Cтраница 2
Нарушение нормальной эксплуатации зданий возникает и при перегрузке несущих строительных конструкций перекрытий за счет установки дополнительного оборудования, а также при увеличении толщины чердачного утеплителя или кровли зданий. [16]
С другой стороны, исследование зависимости приведенного сопротивления теплопередаче Rnp от конструктивных особенностей расположения теплопроводных включений при разных фиксированных значениях коэффициента теплопроводности и толщины утеплителя является важной методической задачей для проектирования. [17]
Если требуемое сопротивление воздухопроницанию чердачного перекрытия больше, чем имеет запроектированная конструкция, но она удовлетворяет по сопротивлению теплопередаче, следует не увеличивать толщину утеплителя, а повысить его сопротивление воздухопроницанию прокладкой пергамина или другого изоляционного материала под слоем утеплителя. [18]
В качестве исследуемых вариантов приняты 4 варианта конструкций ме-таллопенопластовых панелей с пенопластом ФРП-1 и Виларес - 400А, которые отличаются между собой типом пенопласта, толщиной утеплителя и соответственно термическим сопротивлением, долговечностью и конструкцией стыков панели. [19]
Принятые обозначения: К - коэффициент теплопроводности ( принят с индексом к в отличие от коэффициента трения, встречающегося в последующих главах книги); w - влажность материала; YO - плотность материала в сухом состоянии; 8 - толщина утеплителя; Ко - фактическое сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции; D - тепловая инерция ограждения; v - величина затухания колебаний температуры наружного воздуха в ограждающей конструкции. [20]
В частности, результаты климатических испытаний панелей для каркас-но-панельных зданий показали, что при принятой толщине однослойной панели 34 см имеется возможность повысить сопротивление теплопередаче на 0 4 - 0 86 м20К / Вт, т.е. довести его до 2 2 м20К / Вт за счет вкладыша из ПСБ-С толщиной до 150 - 175 мм и повышения влагостойкости поставляемого утеплителя. Толщина утеплителя назначена с некоторым запасом с учетом вышеприведенных результатов исследований долговечности теплоизоляционных материалов и конструкций. [21]
![]() |
Главный корпус углеобогатительной фабрики. [22] |
Стеновые ограждения рекомендуется принимать из крупных стеновых панелей. Толщина утеплителя панелей назначается в зависимости от рода утеплителя и климатического района. [23]
Утепленные покрытия устраивают над отапливаемыми помещениями. Толщину утеплителя назначают с расчетом, чтобы исключить образование конденсата на внутренней поверхности покрытия. Ендовы в большинстве случаев делают менее утепленными, нежели основное покрытие, что способствует их большему прогреву, исключающему скопление снега и образование наледей. [24]
В качестве утеплителя применяют различные плитные тешгонзо-ляционные материалы. Толщину утеплителя определяют теплотехническим расчетом. [25]
Типовые проекты Гипронисельпрома разработаны с учетом варианта решения хранилищ из местных строительных материалов. При этом в существующих проектах, кроме разработанных Гипронисельпромом, особенности зонального строительства учитываются только тем, что в вариантах хранилищ, предназначенных для южных районов страны, толщина утеплителя стен и покрытий принята меньше, чем при вариантах, предназна; ченных для строительства в северных районах. Все остальные элементы здания приняты одинаковыми и рассчитаны на нагрузки, присущие району строительства с Тп - - 40 С. Проектами же Гипронисельпрома предусматривается в южных районах возводить хранилища наземного типа, в центральных и северных - полузаглубленного. [26]
При отрывке котлованов под фундаменты зданий и сооружений по окончании работ основание защищают от промерзания теплоизоляционными материалами. В качестве утеплителя могут быть использованы опилки, торф, солома, камышит, шлак. Толщина утеплителя зависит от времени года и величины промерзания грунта. [27]
Причем при температуре - 15 С достаточно одного слоя утепляющего иглопробивного материала. При более низкой температуре необходимо увеличивать толщину утеплителя. Возможность регулирования теплового сопротивления, а также простота ухода за ними ( их можно легко стирать, при этом теплозащитные их свойства существенно не изменятся) - преимущества по сравнению с утеплителями из натурального меха. [28]
Обеспечение указанных требований достигается помимо использования соответствующих материалов применением различных конструктивных элементов. Так, при конструировании спецодежды для эксплуатации в условиях меняющихся параметров окружающей среды предусматривается применение многослойных утеплителей, пристегивающихся к основной ткани, утепленного белья, утепляющих прокладок и различных вентиляционных устройств. Это позволяет регулировать тепловое сопротивление одежды за счет изменения толщины утеплителя в зависимости от температуры окружающего воздуха. Защиту от ветра обеспечивают специальные клапаны по линии застежки куртки и брюк, капюшон, напульсники, конструктивные элементы защищающие лицо. [29]
Обеспечение указанных требований достигается помимо использования соответствующих материалов применением различных конструктивных элементов. Так, при конструировании спецодежды для эксплуатации в условиях меняющихся параметров окружающей среды предусматривается применение многослойных утеплителей, пристегивающихся к основной ткани, утепленного белья, утепляющих прокладок и различных венткляцп мшых устройств. Это позволяет регулировать тепловое сопротивление одежды за счет изменения толщины утеплителя в зависимости о г температуры окружающего воздуха. Защиту от ветра обеспечивают специальные клапаны по линии застежки куртки и брюк, капюшон, напульсники конструктивные элементы защищающие лицо. [30]