Физика в строительстве и архитектуре

Автор: Пользователь скрыл имя, 08 Декабря 2010 в 17:35, реферат

Описание работы

В архитектуре, как в никаком другом искусстве, тесно переплелись, постоянно взаимодействуя между собой, красота и полезность функционального назначения построек. Неделимое целое в архитектуре создается средствами эстетической выразительности, главным из которых является тектоника – сочетание конструкции архитектурной формы и работы материала. Воплощая свой замысел, архитектор должен знать многие физические свойства строительных материалов: плотность и упругость, прочность и теплопроводность, звукоизоляционные и гидроизоляционные параметры, функциональные характеристики света и цвета.

Содержание

I.Введение…………………………………………………………………….…..3
II.Основная часть
1. Основные понятия…………………………………………………….…..4
2. Теплотехнический расчет наружных стен………………………………6
3. Теплотехнический расчёт чердачного перекрытия………………..…....8
4. Выписка из СНиП 23-02-2003…………………………………………..10
III.Заключение…………………………………………………………..………12
IV.Список используемой литературы…………………………..……………..13

Работа содержит 1 файл

Теплопроводность.docx

— 78.68 Кб (Скачать)

 Таблица 2.1. 

Номер

слоя

Наименование

Слоя

γ,кг/м3 δ, м λ,

  Вт/ м2˚С

ρ,

Вт/ м2˚С

1 цементно-песчаная

стяжка

1800 0,02 0,93 11,00
2 утеплитель  – плиты полистеролбетоная

изоляция 

300 0,25 0,092 1,42
3 ж/б плита покрытия 2500 0,22 1,92 17,98
 
 

 По  таблице 4.2[2] определяем, что для  теплотехнических расчетов чердачных  перекрытий тепло-физические характеристики необходимо принимать по графе "А" приложения А1[2].

 Теплотехнический  расчет выполняется из условия  

 

 Rtэкон. не определяем в силу неопределенности цен на топливную энергию и строительные материалы, согласно СНБ для чердачных перекрытий принимаем нормативное сопротивление теплопередачи Rtнорм.  = 3 м2 ∙ с/Вт  по таблице 5.1[2].

 Толщину утеплителя определяем из условия Rt = Rtнорм.   Или

                    

 Все обозначения указаны в пункте. 

                   , тогда       

                   
 

  Конструктивно принимаем                      . Проверим соотношение Rt ≥ Rtтреб.

 По  формуле (1) смотреть пункт 7. определяем тепловую энергию ограждения Д. 

             

 Принимаем по таблице 4.3 [2], tн = -19 ˚С по таблице 5.5[2] ∆tв=4˚С , по таблице 4.1 [2], tв=18˚С ,по таблице 5.3[2] n=1, по таблице 5.4[2] 

    тогда                                                         

Так как  , то принятая конструкция чердачного перекрытия отвечает теплотехническим требованием. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выписка из СНиП 23-02-2003

Нормируемые значения сопротивления теплопередаче  ограждающих конструкций

  таблица 4

Здания  и помещения, коэффициенты а и b Градусо-сутки  отопительного периода Dd, °С·сут Нормируемые значения сопротивления теплопередаче  Rreq, м2·°С/Вт, ограждающих конструкций
Стен Покрытий и  перекрытий над проездами Перекрытий  чердачных, над неота-пливаемыми подпольями и подвалами Окон и балконных  дверей, витрин и витражей Фонарей с вертикальным остеклением
1 2 3 4 5 6 7
1 .Жилые, лечебно-профилактические и детские учреждения, школы, интернаты, гостиницы и общежития 2000 2,1 3,2 2,8 0,3 0,3
4000 2,8 4,2 3,7 0,45 0,35
6000 3,5 5,2 4,6 0,6 0,4
8000 4,2 6,2 5,5 0,7 0,45
10000 4,9 7,2 6,4 0,75 0,5
12000 5,6 8,2 7,3 0,8 0,55
  а 0,00035 0,0005 0,00045 0,000025
  b 1,4 2,2 1,9 0,25
2 .Общественные, кроме указанных выше, административные и бытовые, производственные и другие здания и помещения с влажным или мокрым режимом 2000 1,8 2,4 2,0 0,3 0,3
4000 2,4 3,2 2,7 0,4 0,35
6000 3,0 4,0 3,4 0,5 0,4
8000 3,6 4,8 4,1 0,6 0,45
10000 4,2 5,6 4,8 0,7 0,5
12000 4,8 6,4 5,5 0,8 0,55
  а 0,0003 0,0004 0,00035 0,00005 0,000025
  b 1,2 1,6 1,3 0,2 0,25
3. Производственные с сухим и нормальным режимами 2000 1,4 2,0 1,4 0,25 0,2
4000 1,8 2,5 1,8 0,3 0,25
6000 2,2 3,0 2,2 0,35 0,3
8000 2,6 3,5 2,6 0,4 0,35
10000 3,0 4,0 3,0 0,45 0,4
12000 3,4 4,5 3,4 0,5 0,45
  а 0,0002 0,00025 0,0002 0,000025 0,000025
  b 1,0 1,5 1,0 0,2 0,15
 
  Примечания

  1 Значения Rreq для величин Dd, отличающихся от табличных, следует определять по формуле

  Rreq = aDd + b,                                                                           (1)

где Dd — градусо-сутки отопительного периода, °С·сут, для конкретного пункта;

    a, b — коэффициенты, значения которых следует принимать по данным таблицы для соответствующих групп зданий, за исключением графы 6 для группы зданий в поз. 1, где для интервала до 6000 °С·сут: а = 0,000075, b = 0,15; для интервала 6000-8000 °С·сут: а = 0,00005, b = 0,3; для интервала 8000 °С·сут и более: а = 0,000025; b = 0,5.

  2 Нормируемое приведенное сопротивление  теплопередаче глухой части балконных  дверей должно быть не менее  чем в 1,5 раза выше нормируемого  сопротивления теплопередаче светопрозрачной  части этих конструкций.

  3 Нормируемые значения сопротивления  теплопередаче чердачных и цокольных  перекрытий, отделяющих помещения  здания от неотапливаемых пространств  с температурой tc (text < tc < tint), следует уменьшать умножением величин, указанных в графе 5, на коэффициент n, определяемый по примечанию к таблице 6. При этом расчетную температуру воздуха в теплом чердаке, теплом подвале и остекленной лоджии и балконе следует определять на основе расчета теплового баланса.

  4 Допускается в отдельных случаях,  связанных с конкретными конструктивными  решениями заполнений оконных  и других проемов, применять  конструкции окон, балконных дверей  и фонарей с приведенным сопротивлением  теплопередаче на 5 % ниже установленного  в таблице.

  5 Для группы зданий в поз. 1 нормируемые  значения сопротивления теплопередаче  перекрытий над лестничной клеткой  и теплым чердаком, а также  над проездами, если перекрытия  являются полом технического  этажа, следует принимать как  для группы зданий в поз. 2.

 
 
 
 

Нормируемый температурный перепад между  температурой внутреннего воздуха  и температурой внутренней поверхности  ограждающей конструкции

  таблица 5

Здания  и помещения Нормируемый температурный перепад Dtn, °C, для
 
наружных  стен
покрытий и  чердачных перекрытий перекрытий  над проездами, подвалами и подпольями зенитных фонарей
1. Жилые,  лечебно-профилактические и детские  учреждения, школы, интернаты 4,0 3,0 2,0 tint - td
2. Общественные, кроме указанных в поз. 1, административные  и бытовые, за исключением помещений  с. влажным или мокрым режимом 4,5 4,0 2,5 tint - td
3. Производственные  с сухим и нормальным режимами tint - td, но не более 7 0,8(tint - td), но не более 6 2,5 tint - td
4. Производственные  и другие помещения с влажным  или мокрым режимом tint - td 0,8(tint - td) 2,5 -
5. Производственные  здания со значительными избытками  явной теплоты (более 23 Вт/м3) и расчетной относительной влажностью внутреннего воздуха более 50 % 12 12 2,5 tint - td
  Обозначения: tint — то же. что в формуле (2);

  td — температура точки росы, °С, при расчетной температуре tint и относительной влажности внутреннего воздуха, принимаемым согласно 5.9 и 5.10, СанПиН 2.1.2.1002, ГОСТ 12.1.005 и СанПиН 2.2.4.548, СНиП 41-01 и нормам проектирования соответствующих зданий. 

  Примечание  — Для зданий картофеле- и овощехранилищ  нормируемый температурный перепад Dtn для наружных стен, покрытий и чердачных перекрытий следует принимать по СНиП 2.11.02.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заключение. 

В своей работе я рассмотрела, какие физические свойства являются ключевыми в архитектуре. Так же проследила, как рассчитываются теплопроводность. При выполнении работы, я обратилась за помощью к инженеру Стрелкову Алексею Павловичу. С  ним мы провели теплотехнический расчет наружных стен и чердачного перекрытия. Так же работали со СНиП, ГОСТ.

Исходя из проведенной  мной работы, я хочу сделать вывод  о том, что физика и архитектура  тесно связаны. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Список используемой литературы:

  1. Большая энциклопедия школьника
  2. СНиП 23-02-2003
  3. СанПиН 2.1.2.1002
  4. ГОСТ 530-80
  5. ГОСТ 10354-82
  6. Большая советская энциклопедия

Информация о работе Физика в строительстве и архитектуре