Место строительства – г. Калуга. Зона влажности – нормальная. Примем температуру внутреннего воздуха tв= +20°С и относительную влажность воздуха φ=50%, согласно таблице №1 [5]. Влажностный режим в помещении нормальный, согласно таблице №1 [3]. Условия эксплуатации ограждающих конструкций – Б, согласно таблице №2.
Рисунок 6.1 – Расчётная схема стены
Материалы, используемые в конструкции стены:
– Наружный слой (кладка из силикатного кирпича:
, ![]()
,
Вт/(м·°С));
– Утеплитель (плиты жёсткие минераловатные, ![]()
,
Вт/(м·°С));
– Несущий слой ((кладка из силикатного кирпича:
, ![]()
,
Вт/(м·°С));
– Внутренний отделочный слой (штукатурка известково-песчаная,
, ![]()
,
Вт/(м·°С)).
Нормируемые теплотехнические показатели строительных материалов приняты согласно таблице Е.1 [4].
Градусо-сутки отопительного периода Dd определяют по формуле: (6.1)
Dd = (tint - tht) zht, (6.1)
где tint – расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, °С; tht – средняя температура наружного воздуха для отопительного периода, °С; zht – продолжительность отопительного периода, сут.
(
).
Требуемое сопротивление теплопередаче Rreq определяют по таблице №4 [3] в зависимости от градусо-суток отопительного периода Dd. Для величин Dd, отличающихся от табличных, значения Rreq определяют по формуле (6.2):
, (6.2)
где Dd – градусо-сутки отопительного периода для конкретного пункта, °С×сут.; а, b – коэффициенты, значения которых принимают по данным таблицы №4 [3] для соответствующих групп зданий.
.
Расчет приведенного сопротивления теплопередаче
Приведенное сопротивление теплопередаче Ro многослойной ограждающей конструкции с однородными слоями определяют по формуле (6.3):
, (6.3)
где αint – коэффициент теплопередачи внутренней поверхности ограждающей конструкции, принимаемый по таблице №8[6]; Rk – термическое сопротивление ограждающей конструкции; αext – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции для условий холодного периода, приведен в таблице №6*[5].
Термическое сопротивление ограждающей конструкции
Rk с последовательно расположенными однородными слоями определяют как сумму термических сопротивлений отдельных слоев по формуле (6.4):
, (6.4)
где R1, R2, … , Rn – термические сопротивления отдельных конструктивных слоев, определяемые по формуле (6.5).
Конструирование
промежуточной опоры №6
Промежуточные опоры моста №№4,5,6 – массивно-столбчатые. Массивная часть состоит из облицовочных «шок-блоков». Бетон блоков облицовки B45 F400 W8, бетон заполнения – B25 F200 W4, армирован конструктивной стержневой арматурой.
Фундамент на трех буронабивных столбах диаметром 1.5 м, объединенных монолитным р ...
Технологическая карта возведения земляного полотна
Таблица 5.2 Технологическая карта возведения земляного полотна
№ п/п
№ захв
Обоснование норм выработки
Наименование рабочих процессов
Ед. изм.
Кол-во на захватку
Производительность
Треб кол-во
Принятое кол-во
К-Т загр
1
1
Разбивочные работы
Дорожные рабочие 2 ч ...
Коррозия железобетонных конструкций
Железобетонные конструкции постоянно подвергаются воздействию внешней среды, в результате которого возникает коррозия материала. По характеру воздействий различают химическую, электрохимическую и механическую коррозию. Следует отметить, что граница между химической и электрохимической коррозией часто бывает ...