Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПЛОСКОСТИ ВОЗМОЖНОЙ КОНДЕНСАЦИИ ДЛЯ ПЕРИОДА С ОТРИЦАТЕЛЬНЫМИ СРЕДНЕМЕСЯЧНЫМИ ТЕМПЕРАТУРНЫМИ В СООТВЕТСТВИИ С СП 50.13330.2012 ⇐ ПредыдущаяСтр 2 из 2
Цель раздела: определение положения плоскости возможной конденсации аналитическим методом. 1. Вычисляем значение комплекса для каждого слоя, характеризующего температуру в плоскости возможной конденсации (максимального увлажнения), по формуле
- средняя температура наружного воздуха периода с отрицательными среднемесячными температурами - средняя упругость водяных паров наружного воздуха периода с отрицательными среднемесячными температурами
2. По полученным значениям комплекса определяем соответствующие значения температур в плоскости максимального увлажнения 3. Составляем таблицу с этими значениями и значениями температур на границах слоя
Расчет не может быть произведен аналитическим методом. Далее следует руководствоваться графическим методом при выборе плоскости возможной конденсации.
9. ПРОВЕРКА ВЛАЖНОСТНОГО РЕЖИМА ОГРАЖДЕНИЯ Цель раздела: выполнить проверку ограждения на возможность накопления влаги в ограждении в течении года и на возможность избыточного приращения влажности увлажняемого слоя при конденсации в течении периода влагонакопления 1. Плоскость возможной конденсации оказалась на границе слоев 3 и 4. 2. Определяем средние температуры наружного воздуха: - зимнего периода, охватывающего месяцы со средними температурами ниже 5˚ С: tзим = 10, 35˚ С; - весенне-осеннего периода, охватывающего месяцы со средними температурами от 5 до +5˚ С: tво= 1, 07˚ С; - летнего периода, охватывающего месяцы со средними температурами более +5˚ С: tл= 14, 96 ˚ С; - периода влагонакопления, к которому относятся месяцы со средними температурами 0˚ С и ниже: tвл= 9, 02 ˚ С.
3. Графическим способом находим значение температур в плоскости возможной конденсации, а по ним определяем, пользуясь прил. 1 и 2 «Методических указаний», значение E.
4. Вычисляем среднегодовую упругость насыщающих водяных паров в плоскости возможной конденсации:
(Па)
5. Определяем среднегодовую упругость водяных паров в наружном воздухе:
(Па) 6. Вычисляем требуемое сопротивление паропроницанию внутренних слоев конструкции, при котором обеспечивается ненакопление влаги в увлажнённом слое из года в год:
м2*ч*Па/мг < м2*ч*Па/мг
Располагаемое значение сопротивления паропроницанию внутренних слоев превышает требуемое, что соответствует требованиям норм.
7. Определяем среднюю упругость водяных паров в наружном воздухе для периода влагонакопления:
(Па), где zо - число месяцев в периоде, имеющих ˚ С.
8. Для материала увлажняемого слоя по табл.10 [1] определить значение предельно допустимого приращения влажности Δ ω ср: Δ ω ср=3% по массе 9. Вычисляем требуемое сопротивление паропроницанию внутренних слоев конструкции, ограничивающих приращение влажности: (м2*ч*Па/мг), где – толщина увлажняемого слоя, м; z0– продолжительность периода влагонакопления, ч; – плотность увлажняемого материала; – допустимое приращение средней влажности, %
м2*ч*Па/мг> Rпв=0.929 м2*ч*Па/мг
Располагаемое значение сопротивления паропроницанию внутренних слоев ниже требуемого, что не соответствует требованиям норм.
10. Конструкция не отвечает требованиям по паропроницанию. Следует установить слой пароизоляции между слоями утеплителя и кирпичной кладки. Из материалов, представленных в табл. М.1 (прил. М) СП 50.13330.2012, только полиэтиленовая плёнка восполняет дефицит сопротивления паропроницанию.
|
Последнее изменение этой страницы: 2019-05-18; Просмотров: 1089; Нарушение авторского права страницы