- Теплотехнический калькулятор
- Что нужно вычислить?
- Для какой части здания производится расчёт?
- Где находится здание?
- Каково функциональное назначение здания и помещения?
- Структура теплоизолирующей конструкции
- Результаты расчёта
- Расчёт термических сопротивлений
- Расчёт ориентировочного термического сопротивления утеплителя
- Расчёт ориентировочной толщины слоя утеплителя из условия:
- Точка росы. расчет, определение
- Точка росы
- Решение проблемы точки росы
- Теплотехнический расчет — калькулятор теплопотерь дома
- Теоретическое обоснование расчета тепловых потерь
- Калькулятор теплопотерь стен дома. Расчет толщины стен для различных регионов.
- Характеристики внутреннего помещения, используемые в вычислениях
- Рекомендации разработчиков СНиП-II-3-79 по устройству стенового пирога
Теплотехнический калькулятор
λA = | Вт/(м °С) |
λB = | Вт/(м °С) |
Плотность | кг/м 3 |
Кратность | мм |
Паропроницание | мг / (м·ч·Па) |
Δw | % |
Шаг каркаса, s | мм |
Ширина элемента каркаса, a | мм |
λkА каркаса | Вт/(м °С) |
λkБ каркаса | Вт/(м °С) |
Шаг каркаса, s | мм |
Ширина элемента каркаса, a | мм |
λkА каркаса | Вт/(м °С) |
λkБ каркаса | Вт/(м °С) |
Длина блока, a | мм |
Высота блока, b | мм |
Толщина швов, c | мм |
λkА шва | Вт/(м °С) |
λkБ шва | Вт/(м °С) |
λсвА арматуры | Вт/(м °С) |
λсвБ арматуры | Вт/(м °С) |
Площадь сечения, Sсв ср | мм 2 |
Площадь сечений связей (арматуры), приходящихся на 1 погонный метр сечения шва. Включает только те связи, которые перпендикулярны плоскости стены. |
Диаметр выреза, d | мм |
Расстояние между вырезами, s | мм |
Толщина плиты, δ | мм |
Размер, a | мм |
Размер, h | мм |
Толщина листа, δ | мм |
Пожалуйста, выберите материал.
Что нужно вычислить?
Шаг №2 — Вид конструкции
Для какой части здания производится расчёт?
Шаг №1 — Тип расчёта Шаг №3 — Климат
Где находится здание?
Шаг №2 — Тип конструкции Шаг №4 — Тип помещения
Каково функциональное назначение здания и помещения?
Шаг №3 — Климат Шаг №5 — Структура
Структура теплоизолирующей конструкции
Недавно вы изменили тип конструкции. Хотите ли вы загрузить типовой пример для него?
Шаг №4 — Тип помещения Шаг №6 — Результаты расчёта
Результаты расчёта
Вернуться к началу
Расчёт термических сопротивлений
Расчёт ориентировочного термического сопротивления утеплителя
Расчёт ориентировочной толщины слоя утеплителя из условия:
Расчётный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции:
Температуру внутренней поверхности — Tв, °С, ограждающей конструкции (без теплопроводного включения), следует определять по формуле:
Температуру tx, °С, ограждающей конструкции в плоскости, соответствующей границе слоя x, следует определять по формуле:
Москва Преображенская площадь д.8
+7 (495) 228-81-10
Санкт-Петербург 10-я Красноармейская улица, дом 22, литер А, 3-й этаж, Бизнес-центр «Келлерманн-центр»
+7 (812) 384-17-18
Нижний Новгород ул. М.Горького, д.195, 9 этаж
+7(831) 202-02-81
Ростов-на-Дону бульвар Комарова, д.28е, офис 302
+7 (918) 509 77 70
Екатеринбург ул. Сибирский тракт, 12, строение №2 , офис 301/1. БЦ «Квартал»
+7 (343) 344-37-33
Новосибирск ул.Нарымская, д.27, 12 этаж
+7 (913) 480-94-50
Точка росы. расчет, определение
а также примеры расчета. Бесплатная программа-калькулятор
Внутри | ||||||
| ||||||
| ||||||
Снаружи |
Точка росыПричина №1. Высокая паропрозрачность внутренних слоев конструкции позволяют создать большое давление водянных паров в прохладных и холодных слоях конструкции, что, как я уже писал, приведет к повышенной конденсации. Решение проблемы точки росыДобавьте слабо проницаемых слоев внутри (пароизолцию) и/или добавьте вент зазор снаружи. Эта мера позволит сдержать поток водяных паров сквозь стены. Но не стоит переусердствовать т.к запертые пары внутри комнаты будут копиться и это приведет к ухудшении качества воздуха внутри помещений. Если условия эксплуатации здания особенно суровые (-20 и ниже), то стоит рассмотреть возможность принудительного поступления в помещение подогретого воздуха с помощью теплообменников или нагревателей. Это позволит использовать герметичные пароизоляционные материалы без риска испортить микроклимат в доме. Как выполняется расчет теплопотерь? Расчет теплопотерь определяется на основании температуры внутреннего воздуха, температуры внутренней поверхности ограждающей конструкции и температуры уличного воздуха. Температура внутри стен меняется линейно. Угол наклона графика зависит от значения термического сопротивления материала в разных его слоях. Усредненное значение сопротивления теплопередачи внутри здания принимаем Ri = 0,13 м2 К / Вт. ГОСТ 8.524-85 и DIN 4108 Термическое сопротивление остальных слоев Re соответствует перепаду температур между внутренней поверхностью стены и уличным воздухом. (Т поверхности стены — T за пределами здания ) dTe. Затем по следующей формуле: Ri / dTi = Re / dTe Re = Ri * dTe / dTi Общее тепловое сопротивление R = Re + Ri R = Ri (1 + dTe / dTi) И, наконец, значение теплопотерь Температура в помещении: 20 ° C dТ = 2 ° C dТi = 2 ° C Теплотехнический расчет — калькулятор теплопотерь домаРасчет тепловых потерь дома с помощью удобного калькулятора по СНиП – расчет теплопотерь помещения через стены/пол/потолок/окна онлайн и по формулам. Теплотехнический калькулятор позволяет выполнить расчет тепловых потерь дома или отдельного помещения через ограждающие конструкции по СНиП – теоретическое обоснование указано ниже. Для начала расчета укажите город проживания или ближайшую столицу субъекта (только Россия), чтобы получить значения температуры воздуха наиболее холодной пятидневки по СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» (можно указать значения самостоятельно). Далее требуется выбрать ограждения, которые необходимо учитывать при подсчете (стены, окна, потолок, пол), также можно рассчитать потери на инфильтрацию (вентиляцию). Для каждого параметра можно выбрать два слоя (внешний, внутренний). Чтобы получить результат, нажмите кнопку «Рассчитать». Смежные нормативные документы:
Теоретическое обоснование расчета тепловых потерьДля расчета потерь теплоты через ограждающие конструкции помещений используют законченную формулу из СНиП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование»:
Для расчета общего термического сопротивления стен дополнительно применяются поправочные коэффициенты:
В свою очередь, показатели термического сопротивления равны:
Все параметры подбираются согласно СНиП II-3-79* «Строительная теплотехника». Теплопотери для многослойных стен рассчитываются аналогичным образом, за исключением того, что значение суммарного термического сопротивление складывается для каждого слоя: Иным способом производится расчет тепловых потерь на инфильтрацию, формулу можно найти в СНиП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование»:
Расход удаляемого воздуха Gi, не компенсируемый приточным воздухом определяется следующим образом: Калькулятор теплопотерь стен дома. Расчет толщины стен для различных регионов.Калькулятор расчета теплопроводности стен жилых домов разработан в строгом соответствии с СНиП П-03-79. Функционал позволяет рассчитать степень теплопроводности любой стены и сравнить его с требуемой СНИПом величиной. От Вас требуется указать предполагаемый регион строительства и выбрать материал и толщину стен. Рассмотрим участвующие в вычислениях величины. Статистические сведения для каждого региона определены в СНиП:
Используемые для расчетов константы из ГОСТ и СНиП, характеризующие внутренние жилые помещения (одинаковы для всех регионов): Для расчетов также используются установленные характеристики для внутренних помещений. Характеристики внутреннего помещения, используемые в вычислениях
Вышеуказанный СНиП также утверждает методики расчета теплопроводности стен, будь то стена из одного материала, или стеновой пирог из нескольких компонентов. Полученный по формулам коэффициент теплопроводности должен удовлетворять требованиям из этого же СНИП, т.е. быть выше двух коэффициентов, рассчитанным по разным формулам. Приведем ряд рекомендаций, опубликованных специалистами НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА СТРОИТЕЛЬНОЙ ФИЗИКИ (НИИСФ) ГОССТРОЯ СССР. Рекомендации разработчиков СНиП-II-3-79 по устройству стенового пирогаРекомендации касаются проектирования ограждающих конструкций зданий и сооружений. Преимущество при проектировании стеновых конструкций следует отдавать многослойным наружным стенам с использованием эффективного теплоизоляционного материала Однослойные наружные стены показывают некоторую эффективность при использовании легкого бетона плотностью не выше 1000 кг/м3, ячеистого бетона плотностью менее 800 кг/м3. Также хорошо показывает себя кладка из пустотелых керамических или силикатных камней и кирпичей. Пирог многослойных стен необходимо проектировать таким образом, чтобы с теплой стороны (изнутри) располагался материал с большим коэффициентом теплопроводности, что обеспечивает более высокую температуру угла; Если утеплитель располагается внутри, скажем, кирпичной кладки, его рациональнее располагать ближе к внешней поверхности стены. При проектировании помещений для районов с расчетной скоростью ветра в июле не менее 2 м/с допускается использовать покрытия с вентилируемой воздушной прослойкой. Оптимальная толщина вентилируемой воздушной прослойки в наружных стенах находится в пределах 0,05-0,1 а оптимальная высота — 5-6 м. Рациональнее организовать в ограждающей конструкции несколько воздушных прослоек малой толщины, чем одну большей толщины, при этом воздушные прослойки должны располагаться ближе к наружной стороне ограждения; Поскольку переувлажненные материалы стеновых конструкций хуже справляются со своей задачей, слои материалов следует располагать изнутри наружу в порядке увеличения паропроницаемости. Наружные и внутренние стены следует предохранять от грунтовой влаги путем устройства гидроизоляции. Основная обязательная во всех случаях горизонтальная гидроизоляция в нижней части наружной стены или по всему верху цоколя должна быть расположена выше тротуара или отмостки здания, но ниже отметки пола первого этажа. Дополнительную горизонтальную гидроизоляцию следует предусматривать в стенах зданий с подвалами и цокольными этажами ниже уровня их пола. |