6.1 Удельные потери теплоты, обусловленные каждым элементом, находят сравнением потока теплоты через узел, содержащий элемент, и через тот же узел, но без исследуемого элемента.
Как правило, узел без исследуемого элемента - это однородная конструкция (плоский элемент). На практике не редки случаи, когда узел без исследуемого элемента состоит из нескольких элементов и необязательно плоских. В этом случае, при расчете приведенного сопротивления теплопередаче важно соблюдать следующее правило: элементы конструкции, составлявшие базу при расчете удельных потерь теплоты, должны присутствовать в исследуемой конструкции и их удельные тепловые потери должны быть в полной мере учтены.
6.2 Удельные потери теплоты через линейную теплотехническую неоднородность определяют по результатам расчета двухмерного температурного поля узла конструкций при температуре внутреннего воздуха и температуре наружного воздуха , (6.1) где - дополнительные потери теплоты через линейную теплотехническую неоднородность -го вида, приходящиеся на 1 пог.м, Вт/м, определяемые по формуле , (6.2) где - потери теплоты через расчетную область с линейной теплотехнической неоднородностью -го вида, приходящиеся на 1 пог.м стыка, являющиеся результатом расчета температурного поля, Вт/м; , - потери теплоты через участки однородных частей фрагмента, вошедшие в расчетную область при расчете температурного поля области с линейной теплотехнической неоднородностью -го вида, Вт/м, определяемые по формулам: ; , (6.3) где , - площади однородных частей конструкции, вошедшие в расчетную область при расчете температурного поля, м. При этом значение равно площади расчетной области при расчете температурного поля. - удельные линейные потери теплоты через линейную теплотехническую неоднородность -го вида, Вт/(м·°С). 6.3 Удельная геометрическая характеристика линейного теплозащитного элемента, , м/м, есть отношение суммарной протяженности -го элемента в исследуемой конструкции, , м, к общей площади конструкции , м. 6.4 Удельные потери теплоты через точечную теплотехническую неоднородность -го вида определяют по результатам расчета трехмерного температурного поля участка конструкции, содержащего точечную теплотехническую неоднородность, по формуле , (6.4) где - дополнительные потери теплоты через точечную теплотехническую неоднородность -го вида, Вт, определяемые по формуле , (6.5) где - потери теплоты через узел, содержащий точечную теплотехническую неоднородность -го вида, являющиеся результатом расчета температурного поля, Вт; - потери теплоты через тот же узел, не содержащий точечную теплотехническую неоднородность -го вида, являющиеся результатом расчета температурного поля, Вт. 6.5 Удельная геометрическая характеристика точечного теплозащитного элемента, , 1/м, есть отношение суммарного количества -х элементов в исследуемой конструкции, , м, к общей площади конструкции , м. 6.6 Результатом расчета температурного поля узла конструкции является распределение температур в сечении узла, в том числе по внутренней и наружной поверхностям. Поток теплоты через внутреннюю поверхность узла определяют по формуле . (6.6) Поток теплоты через наружную поверхность узла определяют по формуле , (6.7) где , - расчетные температуры внутреннего и наружного воздуха соответственно, °С; , - осредненные по площади температуры внутренней и наружной поверхностей узла ограждающей конструкции соответственно, °С; , - коэффициенты теплоотдачи внутренней и наружной поверхностей узла конструкции соответственно, Вт/(м·°С); , - площади внутренней и наружной поверхностей узла ограждающей конструкции, м. [СП 50.13330 приложение Е пункты Е.3, Е.4] |
6.7 Методика определения минимальной температуры на внутренней поверхности ограждающей конструкции
Настоящая методика применима только для ограждающих конструкций, не содержащих источников тепла и не подверженных движению воздуха через них.
На исследуемой конструкции выделяют все теплотехнические неоднородности (см. приложение А). Для каждой теплотехнической неоднородности по таблицам максимальных относительных перепадов температуры на внутренней поверхности узлов, приведенным в приложении Г, находят соответствующие конструкции значения максимального относительного перепада температуры.
Минимальную температуру на внутренней поверхности каждого узла, °C, рассчитывают по формуле
, (6.8)
где - максимальный относительный перепад температуры на внутренней поверхности узла.
Наименьшая из полученных минимальных температур на внутренней поверхности узла - это минимальная температура на внутренней поверхности ограждающей конструкции.
(Введен дополнительно, Изм. N 2).