Fizyka budowli, Studia Budownictwo polsl, III semestr KBI, Fizyka budowli, Fizyka Budowli


Fizyka budowli: bud. ogólne, mat. budowlane, ochrona cieplna budynków, bud. cieplne, bud. ekologiczne,

Zakres fizyki budowli:

Klimat i mikroklimat:

Klimatem nazywa się cech charakterystyczne układu i zmienność zjawisk atmosferycznych. Uwarunkowany jest położeniem geograficznym.

Elementy klimatu:

Klimat miejscowy wyznaczany jest przez elementy:

Mikroklimat zmienność układów klimatycznych w niewielkiej przestrzeni

0x08 graphic

Amplituda temperatur latem

0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
Upał

Ciepły

Letni

Chłodny

Zimny

Wilgotność

Wilgoć rozproszenie fazy ciekłej w fazie stałej

Para wodna gaz

Wilgotność względna φ

Jest to stosunek prędności p do prędności max.

Mikroklimat wewnętrzny zależy od :

Parametr mikroklimatu jest parametrem subiektywnym.

Wymiana ciepła:

Temperatura przegród budowlanych wpływa na bilans: człowiek-środowiska.

Ruch powietrza wpływa na odczucie temperatury, czym wyższa temperatura tym słabiej odczuwamy ruch powietrza.

Kryteria mikroklimatu wewnętrznego:

W Polsce komfort cieplny określa się dla sezonu grzewczego(w lecie nie określa się)

I Temperatura

0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
ti przegroda

vi

Rλ ve te

Odczucie człowieka jest wypadkową dwóch czynników:

ti+vi<33ºC zbyt chłodno

ti+vi=36ºC normalnie

ti+vi>40ºC zbyt gorąco

to(tek) temperatura którą odczuwamy, tem.ekwiwalentna

0x01 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
Rλ0x01 graphic

Rλ→0

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

II Prędkość powietrza jest odczuwalna przez człowieka w zależności od temperatury w pomieszczeniu

ti=18ºC V=9cm\s

ti=20ºC V=16cm\s

ti=22ºC V=22cm\s

ti=24ºC V=35cm\s

III Wilgotność względna φw

φw=35(42)-60% nieodczuwalna

φw=<40%powietrze suche

φw=<60%powietrze normalne

φw>=70%ppowietrze wilgotne

Oszczędność energii

By podnieść temp. o 1ºC trzeba 6% więcej energii

0x01 graphic

Komfort cieplny równowagii ustala się wtedy, kiedy wnętrze przestaje być ogrzewane przez dodatkowe źródło ciepła(piec)następuje wtedy mikroklimat równowagi. Sprawdza się dla konstrukcji o dużej masie. Wlekkich budowlach powinna być klimatyzacja. Na mikroklimat równowagi ma wpływ masa budynku. Im więcej energii potrzebujemy na ogrzanie o 1ºC tym lepszy jest mikroklimat równowagi.

Kształtowanie innych czynników mikrośrodowiska mieszkalnego wchodzą w skład bioklimatu.

Ruch ciepła:

W cieczach(płynach) i gazach przewodzenie ciepła w czystej postaci występuj rzadziej, następuje przez swobodne elektrony i tutaj spotykamy się z konwekcją

ciała, w których przenosi się ciepło zmieniają swoje położenie.

Konwekcja w sposób naturalny lub wymuszony.

Przenoszenie energii odbywa się wskutek mieszania płynów, w niewielkim stopniu przez przewodzenie.

polega na przenoszeniu energii poprzez promieniowanie elektromagnetyczne o pewnym zakresie długości fal. Promieniowanie nie wymaga ośrodka materialnego. Ilość wypromieniowanej energii zależy od rodzaju powierzchni ciała i jego temperatury

Q - ilość ciepła

q - natężenie strumienia cieplnego

0x01 graphic

0x01 graphic
- jednostka określona do jednostki czasu

0x01 graphic
0x01 graphic
strum-ień cieplny

Ciało doskonale czarne - ciało które pochłania całą energię, która na nie pada.

Prawo Stefana-Boltzmana

q = c ( v / 100)4

c- stała promieniowania ciała doskonale czrnego

v - temp. bezwzględna materiału

Wzór Pecket`a

q = k (t1 - t2)

k - współczynnik Packet`a

0x01 graphic

λ - współczynnik przewodności cieplnej

Qh= - λF(T1-T2)

T1-T2 - różnica temp. na pow. przegrody

q= λ/d (Tw1-Tw2)

Przejmowanie ciepła:

Wymiana ciepła odbywa się na zasadzie konwekcji

Wzór Newtona

q= λ (ti - vi)

q= λ/d( vi-ve)

qi= άi (ti - vi )

qe= άe (ve- te )

Współczynnik przewodności cieplnej λ oznacza ilość ciepła (energii)przechodzącego przez powierzchnię jednostkową (1m2) próbki lub przegrody, grubości 1m w ciągu jednostki czasu (1h)przy różnicy temperatur 1ºC

λ 0x01 graphic
0x01 graphic

Współczynnik przejmowania ciepła άi

άi [W/m2K]

Ri=1/άi

άiikiprz

άik - ά konwekcyjne

άiprz - ά przewodzenia

Ustalony i nieustalony przepływ ciepła:

Ustalony przepływ ciepła jest przybliżeniem (ti - te=constans,

stacjonarny przepływ ciepła, stały w czasie.)

Nieustalony przepływ ciepła

rzeczywistość

Modelowanie zjawiska ruchu ciepła, modelowanie zjawiska fizycznego jako zagadnienia odwrotnego związanego z określeniem termoizolacyjności przegrody jest odwzorowaniem wyidealizowanego wzorca przenikania ciepła przez przegrodę w układzie zależności matematycznych

I strefa małych zmian

Rc=Ri+Rλ+Re

ti- vi = qii = qiRi

II strefa średnich zmian

vi -ve =q d/ά =qiRi

III strefa dużych zmian

(strefa zaburzeń)

ve-te=qee=qeRe

Rc- opór całkowity

Rc=R12+R23+R34+R45

Q=Q12+Q23+Q34+Q45

Konduktancja przegrody(przewodność)

Λ=1/Rλ

0x01 graphic

0x01 graphic

Opory cieplne są proporcjonalne do różnic temperatur

ti- te= (ti - vi)+(vi - ve)+(ve - te)

vi , ve - odpowiedź termiczna przegrody

Współczynnik przenikania ciepła k- dla ustalonego przepływu ciepła jest wielkością obliczeniową, w której współczynniki przejmowania ciepła nie odgrywają istotnej roli.

Przy nieustalonym przepływie ciepła współczynnik k jest wielkością zmienną w czasie, i istotny wpływ mają współczynniki przejmowania ciepła.

0x01 graphic

[W/m2K]

qi=qά=qe=q

ti-te=q(Ri+Rλ+Re)

1/Rc=k(u)

ti-te=Rcq

wzór na k dla ustalonego przepływu ciepła

k(u)=1/(Ri+Rλ+Re)

wzór stosowany przy projektowaniu

k=1/ (1/άi +1/ά +1/άe)

qλ= (qin+qem)/(n+m)

n, m- wielkości zmienne w czasie

Teoretyczny zapis współczynnika k przenikania ciepła

0x01 graphic

Chwilowe przenikanie ciepła

ki= qij / (tij-tej)

Zagadnienia związane z metrologią.

Metrologia- nauka o badaniu,

mierzeniu.

Ogólna klasyfikacja procedur pomiarowych:

Istnieje szereg procedur postępowania przy pomiarowym określeniu wsp. przenikania ciepła k lub też dokładniej oporu cieplnego Rλ

w warunkach nieustalonego przepływu ciepła w obiekcie budowlanym. Metody badań są nie tylko zróżnicowane ze względu na urządzenia pomiarowe, ale również ze względu na przyjmowane metrologie, wiąże ona się z przyjętym mechanizmem przepływu ciepła. Procedury te można podzielić na trzy grupy:

Badania eksperymentalne w zakresie przejmowania ciepła.

Przebieg procesów wymiany ciepła z ogrzewanego pomieszczenia na zewnętrzną powierzchnię jest zróżnicowany i zależy od:

Proces przejmowania ciepła jest niejednorodny. Przy wyznaczaniu obliczeniowej wartości przenikania ciepła k obliczonej zgodnie z normą, wpływ współczynników przejmowania ciepła jest niewielki. Przyjmuje się, że współczynnik ά jest wystarczająco dokładny.

k=1/ (1/άi+1/ά+1/άe)

Ri=1/άi

Re=1/άe

R=1/ά

Współczynnik k jest wielkością zmienną w czasie.

Na rzeczywistą wielkość współczynnika k ,άi i άe ma istotny wpływ. Wpływ zakłóceń konwekcyjnych powoduje zmianę άi i άe 2-3 razy.

ά ik / ά iprz =4/6

άe jest znacznie trudniej wyznaczyć niż άi .Zagadnienie to jest bardzo ważne przy analizie termograficznej. Można przyjąć, że άe zależy od (ve-te), prędkości wiatru i jego parcia i waha się

od 0 do 50. Nie ma możliwości dokładnego wyznaczenia άe i άi .

Charakterystyka termoizolacyjna przegrody ( CTP )

CTP wyrażona jest przez współczynnik k lub R. Wielkości te można obliczyć znając budowę przegrody. Wielkości pomiarowe, które wyznaczamy przy wyznaczaniu pomiarowych wielkości k lub R są to wielkości chwilowe. Współczynnik k jest wielkością pośrednią, gdyż określa się go wykorzystując do tego wielkości podstawowe

Rodzaje charakterystyk

( CTP ):

Rodzaje badań

Zgodnie z zasadami metrologii obiektem pomiaru jest wybrana cecha przedmiotu stanowiąca fragment istniejącej w rzeczywistości.

Cechą przedmiotu (izolacyjność termiczna)odwzorowują stany.

- zmienność temperatury

- zmienność strumienia cieplnego

Pomiarowe wyznaczanie izolacyjności termicznej przegrody sprowadza się do wyróżnienia określonych stanów poszukiwanej cechy. Liczba (rodzaj) stanów wynika ze specyfikacji danej cechy

Badania w zakresie wyznaczania stanu izolacyjności termicznej przegrody mogą być wykonywane jako:

Przegląd metod pomiarowych

Charakterystyka termiczna przegrody jest funkcją (pochodną) współczynnika λ,grubości poszczególnych przegród d , temperatur ti i te ,prędkości przepływu powietrza v ,czasu0x01 graphic

CTP=f(λ,d,ti,te,v,0x01 graphic
) zapis matematyczny

zamieniając: ti na 0x01 graphic
i

te na 0x01 graphic
wówczas otrzymujemy wzór na konduktancję0x01 graphic
(odwrotność oporu)

0x01 graphic

Metody pomiaru gęstości strumienia cieplnego (q)

0x01 graphic
0x01 graphic

Q-ilość ciepła, F-powierzchnia

Gęstość strumienia cieplnego to strumień q podzielony przez czas 0x01 graphic

q=Q/(F0x01 graphic
)

Metoda skrzynki grzejnej (metoda teoretyczna)

0x01 graphic

Pomiar strumienia cieplnego za pomocą ciepłomierza.

Badanie gęstości strumienia cieplnego (aktualnie )prowadzi się z reguły przy pomocy ścianki pomocniczej (ciepłomierza). Metoda polega na umieszczeniu pow. badanej

przegrody przegrody pomocniczej (ma ona znany opór cieplny Rpr). Gęstość strumienia cieplnego wyrażona jest jako funkcja różnicy temperatury określona siłą elektromotoryczną E. Uwzględniając stałą miernika c będącego funkcją oporu cieplnego wyznacza się gęstość strumienia cieplnego.

Metoda pomiaru strumienia cieplnego za pomocą ciepłomierza jest bardzo niedokładna.

Stosowane w praktyce procedury pomiarowe.

Przy wyznaczaniu pomiarowych wielkości współczynnika k lub oporu cieplnego Rλ stosowane są zróżnicowane formuły zapisów fizycznych mających wpływ na metrologię badań

k=q/(ti-te)

k=άi (ti-vi)/(ti-te)

Rλ=Ri(vi-ve)/(ti-vi)

άi=qi/(ti-vi)

Zapis normowy pomiarów

k=1/(Ri+Rλ+Re)

k=[((vi-ve)/q)+Ri+Re]-1

Realistyczny sposób wyznaczania współczynnika k

Stateczność cieplna przegrody-przegroda kumuluje pewną ilość ciepła. Przy wyznaczaniu współczynnika k należy uwzględnić straty ciepła przegrody zależne od masy przegrody.

k=kw=Q /(ti-te)

0x01 graphic



Wyszukiwarka