Проверяемый текст
Соловьева Лариса Николаевна. Конструкционно-теплоизоляционные бетоны на основе гранулированного наноструктурирующего заполнителя (Диссертация 2010)
[стр. 136]

136 D d =(tint-t h t )Zht=(20-(-l,9))191 =4182,9 ° О с у т Rre q =aD d +6 (5.8) где а, б коэффициенты, значения которых следует принимать по данным таблицы 4 для соответствующих групп зданий.
Rred=a Dd+6=0,00035-4182,9 +1,4= 2,864 (м2-°С/Вт) Сопротивление теплопередаче многослойной ограждающей конструкции с однородными слоями определяют по формуле: Ro=l/aint + R k +l/a e x t (5.9) где ам коэффициент теплопередачи внутренней поверхности ограждающей конструкции, принимаемый по таблице 7 [149]; Rk термическое сопротивление ограждающей конструкции; aext коэффициент теплопередачи (для зимних условий) наружной поверхности ограждающей конструкции, принимаемый по таблице 7 [150].
Термическое сопротивление однородного слоя R, м
°С/Вт: R= f (5.10) где 5 толщина слоя, м; X расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/(м °С) по приложению Е [149].
Термическое сопротивление Rk ограждающей конструкции с последовательно расположенными однородными слоями:
я* = £ Л , = Я , + Л2+ ...+*„+л„, /И (5.11) где R\, Ri, Rn термическое сопротивление отдельных слоев, определяемые по формуле (5.10); Raj термическое сопротивление замкнутой воздушной прослойки (если таковая имеется).
Проведем расчет по схеме а (рис.

5.11).
Подставим все имеющиеся данные для стены из
легкого бетона на ГНЗ в формулу (5.9): п ^бет 1 а», S, Л S2 К 53 Л 1 ссм 1 8.7 0,015 0,7 X 0,31 0.02 0,7 1 23 2,864 = 0,115 + 0,0214 + — + 0,029 + 0,043 0,31 х = 0,82 (м) или 820 мм
[стр. 136]

136 Сопротивление теплопередаче многослойной ограждающей конструкции с однородными слоями определяют по формуле: Ro=l/a int + R k + l / a e x t (5.19) где (Xjnt— коэффициент теплопередачи внутренней поверхности ограждающей конструкции, принимаемый по таблице 7 [189]; R^ — термическое сопротивление ограждающей конструкции; aext коэффициент теплопередачи (для зимних условий) наружной поверхности ограждающей конструкции, принимаемый по таблице 7 [190].
Термическое сопротивление однородного слоя R, м2-°С/Вт:
R= (5.20) где 5 — толщина слоя, м; X расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/(м °С) по приложению Е [189].
Термическое сопротивление R^ ограждающей конструкции с последовательно расположенными однородными слоями:
^=2>,=я,+я 2 +•••+*„+ я„, (5.21) где Rh R2, Rn термическое сопротивление отдельных слоев, определяемые по формуле (5.20); Raj термическое сопротивление замкнутой воздушной прослойки (если таковая имеется).
Проведем расчет по схеме а (рис.

5.7, а).
Подставим все имеющиеся данные для стены из
макропористого бетона в формулу (5.19): „Ашкрбт 1 aint ^1.л.
2., ^ ! k, Х2 Хг аех1 6 5 1 , 0,015 , X , 0.02 , 1 8.7 0,7 0,3 0,7 23 2,864 = 0,115 + 0,0214 + — + 0,029 + 0,043 0,3 х = 0,80 (м) или 800 мм Таким образом, общая толщина стеновой панели с макропористым бетоном для г.
Белгород составит: I = 15 + 8 0 0 + 2 0 = 835 лш Толщина стены из керамзитобетона (рис.5.7, б) будет равна: „герш.эбет 1 5, 52 63 1 1 0,015 X 0,02 1 .
а„ Х2 A.J аа, 8.7 0,7 0,47 0,7 23 '

[Back]