Cтраница 1
Процесс влагопередачи через ограждающие конструкции весьма сложен с физической стороны, поскольку он обычно сопровождается изменениями агрегатного состояния влаги и в натурных условиях осложняется тем, что протекает при переменных наружных температурах. [1]
Процесс влагопередачи в ограждениях зданий зависит от температуры, влажности материалов и окружающих сред, числа слоев конструкции, изменчивости условий влагообмена, а также от физических свойств материалов. [2]
Процесс влагопередачи слагается из многих частных явлений, которые мало изучены. [3]
Процесс влагопередачи через ограждение с вентилируемой прослойкой полностью аналогичен, теплопередаче. Учитывая это и соответствие условий, решение задачи о влагопередаче через ограждение с вентилируемой прослойкой оказывается полностью одинаковым с рассматриваемым решением о теплопередаче. [4]
Для того чтобы при контакте воздуха с водой процесс тепло-и влагопередачи мог завершиться полностью, требуется много времени. Так как реальное время контакта составляет величину порядка нескольких секунд, то процесс тепло - и влагообмена не успевает завершиться и конечные параметры воздуха не соответствуют конечным параметрам идеального процесса. [5]
Несмотря на кажущуюся простоту, для правильной характеристики процесса влагопередачи в ограждениях зданий следует принять наиболее полную физическую постановку задачи, но использовать упрощения, возможные в связи со спецификой режима. [6]
Распределение общего влагосодержания ( - содержания незамерзшей воды. [7] |
В записи (11.58) особенно ярко проявляются преимущества рассмотрения процесса влагопередачи относительно потенциала влажности, которые состоят в возможности установить равновесное влажностное состояние материалов на стыке поверхностей во всем диапазоне влажности от нуля до полного насыщения и при любой температуре. [8]
Обоснование потенциала влажности как основной характеристики состояния влаги в материале в процессе влагопередачи, полученное термодинамическим методом, недостаточно. Нужна экспериментальная проверка этого положения. [9]
Воздух, проходя через прослойку, способен ассимилировать влагу, поступающую из помещения через внутреннюю часть ограждения. Процесс влагопередачи через ограждение с вентилируемой прослойкой аналогичен процессу теплопередачи. [10]
Воздух помещения обычно более влажный, чем наружный. Вследствие разности влажностей и температур внутреннего и наружного воздуха и воздухопроницаемости конструкций происходит перенос влаги через ограждение. В процессе влагопередачи отдельные слои ограждения могут переувлажняться. Это приводит к заметному снижению теплозащитных качеств ограждения. Таким образом, при расчете передачи тепла через наружные ограждения вопрос о влажност-ном состоянии материалов в конструкциях является одним из основных. [11]
Изменение во времени тепловлажностных условий на границах ограждения оказывает качественно различное действие на его температурное и влажностное поля. Инерционность процесса теплопередачи в ограждениях при обычно длительных ( в течение года) изменениях условий на их границах незначительна. Переходные температурные состояния быстро стабилизируются, а тепловой режим ограждений представляет собой чередование стационарных состояний со сравнительно не - Долыпими градиентами температуры. Инерционность процесса влагопередачи в ограждениях относительно изменений граничных условий значительна, влагообмен в толще материалов протекает медленно, но их влажность может заметно меняться. [12]