Материал: 1803

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

туре наружного воздуха периода z0 влагонакопления (месяцев с отрица-

тельными средними месячными температурами) согласно п.8.6 СП

50.13330 либо по прил. С СП 23-101-2004;

ρω – плотность материала увлажняемого слоя, кг/м3, принимаемая рав-

ной среднему значению плотности материала в сухом состоянии ρ0;

δω – толщина увлажняемого слоя ограждающей конструкции, м, прини-

маемая равной толщине теплоизоляционного слоя многослойной огра-

ждающей конструкции либо 2/3 толщины однослойного ограждения;

Δω – предельно допустимое приращение расчетного массового отноше-

ния влаги в материале увлажняемого слоя, %, за период влагонакопле-

ния z0 , принимаемое по табл.10 СП 50.13330;

E – парциальное давление насыщенного водяного пара, Па, в плоскости

возможной конденсации за годовой период эксплуатации, определяемое

по формуле 8.4 [1]:

 

E

E1z1

E2z2

E3z3

,

(6.4)

 

 

12

 

где E1 f 1 ;

E2 f 2 ; E3

– парциальные давления насы-

f 3

щенного водяного пара, Па, принимаемые по температуре в плоскости возможной конденсации, устанавливаемой при средней температуре наружного воздуха соответственно зимнего (t1,˚С), весенне-осеннего (t2,˚С) и летнего (t3, ˚С) периодов, согласно п.8.6 СП 50.13330 либо по прил. С СП 23-101-2004;

z1 ; z2; z3 – продолжительность, мес, соответственно зимнего (к зимнему периоду относятся месяцы со средними температурами наружного воздуха ниже -5˚С), весенне-осеннего (к весенне-осеннему периоду относятся месяцы со средними температурами наружного воздуха от –5 до +5˚С) и летнего (к летнему периоду относятся месяцы со средними температурами наружного воздуха выше +5˚С) периодов года, определяемая по табл. 3* СП 131.13330; η – коэффициент, определяемый по формуле 8.5 [1]:

 

0,0024 E0 eн.отр z0

;

(6.5)

 

 

Rп.н

 

eн.отр – среднее парциальное давление водяного пара наружного воздуха

периода месяцев с отрицательными среднемесячными температурами,

Па.

Значения температуры τx, ˚С, ограждающей конструкции в плоско-

сти, отстоящей от внутренней поверхности на расстоянии x, м, опреде-

ляется согласно п.8.8 по формуле 8.10 [1]:

x tв tв tн Rв Rx , (6.6)

Rоусл

41

где Roусл – условное сопротивление теплопередаче ограждающей конст-

рукции, рассчитываемое по формуле 3.6: Rоусл=Rв+Rk+Rн,;

где Rk – термическое сопротивление теплопередаче ограждающей кон-

струкции, м2·˚С/Вт, определяемое как сумма термических сопротивле-

ний отдельных слоев ограждения Rk i ;

i

Rв – сопротивление теплопередаче воздушной прослойки у внутренней

поверхности наружного ограждения, м2·˚С/Вт;

Rн – сопротивление теплопередаче воздушной прослойки у наружной

поверхности ограждающей конструкции, м2·˚С/Вт;

tв и tн – температура соответственно внутреннего и наружного воздуха,

˚С;

Rx – сопротивление теплопередаче части многослойной ограждающей

конструкции от внутренней поверхности до плоскости, отстоящей от

внутренней поверхности на расстоянии x, м2·˚С/Вт, определяемое по

формуле

 

Rx

 

i

(6.7)

 

 

до сечения x

i

 

Если по расчету получается, что значения требуемых сопротив-

лений паропроницанию Rптр1 5 или

Rптр2 5, то независимо от резуль-

татов расчета

согласно п.13.8 СП23-101-2004[2]

принимает-

сяRптр1 5Па; Rптр2

5Па.

 

 

 

6.2 ОЦЕНКА ВЛАЖНОСТНОГО РЕЖИМА ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ОТ УВЛАЖНЕНИЯ ПАРООБРАЗНОЙ ВЛАГОЙ

Защита от переувлажнения ограждающих конструкций согласно п.8.1 СП 50.13330 [1] обеспечивается путем проектирования ограждений с сопротивлением паропроницанию внутренних слоев не менее требуемых значений (см. п.6.1).

Сопротивление паропроницанию Rп, м2·ч∙Па/мг, ограждающей кон-

струкции в пределах от внутренней поверхности до плоскости возмож-

ной конденсации должно быть не менее наибольшего из двух норми-

руемых сопротивлений паропроницанию:

Rп Rптр1 .

Rп Rптр2

Влажностный режим ограждающих конструкций рассчитывается

для условного одномерного сечения (тепло- и влагоперенос осуществля-

42

ется лишь по толщине ограждения в направлении соответственно понижения температуры и парциального давления), включающего все

материалы.

Плоскость возможной конденсации в однородной (однослойной)

ограждающей конструкции располагается на расстоянии, равном 2/3

толщины конструкции от её внутренней поверхности, а в многослойной

конструкции совпадает с наружной поверхностью утеплителя.

Сопротивление паропроницанию Rпi , м2·ч∙Па/мг, однослойной или

отдельного слоя многослойной ограждающей конструкции определяет-

ся по формуле 8.9 в соответствии с п. 8.7 СП 50.13330:

R

 

i

,

(6.8)

п.i

 

 

 

 

 

 

i

 

 

где δi – толщина слоя ограждающей конструкции, м;

i – расчетный коэффициент паропроницаемости материала слоя огра-

ждающей конструкции, мг/(м ч Па).

Сопротивление паропроницанию Rп.о , м2·ч∙Па/мг, многослойной

ограждающей конструкции или её части определяется по формуле 8.9* в соответствии с п. 8.7 СП 50.13330:

Rп.о Rп.i ,

(6.9)

Сопротивление паропроницанию листовых материалов и тонких слоев пароизоляции необходимо принимать по приложению М СП

50.13330 [1].

Согласно ранее действующим нормам [8] расчет на увлажнение не производится для двух- и трехслойных ограждений, в которых внутренний и наружный слои выполняются из материалов с незначительным паропроницанием (железобетон, цементная штукатурка, бетон и т.п.). При этом соотношение между сопротивлениями паропроницанию внутреннего слоя Rп.1 с наружным слоем Rп.3 должно удовлетворять услови-

ям:

1)в помещениях с нормальным температурно-влажностным режимом

Rп.1 1,2;

Rп.3

2)в помещениях с влажностным режимом Rп.1 1,5.

Rп.3

Также не требуется проверять на выполнение норм по паропроницанию следующие ограждающие конструкции:

1)однородные (однослойные) наружные стены помещений с сухим и нормальным режимами;

43

2)двухслойные наружные стены помещений с сухим и нормальным ре-

жимами, если внутренний слой стены имеет сопротивление паропро-

ницанию более 1,6м2·ч∙Па/мг.

6.3 ЦЕЛЬ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАСЧЕТА ВЛАЖНОСТНОГО РЕЖИМА ОГРАЖДЕНИЯ

Целью расчета влажностного режима ограждающей конструкции

от увлажнения парообразной влагой является определение необходи-

мых пароизоляционных свойств ограждений зданий и подбор их конст-

руктивного решения, обеспечивающего соответствие нормативным тре-

бованиям (Rп Rптр1 и Rп Rптр2 ).

Последовательность расчета влажностного режима ограждающих

конструкций зданий состоит в следующем:

1)подготовка исходных данных и выбор принципиального конструк-

тивного решения проектируемой ограждающей конструкции;

2)расчет температур в плоскости возможной конденсации ( 1, 2, 3), ус-

танавливаемых при средней температуре наружного воздуха соответственно зимнего (t1,˚С), весенне-осеннего (t2,˚С) и летнего (t3, ˚С) периодов по формуле 6.6; 3)установление парциального давления насыщенного водяного пара

E1 f 1 ; E2 f 2 ; E3 f 3 в плоскости возможной конденсации

для зимнего, весенне-осеннего и летнего периодов соответственно;

4)вычисление по формуле 6.4 E парциального давления насыщенного водяного пара в плоскости возможной конденсации за годовой период эксплуатации;

5)определение по формуле 6.8 сопротивления паропроницанию Rп.н

части ограждающей конструкции, расположенной между наружной поверхностью ограждающей конструкции и плоскостью возможной конденсации

6)расчет Rптр1 требуемого сопротивления паропроницанию ограждаю-

щей конструкции по формуле 6.1;

7)установлениеEв парциального давления насыщенного водяного пара

при температуре внутреннего воздуха помещения tв;

8)расчет по формуле 6.3 eв парциального давления водяного пара внутреннего воздуха;

9)расчет температуры в плоскости возможной конденсации ( 0c ), уста-

навливаемой при средней температуре наружного воздуха периода z0 влагонакопления по формуле 6.6;

44

10)установление парциального давления насыщенного водяного пара E0 f 0c в плоскости возможной конденсации для периода влагонако-

пления;

11)определение z0 продолжительности периода влагонакопления, при-

нимаемой как календарное число суток периода с отрицательными

средними месячными температурами наружного воздуха;

12)установление ρω плотности материала и δω толщины увлажняемого

слоя ограждающей конструкции;

13)определение Δω предельно допустимого приращения расчетного

массового отношения влаги в материале увлажняемого слоя по табл.10

СП 50.13330 [1];

14)вычисление η коэффициента по формуле 6.5;

15)расчет Rптр2 требуемого сопротивления паропроницанию ограждаю-

щей конструкции по формуле 6.2;

16)определение сопротивления паропроницанию Rп ограждающей кон-

струкции в пределах от внутренней поверхности до плоскости возмож-

ной конденсации по формулам 6.8, 6.9;

17)сравнение полученных результатов расчета с нормативными требованиями (см. неравенства п.6.2) и выводы.

Если Rп Rптр1 и Rп Rптр2 , тогда требования выполнены и конструкция запроектирована хорошо. Если Rп Rптр1 или Rп Rптр2 , то кон-

струкция запроектирована плохо и необходимо устройство дополнительной пароизоляции.

В качестве пароизоляции применяют пленочные или обмазочные материалы, характеризующиеся большим сопротивлением паропроницанию (полиэтиленовую пленку, фольгу, рубероид и т.п.).

6.4ВЫБОР ИСХОДНЫХ ДАННЫХ

При оценке температурно-влажностного режима наружных ограж-

дений используются следующие данные:

-район строительства;

-назначение здания;

-тип и принципиальное конструктивное решение проектируемой ограждающей конструкции, принимаемые в соответствии с заданием;

-расчетная средняя температура внутреннего воздуха tв , C , прини-

маемая по минимальным значениям оптимальной температуры зданий

по ГОСТ 30494-2011 [3] или по нормам проектирования соответствую-

45