Главная Книги - Разные СП РК 4.02- 111-2019 КОНСТРУКЦИИ ОГРАЖДАЮЩИЕ ЗДАНИЙ (ҚР ЕЖ 4.02-111-2019)
поиск по сайту правообладателям
|
|
содержание .. 1 2
Rут =
0,483
0,492
0,556
1,5
Rут =
0,429
0,456
0,510
3,0
Rут =
0,393
0,421
0,466
6,0
Примечание
- Даже сравнительно небольшая перфорация плиты перекрытия,
использованная в узлах, приводит к уменьшению удельных тепловых потерь через узел в
среднем в 1,7 раза и практически исключает промерзание в стандартных условиях.
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
dп = 160 мм
λ0 = 0,2
λ0 = 0,6
λ0 = 1,8
Rут =
0,279
0,265
0,285
1,5
Rут =
0,225
0,227
0,244
3,0
Rут =
0,209
0,219
0,237
6,0
dп = 210 мм
Rут =
0,335
0,315
0,333
1,5
Rут =
0,281
0,283
0,302
3,0
Rут =
0,268
0,279
0,297
6,0
Примечание
-
Соотношение пустоты/бетонные перемычки
3/1
- типовое для
современного строительства. Оно эффективней, чем соотношение пустот 1/1, примерно в
1,4 раза и позволяет достигать целевые значения сопротивления теплопередаче в
большинстве практически важных случаев.
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
41
dп = 160 мм
λ0 = 0,2
λ0 = 0,6
λ0 = 1,8
Rут =
0,227
0,202
0,210
1,5
Rут =
0,173
0,171
0,179
3,0
Rут =
0,168
0,171
0,183
6,0
dп = 210 мм
λ0 = 0,2
λ0 = 0,6
λ0 = 1,8
Rут =
0,269
0,240
0,244
1,5
Rут =
0,219
0,213
0,223
3,0
Rут =
0,213
0,219
0,230
6,0
Примечание - Как видно из таблицы дальнейшее наращивание перфорации все
слабее и слабее сказывается на удельных потерях теплоты. Рассмотренный уровень
перфорации
(5/1) вполне достаточен для эффективного обеспечения целевых
сопротивлений теплопередаче, однако вызывает сомнение техническая осуществимость
балкона с достаточной несущей способностью при такой перфорации.
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
dп = 160 мм
λ0 =
λ0 =
λ0 =
0,2
0,6
1,8
42
Rут =
0,191
0,156
0,151
1,5
Rут =
0,158
0,149
0,155
3,0
Rут =
0,168
0,173
0,182
6,0
dп = 210 мм
λ0 =
λ0 =
λ0 =
0,2
0,6
1,8
Rут =
0,192
0,147
0,134
1,5
Rут =
0,166
0,152
0,156
3,0
Rут =
0,182
0,184
0,193
6,0
Примечание
- Применение НТЭ позволяет добиться тех же теплозащитных
характеристик узла, что и перфорация (5/1), при условии выполнения конструктивных
требований по несущей способности.
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.
43
Таблица Г.22 Удельные потери теплоты Ψ, Вт/(м ∙ °С), для узла сопряжения
балконной плиты со стеной. Стена - тонкостенная панель. Без облицовки
dп = 160 мм
Rут =
Rут =
Rут =
2,0
4,0
7,0
Без
0,975
0,802
0,623
перфорации
1/1
0,521
0,435
0,383
3/1
0,302
0,256
0,248
5/1
0,221
0,190
0,193
dп = 210 мм
Без
1,179
0,985
0,777
перфорации
1/1
0,640
0,550
0,487
3/1
0,371
0,329
0,316
5/1
0,271
0,244
0,248
Примечания:
1. Из таблицы видно, как сильно влияет перфорация на удельные тепловые потери
через узел. В узлах без перфорации или с перфорацией в соотношении 1/1 происходит
промерзание и они не могут быть рекомендованы к применению.
2. В связи с тонкостью стены узел стыка с балконной плитой создает существенные
удельные тепловые потери даже при усиленной перфорации. Однако, если панели
навешивают снаружи и тепловые потери происходят только по балконным плитам, то
относительно малые удельные протяженности узла приводят к пониженному влиянию на
приведенное сопротивление теплопередаче стены.
3. Важнейшим для узла стыка тонкостенных панелей с балконной плитой является
совпадение плоскости утеплителя с перфорацией. Несовпадение перфорации с
утеплителем недопустимо, так как приводит к промерзанию стены.
44
Таблица Г.23 Удельные потери теплоты Ψ, Вт/(м ∙ °С), для узла сопряжения
балконной плиты со стеной. Стена - тонкостенная панель. Облицовка из кирпича
dп = 160 мм
Rут =
Rут =
Rут =
2,0
4,0
7,0
Без
0,779
0,675
0,548
перфорации
1/1
0,438
0,390
0,352
3/1
0,258
0,238
0,233
5/1
0,190
0,177
0,185
dп = 210 мм
Без
0,935
0,823
0,677
перфорации
1/1
0,535
0,490
0,444
3/1
0,319
0,302
0,296
5/1
0,235
0,227
0,235
Примечания:
1 Увеличение толщины стены за счет облицовки в полкирпича приводит к
значительному снижению тепловых потерь и повышению минимальной температуры на
внутренней поверхности стены. Несмотря на это, рекомендации для стены без облицовки
кирпичом сохраняют свою актуальность.
2 Для узла без перфорации или с перфорацией в соотношении 1/1 происходит
промерзание и они не могут быть рекомендованы к применению.
3 Облицовка кирпичом только в малоэтажном строительстве не будет опираться на
перекрытие, что позволит сократить протяженность узла до протяженности балконных
плит. В многоэтажном строительстве влияние стыка стены с плитой перекрытия на
приведенное сопротивление теплопередаче становится определяющим наравне со связями
в панелях.
4 Важнейшим для узла стыка тонкостенных панелей с плитой перекрытия является
совпадение плоскости утеплителя с перфорацией. Несовпадение перфорации с
утеплителем недопустимо, так как приводит к промерзанию стены.
Стена с внутренним утеплением
При внутреннем утеплении необходимо обеспечивать надежную пароизоляцию
изнутри помещения. Конструктивное решение узла и толщину слоя теплоизоляционного
45
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 холодаª, 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
dп = 160 мм, dо = 200 мм
λ0 = 0,2
λ0 = 0,6
λ0 = 1,8
Rут = 1,0
0,646
0,683
0,825
Rут = 2,5
0,608
0,675
0,796
dп = 160 мм, dо = 400 мм
Rут = 1,0
0,450
0,481
0,656
Rут = 2,5
0,438
0,517
0,692
dп = 210 мм, dо = 200 мм
Rут = 1,0
0,796
0,817
0,950
Rут = 2,5
0,752
0,813
0,933
dп = 210 мм, dо = 400 мм
46
Rут = 1,0
0,565
0,579
0,748
Rут = 2,5
0,548
0,621
0,804
Примечание - В таблице приведен узел, который используют только в качестве
базы интерполяции для расчета значений ψ.
Таблица Г.25 Удельные потери теплоты Ψ, Вт/(м ∙ °С), для узла сопряжения
плиты перекрытия со стеной. Стена с внутренним утеплением. Перфорация 3/1
dп = 160 мм, dо = 200 мм
λ0 = 0,2
λ0 = 0,6
λ0 = 1,8
Rут = 1,0
0,227
0,206
0,233
Rут = 2,5
0,227
0,242
0,273
dп = 160 мм, do = 400 мм
Rут = 1,0
0,210
0,177
0,196
Rут = 2,5
0,198
0,206
0,252
dп = 210 мм, do = 200 мм
Rут = 1,0
0,283
0,252
0,273
Rут = 2,5
0,288
0,300
0,331
dп = 210 мм, do = 400 мм
Rут = 1,0
0,265
0,219
0,229
Rут = 2,5
0,252
0,256
0,302
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.
(Г.2)
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.
47
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
dп = 160 мм, do = 200 мм
λ0 = 0,2
λ0 = 0,6
λ0 = 1,8
Rут = 1,0
0,227
0,216
0,245
Rут = 3,0
0,225
0,244
0,278
dп = 160 мм, do = 400 мм
Rут = 1,5
0,207
0,185
0,212
Rут = 3,0
0,197
0,208
0,255
dп = 210 мм, do = 200 мм
Rут = 1,5
0,284
0,265
0,289
Rут = 3,0
0,289
0,302
0,335
dп = 210 мм, do = 400 мм
Rут = 1,5
0,262
0,229
0,248
Rут = 3,0
0,251
0,258
0,307
Г.4 Углы стен
В 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
48
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.
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
Выпуклый угол
λкам =
λкам =
λкам =
0,1
0,18
0,32
dкл =
0,051
0,085
0,136
200
dкл =
0,052
0,088
0,143
300
dкл =
0,053
0,092
0,153
500
Вогнутый угол
dкл =
-0,149
-0,26
-0,421
200
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.
49
dкл =
-0,146
-0,257
-0,427
300
dкл =
-0,144
-0,256
-0,436
500
Примечание - Из таблицы видно, что определяющее влияние на удельные потери
теплоты через узел оказывает теплопроводность внутреннего слоя. Причем, удельные
потери теплоты зависят от теплопроводности внутреннего слоя почти
прямопропорционально. На основании этого замечания можно понять, почему для стен с
внутренним утеплением учет углов стен при расчетах приведенного сопротивления
теплопередаче не существенен.
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
Выпуклый угол
λ0 = 0,2
λ0 = 0,6
λ0 = 1,8
Rут = 1,5
0,088
0,167
0,234
Rут = 3,0
0,076
0,121
0,15
Rут = 6,0
0,06
0,082
0,093
Вогнутый угол
Rут = 1,5
-0,177
-0,263
-0,311
Rут = 3,0
-0,141
-0,181
-0,199
Rут = 6,0
-0,109
-0,126
-0,133
Г.5 Примыкание оконного блока к стене
Узел примыкания оконных и дверных блоков к стенам является наиболее
распространенным элементом и встречается практически на каждом здании.
50
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
d3 = 0 мм
λкам=
λкам =
λкам =
0,1
0,18
1,32
dкл =
0,017
0,040
0,071
200
dкл =
0,038
0,067
0,106
300
dкл =
0,063
0,110
0,169
500
d3 = 60 мм
dкл =
0,008
0,025
0,050
200
dкл =
0,029
0,054
0,088
51
300
dкл =
0,056
0,100
0,152
500
Примечание - Для выбранного вида стен влияние толщины рамы на удельные
потери теплоты очень велико. Толщина рамы в 60 мм и менее не позволяет достичь
высоких приведенных сопротивлений теплопередаче стены, кроме того, малая толщина
рамы повышает вероятность промерзания узла.
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
d3 = 0 мм
dкл =
λкам =
λкам =
λкам =
200
0,1
0,18
0,32
dкл =
0,010
0,027
0,054
300
dкл =
0,029
0,054
0,087
500
dкл =
0,054
0,096
0,150
200
d3 = 60 мм
dкл =
0,004
0,017
0,038
200
dкл =
0,023
0,044
0,073
300
52
dкл =
0,048
0,088
0,135
500
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
d3 = 0 мм
λкам =
λкам =
λкам =
0,1
0,18
0,32
dкл =
0
0,010
0,031
200
dкл =
0,017
0,033
0,058
300
dкл =
0,042
0,075
0,117
500
d3 = 60 мм
dкл =
0
0,004
0,021
200
dкл =
0,013
0,027
0,048
300
dкл =
0,038
0,069
0,106
500
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.
53
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
dp = 60
dp = 80
dp = 120
Rут =
0,121
0,104
0,083
1,5
Rут =
0,121
0,104
0,079
3,0
Rут =
0,132
0,114
0,092
6,0
Примечание - Несмотря на кажущуюся оптимальность расположения оконного
блока в утеплителе, требующиеся элементы крепления (даже локальные) делают такое
решение одним из самых холодных. Только тщательная проработка узла и
дополнительное утепление могут улучшить его характеристики.
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
dн = 0 мм
λ0 = 0,2
λ0 = 0,6
λ0 = 1,8
54
Rут = 1,5
0,054
0,098
0,133
Rут = 3,0
0,050
0,092
0,127
Rут = 6,0
0,055
0,097
0,129
dн = 20 мм
Rут = 1,5
0,042
0,067
0,083
Rут = 3,0
0,033
0,054
0,069
Rут = 6,0
0,034
0,056
0,068
dн = 60 мм
λ0 = 0,2
λ0 = 0,6
λ0 = 1,8
Rут = 1,5
0,013
0,031
0,042
Rут = 3,0
0
0,010
0,019
Rут = 6,0
0
0,006
0,012
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)
dн = 0 мм
λ0 = 0,2
λ0 = 0,6
λ0 = 1,8
Rут =
0,156
0,167
0,183
1,5
Rут =
0,119
0,119
0,123
3,0
Rут =
0,109
0,112
0,114
6,0
dн = 20 мм
Rут =
-
-
-
1,5
Rут =
0,092
0,092
0,094
3,0
Rут =
0,072
0,072
0,072
6,0
55
dн = 60 мм
Rут =
-
-
-
1,5
Rут =
0,054
0,052
0,054
3,0
Rут =
0,012
0,012
0,012
6,0
Примечание - Так как оконный блок фактически располагают 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.34 предполагались точечные металлические
крепления, в случае использования протяженных металлических креплений, приведенные
значения применять нельзя.
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
dн = 0 мм
λ0 = 0,2
λ0 = 0,6
λ0 = 1,8
Rут =
0,106
0,319
0,696
1,5
Rут =
0,121
0,346
0,738
3,0
Rут =
0,134
0,366
0,764
6,0
dн = 20 мм
Rут =
0,063
0,135
0,196
1,5
Rут =
0,069
0,140
0,196
3,0
Rут =
0,078
0,147
0,202
6,0
dн = 60 мм
Rут =
0,017
0,054
0,081
1,5
56
Rут =
0,015
0,046
0,067
3,0
Rут =
0,018
0,047
0,064
6,0
Примечание - Сдвиг рамы в середину основания для стен с наружным утеплением -
худший вариант решения узла. Даже при дополнительном наружном утеплении
основания, когда формально можно получить довольно низкие удельные потери теплоты,
конструкция остается опасной и очень отказонеустойчивой.
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
Без облицовки
dp =
60
dp =
80
dp =
120
мм
мм
мм
Rут =
0,004
0
-
2,0
Rут =
0,038
0,027
0,008
4,0
Rут =
0,063
0,054
0,033
7,0
Таблица Г.37 Удельные потери теплоты Ψ, Вт/(м ∙ °С), для узла примыкания
оконного блока к стене из тонкостенных панелей
57
С облицовкой кирпичом
dp =
60
dp =
80
dp =
120
мм
мм
мм
Rут =
0,008
0
-
2,0
Rут =
0,029
0,021
0,008
4,0
Rут =
0,052
0,044
0,031
7,0
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
dн = 0 мм
λ0 = 0,2
λ0 = 0,6
λ0 = 1,8
Rут = 1,0
0,038
0,125
0,238
Rут = 2,5
0,054
0,156
0,275
dн = 20 мм
Rут = 1,0
0,010
0,037
0,060
Rут = 2,5
0,019
0,052
0,075
dн = 60 мм
Rут = 1,0
0
0
0
Rут = 2,5
0
0
0
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
58
термического сопротивления всех слоев утепления, включая воздушную прослойку,
рассчитанное по формуле (Г.1).
Г.6 Примыкание стен к цокольному ограждению
Все 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
Rут = 1,88
λкл =
λкл =
λкл =
0,1
0,18
0,32
dкл =
0,071
0,106
0,157
200
dкл =
0,084
0,128
0,197
300
dкл =
0,106
0,167
0,251
500
59
Rут = 3,13
dкл =
0,06
0,092
0,138
200
dкл =
0,07
0,108
0,172
300
dкл =
0,089
0,143
0,219
500
Rут = 5,0
dкл =
0,053
0,083
0,125
200
dкл =
0,06
0,093
0,151
300
dкл =
0,074
0,12
0,189
500
Rут = 7,81
dкл =
0,052
0,079
0,116
200
dкл =
0,054
0,083
0,135
300
dкл =
0,063
0,103
0,161
500
Примечание - Выбранный вариант примыкания стены к цокольному ограждению
оказывает серьезное влияние на тепловые потери через конструкцию и должен быть учтен
как при расчете приведенного сопротивления теплопередаче стен, так и при расчете
необходимой мощности приборов отопления в помещениях первого этажа.
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
60
Rут2 = 1,88
λ0 = 0,2
λ0 = 0,6
λ0 = 1,8
Rут1 =
0,156
0,364
0,663
1,5
Rут1 =
0,175
0,4
0,71
3,0
Rут1 =
0,194
0,424
0,735
6,0
Rут2 = 3,13
Rут1 =
0,135
0,333
0,635
1,5
Rут1 =
0,152
0,363
0,679
3,0
Rут1 =
0,168
0,385
0,703
6,0
Rут2 = 5,0
Rут1 =
0,115
0,293
0,593
1,5
Rут1 =
0,128
0,319
0,629
3,0
Rут1 =
0,141
0,337
0,65
6,0
Rут2 = 7,81
Rут1 =
0,099
0,251
0,538
1,5
Rут1 =
0.107
0,271
0,566
3,0
Rут1 =
0,116
0,284
0,581
6,0
Примечание - Как видно из таблиц Г.39 и Г.40 значения удельных потерь теплоты
через узел примыкания стены к цокольному ограждению в наибольшей степени зависят от
теплопроводности внутреннего слоя. При теплопроводности основания большей
0,3
Вт/(м∙°С) выбранный узел оказывает серьезное влияние на тепловые потери через
ограждающую конструкцию и должен быть учтен как при расчете приведенного
сопротивления теплопередаче стен, так и при расчете необходимой мощности приборов
61
отопления в помещениях первого этажа.
Г.7 Сопряжение стен с совмещенным кровельным покрытием
Узлы 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, с 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
62
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)
Rут1, м2∙°С/Вт
Rут2, м2∙°С/Вт
1,5
3,0
6,0
63
1,88
0,301
0,252
-
3,13
0,294
0,241
0,212
5,0
0,282
0,223
0,194
7,81
-
0,207
0,169
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)
Rут1, м2∙°С/Вт
Rут2, м2∙°С/Вт
1,5
3,0
6,0
1,88
0,49
0,465
-
3,13
0,471
0,44
0,424
5,0
0,441
0,403
0,383
7,81
-
0,361
0,334
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)
Ryтl, м2∙°С/Вт
Rут2, м2∙°С/Вт
1,5
3,0
6,0
1,88
0,837
0,842
-
3,13
0,811
0,81
0,81
5,0
0,766
0,756
0,751
7,81
-
0,686
0,675
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)
64
Ryтl, м2∙°С/Вт
Ryт2, м2∙°С/Вт
1,5
3,0
6,0
1,88
0,239
0,179
-
3,13
0,25
0,187
0,15
5,0
0,254
0,188
0,151
7,81
-
0,186
0,143
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)
Ryтl, м2∙°С/Вт
Ryт2, м2∙°С/Вт
1,5
3,0
6,0
1,88
0,363
0,318
-
3,13
0,372
0,321
0,293
5,0
0,371
0,315
0,283
7,81
-
0,301
0,265
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)
Ryтl, м2∙°С/Вт
Ryт2, м2∙°С/Вт
1,5
3,0
6,0
1,88
0,639
0,617
-
3,13
0,640
0,613
0,598
5,0
0,627
0,594
0,575
7,81
-
0,562
0,538
65
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)
Ryтl, м2∙°С/Вт
Ryт2, м2∙°С/Вт
1,5
3,0
6,0
1,88
0,233
0,171
-
3,13
0,246
0,18
0,141
5,0
0,252
0,184
0,144
7,81
-
0,184
0,139
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)
Ryтl, м2∙°С/Вт
Ryт2, м2∙°С/Вт
1,5
3,0
6,0
1,88
0,336
0,278
-
3,13
0,348
0,287
0,25
5,0
0,352
0,287
0,248
7,81
-
0,283
0,24
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)
Ryтl, м2∙°С/Вт
66
Rут2, м2∙°С/Вт
1,5
3,0
6,0
1,88
0,553
0,51
-
3,13
0,563
0,516
0,488
5,0
0,563
0,51
0,479
7,81
-
0,495
0,459
Примечания:
1. Сравнивая таблицы Г.41 - Г.49 можно отметить слабое влияние дополнительного
утепления парапета на значения удельных потерь теплоты через узел. То есть для борьбы
с высокими значениями удельных потерь теплоты через узел сопряжения стены с
совмещенным кровельным покрытием (например, при выполнении основания стены из
тяжелого бетона), утепление парапета со стороны покрытия не дает ощутимого
результата. Это надо иметь ввиду при выборе варианта доработки узла.
2. Для стен с наружным утеплением и трехслойных стен термическое сопротивление
слоя утеплителя на стене практически не влияет на удельные потери теплоты через
выбранный узел.
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.
67
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
dоб∙λоб, Вт/°С
Rут2, м2∙°С/Вт
0,002
0,008
0,032
0,128
68
1,88
0,031
0,106
0,25
0,56
3,13
0,036
0,099
0,221
0,507
5,0
0,04
0,095
0,191
0,441
7,81
0,045
0,094
0,171
0,375
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
dоб∙λоб, Вт/°С
Rут2, м2∙°С/Вт
0,002
0,008
0,032
0,128
1,88
0,039
0,098
0,241
0,561
3,13
0,04
0,087
0,208
0,504
5,0
0,04
0,077
0,173
0,43
7,81
0,042
0,07
0,143
0,356
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
dоб∙λоб, Вт/°С
Rут2, м2∙°С/Вт
0,002
0,008
0,032
0,128
1,88
0,04
0,096
0,24
0,564
3,13
0,04
0,083
0,204
0,505
5,0
0,037
0,07
0,166
0,428
7,81
0,036
0,061
0,133
0,349
Примечание - Из таблиц Г.50 - Г.52 видно, что для выбранного вида узлов на
удельные потери теплоты основное влияние оказывает комплексный параметр и в
значительно меньшей степени - термическое сопротивление слоя утеплителя кровли.
Г.8 Узлы кровли
69
В 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.
70
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
dоб∙λоб, Вт/°С
Rут, м2∙°С/Вт
0,002
0,008
0,032
0,128
1,88
-0,109
-0,063
0,065
0,391
3,13
-0,107
-0,071
0,032
0,331
5,0
-0,115
-0,087
-0,011
0,248
7,81
-0,132
-0,112
-0,053
0,151
71
Рисунок Г.6 - Схема установки фонаря для совмещенного кровельного
покрытия с основанием из железобетона
72
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.
73
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
dоб∙λоб, Вт/°С
Rут, м2∙°С/Вт
0,002
0,008
0,032
0,128
1,88
-0,063
0,012
0,223
0,614
3,13
-0,066
-0,016
0,144
0,506
5,0
-0,075
-0,041
0,070
0,38
7,81
-0,094
-0,068
0,003
0,25
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.
74
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
холодаª. При расчете приведенных ниже значений предполагалось, что кладка выполнена
из полнотелого кирпича, толщина кладки с каждой стороны шва 120 мм.
75
Таблица Г.55 Удельные потери теплоты Ψ, Вт/(м ∙ °С), за счет устройства
деформационного шва
d1/2, Вт/°С
Rут, м2∙°С/Вт
0
150
250
400
1,88
0,692
0,424
0,262
0,11
3,13
0,644
0,436
0,307
0,19
5,0
0,559
0,413
0,317
0,229
7,81
0,454
0,36
0,294
0,23
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.
76
Рисунок Г.9 - Схема устройства аэратора в совмещенном кровельном
покрытии
Таблица Г.56 Удельные потери теплоты χ, Вт/°С, за счет установки аэратора
Rут, м2∙°С/Вт
1,88
0,008
3,13
0,007
5,0
0,006
7,81
0,004
Примечание - Удельные потери теплоты для узла установки аэратора относительно
не велики и при установке менее 1 флюгарки на 10 м2 кровли данный узел может не
77
учитываться в расчетах приведенного сопротивления теплопередаче совмещенного
кровельного покрытия
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 холодаª 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.
78
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
Dтрубы, мм
Rут, м2∙°С/Вт
12
24
48
92
1,88
0,014
0,035
0,084
0,188
3,13
0,012
0,032
0,077
0,179
5,0
0,009
0,026
0,067
0,163
7,81
0,007
0,02
0,055
0,141
Пропуск пучка труб через совмещенное кровельное покрытие
Схема узла представлена на рисунке Г.11.
79
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.
80
Основным «мостиком холодаª 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
Rут, м2∙°С/Вт
80
140
260
1,88
0,055
0,087
0,141
3,13
0,05
0,08
0,136
5,0
0,042
0,069
0,119
7,81
0,032
0,055
0,097
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
Sк, мм2
Rут, м2∙°С/Вт
600
1100
2200
1,88
0,088
0,152
0,285
3,13
0,085
0,146
0,277
5,0
0,077
0,134
0,256
7,81
0,066
0,117
0,224
81
Рисунок Г.12 - Схема прохождения колонны через совмещенное кровельное
покрытие Вариант 1
Прохождение колонны через совмещенное кровельное покрытие. Вариант 2
Схема узла представлена на рисунке Г.13.
Параметры, влияющие на потери теплоты через узел:
82
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
83
покрытие Вариант 2
Таблица Г.60 Удельные потери теплоты χ, Вт/°С, за счет прохождения колонны
через совмещенное кровельное покрытие. Вариант 2. Возвышение короба hкор = 300
мм
Sкор, мм2
Rут, м2∙°С/Вт
2000
4000
7500
14000
1,88
0,575
0,767
1,12
1,73
3,13
0,672
0,855
1,19
1,77
5,0
0,764
0,938
1,25
1,80
7,81
0,852
1,01
1,3
1,81
Таблица Г.61 Удельные потери теплоты χ, Вт/°С, за счет прохождения
колонны через совмещенное кровельное покрытие. Вариант 2. Возвышение
короба hкор = 400 мм
Sк, мм2
Rут, м2∙°С/Вт
2000
4000
7500
14000
1,88
0,567
0,751
1,09
1,67
3,13
0,66
0,835
1,16
1,71
5,0
0,753
0,92
1,22
1,74
7,81
0,844
0,992
1,27
1,75
Таблица Г.62 Удельные потери теплоты χ, Вт/°С, за счет прохождения
колонны через совмещенное кровельное покрытие. Вариант 2. Возвышение
короба hкор = 500 мм
Sк, мм2
Rут, м2∙°С/Вт
2000
4000
7500
14000
1,88
0,558
0,733
1,06
1,61
3,13
0,647
0,814
1,12
1,65
5,0
0,741
0,902
1,19
1,68
7,81
0,835
0,972
1,24
1,69
84
УДК 697.1:006.354
МКС 91.120.01
Ключевые слова: тепловая защита зданий, приведенное сопротивление теплопередаче,
удельные потери теплоты, теплотехническая однородность, узлы ограждающих конструкций, расчет
температурного поля, разбивка на теплозащитные элементы
85
|