Хорошие продукты и сервисы
Наш Поиск (введите запрос без опечаток)
Наш Поиск по гостам (введите запрос без опечаток)
Поиск
Поиск
Бизнес гороскоп на текущую неделю c 16.03.2026 по 22.03.2026
Открыть шифр замка из трёх цифр с ограничениями

ГОСТ Р ИСО 13370-2016; Страница 7

или поделиться

Ещё ГОСТы из 41757, используйте поиск в верху страницы ГОСТ Р 57360-2016 Конструкции железобетонные сборные. Определение прочности бетона на сжатие Prefabricated reinforced concrete constructions. Determination of compression strength of concrete (Настоящий стандарт содержит:. - методы и процедуры для оценки прочности бетона на сжатие в конструкциях и сборных элементах конструкций;. - принципы и указания по установлению зависимостей между результатами испытаний при применении косвенных методов испытаний и прочностью на сжатие кернов, выбуренных из бетона в конструкции;. - указания по оценке прочности на сжатие бетона в строительных конструкциях и сборных элементах посредством косвенных или комбинированных методов испытаний) ГОСТ Р 57346-2016 Перемычки для каменной кладки. Технические условия Lintes for masonry. Specifications (Настоящий стандарт устанавливает требования к перемычкам, изготовленным из стали, автоклавного ячеистого бетона, бетонных блоков заводского изготовления, бетона, керамических и силикатных кладочных изделий, природного камня или из комбинации данных строительных материалов, предназначенных для перекрытия проемов шириной до 4,5 м включительно в стенах из кладки) ГОСТ Р 57359-2016 Конструкции бетонные. Правила изготовления Concrete structures. Execution rules (Настоящий стандарт устанавливает общие требования к возведению бетонных и железобетонных конструкций. Он распространяется как на возведение монолитных конструкций, так и на использование сборных железобетонных изделий)
Страница 7
Страница 1 Untitled document
ГОСТ РИСО 13370—2016
Условное
обозначение
Величина
Единица
измерения
R
Термическое сопротивление (сопротивление теплопередаче)
м2 аС>Вт
Сопротивление теплопередаче конструкции перекрытия
м2 •*С/Вт
Сопротивление теплопередаче на внутренней поверхности
м*-*С/Вт
Сопротивление теплопередаче на внешней поверхности
м2 С/Вт
R
Ш
и
Коэффициент теплопередачи между внутренней и наружной окружающей сре
дой по плоскости конструкции
8т/(м2 •*С)
Коэффициент теплопередачи пола подвала по плоскости конструкции
8т/(м2аС)
ь*
Коэффициент теплопередачи стен подвала по плоскости конструкции
Вт/(м2 аС)
и
Коэффициент эффективной теплопередачи для всего подвала по плоскости
конструкции
Вт/(м2 *С)
W
Толщина наружных стен
м
2
Глубина пола подвала ниже уровня земли
и
Ф
Количество теплоты
Вт
А
Теплопроводность немерзлого грунта
Вт/(м • *С)
р
Плотность немерзлого грунта
кг/м2
0
Температура
Удельный поток теплоты через линейный теплопроводный элемент, связанный
с узлом соединения стена/перекрытие
Вт/(м *С)
9
и
Удельный поток теплоты через линейный теплопроводный элемент, связанный
Вт/(м *С)
с изоляцией края конструкции
4 Методы расчета
Теплопередача через грунтхарактеризуется:
- тепловым потоком, связанным с площадью перекрытия в зависимости от конструкции пере
крытия;
- тепловым потоком, связанным с периметром перекрытия в зависимости от теплопроводных
включений на стыке соединения перекрытия со стеной;
- годовым периодическим тепловым потоком, также связанным с периметром перекрытия, кото
рый является следствием тепловой инерции грунта.
Стационарная или средняя за год частьтеплопередачи может быть рассчитана с использованием
одного из методов, изложенных ниже.
a) Трехмерный численный расчет, дающий результат непосредственно для рассматриваемого
перекрытия: расчет рекомендуетсявыполнять всоответствииснормативнымидокументами, принимае
мыми нанациональномуровне. Этот результатприменяетсятолькодляперекрытийзаданного размера.
b
) Двухмерный численный расчет, в котором используется перекрытие, имеющее условно беско
нечнуюдлину иширину, равную размерной характеристикеперекрытия (площади перекрытия, отнесен
ной к половине его периметра, см. 8.1): расчет рекомендуется выполнять в соответствии с
нормативными документами, принимаемыми на национальном уровне. Этот результат применяется к
перекрытиям, имеющим определенную размерную характеристику.
П р и м е ч а н и е Максимальные величины тепловых потоков возникают вблизи края перекрытий.
c) Расчет теплопередачи через плоскость перекрытия (см. раздел 9) вместе с долей теплового
потока через характерные линейные теплопроводные включения, который может быть определен из
двухмерного численного расчета в соответствии с документами, принимаемыми на национальном
уровне.
3