".
Таблица Г.6. Дополнить таблицей Г.6а в следующей редакции:
"Таблица Г.6а
Максимальный относительный перепад температуры на внутренней
поверхности
перекрытия со стеной. Кладка из блоков легкого, особо
легкого и ячеистого бетонов или крупноформатных камней
с облицовкой кирпичом. Перфорация 1/1
".
Таблица Г.7. Дополнить таблицей Г.7а в следующей редакции:
"Таблица Г.7а
Максимальный относительный перепад температуры на внутренней
поверхности
со стеной. Кладка из блоков легкого, особо легкого
и ячеистого бетонов или крупноформатных камней с облицовкой
кирпичом. Перфорация 3/1
".
Таблица Г.8. Дополнить таблицей Г.8а в следующей редакции:
"Таблица Г.8а
Максимальный относительный перепад температуры на внутренней
поверхности
со стеной. Кладка из блоков легкого, особо легкого
и ячеистого бетонов или крупноформатных камней с облицовкой
кирпичом. Перфорация 5/1
".
Таблица Г.9. Дополнить таблицей Г.9а в следующей редакции:
"Таблица Г.9а
Максимальный относительный перепад температуры на внутренней
поверхности
со стеной. Кладка из блоков легкого, особо легкого
и ячеистого бетонов или крупноформатных камней с облицовкой
кирпичом. Перфорация 3/1, толщина перфорации увеличена
до 220 мм
".
Таблица Г.11. Дополнить таблицей Г.11а в следующей редакции:
"Таблица Г.11а
Максимальный относительный перепад температуры на внутренней
поверхности
со стеной. Трехслойная стена с облицовкой
кирпичом. Без перфорации
".
Таблица Г.12. Дополнить таблицей Г.12а в следующей редакции:
"Таблица Г.12а
Максимальный относительный перепад температуры на внутренней
поверхности
со стеной. Трехслойная стена с облицовкой кирпичом.
Перфорация 1/1
".
Таблица Г.13. Дополнить таблицей Г.13а в следующей редакции:
"Таблица Г.13а
Максимальный относительный перепад температуры на внутренней
поверхности
со стеной. Трехслойная стена с облицовкой кирпичом.
Перфорация 3/1
".
Таблица Г.14. Дополнить таблицей Г.14а в следующей редакции:
"Таблица Г.14а
Максимальный относительный перепад температуры на внутренней
поверхности
со стеной. Трехслойная стена с облицовкой кирпичом.
Перфорация 5/1
".
Таблица Г.17. Дополнить таблицей Г.17а в следующей редакции:
"Таблица Г.17а
Максимальный относительный перепад температуры на внутренней
поверхности
со стеной. Стена с наружным утеплением и тонкой облицовкой.
Без перфорации
".
Таблица Г.18. Дополнить таблицей Г.18а в следующей редакции:
"Таблица Г.18а
Максимальный относительный перепад температуры на внутренней
поверхности
со стеной. Стена с наружным утеплением и тонкой облицовкой.
Перфорация 1/1
".
Таблица Г.19. Дополнить таблицей Г.19а в следующей редакции:
"Таблица Г.19а
Максимальный относительный перепад температуры на внутренней
поверхности
со стеной. Стена с наружным утеплением и тонкой облицовкой.
Перфорация 3/1
".
Таблица Г.20. Дополнить таблицей Г.20а в следующей редакции:
"Таблица Г.20а
Максимальный относительный перепад температуры на внутренней
поверхности
со стеной. Стена с наружным утеплением и тонкой облицовкой.
Перфорация 5/1
".
Таблица Г.22. Дополнить таблицей Г.22а в следующей редакции:
"Таблица Г.22а
Максимальный относительный перепад температуры на внутренней
поверхности
со стеной. Стена - тонкостенная панель. Без облицовки
".
Таблица Г.23. Дополнить таблицей Г.23а в следующей редакции:
"Таблица Г.23а
Максимальный относительный перепад температуры на внутренней
поверхности
со стеной. Стена - тонкостенная панель. Облицовка из кирпича
".
Таблица Г.24. Дополнить таблицей Г.24а в следующей редакции:
"Таблица Г.24а
Максимальный относительный перепад температуры на внутренней
поверхности
со стеной. Стена с внутренним утеплением. Без перфорации
".
Таблица Г.25. Дополнить таблицей Г.25а в следующей редакции:
"Таблица Г.25а
Максимальный относительный перепад температуры на внутренней
поверхности
со стеной. Стена с внутренним утеплением. Перфорация 3/1
".
Таблица Г.26. Дополнить таблицами Г.26.1 и Г.26.1а в следующей редакции:
"Таблица Г.26.1
Удельные потери теплоты
плиты перекрытия со стеной. Стена с двухслойным внутренним
утеплением и замкнутой воздушной прослойкой с покрытием. НТЭ
Таблица Г.26.1а
Максимальный относительный перепад температуры на внутренней
поверхности
со стеной. Стена с двухслойным внутренним утеплением
и замкнутой воздушной прослойкой с покрытием. НТЭ
".
Г.4 Углы стен
Таблица Г.27. Дополнить таблицей Г.27а и абзацем в следующей редакции:
"Таблица Г.27а
Максимальный относительный перепад температуры
на внутренней поверхности
На вогнутых углах температура на острие угла не минимальная на поверхности, а максимальная, поэтому значения для нее в таблицах не приводятся. То же замечание относится к таблице Г.28а.".
Таблица Г.28. Дополнить таблицей Г.28а в следующей редакции:
"Таблица Г.28а
Максимальный относительный перепад температуры
на внутренней поверхности
".
Г.6 Примыкание стен к цокольному ограждению
Таблица Г.40. Дополнить абзацем и таблицами Г.40.1 и Г.40.1а в следующей редакции:
"В ряде случаев для повышения характеристик узла кладку разрывают элементами НТЭ, расположенными на той же высоте, что и утепление перекрытия.
Таблица Г.40.1
Удельные потери теплоты
стены к цокольному ограждению с использованием НТЭ.
Стена - с наружным утеплением и тонкой облицовкой
(штукатурный или вентилируемый фасад) или трехслойная
с облицовкой кирпичом
Таблица Г.40.1а
Максимальный относительный перепад температуры на внутренней
поверхности
ограждению с использованием НТЭ. Стена - с наружным
утеплением и тонкой облицовкой (штукатурный или
вентилируемый фасад) или трехслойная с облицовкой кирпичом
".
Г.7 Теплозащитные элементы, образуемые различными видами связей в трехслойных железобетонных панелях
Таблица Г.41. Изложить в новой редакции:
"Таблица Г.41
Удельные потери теплоты арматуры
от ее эффективной площади сечения
".
Четвертый, пятый абзацы. Изложить в новой редакции:
"Приведенные в таблице Г.41 значения площадей соответствуют арматуре круглого сечения диаметрами 0,6; 1,2; 2; 4; 6; 8; 13 мм.
В таблице Г.41 малые по величине удельные потери теплоты приведены с точностью до четвертого знака после запятой для возможности проведения корректной интерполяции значений. Для арматуры, расположенной с частотой менее 6 шт./м2 достаточно применять данные с точностью до третьего знака после запятой. Теплотехнические неоднородности, общее значение удельного потока теплоты которых меньше 0,001 Вт/(м2·°C), допускается не учитывать.
В случае, если эффективная площадь сечения арматуры, определяемая по формуле (Г.3), менее 0,28 мм2, ее можно не учитывать в расчетах, за исключением случаев расположения арматуры с частотой более 10 шт./м2.".
Разделы Г.9 - Г.13. Изложить в новой редакции:
"Г.9 Узлы навесных фасадных систем
Системы с металлическим кронштейном и массивной подкладкой под кронштейн
Общий вид конструкции представлен на рисунке Г.7.
![]() Рисунок Г.7 - Схема установки кронштейна
Основные параметры, влияющие на потери теплоты через узел:
- термическое сопротивление слоя утеплителя Rут, м2·°C/Вт;
- теплопроводность основания
- материал кронштейна;
- средняя площадь сечения кронштейна в слое утеплителя плоскостью, параллельной стене, мм2.
При наличии утеплителя плоскость сечения кронштейна располагается по середине толщины слоя утеплителя. Для расчета принимается то значение площади сечения, которое располагается непосредственно на плоскости сечения (рисунок Г.7а).
![]() Рисунок Г.7а - Назначение плоскости сечения кронштейна
В случае отсутствия слоя теплоизоляции в составе НФС влияние кронштейнов при расчете приведенного сопротивления теплопередаче стены не учитывают, так как в данном случае теплотехническая неоднородность не возникает.
Таблицы Г.64 - Г.104 применяют при толщине основания от 100 мм до 350 мм.
Кронштейны из коррозионно-стойкой стали площадью сечения 120 мм2
Таблица Г.69
Удельные потери теплоты, Вт/°C, через кронштейн
без термомоста
Таблица Г.70
Удельные потери теплоты, Вт/°C, через кронштейн
с термомостом термическим сопротивлением 0,08 м2·°C/Вт
Таблица Г.71
Удельные потери теплоты, Вт/°C, через кронштейн
с термомостом термическим сопротивлением 0,16 м2·°C/Вт
Кронштейны из коррозионно-стойкой стали площадью сечения 300 мм2
Таблица Г.72
Удельные потери теплоты, Вт/°C, через кронштейн
без термомоста
Таблица Г.73
Удельные потери теплоты, Вт/°C, через кронштейн
с термомостом термическим сопротивлением 0,08 м2·°C/Вт
Таблица Г.74
Удельные потери теплоты, Вт/°C, через кронштейн
с термомостом термическим сопротивлением 0,16 м2·°C/Вт
Кронштейны из коррозионно-стойкой стали площадью сечения 600 мм2
Таблица Г.75
Удельные потери теплоты, Вт/°C, через кронштейн
без термомоста
Таблица Г.76
Удельные потери теплоты, Вт/°C, через кронштейн
с термомостом термическим сопротивлением 0,08 м2·°C/Вт
Таблица Г.77
Удельные потери теплоты, Вт/°C, через кронштейн
с термомостом термическим сопротивлением 0,16 м2·°C/Вт
Кронштейны из коррозионно-стойкой стали площадью сечения 1000 мм2
Таблица Г.78
Удельные потери теплоты, Вт/°C, через кронштейн
без термомоста
Таблица Г.79
Удельные потери теплоты, Вт/°C, через кронштейн
с термомостом термическим сопротивлением 0,08 м2·°C/Вт
Таблица Г.80
Удельные потери теплоты, Вт/°C, через кронштейн
с термомостом термическим сопротивлением 0,16 м2·°C/Вт
Удельные потери теплоты всех кронштейнов из коррозионно-стойкой стали невелики и мало зависят от других влияющих параметров.
Кронштейны из оцинкованной стали площадью сечения 120 мм2
Таблица Г.81
Удельные потери теплоты, Вт/°C, через кронштейн
без термомоста
Таблица Г.82
Удельные потери теплоты, Вт/°C, через кронштейн
с термомостом термическим сопротивлением 0,08 м2·°C/Вт
Таблица Г.83
Удельные потери теплоты, Вт/°C, через кронштейн
с термомостом термическим сопротивлением 0,16 м2·°C/Вт
Кронштейны из оцинкованной стали площадью сечения 300 мм2
Таблица Г.84
Удельные потери теплоты, Вт/°C, через кронштейн
без термомоста
Таблица Г.85
Удельные потери теплоты, Вт/°C, через кронштейн
с термомостом термическим сопротивлением 0,08 м2·°C/Вт
Таблица Г.86
Удельные потери теплоты, Вт/°C, через кронштейн
с термомостом термическим сопротивлением 0,16 м2·°C/Вт
Кронштейны из оцинкованной стали площадью сечения 600 мм2
Таблица Г.87
Удельные потери теплоты, Вт/°C, через кронштейн
без термомоста
Таблица Г.88
Удельные потери теплоты, Вт/°C, через кронштейн
с термомостом термическим сопротивлением 0,08 м2·°C/Вт
Таблица Г.89
Удельные потери теплоты, Вт/°C, через кронштейн
с термомостом термическим сопротивлением 0,16 м2·°C/Вт
Кронштейны из оцинкованной стали площадью сечения 1000 мм2
Таблица Г.90
Удельные потери теплоты, Вт/°C, через кронштейн
без термомоста
Таблица Г.91
Удельные потери теплоты, Вт/°C, через кронштейн
с термомостом термическим сопротивлением 0,08 м2·°C/Вт
Таблица Г.92
Удельные потери теплоты, Вт/°C, через кронштейн
с термомостом термическим сопротивлением 0,16 м2·°C/Вт
Кронштейны из алюминия площадью сечения 120 мм2
Таблица Г.93
Удельные потери теплоты, Вт/°C, через кронштейн
без термомоста
Таблица Г.94
Удельные потери теплоты, Вт/°C, через кронштейн
с термомостом термическим сопротивлением 0,08 м2·°C/Вт
Таблица Г.95
Удельные потери теплоты, Вт/°C, через кронштейн
с термомостом термическим сопротивлением 0,16 м2·°C/Вт
Кронштейны из алюминия площадью сечения 300 мм2
Таблица Г.96
Удельные потери теплоты, Вт/°C, через кронштейн
без термомоста
Таблица Г.97
Удельные потери теплоты, Вт/°C, через кронштейн
с термомостом термическим сопротивлением 0,08 м2·°C/Вт
Таблица Г.98
Удельные потери теплоты, Вт/°C, через кронштейн
с термомостом термическим сопротивлением 0,16 м2·°C/Вт
Кронштейны из алюминия площадью сечения 600 мм2
Таблица Г.99
Удельные потери теплоты, Вт/°C, через кронштейн
без термомоста
Таблица Г.100
Удельные потери теплоты, Вт/°C, через кронштейн
с термомостом термическим сопротивлением 0,08 м2·°C/Вт
Таблица Г.101
Удельные потери теплоты, Вт/°C, через кронштейн
с термомостом термическим сопротивлением 0,16 м2·°C/Вт
Кронштейны из алюминия площадью сечения 1000 мм2
Таблица Г.102
Удельные потери теплоты, Вт/°C, через кронштейн
без термомоста
Таблица Г.103
Удельные потери теплоты, Вт/°C, через кронштейн
с термомостом термическим сопротивлением 0,08 м2·°C/Вт
Таблица Г.104
Удельные потери теплоты, Вт/°C, через кронштейн
с термомостом термическим сопротивлением 0,16 м2·°C/Вт
Система со стальным кронштейном и стальной направляющей, утопленной в утеплитель
Общий вид конструкции представлен на рисунках Г.8, Г.9.
![]() Рисунок Г.8 - Разрез узла конструкции НФС
с горизонтальной стальной направляющей
![]() Примечания
1 Толщина стали 0,8 - 12 мм.
2 Длина профиля 3000 мм.
3 При отсутствии теплоизоляции или ее толщине до 75 мм вместо горизонтального профиля типа I применяют уголок размерами 40 x 60, 50 x 50 (горизонтальный профиль типа II).
Рисунок Г.9 - Конструкция горизонтальной направляющей
Отличительная особенность данной системы - кронштейны осуществляют только подвод тепла к направляющей, выполняя вспомогательную роль. Поэтому и при расчетах потерь теплоты их учитывают лишь как дополнительный фактор. Их роль учтена при расчетах температурных полей. В связи с этим число кронштейнов, приходящихся на 1 пог. м направляющей, становится дополнительным фактором варьирования при составлении таблиц удельных потерь теплоты через горизонтальную направляющую.
Основные параметры, влияющие на потери теплоты через узел:
- термическое сопротивление слоя утеплителя Rут, м2·°C/Вт;
- теплопроводность основания
- среднее число кронштейнов, приходящихся на 1 пог. м горизонтальной направляющей, nкр, шт./м.
Удельные потери теплоты приведены в таблицах Г.105 - Г.108. Значения для промежуточных параметров варьирования следует получать интерполяцией из табличных значений.
Таблица Г.105
Удельные потери теплоты
направляющую, утопленную в утеплитель, nкр = 1 шт./м
Таблица Г.106
Удельные потери теплоты
направляющую, утопленную в утеплитель, nкр = 1,33 шт./м
Таблица Г.107
Удельные потери теплоты
направляющую, утопленную в утеплитель, nкр = 1,67 шт./м
Таблица Г.108
Удельные потери теплоты
направляющую, утопленную в утеплитель, nкр = 3,33 шт./м
Расчеты проведены для несущих кронштейнов для средней толщины металла направляющей 1 мм и средней толщины металла кронштейна 1,5 мм. Удельные потери теплоты для других толщин металла направляющей и кронштейна, а также кронштейна с уменьшенной высотой консоли можно получить по тем же таблицам за счет введения эффективного числа кронштейнов nэф.кр, по формулам (Г.4), (Г.5).
При расчете температурного поля учтена установка паронитовой прокладки толщиной 2 мм между кронштейном и основанием стены.
Эффективное число кронштейнов в случае несущего кронштейна определяют по формуле
nэф.кр = 0,667dкр·dнап·nкр, (Г.4)
где dкр - средняя толщина металла кронштейна, мм;
dнап - средняя толщина металла направляющей, мм.
Эффективное число кронштейнов в случае кронштейна с уменьшенной высотой консоли определяют по формуле
nэф.кр = 0,533dкр·dнап·nкр. (Г.5)
Стальная противопожарная рассечка в вентилируемых фасадах
Общий вид конструкции представлен на рисунке Г.10.
![]() Рисунок Г.10 - Схема установки противопожарной рассечки
Основные параметры, влияющие на потери теплоты через узел:
- термическое сопротивление слоя утеплителя Rут, м2·°C/Вт;
- теплопроводность основания
Толщина основания 200 мм.
Удельные потери теплоты приведены в таблице Г.109.
Таблица Г.109
Удельные потери теплоты
через противопожарную рассечку
Г.10 Сопряжение стен с совмещенным кровельным покрытием
Узлы сопряжения стен с совмещенным кровельным покрытием учитывают при расчете приведенного сопротивления теплопередаче совмещенного кровельного покрытия.
В настоящем разделе рассматривают сопряжения трехслойной стены с облицовкой кирпичом, СФТК, вентилируемого фасада или тонкостенных панелей с совмещенным кровельным покрытием. При этом отдельно учитывают два варианта кровельного покрытия: с основанием из железобетона и из стального профилированного листа. Как показал анализ, в большинстве случаев выбор основания совмещенного кровельного покрытия мало влияет на удельные потери теплоты через рассматриваемый узел. Поэтому приведенные ниже данные могут быть распространены на оба варианта основания совмещенного кровельного покрытия.
Отличительная черта выбранной группы узлов - смешение влияния геометрической неоднородности наподобие выпуклого угла с влиянием разрыва утеплителя. Оба фактора увеличивают удельные потери теплоты.
Наибольшее влияние на приведенное сопротивление теплопередаче оказывают сопряжения стен с совмещенным кровельным покрытием в малоэтажных зданиях.
Для кладок из блоков легкого, особо легкого и ячеистого бетонов или крупноформатных камней сопряжение стены с совмещенным кровельным покрытием близко по характеристикам к аналогичному сопряжению плит перекрытия со стеной и соответствующие значения могут быть найдены по таблицам Г.5 - Г.10.
Стена - с наружным утеплением и тонкой облицовкой (штукатурный или вентилируемый фасад) или трехслойная с облицовкой кирпичом
Параметры, влияющие на потери теплоты через узел:
- термическое сопротивление слоя утеплителя на стене Rут1, м2·°C/Вт;
- теплопроводность основания
- термическое сопротивление слоя утеплителя на плите перекрытия Rут2, м2·°C/Вт;
- высота дополнительного утепления парапета от верха кровли hут, мм.
Во всех расчетах толщина основания стены принята равной 250 мм.
Высота парапета, если она превышает 500 мм, оказывает малое влияние на значение удельных потерь теплоты через узел. Во всех расчетах ее принимают большей 500 мм и не учитывают.
Наружную сторону стены считают утепленной до уровня парапета, из соображений непрерывности наружной облицовки. Однако утепление наружной стороны неважно для теплопереноса через выбранный узел. Если наружная сторона стены утеплена не до уровня парапета, а до уровня утеплителя на парапете со стороны кровли теплоперенос через узел практически не изменится.
Схема узла представлена на рисунке Г.11.
![]() Обозначение: "ц. п." - цементно-песчаная.
Рисунок Г.11 - Схема сопряжения СФТК с совмещенным
кровельным покрытием
Удельные потери теплоты приведены в таблицах Г.110 - Г.120.
Таблица Г.110
Удельные потери теплоты
стены с совмещенным кровельным покрытием. Стена - с наружным
утеплением и тонкой облицовкой (штукатурный
или вентилируемый фасад) или трехслойная
с облицовкой кирпичом. Дополнительное утепление
парапета отсутствует. Теплопроводность основания стены
![]()
Таблица Г.111
Удельные потери теплоты
стены с совмещенным кровельным покрытием. Стена - с наружным
утеплением и тонкой облицовкой (штукатурный или вентилируемый
фасад) или трехслойная с облицовкой кирпичом.
Дополнительное утепление парапета отсутствует.
Теплопроводность основания стены
![]()
Таблица Г.112
Удельные потери теплоты
стены с совмещенным кровельным покрытием. Стена - с наружным
утеплением и тонкой облицовкой (штукатурный или вентилируемый
фасад) или трехслойная с облицовкой кирпичом.
Дополнительное утепление парапета отсутствует.
Теплопроводность основания стены
![]()
Таблица Г.113
Удельные потери теплоты
стены с совмещенным кровельным покрытием. Стена - с наружным
утеплением и тонкой облицовкой (штукатурный или вентилируемый
фасад) или трехслойная с облицовкой кирпичом.
Дополнительное утепление парапета hут = 200 мм.
Теплопроводность основания стены
![]()
Таблица Г.114
Удельные потери теплоты
стены с совмещенным кровельным покрытием. Стена - с наружным
утеплением и тонкой облицовкой (штукатурный или вентилируемый
фасад) или трехслойная с облицовкой кирпичом.
Дополнительное утепление парапета hут = 200 мм.
Теплопроводность основания стены
![]()
Таблица Г.115
Удельные потери теплоты
стены с совмещенным кровельным покрытием. Стена - с наружным
утеплением и тонкой облицовкой (штукатурный или вентилируемый
фасад) или трехслойная с облицовкой кирпичом.
Дополнительное утепление парапета hут = 200 мм.
Теплопроводность основания стены
![]()
Таблица Г.116
Удельные потери теплоты
стены с совмещенным кровельным покрытием. Стена - с наружным
утеплением и тонкой облицовкой (штукатурный или вентилируемый
фасад) или трехслойная с облицовкой кирпичом.
Дополнительное утепление парапета hут = 500 мм.
Теплопроводность основания стены
![]()
Таблица Г.117
Удельные потери теплоты
стены с совмещенным кровельным покрытием. Стена - с наружным
утеплением и тонкой облицовкой (штукатурный или вентилируемый
фасад) или трехслойная с облицовкой кирпичом.
Дополнительное утепление парапета hут = 500 мм.
Теплопроводность основания стены
![]()
Таблица Г.118
Удельные потери теплоты
стены с совмещенным кровельным покрытием. Стена - с наружным
утеплением и тонкой облицовкой (штукатурный или вентилируемый
фасад) или трехслойная с облицовкой кирпичом.
Дополнительное утепление парапета hут = 500 мм.
Теплопроводность основания стены
![]()
Таблица Г.119
Удельные потери теплоты
с совмещенным кровельным покрытием. Стена - с наружным
утеплением и тонкой облицовкой (штукатурный или вентилируемый
фасад) или трехслойная с облицовкой кирпичом.
Дополнительное утепление парапета отсутствует. В месте
примыкания перфорация 1/1. Теплопроводность основания стены
1,8 Вт/(м·°C)
Таблица Г.119а
Максимальный относительный перепад температуры на внутренней
поверхности
кровельным покрытием. Стена - с наружным утеплением и тонкой
облицовкой (штукатурный или вентилируемый фасад)
или трехслойная с облицовкой кирпичом. Дополнительное
утепление парапета отсутствует. В месте примыкания
перфорация 1/1. Теплопроводность основания
стены 1,8 Вт/(м·°C)
Таблица Г.120
Удельные потери теплоты
с совмещенным кровельным покрытием. Стена - с наружным
утеплением и тонкой облицовкой (штукатурный или вентилируемый
фасад) или трехслойная с облицовкой кирпичом.
Дополнительное утепление парапета отсутствует. В месте
примыкания установлен НТЭ. Теплопроводность основания стены
1,8 Вт/(м·°C)
Таблица Г.120а
Максимальный относительный перепад температуры на внутренней
поверхности
кровельным покрытием. Стена - с наружным утеплением и тонкой
облицовкой (штукатурный или вентилируемый
фасад) или трехслойная с облицовкой кирпичом. Дополнительное утепление
парапета отсутствует. В месте примыкания установлен НТЭ.
Теплопроводность основания стены 1,8 Вт/(м·°C)
В ряде случаев вместо утепления парапета со стороны кровли в несущей части парапета выполняют перфорацию или применяют НТЭ. Перфорация или НТЭ должны быть расположены на той же высоте, что и утепление кровли.
Стена - тонкостенные панели (в том числе сэндвич-панели)
Параметры, влияющие на потери теплоты через узел:
- термическое сопротивление панели Rут1, м2·°C/Вт;
- термическое сопротивление слоя утеплителя кровли Rут2, м2·°C/Вт;
- комплексный параметр, равный произведению толщины на теплопроводность облицовочного листа панели со стороны кровли
Значения комплексного параметра приняты таким образом, чтобы охватывать как панели с облицовкой из различных гипсоволокнистых листов (ГВЛ), цементно-стружечных листов, так и сэндвич-панели со стальной облицовкой вплоть до толщины стального листа 2,2 мм.
Схема узла представлена на рисунке Г.12.
![]() Рисунок Г.12 - Схема сопряжения тонкостенных панелей (в том
числе сэндвич-панелей) с совмещенным кровельным покрытием
Удельные потери теплоты приведены в таблицах Г.121 - Г.123.
Таблица Г.121
Удельные потери теплоты
стены с совмещенным кровельным покрытием.
Стена - тонкостенные панели (в том числе сэндвич-панели).
Термическое сопротивление панели 2 м2·°C/Вт
Таблица Г.122
Удельные потери теплоты
стены с совмещенным кровельным покрытием.
Стена - тонкостенные панели (в том числе сэндвич-панели).
Термическое сопротивление панели 4 м2·°C/Вт
Таблица Г.123
Удельные потери теплоты
стены с совмещенным кровельным покрытием.
Стена - тонкостенные панели (в том числе сэндвич-панели).
Термическое сопротивление панели 7 м2·°C/Вт
Примечание - Как видно из таблиц Г.121 - Г.123, для выбранного вида узлов на удельные потери теплоты основное влияние оказывает комплексный параметр и в значительно меньшей степени - термическое сопротивление слоя утеплителя кровли.
Г.11 Узлы кровли
В настоящем разделе рассматривают узлы различных типовых теплотехнических неоднородностей кровли:
- примыкание кровли к фонарю, плита перекрытия из железобетона (таблица Г.124);
- примыкание кровли к фонарю, плита перекрытия из профилированного листа (таблица Г.125);
- деформационный шов (таблица Г.126);
- узел установки аэратора (таблица Г.127);
- пропуск электрического кабеля через совмещенное кровельное покрытие (таблица Г.128);
- пропуск пучка труб через совмещенное кровельное покрытие (таблица Г.129);
- прохождение колонны через совмещенное кровельное покрытие, вариант 1 (таблицы Г.130, Г.131);
- прохождение колонны через совмещенное кровельное покрытие, вариант 2 (таблицы Г.132 - Г.135);
- прохождение деревянных стропил в скатной кровле (таблица Г.136);
- прохождение деревянной балки в коньке или ендове скатной кровли (таблица Г.137);
- телескопический крепеж для механического крепления теплоизоляции и гидроизоляции на кровле (таблица Г.138).
В большинстве случаев выбор основания совмещенного кровельного покрытия (железобетонная плита или профилированный лист) мало влияет на значения удельных потерь теплоты через рассматриваемый узел. Поэтому приведенные ниже данные (за исключением оговоренных случаев) могут быть распространены на оба варианта основания совмещенного кровельного покрытия.
Примыкание кровли к фонарю, плита перекрытия из железобетона
В настоящем разделе рассматривают следующий вариант устройства фонаря. Светопрозрачную конструкцию устанавливают на возвышение над кровлей, формируемое из некоего аналога тонкостенных панелей (или сэндвич-панелей). Схема узла представлена на рисунке Г.13. При расчете удельных потерь теплоты место примыкания светопрозрачной конструкции к панелям не рассматривают, так как оно индивидуально для различных светопрозрачных конструкций. Приведенные ниже значения относятся только к месту стыка панелей и совмещенного кровельного покрытия.
![]() Обозначение: "ц. п." - цементно-песчаная.
Рисунок Г.13 - Схема установки фонаря для совмещенного
кровельного покрытия с основанием из железобетона
Отличительная черта выбранной группы узлов - смешение влияния геометрической неоднородности наподобие вогнутого угла с влиянием разрыва утеплителя. При этом наличие вогнутого угла уменьшает удельные потери теплоты, а разрыв утеплителя увеличивает. Возникающее противоречие приводит к большому разнообразию значений удельных потерь теплоты данного элемента в зависимости от соотношения варьируемых параметров.
Параметры, влияющие на потери теплоты через узел:
- термическое сопротивление слоя утеплителя на плите перекрытия Rут, м2·°C/Вт;
- комплексный параметр, равный произведению толщины на теплопроводность облицовочного листа панели со стороны кровли
Значения комплексного параметра приняты таким образом, чтобы охватывать как панели с облицовкой из различных ГВЛ, цементно-стружечных листов, так и сэндвич-панели со стальной облицовкой вплоть до толщины стального листа 2,2 мм.
Таблица Г.124
Удельные потери теплоты
фонаря к совмещенному кровельному покрытию.
Плита перекрытия из железобетона
Примыкание кровли к фонарю, плита перекрытия из профилированного листа
Устройство фонаря в настоящем разделе принимают аналогичным вышеописанному. Схема узла представлена на рисунке Г.14. При расчете значений удельных потерь теплоты место примыкания светопрозрачной конструкции к панелям не рассматривают, так как оно индивидуально для различных светопрозрачных конструкций. Приведенные ниже значения относят только к месту стыка панелей и совмещенного кровельного покрытия.
![]() Рисунок Г.14 - Схема установки фонаря для совмещенного
кровельного покрытия с основанием из профилированного листа
Отличительная черта выбранной группы узлов - смешение влияния геометрической неоднородности наподобие вогнутого угла с влиянием разрыва утеплителя. При этом наличие вогнутого угла уменьшает удельные потери теплоты, а разрыв утеплителя увеличивает. Возникающее противоречие приводит к большому разнообразию значений удельных потерь теплоты данного элемента в зависимости от соотношения варьируемых параметров.
Параметры, влияющие на потери теплоты через узел:
- термическое сопротивление слоя утеплителя на плите перекрытия Rут, м2·°C/Вт;
- комплексный параметр, равный произведению толщины на теплопроводность облицовочного листа панели со стороны кровли
Значения комплексного параметра приняты таким образом, чтобы охватывать как панели с облицовкой из различных листов ГВЛ, цементно-стружечных листов, так и сэндвич-панели со стальной облицовкой вплоть до толщины стального листа 2,2 мм.
Таблица Г.125
Удельные потери теплоты
фонаря к совмещенному кровельному покрытию.
Плита перекрытия из железобетона
Деформационный шов на кровельном покрытии
Схема узла представлена на рисунке Г.15.
![]() Обозначение: "ц. п." - цементно-песчаная.
Рисунок Г.15 - Схема деформационного шва
для совмещенного кровельного покрытия
Параметры, влияющие на потери теплоты через узел:
- термическое сопротивление слоя утеплителя на плите перекрытия Rут, м2·°C/Вт;
- ширина полосы, утепляющей шов, d1, мм.
Основные дополнительные потери теплоты через деформационный шов на кровельном покрытии связаны с расположением кирпичной кладки на плите перекрытия с обеих сторон от шва. Эта кладка прорезает утеплитель и является массивным "мостиком холода". При расчете приведенных ниже значений предполагалось, что кладка выполнена из полнотелого кирпича, толщина кладки с каждой стороны шва 120 мм.
Таблица Г.126
Удельные потери теплоты
деформационного шва
Узел установки аэратора
Схема узла представлена на рисунке Г.16.
![]() Обозначение: "ц. п." - цементно-песчаная.
Рисунок Г.16 - Схема устройства аэратора
в совмещенном кровельном покрытии
Параметр, влияющий на потери теплоты через узел:
- термическое сопротивление слоя утеплителя на плите перекрытия Rут, м2·°C/Вт.
Для всех вариантов диаметр аэратора (в месте пересечения утеплителя) принят равным 90 - 100 мм.
Таблица Г.127
Удельные потери теплоты
Пропуск электрического кабеля через совмещенное кровельное покрытие
Схема узла представлена на рисунке Г.17.
![]() Обозначения: "ц. п." - цементно-песчаная; "ЭПДМ-резина" - этиленпропиленовая резина.
Рисунок Г.17 - Схема пропуска электрического кабеля
через совмещенное кровельное покрытие
Параметры, влияющие на потери теплоты через узел:
- термическое сопротивление слоя утеплителя на плите перекрытия Rут, м2·°C/Вт;
- диаметр внешней металлической трубы Dтрубы, мм.
Основным "мостиком холода" в выбранной конструкции служит стальная трубка, защищающая кабель. Во всех расчетах толщина металла трубки принята равной 0,8 мм.
Тепловые потери по металлу кабеля учитывают.
Таблица Г.128
Удельные потери теплоты
электрического кабеля через совмещенное кровельное покрытие
Пропуск пучка труб через совмещенное кровельное покрытие
Схема узла представлена на рисунке Г.18.
![]() Обозначение: "ц. п." - цементно-песчаная.
Рисунок Г.18 - Схема пропуска пучка труб
через совмещенное кровельное покрытие
Параметры, влияющие на потери теплоты через узел:
- термическое сопротивление слоя утеплителя на плите перекрытия Rут, м2·°C/Вт;
- диаметр металлического стакана Dстак, мм.
Основным "мостиком холода" в выбранной конструкции служит стальной стакан, защищающий трубы. Во всех расчетах толщина металла стакана принята равной 0,8 мм.
Тепловые потери по металлу труб не учитывают. В настоящем случае предполагают, что трубы предназначены для передачи какого-либо вещества и функционируют. При этом, проходя по трубам, вещество их подогревает, что исключает промерзание, но делает невозможным учет тепловых потерь по металлу труб в расчетах приведенного сопротивления теплопередаче кровли. Пучок труб со всех сторон утеплен эффективным утеплителем и практически не влияет на работу остальных элементов узла, что делает возможным расчет значений удельных потерь через узел без учета материала труб.
Таблица Г.129
Удельные потери теплоты
труб через совмещенное кровельное покрытие
Прохождение колонны через совмещенное кровельное покрытие. Вариант 1
Схема узла представлена на рисунке Г.19.
![]() Обозначение: "ц. п." - цементно-песчаная.
Рисунок Г.19 - Схема прохождения колонны
через совмещенное кровельное покрытие. Вариант 1
Параметры, влияющие на потери теплоты через узел:
- термическое сопротивление слоя утеплителя на плите перекрытия Rут, м2·°C/Вт;
- площадь металла сечения колонны плоскостью, проходящей вдоль перекрытия на уровне утеплителя, Sк, мм2.
Таблица Г.130
Удельные потери теплоты
колонны через совмещенное кровельное покрытие. Вариант 1
Для повышения теплозащитных характеристик узла применяется НТЭ в виде разрыва сплошной колонны и введением болтового соединения с утеплителем. Ниже приведены значения удельных потерь теплоты для НТЭ, содержащих четыре болтовых соединения с болтами из коррозионно-стойкой стали диаметром 22 мм (для колонны сечением 600 мм2 болты диаметром 16 мм).
Таблица Г.131
Удельные потери теплоты
колонны через совмещенное кровельное покрытие.
Вариант 1 с НТЭ
Прохождение колонны через совмещенное кровельное покрытие. Вариант 2
Схема узла представлена на рисунке Г.20.
![]() Обозначение: "ц. п." - цементно-песчаная.
Рисунок Г.20 - Схема прохождения колонны
через совмещенное кровельное покрытие. Вариант 2
Параметры, влияющие на потери теплоты через узел:
- термическое сопротивление слоя утеплителя на плите перекрытия Rут, м2·°C/Вт;
- высота возвышения короба из оцинкованной стали над верхом кровли hкор, мм;
- площадь металла сечения колонны плоскостью, проходящей вдоль перекрытия на уровне утеплителя, Sк, мм2.
Таблица Г.132
Удельные потери теплоты
колонны через совмещенное кровельное покрытие.
Вариант 2. Возвышение короба hкор = 300 мм
Таблица Г.133
Удельные потери теплоты
колонны через совмещенное кровельное покрытие.
Вариант 2. Возвышение короба hкор = 400 мм
Таблица Г.134
Удельные потери теплоты
колонны через совмещенное кровельное покрытие.
Вариант 2. Возвышение короба hкор = 500 мм
Для повышения теплозащитных характеристик узла применяется НТЭ в виде разрыва сплошной колонны и введением болтового соединения с утеплителем. Ниже приведены значения удельных потерь теплоты для узла с возвышением короба hкор = 300 мм и НТЭ, содержащих четыре болтовых соединения с болтами из коррозионно-стойкой стали диаметром 22 мм (для колонны сечением 14000 мм2 восемь болтов).
Таблица Г.135
Удельные потери теплоты
колонны через совмещенное кровельное покрытие.
Вариант 2. Возвышение короба hкор = 300 мм + НТЭ
Узел прохождения деревянных стропил в скатной кровле
Общий вид конструкции представлен на рисунке Г.21.
![]() Рисунок Г.21 - Расположение деревянного каркаса
в скатной кровле
Параметры, влияющие на потери теплоты через узел:
- толщина утеплителя dут, мм;
- толщина дополнительного утеплителя dдоп, мм.
Толщина стропил принята равной 50 мм.
Удельные потери теплоты сведены в таблицу Г.136. Отсутствие дополнительного утепления рассматривается как случай с нулевым дополнительным утеплением.
Таблица Г.136
Удельные потери теплоты
через деревянные стропила скатной кровли
При расчетах суммарных потерь теплоты через стропила следует подсчитывать погонную длину всех без исключения стропил, при этом следует учитывать только стропила, пересекающие слой утеплителя и находящиеся на участках конструкций, прилегающих к отапливаемым помещениям.
Узел прохождения деревянной балки в коньке или ендове скатной кровли
Общий вид конструкции представлен на рисунке Г.22.
![]() Рисунок Г.22 - Прохождение деревянной балки
в коньке скатной кровли
Параметры, влияющие на потери теплоты через узел:
- толщина утеплителя dут, мм.
Толщина балки принята равной 100 мм.
Для случая толщины балки 50 мм следует использовать данные из таблицы Г.136. При промежуточных толщинах удельные потери теплоты находятся интерполяцией по таблицам Г.136 и Г.137.
Таблица Г.137
Удельные потери теплоты
через деревянную балку в коньке или ендове скатной кровли
Телескопический крепеж для механического крепления теплоизоляции и гидроизоляции на кровле
Этот тип узлов следует учитывать для кровельных покрытий.
Удельный геометрический показатель данного элемента весьма велик и на практике колеблется в пределах от 8 до 12 шт./м2. Поэтому даже при малых значениях удельных потерь теплоты телескопический крепеж обязателен для учета.
Разрез телескопического крепежа приведен на рисунке Г.23.
![]() Рисунок Г.23 - Схема тарельчатого анкера
Параметр, влияющий на потери теплоты через узел:
- толщина утеплителя, мм.
Таблица Г.138
Удельные потери теплоты
крепежа для механического крепления теплоизоляции
и гидроизоляции
Г.12 Узлы перекрытий над неотапливаемыми подвалами и подпольями
Железобетонная колонна или стена
Схема узла представлена на рисунке Г.24.
![]() 1 - стена (колонна)
Рисунок Г.24 - Схема прохождения стены или железобетонной
колонны через перекрытие над неотапливаемым подпольем
Параметры, влияющие на потери теплоты через узел:
- толщина стены или колонны dст, мм;
- термическое сопротивление слоя утеплителя Rут, м2·°C/Вт.
Удельные потери теплоты
Таблица Г.139
Удельные потери теплоты
стены или колонны из железобетона
Утепленный ригель
Схема узла представлена на рисунке Г.25.
![]() 1 - ригель
Рисунок Г.25 - Схема прохождения ригеля под перекрытием
над неотапливаемым подпольем
Параметры, влияющие на потери теплоты через узел:
- высота ригеля dри, мм;
- термическое сопротивление слоя утеплителя Rут, м2·°C/Вт.
Ширина ригеля практически не имеет значения.
Удельные потери теплоты
Таблица Г.140
Удельные потери теплоты
ригеля под перекрытием над неотапливаемым подпольем
Узел прохождения металлической колонны через перекрытие
Металлическая колонна - это сильное теплопроводное включение, которое приводит к огромным дополнительным потерям теплоты и промерзанию узла, если колонну не утеплить снаружи. Для расчетов, приводимых ниже, принимают, что колонна утеплялась снаружи на всю высоту утеплителем толщиной, равной толщине утеплителя на перекрытии.
Параметры, влияющие на потери теплоты через узел:
- площадь металла сечения колонны плоскостью, проходящей вдоль перекрытия на уровне утеплителя, Sк, мм2;
- термическое сопротивление слоя утеплителя Rут, м2·°C/Вт.
Узел прохождения колонны показан на рисунке Г.26.
![]() 1 - колонна; 2 - утеплитель; 3 - клеевой слой
Рисунок Г.26 - Схема узла прохождения колонны
через перекрытие
Удельные потери теплоты
Таблица Г.141
Удельные потери теплоты
стальной колонны через перекрытие
Г.13 Узлы типовых ворот
Перечисленные в настоящем разделе узлы следует учитывать при расчете приведенного сопротивления теплопередаче ворот отапливаемых помещений.
Ворота отапливаемых помещений - это подвижные конструкции с существенным движением воздуха через различные щели, притворы и швы. Цель настоящего расчета - определить характеристики конструкции в закрытом виде без движения воздуха. При необходимости учета влияния движения воздуха на потери теплоты необходимо проводить отдельный расчет движения воздуха.
Ворота отапливаемых помещений примыкают к полу и стеновым конструкциям, при этом возникающие узлы создают дополнительные потери теплоты. В расчетах приведенного сопротивления теплопередаче ворот учитывают только дополнительные потери теплоты, зависящие от конструкции ворот. Разделение дополнительных потерь теплоты осуществляют расчетом, в котором за основу принимают потери теплоты через эталонный узел с "идеальным" примыканием абсолютно однородных ворот. При этом само "идеальное" примыкание должно совпадать по всем размерам с исследуемым примыканием.
Для проведения расчетов приведенного сопротивления теплопередаче ворота разделяют на шесть основных теплозащитных элементов:
1) ворота по глади (плоский элемент);
2) стык панелей (линейный элемент);
3) боковое примыкание ворот к стене (линейный элемент);
4) верхнее примыкание ворот к стене (линейный элемент);
5) нижнее примыкание ворот к полу (линейный элемент);
6) крепление петель (точечный элемент).
Характеристики элементов находят расчетом температурных полей или по таблицам, приведенным ниже.
Удельные потери теплоты приведены в таблицах Г.142 - Г.156.
Стык панелей
Общая схема панелей показана на рисунке Г.27. Соседние панели стыкуют между собой через подвижное соединение верхнего края одной панели и нижнего края другой панели, так что в закрытом состоянии панели плотно примыкают друг к другу.
![]() Рисунок Г.27 - Схема панели ворот
Параметры, влияющие на потери теплоты через узел:
- толщина панели dпан, мм;
- средняя толщина терморазрыва dтр, мм.
Терморазрыв может быть разной толщины сверху и снизу панели. Терморазрыв находится между листами облицовки, которые в общем случае могут быть расположены в зоне разрыва под углом. Для расчетов dтр берут полусумму верхнего и нижнего терморазрывов, каждый из которых принят по среднему размеру.
Таблица Г.142
Удельные потери теплоты
Боковое примыкание ворот к стене
Параметры, влияющие на потери теплоты через узел:
- толщина панели dпан, мм;
- средняя толщина боковой крышки dкр, мм.
Боковая крышка выполнена из стали.
Таблица Г.143
Удельные потери теплоты
примыкания ворот к стене. Дополнительный боковой уплотнитель
Таблица Г.144
Удельные потери теплоты
примыкания ворот к стене. Дополнительный боковой
уплотнитель отсутствует
Таблица Г.145
Удельные потери теплоты
примыкания ворот к стене. Дополнительный внешний уплотнитель
Верхнее примыкание ворот к стене
Параметры, влияющие на потери теплоты через узел:
- толщина панели dпан, мм;
- выбор верхнего профиля.
Таблица Г.146
Удельные потери теплоты
примыкания ворот к стене. Алюминиевый верхний профиль,
толщина 1,5 мм
Таблица Г.147
Удельные потери теплоты
примыкания ворот к стене. Стальной верхний профиль,
толщина 0,8 мм
Таблица Г.148
Удельные потери теплоты
примыкания ворот к стене. Комбинированный верхний профиль
Таблица Г.149
Удельные потери теплоты
примыкания ворот к стене. Односторонний алюминиевый
верхний профиль
Таблица Г.150
Удельные потери теплоты
примыкания ворот к стене. Алюминиевый верхний профиль
с терморазрывом
Таблица Г.151
Удельные потери теплоты
примыкания ворот к стене. Дополнительный верхний уплотнитель
Нижнее примыкание ворот к полу
Параметры, влияющие на потери теплоты через узел:
- толщина панели dпан, мм;
- выбор нижнего профиля.
Таблица Г.152
Удельные потери теплоты
примыкания ворот. Алюминиевый нижний профиль, толщина 1,5 мм
Таблица Г.153
Удельные потери теплоты
примыкания ворот. Стальной нижний профиль, толщина 0,8 мм
Таблица Г.154
Удельные потери теплоты
примыкания ворот. Нижний профиль - стальная труба,
толщина металла 2 мм
Таблица Г.155
Удельные потери теплоты
примыкания ворот. Профиль - стальная труба в ПВХ, толщина
металла 1 мм
Таблица Г.156
Удельные потери теплоты
примыкания ворот. Алюминиевый нижний профиль с терморазрывом
В отличие от верхнего профиля с терморазрывом нижний профиль с терморазрывом дает заметно больший эффект за счет иного примыкания к окружающим конструкциям. Для узла верхнего примыкания основной тепловой поток идет вдоль конструкции и терморазрыв практически не работает. Для нижнего узла примыкания тепловой поток идет поперек ворот, и терморазрыв оказывает существенное влияние.".
Приложение дополнить разделами Г.14 и Г.15 в следующей редакции:
"Г.14 Узел сопряжения панорамного остекления с балконной консолью
Такой узел - разновидность узла сопряжения балконной плиты со стеной в месте, где остекление (например, двери лоджий) доходит до пола. Остекление имеет значительно меньшую толщину, чем основная стена, таким образом создают намного более опасное для промерзания место, которое требует выполнения мероприятий по сокращению теплопотерь и повышению температуры внутренней поверхности конструкции. Для сравнения приведены данные по удельным потерям теплоты и максимальному относительному перепаду температуры на внутренней поверхности для узла с применением НТЭ (приоритетный для такого узла вариант) и для случая перфорации 3/1.
Общий вид узла показан на рисунке Г.28.
![]() Рисунок Г.28 - Схема узла сопряжения панорамного остекления
с балконной консолью
Параметры, влияющие на потери теплоты через узел:
- термическое сопротивление слоя утеплителя на стене Rут, м2·°C/Вт;
- термическое сопротивление профильной системы Rпроф, м2·°C/Вт.
Таблица Г.157
Удельные потери теплоты
панорамного остекления с балконной консолью. В месте
примыкания установлен НТЭ
Таблица Г.157а
Максимальный относительный перепад температуры на внутренней
поверхности
с балконной консолью. В месте примыкания установлен НТЭ
Таблица Г.158
Удельные потери теплоты
панорамного остекления с балконной консолью. В месте
примыкания перфорация плиты перекрытия 1/3
Таблица Г.158а
Максимальный относительный перепад температуры на внутренней
поверхности
с балконной консолью. В месте примыкания перфорация плиты
перекрытия 1/3
Узел с перфорацией 3/1 не обеспечивает выполнения требований к минимальной температуре на внутренней поверхности для большинства климатических зон Российской Федерации.
Г.15 Узлы ограждающих конструкций, контактирующих с грунтом
В настоящем разделе приведены удельные потери теплоты для трех разновидностей узлов ограждающих конструкций, контактирующих с грунтом:
а) стык стены вне грунта со стеной в грунте;
б) стык стены в грунте с полом в грунте;
в) стык стен в грунте под прямым углом. Классический угол стены в грунте.
Это не единственные теплотехнические неоднородности, которые могут возникнуть для ограждающих конструкций, контактирующих с грунтом, но наиболее распространенные теплотехнические неоднородности, характерные для каждой такой конструкции.
Первые две разновидности узла показаны на рисунке Г.29.
![]() Рисунок Г.29 - Стык стены вне грунта со стеной в грунте (А)
и стык стены в грунте с полом в грунте (Б)
Характерная особенность узлов ограждающих конструкций, контактирующих с грунтом то, что их удельные потери теплоты зависят от глубины расположения узла. Это основной влияющий параметр и именно на его варьировании построены все таблицы. Исключением является только узел стыка стены вне грунта со стеной в грунте, который всегда расположен на одной и той же глубине. Для него основным влияющим параметром является конструкция стены вне грунта, точнее характеристики и расположение слоя утеплителя. Для составления таблиц принято, что влияет только толщина слоя утеплителя.
Таблица Г.159
Удельные потери теплоты
вне грунта со стеной в грунте
Удельные потери теплоты
При использовании таблиц Г.160 и Г.161 и расчете приведенного сопротивления ограждающих конструкций в грунте полосами по приложению Е СП 50.13330 следует принимать среднюю глубину расположения пола.
Таблица Г.160
Удельные потери теплоты
в грунте с полом в грунте
Зависимость от глубины практически линейная.
Значения удельных потерь теплоты в таблице Г.161 приведены для участков длиной по 2 м, что в целом соответствует методике расчета приведенного сопротивления теплопередаче стен полосами. Каждой полосе стены соответствуют свои удельные потери теплоты угла в грунте.
Таблица Г.161
Удельные потери теплоты
".
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/prikaz/30/izmen_99402.html
На правах рекламы:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||