/ext

Коэффициент теплопередачи ограждающих конструкций – показатель, характеризующий способность ограждающих конструкций передавать тепловой поток, [м2 оС/Вт]
kо = 1/Rо


Приведенное сопротивление теплопередаче - показатель, характеризующий способность теплотехнически неоднородных ограждающих конструкций сопротивляться прохождению теплового потока, [м2 оС/Вт]
Rопр = 1/int + Rпр + 1/ext



Коэффициент теплопроводности материала – показатель, характеризующий способность строительных материалов проводить тепло – , [Вт/м оС]; Сопротивление теплопередаче

Слайд 4
Теплотехнически однородные конструкции










минераловатные плиты «URSA» =50 мм λБ=0,046 Вт/(моС)
сборное
перекрытие
=220 мм
Стяжка

из ЦПР
=50 мм
tint = +21o
3
20
380
1
150
120
2
4
Чердачное перекрытие
Однослойная или многослойная стена без

теплопроводных включений

640

1

Теплотехнически однородные конструкцииминераловатные плиты «URSA» =50 мм λБ=0,046 Вт/(моС)сборноеперекрытие=220 ммСтяжка из ЦПР=50 ммtint = +21o320380115012024Чердачное перекрытиеОднослойная или

Слайд 5
Теплотехнически неоднородные конструкции











Многослойная стена с теплопроводными включениями


А –неоднородность первого рода










tint

= +21o
3
20
380
1
150
120
2
4
Б –неоднородность второго рода
Стена с разной площадью тепловосприятия и

теплоотдачи
Теплотехнически неоднородные конструкцииМногослойная стена с теплопроводными включениямиА –неоднородность первого родаtint = +21o320380115012024Б –неоднородность второго родаСтена с разной

Слайд 6 Определение коэффициента теплопроводности строительных материалов:
метод стационарного теплового

потока (в лабораторных условиях на образцах); - зондовый метод (в

построечных условиях или на образцах размерами не менее 100х100 мм)
Определение коэффициента теплопроводности строительных материалов: метод стационарного теплового потока  (в лабораторных условиях на образцах);

Слайд 7 Внешний вид установки для определения коэффициента теплопроводности на

образцах
Внешний вид установки для определения теплопроводности строительных материалов

Внешний вид установки для определения коэффициента теплопроводности на образцахВнешний вид установки для определения теплопроводности строительных

Слайд 8 Схема стенда для определения коэффициента теплопроводности строительных материалов
1

- крышка из пенопласта;
2 - сосуд для льда;
3

- пригруз;
4 - стальной груз;
5, 8 - алюминиевая пластина;
6 - стандартный образец из органического стекла;
7 - испытуемый образец;
10 - рамка из текстолита;
9 - пазы для электрической спирали;
11 - теплоизоляция из поролона;
12 - плита из пеностекла;
13 - каркас из текстолита
Схема стенда для определения коэффициента теплопроводности строительных материалов1 - крышка из пенопласта; 2 - сосуд

Слайд 9Стенд для определения теплопроводности теплоизоляционных материалов при высоких температурах

Стенд для определения теплопроводности теплоизоляционных материалов при высоких температурах

Слайд 10 Определение коэффициента теплопроводности материалов наружной стены в построечных

условиях зондовым методом

Определение коэффициента теплопроводности материалов наружной стены в построечных условиях зондовым методом

Слайд 11 Определение коэффициента теплопроводности материалов наружной стены в построечных

условиях зондовым методом

Определение коэффициента теплопроводности материалов наружной стены в построечных условиях зондовым методом

Слайд 126
Холодное отделение
Теплое отделение
Компрессорный агрегат
Испаритель
Газовый счетчик
Компрессор
Микро-
манометр
Измерительный комплекс ИТ-96
Схема стенда

для определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций в климатической камере

6Холодное отделениеТеплое отделениеКомпрессорный агрегатИспарительГазовый счетчикКомпрессорМикро-манометрИзмерительный комплекс ИТ-96  Схема стенда для определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций в

Слайд 136
Схема расположения термопар и датчиков тепломеров при проведении

испытаний оконного блока в климатической камере
1000
760
790
1500
390
860
100
100
560
100
100
590
F1
F2
F32
F4
F11
термопары
тепломеры
F14
F13
F17
F15
F18
F6
F7
F8
F9
F10
F19
F5
F12
F169
115
115
70
70
70
125

6  Схема расположения термопар и датчиков тепломеров при проведении испытаний оконного блока в климатической камере10007607901500390860100100560100100590F1F2F32F4F11термопарытепломерыF14F13F17F15F18F6F7F8F9F10F19F5F12F169115115707070125

Слайд 14Внешний вид стенда для определения теплозащитных качеств конструкций

Внешний вид стенда для определения теплозащитных качеств конструкций

Слайд 15Пример задания граничных условий для расчета приведенного сопротивления теплопередаче ограждающих

конструкций расчетным методом по программе расчета температурных полей
tint = +21oС;
int

= 8,7 Вт/(м2 оС)

tint = +21oС;
int = 8,7 Вт/(м2 оС)

text = -41oС;
ext = 23 Вт/(м2 оС)

Оценка приведенного сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций на основе моделирования температурных полей

Пример задания граничных условий для расчета приведенного сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций расчетным методом по программе расчета температурных

Слайд 16Пример распечатки результатов расчета приведенного сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции по

программе расчета температурных полей

Пример распечатки результатов расчета приведенного сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции по программе расчета температурных полей

Слайд 17Приборы для оценки: - термощуп; - пирометр; - психрометр; - тепловизор.
Оценка температурного режима ограждающих

конструкций
Программные средства для оценки температурного режима: - программа расчета температурных полей

ограждающих конструкций «TEMPER-3D»
Приборы для оценки: - термощуп; - пирометр; - психрометр; - тепловизор.Оценка температурного режима ограждающих конструкций Программные средства

Слайд 18Образование конденсата в углу наружной стены (жилой дом по ул.Фрунзе) и

межэтажном перекрытии

Образование конденсата в углу наружной стены (жилой дом по ул.Фрунзе) и межэтажном перекрытии

Слайд 19Образование конденсата в углу оконного откоса

Образование конденсата в углу оконного откоса

Слайд 20Образование плесени на оконном откосе

Образование плесени на оконном откосе

Слайд 21Оценка температурного режима ограждающих конструкций на основе тепловизионной съемки

Оценка температурного режима ограждающих конструкций на основе тепловизионной съемки

Слайд 22Результаты термографической съемки створки оконного блока с дистанционными рамками стеклопакетов:

а – из алюминия; б – из ПВХ с псевдокамерой
Average:

12,0 °C
Minimum: 4,6 °C
Maximum: 15,3 °C

Average: 12,9 °C
Minimum: 8,8 °C
Maximum: 15,2 °C

б

Результаты термографической съемки створки оконного блока с дистанционными рамками стеклопакетов: а – из алюминия; б – из

Слайд 23Оценка температурного режима на основе тепловизионной съемки

Оценка температурного режима на основе тепловизионной съемки

Слайд 24Примеры представления результатов ручной съемки температурного режима ограждающих конструкций с

использованием пирометра и термощупа
уголок 65х65 мм
оконный блок
из ПВХ-профиля
толщиной 58 мм
13,0º
10,8º
12,2º
15,8º
16,2º
15,6º
15,4º
11,8º
17,4º
сечение

1
Примеры представления результатов ручной съемки температурного режима ограждающих конструкций с использованием пирометра и термощупауголок 65х65 ммоконный блокиз

Слайд 25Оценка температурного режима ограждающих конструкций на основе моделирования температурных полей
3,5о
17,5о
18,1о

tнр = -41о
tвр = +20о
tнр

= -41о

Рис.П3.1. Расчетная схема (а) и результаты расчета распределения температур (б) по сечению карнизного узла стеновых панелей жилого дома при проектном решении (в горизонтальном стыке уложен термовкладыш толщиной 30 мм)

а.

б.

Оценка температурного режима ограждающих конструкций на основе моделирования температурных полей 3,5о17,5о18,1о  tнр = -41о  tвр

Слайд 26Оценка температурного режима ограждающих конструкций на основе моделирования температурных полей
а.
б.

8,4о
17,5о
18,2о
tнр = -41о
tвр = +20о

tнр = -41о

Рис.П3.2. Расчетная схема (а) и результаты расчета распределения температур (б) по сечению карнизного узла стеновых панелей жилого дома при утеплении парапетной панели слоем минераловатных плит со стороны чердака и с наружной стороны здания (при наличии в горизонтальном стыке термовкладыша)

Оценка температурного режима ограждающих конструкций на основе моделирования температурных полей а.б. 8,4о17,5о18,2о  tнр = -41о

Слайд 27
10о


15о
tвр = +20оС
tнр = -37 оС
вmin = 5,1оС
вmin

= 1,9оС
10о


15о
tвр = +20оС
tнр = -37 оС
вmin =

12,8оС

вmin = 10,6оС

Распределение температур по узлу сопряжения стеновых панелей с плитой перекрытия и заполнением оконного проема: а - при устройстве дополнительного утепления по глади стены; б - при утеплении оконных откосов, глади стены с устройством галтелей из цементно-песчаного раствора (1 - стеновая панель; 2 - плита перекрытия; 3 - утеплитель; 4 - теплоизоляционные плиты "Stadur"; 5 - откос из цементно-песчаного раствора (галтель)

10о 5о 0о15оtвр = +20оСtнр = -37 оСвmin = 5,1оСвmin = 1,9оС10о 5о 0о15оtвр = +20оСtнр

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика