Ćwiczenie nr 2 fizyka, BUDOWNICTWO, V SEMESTR, Fizyka Budowli, Projekt


0x08 graphic

POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA

Katedra Dróg Mostów i Materiałów Budowlanych

TEMAT: OBLICZANIE WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPŁA DLA PRZEGRODY JEDNORODNEJ W ZABUDOWIE JEDNORODZINNEJ. PRZEGRODA WIELOWARSTWOWA.

Autor pracy:

Magdalena Gonera
Semestr: V, grupa: V
poniedziałek godzina 1015-1100

Wydział Budownictwa i Architektury
Kierunek: Budownictwo

Prowadzący: dr inż., arch. K. Kurtz

  1. Warunek izolacyjności cieplnej przegrody

Uk≤Uk(max)

Gdzie Uk(max)=0,3 W/(m2∙K)

  1. Przekrój przegrody w skali 1:10

Materiał

d [m­]

λ [W/m∙K]

R=d/λ

Tynk cementowo-wapienny

0,02

0,82

0,024

Bloczki z betonu komórkowego (ρ=500kg/m3)

0,24

0,21

1,143

Wełna mineralna

0,16

0,042

3,810

Pustka powietrzna

0,05

-

-

Cegła klinkierowa o grubości spoin do 1,5 cm

0,12

1,05

0,114

5,091

(m2·K)/W

  1. Opory cieplne warstw przegrody, obliczeniowe opory przejmowania ciepła

Ponieważ przegroda jest dobrze wentylowana, opór cieplny warstwy elewacyjnej zostaje pominięty.

W takim razie wartość oporu cieplnego R wynosić będzie:

∑R=R1+R2+R3=0,024+1,143+3,81=4,977 (m2∙K)/W

RT=Rsi+∑R+Rse

Dla przegrody dobrze wentylowanej opór przejmowania ciepła na powierzchni wyznacza się z równania:

Rsi=Rse

Rsi=Rse=0,13 (m2∙K)/W

RT= 2∙0,13+4,977=5,237 (m2∙K)/W

U=1/RT [W/(m2∙K)]

U=1/RT=5,237-1=0,191W/(m2∙K)

  1. Poprawki współczynnika przenikania ciepła Uc

UC=U+ΔU

gdzie:

ΔU= ΔUg+ΔUf+ΔUr

ΔUg - poprawka z uwagi na nieszczelności termoizolacji

ΔUg=ΔU” ∙(R1/RT)2

ΔU” - uwzględnienie poziomu poprawki; Założyłam, że ocieplenie mojej przegrody zostanie wykonane z wełny mineralnej, wiec należy uwzględnić 1 poziom poprawki:

ΔU”=0,01

R1 - opór warstwy zawierającej nieszczelność (termoizolacji)

R1=3,81 (m2∙K)/W

RT= 5,237 (m2∙K)/W

ΔUg=0,01∙ (3,81/5,237)2=0,005

U·3%=0,191·3%=0,006

Ponieważ ΔUg=0,005< U·3%=0,006 poziom poprawki ze względu na nieszczelności można pominąć w dalszych obliczeniach, więc:

ΔUg=0

ΔUf - poprawka z uwagi na łączniki mechaniczne

ΔUf=nf∙λf∙Af∙α

nf - ilość łączników na 1 m2 przegrody

λf - współczynnik przewodzenia ciepła łącznika, zastosowałam łączniki stalowe powleczone PCV, więc λf<1 W/(m∙K)

Af - pole przekroju łącznika w miejscu przejścia przez warstwę termoizolacji,

α - współczynnik, kotew między warstwami muru

Ponieważ został spełniony warunek λf<1 W/(m∙K) w dalszych obliczeniach pomijam poprawkę z uwagi na łączniki mechaniczne

ΔUf=0

ΔUr - poprawka z uwagi na opady przy stropodachu o odwróconym układzie warstw (nie dotyczy)

ΔUr=0

ΔU= ΔUg+ΔUf+ΔUr=0+0+0=0

UC=U+ΔU=0,191+0=0,191 (m2∙K)/W

  1. Współczynnik przenikania ciepła z uwzględnieniem liniowych mostków termicznych Uk

UK=L/A

UK= UC + ∑jψj∙Lj/A + ∑j∙χj/A

gdzie

L=∑j∙ψj∙Lj + ∑j∙χj - (współczynnik sprzężenia cieplnego przy dwu i trój wymiarowej

wymianie ciepła dotyczy liniowych i punktowych mostków termicznych)

Element

U

Ae

UAe

Ściana

0,191

35,00

6,685

Typ mostka

Ψel

Le

Ψel Le

Ścina/Ściana

C1

-0,05

10m

-0,5

Nadproże/ podokiennik / ościeże

W1

0,00

6,20m

0

L=6,685 - 0,5+0=6,185

UK=6,185 /35=0,177 ≤Umax=0,3

W projektowanej ścianie nie występują punktowe mostki cieplne j∙χj/A=0.

Rysunki szczegółów!!!!!

  1. Sprawdzenie warunku izolacyjności cieplnej i wnioski

UK=0,177 ≤Umax=0,3

Warunek izolacyjności cieplej został spełniony.

  1. Obliczenie temperatur na stykach warstw materiałowych

Projektowany element znajduję się w pierwszej strefie klimatycznej, a więc temperatura na zewnątrz przegrody wynosi -16°C. Ściana stanowi przegrodę między warunkami panującymi w pokoju (temperatura +20°C) a warunkami zewnętrznymi.

Vi = ti-U(ti-te)·Rsi=20-0,191·(20-(-16))·0,13=19,1

V1 = ti-U(ti-te)·(Rsi+R1)=20-0,191·(20-(-16))·(0,13+0,024)=18,9

V2 = ti-U(ti-te)·(Rsi+R1+R2)=20-0,191·(20-(-16))·(0,13+0,024+1,143)=11,1

V3 = ti-U(ti-te)·(Rsi+R1+R2+R3)=20-0,191·(20-(-16))·(0,13+0,024+1,143+3,81)= - 15,1

Ve = ti-U(ti-te)·(Rsi+R1+R2+R3 +R4)=20-0,191·(20-(-16))·(0,13+0,024+1,143+3,81+0,13)= - 16,0

  1. Wykres rozkładu temperatur



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Ćwiczenie nr 9, studia, Budownctwo, Semestr II, fizyka, Fizyka laborki, Fizyka - Labolatoria, Ćwicze
Ćwiczenie nr 5, studia, Budownctwo, Semestr II, fizyka, Fizyka laborki, Fizyka - Labolatoria, Ćwicze
Cwiczeni nr 5, studia, Budownctwo, Semestr II, fizyka, Fizyka laborki, Fizyka - Labolatoria, MOJE CW
projekt obwiednia, Budownictwo, Inżynierka, Budownictwo, Semestr 3, Mechanika budowli, projekt z obw
D szkola BUDOWNICTWO semestr V statyka budowli 1 projekt stefan 2 projekt stata 2 Model (1
Projekt nr 1, BUDOWNICTWO, V SEMESTR, Fizyka Budowli, Projekt
tabelki na fizyke, Budownictwo UTP, semestr 3, Fizyka Budowli, projekt 4 fizyka bud
1 strona, Budownictwo UTP, semestr 3, Fizyka Budowli, projekt 4
fiza, Prywatne, Budownictwo, Materiały, Semestr II, II semestr, fizyka budowli I, projekt, pelne, PR
Okna1, Prywatne, Budownictwo, Materiały, Semestr II, II semestr, fizyka budowli I, projekt
fizyka budowli bilans, Budownictwo UTP, semestr 3, Fizyka Budowli, projekt 4 fizyka bud
D semestr 6 od przemasa Semestr VI Fizyka budowli Projekt wykres temp w przegrodzie Arkusz1 (1
fiz bud 3 MICHAŁA, NAUKA, budownictwo materiały 16.12.2010, !!!FIZYKA BUDOWLI PROJEKT 1, PKT 3,4
Projekt - I. 1, NAUKA, budownictwo materiały 16.12.2010, !!!FIZYKA BUDOWLI PROJEKT 1, PKT 1,2
pkt.5, NAUKA, budownictwo materiały 16.12.2010, !!!FIZYKA BUDOWLI PROJEKT 1, PKT 5
Protokół z ćwiczenia nr 3, Polibuda, II semestr, fizyka, FIZA, lab, Chemia laborki, 1sem.chemia.labo
Ćwiczenie 76, studia, Budownctwo, Semestr II, fizyka, Fizyka laborki, Fizyka - Labolatoria, Ćwiczeni

więcej podobnych podstron