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 29.12.2025 по 04.01.2026
Открыть шифр замка из трёх цифр с ограничениями

ГОСТ Р 54853-2011; Страница 26

или поделиться

Ещё ГОСТы из 41757, используйте поиск в верху страницы ГОСТ Р 54851-2011 Конструкции строительные ограждающие неоднородные. Расчет приведенного сопротивления теплопередаче ГОСТ Р 54851-2011 Конструкции строительные ограждающие неоднородные. Расчет приведенного сопротивления теплопередаче Building envelope insimilar. Calculation reduced total thermal resistances (Настоящий стандарт устанавливает методы расчета приведенного сопротивления теплопередаче неоднородных ограждающих конструкций помещений жилых, общественных, административных, бытовых, сельскохозяйственных, производственных зданий и сооружений, а также совокупности ограждающих конструкций, отделяющих внутренний объем здания от наружной среды) ГОСТ Р 54854-2011 Бетоны легкие на органических заполнителях растительного происхождения. Технические условия ГОСТ Р 54854-2011 Бетоны легкие на органических заполнителях растительного происхождения. Технические условия Light-weight concretes on phytogenesis organic aggregates. Specifications (Настоящий стандарт распространяется на легкие бетоны. приготавливаемые на цементном вяжущем, органических заполнителях растительного происхождения (измельченная древесина из кусковых отходов лесопиления, лесозаготовок и деревообработки, дробленые стебли хлопчатника и рисовой соломы, костра конопли и льна и др.), химических добавках и воды, и устанавливает требования к арболитовым смесям, готовым для применения, затвердевшей арболитовой смеси (арболиту), материалам для их приготовления, а также правила приемки и методы испытаний) ГОСТ Р 54855-2011 Материалы и изделия строительные. Определение расчетных значений теплофизических характеристик. Building materials and products. Method for determining design thermal value. (Настоящий стандарт распространяется на строительные материалы и изделия и устанавливает методы определения расчетных значений теплофизических характеристик, а также правила пересчета значений указанных характеристик, полученных при одних условиях, в значения, действительные при других условиях применения материалов. Методы, приведенные в настоящем стандарте, действительны для расчетных температур окружающей среды от 0 град. С до плюс 60 град. С)
Страница 26
26

Даже если температуру Tamb можно определить в какой-нибудь точке, например, в точке, прилегающей к фрагменту в испытуемом положении, ясно, что она не будет постоянной для всего испытуемого фрагмента. Обогре­ваемая комната обычно будет иметь вертикальный температурный градиент, так что значение Ta будет меняться по высоте; различные точки испытуемого фрагмента будут иметь разные предполагаемые коэффициенты для раз­личных излучающих поверхностей, следовательно, значение T обычно также не будет постоянным по всему испы­тываемому фрагменту ограждения. Как указано выше, значения ас и E аг будут часто меняться в зависимости от положения фрагмента.

В.3.3 Определение значения кг

Для определения значения ktr используют различные меняющиеся температуры:

а)        температуру воздуха;

б)        значение результирующей или комфортной температуры, которая является средним значением усред­ненной радиационной температуры и температуры воздуха. Следует отметить, что эта усредненная температура излучения не является температурой Tr1, как указано выше, поскольку она включает в себя температуру всех повер­хностей;

в)        температуру окружающей среды. Это ближайшая к Tamb температура, но ее трудно измерить, как установ­лено выше, и обычно она определяется по усредненной температуре излучения центра замкнутого пространства вместо температуры Tr1.

В результате значение ktr, измеренное в натурных условиях, может не соответствовать значению ktr, исполь­зуемому при расчетах потерь тепла, если в этих двух случаях имеют место различные температуры.

В.4 Условия для измерения значений kr

Если во время измерения Ta к Tr1, то на Tamb не влияют значения Ear и ас, и температура воздуха является приемлемой заменой. Однако проблема в том, что сопротивление теплообмену поверхности равно (Ear + ас)-1. Эта величина имеет тенденцию изменяться по поверхности испытуемого фрагмента ограждения. Это изменение озна­чает, что

а)        измеренное значение ktr будет изменяться по поверхности испытуемого фрагмента ограждения, даже если этот фрагмент остается неизменным, т. е. имеет постоянное значение термического сопротивления R;

б)        измеренное значение ktr зависит от условий измерения и не является функцией только самого элемента.

В.5 Наружные поверхности

При отсутствии солнечной радиации подобный подход можно применять к наружным поверхностям. Обычно, поскольку скорость ветра ас значительно превышает E atr, температуру воздуха можно использовать в расчетах при сплошной облачности.

При ясном небе значения действительной радиационной температуры может быть значительно менее тем­пературы воздуха. Особенно это относится к температуре крыш.

Солнечное излучение на поверхности не определяют воздушным температурным датчиком, и это может вы­зывать очень большие погрешности при измерениях значений ktr.

Обеих проблем (низкой радиационной температуры и солнечного излучения) можно избежать, экранируя на­ружную поверхность ограждения.

Измерение температуры поверхности ограждения затруднительно также при значительном солнечном облу­чении поверхности, т. к. температурный датчик должен иметь подобную лучепоглощающую способность для обоих видов радиации солнечной и тепловой длинноволновой.