Cтраница 2
Таким образом, теплоустойчивостью ограждения называется его свойство обеспечивать относительное постоянство температуры на внутренней поверхности при колебании величины теплового потока, проходящего через ограждение. [16]
Наиболее просто рассматривать свойство теплоустойчивости ограждений при правильных гармонических колебаниях. Периодические колебания температуры наружного или внутреннего воздуха, различного вида теплопоступления в помещения часто можно без особой погрешности представить в виде правильных гармонических колебаний или суммой ряда гармоник. [17]
В приближенном методе расчета для оценки теплоустойчивости ограждения используют характеристику его тепловой массивности DS S. Многие авторы отмечают, что величина D не учитывает всей сложности явления в наружных стенах и перекрытиях и может быть использована лишь для приближенной оценки их тепло-инерционности. [18]
Рациональное сочетание конструктивных и теплоизоляционных материалов должно обеспечить необходимую теплоустойчивость ограждения при достаточно высоком его общем термическом сопротивлении и исключить возможность конденсации влаги внутри теплоизоляционного слоя. Это достигается правильным выбором конструкции, качественным монтажом изоляции, а также устройством специального пароизоляцион-ного слоя со стороны более высоких температур с целью понижения возможности проникновения водяного пара в теплоизоляционный слой. Конструкции, применяемые на внутренней поверхности ограждения, должны быть паронепроницаемы, а в помещениях с периодическим отоплением - теплоустойчивы. [19]
Рациональное сочетание конструктивных и теплоизоляционных материалов должно обеспечить необходимую теплоустойчивость ограждения при достаточно высоком его общем термическом сопротивлении и исключить возможность конденсации влаги внутри теплоизоляционного слоя. [20]
Для зданий, расположенных в южных районах, дополнительно проверяют теплоустойчивость ограждений в расчетных летних условиях. [21]
Для зданий, расположенных в южных районах, дополнительно проверяют теплоустойчивость ограждений в расчетных летних условиях. Недостаточную теплоустойчивость ограждения для зимнего периода учитывают увеличением его сопротивления теплопередаче при расчете R0 тр. [22]
В инженерном методе характеристику тепловой инерции D используют для оценки теплоустойчивости ограждения и называют показателем тепловой массивности ограждения. [23]
Для характеристики теплоустойчивости наружных ограждений О. Е. Власовым было введено понятие коэффициента теплоустойчивости ограждения ср. [24]
Таким образом, расчетная наружная температура должна выбираться в зависимости от климатических условий с учетом теплоустойчивости ограждений. [25]
Возможное влияние, которое оказывают колебания наружной температуры на состояние воздуха внутри помещений, зависит от теплоустойчивости ограждения или, иными словами, от его массивности ( см. § 5 гл. Чем легче ограждение, тем быстрее и с большей амплитудой проникнут через него колебания температуры наружного воздуха. [26]
Возможное - влияние, которое оказывают колебания наружной температуры на состояние воздуха внутри помещений, зависит от теплоустойчивости ограждения или, иными словами, от его массивности ( см. § 5 гл. Чем легче ограждение, тем быстрее и с большей амплитудой проникнут через него колебания температуры наружного воздуха. [27]
![]() |
Графический метод расчета распределения температур в ограждении. [28] |
Свойство ограждающей конструкции сохранять относительное постоянство температуры на одной поверхности при периодических колебаниях температуры другой поверхности называется теплоустойчивостью ограждения. [29]
При выборе зимней расчетной температуры tH принимается во внимание тепловая инерция ограждения, поэтому расчет Rff одновременно учитывает теплоустойчивость ограждения при понижении температуры в период резкого похолодания. [30]