Cтраница 2
Температуру внутренних и наружных поверхностен элементов резервуаров ( днища, стенки, покрытия), а также характер ее распределения по толщине элементов определяют в зависимости от вида теплового потока через элемент ( стационарный или нестационарный) и коэффициентов теплопроводности отдельных слоев по известным в строительной теплофизике уравнениям. При расчете резервуаров наиболее часто рассматривают нестационарный ( неустановившийся) поток тепла через конструкции, причем для простоты расчет распределения температур по толщине стенок цилиндрических резервуаров производят, как для плоской стенки. [16]
Поддержание искусственного климата в помещении - важная, но не простая задача в связи с многообразием конструктивно-планировочных решений зданий, изменчивостью атмосферных воздействий, повышением уровня требований к устойчивости комфортных условий и стремлением к экономному расходованию топлива. Строительная теплофизика, которая рассматривает вопросы теплового, воздушного и влажностного состояний внутренней среды здания, в настоящее время превратилась по существу в самостоятельный раздел строительной науки. [17]
Методы расчета по предельным состояниям используются для определения прочностных свойств конструкций, а также решения некоторых других вопросов в области строительной техники. В строительной теплофизике эти методы применяются прежде всего для определения предельно допустимых состояний охлаждения и увлажнения ограждений. [18]
![]() |
Удельные показатели энергоемкости теплоизоляционных материалов. [19] |
Плиты из стеклянного штапельного волокна из-за связующих смол на фенолформальдегидной основе экологически вредны. Пенополистиролы, с точки зрения строительной теплофизики, обладают исключительно благоприятными свойствами, основные из них: малый коэффициент теплопроводности, невысокая плотность, водостойкость, достаточная прочность и жесткость. Плитные полистиролы удобны в работе. Однако полистирол обладает невысокой теплостойкостью и горючестью, дорог в производстве. Полистиролы смогли бы решить проблему энергоэффективности ограждающих конструкций зданий, но для этого надо в 5 раз увеличить их производство и снизить себестоимость, что является непростой задачей в современных условиях. [20]
Непосредственным толчком к интенсификации исследований по строительной теплофизике явилось введение в 1998 г. новой редакции строительных норм и правил ( СНиП П-3-79 Строительная теплотехника), согласно которым теплозащита строительных сооружений должна быть усилена приблизительно в 3 раза. [21]
Книга предназначена для инженеров-строителей и теплотехников, работающих в области проектирования, строительства и эксплуатации зданий. Она будет полезна также научным работникам и аспирантам - специалистам в области строительной теплофизики. [22]
Учебник написан на основе лекций, читаемых проф. МИСИ с 1958 г. Разделы учебника, относящиеся к тепловому режиму отапливаемых зданий, связаны с дисциплиной Строительная теплофизика, которая разработана и читается проф. [23]
![]() |
Значения коэффициента А0. [24] |
Теплопоступления от солнечной радиации учитывают в тепловом балансе помещений при наружной температуре 10 С и выше. Теплопоступления от солнечной радиации через стены не учитывают Полный расчет летнего теплового режима здания дан в пособиях по строительной теплофизике. [25]
Строительная наука состоит из большого числа разделов, затрагивающих разные отрасли знаний. Многие из этих разделов, бывшие до недавнего времени частями физики, механики, геологии и других наук, превратились в настоящее время в самостоятельные научные дисциплины. Одной из таких дисциплин является строительная теплофизика, в которой изучаются явления передачи тепла, переноса влаги, фильтрации воздуха применительно к строительству. [26]
Вопросы чисто физические при изучении этой дисциплины связаны с техническими. Расчет возможного развития физических процессов требует принятия определенного технического решения, поэтому эту область знаний часто называют строительной теплотехникой. В курсе особый акцент делается на рассмотрение физических явлений, поэтому он назван строительной теплофизикой. [27]
В книге все величины и формулы приведены в двух системах единиц измерения: в Международной системе СИ и в системе МКГСС. Первые по порядку формулы и величины в тексте даны в единицах измерения системы СИ, вторые, имеющие порядковый номер со штрихом, - системы МКГСС, цифровые значения величин в системе МКГСС даны в скобках. Такое решение вызвано необходимостью привести все теплофизические расчеты в соответствие с единицами измерения системы СИ в условиях, когда в действующих нормах, справочниках и пособиях по строительной теплофизике применяются единицы измерения системы МКГСС. [28]
![]() |
Зависимость П, ( шр ОДт и ю т от числа оборотов вентиляторной установки. [29] |
Углубление экономического анализа проектных решений этих систем приводит к возникновению новых задач. Так, уже сейчас решают задачи по выявлению экономически более целесообразной формулы математической модели физических процессов, описываемых в учебниках и монографиях по профилирующим курсам специальностей: Вентиляция и кондиционирование воздуха, Строительная теплофизика и др. Если в приведенных ранее задачах рассматривались экономические результаты, полученные при расчетах системы по какой-либо содержащейся в этих курсах формуле, то здесь выявляется вариант такой формулы, который может дополнительно снизить суммарные приведенные затраты на проектирование, монтаж и эксплуатацию систем. [30]