PA260261

PA260261



Styropian, gr 12 cm


>1,-0.040 W/(m K)


A,


0.040


W


1 ynk cienkowarstwowy mineralny w obliczeniach oporu cieplnego pominięto.

Całkowit> opór cieplny komponentu, obliczony jest ze wzoru (2). Opory przejmowania na powierzchniach przyjęto dla poziomego kierunku przepływu strumienia ciepła.

R *0.13 + 0.109 + 0.686 + 3,00 + 0.04*3.965

Jeżeli wyznaczona wartość prezentowana jest jako końcowa, wówczas podlega ona zaokrągleniu. Ostatecznie opór całkowity komponentu wynosi:

«, -w =£

Warstwy powietrza

Warstwy powietrza występujące w przegrodach budowlanych dzieli się na:

■zamknięte/    - pole powierzchni szczelin do 500 mm na l m długości dla pionowych warstw

niewentylowane    powietrza (np. w ścianie) oraz 500 mm na 1 m powierzchni dla poziomych warstw po

wietrza (np. w stropodachu);

funkcja: zwiększenie wartości oporu cieplnego komponentu,

■ słabo wentylowane - pole powierzchni szczelin do 500+1500 mm na 1 m długości dla pionowych warstw

powietrza oraz na 1 m powierzchni dla poziomych warstw powietrza;

funkcja: zwiększenie wartości oporu cieplnego oraz odprowadzanie nadmiaru pary wodnej i ułatwienie wysychania przegrody,

■ dobrze    - pole powierzchni szczelin ponad 1500 mm2 na 1 m długości dla pionowych warstw

wentylowane    powietrza oraz na 1 m powierzchni dla poziomych warstw powietrza;

funkcja: odprowadzanie nadmiaru pary wodnej i ułatwienie wysychania przegrody.

Przy wyznaczaniu oporu cieplnego pustek powietrznych nie ma zastosowania wzór (6.6). W tablicy 6.4 zestawiono wartości oporu cieplnego niewentylowanych warstw powietrza, ograniczonych powierzchniami wzajemnie równoległymi, prostopadłymi do kierunku przepływu ciepła, o emisyjności nie niższej niż 0,8. Zasada przyjmowania kierunku poziomego jest analogiczna, jak w przypadku oporów przejmowania ciepła na powierzchni przegród (pkt 6.3.1).

Tabl. 6.4. Opór cieplny szczelin niewentylowanych [PN-EN ISO 6946:201)4

grubość w mm

kierunek przepływu strumienia cieplnego

w górę

poziomy

w dół

0

0,00

0,00

0,00

5

o.n

0,11

0,11

7

0,13

0,13

0,13

10

0,15

0.15

0,15

15

0,16

0.17

0,17

25

0,16

0,18

0,19

50

0,16

0,18

0,21

100

0,16

0,18

0,22

300

0,16

0,18

0.23

lablica 2 przedstawia sposób uwzględniania szczelin powietrznych w obliczeniach cieplnych komponentów budowlanych. W przypadku przegród ze szczelinami zamkniętymi, do sumy oporów cieplnych poszczególnych warstw dodaje się wartość oporu cieplnego szczeliny, w zależności od kierunku prze-pływu strumienia cieplnego i grubości warstwy powietrza. Dla szczelin słabo wentylowanych obliczeniowy opór cieplny jest połową wartości odczytanej z tablicy 6.4, jednocześnie opór cieplny


.    A 1 C    L' \.u/


/ewnyii/nej (elewacyinci) warstwy materiałowej nie może hvć nr-sui^tu


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
■    warstwa izolacji termicznej ze styropianu EPS 70-040 gr. 12 cm ■
IMAGE?7 WEWNĘTRZNĄ CYJNĄ gr. 25 cm ŚCIANY ZEW. WEWNĘTRZNĄ OWĄ gp. 12 cm 1 PR
IMAGE?5 ■JRZNĄ gr. 25 cm Y ZEW. JETRZNĄ gr. 12 cmil— w X□□□nc □□3 Id =g^rni—n—ię WIDOK
//^ogniomur ngdmurowgć o 15 cm2x popa termozgrzewalna styropian Fs20 gr. 18 cm ogniomur nadmurować o
Wykładzina PCV_ Warstwa wyrównawcza 4cm_ Folia PE_ Styropian twardy FS20 12 cm_ Izolacja powłokowa
Ocieplenie- styropian (12 cm) Ściana- Gazobeton „U" (25 cm)4. GŁÓWNE PUNKTY WYKOŃCZENIA
skanuj0148 (4) Ściany wielowarstwowe 147 Przykład: Przy ścianie o grubości 12 cm (z występem) wynosi
Scan0022 (20) — Foto Seite 11«GrosserStern» Nr. 12 0 8 cm Anschl 8 M mit DMC Nr. 80 auf 1 Spiel N. Z

więcej podobnych podstron