Приведенное термическое сопротивление

Архитектура. Учебник - Маклакова Т.Г. и др.

Приведенное термическое сопротивление такой конструкции в целом определя­ют по формуле 7.14.

(7.14)

Все приведенные выше формулы относятся к определению сопротивления тепло­передаче глухой части наружных стен. В то же время 25-30% теплового потока в зимнее время уходит через светопрозрачные ограждения (окна, витражи и пр.), сопротивление теплопередаче конструкций которых меньше в 7-10 раз, чем сопротивление глухой час­ти стены. Наряду с этим возникают дополнительные теплопотери за счет инфильтрации холодного воздуха через неплотности притворов и балконных дверей.

Поэтому в таблицах 7.1 и 7.2 приведены повышенные требования к сопротивле­нию теплопередаче не только глухой части наружных ограждающих конструкций, но и светопрозрачных конструкций (окон, балконных дверей, световых фонарей). В практи­ке проектирования и строительной индустрии осуществляется широкий переход на при­менение окон с раздельными или раздельно-спаренными переплетами с двойным или тройным остеклением (стеклопакетами и листовым стеклом) в деревянных, ПВХ или алюминиевых переплетах.

Широко применявшиеся в течение последних десятилетий конструкции окон с двухрядным остеклением в спаренных переплетах могут быть применены только в рай­онах с характеристикой ГСОП не более 2000. Новые конструкции окон (см. гл. 17) обес­печивают повышение сопротивление теплопередаче на 50-100% по сравнению с окнами с двойным остеклением в спаренных переплетах.

Распределение температур в толще ограждения. Помимо определения общего, требуемого и экономически целесообразного сопротивления теплопередаче при проек­тировании ограждения необходимо установить распределение температур по сечению ограждения. При стационарном потоке тепла температуру в любой точке сечения ог­раждения находят по аналогии с определением температуры на внутренней поверхнос­ти ограждения г„, которую вычисляют, преобразуя уравнение (7.9):