Рисунок 1в. Площади центральной зоны остекления,
края остекления, разделителя, края остекления у разделителя
и рамы для типичной светопрозрачной конструкции
Два приведенных выше различных подхода к определению приведенного сопротивления теплопередаче конструкции приводят к двум различным значениям сопротивления теплопередаче непрозрачной части (рамы) конструкции. Сравнение свойств непрозрачной части (рамы) для двух различных конструкций имеет смысл только в том случае, если используется одна и та же расчетная процедура.
Приведенное сопротивление теплопередаче светопрозрачной конструкции, рассчитанное различными методами, может различаться из-за различного подхода при учете теплопереноса в углах конструкции, так как трехмерные эффекты теплопередачи не учитываются. Эта разница более значима для конструкций меньших размеров. Выбор ширины краевой зоны
должен быть сделан с учетом снижения различия между двумя альтернативными подходами и более точного учета физических процессов в краевой зоне типовых конструкций. При проведении расчетов нестандартных и уникальных конструкций допускается увеличивать (уменьшать) ширину краевой зоны при наличии соответствующего обоснования.В целом процедура определения
При проведении расчетов допускается принимать значения
При проведении расчетов согласно "альтернативной" процедуре допускается принимать значения
При проведении процедур расчетов учитывают требования [1]: температура внутренней поверхности конструктивных элементов остекления зданий должна быть не ниже 3 °C, а непрозрачных элементов - не ниже температуры точки росы при расчетной температуре наружного воздуха в холодный период года. Влажность внутреннего воздуха принимают по ГОСТ 30494. Температуру точки росы принимают при расчетной температуре и относительной влажности внутреннего воздуха (например, при
и температуре внутреннего воздуха ), равной .4.1. Сопротивление теплопередаче центральной зоны остекления
Сопротивление теплопередаче центральной части остекления может быть определено моделированием условий окружающей среды, включающих температурный перепад между внутренней и внешней средой. Без учета падающей солнечной радиации коэффициент теплопередачи
. (5)Величина
, (6)где термическое сопротивление j-го слоя остекления:
, (7)где
![]() Термическое сопротивление i-го слоя прослойки
, (8)где
При проведении расчетов допускается принимать значение
Для выражения результатов двумерного численного моделирования через сопротивление теплопередаче используют данные о тепловом потоке из внутренней среды через поверхности непрозрачной части конструкции (рамы) и зоны края остекления (в отсутствии солнечной радиации). Значения линейного коэффициента теплопередачи
, (9)где
, (10)где
Значения линейного коэффициента теплопередачи
Плотность, теплопроводность, вязкость и теплоемкость смесей газов, заполняющих воздушные прослойки, могут быть рассчитаны как функции соответствующих свойств компонентов смеси.
Детальный алгоритм определения свойств газов и смесей газов, заполняющих воздушные прослойки, соотношения, позволяющие определить интенсивность конвективного теплопереноса через прослойки остекления, каждый из которых имеет отношение к одному значению или диапазону значений угла наклона
5.1. Конвективный коэффициент теплопередачи прослойки остекления
Конвективные коэффициенты теплопередачи в заполненных газом прослойках остекления выражаются через безразмерное число Нуссельта
, (11)где
Значение
Возможно образование прогиба листов стекла для остеклений с большим отношением высоты к ширине. Прогиб может уменьшить или увеличить среднюю толщину прослойки
Число Релея может быть выражено как безразмерное:
, (12)где
d - толщина прослойки, м;
g - гравитационная постоянная, м2/с;
Если рассматривать газ, заполняющий прослойку как идеальный газ, то коэффициент термического расширения газа
где
Отношение высоты прослойки h к ее ширине
, (14)где h - расстояние между верхом и низом прослойки, которое обычно совпадает с высотой прозрачной зоны окна.
Соотношения, позволяющие определить интенсивность конвективного теплопереноса через прослойки остекления, каждый из которых имеет отношение к одному значению или диапазону значений угла наклона
.5.2. Вертикальные воздушные прослойки
. (15) . (17) . (18) . (19)5.3. Воздушные прослойки с углом наклона от 90° до 180°
Газовые прослойки в конструкциях, обращенных внешней стороной вниз, моделируют, используя соотношение
, (20)где
6.1. Основные уравнения теплотехнического расчета
Определяющее уравнение должно быть разработано на основе баланса энергии, описывающего стационарную теплопередачу теплопроводностью. Определяющее уравнение должно быть дискретизировано, используя оценку потока энергии между двумя узлами или через поверхность любого контрольного объема, и расчет должен проводиться последовательным образом повсюду в расчетной схеме. Геометрия непрозрачных элементов конструкции (рамы) и краевой зоны остекления и соответствующие значения теплопроводности различных материалов
Плотность теплового потока q должна удовлетворять закону сохранения на любой поверхности, разделяющей два материала, и задается выражением
, (22)где
На границе плотность теплового потока q равна
, (23)где
6.2.1. Геометрия расчетной модели
Для расчета необходимы двумерное изображение или модель каждого узла непрозрачных элементов конструкции (рамы), створки и края. Размеры всех частей должны соответствовать номинальным размерам, указанным на чертежах производителя, с подтверждением, что эти чертежи являются действительным представлением светопрозрачной конструкции. Небольшие закругления и незначительные вариации толщины материала, вызванные допусками производства или требованиями усиления и крепежа, могут игнорироваться.
Усилительные и другие элементы оборудования, которые имеют значительную протяженность, сборочные винты и болты, проходящие от внутренней до наружной стороны, или тепловые мостики ("мостики холода"), включая не полностью разорванные тепловые мостики, должны быть включены в модель. Эти элементы, являющиеся тепловыми мостиками, должны моделироваться трехмерными компьютерными программами, если последние доступны, в противном случае эти элементы должны моделироваться согласно процедуре, изложенной ниже.
Эффективная теплопроводность элемента, являющегося тепловым мостиком (например, болты, винты, и т.д.), определяется из выражения
где
;s - размер элемента - теплового мостика (например, размер головки болта);
d - расстояние между элементами - тепловыми мостиками;
Для определения необходимости проведения вышеприведенной процедуры [вычислений по (24)] применяются следующие критерии:
а) если
, то тепловой мостик игнорируется;б) если
, то процедура используется при условии ;в) если
, то процедура используется всегда.Компоненты окна, которые сжимаются или деформируются по сравнению с их первоначальной формой при установке в окно (например, уплотнители), должны моделироваться в уплотненном или деформированном виде. Изменения размеров модели для целей согласования отдельных ее компонентов допускаются, только если это не оказывает значительного влияния на результат вычислений [2].
Части сечения профиля, которые заканчиваются вертикальными или горизонтальными линиями, должны быть представлены в модели подобными прямыми линиями с сохранением номинальной толщины и относительного положения этих частей. Наклонные линии должны быть представлены подобными наклонными линиями с сохранением номинальной толщины и относительного положения части сечения или серией горизонтальных и вертикальных линий, которые изображены на рисунке 3, позиции 1 - 4 (верхний ряд). Кривые линии должны быть представлены подобными кривыми линиями с сохранением номинальной толщины и относительного положения части сечения или серией горизонтальных и вертикальных линий, которые изображены на рисунке 3, позиции 1 - 6 (нижний ряд). Толщина представления в модели равна средней толщине с учетом допусков изготовления.
![]() представления сечения
Все точки на линии в модели должны быть в пределах 5 мм от действительной линии/кривой. Среднее расстояние (для всех точек) между линией модели и действительной линии/кривой должно быть меньше чем 2,5 мм.
Для стенок и перемычек из теплопроводных материалов (материалы с теплопроводностью в 10 и более раз большей, чем теплопроводность окружающего материала) различие длины исходной и аппроксимирующей частей не должно быть более 5%. Если это невозможно, то из условия равенства произведения толщины аппроксимирующей части на ее теплопроводность произведению толщины аппроксимирующей части на теплопроводность и на (cos y + sin y), где y - угол наклона моделируемой части, находят новое значение теплопроводности для аппроксимирующей части. Результат не зависит от выбора вертикали или горизонтали для нахождения угла y.
Если наклонные элементы в модели представлены серией прямоугольников, то длина контакта между примыкающими прямоугольниками должна быть равна средней действительной толщине с учетом допусков на изготовление.
Некоторые конструкции светопрозрачных ограждающих конструкций имеют фланцы для увеличения надежности закрепления окна в проеме. Если эти фланцы покрывают другими материалами (например, кирпичом), то часть фланца, выступающую за пределы проема, при моделировании игнорируют.
В большинстве случаев внутренняя и наружная границы модели соответствуют границам сечения профиля. Это относится также к случаю, когда профиль содержит открытые внутренние или наружные полости (вентилируемые полости и выемки).
6.2.2. Сетка разбиения
Двумерная модель должна быть разбита на небольшие элементы (представлена в виде сетки), чтобы обеспечить точность представления тепловых потоков и распределения температур в расчетной области. Размеры элементов сетки должны быть такими, чтобы обеспечивалось следующее требование: коэффициент теплопередачи непрозрачных элементов конструкции (рамы) и краевой зоны остекления для каждого сечения, полученный решением определяющих уравнений двумерной теплопередачи, приведенных выше, должен отличаться не более чем на 1% от коэффициента теплопередачи модели непрозрачных элементов конструкции (рамы) и краевой зоны остекления, полученного для идеальной (т.е. бесконечно мелкой) сетки. Допустимые схемы разбиения включают следующие требования:
а) для последовательной дискретизации определяющее уравнение теплопередачи решается для выбранной сетки. Сетка делается мельче либо равномерно по всей расчетной области, либо на участках большого изменения теплового потока, и таким образом определяется новый коэффициент теплопередачи. Проводят экстраполяцию коэффициента теплопередачи для сетки с бесконечно большим числом узлов. Сетку рассматривают как достаточно мелкую, если полученное значение коэффициента теплопередачи отличается не более чем на 1% от экстраполированного значения коэффициента теплопередачи;
б) метод оценки нормы ошибки энергии [3] применяют таким образом, чтобы рассчитанное значение коэффициента теплопередачи непрозрачных элементов конструкции (рамы) и краевой зоны остекления отличалось не более чем на 1% от значения коэффициента теплопередачи, определенного для идеальной сетки;
в) любые другие методы, имеющие обоснование в публикациях, применимы, если рассчитанное значение коэффициента теплопередачи непрозрачных элементов конструкции (рамы) и краевой зоны остекления отличается не более чем на 1% от значения коэффициента теплопередачи, определенного для идеальной сетки.
6.3. Теплофизические характеристики материалов
Используют значения теплопроводности материалов из [4]. При отсутствии данных допустимо использовать значения теплопроводности материалов из [5]. Если ни один из этих источников не используется, то значения теплопроводности материалов определяются экспериментально по ГОСТ 7076 или по [6], [7].
Значения поверхностной эмиссионной способности материалов непрозрачных элементов конструкции используются из национальных стандартов. В противном случае должны использоваться значения поверхностной эмиссионной способности материалов из [5].
6.4. Эффективная теплопроводность воздушных прослоек
Воздушные прослойки рассматривают так, как если бы они содержали непрозрачный твердый материал с эффективной теплопроводностью. Эффективная теплопроводность воздушной прослойки должна рассчитываться с использованием результатов расчета прозрачной зоны остекления. Для i-й прослойки
. (25)6.5. Эффективная теплопроводность невентилируемых воздушных прослоек непрозрачных элементов конструкции (полости рамы)
Полость непрозрачного элемента конструкции (рамы) рассматривают как содержащую непрозрачный твердый материал с эффективной теплопроводностью. Эффективную теплопроводность
, (26)где
d - толщина или ширина воздушной полости в направлении потока тепла.
Конвективный коэффициент теплопередачи
. (27)Рассматривают три различных случая, отличающихся направлением теплового потока: вверх, вниз или горизонтально.
6.5.1. Эффективная теплопроводность невентилируемых воздушных прослоек при тепловом потоке, направленном вниз (см. рисунок 4)
. (28)![]() Рисунок 4. Тепловой поток в прямоугольной полости,
направленный вниз
6.5.2. Эффективная теплопроводность невентилируемых воздушных прослоек при тепловом потоке, направленном вверх
Ситуация в этом случае существенно нестабильная, число Нуссельта зависит от отношения высоты полости к ее ширине
а) для
б) для
число Нуссельта рассчитывают согласно зависимости , (29)где k1 = 1,40;
; . . (30)Ra - число Релея для воздушной полости:
в) для
. (32)![]() направленный вверх
6.5.3. Эффективная теплопроводность невентилируемых воздушных прослоек при горизонтальном тепловом потоке (см. рисунок 6)
![]() Рисунок 6. Горизонтальный тепловой поток
в прямоугольной полости
В зависимости от отношения высоты полости к ее ширине
, (33)где Ra - число Релея, определяемое по (31);
, (35)В боковых частях непрозрачного элемента конструкции (рамы) полости ориентированы вертикально, и поэтому высоту полости измеряют в направлении, перпендикулярном к плоскости сечения. Для этих полостей предполагается, что направление теплового потока всегда горизонтальное и
Температуры
и , однако, после расчета необходимо уточнить значения этих температур из полученного результата. Эту процедуру необходимо повторять, пока абсолютное значение разности Геометрия невентилируемой полости непрозрачного элемента конструкции (рамы) непрямоугольной формы должна быть преобразована в эквивалентную прямоугольную полость согласно [5] (см. рисунок 7). Для этих полостей должна использоваться следующая процедура при определении того, какая поверхность может считаться вертикальной или горизонтальной, эквивалентной прямоугольной полости (см. рисунок 8).
![]() Примечание.
; и .1 - 12 - номера поверхностей соответственно
непрямоугольной формы
![]() согласно направлению нормали к ним; границы
между направлениями задаются углами 45°, 135°, 225° и 315°
Если кратчайшее расстояние между двумя противоположными поверхностями меньшее 5 мм, полость рамы должна быть разделена на две в суженной части. Возможны следующие варианты:
а) любая поверхность, нормаль к которой находится между 315° и 45°, считается левой вертикальной поверхностью;
б) любая поверхность, нормаль к которой находится между 45° и 135°, считается нижней вертикальной поверхностью;
в) любая поверхность, нормаль к которой находится между 135° и 225°, считается правой вертикальной поверхностью;
г) любая поверхность, нормаль к которой находится между 225° и 315°, считается верхней вертикальной поверхностью.
Температуры эквивалентных вертикальной и горизонтальной поверхностей должны рассчитываться как среднее значение по поверхности согласно вариантам, приведенным выше. Направление теплового потока следует определять по разнице температур между вертикальной и горизонтальной поверхностями эквивалентной полости. При выборе (см. рисунок 9) необходимо использовать следующее правило:
а) тепловой поток считают горизонтальным, если абсолютное значение разницы температур между вертикальными поверхностями полости больше, чем между горизонтальными поверхностями полости;
б) тепловой поток считают вертикальным и направленным вверх, если абсолютное значение разницы температур между горизонтальными поверхностями полости больше, чем между вертикальными поверхностями полости, и разница температур между верхней горизонтальной и нижней горизонтальной поверхностями полости отрицательная;
в) тепловой поток считают вертикальным и направленным вниз, если абсолютное значение разницы температур между горизонтальными поверхностями полости больше, чем между вертикальными поверхностями полости, и разница температур между верхней горизонтальной и нижней горизонтальной поверхностями полости положительная.
![]() 6.5.4. Лучистая составляющая теплового потока
Лучистую составляющую коэффициента теплопередачи
где
. . (38)Обозначения к формуле (37) даны в предположении горизонтального направления радиационного потока в полости. Если направление теплового потока вертикальное, то необходимо использовать обратное значение отношения
Открытые выемки/каналы малого сечения (см. рисунок 10) или полости, соединенные с внешним или внутренним окружением щелью толщиной более 2 мм, но не превышающей 10 мм, должны рассматриваться как слабо вентилируемые воздушные полости. Эквивалентная теплопроводность таких полостей принимается в два раза большей, чем теплопроводность невентилируемых полостей того же размера согласно 6.5. В случаях, когда толщина щели меньшее или равна 2 мм, полость рассчитывают как полностью закрытую согласно 6.5.
![]() и выемок малого сечения
6.6.2. Хорошо вентилируемые полости и выемки большого сечения
В случаях, рассмотренных в 6.6 и 6.6.1, в особенности если ширина b выемки или щели, соединяющей полость с окружающей средой, превышает 10 мм, предполагается, что вся поверхность открыта для окружающей среды. Поэтому коэффициенты теплоотдачи наружной и внутренней поверхностей
Для большой полости, соединенной одиночной щелью длиной, превышающей ширину в пять и более раз (см. рисунок 11), следует применять детальную модель лучистого теплообмена для определения лучистой составляющей коэффициента теплоотдачи поверхности согласно Приложению В.
Теплотехнические характеристики можно определить, используя стандартный расчетный метод, однако эти свойства зависят от граничных условий (т.е. окружающей среды), воздействующих на конструкцию.
Граничные условия состоят из:
а) температур внутреннего и наружного воздуха
б) коэффициентов теплоотдачи внутренней и наружной поверхностей
Для проведения расчетов с целью сопоставления теплотехнических характеристик различных светопрозрачных ограждающих конструкций используют стандартные граничные условия. Сопоставление теплотехнических характеристик различных светопрозрачных ограждающих конструкций проводится при выборе для расчета одинаковых граничных условий.
Для оценки эксплуатационных характеристик конструкций, условий соблюдения требований [1], а также выпадения конденсата на внутренней поверхности конструкции в расчете принимают значения температуры наиболее холодной пятидневки в соответствии с [8] для региона строительства. При выполнении расчетов для зданий и помещений различного назначения рекомендуется корректировать внутренние граничные условия с учетом требований ГОСТ 30494 и [1], [4].
При проведении расчетов для высотных зданий необходимо учитывать изменение температуры воздуха в зависимости от высоты здания из расчета снижения температуры наружного воздуха
7.1. Стандартные граничные условия
Стандартные граничные условия для зимнего периода:
; ; ; .При выполнении расчетов для зданий и помещений различного назначения допускается корректировать внутренние граничные условия с учетом требований ГОСТ 30494 и [1], [4], наружные - с учетом требований ГОСТ 30494 и [1], [8].
7.2. Конвективная теплопередача
Конвективная теплопередача - это обмен энергией между поверхностью и движущейся жидкостью или газом. Когда тепло передается естественной конвекцией (т.е. конвекцией вследствие температурного градиента), скорость воздуха достаточно мала (т.е. менее 0,3 м/с). С другой стороны, теплопередача вынужденной и смешанной конвекцией происходит при скорости воздуха более 0,3 м/с. Точное определение конвективной теплопередачи на внутренних и внешних граничных поверхностях может быть получено измерением или компьютерным моделированием.
Конвективная теплопередача на внутренней поверхности преимущественно определяется естественной конвекцией и значительно реже - вынужденной или смешанной конвекцией. В стандартных граничных условиях предполагается естественная конвекция на внутренней поверхности. Плотность конвективного теплового потока
, (39)где
Процедура расчета конвективной составляющей теплообмена приведена в Приложении Б.
7.3. Теплопередача излучением
Детальное описание процедуры расчета лучистого теплообмена приведено в Приложении В.
7.4. Совместный конвективный и радиационный теплообмен
Тепловой поток через ограждающую конструкцию определяется зависимостью
, (40)где
; (41)t - температура окружающей среды.
Если граничные поверхности в модели представлены приближенным методом, используя правила по 6.2, то общий коэффициент теплообмена на поверхности
, (42)где F - площадь граничной поверхности.
фасадных конструкций
8.1. Классификация светопрозрачных фасадных конструкций
Светопрозрачные фасадные конструкции подразделяют:
а) по конструктивным особенностям на:
- витраж В,
- стоечно-ригельную систему СР,
- модульную систему М,
- комбинированную систему К,
- структурное остекление С,
- полуструктурную систему ПС,
- спайдерное остекление СО;
б) по теплотехническим характеристикам на:
- холодные Х,
- теплые Т;
в) по способу отвода конденсата на:
- с использованием пластикового отлива,
- при помощи горизонтального лотка;
г) по классам на:
- по приведенному сопротивлению теплопередаче,
- по ветровой нагрузке,
- по водонепроницаемости,
- по воздухопроницаемости,
- по снижению воздушного шума;
д) по способу монтажа на:
- снаружи,
- изнутри.
Схемы основных конструктивных типов светопрозрачных фасадных конструкций приведены в Приложении Г.
8.2. Методика расчета и выбор расчетных зон
Возможны два метода расчета теплотехнических характеристик светопрозрачных фасадных конструкций:
- метод оценки целого;
- метод оценки компонентов.
Типичный исходный элемент для расчетов можно разделить на площади с различными теплотехническими характеристиками (на глухую и открывающуюся светопрозрачные части, стойку, ригель, элементы остекления и непрозрачный элемент) (см. рисунок 11).
![]() 1 - стойка; 2 - ригель; 3 - открывающийся элемент
(створка и рама); 4 - светопрозрачный элемент;
5 - непрозрачный элемент
Фасадную конструкцию можно разделить на несколько элементов с помощью секущих плоскостей так, чтобы приведенное сопротивление теплопередаче (коэффициент теплопропускания) всего фасада рассчитывать как средневзвешенное по площади сопротивление теплопередаче (коэффициент теплопропускания) каждого элемента. Необходимые исходные данные (теплотехнические характеристики каждого элемента) получают путем теплотехнических испытаний либо двухмерного компьютерного моделирования.
Тепловые эффекты соединений с основной конструкцией и тепловые эффекты узлов крепления рассчитывают в соответствии с [2].
Сопротивление теплопередаче (теплопроводность) непрозрачной части конструкции (рамы) определяют в соответствии с разделом 4 настоящего стандарта либо расчетным путем по [5], [9], либо экспериментальным путем по ГОСТ 26602.1 или [10]. Сопротивление теплопередаче (теплопроводность) элементов остекления определяют в соответствии с разделом 4 настоящего стандарта либо расчетным путем по [11], либо экспериментальным путем в соответствии с ГОСТ 26602.1 или по [12], [13]. Теплотехническое взаимодействие непрозрачной части конструкции (рамы) и заполняющих светопрозрачных и непрозрачных элементов определяют в соответствии с 4.2 и 4.3 настоящего стандарта.
Разделение фасада на однородные тепловые зоны следует проводить так, чтобы избежать каких-либо значительных расхождений в результатах расчетов для фасада, рассматриваемого как одно целое, и для теплового потока, проходящего через разделенный на зоны фасад. Надлежащее разделение фасада на несколько геометрических частей достигается подборкой подходящих секущих плоскостей.
8.3. Оформление протокола по результатам теплотехнического расчета
По результатам теплотехнического расчета оформляют заключение или протокол, включающий в себя:
- исходные данные по рассчитываемой конструкции;
- чертежи, разрезы и геометрические размеры всех основных элементов;
- точную спецификацию используемых материалов с их теплотехническими характеристиками с указанием источника (справочные материалы, библиотека расчетной программы, данные испытаний и др.);
- точную спецификацию стеклопакетов и стеклоизделий (включая характеристики стекол, наличие и характеристики низкоэмиссионных покрытий, заполнения прослоек, материал и геометрические размеры дистанционной рамки, герметики);
- число и толщину воздушных полостей (для фрагментов рам из пластика);
- наличие и расположение металлического крепления (для фрагментов рам из пластика);
- чертежи непрозрачной части (рамы);
- толщину пустот, заполненных газами, и описание этих газов;
- тип стекла, его толщину, тепловые свойства и эмиссионную способность его поверхностей;
- толщину и описание любых непрозрачных элементов в непрозрачной части (раме);
- расположение элементов крепления и запирания;
- характеристики непрозрачных элементов;
- расстояние между крепежными элементами внешних и внутренних фрагментов с влиянием тепловых мостиков, которые должны быть оценены.
Если в расчетах используют экспериментальные или рассчитанные значения, то необходимо указать, какими методами они получены, со ссылкой на действующий нормативный документ.
Результаты расчета должны содержать точную и полную информацию об использованных граничных условиях и аргументацию их применения.
Результаты расчета должны содержать ссылки на настоящий стандарт, ссылку на используемый алгоритм расчета, используемые расчетные площади и соответствующие значения их теплотехнических характеристик.
При проведении теплотехнического расчета для определения условий невыпадения конденсата на внутренних поверхностях конструкции и соблюдения [2] необходимо указание на использованные граничные условия проведения расчета и оценки характеристик конструкции.
(справочное)
ОСТЕКЛЕНИЯ В КРАЕВЫХ ЗОНАХ
Таблица А.1
для листового стекла
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? Толщина ?Значения линейного коэффициента теплопередачи пси ?
?стекла, мм? ост ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? 4 ? 0,030 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? 6 ? 0,035 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? 8 ? 0,041 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? 10 ? 0,047 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
Таблица А.2
для однокамерных и двухкамерных стеклопакетов
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Ширина? Значения линейного коэффициента теплопередачи пси ?
?дис- ? ост ?
?танци-? при различной степени заглубления дистанционной рамки ?
?онных ? относительно грани штапика f ?
?рамок ????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? Дистанционные рамки ?Дистанционные рамки ? Дистанционные рамки ?
? ?из алюминиевых сплавов?из нержавеющей стали? из ПВХ, Termix, TPS ?
? ? ? ? и т.п. ?
? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? f = 0 ? f = 5 ?f = 10?f = 0 ?f = 5 ?f = 10? f = 0 ? f = 5 ?f = 10?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Однокамерные стеклопакеты ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? 6 ? 0,03 ? 0,03 ? 0,02 ? 0,03 ? 0,03 ? 0,03 ? 0,01 ? 0,01 ? 0,01 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? 10 ? 0,04 ? 0,03 ? 0,03 ? 0,04 ? 0,03 ? 0,03 ? 0,01 ? 0,02 ? 0,02 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? 14 ? 0,05 ? 0,04 ? 0,03 ? 0,05 ? 0,04 ? 0,03 ? 0,02 ? 0,03 ? 0,03 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? 18 ? 0,06 ? 0,05 ? 0,04 ? 0,06 ? 0,05 ? 0,04 ? 0,03 ? 0,03 ? 0,03 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? 22 ? 0,07 ? 0,06 ? 0,05 ? 0,07 ? 0,06 ? 0,05 ? 0,04 ? 0,04 ? 0,04 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Двухкамерные стеклопакеты ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? 6 ? 0,05 ? 0,04 ? 0,03 ? 0,05 ? 0,05 ? 0,04 ? 0,03 ? 0,03 ? 0,02 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? 10 ? 0,06 ? 0,06 ? 0,05 ? 0,05 ? 0,05 ? 0,05 ? 0,04 ? 0,03 ? 0,03 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? 14 ? 0,07 ? 0,06 ? 0,06 ? 0,06 ? 0,05 ? 0,05 ? 0,04 ? 0,04 ? 0,03 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? 18 ? 0,07 ? 0,07 ? 0,06 ? 0,06 ? 0,07 ? 0,07 ? 0,04 ? 0,04 ? 0,03 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? 22 ? 0,08 ? 0,08 ? 0,07 ? 0,07 ? 0,07 ? 0,07 ? 0,04 ? 0,04 ? 0,04 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Примечания к таблицам А.1 и А.2. ?
? 1. Значения, представленные в таблицах А.1 и А.2, соответствуют?
?дистанционным рамкам с толщиной стенок: из алюминия и нержавеющей стали -?
?0,25 мм; из ПВХ - 1,0 мм; для рамок типа TPS - 5 - 7 мм. ?
? 2. Значения, представленные в таблицах А.1 и А.2, рассчитаны для?
?оконных блоков из древесины и ПВХ. Для оконных блоков из алюминиевых?
?сплавов с термовставками представленные значения следует увеличить на?
?15%. ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
(рекомендуемое)
Б.1. Определение теплопередачи естественной конвекцией
Конвективный коэффициент теплообмена на внутренней поверхности
, (Б.1)где
Значение Nu находят из функции соответствующего числа Релея в зависимости от высоты H светопрозрачной конструкции
, (Б.2)где различные свойства воздуха задают при средней температуре пограничного слоя воздуха:
. (Б.3)Так как конвективный коэффициент теплообмена на внутренней поверхности является функцией температуры внутренней поверхности остекления
а) конструкции с наклоном от 0° до 15°
: ; (Б.4)б) конструкции с наклоном от 15° до 90°
: ; , (Б.5) ; , (Б.6) ; в) конструкции с наклоном от 90° до 179°
: ; ; (Б.8)г) конструкции с наклоном от 179° до 180°
: ; . (Б.9)Б.2. Вынужденная конвекция (при любом наклоне)
В случае вынужденного/принудительного потока воздуха на внутренних поверхностях светопрозрачной конструкции (см. [14]) конвективный коэффициент теплообмена на внутренней поверхности
, (Б.10)где
Б.3. Конвективный коэффициент теплообмена - наружная сторона
Конвективный теплообмен на внешней/наружной поверхности конструкции происходит преимущественно вынужденной конвекцией (для ситуаций, где встречается естественная конвекция, см. Б.4). Плотность конвективного теплового потока на внешней границе определяется как
, (Б.11)где
Интенсивность вынужденной конвективной теплопередачи на внешней поверхности здания, возникающей между поверхностью здания и окружающим воздухом, определяется несколькими факторами. Последние включают в себя разницу между температурой поверхности и температурой воздуха, скорость и направление движения воздуха (ветер) над зданием, форму и шероховатость поверхности здания. Так как эти факторы нестационарны, то точный математический анализ конвективной теплопередачи на внешней поверхности в настоящее время невозможен вследствие трудностей задания граничных условий.
Конвективный коэффициент теплоотдачи наружной поверхности здания
, (Б.12)если поверхность наветренная (против ветра):
; V > 2, м/с; (Б.12-1) ; V <= 2, м/с; (Б.12-2)где V - измеряемая скорость ветра и
Если поверхность подветренная:
. (Б.13)Для того чтобы определить, является поверхность наветренной или подветренной, рассчитывают направление ветра
. (Б.14)Если
, то .
Если
, то поверхность наветренная, в противном случае поверхность подветренная, где n - перпендикулярное направление к ограждающей конструкции.
![]() Конвективный коэффициент теплообмена на внешней поверхности при естественной конвекции
, (Б.15)где
H - высота прослойки остекления.
Значение Nu находится из функции соответствующего числа Релея в зависимости от высоты H прослойки остекления
, (Б.16)где различные свойства воздуха задаются при средней температуре пограничного слоя воздуха:
. (Б.17)Соотношения для вычисления конвективного коэффициента теплообмена на внешней поверхности идентичны соотношениям для внутренней поверхности.
(рекомендуемое)
В.1. Средняя радиационная температура
Значение внешней средней радиационной температуры зависит от объекта расчета: при моделировании натурных условий или при сравнении и оценке конструкций в контролируемых лабораторных условиях.
Для натурных условий внешний поток лучистой энергии задают через внешнюю радиационную температуру
. (В.1)Предполагается, что внешние поверхности светопрозрачной конструкции облучаются окружающими поверхностями и небосвод состоит из двух зон: одна - облачная и другая - чистая. Облачная часть неба рассматривается как большая закрывающая поверхность с температурой, равной температуре внешнего воздуха. Средняя радиационная температура может быть в этом случае определена как
где
Фактор
; (В.3) . (В.4)Плотность потока излучения чистого неба
; (В.5) ; (В.6) . (В.7)Облученность внутренних поверхностей
. (В.8)Предполагается, что внутренние поверхности светопрозрачной конструкции облучаются только внутренними поверхностями комнаты, которые можно рассматривать как большую замыкающую поверхность, имеющую температуру внутреннего воздуха. С учетом этого допущения облученность внутренних поверхностей
. (В.9)Процедура расчета, изложенная выше, может быть применена для определения облученностей поверхностей конструкций и их угловых коэффициентов с учетом условий, существующих в климатических испытательных камерах.
В.2. Детальный расчет лучистой теплопередачи
Светопрозрачные конструкции, для которых отношение общей площади граничной поверхности к площади проекции граничной поверхности на внутреннюю/внешнюю сторону больше чем 1,25, называются "неплоскостными конструкциями". Для таких конструкций поверхности рамы и остекления являются самооблучающимися, и допущение о большом черном теле, облучающем поверхности конструкции с угловым коэффициентом, равным 1,0, будет неправильным. Детальный расчет радиационной теплопередачи может также применяться к некоторым составляющим частям конструкции, таким как полости непрозрачных элементов (рамы) и вентилируемые полости и выемки.
Суммарная плотность радиационного потока на границах светопрозрачной конструкции
Эмиссионная способность внутренней и внешней сред принимается равной единице.
Суммарная плотность радиационного потока на любой поверхности i есть разница между потоком излученной энергии и потоком падающей лучистой энергии. Так как температуры поверхностей различаются незначительно, то, используя закон Кирхгофа, имеем:
, (В.10)где
где j и
Излучение поверхности j,
Предполагается, что все поверхности являются серыми, т.е.
. Заменяя . (В.13)Выражение (В.13) представляет собой систему N линейных уравнений для N неизвестных
[C]{J} = {F], (В.14)
где
; (В.15) . (В.16)Значения температур задают из решения задачи теплопроводности согласно уравнению (21), суммарную плотность радиационного потока (В.12) рассчитывают, используя значения
. (В.17)Эта процедура продолжается, пока не будут удовлетворены следующие условия:
, (В.18)где
Угловой коэффициент
Плотность лучистого теплового потока на внутренних поверхностях неплоскостной светопрозрачной конструкции меньше, чем для плоской, вследствие самооблучения поверхностей такой конструкции. Альтернативный метод, представленный здесь, может быть использован вместо многоэлементного метода, описанного в В.3.
Эмиссионная способность внутренней поверхности снижается, используя фактор, определяемый уравнением (В.19). Отношение площади внутренних поверхностей к площади внутренней стороны светопроема обозначено
. (В.19)При расчете лучистого теплообмена элементов остекления конструкции интенсивность такого теплообмена понижается путем замены реальной эмиссионной способности внутренней поверхности
. (В.20)Аналогично при расчете лучистого теплообмена непрозрачных частей (рамы и створки) эмиссионная способность внутренних поверхностей снижается, используя фактор
В.4.1. Внутренние поверхности
Все внутренние поверхности обозначают индексами в, включая поверхности непрозрачной части (рамы). Хотя более привычно рассматривать лучистый теплообмен в терминах эффективного излучения поверхностей, следующее уравнение допустимо использовать для упрощенного расчета лучистой теплопередачи на поверхностях остекления и рамы:
, (В.21)где
. (В.22)В.4.2. Наружные поверхности
Все внешние поверхности обозначаются индексами н, включая поверхности непрозрачной части конструкции (рамы). Для внешних поверхностей конструкций также можно использовать следующее уравнение для упрощенного расчета радиационной теплопередачи на поверхностях остекления и непрозрачной части (рамы):
, (В.23)где
. (В.24)(справочное)
![]() 1 - междуэтажное перекрытие;
2 - конструкция навесного фасада
Рисунок Г.1. Навесной фасад
![]() 1 - ригель; 2 - стойка; 3 - кронштейн;
4 - деформационный соединитель; 5 - светопрозрачное
заполнение; 6 - междуэтажное перекрытие
Рисунок Г.2. Стоечно-ригельная система
![]() 1 - модульный элемент фасада; 2 - светопрозрачное
заполнение; 3 - несветопрозрачное заполнение;
4 - кронштейн; 5 - шпросса
Рисунок Г.3. Модульный (элементный) фасад
![]() 1 - наружный слой остекления; 2 - воздушная прослойка;
3 - внутренний слой остекления
Рисунок Г.4. Двойной фасад
![]() а) С уплотнительной прокладкой
![]() б) С открывающим элементом
![]()
с) С наружным герметиком
1 - уплотнительная прокладка; 2 - открывающийся элемент;
3 - стеклодержатель; 4 - герметик; 5 - косточка
Рисунок Г.5. Стоечно-ригельный фасад
со структурным остеклением
![]() ![]() 1 - вертикальный видимый элемент крепления;
2 - горизонтальный видимый элемент крепления;
3 - стеклопакет; 4 - прижимная планка;
5 - декоративная планка
Рисунок Г.6. Стоечно-ригельный фасад
с полуструктурным остеклением
![]() 1 - уплотнитель стекла; 2 - стойка; 3 - ригель;
4 - термоизоляционная вставка; 5 - стеклопакет;
6 - декоративная накладка; 7 - подкладка под стеклопакет
Рисунок Г.7. Стоечно-рительный фасад рамного остекления
![]() а) Структурное остекление
![]() б) С вертикальными видимыми элементами
![]() в) С горизонтальными видимыми элементами
1 - уплотнитель; 2 - стеклопакет;
3 - вертикальный видимый элемент крепления;
4 - горизонтальный видимый элемент крепления
Рисунок Г.8. Модульный фасад структурного
и полуструктурного остекления
![]() Рисунок Г.9. Спайдерное остекление
[1] СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий
температура поверхности - Часть 1: Общие методы
расчета
устройств - Детальные расчеты
[4] СП 23-101-2004 Проектирование тепловой защиты зданий
Расчет теплопередачи - Часть 2: Численный метод
для рам
сопротивления и связанные с ними свойства - Тепловой
поток метр аппарат
сопротивления и связанные с ними свойства -
охраняемая горячей пластины аппарата
[8] СНиП 23-01-99* Строительная климатология
конструкций. Расчет теплопропускания
Определение коэффициента теплопередачи с помощью
нагревательной камеры
теплопередачи. Метод расчета
теплопередачи. Метод с применением плоского
нагревательного прибора
с применением измерения теплового потока
Тепловые сопротивления и теплопередачи - Метод
расчета.
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/gost-r_gosudarstvennyj-standart/9/gost_80004.html
На правах рекламы:
|