| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА
КОНСТРУКЦИИ ОГРАЖДАЮЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИХ Москва 2015 Предисловие Сведения о своде правил 1 ИСПОЛНИТЕЛЬ - Научно-исследовательский институт строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук (НИИСФ РААСН) 2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 «Строительство» 3 ПОДГОТОВЛЕН к утверждению Департаментом градостроительной деятельности и архитектуры Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) 4 УТВЕРЖДЕН приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 8 апреля 2015 г. № 261/пр и введен в действие с 30 апреля 2015 г. 5 ЗАРЕГИСТРИРОВАН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) 6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ Информация об изменениях к настоящему своду правил, а также тексты изменений и поправок размещаются в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Министерства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Российской Федерации в сети Интернет Содержание Введение Настоящий свод правил разработан в развитие раздела 5 и приложения к СП 50.13330 «СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий», с целью повышения уровня проектирования тепловой защиты зданий, упрощения и упорядочивания работы специалистов, проектирующих тепловой контур здания. Основную часть свода правил составляют таблицы с расчетными характеристиками различных узлов конструкций, позволяющие частично или полностью исключить расчеты температурных полей в процессе проектирования или экспертной оценки конструкций. Метод расчета приведенного сопротивления теплопередаче и табличные данные разработаны НИИСФ РААСН: канд. техн. наук В.В. Козлов (ответственный исполнитель), д-р техн. наук В.Г. Гагарин. ОАО «ЦНИИПромзданий»: заместитель генерального директора канд. техн. наук С.М. Гликин, руководитель отдела канд. техн. наук А.М. Воронин. Представлены варианты конструктивных решений узлов многослойных конструкций стен, получивших широкое применение в практике строительства. СВОД ПРАВИЛ
Дата введения - 2015-04-30 1 Область примененияНастоящий свод правил распространяется на расчет приведенного сопротивления теплопередаче фрагментов ограждающих конструкций зданий, удельных потерь теплоты через теплозащитные элементы и коэффициента теплотехнической однородности, для строящихся или реконструируемых жилых, общественных, производственных, сельскохозяйственных и складских зданий, в которых необходимо поддерживать определенный температурно-влажностный режим. 2 Нормативные ссылкиВ настоящем своде правил использованы ссылки на следующие нормативные документы: ГОСТ 30494-2011 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях ГОСТ Р 53786-2010 Системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями. Термины и определения СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий» СП 131.13330.2012 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология» Примечание - При пользовании настоящим сводом правил целесообразно проверить действие ссылочных стандартов (сводов правил и/или классификаторов) в информационной системе общего пользования - на официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячно издаваемого информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт (документ), на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта (документа) с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт (документ), на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта (документа) с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт (документ), на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт (документ) отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку. Сведения о действии сводов правил можно проверить в Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов. 3 Термины и определенияВ настоящем своде правил применены термины по СП 50.13330, а также следующие термины с соответствующими определениями: 3.1 теплозащитный элемент: Отдельный участок конструкции, деталь (в основном прорезающая утеплитель), стык между различными конструкциями, влияющий на потери теплоты через конструкцию. 3.2 удельный геометрический показатель теплозащитного элемента: Средняя площадь, протяженность или количество теплозащитных элементов данного вида, приходящееся на 1 м2 ограждающей конструкции. 3.3 целевое сопротивление теплопередаче фрагмента ограждающей конструкции , м2 ∙ °С/Вт: Приведенное сопротивление теплопередаче, выбранное в качестве цели при проектировании конструкции. 4 Общие положения4.1 В соответствии с настоящим сводом правил выполняют и оформляют: расчет приведенного сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций и их фрагментов, расчет коэффициента теплотехнической однородности и расчет удельных потерь теплоты через теплозащитные элементы. 4.2 Условия эксплуатации ограждающих конструкций для выбора теплотехнических показателей материалов принимают по СП 50.13330. Внутренние и наружные температуры принимаются либо по проектному заданию, либо внутренняя температура - по ГОСТ 30494, наружная температура - по СП 131.13330. 4.3 Требования к приведенному сопротивлению теплопередаче и минимальной температуре внутренней поверхности ограждающих конструкций здания принимают по СП 50.13330. 5 Расчет приведенного сопротивления теплопередаче фрагмента теплозащитной оболочки здания или выделенной ограждающей конструкции5.1 Расчет основан на представлении фрагмента теплозащитной оболочки здания в виде набора независимых элементов, каждый из которых влияет на тепловые потери через фрагмент (далее - теплозащитных элементов). В качестве теплозащитных элементов используют отдельные участки конструкции, детали (как правило, прорезающие утеплитель), стыки между различными конструкциями. Одна и та же конструкция может быть разбита на элементы различными способами. В приложении А приведены типовые разбивки на теплозащитные элементы основных видов стен. При разбивке на элементы необходимо соблюдать следующие правила: - совокупность выделенных элементов должна быть достаточной для составления рассматриваемой конструкции, т.е. содержать все узлы конструкции; - при составлении конструкции элементы не пересекаются; - элементы влияют на тепловые потери через конструкцию. 5.2 Расчет удельных потерь теплоты через элементы ограждающей конструкции должен содержать следующие части: - схему или чертеж, позволяющие установить состав и устройство узла содержащего элемент; - температурное поле узла; - принятые в расчете температурного поля температуры наружного и внутреннего воздуха, а также геометрические размеры узла, включенного в расчетную область; - минимальную температуру внутренней поверхности конструкции и поток теплоты через узел, полученные в результате расчетов; - удельные потери теплоты через элемент, посчитанные по формулам (Е.8), (Е.9) или (Е.11), (Е.12) СП 50.13330.
6 Расчет удельных потерь теплоты через неоднородности ограждающей конструкции6.1 Удельные потери теплоты, обусловленные каждым элементом, находят сравнением потока теплоты через узел, содержащий элемент, и через тот же узел, но без исследуемого элемента. Как правило, узел без исследуемого элемента - это однородная конструкция (плоский элемент). На практике не редки случаи, когда узел без исследуемого элемента состоит из нескольких элементов и необязательно плоских. В этом случае, при расчете приведенного сопротивления теплопередаче важно соблюдать следующее правило: элементы конструкции, составлявшие базу при расчете удельных потерь теплоты, должны присутствовать в исследуемой конструкции и их удельные тепловые потери должны быть в полной мере учтены.
7 Алгоритм расчета приведенного сопротивления теплопередачеРассматривают два основных случая расчета приведенного сопротивления теплопередаче: а) расчет приведенного сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции; б) подбор элементов проектируемой конструкции, для достижения целевого сопротивления теплопередаче. 7.1 Расчет приведенного сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции проводят в нижеприведенной последовательности: 1 Выбирают типовую разбивку на элементы, которую корректируют с учетом особенностей ограждающей конструкции (для стен типовую разбивку следует принимать по приложению А). 2 Для каждого элемента находят удельный геометрический показатель. 3 Для каждого элемента находят удельные потери теплоты по расчетам температурных полей либо по справочным материалам1. ___________________ 1 Справочными материалами могут служить таблицы приложения Г, данные технических свидетельств или альбомов типовых чертежей, другие официальные результаты расчетов. 4 Составляют таблицу Е.2 по приложению Е СП 50.13330. 5 Рассчитывают приведенное сопротивление теплопередаче по формуле (5.1). 7.2 В связи с встречающейся взаимозависимостью теплозащитных элементов, когда изменение свойств одного элемента может вести к изменению свойств другого, подбор элементов конструкции для достижения целевого сопротивления теплопередаче в общем случае проводят итерациями. Подбор элементов проектируемой ограждающей конструкции, для достижения целевого сопротивления теплопередаче, проводят в нижеприведенной последовательности: 1 Определяют целевое сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции здания. Оно должно быть не ниже требуемого СП 50.13330. 2 Выбирают вид ограждающей конструкции. 3 Выбирают типовую разбивку на элементы, которую корректируют с учетом особенностей ограждающей конструкции (для стен типовую разбивку следует принимать по приложению А). 4 Для каждого элемента находят удельный геометрический показатель. 5 Для каждого элемента определяют источник получения характеристик: расчет температурного поля или справочные материалы (см. сноску к 7.1). 6 Для плоских элементов выбирают толщину утеплителя. Для этого целевое сопротивление теплопередаче конструкции умножают на 1,5 и подбирают конструкцию со значением . Примечание - В случае, если про конструкцию известно, что она отличается высокой однородностью, можно значение коэффициента 1,5 заменить на значение 1,3. Наоборот, если про конструкцию известно, что она отличается низкой однородностью можно значение коэффициента 1,5 заменить на значение 1,8. 7 Для выбранной толщины утеплителя определяют удельные потери теплоты всех элементов ограждающей конструкции. 8 По таблице Е.2 приложения Е СП 50.13330 и формуле (5.1) проводят расчет приведенного сопротивления теплопередаче. 9 По результатам расчета проводят оценку достижения целевого сопротивления теплопередаче и, при необходимости, корректируют конструктивное решение ограждающей конструкции. Корректировка может заключаться, как в изменении толщины или типа утеплителя, так и в замене наиболее значимых теплозащитных элементов. Примечание - Как правило, целевое сопротивление может считаться достигнутым, если полученное расчетом приведенное сопротивление теплопередаче не меньше целевого сопротивления теплопередаче и отличается от него не более чем: на 10 % - для < 3,5 м2 ∙ °С/Вт, на 7 % - для 3,5 ≤ < 5 м2 ∙ °С/Вт, на 5 % - для 5 ≤ ∙ °С/Вт. 10 В случае изменения характеристик некоторых элементов ограждающей конструкции (особенно толщины утеплителя) оценивают необходимость корректировки теплозащитных характеристик остальных элементов. При необходимости пересчитывают характеристики элементов. 11 Проводят окончательный расчет приведенного сопротивления теплопередаче. Для этого заполняют таблицу Е.2 приложения Е СП 50.13330 и применяют формулу (5.1). Приложение АТиповая разбивка на теплозащитные элементы основных видов стеновых конструкций А.1 Наибольший объем тепловых потерь через ограждающие конструкции приходится на стены. Кроме того, по конструктивным соображениям стены - наиболее (теплотехнически) неоднородны. Для энергоэффективного строительства правильный учет тепловых потерь через стены является первейшей задачей. А.2 К наиболее распространенным можно отнести стеновые конструкции следующих видов: - железобетонные трехслойные панели; - кладки из блоков легкого, особо легкого и ячеистого бетонов, или крупноформатных камней; - трехслойные стены с эффективным утеплителем и облицовкой из кирпичной кладки; - системы фасадные теплоизоляционные, композиционные с наружными штукатурными слоями (далее - СФТК) по ГОСТ Р 53786; - системы наружной теплоизоляции с вентилируемой воздушной прослойкой; - тонкостенные панели (в том числе сэндвич-панели); - витражное и модульное остекление. А.3 Расчет приведенного сопротивления теплопередаче начинают с разделения ограждающей конструкции на теплозащитные элементы. Далее для каждого из перечисленных видов стеновых конструкций, приводят типовой набор элементов. Если таблицы с удельными потерями теплоты элемента есть в приложении Г, то приводят ссылку на нужную таблицу. А.3.1 Железобетонные трехслойные панели 1) гибкие связи или шпонки; 2) стыки панелей; 3) сопряжение с плитой перекрытия или балконной плитой; 4) стыки с оконными блоками; 5) примыкание к цокольному ограждению: 6) углы; 7) стыки с другими видами стеновых конструкций. Примечание - Железобетонные панели имеют свои конструктивные особенности для каждого завода-изготовителя. Полноценно обобщить их свойства пока не представляется возможным, поэтому удельные теплозащитные характеристики должны рассчитывать параллельно с разработкой панелей и включать в документацию на панель. А.3.2 Кладки из блоков легкого, особо легкого и ячеистого бетонов, или крупноформатных камней 1) швы кладки, включая армирование (таблицы Г.1 - Г.3); 2) сопряжение е плитой перекрытия или балконной плитой (таблицы Г.5 - Г.10): 3) стыки с оконными блоками (таблицы Г.29 - Г.31); 4) примыкание к цокольному ограждению (таблица Г.39); 5) углы (таблица Г.27); 6) стыки с другими видами стеновых конструкций (при наличии). Примечание - Расчетный коэффициент теплопроводности материала обычно приводится для кладки с учетом швов. В этом случае учитывать среди теплозащитных элементов швы кладки не следует. Однако, в связи с широким распространением большой номенклатуры камней разной природы, разнообразием кладочных растворов и способов армирования все чаще приводятся характеристики камня. В этом случае следует учитывать швы кладки. А.3.3 Трехслойные стены с эффективным утеплителем и облицовкой из кирпичной кладки 1) армирование или связи, проходящие через утеплитель; 2) крепеж утеплителя (при крепеже тарельчатыми анкерами (таблица Г.4); 3) сопряжение с плитой перекрытия или балконной плитой (таблицы Г.11 - Г.16); 4) стыки с оконными блоками (таблицы Г.32 - Г.33); 5) примыкание к цокольному ограждению (таблица Г.40); 6) углы (таблица Г.28); 7) стыки с другими видами стеновых конструкций (при наличии). А.3.4 Системы фасадные теплоизоляционные, композиционные с наружными штукатурными слоями 1) крепеж утеплителя (тарельчатый анкер) (таблица Г.4); 2) сопряжение с балконной плитой (таблицы Г.17 - Г.21); 3) стыки с оконными блоками (таблицы Г.33 - Г.35); 4) примыкание к цокольному ограждению (таблица Г.40); 5) углы (таблица Г.28); 6) стыки с другими видами стеновых конструкций (при наличии). А.3.5 Системы наружной теплоизоляции с вентилируемой воздушной прослойкой 1) крепеж утеплителя (тарельчатый анкер) (таблица Г.4); 2) кронштейны (включая крепление к несущему основанию); 3) металлические противопожарные рассечки; 4) сопряжение с балконной плитой (таблицы Г.17 - Г.21); 5) стыки с оконными блоками; 6) примыкание к цокольному ограждению (таблица Г.40); 7) углы (таблица Г.28); 8) стыки с другими видами стеновых конструкций (при наличии). Примечание - Большое значение для расчета приведенного сопротивления теплопередаче стен с облицовкой на относе имеют характеристики кронштейнов. Кронштейны часто уникальны для производителя фасадной системы и их характеристики пока не обобщены. Удельные потери теплоты через кронштейны должны определяться на стадии разработки фасадной системы и включать в документацию на фасадную систему, например, в технические свидетельства. А.3.6 Тонкостенные панели (в том числе сэндвич-панели) 1) армирование или связи, проходящие через утеплитель; 2) крепеж утеплителя или панели в целом (таблица Г.4 в случае тарельчатого анкера); 3) сопряжение с плитой перекрытия или балконной плитой (таблицы Г.22 - Г.23); 4) стыки с оконными блоками (таблицы Г.36 - Г.37); 5) примыкание к цокольному ограждению; 6) стыки с другими видами стеновых конструкций (при наличии). А.3.7 Стены с внутренним утеплением 1) крепеж утеплителя (таблица Г.4 в случае тарельчатого анкера); 2) сопряжение с плитой перекрытия или балконной плитой (таблицы Г.24 - Г.26); 3) стыки с оконными блоками (таблица Г.38); 4) стыки е другими видами стеновых конструкций (при наличии). Все типовые разбивки стен сведены в таблицу А.1. В таблице каждый столбец соответствует конкретному виду ограждающей конструкции, а строка определенному теплозащитному элементу. Если данный теплозащитный элемент присутствует в конструкции, в ячейке на месте пересечения стоит знак «+». Если для данного элемента в приложении Г есть значения удельных потерь теплоты, под знаком приводят номера таблиц, в которых они представлены. Таблица А.1 - Типовая разбивка на теплозащитные элементы основных видов стеновых конструкций
А.4 Не все из перечисленных элементов имеют одинаковое значение. В общественных зданиях могут отсутствовать балконы и лоджии, а значит стыки с балконными плитами. Примыкания к фундаменту оказывают большое влияние только для малоэтажного строительства. Наиболее распространенными элементами являются примыкания оконных блоков. Наибольшие удельные потери теплоты имеют стыки с плитами перекрытий и балконными плитами, зоны примыкания колон к ограждающим конструкциям. При разбивке ограждающих конструкций на элементы сопряжение стен с совмещенным кровельным покрытием (таблицы Г.41 - Г.52) рассматривают как теплозащитный элемент совмещенного кровельного покрытия. Приложение БПример расчета приведенного сопротивления теплопередаче стены жилого дома1 ____________________ 1 В приложениях Б и В приведены примеры расчетов с использованием удельных потерь теплоты по таблицам приложения Г. Пример расчета с использованием температурных полей приведен в приложении Н СП 50.13330. Б.1 Описание конструкции, выбранной для расчета Стена с СФТК. Фасадную систему монтируют на стену здания, выполненного с каркасом из монолитного железобетона. Наружные стены выполняют из блоков ячеистого бетона толщиной 250 мм. Толщина теплоизоляционного слоя фасада из каменной ваты составляет 120 мм. Штукатурный слой и утеплитель крепят к основанию тарельчатыми анкерами со стальным распорным элементом, доходящим до штукатурного слоя. Высота этажа от пола до пола 3300 мм. Толщина железобетонного перекрытия 200 мм. Плиты балконов и лоджий перфорируют по длине в отношении 1/1 - утепленные пустоты/бетонные перемычки. Толщина оконной рамы 70 мм, рама выдвинута в плоскость утеплителя на 100 мм. Состав стены (изнутри наружу) представлен в таблице Б.1 Таблица Б.1
Б.2 Перечисление элементов составляющих стеновую конструкцию По приложению А для СФТК характерны следующие элементы: - крепеж утеплителя (тарельчатый анкер); - сопряжение с балконными плитами; - стыки с оконными блоками; - примыкание к цокольному ограждению; - сопряжение с покрытием; - стык е другими видами стеновых конструкций. Плоский элемент - стена по глади. Среди перечисленных элементов некоторые отсутствуют в стенах рассматриваемого здания или оказывают несущественное влияние. Примыкание к цокольному ограждению утеплено таким образом, что дополнительные тепловые потери не возникают. Здание включает восемь выпуклых углов и четыре вогнутых. В соответствии с таблицей Г.27 удельные потери теплоты углов практически полностью компенсируются. Суммарно на 1 м высоты здания приходятся удельные потери теплоты по углам равные 0,044 Вт/(м ∙ °С). Так как удельный геометрический показатель углов мал (примерно 0,014 м/м2), влияние углов далее не принимают во внимание. Стыки с другими видами стеновых конструкций отсутствуют. Оставшиеся элементы подробно описаны ниже: плоский элемент 1 - кладка из блоков ячеистого бетона, утепленная снаружи слоем минераловатных плит, с облицовкой тонким слоем штукатурки; линейный элемент 1 - стык балконной плиты со стеной; линейный элемент 2 - примыкание оконного блока к стене; точечный элемент 1 - тарельчатый анкер. Таким образом, в рассматриваемом фрагменте ограждающей конструкции один вид плоских, два вида линейных и один вид точечных элементов. Б.3 Геометрические характеристики элементов Весь фасад здания, включая светопроемы, имеет общую площадь 2740 м2. Фасад содержит следующие светопроемы: размером 2400×2200 мм (окно с балконной дверью) - 50 шт, 2400×1800 мм - 50 шт, 1200×1800 мм - 60 шт, 1200×1200 мм - 12 шт. Суммарная площадь светопроемов 597 м2. Площадь поверхности фрагмента ограждающей конструкции для расчета составляет: А = 2740 - 597 = 2143 м2. Суммарная протяженность балконных плит на фасаде составляет 275 м. Удельная геометрическая характеристика равна:
Общая длина оконных откосов определяется по экспликации оконных проемов и равна: L2 = (2 ∙ 2,4 + 2 ∙ 2,2) ∙ 50 + (2 ∙ 2,4 + 2 ∙ 1,8) ∙ 50 + (2 ∙ 1,2 + 2 ∙ 1,8) ∙ 60 + (2 ∙ 1,2 + 2 ∙ 1,2) ∙ 12 = 1298 м. Длина откосов, приходящаяся на 1 м2 площади фрагмента, равна:
Среднее число тарельчатых анкеров - 10 шт на 1 м2 площади стены. Б.4 Расчет удельных потерь теплоты, обусловленных элементами Для плоского элемента теплозащитные характеристики определяют по формулам (5.5), (5.2):
Удельные потери теплоты линейного элемента 1 принимают по таблице Г.18. Так как толщина плиты перекрытия не соответствует приведенным в таблице значениям, Ψ1 находят интерполяцией. Для рассматриваемого элемента Rут = 3,0 м2 ∙ °С/Вт, λБ = 0,2 Вт/(м ∙ °С). Соответствующие этим параметрам удельные потери теплоты: толщина перекрытия 160 мм - Ψ160 = 0,346 Вт/(м ∙ °С); толщина перекрытия 210 мм - Ψ210 = 0,429 Вт/(м ∙ °С). Удельные потери теплоты теплозащитного элемента Ψ1 = 0,412 Вт/(м ∙ °С). Удельные потери теплоты линейного элемента 2 принимают по таблице Г.34. Для рассматриваемого элемента Rут = 3,0 м2 ∙ °С/Вт, λ0 = 0,2 Вт/(м ∙ °С), dн = 20 мм. Соответствующие этим параметрам удельные потери теплоты Ψ2 = 0,092 Вт/(м ∙ °С).н Для точечного элемента 1 удельные потери теплоты принимают по таблице Г.4. Рассматриваемому элементу соответствует первая строка таблицы, удельные потери теплоты χ1 = 0,006 Вт/°С. Таким образом, определены все удельные потери теплоты, обусловленные всеми элементами в рассматриваемом фрагменте ограждающей конструкции. Б.5 Расчет приведенного сопротивления теплопередаче стены Данные расчетов сведены в таблицу Б.2 в соответствии с приложением Е СП 50.13330. Таблица Б.2
Приведенное сопротивление теплопередаче фрагмента ограждающей конструкции рассчитывают по формуле (5.1)
Коэффициент теплотехнической однородности, определенный по формуле (5.7), равен:
Как видно из таблицы Б.2 потери теплоты, связанные непосредственно с фасадной системой в приведенной конструкции, составляют 15 %. Относительно низкая однородность стены связана с неоптимальным выбором узлов стыка балконной плиты со стеной, оконных откосов и тарельчатого анкера, на которые приходится 43 % потерь теплоты через конструкцию. Если задаться целью, повысить приведенное сопротивление теплопередаче стены за счет повышения ее теплотехнической однородности, то необходимо выбрать более эффективные решения узла стыка балконной плиты со стеной, оконного откоса или тарельчатого анкера. Для улучшения теплозащитных характеристик стены перфорацию в узле стыка балконной плиты со стеной заменяют на закладные несущие теплоизоляционные элементы (НТЭ) типа, описанного в таблице Г.21. Также примыкание оконного блока к стене изменяется за счет сдвига оконного блока так, что он располагается сразу за утеплителем, характеристики узла принимают по таблице Г.33. Нахлест утеплителя остается равным 20 мм. Тарельчатый анкер заменяют на тарельчатый анкер с термоголовой более 70 мм, характеристики элемента принимают по таблице Г.4. Данные расчетов сведены в таблицу Б.3 в соответствии с приложением Е СП 50.13330. Таблица Б.3
Приведенное сопротивление теплопередаче фрагмента ограждающей конструкции рассчитывают по формуле (5.1)
Коэффициент теплотехнической однородности, определенный по формуле (5.7), равен:
Принятое выше изменение узлов конструкции позволило в два с половиной раза снизить дополнительные тепловые потери. Причем, в конечной конструкции на потери теплоты, связанные непосредственно с фасадной системой, приходится лишь 3,6 %. Приложение ВПример подбора теплозащитных элементов стены для достижения целевого сопротивления теплопередаче В.1 Описание конструкции, выбранной для расчета Стена - кладка из блоков полистиролбетона с наружной облицовкой кирпичом. Состав стены (изнутри наружу) представлен в таблице В.1: Таблица В.1
Толщину кладки из блоков полистиролбетона определяют расчетом. Расчетная теплопроводность данной кладки взята по материалам производителя для принятых по конструктивным соображениям растворных швов и армирования. Целевое сопротивление теплопередаче принято равным 2,5 (м2 ∙ °С)/Вт, что потребовалось для выполнения требования к удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию в разделе «Энергоэффективность». В.2 Перечисление элементов составляющих ограждающую конструкцию По приложению А для кладки из блоков легкого, особо легкого и ячеистого бетона характерны следующие элементы: - швы кладки, включая армированные; - сопряжение с плитами перекрытий или балконными плитами: - стыки с оконными блоками; - примыкание к цокольному ограждению; - сопряжение с покрытием: - стык с другими видами стеновых конструкций. Плоский элемент - стена по глади. Среди перечисленных выше элементов некоторые отсутствуют в выбранной для расчетов конструкции. В этом случае швы кладки и армирование уже учтены в теплопроводности кладки. Балконные плиты отсутствуют, так как это общественное здание и по проекту балконы не предусмотрены. В узле примыкания стен к цокольному ограждению отсутствуют дополнительные теплопотери вследствие особенностей утепления узла. Стык с другими видами стен отсутствует. Остальные элементы описаны ниже: плоский элемент - кладка из блоков полистиролбетона с наружной облицовкой кирпичом; линейный элемент 1 - стык стены с плитой перекрытия (плита перекрытия толщиной 200 мм перфорирована в соотношении пустоты/бетонные перемычки 3/1); линейный элемент 2 - стык стены с оконным блоком (рама толщиной 80 мм, кирпичная кладка установлена с зубом 60 мм). В.3 Геометрические характеристики элементов Весь фасад здания, включая светопроемы, имеет общую площадь 2740 м2. Фасад содержит следующие светопроемы: 2400×2000 мм - 80 шт, 1200×2000 мм - 80 шт, 1200×1200 мм - 24 шт. Суммарная площадь светопроемов - 611 м2. Площадь поверхности фрагмента ограждающей конструкции для расчета составляет: А = 2740 - 611 = 2129 м2. Суммарная протяженность торцов перекрытий на фасаде составляет 822 м. Удельная геометрическая характеристика равна
Общую длину проекции оконного откоса определяют по экспликации оконных проемов: L2 = (2 ∙ 2,4 + 2 ∙ 2,0) ∙ 80 + (2 ∙ 1,2 + 2 ∙ 2,0) ∙ 80 + (2 ∙ 1,2 + 2∙ 1,2) ∙ 24 = 1331 м. Длина проекции откосов, приходящаяся на 1 м2 площади фрагмента равна
В.4 Удельные потери теплоты линейных элементов выбирают по приложению Г Для плоского элемента подбирают толщину утеплителя (кладка из полистиролбетонных блоков), позволяющую получить условное сопротивление теплопередаче близкое к 1,5Rц.
Толщина кладки из блоков полистиролбетона может изменяться только ступенчато с округлением в большую сторону. В настоящем случае ближайшая возможная толщина кладки 500 мм. Условное сопротивление теплопередаче стены с кладкой толщиной 500 мм составляет 3,94 м2 ∙ °С/Вт. В.5 Удельные потери теплоты через стык стены с плитой перекрытия не присутствуют в явном виде в таблицах приложения Г. Их находят интерполяцией по данным нескольких случаев, приведенных в таблице Г.7. Отличия заключаются в двух параметрах: теплопроводности кладки и толщине перекрытия. Для простоты и наглядности изложения интерполяцию проводят последовательно сначала по одному, а затем по второму параметру. Точки, между которыми проводят интерполяцию, сведены в таблицу В.2. Таблица В.2
По второму и третьему столбцу таблицы вычисляют значения четвертого столбца, соответствующие теплопроводности кладки, применяемой в проекте. Интерполяцией значений из четвертого столбца находят искомые удельные тепловые потери стыка стены и плиты перекрытия, для толщины перекрытия 200 мм Ψ1 = 0,224 Вт/(м ∙ °С). Удельные потери теплоты стыка стены с оконным блоком также находят интерполяцией, но по одному параметру - теплопроводности кладки. Значения удельных потерь теплоты берут из таблицы Г.30. Ψ2 = 0,068 Вт/(м ∙ °С). В.6 Расчет приведенного сопротивления теплопередаче стены Результаты расчетов, сведены в таблицу В.3 в соответствии с приложением Е СП 50.13330. Таблица В.3
Приведенное сопротивление теплопередаче фрагмента ограждающей конструкции рассчитывают по формуле (5.1)
Целевое сопротивление теплопередаче достигнуто с небольшим превышением целевой установки - доработка конструкции не требуется. Приложение ГТаблицы расчетных значений удельных потерь теплоты через неоднородности ограждающих конструкций В настоящем приложении собраны обработанные данные расчетов температурных полей ряда типовых решений узлов стыка различных ограждающих конструкций или распространенных теплопроводных включений. Во всех таблицах представлены удельные потери теплоты Ψ, Вт/(м ∙ °С), или χ, Вт/°С. Конкретный вид уточняется перед таблицей. Как правило, плоские элементы представляют собой участки конструкции, характеристики которых рассчитывают по формулам (5.2), (5.5), (5.6). Элементы, не вошедшие в таблицы, как правило, уникальны и их характеристики на данный момент не поддаются обобщению. В большинстве случаев это элементы крепежа (гибкие связи, анкеры, кронштейны и т.п.) или узлы заводского производства, в первую очередь панельного домостроения. Их характеристики должны быть известны производителю и поставщику изделий, удельные потери теплоты должны быть включены в технические свидетельства на продукцию или альбомы типовых узлов. Расчет температурного поля конкретного узла обладает большей точностью и результаты такого расчета предпочтительны по сравнению со справочными материалами. Материал приложения упорядочен по типу узлов. В рамках каждого подраздела приводят характеристики одного и того же узла для различного выбора стен, с вариацией основных, влияющих на тепловые потери параметров. В приложении представлены следующие группы узлов: - швы кладки из блоков особо легкого и ячеистого бетона (таблицы Г.1 - Г.3); - тарельчатый анкер в СФТК и системах наружной теплоизоляции с вентилируемой воздушной прослойкой (таблица Г.4); - сопряжения плит перекрытия со стенами (таблицы Г.5 - Г.26); - углы стен (таблицы Г.27 - Г.28); - примыкания оконных блоков к стене (таблицы Г.29 - Г.38); - примыкание стен к фундаменту (таблицы Г.39 - Г.40); - сопряжения стен с совмещенным кровельным покрытием (таблицы Г.41 - Г.52); - узлы кровли (таблицы Г.53 - Г.62). Каждый узел сопровождается описанием, перечислением основных, влияющих на тепловые потери, параметров и основных особенностей. В случаях, когда характеристики узла зависят от величины утепления, в качестве варьируемого параметра выбирают термическое сопротивление утеплителя. Таким образом, при наличии в конструкции двух и более подряд идущих слоев утеплителя (с близкими теплопроводностями) можно применять значения, приведенные в таблицах приложения Г, используя суммарное термическое сопротивление слоев утеплителя. Это относится к фасадным утеплителям двойной плотности, послойному утеплению МВП и пенополистиролом в фасадах и на кровлях, к внутреннему утеплению в несколько слоев с воздушной прослойкой. Большая протяженность нашей страны, разнообразие климатических зон и экономических ситуаций, приводят к огромному разнообразию возможных решений одного и того же узла. Охватить точными расчетами все возможные варианты не представляется возможным. В связи с этим при составлении укрупненных таблиц с расчетными характеристиками приходится выбирать между наиболее широким охватом и большей точностью результатов. В настоящем приложении принят умеренный компромисс между точностью и охватом вариантов. При использовании таблиц значения большинства характеристик конструкций попадают в промежутки между значениями, приведенными в таблице, и их находят интерполяцией. Ряд мелких деталей конструкций неизбежно не совпадают, что остается незамеченным. При дальнейшей реализации на стройке конструкция претерпит ряд искажений. Все эти факторы не позволяют рассчитывать на высокую точность применения, поэтому повышать точность в ущерб охвату узлов, признано не целесообразным. Для компенсации погрешности расчетов, в приводимые ниже данные внесен небольшой (несколько процентов) коэффициент запаса. Коэффициент запаса внесен не в конечный результат, а во входные данные для расчета температурных полей, из неопределенности которых в первую очередь и появлялась погрешность расчетов. В связи с этим коэффициент запаса неодинаков для различных узлов конструкции1. _______________ 1 Описанный подход к коэффициенту запаса позволяет добиться того, что приведенные ниже значения удельных потерь теплоты воспроизводят закономерности их зависимости от различных факторов. В связи с этим таблицы могут использоваться для научно-исследовательских целей, показывая направление для поиска наиболее существенных параметров, влияющих на тепловые потери, и возможности по совершенствованию узлов. Исключением являются узлы с удельными потерями теплоты близкими к нулю (менее 0,02 Вт/(м ∙ °С)), так как относительная погрешность для них сильно нарастает. Приведенные ниже таблицы предназначены для помощи проектировщикам при расчете приведенного сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций. Также приведенные таблицы могут быть использованы экспертами для оценки предоставляемых данных. Г.1 Швы кладки из блоков легкого, особо легкого и ячеистого бетоновДанный тип узлов следует учитывать для всех кладок, в которых кладка выполняет теплозащитные функции. Ниже приведены таблицы значений удельных потерь теплоты для кладочных швов в кладках из легкого, особо легкого и ячеистого бетонов. Табличные значения пригодны для любых однородных камней рассматриваемой в настоящем приложении теплопроводности. Для многопустотных или щелевых камней значения, приведенные в таблицах, не применимы из-за отличающегося характера теплопереноса. Как правило, кладочные швы не промерзают. Удельный геометрический показатель этого элемента весьма велик и на практике колеблется в пределах от 2 до 10 м/м2. Поэтому, несмотря на малые значения удельных потерь теплоты, элемент обязателен для учета. В случае армирования шва металлической сеткой или связями, проходящими сквозь кладку, при использовании таблиц Г.1 - Г.3 следует принимать эквивалентный коэффициент теплопроводности шва, определяемый по формуле (Г.1) где - средняя площадь сечения связей, приходящихся на 1 пог. м сечения шва (учитываются только связи, перпендикулярные к плоскости стены), м2/м; dшва - толщина растворного шва, м; λсв - теплопроводность материала связи, Вт/(м ∙ °С). В случае искривления (удлинения) шва за счет перевязки кладки или иных мероприятий значения удельных потерь теплоты принимают по таблицам Г.1 - Г.3 с заменой толщины кладки на эффективную длину шва. На рисунке Г.1 показана схема узла расположения растворного шва. Параметры, влияющие на потери теплоты через узел: - толщина кладки dкл, мм; - теплопроводность камня λкам, Вт/(м ∙ °С); - толщина растворного шва dшва, мм; - теплопроводность раствора λрас, Вт/(м ∙ °С); Рисунок Г.1 - Схема узла прохождения растворного шва Удельные потери теплоты в таблицах Г.1 - Г.3 могут использоваться для расчета приведенного сопротивления теплопередаче стен, состоящих из кладки, оштукатуренной с обеих сторон, и из кладки с облицовкой кирпичом. Таблица Г.1 - Удельные потери теплоты Ψ, Вт/(м ∙ °С), для шва кладки. dшва = 2 мм
Таблица Г.2 - Удельные потери теплоты Ψ, Вт/(м ∙ °С), для шва кладки. dшва= 8 мм
Таблица Г.3 - Удельные потери теплоты Ψ, Вт/(м ∙ °С), для шва кладки. dшва= 20 мм
Примечание - Как видно из таблиц Г.1 - Г.3 для всех вариантов кладки, кроме кладки на теплом клее, влияние швов очень существенно и при развитом армировании может стать определяющим в данной конструкции. Г.2 Тарельчатый анкер в СФТК и системах наружной теплоизоляции с вентилируемой воздушной прослойкойДанный тип узлов следует учитывать для СФТК и систем наружной теплоизоляции с вентилируемой воздушной прослойкой. Удельный геометрический показатель данного элемента весьма велик и на практике колеблется в пределах от 5 до 12 шт/м2. Поэтому, даже при малых значениях удельных потерь теплоты, тарельчатый анкер обязателен для учета. На рисунке Г.2 приведена схема узла, принятого для расчета. Параметр, влияющий на потери теплоты через узел: - расстояние от края стального распорного элемента до тарелки дюбеля L1, мм. Значения удельных потерь теплоты, приведенные в таблице Г.4, применимы для тарельчатого анкера с металлическим распорным элементом диаметром не более 5 мм. Рисунок Г.2 - Схема тарельчатого анкера Таблица Г.4 - Удельные потери теплоты χ, Вт/°С, для тарельчатого анкера
Г.3 Сопряжение плит перекрытия со стенойВыбранный тип узлов следует учитывать при расчете приведенного сопротивления теплопередаче, только если плита перекрытия или связанные с ней несущие элементы пересекают утеплитель. В этом случае данный тип узлов является наиболее мощным «мостиком холода» для подавляющего большинства ограждающих конструкций. Для снижения тепловых потерь через стыки, плиты перекрытия перфорируют, применяют закладные несущие теплоизоляционные элементы (далее - НТЭ) или проводят иные теплозащитные мероприятия. Для эффективности теплозащитных мероприятий важно, чтобы перфорация, НТЭ или ее аналог по расположению совпадали с расположением слоя наиболее эффективного утеплителя в стене. В противном случае происходит огибание тепловым потоком перфорации, НТЭ или аналога по материалам стены. Современные требования по тепловой защите стеновых конструкций, как правило, выполняют с применением эффективных теплоизоляционных материалов с низкой теплопроводностью. В таких конструкциях узлы без перфорации плиты перекрытия, НТЭ или иных мероприятий по тепловой защите недопустимы к применению. Значения удельных потерь теплоты для таких узлов включены в таблицы, для сведения экспертов и научных работников. Для сопряжений с плитой перекрытия минимальные температуры на внутренней поверхности стены зависят в первую очередь от толщины стены и наличия перфорации, НТЭ, или иных теплозащитных мероприятий. Как правило, промерзание узлов данного вида практически не происходит. Опасность промерзания возможна в трех случаях: а) отсутствует перфорация плиты перекрытия или НТЭ; б) общая толщина стены менее 300 мм; в) расположение перфорация, НТЭ или аналога не совпадает со слоем утеплителя в конструкции стены. В вышеперечисленных случаях промерзание может происходить, хотя и редко. В связи с этим необходимо проводить отдельную проверку перечисленных узлов. В настоящем разделе предполагается, что плита перекрытия перфорируется в соответствии со схемой, приведенной на рисунке Г.3. Важными параметрами, характеризующими перфорацию, являются: отношение длины термовкладышей к расстоянию между ними а/b, в соответствии с обозначениями на рисунке Г.3, и толщина перфорируемого слоя или термовкладыша dT. Далее отношение длины термовкладышей к расстоянию между ними приведено в безразмерном виде. Например, перфорация 3/1 обозначает, что а/b = 3/1. Рисунок Г.3 - Схема перфорации плиты перекрытия Рассмотрены также варианты применения закладных изделий заводского изготовления, схемы которых приведены на рисунках в таблицах Г.10, Г.15, Г.16, Г.21. Удельный геометрический показатель сопряжения плиты перекрытия со стеной на практике колеблется в пределах от 0 до 0,6 м/м2. Для предварительной оценки эффективности различных решений узла далее будет использоваться наиболее распространенная удельная протяженность 0,4 м/м2 для кладок и трехслойных стен и 0,12 м/м2 для вентилируемых и штукатурных фасадов. Кладка из блоков легкого, особо легкого и ячеистого бетонов, или крупноформатных камней с облицовкой кирпичом Параметры, влияющие на потери теплоты через узел: - толщина кладки dкл, мм; - теплопроводность камня λкам, Вт/(м ∙ °С); - перфорация плиты перекрытия или применение НТЭ; - эффективная толщина плиты перекрытия dп, мм. Толщина перфорации 160 мм. Таблица Г.5 - Удельные потери теплоты Ψ, Вт/(м ∙ °С), для узла сопряжения плиты перекрытия со стеной. Кладка из блоков легкого, особо легкого и ячеистого бетонов, или крупноформатных камней с облицовкой кирпичом. Без перфорации
Таблица Г.6 - Удельные потери теплоты Ψ, Вт/(м ∙ °С), для узла сопряжения плиты перекрытия со стеной. Кладка из блоков легкого, особо легкого и ячеистого бетонов или крупноформатных камней е облицовкой кирпичом. Перфорация 1/1
Таблица Г.7 - Удельные потери теплоты Ψ, Вт/(м ∙ °С), для узла сопряжения плиты перекрытия со стеной. Кладка из блоков легкого, особо легкого и ячеистого бетонов или крупноформатных камней с облицовкой кирпичом. Перфорация 3/1
Таблица Г.8 - Удельные потери теплоты Ψ, Вт/( м ∙ °С), для узла сопряжения плиты перекрытия со стеной. Кладка из блоков легкого, особо легкого и ячеистого бетонов или крупноформатных камней с облицовкой кирпичом. Перфорация 5/1
Таблица Г.9 - Удельные потери теплоты Ψ, Вт/(м ∙ °С), для узла сопряжения плиты перекрытия со стеной. Кладка из блоков легкого, особо легкого и ячеистого бетонов или крупноформатных камней с облицовкой кирпичом. Перфорация 3/1, толщина перфорации увеличена до 220 мм
Ниже приведены значения удельных потерь теплоты для НТЭ, представляющего собой конструкцию из арматуры из нержавеющей стали в высокоэффективном утеплителе. Сопоставимость различных НТЭ между собой будет определяться суммарной площадью сечения арматуры, приходящейся на единицу длины элемента. Для приведенных в таблице значений на 250 мм длины элемента приходится 360 мм2 суммарной площади сечения арматуры. Таблица Г.10 - Удельные потери теплоты Ψ, Вт/(м ∙ °С), для узла сопряжения плиты перекрытия со стеной. Кладка из блоков легкого, особо легкого и ячеистого бетонов или крупноформатных камней с облицовкой кирпичом. НТЭ расположены с шагом 1/1
Стена - трехслойная с облицовкой кирпичом Параметры, влияющие на потери теплоты через узел: - термическое сопротивление слоя утеплителя Rут, м2 ∙ °С/Вт; - теплопроводность основания λ0, Вт/(м ∙ °С); - перфорация плиты перекрытия; - эффективная толщина плиты перекрытия dп, мм. Во всех расчетах толщина основания принята равной 250 мм, а толщина перфорации 160 мм. Таблица Г.11 - Удельные потери теплоты Ψ, Вт/(м ∙ °С), для узла сопряжения плиты перекрытия со стеной. Трехслойная стена с облицовкой кирпичом. Без перфорации
Таблица Г.12 Удельные потери теплоты Ψ, Вт/(м ∙ °С), для узла сопряжения плиты перекрытия со стеной. Трехслойная стена с облицовкой кирпичом. Перфорация 1/1
Таблица Г.13 - Удельные потери теплоты Ψ, Вт/(м ∙ °С), для узла сопряжения плиты перекрытия со стеной. Трехслойная стена с облицовкой кирпичом. Перфорация 3/1
Таблица Г.14 - Удельные потери теплоты Ψ, Вт/(м∙∙ °С), для утла сопряжения плиты перекрытия со стеной. Трехслойная стена с облицовкой кирпичом. Перфорация 5/1
Ниже приведены значения удельных потерь теплоты для НТЭ представляющего собой конструкцию арматуры из нержавеющей стали в высокоэффективном утеплителе. Сопоставимость различных НТЭ между собой будет определяться площадью сечения арматуры, приходящейся на единицу длины элемента. Для приведенных в таблице значений на 250 мм длины элемента приходится 360 мм2 суммарной площади сечения арматуры. Таблица Г.15 - Удельные потери теплоты Ψ, Вт/(м ∙ °С), для узла сопряжения плиты перекрытия со стеной. Трехслойная стена с облицовкой кирпичом. НТЭ расположены с шагом 1/1
Таблица Г.16 Удельные потери теплоты Ψ, Вт/(м ∙ °С), для узла сопряжения плиты перекрытия со стеной. Трехслойная стена с облицовкой кирпичом. НТЭ расположены с шагом 3/1
Стена - с наружным утеплением и тонкой облицовкой (СФТК или вентилируемый фасад) При наружном утеплении выходы плиты перекрытия закрывают утеплителем, и они не являются «мостиками холода». Для выбранного вида стен следует учитывать только стыки с балконными плитами, так как в этих местах разрывается слой утеплителя. Параметры, влияющие на потери теплоты через узел: - термическое сопротивление слоя утеплителя Rут, м2 ∙ °С/Вт; - теплопроводность основания λ0, Вт/(м ∙ °С); - перфорация плиты перекрытия или применение НТЭ; - эффективная толщина плиты перекрытия dп, мм. Во всех расчетах толщина основания принята равной 250 мм, а толщина перфорации - 160 мм. Влияние узла стыка стены с наружным утеплением с балконной плитой намного меньше по сравнению с узлом стыка стены с плитой перекрытия для кладок и трехслойных конструкций. Это связано со значительно меньшей удельной длиной балконных плит. Влияние выбранного узла не является определяющим для конструкции. Таблица Г.17 - Удельные потери теплоты Ψ, Вт/(м ∙ °С), для узла сопряжения балконной плиты со стеной. Стена с наружным утеплением и тонкой облицовкой. Без перфорации
Таблица Г.18 - Удельные потери теплоты Ψ, Вт/(м ∙ °С), для узла сопряжения балконной плиты со стеной. Стена с наружным утеплением и тонкой облицовкой. Перфорация 1/1
Таблица Г.19 - Удельные потери теплоты Ψ, Вт/(м ∙ °С), для узла сопряжения балконной плиты со стеной. Стена с наружным утеплением и тонкой облицовкой. Перфорация 3/1
Таблица Г.20 - Удельные потери теплоты Ψ, Вт/(м ∙ °С), для узла сопряжения балконной плиты со стеной. Стена с наружным утеплением и тонкой облицовкой. Перфорация 5/1
Ниже приведены значения удельных потерь теплоты для НТЭ, представляющего собой конструкцию арматуры из нержавеющей стали в высокоэффективном утеплителе. Сопоставимость различных НТЭ между собой будет определяться площадью сечения арматуры, приходящейся на единицу длины элемента. Для приведенных в таблице значений на 1000 мм длины элемента приходится 536 мм2 суммарной площади сечения арматуры плюс 7000 мм2 суммарной площади сечения бетонных вставок. Таблица Г.21 - Удельные потери теплоты Ψ, Вт/(м ∙ °С), для узла сопряжения балконной плиты со стеной. Стена с наружным утеплением и тонкой облицовкой. НТЭ в данном случае расположены непрерывно
Стена - тонкостенные панели (в том числе сэндвич-панели) Параметры, влияющие на потери теплоты через узел: - термическое сопротивление слоя утеплителя Rут, м2 ∙ °С/Вт; - наличие облицовки; - перфорация плиты перекрытия; - эффективная толщина плиты перекрытия dп, мм. Во всех расчетах толщина перфорации 160 мм. Для панелей без облицовки маловероятна установка панелей в плоскости перфорации, поэтому их следует навешивать, снаружи закрывая панелью торец плиты перекрытия. Значения удельных потерь теплоты для различных вариантов перфорации даны для места выхода балконной плиты. В качестве стенок панелей выбраны листы ГВЛ толщиной 10 мм. Таблица Г.22 - Удельные потери теплоты Ψ, Вт/(м ∙ °С), для узла сопряжения балконной плиты со стеной. Стена - тонкостенная панель. Без облицовки
Таблица Г.23 - Удельные потери теплоты Ψ, Вт/(м ∙ °С), для узла сопряжения балконной плиты со стеной. Стена - тонкостенная панель. Облицовка из кирпича
Стена с внутренним утеплением При внутреннем утеплении необходимо обеспечивать надежную пароизоляцию изнутри помещения. Конструктивное решение узла и толщину слоя теплоизоляционного материала необходимо выбирать исходя из условия отсутствия конденсата в местах сопряжения элементов строительной конструкции. Параметры, влияющие на потери теплоты через узел: - термическое сопротивление слоя утеплителя Rут, м2 ∙ °С/Вт; - теплопроводность основания λ0, Вт/(м ∙ °С); - толщина основания dо, мм; - перфорация плиты перекрытия; - эффективная толщина плиты перекрытия dп, мм. Во всех расчетах толщина перфорации 160 мм. Особенность внутреннего утепления то, что «мостиками холода», аналогичными сопряжениям с плитами перекрытия, являются примыкания внутренних стен. Таблица Г.24 - Удельные потери теплоты Ψ, Вт/(м ∙ °С), для узла сопряжения плиты перекрытия со стеной. Стена с внутренним утеплением. Без перфорации
Таблица Г.25 - Удельные потери теплоты Ψ, Вт/(м ∙ °С), для узла сопряжения плиты перекрытия со стеной. Стена с внутренним утеплением. Перфорация 3/1
Для внутреннего утепления стен часто применяют тонкий рулонный утеплитель, обклеенный фольгой, с созданием воздушной прослойки с внутренней стороны. В случае применения такого утеплителя совместно с обычным утеплением в таблицах Г.24 - Г.25 вместо термического сопротивления утеплителя следует использовать суммарное термическое сопротивление всех слоев утепления, включая воздушную прослойку.
где Rs - термическое сопротивление слоя утеплителя, м2 ∙ °С/Вт, по формуле (5.6); Rпр - термическое сопротивление воздушной прослойки, м2 ∙ °С/Вт, по таблице 1. Также можно применять таблицу Г.26, специально рассчитанную для многослойного утепления с воздушной прослойкой, обклеенной по внутренней поверхности фольгой. Таблица Г.26 - Удельные потери теплоты Ψ, Вт/(м ∙ °С), для узла сопряжения плиты перекрытия со стеной. Стена с двухслойным внутренним утеплением и замкнутой воздушной прослойкой с покрытием. Перфорация 3/1
Г.4 Углы стенВ настоящем разделе теплозащитный элемент - угол стены, подразумевается, как чисто геометрический, т.е. при его рассмотрении учитывают влияние на удельные потери теплоты только от искажения геометрии стены в зоне угла. На практике, для большинства конструкций стены, угол сопровождается дополнительными связями или конструктивными решениями, также увеличивающими потери теплоты. Эти связи и решения должны рассматриваться как отдельные теплозащитные элементы. Такой подход позволяет значительно сократить число вариантов узлов, необходимых для расчета, и упорядочить понимание явлений теплопереноса в углах стен. Например, тарельчатые анкеры в СФТК рядом с углом устанавливают чаще, но их учитывают отдельно от угла вместе с остальными тарельчатыми анкерами. Возможны два варианта исполнения угла: выпуклый и вогнутый. Геометрия этих вариантов практически противоположна, а значит и влияние на тепловые потери противоположно, так как угол рассматривают, как чисто геометрический элемент. В связи с этим удельные потери теплоты для выпуклого угла положительные, а для вогнутого угла отрицательные. Наибольшее влияние на изменение теплопотерь оказывают углы стен в небольших зданиях, например, коттеджах. Для изрезанных и содержащих значительное число углов зданий влияние углов наоборот снижено, что связано с частичной компенсацией выпуклых углов вогнутыми1. ______________ 1 Для зданий с прямыми углами выпуклых углов всегда будет на 4 больше, чем вогнутых. Из приведенных в таблицах Г.27, Г.28 значений видно, что выпуклые углы меньше влияют на потери теплоты, чем вогнутые, а значит, при большом количестве углов (для изрезанного фасада здания) их суммарное влияние на потери теплоты может стать отрицательным, т.е. приводить к сокращению потерь. Это противоречит бытовому представлению о том, что чем больше углов, тем больше потери теплоты. Но, на самом деле, оба эти утверждения верны, просто для здания с изрезанным фасадом увеличение потерь теплоты происходит не из-за наличия углов, а из-за увеличения площади поверхности, которое многократно превышает влияние углов. Для тонкостенных панелей (в том числе сэндвич-панелей) и стен с внутренним утеплением, учет угла, как геометрического элемента, при расчетах не требуется. Кладка из блоков легкого, особо легкого и ячеистого бетонов, или крупноформатных камней с облицовкой кирпичом Параметры, влияющие на потери теплоты через узел: - толщина кладки dкл, мм; - теплопроводность камня λкам, Вт/(м ∙ °С). Таблица Г.27 - Удельные потери теплоты Ψ, Вт/(м ∙ °С), для угла кладки
Стена - с наружным утеплением и тонкой облицовкой (штукатурный или вентилируемый фасад) В отсутствие других данных таблицу Г.28 можно применять и для трехслойных стен с эффективным утеплителем и облицовкой из кирпичной кладки. Параметры, влияющие на потери теплоты через узел: - термическое сопротивление слоя утеплителя Rут, м2 ∙ °С/Вт; - теплопроводность основания λ0, Вт/(м ∙ °С) Таблица Г.28 - Удельные потери теплоты Ψ, Вт/(м ∙ °С), для угла СФТК
Г.5 Примыкание оконного блока к стенеУзел примыкания оконных и дверных блоков к стенам является наиболее распространенным элементом и встречается практически на каждом здании. Ошибки при выполнении узла примыкания оконного блока к стене являются частой причиной промерзания ограждающих конструкций. При составлении таблиц предполагалось, что пространство между стеной и рамой окна запенивают. Толщина слоя пены 20 мм. Удельные протяженности примыкания оконных и дверных блоков к стене на практике колеблются в пределах от 0,5 до 1,5 м/м2. Кладка из блоков легкого, особо легкого и ячеистого бетонов, или крупноформатных камней с облицовкой кирпичом Параметры, влияющие на потери теплоты через узел: - толщина кладки dкл мм; - теплопроводность камня λкам, Вт/(м ∙ °С); - толщина рамы dp, мм; - наличие зуба при установке окна dз, мм. Таблица Г.29 - Удельные потери теплоты Ψ, Вт/(м ∙ °С), для узла примыкания оконного блока к стене. Кладка из блоков легкого, особо легкого и ячеистого бетонов или крупноформатных камней с облицовкой кирпичом. Рама 60 мм
Таблица Г.30 - Удельные потери теплоты Ψ, Вт/(м ∙ °С), для узла примыкания оконного блока к стене. Кладка из блоков легкого, особо легкого и ячеистого бетонов или крупноформатных камней с облицовкой кирпичом. Рама 80 мм
Таблица Г.31 - Удельные потери теплоты Ψ, Вт/(м ∙ °С), для узла примыкания оконного блока к стене. Кладка из блоков легкого, особо легкого и ячеистого бетонов, или крупноформатных камней с облицовкой кирпичом. Рама 120 мм
Стена - трехслойная с облицовкой кирпичом Параметры, влияющие на потери теплоты через узел: - расположение окна; - нахлест утеплителя; - толщина рамы dp, мм; - термическое сопротивление слоя утеплителя Rут, м2 ∙ °С/Вт; - теплопроводность основания λ0, Вт/(м ∙ °С). Толщина основания 250 мм. Существует два принципиально разных варианта расположения окна - рама расположена сразу за облицовочным кирпичом (1) и рама расположена сразу за утеплителем (2). Во втором случае конструкция узла теплотехнически аналогична штукатурному фасаду и значения удельных потерь теплоты следует выбирать по таблице Г.33, заменяя наружный штукатурный слой на облицовку кирпичом. Так как оконный блок фактически располагается в утеплителе, должны быть предусмотрены элементы крепления. Существует большой выбор вариантов крепления оконного блока, большинство из которых сильно влияет на удельные потери теплоты. При расчетах значений таблицы Г.32 предполагались точечные металлические крепления, в случае использования протяженных металлических креплений, приведенные значения применять нельзя. Таблица Г.32 - Удельные потери теплоты Ψ, Вт/(м ∙ °С), для узла примыкания оконного блока к стене. Трехслойная стена с облицовкой кирпичом
Стена - системы фасадные теплоизоляционные, композиционные с наружными штукатурными слоями Параметры, влияющие на потери теплоты через узел: - расположение окна; - нахлест утеплителя dн, мм; - термическое сопротивление слоя утеплителя Rут, м2 ∙ °С/Вт; - теплопроводность основания λ0, Вт/(м ∙ °С). Толщина основания 250 мм. Толщина рамы 70 мм. Таблица Г.33 Удельные потери теплоты Ψ, Вт/(м ∙ °С), для узла примыкания оконного блока к стене. Системы фасадные теплоизоляционные, композиционные с наружными штукатурными слоями. Рама сразу за утеплителем
Таблица Г.34 - Удельные потери теплоты Ψ, Вт/(м ∙ °С), для узла примыкания оконного блока к стене. Системы фасадные теплоизоляционные, композиционные с наружными штукатурными слоями. Рама сдвинута в утеплитель на 100 мм (для Rут = 1,5 м2 ∙ °С/Вт на 60 мм)
Таблица Г.35 - Удельные потери теплоты Ψ, Вт/(м ∙ °С), для узла примыкания оконного блока к стене. Системы фасадные теплоизоляционные, композиционные с наружными штукатурными слоями. Рама сдвинута от утеплителя на 100 мм
Стена - тонкостенные панели (в том числе сэндвич-панели) Параметры, влияющие на потери теплоты через узел: - термическое сопротивление слоя утеплителя Rут, м2 ∙ °С/Вт; - наличие облицовки; - толщина рамы dp мм. При установке оконного блока предполагают его крепление к несущим элементам панели, влияние на тепловые потери которых должно учитываться отдельно (здесь вычитается). Таблица Г.36 - Удельные потери теплоты Ψ, Вт/(м ∙ °С), для узла примыкания оконного блока к стене из тонкостенных панелей
Таблица Г.37 - Удельные потери теплоты Ψ, Вт/(м ∙ °С), для узла примыкания оконного блока к стене из тонкостенных панелей
Стена - внутреннее утепление Параметры, влияющие на потери теплоты через узел: - нахлест утеплителя dн, мм; - термическое сопротивление слоя утеплителя Rут, м2 ∙ °С/Вт; - теплопроводность основания λo, Вт/(м ∙ °С). Толщина основания 250 мм. Толщина рамы 70 мм. Таблица Г.38 - Удельные потери теплоты Ψ, Вт/(м ∙ °С), для узла примыкания оконного блока к стене с внутренним утеплением
При внутреннем утеплении стен часто используют тонкий рулонный утеплитель, обклеенный фольгой, с созданием воздушной прослойки с внутренней стороны. В случае применения такого утеплителя совместно с обычным утеплением в таблице Г.38 вместо термического сопротивления утеплителя следует использовать значение суммарного термического сопротивления всех слоев утепления, включая воздушную прослойку, рассчитанное по формуле (Г.1). Г.6 Примыкание стен к цокольному ограждениюВсе варианты примыкания стен к цокольному ограждению разделяют на несколько качественно различных случаев. В основном это: примыкания стен к цокольному ограждению при отапливаемом подвале, при неотапливаемом подвале и для полов по грунту. В настоящем разделе рассматривают только случай неотапливаемого (проветриваемого) подвала, когда температура воздуха под утепленным полом близка к температуре наружного воздуха. Этому случаю соответствуют наибольшие удельные потери теплоты. Для всех вариантов предполагают утепление плиты перекрытия сверху. Наибольшее влияние на приведенное сопротивление теплопередаче оказывают примыкания стен к цокольному ограждению в малоэтажных зданиях. Для стен с внутренним утеплением и тонкостенных панелей, при правильной установке панелей, учет примыкания к цокольному ограждению при расчетах не требуется. Кладка из блоков легкого, особо легкого и ячеистого бетонов или крупноформатных камней с облицовкой кирпичом Параметры, влияющие на потери теплоты через узел: - толщина кладки dкл, мм; - теплопроводность камня λкам, Вт/(м ∙ °С); - термическое сопротивление слоя утеплителя на плите перекрытия Rут, м2 ∙ °С/Вт. Таблица Г.39 - Удельные потери теплоты Ψ, Вт/(м ∙ °С), для узла примыкания стены к цокольному ограждению. Кладка из блоков легкого, особо легкого и ячеистого бетонов или крупноформатных камней с облицовкой кирпичом
Стена - с наружным утеплением и тонкой облицовкой (штукатурный или вентилируемый фасад) или трехслойная с облицовкой кирпичом Параметры, влияющие на потери теплоты через узел: - термическое сопротивление слоя утеплителя на стене Rут1, м2 ∙ °С/Вт; - теплопроводность основания λ0, Вт/(м2 ∙ °С); - термическое сопротивление слоя утеплителя на плите перекрытия Rут2, м2 ∙ °С/Вт. Таблица Г.40 - Удельные потери теплоты Ψ, Вт/(м, °С), для узла примыкания стены к цокольному ограждению. Стена - с наружным утеплением и тонкой облицовкой (штукатурный или вентилируемый фасад) или трехслойная с облицовкой кирпичом
Г.7 Сопряжение стен с совмещенным кровельным покрытиемУзлы сопряжения стен с совмещенным кровельным покрытием учитывают при расчете приведенного сопротивления теплопередаче совмещенного кровельного покрытия. В настоящем разделе рассматривают сопряжения трехслойной стены с облицовкой кирпичом, СФТК, вентилируемого фасада или тонкостенных панелей с совмещенным кровельным покрытием. При этом отдельно учитывают два варианта кровельного покрытия: е основанием из железобетона и из стального профилированного листа. Как показал анализ, в большинстве случаев выбор основания совмещенного кровельного покрытия мало влияет на удельные потери теплоты через рассматриваемый узел. Поэтому приведенные ниже данные могут быть распространены на оба варианта основания совмещенного кровельного покрытия. Отличительной чертой выбранной группы узлов является смешение влияния геометрической неоднородности наподобие выпуклого угла, е разрывом утеплителя. Оба фактора увеличивают удельные потери теплоты. Наибольшее влияние на приведенное сопротивление теплопередаче оказывают сопряжения стен с совмещенным кровельным покрытием в малоэтажных зданиях. Для кладок из блоков легкого, особо легкого и ячеистого бетонов или крупноформатных камней сопряжение стены с совмещенным кровельным покрытием близко по характеристикам к аналогичному сопряжению плит перекрытия со стеной и соответствующие значения могут быть найдены по таблицам Г.5 - Г.10. Стена - с наружным утеплением и тонкой облицовкой (штукатурный или вентилируемый фасад) или трехслойная с облицовкой кирпичом Параметры, влияющие на потери теплоты через узел: - термическое сопротивление слоя утеплителя на стене Rут1, м2 ∙ °С/Вт; - теплопроводность основания λ0, Вт/(м ∙ °С); - термическое сопротивление слоя утеплителя на плите перекрытия Rут2, м2 ∙ °С/Вт; - высота дополнительного утепления парапета от верха кровли hут, мм. Во всех расчетах толщина основания стены принята равной 250 мм. Высота парапета, если она превышает 500 мм, оказывает малое влияние на значение удельных потерь теплоты через узел. Во всех расчетах ее принимают большей 500 мм и не учитывают. Наружную сторону стены считают утепленной до уровня парапета, из соображений непрерывности наружной облицовки. Однако, утепление наружной стороны неважно для теплопереноса через выбранный узел. Если наружная сторона стены утеплена не до уровня парапета, а до уровня утеплителя на парапете со стороны кровли, теплоперенос через узел практически не изменится. Схема узла представлена на рисунке Г.4 Рисунок Г.4 - Схема сопряжения СФТК с совмещенным кровельным покрытием Таблица Г.41 - Удельные потери теплоты Ψ, Вт/(м ∙ °С), для узла сопряжения стены с совмещенным кровельным покрытием. Стена -с наружным утеплением и тонкой облицовкой (штукатурный или вентилируемый фасад) или трехслойная с облицовкой кирпичом. Дополнительное утепление парапета отсутствует. Теплопроводность основания стены λ0 = 0,2 Вт/(м ∙ °С)
Таблица Г.42 - Удельные потери теплоты Ψ, Вт/(м ∙ °С), для узла сопряжения стены с совмещенным кровельным покрытием. Стена - с наружным утеплением и тонкой облицовкой (штукатурный или вентилируемый фасад) или трехслойная с облицовкой кирпичом. Дополнительное утепление парапета отсутствует. Теплопроводность основания стены λ0 = 0,6 Вт/( м ∙ °С)
Таблица Г.43 - Удельные потери теплоты Ψ, Вт/(м ∙ °С), для узла сопряжения стены с совмещенным кровельным покрытием. Стена - с наружным утеплением и тонкой облицовкой (штукатурный или вентилируемый фасад) или трехслойная с облицовкой кирпичом. Дополнительное утепление парапета отсутствует. Теплопроводность основания стены λ0 = 1,8 Вт/(м ∙ °С)
Таблица Г.44 - Удельные потери теплоты Ψ, Вт/(м ∙ °С), для узла сопряжения стены с совмещенным кровельным покрытием. Стена - с наружным утеплением и тонкой облицовкой (штукатурный или вентилируемый фасад) или трехслойная с облицовкой кирпичом. Дополнительное утепление парапета hут = 200 мм. Теплопроводность основания стены λ0 = 0,2 Вт/(м ∙ °С)
Таблица Г.45 - Удельные потери теплоты Ψ, Вт/(м ∙ °С), для узла сопряжения стены с совмещенным кровельным покрытием. Стена - с наружным утеплением и тонкой облицовкой (штукатурный или вентилируемый фасад) или трехслойная с облицовкой кирпичом. Дополнительное утепление парапета hут = 200 мм. Теплопроводность основания стены λ0 = 0,6 Вт/(м ∙ °С)
Таблица Г.46 - Удельные потери теплоты Ψ, Вт/(м ∙ °С), для узла сопряжения стены с совмещенным кровельным покрытием. Стена - с наружным утеплением и тонкой облицовкой (штукатурный или вентилируемый фасад) или трехслойная с облицовкой кирпичом. Дополнительное утепление парапета hут = 200 мм. Теплопроводность основания стены λ0 = 1,8 Вт/(м ∙ °С)
Таблица Г.47 - Удельные потери теплоты Ψ, Вт/(м ∙ °С), для узла сопряжения стены с совмещенным кровельным покрытием. Стена - с наружным утеплением и тонкой облицовкой (штукатурный или вентилируемый фасад) или трехслойная с облицовкой кирпичом. Дополнительное утепление парапета hyт = 500 мм. Теплопроводность основания стены λ0 = 0,2 Вт/(м ∙ °С)
Таблица Г.48 - Удельные потери теплоты Ψ, Вт/(м ∙ °С), для узла сопряжения стены с совмещенным кровельным покрытием. Стена -с наружным утеплением и тонкой облицовкой (штукатурный или вентилируемый фасад) или трехслойная с облицовкой кирпичом. Дополнительное утепление парапета hут = 500 мм. Теплопроводность основания стены λ0 = 0,6 Вт/(м ∙ °С)
Таблица Г.49 - Удельные потери теплоты Ψ, Вт/(м ∙ °С), для узла сопряжения стены с совмещенным кровельным покрытием. Стена -с наружным утеплением и тонкой облицовкой (штукатурный или вентилируемый фасад) или трехслойная с облицовкой кирпичом. Дополнительное утепление парапета hут = 500 мм. Теплопроводность основания стены λ0 = 1,8 Вт/(м ∙ °С)
Стена - тонкостенные панели (в том числе сэндвич-панели) Параметры, влияющие на потери теплоты через узел: - термическое сопротивление панели Rут1, м2 ∙ °С/Вт; - термическое сопротивление слоя утеплителя кровли Rут2, м2 ∙ °С/Вт; - комплексный параметр равный произведению толщины на теплопроводность облицовочного листа панели, со стороны кровли dобλоб, Вт/°C. Значения комплексного параметра приняты таким образом, чтобы охватывать, как панели с облицовкой из различных гипсоволокнистых, цементно-стружечных листов, так и сэндвич-панели со стальной облицовкой, вплоть до толщины стального листа 2,2 мм. Схема узла представлена на рисунке Г.5. Рисунок Г.5 - Схема сопряжения тонкостенных панелей (в том числе сэндвич-панелей) с совмещенным кровельным покрытием Таблица Г.50 - Удельные потери теплоты Ψ, Вт/(м ∙ °С), для узла сопряжения стены с совмещенным кровельным покрытием. Стена - тонкостенные панели (в том числе сэндвич-панели). Термическое сопротивление панели 2 м2 ∙ °С/Вт
Таблица Г.51 - Удельные потери теплоты Ψ, Вт/(м ∙ °С), для узла сопряжения стены с совмещенным кровельным покрытием. Стена - тонкостенные панели (в том числе сэндвич-панели). Термическое сопротивление панели 4 м2 ∙ °С/Вт
Таблица Г.52 - Удельные потери теплоты Ψ, Вт/(м ∙ °С), для узла сопряжения стены с совмещенным кровельным покрытием. Стена - тонкостенные панели (в том числе сэндвич-панели). Термическое сопротивление панели 7 м2 ∙ °С/Вт
Г.8 Узлы кровлиВ настоящем разделе рассматривают узлы различных типовых теплотехнических неоднородностей кровли. Для удобства поиска необходимого узла ниже приведен перечень с указанием номеров таблиц. В разделе представлены следующие группы узлов: - примыкание кровли к фонарю, плита перекрытия из железобетона (таблица Г.53); - примыкание кровли к фонарю, плита перекрытия из профилированного листа (таблица Г.54); - деформационный шов (таблица Г.55); - узел установки аэратора (флюгарки) (таблица Г.56); - пропуск электрического кабеля через совмещенное кровельное покрытие (таблица Г.57); - пропуск пучка труб через совмещенное кровельное покрытие (таблица Г.58); - прохождение колонны через совмещенное кровельное покрытие. Вариант 1 (таблица Г.59); - прохождение колонны через совмещенное кровельное покрытие. Вариант 2 (таблицы Г.60 - Г.62). Как показывает анализ, в большинстве случаев выбор основания совмещенного кровельного покрытия (железобетонная плита или профилированный лист) мало влияет на значения удельных потерь теплоты через рассматриваемый узел. Поэтому приведенные ниже данные (за исключением специально выделенных случаев) могут быть распространены на оба варианта основания совмещенного кровельного покрытия. Примыкание кровли к фонарю, плита перекрытия из железобетона В настоящем разделе рассматривают следующий вариант устройства фонаря. Светопрозрачную конструкцию устанавливают на возвышение над кровлей, формируемое из некоего аналога тонкостенных панелей (или сендвич-панелей). Схема узла представлена на рисунке Г.6. При расчете удельных потерь теплоты место примыкания светопрозрачной конструкции к панелям не рассматривают, так как оно сугубо индивидуально для различных светопрозрачных конструкций. Приведенные ниже значения относятся только к месту стыка панелей и совмещенного кровельного покрытия. Отличительной чертой выбранной группы узлов является смешение влияния геометрической неоднородности наподобие вогнутого угла, с разрывом утеплителя. При этом наличие вогнутого угла уменьшает удельные потери теплоты, а разрыв утеплителя увеличивает. Возникающее противоречие приводит к большому разнообразию значений удельных потерь теплоты данного элемента в зависимости от соотношения варьируемых параметров. Параметры, влияющие на потери теплоты через узел: - термическое сопротивление слоя утеплителя на плите перекрытия Rут, м2 ∙ °С/Вт; - комплексный параметр равный произведению толщины на теплопроводность облицовочного листа панели, со стороны кровли dоб ∙ λоб, Вт/°С. Значения комплексного параметра приняты таким образом, чтобы охватывать, как панели с облицовкой из различных гипсоволокнистых, цементно-стружечных листов, так и сэндвич-панели со стальной облицовкой, вплоть до толщины стального листа 2,2 мм. Таблица Г.53 - Удельные потери теплоты Ψ, Вт/(м ∙ °С), для узла примыкания фонаря совмещенному кровельному покрытию. Плита перекрытия из железобетона
Рисунок Г.6 - Схема установки фонаря для совмещенного кровельного покрытия с основанием из железобетона Примыкание кровли к фонарю, плита перекрытия из профилированного листа Устройство фонаря в настоящем разделе принимают аналогичным выше описанному. Схема узла представлена на рисунке Г.7. При расчете значений удельных потерь теплоты место примыкания светопрозрачной конструкции к панелям не рассматривают, так как оно сугубо индивидуально для различны светопрозрачных конструкций. Приведенные ниже значения относятся только к месту стыка панелей и совмещенного кровельного покрытия. Рисунок Г.7 - Схема установки фонаря для совмещенного кровельного покрытия с основанием из профилированного листа Отличительной чертой выбранной группы узлов является смешение влияния геометрической неоднородности наподобие вогнутого угла, с разрывом утеплителя. При этом наличие вогнутого угла уменьшает удельные потери теплоты, а разрыв утеплителя увеличивает. Возникающее противоречие приводит к большому разнообразию значений удельных потерь теплоты данного элемента в зависимости от соотношения варьируемых параметров. Параметры, влияющие на потери теплоты через узел: - термическое сопротивление слоя утеплителя на плите перекрытия Rут, м2 ∙ °С/Вт; - комплексный параметр равный произведению толщины на теплопроводность облицовочного листа панели, со стороны кровли dоб ∙ λоб, Вт/°С. Значения комплексного параметра приняты таким образом, чтобы охватывать, как панели с облицовкой из различных гипсоволокнистых, цементно-стружечных листов, так и сэндвич-панели со стальной облицовкой, вплоть до толщины стального листа 2,2 мм. Таблица Г.54 - Удельные потери теплоты Ψ, Вт/(м ∙ °С), для узла примыкания фонаря к совмещенному кровельному покрытию. Плита перекрытия из железобетона
Деформационный шов на кровельном покрытии Схема узла представлена на рисунке Г.8. Параметры, влияющие на потери теплоты через узел: - термическое сопротивление слоя утеплителя на плите перекрытия Rут, м2 ∙ °С/Вт; - ширина полосы, утепляющей шов d1, мм. Рисунок Г.8 - Схема деформационного шва для совмещенного кровельного покрытия Основные дополнительные потери теплоты через деформационный шов на кровельном покрытии связаны с расположением кирпичной кладки на плите перекрытия с обеих сторон от шва. Эта кладка прорезает утеплитель и является массивным «мостиком холода». При расчете приведенных ниже значений предполагалось, что кладка выполнена из полнотелого кирпича, толщина кладки с каждой стороны шва 120 мм. Таблица Г.55 - Удельные потери теплоты Ψ, Вт/(м ∙ °С), за счет устройства деформационного шва
Узел установки аэратора (флюгарки) Схема узла представлена на рисунке Г.9. Параметр, влияющий на потери теплоты через узел: - термическое сопротивление слоя утеплителя на плите перекрытия Rут, м2 ∙ °С/Вт. Для всех вариантов диаметр аэратора (в месте пересечения утеплителя) принят равным 90 - 100 мм. Рисунок Г.9 - Схема устройства аэратора в совмещенном кровельном покрытии Таблица Г.56 - Удельные потери теплоты χ, Вт/°С, за счет установки аэратора
Пропуск электрического кабеля через совмещенное кровельное покрытие Схема узла представлена на рисунке Г.10. Параметры, влияющие на потери теплоты через узел: - термическое сопротивление слоя утеплителя на плите перекрытия Rут, м2 ∙ °С/Вт; - диаметр внешней металлической трубы Dтрубы, мм. Основным «мостиком холода» в выбранной конструкции служит стальная трубка, защищающая кабель. Во всех расчетах толщина металла трубки принята равной 0,8 мм. Тепловые потери по металлу кабеля учитывают. Рисунок Г.10 - Схема пропуска электрического кабеля через совмещенное кровельное покрытие Таблица Г.57 - Удельные потери теплоты Ψ, Вт/°С, за счет пропуска электрического кабеля через совмещенное кровельное покрытие
Пропуск пучка труб через совмещенное кровельное покрытие Схема узла представлена на рисунке Г.11. Рисунок Г.11 - Схема пропуска пучка труб через совмещенное кровельное покрытие Параметры, влияющие на потери теплоты через узел: - термическое сопротивление слоя утеплителя на плите перекрытия Rут, м2 ∙ °С/Вт; - диаметр металлического стакана Dстак, мм. Основным «мостиком холода» в выбранной конструкции служит стальной стакан, защищающий трубы. Во всех расчетах толщина металла стакана принята равной 0,8 мм. Тепловые потери по металлу труб не учитывают. В настоящем случае предполагают, что трубы предназначены для передачи какого-либо вещества и функционируют. При этом, проходя по трубам, вещество их подогревает, что исключает промерзание, но делает невозможным учет тепловых потерь по металлу труб в расчетах приведенного сопротивления теплопередаче кровли. Пучок труб со всех сторон утеплен эффективным утеплителем и практически не влияет на работу остальных элементов узла, что делает возможным расчет значений удельных потерь через узел без учета материала труб. Таблица Г.58 - Удельные потери теплоты χ, Вт/°С, за счет пропуска пучка труб через совмещенное кровельное покрытие
Прохождение колонны через совмещенное кровельное покрытие. Вариант 1 Схема узла представлена на рисунке Г.12. Параметры, влияющие на потери теплоты через узел: - термическое сопротивление слоя утеплителя на плите перекрытия Rут, м2 ∙ °С/Вт; - площадь металла сечения колонны плоскостью, проходящей вдоль перекрытия на уровне утеплителя Sк, мм2. Таблица Г.59 - Удельные потери теплоты χ, Вт/°С, за счет прохождения колонны через совмещенное кровельное покрытие. Вариант 1
Рисунок Г.12 - Схема прохождения колонны через
совмещенное кровельное покрытие Прохождение колонны через совмещенное кровельное покрытие. Вариант 2 Схема узла представлена на рисунке Г.13. Параметры, влияющие на потери теплоты через узел: - термическое сопротивление слоя утеплителя на плите перекрытия Rут, м2 ∙ °С/Вт; - высота возвышения короба из оцинкованной стали над верхом кровли hкор, мм; - площадь металла сечения колонны плоскостью, проходящей вдоль перекрытия на уровне утеплителя, Sк, мм2. Рисунок Г.13 - Схема прохождения колонны через
совмещенное кровельное покрытие Таблица Г.60 - Удельные потери теплоты χ, Вт/°С, за счет прохождения колонны через совмещенное кровельное покрытие. Вариант 2. Возвышение короба hкор = 300 мм
Таблица Г.61 - Удельные потери теплоты χ, Вт/°С, за счет прохождения колонны через совмещенное кровельное покрытие. Вариант 2. Возвышение короба hкор = 400 мм
Таблица Г.62 - Удельные потери теплоты χ, Вт/°С, за счет прохождения колонны через совмещенное кровельное покрытие. Вариант 2. Возвышение короба hкор = 500 мм
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© 2013 Ёшкин Кот :-) |