background image

SYSTEMATYKA  OPRACOWANIA 

ĆWICZEŃ  LABORATORYJNYCH 

 

Z przedmiotu: Fizyka budowli (studia stacjonarne) 

 

FORMA SPRAWOZDANIA Z ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH 

 

 

Strona tytułowa 

 

1. Wprowadzenie teoretyczne 

 

2. Opracowanie wyników (tabele z wynikami, obliczenia i wykresy) 

 

3. Analiza wyników i wnioski 

 

UWAGI: 

 

 

grupa laboratoryjna uczestnicząca w zajęciach zostaje podzielona na 3 podgrupy ćwiczeniowe, stu-
denci wchodzący w skład podgrupy wykonują wspólnie poszczególne ćwiczenia laboratoryjne, 

 

podgrupa  ćwiczeniowa  wykonuje  jedno  wspólne  sprawozdanie  z każdego ćwiczenia laboratoryjne-
go, sprawozdanie należy złożyć do sprawdzenia i zaliczenia na następnych zajęciach, w przypadku 
nieoddania  sprawozdania  w terminie  ćwiczenie  nie  zostanie  zaliczone  i należy  je  powtórnie  wyko-
nać, 

 

sprawozdania  poszczególnych  podgrup  ćwiczeniowych  zbierane  są  we  wspólnej  teczce,  opisanej 
według schematu podanego przez osobę prowadzącą zajęcia, 

 

każdy  student  zobowiązany  jest  przygotować  się  na bieżąco do wykonywanego ćwiczenia, opano-
wać  materiał  według  podanego zastawu zagadnień, zapoznać się z programem, celem, metodą ba-
dań, obsługą aparatury pomiarowej oraz sposobem opracowania wyników badań; 

 

przed  przystąpieniem  do  wykonania  ćwiczeń  prowadzący  sprawdza  przygotowanie  studentów  do 
zajęć  (krótki  sprawdzian  pisemny), w przypadku niezaliczenia sprawdzianu student nie zostaje do-
puszczony do wykonywania danego ćwiczenia; 

 

w czasie ćwiczeń prowadzona będzie kontrola poprawności wykonywania ćwiczenia i posługiwania 
się aparaturą pomiarową, nieznajomość programu i metody badań oraz obsługi sprzętu laboratoryj-
nego może być powodem usunięcie studenta z ćwiczeń; 

 

po  wykonaniu  badań  każda  podgrupa  wyłącza  urządzenia  pomiarowe,  sprząta  stanowisko  pracy 
i przedstawia uzyskane wyniki badań do sprawdzenia i zatwierdzenia osobie prowadzącej zajęcia. 

 

obecność na ćwiczeniach laboratoryjnych jest obowiązkowa, każdy student zobowiązany jest wyko-
nać  wszystkie  ćwiczenia  objęte  programem  zajęć,  w przypadku trzech nieusprawiedliwionych nie-
obecności student zostaje skreślony z listy; 

 

w  przypadku  uzasadnionej,  pojedynczej  nieobecności  lub  nieprzygotowania  do  zajęć  student  musi 
zaliczyć materiał z zakresu danego ćwiczenia i odrobić zajęcia, w wyznaczonym terminie; 

 

zaliczenie  ćwiczeń  laboratoryjnych  odbywać  się  będzie  na  podstawie  zaliczonych  sprawozdań 
z wykonanych ćwiczeń oraz pozytywnie napisanych sprawdzianów. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

background image

ZAGADNIENIA DO OPANOWANIA NA ĆWICZENIA LABORATORYJNE 

 

Z przedmiotu: Fizyka budowli (studia stacjonarne) 

 
   ĆWICZENIE  NR  1 – PARAMETRY KLIMATU ZEWNĘTRZNEGO 

I MIKROKLIMATU WNĘTRZ W BUDYNKACH 

1.  Temperatura i wilgotność względna powietrza na zewnątrz. 
2.  Prędkość wiatru, kierunek wiatru. 
3.  Ciśnienie atmosferyczne powietrza, prawo Daltona. 
4.  Natężenie promieniowania ultrafioletowego A, natężenie promieniowania bezpośredniego 

i rozproszonego. 

5.  Mikroklimat wnętrz, parametry termiczne mikroklimatu. 
6.  Temperatura powietrza wewnątrz pomieszczeń, średnia temperatura promieniowania otoczenia. 
7.  Wilgotność bezwzględna, maksymalna i względna powietrza. 
8.  Prędkość przepływu powietrza w pomieszczeniach. 
9.  Stężenie CO

2

 w pomieszczeniach. 

10.  Oświetlenie wnętrz światłem dziennym, współczynnik oświetlenia, Daylight Factor. 
11.  Wymagania temperaturowo-wilgotnościowe stawiane pomieszczeniom ogrzewanym. 
12.  Wymiana ciepła w pomieszczeniu ogrzewanym. 

 
   ĆWICZENIE  NR  2 – WARUNKI CIEPLNE

 

NA POWIERZCHNI ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ 

 

1.  Zjawisko przejmowania ciepła na powierzchni przegrody. 
2.  Wymiana ciepła przez konwekcję, prawo Newtona. 
3.  Wymiana ciepła przez promieniowanie, prawo Kirchoffa, prawo Stefana-Bolzmana. 
4.  Współczynniki przejmowania ciepła, opory przejmowania ciepła. 
5.  Warunki przejmowania ciepła przez przegrodę w różnych jej miejscach. 
6.  Mostki cieplne w budynkach. 
7.  Przepływ ciepła i rozkład temperatury w miejscu mostka termicznego. 
8.  Temperatura, pole temperatury. 
9.  Czynniki warunkujące wielkość temperatury powierzchniowej, przyczyny występowania ob-

niżonej temperatury na powierzchni przegrody i sposoby jej podwyższania. 

10.  Wymagania stawiane przegrodom zewnętrznym w zakresie temperatury powierzchniowej. 

 
   ĆWICZENIE  NR  3 - WYMIANA CIEPŁA PRZEZ ŚCIANĘ ZEWNĘTRZNĄ

 

 

1.  Nieustalone warunki wymiany ciepła przez przegrodę. 
2.  Wymiana ciepła przez przewodzenie, prawo Fouriera. 
3.  Wymiana ciepła przez konwekcję, konwekcja swobodna i wymuszona, prawo Newtona. 
4.  Wymiana ciepła przez promieniowanie, prawo Kirchoffa, prawo Stefana-Bolzmana. 
5.  Strumień cieplny, gęstość strumienia cieplnego. 
6.  Współczynnik przewodzenia ciepła, opór przewodzenia ciepła. 
7.  Czynniki wpływające na wielkość współczynnika przewodzenia ciepła, zależność współczyn-

nika przewodzenia ciepła od poszczególnych czynników. 

8.  Gradient temperatury. 
9.  Współczynnik przenikania ciepła przegrody zewnętrznej, wymagania. 

10.  Linia izotermiczna, powierzchnia izotermiczna, linia adiabatyczna, powierzchnia adiabatyczna. 
11.  Ciepło właściwe, współczynnik wyrównania temperatury. 
12.  Stateczność cieplna przegród, amplituda wahań temperatury. 

background image

 
   ĆWICZENIE  NR 4 – WARUNKI WILGOTNOŚCIOWE  

NA POWIERZCHNI ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ 

 

1.  Wilgotność bezwzględna, maksymalna i względna powietrza. 
2.  Ciśnienie cząstkowe pary wodnej w warunkach rzeczywistych i w stanie nasycenia. 
3.  Temperatura punktu rosy. 
4.  Zależność wilgotności względnej powietrza od temperatury. 
5.  Zjawisko kondensacji pary wodnej na wewnętrznej powierzchni przegrody. 
6.  Czynnik temperaturowy, obliczeniowy czynnik temperaturowy. 
7.  Warunki spełnienia wymagań dotyczących powierzchniowej kondensacji pary wodnej. 
8.  Projektowanie przegród pod kątem uniknięcia rozwoju pleśni. 
9.  Projektowanie przegród pod kątem uniknięcia kondensacji powierzchniowej.  

10.  Sorpcja i desorpcja wilgoci w materiałach budowlanych. 
11.  Kapilarny ruch wilgoci w materiałach budowlanych. 

 

 

    ĆWICZENIE  NR  5 – DYFUZJA PARY WODNEJ PRZEZ ŚCIANĘ ZEWNĘTRZNĄ 

 

1.  Zjawisko dyfuzji pary wodnej przez przegrody zewnętrzne, prawo Ficka. 
2.  Gęstość strumienia pary wodnej. 
3.  Współczynniki przejmowania pary wodnej na powierzchni przegrody, opory przejmowania 

pary wodnej. 

4.  Wilgotność bezwzględna, maksymalna i względna powietrza. 
5.  Ciśnienie cząstkowe pary wodnej w warunkach rzeczywistych i w stanie nasycenia. 
6.  Współczynnik dyfuzji pary wodnej, współczynnik paroprzepuszczalności, opór dyfuzyjny. 
7.  Współczynnik oporu dyfuzyjnego, dyfuzyjnie równoważna grubość warstwy powietrza. 
8.  Przyczyny zawilgocenia przegród budowlanych. 
9.  Postacie występowania wilgoci w materiałach budowlanych. 

10.  Sorpcja i desorpcja wilgoci w materiałach budowlanych. 
11.  Kapilarny ruch wilgoci w materiałach budowlanych. 
12.  Zjawisko kondensacji pary wodnej wewnątrz przegrody. 
13.  Rozkład ciśnień pary wodnej we wnętrzu przegrody w warunkach ustalonych przenikania 

ciepła i dyfuzji pary wodnej. 

 

  ĆWICZENIE  NR 6 – WSPOMAGANIE KOMPUTEROWE 

ZAGADNIEŃ PROJEKTOWYCH I LABORATORYJNYCH 

 

1.  Program WUFI 

 

ocena stanu cieplno-wilgotnościowego przegród. 

2.  Program SAT 

 

ocena stanu cieplno-wilgotnościowego przegród. 

3.  Program PHYSIBEL –(TRISCO, VOLTRA, BISCO, CAPSOL, GLASTA) 

 

ocena stanu cieplno-wilgotnościowego przegród, 

 

analiza wymiany ciepła i masy przez mostki cieplne. 

4.  Programy Firmy ATLAS – Strefa Architekta 

 

obliczanie optymalnej grubości warstwy termoizolacyjnej w przegrodzie, 

 

projektowanie przegród budowlanych wg PN-EN ISO 13788.