موقع مهندس تصميم ألبومات وحدات تكنونيكول أرضيات وسقوف

1. تحديد القيمة المطلوبة لمقاومة انتقال الحرارة Rtr لـ g. موسكو

4.1.1. بناءسكني, علاجيوقائيوالأطفال
المؤسسات
, المدارس, المدارس الداخلية

أوليالبيانات

درجة حرارة فترة التسخينرمن.نيب. = -3،1 درجة مئوية

(متوسط ​​درجة الحرارة للفترة مع متوسط ​​درجة الحرارة اليومية أقل من أو
يساوي -8 درجة مئوية وفقًا لـ SNiP 23-01-99 ، علامة التبويب. واحد)

المدة من فترةضمن.نيب.= 214 يومًا

(طول الفترة بمتوسط ​​درجة حرارة يومية أقل من أو
يساوي -8 درجة مئوية وفقًا لـ SNiP 23-01-99 ، علامة التبويب. واحد)

تقدير درجة الحرارة في فصل الشتاء في الهواء الطلقرح= -28 درجة مئوية

(متوسط ​​درجة الحرارة أبرد 5 أيام مع تأمين 0.92 حسب
SNiP 23-01-99 ، علامة التبويب. واحد)

المقاومة المطلوبة لانتقال الحرارة من الصرف الصحي
وظروف مريحة

= ن (ربرح)/Δذαالخامس \ u003d 1.379 م 2 o SWtf-la (1) SNiP II-3-79 *]

أينص= 1

رب= 20 درجة مئوية - درجة الحرارة المحسوبة للهواء الداخلي

رح\ u003d -28 درجة مئوية - درجة حرارة الهواء الخارجية المقدرة

Δذ\ u003d 4C ° - جدول فرق درجة الحرارة القياسي. عدد 2 * SNiP II-3-79 *]

αالخامس= 8.7 Wm2С ° - معامل انتقال الحرارة للسطح الداخلي
مرفق هيكل الجدول 4 * SNiP II-3-79 *]

المقاومة المطلوبة لانتقال الحرارة من ظروف توفير الطاقة
(المرحلة الثانية):

PriGOSP = 4000 RTp = 2.8 متر مربع ° SW

PriGOSP = 6000 RTp = 2.8 متر مربع ° SW

GPSO = (ربرمن كل.)ضمن كل. = 4943 f-la (1a) SNiP II-3-79 *]

RTp (2) = 3.5- (3.5-2.8) (6000-4943) / (6000-4000) = 3.13
m2 ° С \ Wtabl. 1b * SNiP II-3-79 *]

= 1,379= 3,13

لعملية حسابيةقبول= 3.13 م2امعالثلاثاء

مع مراعاة معامل التوحيد الهندسي الحراريص = 0.99 للنظام
العزل الحراري الخارجي ، وانخفاض المقاومة لنقل الحرارة
صا = ص= 3.13 / 0.99 = 3.16 متر مربع درجة جنوبي غربي

4.1.2. بناءعام, بجانبمحدد
في الاعلى
, إداريوأسرة, لكل
استثناء
مقدماتمعمبللومبلل
النظام الحاكم

أوليالبياناتنفس الشيء

المقاومة المطلوبة لانتقال الحرارة من صحية وصحية
ظروف مريحة

= ن (ربرح)/Δذαالخامس = 1.175 م 2 ° SWtf-la (1)
SNiP II-3-79 *]

أينص= 1

رب= 18 درجة مئوية - درجة حرارة تصميم الهواء الداخلي

رح\ u003d -28 درجة مئوية - درجة حرارة الهواء الخارجية المقدرة

Δذ\ u003d 4C ° - جدول فرق درجة الحرارة القياسي. عدد 2 * SNiP II-3-79 *]

أالخامس= 8.7 Wm2С ° - معامل انتقال الحرارة للسطح الداخلي
أرفق علامة تبويب الهيكل. 4 * SNiP II-3-79 *]

المقاومة المطلوبة لانتقال الحرارة من ظروف توفير الطاقة
(المرحلة الثانية):

PriGOSP = 4000 RTp= 2.4 متر مربع درجة جنوبا

PriGOSP = 6000 RTp= 3 م 2 سو

GPSO = (ربرمن كل.)ضمن كل.= 4515

صآر(2) \ u003d 3 - (3 - 2.4) (6000-4515) / (6000-4000) \ u003d 2.55 m2 ° C \ Wttabl. 1b * SNiP II-3-79 *]

= 1.175Rنيج(2) = 2,55

لعملية حسابيةقبول= 2.55 م2امعالثلاثاء

مع مراعاة معامل التوحيد الهندسي الحراريص = 0.99 للنظام
العزل الحراري الخارجي ، وانخفاض المقاومة لنقل الحرارة
صا = ص= 2.55/0.99=2,58m2 ° SW * للمناطق الأخرى ، فإن حساب GSOP مشابه

درجة حرارة, نسبيارطوبةو
درجة الحرارة
نقاطندىداخليهواء
مقدمات
, قبلتفيهندسة الحرارةالعمليات الحسابية
أرفق
الهياكل (صفة. إلSP 23-101-2000 "تصميمحراريالحمايةالبنايات")

بناء

درجة حرارة
الهواء الداخلي رint, درجة مئوية

نسبي
رطوبة الهواء الداخلي φint, %

درجة حرارة
النقاط الندى رد,°ج

المؤسسات السكنية والتعليمية

20

55

10,7

عيادات طبية وطبية
المؤسسات ودور رعاية المسنين

21

55

11,6

مرحلة ما قبل المدرسة

22

55

12,6

المباني العامة والإدارية والمحلية ، باستثناء المباني ذات الظروف الرطبة

18

55

8,8

مطلوبمقاومةانتقال الحرارةصتيص ((م2درجة مئوية)/الثلاثاء) ل
بعض
مدن, محسوبمنالظروفتوفير الطاقة
(ثانياالمسرح)

قرية

موسكو

سان بطرسبورج

سوتشي

خانتي مانسيسك

كراسنويارسك

المباني السكنية والطبية ومؤسسات الأطفال الوقائية والمدارس والمدارس الداخلية

3,13

3,08

1,74

3,92

3,62

المباني العامة والإدارية والمحلية ، باستثناء المباني ذات الظروف الرطبة

2,55

2,51

1,13

3,21

2,96

ربط الحوائط بالأرضيات المعزولة

إذا كانت هناك علية في المبنى أعلى السقف غير مستخدمة ، فمن الضروري توصيل العزل وفيلم حاجز البخار بعناية عند تقاطع السقف والجدار.

سيكون الخيار الجيد هو التواجد في الحالة الطبيعية لسقف العوارض الخشبية أو عناصره الحاملة.تتمتع العوارض الخشبية بخصائص عزل حراري ممتازة ، وبالتالي ، فإن فقدان الحرارة عندما تمر الحزمة عبر عزل الجدار سيكون ضئيلًا. من الممكن أن يكون من الضروري إصلاحه وتقوية العناصر واستعادة الأجزاء المفقودة. لكن فيلم حاجز البخار الذي يحمي العزل (على سبيل المثال ، الصوف المعدني) فوق عوارض الأرضية أو فيما بينها يجب أن يكون متصلاً بغشاء حاجز بخار للجدار الزائف بإحكام قدر الإمكان.

موقع مهندس تصميم ألبومات وحدات تكنونيكول أرضيات وسقوف

لا يتم استخدام الأسقف المقوسة من الطوب أو الأسقف كلاين عمليًا في الوقت الحالي ، وقد تم الحفاظ عليها فقط في المباني القديمة. يصعب عزل مثل هذا التداخل بسبب استخدام عوارض فولاذية ثنائية الإنطلاق في هيكلها الداعم. يمكن قطع لبنة هذا السقف فوق القسم الداخلي للمبنى حتى تتمكن من توصيل عزل السقف والجدار. ولكن على عوارض السقف المعدنية ، بسبب ملامستها للهواء البارد ، سيتشكل التكثيف. في مثل هذه المناطق ، سيكون العزل والجص رطبًا باستمرار. بدلاً من ذلك ، يمكنك قطع جزء من الجدار حول العوارض (ربما من خلال) وعزل هذه الأماكن برغوة البولي يوريثان. يجب أن تكون طبقة هذا العزل الحراري مستوية وسمكها حوالي 40-50 مم. وتحقيق ذلك أمر إشكالي.

هناك خيار آخر ، وإن كان مكلفًا ، لكنه فعال. يكمن في حقيقة أن عوارض الأرضية الفولاذية ترتكز على هيكل خاص من الرفوف والعوارض داخل الغرفة (اتضح ، كما كان ، "صندوق في صندوق"). في الوقت نفسه ، يتم قطع نهايات عوارض الأرضية الموضوعة على الجدار الخارجي ، ويتم تفكيك الأرضية على طول محيط الجدار. الهيكل الفولاذي الداخلي والسقف معزولان بالصوف المعدني. نتيجة لذلك ، تم القضاء على الجسور الباردة. قد تحتاج إلى عمل تاج تقوية على طول الجزء العلوي من الجدار. عيب هذه الطريقة هو وجود هيكل داخل المبنى ، قد لا تتناسب عناصره مع الجزء الداخلي للغرفة.

قد تنشأ أيضًا صعوبات عند توصيل الجدران المعزولة بأرضية أكرمان.

يتضمن تصميم هذا التداخل تاجًا من الخرسانة المسلحة. لا يمكن عزل هذا التاج إلا عن الجدار الخارجي. ولكن بالنسبة للمباني ذات القيمة التاريخية والمعمارية ، فإن التفكيك والترميم اللاحق لعناصر الواجهة يعد إجراءً مكلفًا إلى حد ما. بالنسبة للعزل الحراري للأرضيات ذات التاج ، فإن استخدام الأفاريز المعزولة الخاصة أو الأفاريز أو صدأ البوليسترين الموسع مناسب. من أجل أن يكون العزل الحراري فعالاً بشكل كافٍ ، من الضروري عزل الجدار الخارجي أسفل التاج بعرض حوالي 30-50 سم. يجب أن تكون مادة العزل الحراري الموجودة داخل الجدار مناسبة بشكل مريح ضده دون وجود فجوة .

موقع مهندس تصميم ألبومات وحدات تكنونيكول أرضيات وسقوف

من الأفضل جعل السقف مضلعًا في كثير من الأحيان بعوارض خشبية. تم وضع الحزم بزيادات 30-60 سم ، هيكل الأرضية مُغلف بصفيحة OSB أو صفائح من الخشب الرقائقي المقاوم للرطوبة. مع هذا التصميم ، يتم استبعاد أي جسور باردة أدنى تمامًا ، وبالتالي ، يتم تقليل تسرب الحرارة إلى الحد الأدنى. ومع ذلك ، فإن مثل هذا الحل البناء لعزل الجدار يؤدي إلى حقيقة أنه داخل "الهيكل" القديم للمبنى الذي له تاريخه الخاص ، تم بناء منزل حديث وفقًا للتكنولوجيا الكندية.

ولكن يتم الحفاظ على مظهر المبنى ، وهو أمر مهم بشكل خاص للآثار المعمارية والتاريخية.

مواد جديدة:

  • أبواب المرآب - أي منها تختار
  • بلاط التراس عملي وموثوق
  • تراس مع سطح خشبي
  • جهاز الأرضيات المقلوب للتراس
  • كيفية بناء مرآب لتصليح السيارات

المواد السابقة:

  • كيفية صنع أرضية العلية
  • حساب تشمس المباني السكنية
  • وضع حمام على الموقع - نصائح
  • فوائد تسجيل المنزل
  • مؤسسة حديثة لمنزل خاص

الصفحة التالية >>

توصيل الجدران الحاملة الخارجية والداخلية

عادة لا تحتاج الجدران الخشبية الداخلية المصنوعة من جذوع الأشجار أو الأخشاب إلى عزل حراري إضافي في مناطق التقاطع.لكن من الضروري توفير العزل الحراري للجدران الخارجية عند التقاطعات مع الحزمة الأسطوانية للجدران الداخلية. لا ينصح باستخدام رغوة البولي يوريثان لعزل هذه المفاصل (بسبب هشاشتها). سيكون الخيار الأفضل هو استخدام شريط رغوة بولي يوريثان مانع للتسرب خاص. تتميز رغوة البولي يوريثان بخصائص عزل حراري جيدة ، ولا تسمح بمرور الرطوبة ، وهي مادة مرنة ومتينة إلى حد ما. من أجل راحة أعمال العزل ، من الممكن عدم عمل أخاديد عميقة جدًا في الجدار ، على كلا الجانبين ، لتسوية المخالفات في جذوع الأشجار أو الأخشاب.

يعتبر توصيل الجدران الخارجية المعزولة بالجدران الداخلية الحاملة المصنوعة من الطوب أو الحجر عملية أكثر صعوبة. هذا يرجع إلى خصائص التوصيل الحراري للحجر والطوب ، والتي بسببها تتشكل جسور باردة كبيرة. سيكون الخيار الأكثر نجاحًا لهذا الاتصال هو استبدال جزء من الجدار الداخلي ، من الأرض إلى السقف ، في موقع الالتحام بالجدار الخارجي للمبنى ، بكتل من الخرسانة الخلوية الخلوية أو السيراميك المسامي. بفضل استخدام هذه الكتل ، يتم التخلص من الجسور الباردة المحتملة. لزيادة قوة الإدخال الناتج ، يتم ربط الجدران القديمة والجديدة بحزام وتثبيتها بقضبان معززة بين الكتل (في كل صف أو خلال صف).

موقع مهندس تصميم ألبومات وحدات تكنونيكول أرضيات وسقوف

وحدات عزل المنحدرات

عقدة 45. عقدة لإنهاء منحدر جانبي عمودي معزول بدون ربع عقدة B. الخيار 1 ، 2. العقدة B. تجاورات نظام العزل مع كتل النوافذ. الخيار 3 عقدة 46. عقدة لإنهاء المنحدر الجانبي العمودي المعزول بربع عقدة G. تجاور نظام العزل مع كتل النوافذ. الخيار 1 ، 2. العقدة G. تجاورات نظام العزل مع كتل النوافذ. الخيار 3 عقدة 47. عقدة لإنهاء منحدر عمودي معزول بدون ربع عقدة د. الخيار 1 ، 2. العقدة 48. عقدة لإنهاء منحدر عمودي غير معزول بربع. العقدة E. توصيلات نظام العزل بكتل النوافذ. الخيار 1 ، 2. العقدة 49. عقدة لإنهاء المنحدر العلوي المعزول بدون ربع. العقدة 50. عقدة لإنهاء المنحدر العلوي المعزول بربع. الفتح مع مصراع الأسطوانة عقدة 54. العقدة المجاورة للنظام إلى كتلة نافذة بدون المنحدر العقدة G. السطح المجاور لكتل ​​النوافذ. الخيار 1 ، 2. العقدة 55. عقدة عزل المنحدر السفلي عند تثبيت عتبة النافذة على الطبقة المقواة ، القسم 1-1 مع عزل المنحدر الجانبي. القسم 1 أ - 1 أ بدون عزل المنحدر الجانبي العقدة 56. عقدة عزل المنحدر السفلي عند تركيب عتبة النافذة بعد تركيب طبقة مقواة. الخيار 1. لوح منحدر يصل سمكه إلى 30 مم. القسم 2-2 مع عزل المنحدر الجانبي. القسم 2 أ-2 أ مع منحدر جانبي غير معزول. عقدة 57. عقدة لعزل المنحدر السفلي باستخدام بلاطة عند تثبيت عتبة النافذة بعد التثبيت طبقة مقواة. الخيار 2. بلاطة منحدرة بسمك يزيد عن 30 مم ، قسم 3-3 مع عزل منحدر جانبي ، قسم 3 أ-3 أ بمنحدر جانبي معزول. عقدة 58. مجموعة منحدر منخفض معزول عند تركيب عتبة النافذة بعد الطبقة المقواة. القسم 4 - 4. مع عزل المنحدر الجانبي. القسم 4 أ - 4 أ. مع منحدر جانبي معزول عقدة 59. عقدة المنحدر السفلي المعزول عند تركيب عتبة النافذة على الطبقة المقواة القسم 5-5. مع عزل المنحدر الجانبي. القسم 5 أ -5 أ. لا يوجد عزل للمنحدرات الجانبية عقدة 60. عقدة لعزل المنحدرات السفلية للشرفات الزجاجية والمقطع الزجاجي القسم 6-6. مع عزل المنحدر الجانبي. القسم 6 أ -6 أ. بدون عزل المنحدر الجانبي. العقدة 61. عقدة لعزل المنحدر العلوي. العقدة 62. عقدة لإنهاء المنحدر العلوي بدون عزل. العقدة 63. عقدة لعزل المنحدر الجانبي المائل. العقدة 64. عقدة لإنهاء المنحدر المائل منحدر جانبي بدون عازل عقدة 65. عقدة عزل منحدر منحدر بحافة عقدة 66. وحدة تشطيب لمنحدر مائل مع حافة بدون عازل.

الكائن عبارة عن مبنى إداري ذو جدران إسمنتية مسلحة. موسكو

1. أحكام عامة

رطوبة
وضع الغرفة - عادي ، منطقة الرطوبة لموسكو - عادي ،
لذلك ، فإن ظروف التشغيل لإحاطة الهياكل - ب

الخامس
وفقًا لتوصيات SNiP II-3-79 * و MGSN
2.01-99 (الفقرة 3.4.2. والفقرة 3.3.6) تقليل مقاومة انتقال الحرارة (صا) للجدران الخارجية
يجب أن تحسب دون مراعاة ملء فتحات الضوء مع التحقق من شرط ذلك
درجة حرارة السطح الداخلي للهيكل المحيط في المنطقة
شوائب موصلة للحرارة (أغشية ، من خلال مفاصل الملاط ، مفاصل الألواح ،
الأضلاع والوصلات المرنة في الألواح متعددة الطبقات ، إلخ) ، في الزوايا ومنحدرات النوافذ
يجب ألا تقل درجة حرارة الهواء الداخلي عن درجة حرارة نقطة الندى. عند درجة حرارة
الهواء الداخلي 18 درجة مئوية والرطوبة النسبية 55٪ نقطة درجة الحرارة
الندى 8.83 درجة مئوية.

مطلوب
انخفاض مقاومة انتقال الحرارة لموسكو من الحالة
توفير الطاقة (المرحلة الثانية)

صآر= 2.55 m2оС / W (بند 2.1 * من SNiP II-3-79 *)

2. حساب المقاومة المخفضة لانتقال الحرارة

تصميم
الجدران:

1)
جدار خرساني مقوى

δ1=
0.2 م

λ1=
2.04 واط / م 2 درجة مئوية
(الملحق 3 SNiP II-3-79 *)

2)
العزل الرئيسي هو ألواح رغوة البوليسترين PSB-S 25F

δ2=?

λ2
=
0.042 وات / م 2 درجة مئوية (البند 7 ، الملحق هـ SP 23-101-2000 "تصميم
الحماية الحرارية للمباني ")

التخفيضات
من ألواح الصوف المعدني بعرض 150-200 مم

δmvp
= δ2

λmvp
= 0.046 واط / م 2 س

3)
جص خارجي

δ3=
0.006 م

λ3= 0,64
W / m2oS (التطبيق. 3 SNiP
II-3-79 *)

مقاومة
نقل الحرارة لهذا الجدار على موقع
مع العزل الأساسي

صpsb-s= 1 / αالخامس + δ1/λ1 + δ2/ λ2 + δ3/ λ3+
1 / αن

أين:

αالخامس= 8.7 واط / م 2 درجة مئوية
- معامل انتقال الحرارة للسطح الداخلي للجدران (الجدول 4 SNiP II-3-79 *)

αن = 23 واط / م 2 درجة مئوية
- معامل انتقال الحرارة للسطح الخارجي للجدران (الجدول 6 SNiP II-3-79 *)

مطلوب
سمك العزل الأساسي

= (صآر - (1 / αالخامس + δ1/λ1 + δ3/ λ3+ 1 / αن،)) λ2 = 0,096 م

قبول
سماكة العزل δ2
= 0.1 م ثم المحسوب
انخفاض مقاومة نقل الحرارة

صpsb-s= 1 / αالخامس + δ1/λ1 + δ2/ λ2 + δ3/ λ3+
1 / αن = 2.65 م 2 درجة مئوية / ث

مقاومة
نقل الحرارة إلى مؤامرة مع
شقوق
:

صpsb-s = 1/αالخامس + δ1λ1 + δ2λ2 + δ3λ3 + 1/αن = 2.44 م 2 درجة مئوية / ث

الخامس
وفقًا لمتطلبات البند 2.8. SNiP II-3-79 * ، مع
النسبة المقبولة للعزل 80٪ PSB-S و 20٪ صوف معدني ، معطى
مقاومة انتقال الحرارة

صأ = 0,8 صnc6-ج + 0,2 صmbh= 2.61 م 2 درجة مئوية / ث

مع النظر
معامل عدم التجانس الحراري ص= 0.99 لنظام العزل الحراري الخارجي ،
انخفاض مقاومة نقل الحرارة صا = صأ×ص = 2.58 م 2 درجة مئوية / ث

صا= 2.58 m2oS / W> صتيص= 2.55 م 2 درجة مئوية / ث

أخيرا
نقبل سمك العزل 0.1 م

3. كشف درجة الحرارة
السطح الداخلي للجدار في منطقة المنحدر

الخامس
وفقا للحلول الفنية للوحدات يتم تركيب عازل حول النوافذ
مع تداخل عند الفتحة 40 مم. لذلك ، في منطقة المنحدر ، نقبل هيكل الجدار:
جدار خرساني مسلح 70 ملم، عازل 40 ملم، جبس خارجي 6 ملم.

درجة حرارة
السطح الداخلي τالخامس
=
ربن(ربرح)/صاαب

أين

صا = 1 / αالخامس + 0.07 /1 +
0.04 /مركز الربح + δ3/ λ ،3 + 1 / αن
= 1.07 م 2 درجة مئوية / ث

ن= 1 (الجدول 3 *)

رب= 18 درجة مئوية - درجة الحرارة
الهواء الداخلي

رن\ u003d -28 درجة مئوية - مقدر
درجة الحرارة الخارجية

αالخامس= 8.7 واط / م 2 درجة مئوية
- معامل انتقال الحرارة للسطح الداخلي للجدران (الجدول 4 * SNiP II-3-79 *)

τالخامس = 13.07> 8.83 درجة مئوية

درجة حرارة
السطح الداخلي للجدار في منطقة المنحدر فوق درجة حرارة نقطة الندى.

حساب هندسة الحرارة
لنظام العزل الحراري الخارجي "SINTEKO"

(عازلة - ألواح من الصوف المعدني)

كهرباء

السباكة

تدفئة