— распределение действительного парциального давления водяного пара е

— распределение максимального парциального давления водяного пара Е

 

Рисунок Э.1 — Распределение парциального давления водяного пара в ограждающей конструкции (слева направо — от внутренней поверхности к наружной)

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Ю

(рекомендуемое)

 

ПРИМЕР ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОГО РАСЧЕТА ПОЛА

Исходные данные

 

Определить, удовлетворяет ли в отношении теплоусвоения требованиям СНиП 23-02 конструкция пола жилого здания из поливинилхлоридного линолеума на теплозвукоизолирующей подоснове из стеклянного волокна, наклеенного холодной битумной мастикой на железобетонную плиту перекрытия. Теплотехнические характеристики отдельных слоев конструкции пола (при их нумерации сверху вниз) даны в таблице Ю.1.

 

Порядок расчета

 

Определим тепловую инерцию слоев пола по формуле (53)

D1 = R1s1 = 0,0045·7,52 = 0,034;

D2 = R2s2 = 0,043·0,92 = 0,04;

D3 = R3s3 = 0,0059·4,56 = 0,027;

D4 = R4s4 = 0,08·16,77 = 1,34.

Так как суммарная тепловая инерция первых трех слоев D1 + D2 + D3 = 0,034 + 0,04 + 0,027 = 0,101 < 0,5, но суммарная тепловая инерция четырех слоев 0,101 + 1,34 = 1,441 > 0,5, то показатель теплоусвоения поверхности пола определяем последовательно с учетом четырех слоев конструкции пола с помощью формул (82) и (83), начиная с третьего

Вт/(м2·°С);

Вт/(м2·°С);

Вт/(м2·°С).

Значение показателя теплоусвоения поверхности пола для жилых зданий согласно СНиП 23-02 не должное превышать = 12 Вт/(м2·°С), и расчетное значение показателя теплоусвоения данной конструкции Yf = 13,2 Вт/(м2·°С).

Следовательно, рассматриваемая конструкция пола в отношении теплоусвоения не удовлетворяет требованиям СНиП 23-02. Определим показатель теплоусвоения поверхности данной конструкции пола в том случае, если по плите перекрытия будет устроена стяжка из шлакопемзобетона (d = 0,02 м, r0 = 1200 кг/м3, l = 0,37 Вт/(м·°С), s = 5,83 Вт/(м2·°С), R = 0,054 м2·°С/Вт, D = 0,315). Конструкция пола в этом случае будет состоять из пяти слоев.

Так как суммарная тепловая инерция первых четырех слоев D1 + D2 + D3 + D4 = 0,034 + 0,04 + 0,027 + 0,315 = 0,416 < 0,5, но суммарная тепловая инерция пяти слоев 0,416 + 1,34 = 1,756 > 0,5, то показатель теплоусвоения поверхности пола определяется с учетом пяти слоев конструкции пола.

Определим показатель теплоусвоения поверхности четвертого, третьего, второго и первого слоев пола по формулам (82) и (83):

 

Таблица Ю.1

 

Номер слоя

Материал

Толщина слоя d, м

Плотность материала в сухом состоянии r0, кг/м3

Коэффициенты при условиях эксплуатации А

Термическое сопротивление R, м2·°С/Вт

теплопроводности l, Вт/(м·°С) теплоусвоения s, Вт/(м2·°С)
1 Лицевой слой из линолеума 0,0015 1600 0,33 7,52 0,0045
2 Подоснова 0,002 150 0,047 0,92 0,043
3 Битумная мастика 0,001 1000 0,17 4,56 0,0059
4 Плита перекрытия 0,14 2400 1,74 16,77 0,08

 

Вт/(м2·°С);

Вт/(м2·°С);

Вт/(м2·°С)

Вт/(м2·°С).

Таким образом, устройство по плите перекрытия стяжки из шлакопемзобетона (r0 = 1200 кг/м3) толщиной 20 мм уменьшило значение показателя теплоусвоения поверхности пола с 13,2 до 9,4 Вт/(м2·°С). Следовательно, эта конструкция пола в отношении теплоусвоения удовлетворяет нормативным требованиям, так как значение показателя теплоусвоения поверхности не превышает = 12 Вт/(м2·°С) — нормируемого показателя теплоусвоения пола для жилах зданий.

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Я

(рекомендуемое)