Search
ALL |0-9 |А |Б |В |Г |Д |Е |Ж |З |И |К |Л |М |Н |О |П |Р |С |Т |У |Ф |Х |Ц |Ч |Ш |Щ |Э |Ю |Я

Оглавление Дома и коттеджи в Челябинске Дома

Search by tag : Проекты домов, типовые проекты каркасных домов, проекты домов из бруса, проект кирпичного дома, проект дома из шлакоблока, проекты коттеджей


Теплотехнический расчёт и расчёт на паропроницаемость

Рекомендуем Вам посетить главную страницу нашего сайта>> 

Указания по расчету ограждающих конструкций содержатся в нормативах по строительству, таких как СНиП (строительные нормы и правила), СП (строительные правила), СанПиН (Санитарные правила и нормы) и прочие.
Предлагаем Вам теплотехнический расчет и расчет на паропроницаемость стен, в состав которых входят профильные клеёные балки. Ознакомившись с ними можно судить об эффективности конструктивных решений стены.

Теплотехнический расчёт конструкции стены каркасного дома.

 

конструкция стены

 

Состав стены:  

Сайдинг 5 мм
Воздушный зазор 45 мм
Гидроветрозащита утеплителя 1 мм
Утеплитель (мин. плита) 150 мм
Пароизоляция 1 мм
Гипсокартон 12.5 мм

Графические результаты расчета по трем сечениям "работающей стены".

теплотехнический расчет стены каркасного дома

По СНиП температура внутренней поверхности не должна отличаться от температуры внутреннего воздуха более чем на 4С. Из графиков видно, что отклонений от нормативных показателей нет по двум сечениям из трех. На третьем сечении, где температура поверхности 13,7С, разница от нормативного составляет 0,3С (2,1%), а общая площадь этой поверхности составляет меньше 10%. Нам пришлось бы отказаться от применения материала в качестве несущей конструкции если бы эта поверхность была по всей внутренней площади стены. Однако дабы развеять сомнения по поводу данной термической вставки следует рассмотреть расчет на паропроницаемость.
Расчёт конструкции стены каркасного дома на паропроницаемость.

расчет на паропроницаемость стены каркасного дома

 

условные обозначения

 Условные обозначения:
- исходные данные (температура, влажность);
- значение показателя, Па
- max парциальное давление водяного пара, Па
- фактическое парциальное давление водяного пара, Па

 По нормативам в случае, если фактическое парциальное давление водяного пара превысит максимально возможное, то возникнет вероятность выпадения конденсата.

При использовании навесных фасадов расчетной точкой пересечения является наружная поверхность утеплителя, посредством вентилируемого зазора удаляется влага.
Но у нас в сечении 2-2 в точке на пересечении графиков утеплитель примыкает к деревянной стояке.

Зона возможной конденсации вглубь мин.плиты составляет 1мм, а избыточное давление пара в плоскости конденсации составляет 14Па. Бить тревогу можно если бы стойка была стальная или алюминиевая. Но на практике избыточное давление 14Па не критично для возникновения конденсата в данном сечении конструкции, т.к. осмотр "опасного" сечения при вскрытии существующих каркасных деревянных домов в самые "сложные" для дерева сезоны (осень, весна, дождливая зима) позволяет быть уверенными в отсутствии конденсата.
В третьем же сечении как наиболее опасном в теплотехническом расчете отсутствует даже вероятная зона конденсации, что позволяет утверждать: несмотря на отклонения температуры от норматива (13,7С вместо 14С), сечение безопасно и для конструкции, и для внутренней отделки помещения.

Следовательно, конструкция стены каркасного деревянного дома соответствует всем требованиям нормативов, регламентирующих необходимые свойства ограждающих конструкций жилых домов на территории РФ.

Информация статьи предоставлена производителем каркасов с использованием нормативных документов: СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий, СНиП 23-01-99 Строительная климатология, СП 23-101-2004 Проектирование тепловой защиты зданий.

Наши координаты в Челябинске: (351) 727 -1 1- 10, моб.+79 -227- 000 -3 4 5.

Рекомендуем Вам посетить главную страницу нашего сайта>> 

 
« Пред.   След. »

подходит для постройки на небольшом склоне


фасад AN5-016


Продажа готовых домов Челябинск


sportLegi 7