(7.9)
Исходя из равенства потоков тепла, проходящего через слой ограждения любой толщины х, граничащий с помещением, и через все ограждение,

откуда
(7.15)
где ^ R - термическое сопротивление слоев толщиной х, примыкающих к помещению.
1-1
Изменение температуры в каждом слое ограждения происходит по линейному закону, но с различным углом наклона, соответствующим термическому сопротивлению слоя. Таким образом, график распределения температуры в слоистом ограждении получает характер ломаной линии, отрезки которой, проходящие через слои с более высоким термическим сопротивлением, имеют больший угол наклона к горизонту (рис.7.2).

Температура внутренней поверхности в местах более теплопроводных включений определяется по формуле;
(7.16)
где Rо' - сопротивление теплопередаче участка ограждения с теплопроводным включением; R £сл - то же, без теплопроводного включения; г/ - коэффициент, принимаемый по табл. 7.3 в зависимости от отношения ширины включения а к полной толщине ограждения 5.

Теплоустойчивость ограждения - способность сохранять при колебаниях величин теплового потока относительное постоянство температур на поверхности ограждения, обращенной в помещение.
Расчетный контроль теплоустойчивости ограждений осуществляется для конструкций наружных стен (при D <4) и покрытий (при D <5) и является обязательным при проектировании гражданских зданий для южных районов со среднемесячной температурой июля более 20°С в целях предупреждения радиационного* перегрева помещений.