Politechnika Łódzka czwartek 10 - 12 X2

Wydział Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska data ćw.: 19.05.2011r.

Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych semestr IV

LABOLATORIUM Z FIZYKI BUDOWLI II

Ćwiczenie nr 3 : Obliczenia w programie THERM - liniowy współczynnik przenikania ciepła ψ, czynnik temperaturowy fRsi

Sitnicki Łukasz

Sobolewska Paulina
Sibera MagdalenaCelem naszego ćwiczenia było obliczenie liniowego współczynnika przenikania ciepła ψ i czynnika temperaturowy fRsi dla słupa i naroża przy pomocy programu THERM.

Założenia:

  1. Słup:

0x01 graphic

Rozkład izoterm w słupie dla supremy

  1. Naroże:

Rozkład izoterm w narożu dla styropianu

Rozkład izoterm w przegrodzie jest prawidłowy, program dokonał poprawnych obliczeń gdyż izotermy przy brzegach gdzie panują warunki adiabatyczne są liniowe i do siebie równoległe.

  1. Wyniki obliczeń współczynnika przenikania ciepła U

Dla słupa

Izolacja wełną mineralną

0x01 graphic

Izolacja styropianem

0x01 graphic

Izolacja Supremą

0x01 graphic

Dla naroża

Izolacja wełną mineralną

0x01 graphic

Izolacja styropianem

0x01 graphic

Izolacja Supremą

0x01 graphic

  1. Obliczanie liniowego współczynnika przenikania ciepła ψ na podstawie normy PN-EN ISO 10211-2.

0x01 graphic

Warunki brzegowe

Rodzaj izolacji

Długość [mm]

Współczynnik U[W/m2K]

Izolacja wełną mineralną

1180

0.886263

Izolacja styropianem

1180

0.838849

Izolacja Supremą

1180

1.19257

0x01 graphic

Materiał

Grubość[m ]

λ[W/mK]

R[m2K/W]

Powietrze wewnętrzne

-

-

0.13

Cegła kratówka

0.25

0.56

0.446

Wełna mineralna

0.05

0.05

1

Cegła kratówka

0.12

0.56

0.214

Powietrze zewnętrzne

-

-

0.04

∑R

1.83

0x01 graphic
[W/m2K]

0x01 graphic

0x01 graphic

Materiał

Grubość[m ]

λ[W/mK]

R[m2K/W]

Powietrze wewnętrzne

-

-

0.13

Cegła kratówka

0.25

0.56

0.446

Styropian

0.05

0.04

1.25

Cegła kratówka

0.12

0.56

0.214

Powietrze zewnętrzne

-

-

0.04

∑R

2.08

0x01 graphic
[W/m2K]

0x01 graphic

0x01 graphic

Materiał

Grubość[m ]

λ[W/mK]

R[m2K/W]

Powietrze wewnętrzne

-

-

0.13

Cegła kratówka

0.25

0.56

0.446

Suprema

0.05

0.23

0.217

Cegła kratówka

0.12

0.56

0.214

Powietrze zewnętrzne

-

-

0.04

∑R

1.044

0x01 graphic
[W/m2K]

0x01 graphic

Rodzaj izolacji

Długość [mm]

Współczynnik U[W/m2K]

Izolacja wełną mineralną

2000

0.633868

Izolacja styropianem

2000

0.562479

Izolacja Supremą

2000

1.06036

0x01 graphic

Materiał

Grubość[m ]

λ[W/mK]

R[m2K/W]

Powietrze wewnętrzne

-

-

0.13

Cegła kratówka

0.25

0.56

0.446

Wełna mineralna

0.05

0.05

1

Cegła kratówka

0.12

0.56

0.214

Powietrze zewnętrzne

-

-

0.04

∑R

1.83

0x01 graphic
[W/m2K]

0x01 graphic

0x01 graphic

Materiał

Grubość[m ]

λ[W/mK]

R[m2K/W]

Powietrze wewnętrzne

-

-

0.13

Cegła kratówka

0.25

0.56

0.446

Styropian

0.05

0.04

1.25

Cegła kratówka

0.12

0.56

0.214

Powietrze zewnętrzne

-

-

0.04

∑R

2.08

0x01 graphic
[W/m2K]

0x01 graphic

0x01 graphic

Materiał

Grubość[m ]

λ[W/mK]

R[m2K/W]

Powietrze wewnętrzne

-

-

0.13

Cegła kratówka

0.25

0.56

0.446

Suprema

0.05

0.23

0.217

Cegła kratówka

0.12

0.56

0.214

Powietrze zewnętrzne

-

-

0.04

∑R

1.044

0x01 graphic
[W/m2K]

0x01 graphic

  1. Obliczenie czynnika temperaturowego fRsi

0x01 graphic

Warunki brzegowe

Obliczenia przeprowadzam dla przegród z izolacją ze styropianu.

Dla słupa

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x08 graphic
Dla naroża

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Wnioski:

  1. Przegrodą o najlepszych właściwościach izolacyjnych będzie ta zaizolowana styropianem.

  2. W słupie i narożu budynku występują warunki sprzyjające powstawaniu pleśni.