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 54858-2011; Страница 7

или поделиться

Ещё ГОСТы из 41757, используйте поиск в верху страницы ГОСТ Р 54856-2011 Теплоснабжение зданий. Методика расчета энергопотребности и эффективности системы теплогенерации с солнечными установками ГОСТ Р 54856-2011 Теплоснабжение зданий. Методика расчета энергопотребности и эффективности системы теплогенерации с солнечными установками Heat supply of buildings. Methods for calculating systems energy requirements and system efficiencies for heat generation systems with solar systems (Настоящий стандарт представляет методики расчета энергопотребности зданий и эффективности систем теплогенерации с солнечными установками (включая систему управления), используемые для отопления помещений, горячего водоснабжения и комбинированных систем теплоснабжения. Область применения данной части распространяется на стандартизацию:. - необходимых исходных данных;. - методики расчета;. - требуемых результатов расчета. Рассматриваются следующие типичные системы солнечного теплоснабжения:. - системы горячего водоснабжения промышленного изготовления или изготавливаемые по спецзаказу;. - комбинированные системы (горячего водоснабжения и отопления помещений);. - системы отопления помещений) ГОСТ Р 54859-2011 Здания и сооружения. Определение параметров основного тона собственных колебаний ГОСТ Р 54859-2011 Здания и сооружения. Определение параметров основного тона собственных колебаний Buildings and constructions. Definition of the parameters of the basic tone of free oscillations of buildings (Настоящий стандарт устанавливает правила определения значений следующих параметров основного тона собственных колебаний зданий и сооружений: период и логарифмический декремент и инструментальный метод определения значений периода и логарифмического декремента основного тона собственных колебаний здания. Настоящий стандарт применяется при определении значений периодов обертонов собственных колебаний зданий с ограничениями ) ГОСТ Р 54861-2011 Окна и наружные двери. Методы определения сопротивления теплопередаче ГОСТ Р 54861-2011 Окна и наружные двери. Методы определения сопротивления теплопередаче Windows and external doors. Methods for determination of thermal transmission resistance (Настоящий стандарт устанавливает методы определения сопротивления теплопередаче оконных и дверных остекленных блоков и их элементов, изготавливаемых из различных материалов, для отапливаемых зданий и сооружений различного назначения. . Методы определения сопротивления теплопередаче, установленные в настоящем стандарте, применяют при проведении типовых, сертификационных и других периодических лабораторных испытаний. Допускается использование данных методов для определения сопротивления теплопередаче глухих дверных блоков, зенитных фонарей, витражей и их фрагментов, а также стеклопакетов и профильных систем)
Страница 7
7

где SKp и SHenp площади проекции зоны непрозрачной части (рамы) и края остекления соответственно, м2;

4р и /непр длины проекции зоны непрозрачной части (рамы) и края остекления, выбираемые в диапа­зоне 63,5 100 мм соответственно (все размеры измеряют с внутренней стороны).

Величины Qкp и Q^^ тепловых потоков через зоны непрозрачной части (рамы) и краевой зоны остек­ления (внутренние поверхности) соответственно в (3.1) и (4.1), включая э ффект остекления и дистанционной рамки, выражают в Вт/м.

Расчеты должны быть проведены для каждой комбинации непрозрачной части (рамы) и остеклений с различными дистанционными рамками.

Суммирование, включенное в выражение (2), используется для подсчета различных частей одного и того же типа компонента. Например, несколько частей S должны быть использованы, чтобы сложить вкла­ды различных значений R, соответствующих нижней, верхней и боковым частям рамы.

Величина внепр может соответствовать подоконнику, верхней и боковым частям непрозрачных эле­ментов конструкции и разделителям. Показанная на рисунке 1б ширина краевых зон остекления, примы­кающих к раме и разделителю, равна 63,5 мм (2,5 дюйма). Сумма площадей всех компонентов равна площади проекции всей светопрозрачной конструкции.

Два приведенных выше различных подхода к определению приведенного сопротивления теплопере­даче конструкции приводят к двум различным значениям сопротивления теплопередаче непрозрачной ча­сти (рамы) конструкции. Сравнение свойств непрозрачной части (рамы) для двух различных конструкций имеет смысл только в том случае, если используется одна и та же расчетная процедура.

Приведенное сопротивление теплопередаче светопрозрачной конструкции, рассчитанное различны­ми методами, может различаться из-за различного подхода при учете теплопереноса в углах конструкции, так как трехмерные э ффекты теплопередачи не учитываются. Э та разница более значима для конструкций меньших размеров. Выбор ширины краевой зоны 1кр = 63,5 +- 150 мм должен быть сделан c учетом сниже­ния различия между двумя альтернативными подходами и более точного учета физических процессов в краевой зоне типовых конструкций. При проведении расчетов нестандартных и уникальных конструкций допускается увеличивать (уменьшать) ширину краевой зоны при наличии соответствующего обоснования.

В целом процедура определения R0 согласно (1) моделирует процесс определения приведенного сопротивления теплопередаче, соответствующий проведению испытаний по ГОСТ 26602.1 с использова­нием приставной калориметрической камеры, а «альтернативная» процедура согласно (2) испытаниям по ГОСТ 26602.1 с использованием климатической камеры.

При проведении расчетов допускается принимать значения R, R^^, определяемые в ходе испыта­ний согласно ГОСТ 26602.1 с использованием приставной калориметрической камеры.

При проведении расчетов согласно «альтернативной» процедуре допускается принимать значения R^ R^, R^p Rdiv, Rde, определяемые в ходе испытаний согласно [1] с использованием климатической камеры.

При проведении процедур расчетов учитывают требования [ 1]: температура внутренней поверхности конструктивных элементов остекления зданий должна быть не ниже 3 ° С, а непрозрачных элементов не ниже температуры точки росы при расчетной температуре наружного воздуха в холодный период года. Влажность внутреннего воздуха принимают по ГОСТ 30494. Температуру точки росы принимают при рас­четной температуре и относительной влажности внутреннего воздуха (например, при фв = 55 % и температуре внутреннего воздуха ^ = 20 °С), равной тр = 10,7 °С.