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文檔簡介

2012年一級注冊建筑師學習筆記

建筑物理與建筑設備

(本人以編委會白勺教材為藍本,認真學習總結出此筆記,并認真做了電力出的真題,順利通過)

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作圖科目4本,總計18.5元,全要16元

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2012?級注冊建筑師考試模擬試題集上下冊(第七版)(北京注冊建筑師考試輔導教材編委會)

2012一級注冊建筑師考試模擬試題集(含作圖部分)上下冊七版15.0元

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2012一級注冊建筑師考試模擬試題集-1設計前期與場地設計2.0元

2012一級注冊建筑師考試模擬試題集-2建筑設計知識2.5元

?級注冊建筑師號試

2012一級注冊建筑師考試模擬試題集-3建筑結構3.0元

2012一級注冊建筑師考試模擬試題集4建筑物理與建筑設備2.0元

2012一級注冊建筑師考試模擬試題集-5建筑材料與構造2.0元

2012一級注冊建筑師考試模擬試題集-6建筑經濟施工與設計業務管理1.5元

2012一級注冊建筑師考試模擬試題集-7建筑方案設計(作圖)1.5元

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2012年全國一級注冊建筑師考試輔導用書及模擬題解(注冊中心網)

2012年全國一級注冊建筑師考試輔導用書?1?設計前期與場地設計?3—2二5汨—

tawaMaMvOMM八=

2012年全國一級注冊建筑師考試輔導用書?2?建筑設計

2012年全國一級注冊建筑師考試輔導用書?3?建筑結構

2012年全國一級注冊建筑師考試.輔導用書?4?建筑物理與建筑設備

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第十四章建筑熱工與節能

第一節傳熱的基本知識

一、傳熱的基本概念

㈠溫度

溫度是表征物體冷熱程度的物理量,溫度使用的單位為K或。C。

㈡溫度場

某一瞬間,物體內所有各點的溫度分布稱為溫度場。溫度場可分為:穩定溫度場、不穩定溫度場。

㈢等溫面

溫度場中同一時刻由溫度相同的各點相連所形成的面。使用等溫面可

以形象地表示溫度場內的溫度分布。不同溫度的等溫面絕對不會相交。

㈣溫度梯度

溫度差位△t與沿法線方向兩個等溫面之間距離△n的比值的極限叫q

做溫度梯度。

㈤熱流密度(熱流強度)

熱流密度是在單位時間內,通過等溫面上單位面積的熱量,單位為

2

W/m0若單位時間通過等溫面上微元面積dF的熱量為dQ,則熱流密度定義

式為:q=dQ/dF

圖14-1等溫面示意用

二、傳熱的基本方式:導熱、對流、輻射

㈠導熱(熱傳導)

1.傅立葉定律

均質材料物體內各點的熱流密度與溫度梯度成正比。熱量傳遞的方向(由高溫向低溫)和溫度梯度的方向

(由低溫向高溫)相反。

2.材料的導熱系數X

導熱系數是表征材料導熱能力大小的物理量,單位為W/(m?K)。它的物理意義是,當材料層厚度為Im,

材料層兩表面的溫差為1K時,在單位時間內通過帚截面積的導熱量。

各種材料導熱系數的大致范圍是:

建筑材料和絕熱材料0.025-3液體0.07—0.7

氣體0.006-0.6金屬2.2-420

㈡對流

由于引起流體流動的動力不同,對流的類型可分為:

1.自由對流:由溫度差形成的對流。

2.受迫對流:由外力作用形成的對流。受迫對流在傳遞熱量的強度方面要大于自由對流。

㈢輻射

凡是溫度高于絕對零度(0K)的物體都發射輻射能。

1.物體對外來輻射的反射、吸收和透射(見圖14—2)o

⑴反射系數A:被反射的輻射能L與入射輻射能I。的比值。

⑵吸收系數P"被吸收的輻射能晨與入射輻射能I。的比值。

⑶透射系數j:被透射的輻射能I,與入射輻射能I。的比值。

n+Ph+th=l

2.白體、黑體和完全透熱體

⑴白體(絕對白體):能將外來輻射全部反射的物體,口=1。

⑵黑體(絕對黑體):能將外來輻射全部吸收的物體Ph=lo

⑶完全透熱體:能將外來輻射全部透過的物體,5=1。

圖14-2物體對外來■射的

3.物體表面的輻射本領吸收和透射

⑴全輻射力E(輻射本領,全輻射本領):在單位時間內、從單位表面積上以波長0?8的全波段向半球空

間輻射的總能量,單位:W/m)

⑵單色輻射力E、(單色輻射本領):在單位時間內、從單位表面積向半球空間輻射出的某一波長的能量,單

位:W/m2?Um。

⑶灰體:物體在每一波長下的單色輻射力與同溫度、同波長下黑體的單色輻射力的比值為一常數。

一般建筑材料均可看作為灰體。

⑷非灰體(選擇性輻射體):物體的單色輻射力與黑體、灰體截然不同,有的只能發射某些波長的輻射能量。

⑸黑度e(輻射率):灰體的輻射本領E\與同溫度下黑體的輻射本領E.、.u的比值。

4.輻射本領的計算(斯蒂芬-波爾茲曼定律)

5.影響材料吸收率、反射率、透射率的因素

材料吸收率、反射率、透射率與外來輻射的波長、材料的顏色、材性、材料的光滑和平整程度有關。

材料表面對外來輻射的反射、吸收和透射能力與外來輻射的波長有密切的關系。根據克希荷夫定律,在給

定表面溫度下,表面的輻射率(黑度)與該表面對來自同溫度的投射輻射的吸收系數在數值上相等。

物體對不同波長的外來輻射的反射能力不同,對短波輻射,顏色起主導作用;對長波輻射,材性(導體

還是非導體)起主導作用。例如,在陽光下,黑色物體與白色物體的反射能力相差很大,白色反射能力強;而

在室內,黑、白物體表面的反射能力相差極小。

常溫下,一般材料對輻射的吸收系數可取其黑度值,而對來自太陽的輻射,材料的吸收系數并不等于物

體表面的黑度。

玻璃作為建筑常用的材料屬于選擇性輻射體,其透射率與外來輻射的波長有密切的關系。易于透過短波而

不易透過長波的玻璃建筑具有溫室效應。

6.輻射換熱

兩表面間的輻射換熱量主要與表面的溫度、表面發射和吸收輻射的能力、表面的幾何尺寸與相對位置

有關。

輻射換熱系數a,取決于表面的溫度、表面發射和吸收輻射的能力、表面的幾何尺寸與相對位置。

三、圍護結構的傳熱過程

㈠圍護結構的傳熱過程

通過圍護結構的傳熱要經過三個過程(見圖14-3):

⑴表面吸熱:內表面從室內吸熱(冬季)或外表面從室外空間吸熱(夏

季)。

⑵結構本身傳熱:熱量由結構的高溫表面傳向低溫表面。

⑶表面放熱:外表面向室外空間放熱(冬季)或內表面向室內空間放

熱(夏季)。

㈡表面換熱

圖M-3圍護結構的傳熱過程

熱量在圍護結構的內表面和室內空間或在外表面和室外空間進行傳

遞的現象稱為表面換熱。

表面換熱II嘆寸流換熱、輻射換熱兩部分組成。

1.對流換熱

對流換熱是指流體與固體壁面在有溫差時產生的熱傳遞現象。它是對流和導熱綜合作用的結果。如墻體表

面與空氣間的熱交換。在建筑熱工中,對流換熱系數主要與氣流的狀況、結構所處的部位、壁面狀況、熱流

方向有關。

2.表面換熱系數和表面換熱阻

⑴表面換熱系數a

內表面的換熱系數使用ai表示,w/Gn??K);

外表面的熱轉移系數使用a.表示,w/(m2-K)o

⑵表面換熱阻R—1/a

內表面的換熱阻使用R表示,(而-K)/W;

外表面的換熱阻使用R。表示,(m'K)/W。

四、濕空氣

㈠濕空氣、未飽和濕空氣與飽和濕空氣

濕空氣是干空氣和水蒸氣的混合物。在溫度和壓力一定的條件下,一定容積的干空氣所能容納的水蒸氣量

是有限度的,濕空氣中水蒸氣含量未達到這一限度時叫未飽和濕空氣,達到限度時叫飽和濕空氣。

㈡空氣濕度

空氣濕度是表示空氣干濕程度的物理量。在表示空氣的濕度時,可使用以下方式。

1.絕對濕度

絕對濕度是每立方米空氣中所含水蒸氣的質量,單位為g/m%

未飽和濕空氣的絕對濕度用符號f表示,飽和濕空氣的絕對濕度用品'眥表示。

2.水蒸氣分壓力P

濕空氣中含有的水蒸氣所呈現的壓力稱為水蒸氣分壓力,單位為Pa。未飽和濕空氣的水蒸氣分壓力用符號

P表示,飽和蒸汽壓用巴表示。溫度越高,飽和蒸汽壓值越大。

3.相對濕度

一定溫度、一定大氣壓力下,濕空氣的絕對濕度f與同溫、同壓下的飽和空氣絕對濕度量.的百分比稱為

濕空氣的相對濕度。相對濕度的計算公式:

伊=/X1OO%中=5x100%

㈢露點溫度

在不改變水蒸氣含量的前提下,未飽和濕空氣冷卻至飽和狀態時所對應的溫度叫露點溫度。露點溫度用t“

表示。

露點溫度可用來判斷圍護結構內表面是否結露。當圍護結構內表面的溫度低于露點溫度時,內表面將

產生結露。

㈣濕球溫度

濕球溫度是指在于濕球溫度計中由水銀球用潮濕紗布包裹的濕球溫度計所測量的溫度。它與干球溫度配合

可以測量空氣的相對濕度。

第二節熱環境

一、室外熱環境(室外氣候)

室外熱環境由太陽輻射、大氣溫度、空氣濕度、風、降水等因素綜合組成的一種熱環境。

㈠太陽輻射

1.太陽輻射能是地球上熱量的基本來源,是決定室外熱環境的主要因素。

2.太陽輻射的組成

到達地球表面的太陽輻射分為兩個部分,一部分是太陽直接射達地面的部分,稱為直射輻射:另一部分是

經過大氣層散射后到達地面的部分,稱為散射輻射。

3.太陽常數

在太陽與地球的平均距離處,垂直于人射光線的大氣界面單位面積上的輻射熱流密度。

2

天文太陽常數(理論計算值):1。=1395.6W/m;

氣象太陽常數(實測分析值):Io=1256W/m\

4.影響太陽輻射照度的因素

大氣中射程的長短,太陽高度角,海拔高度,大氣質量。

5.太陽光譜

太陽輻射能量主要分布在紫外線、可見光和紅外線區域,其中97.8%是短波輻射,所以太陽輻射屬于短

波輻射。

㈡室外氣溫

1.室外氣溫:距地面1.5m處百葉箱內的空氣溫度。

2.變化規律

⑴年變化規律:由地球圍繞太陽公轉引起,形成一年四季氣溫變化,北半球最高氣溫出現在7月(大陸)或

8月(沿海、島嶼),最低氣溫出現在1月或2月。

⑵日變化規律:由地球自轉引起。日最低氣溫出現在6:00?7:00左右。日最高氣溫出現在14:00左右。

㈢空氣濕度

1.濕度:空氣中水蒸氣的含量??捎媒^對濕度或相對濕度表示,通常使用相對濕度表示空氣的濕度。

2.變化規律

一般來說,某一地區在一定時間內,空氣的絕對濕度變化不大,但由于空氣溫度的變化,使得空氣中飽和

水蒸氣壓隨之變化,從而導致相對濕度變化強烈。

⑴年變化規律:最熱月相對濕度最小,最冷月相對濕度最大,季風區例外。

⑵日變化規律:晴天時,日相對濕度最大值出現在4:00?5:00,日相對濕度最小值出現在13:00?15:00。

㈣風

1.風:指由大氣壓力差所引起的大氣水平方向的運動。

2.風的類型

⑴大氣環流:由于太陽輻射熱在地球上照射不均勻,使得赤道和兩極之間出現溫差,從而引起大氣在赤道

和兩極之間產生活動,即為大氣環流。

⑵地方風:局部地區受熱不均引起的小范圍內的大氣流動。如海陸風、山谷風、林原風等。

3.風的特性

⑴風向:風吹來的地平方向為風向??墒褂盟姆轿粬|(E)、南(S)、西(W)、北(N)表示,細分則使用八方位,

即在上述四方位中增加東南(SE)、東北(NE)、西南(SW)、西北(NW),甚至使用十六方位表示。

風向頻率圖(風向玫瑰圖)是一定時間內在各方位刮風頻率的統計圖,可由此了解當地的風向,尤其是不同

季節的主導風向。

⑵風速:單位時間內風前進的距離,單位為m/s。氣象學上根據風速將風分為十二級。

00降水

1.降水:從大地蒸發出來的水蒸氣進入大氣層,經過凝結后又降到地面上的液態或固態的水分。如雨、雪、

雹都屬降水現象。

2.降水的性質

⑴降水量:降落到地面的雨以及雪、雹等融化后,未經蒸發或滲透流失而累積在水平面上的水層厚度。單

位:mm。

⑵降水強度:單位時間(24h)內的降水量,單位:mm/do

根據降水強度,可將降水劃分如下:小雨V10nm中雨10?25mm大雨25?50mm暴雨50?100mm

二、中國建筑熱工設計分區

中國建筑熱工設計分區表14T

主要指標輔助指標

氣候分區最冷月平均最熱月平均日平均氣溫日平均氣溫2熱工設計要求

溫度CC)溫度CC)W5℃的天數25c的天數

嚴寒地區W-10>145必須充分滿足冬季保溫要求,一般可不考慮夏季防熱

寒冷地區0?T090?145應滿足冬季保溫要求,部分地區兼顧夏季防熱

夏熱冬冷地區0-1025?300?9040-110必須充分滿足夏季防熱要求,適當兼顧冬季保溫

夏熱冬暖地區>1025?29100-200必須滿足夏季防熱要求,一般可不考慮冬季保溫

溫和地區0?1318?250?90部分地區應注意冬季保溫,?一般可不考慮夏季防熱

三、室內熱環境(室內氣候)

室內熱環境是指由室內空氣溫度、空氣濕度、室內風速、平均輻射溫度(室內各壁面溫度的當量溫度)等

因素綜合組成的一種熱物理環境。

㈠決定室內熱環境的物理客觀因素

室內熱環境的好壞通常受到室外熱環境、室內熱環境設備(如空調器、加熱器等)、室內其他設備(如燈具、

家用電器)的影響。

㈡對室內熱環境的要求

室內熱環境是要保證人的正常生活和工作,以維護人體的健康。

1.人體的熱感覺

室內熱環境對人體的影響主要表現在人的冷熱感。人體的冷熱感取決于人體新陳代謝產生的熱量和人體向

周圍環境散熱量之間的平衡關系。

當△qn。,體溫恒定不變;△q>0,體溫上升;△q<0,體溫下降。

2.熱舒適

熱舒適是指人對環境的冷熱程度感覺滿意,不因冷或熱感到不舒適。滿足熱舒適的條件是:

⑴必要條件:△q=O;

⑵充分條件:皮膚溫度處于舒適的溫度范圍內,汗液蒸發率處于舒適的蒸發范圍內。

室內熱環境可分為舒適、可以忍受和不能忍受三種情況,只有采用充分空調設備的房間才能實現舒適的要

求。

㈢室內熱環境的評價方法

1.單一指標

使用室內空氣溫度作為熱環境評價指標。對冬季采暖的室內設計溫度,規范規定居住建筑為18C,托幼

建筑為20C。

2.有效溫度

有效溫度ET(EffectiveTemperature)是依據半裸的人與穿夏季薄衫的人在一定條件的環境中所反應的瞬

時熱感覺作為決定各項因素綜合作用的評價標準,是室內氣溫、相對濕度和空氣速度在一定組合下的綜合指標。

缺陷是沒有考慮熱輻射變化的影響,在評價環境時有時難免出現一定的偏差。

3.PMV指標

PMV(PredictedMeanVote)指標是全面反映室內各氣候要素(室內空氣溫度、濕度、速度、壁面平均輻

射溫度、人體活動強度、衣服熱阻)對人體熱感覺影響的綜合評價方法。

PMV指標系統,將人體的熱感覺劃分為7個等級如下:

+3+2+10-1-2-3

熱暖稍暖舒適稍涼涼冷

第三節建筑圍護結構的傳熱原理及計算

一、穩定傳熱

在穩定溫度場中所進行的傳熱過程稱為穩定傳熱。

㈠--維穩定傳熱的特點

1.通過平壁內各點的熱流強度處處相等;

2.同一材質的平壁內部各界面溫度分布呈直線關系。

。通過平壁的穩定導熱

1.通過單層均質平壁的穩定導熱

2.通過多層均質平壁的穩定導熱

圖14-5通過多層平壁穩定傳熱

圖14-4組合型的導熱

㈢通過平壁的穩定傳熱

1.通過多層平壁傳熱的熱流強度

2.傳熱阻與傳熱系數的計算

⑴傳熱阻Ro

傳熱阻是熱量從平壁一側空間傳至另一側空間時所受到的總阻力,在穩定傳熱條件下的一個重要的熱工

性能指標,單位:(m"K)/W。

⑵傳熱系數K。

傳熱系數為當圍護結構兩側溫差為1K(1°C)時,在單位時間內、通過單位面積的傳熱量。用傳熱系數也

2

能說明圍護結構在穩定傳熱條件下的熱工性能,單位:W/(m-K)oK°=l/R°

㈣封閉空氣間層的熱阻

1.封閉空氣間層的傳熱機理

封閉空氣間層的傳熱過程與固體材料層內的不同,它實際上是在一個有限空

間內的兩個表面之間的熱轉移過程,包括對流換熱、輻射換熱,而非純導熱過

程,所以封閉空氣間層的熱阻與間層厚度之間不存在成比例的增長關系。

2.影響封閉空氣間層熱阻的因素

①間層表面溫度、②間層厚度、③間層放置位置(水平、垂直或傾斜)、

④熱流方向、⑤間層表面材料的輻射系數。

㈤平壁內的溫度分布

在穩定導熱中,溫度隨距離的變化為一次函數,所以同一材料層內的溫度分

布為直線,直線的斜率與材料層的導熱系數成反比。

在由多層材料構成的平壁內,溫度的分布是由多條直線組成的一條折線。圖14-6垂直封閉空氣間

二、周期性不穩定傳熱層的傳熱過程

㈠周期性不穩定傳熱

當外界熱作用(氣溫和太陽輻射)隨時間呈現周期性變化時,圍護結構進行的傳熱過程為周期性不穩定傳

熱。

㈡簡諧熱作用(見圖14—8)

簡諧熱作用指當溫度隨時問的正弦(或余弦)函數作規則變化時圍護結構所受到的熱作用。一般用余弦函數

表示。

㈢相對溫度:相對于某一基準溫度的溫度,單位為K或。C。

㈣平壁在簡諧熱作用下的傳熱特征

平壁在簡諧熱作用下的三個基本傳熱特征:

1.室外溫度、平壁表面溫度和內部任一截面處的溫度都是同一周期的簡諧波動。

2.從室外空間到平壁內部,溫度波動的振幅逐漸減小,這種現象叫做溫度波的衰減。

3.從室外空間到平壁內部,溫度波動的相位逐漸向后推進,這種現象叫溫度波的相位延遲。或者說溫度

波出現最高溫度的時間向后推遲。

溫度波在傳遞過程中出現的衰減和延遲現象,是由于在平壁升溫和降溫的過程中,材料的熱容作用和熱量

傳遞中材料層的熱阻作用造成的。

㈤簡諧熱作用下材料和圍護結構的熱特性指標

1.材料的蓄熱系數S

材料的蓄熱系數:當某一均質半無限大物體一側受到簡諧熱作用時,迎波面(受到熱作用的一側表面)上

接受的熱流振幅與該表面溫度波動的振幅比。它是表示半無限大物體在簡諧熱作用下,直接受到熱作用的一

側表面,對諧波熱作用敏感程度的一個特性指標。在同樣的周期性熱作用下,材料的蓄熱系數越大,表面溫

度波動越小,反之波動越大。

通常建筑材料的S值為熱作用周期為24小時的蓄熱系數,用以表示。

2.材料層的熱惰性指標D

材料層的熱惰性指標:表示具有一定厚度的材料層受到波動熱作用后,波動劇烈程度的一個指標,它表明

了材料層抵抗溫度波動的能力。表征圍護結構對周期性溫度波在其內部衰減快慢程度。

⑴均質材料層的熱惰性指標

1)單層結構

2)多層結構:由多層材料構成的圍護結構的熱惰性指標為各層材料熱惰性指標之和。

⑵組合壁的熱惰性指標

組合壁的熱惰性指標由平均熱阻和平均蓄熱系數確定。

3.材料層表面的蓄熱系數

對有限厚度的單層或多層平壁,當材料層受到周期波動的熱作用時,其表面的溫度波動,不僅與本層材料

的蓄熱系數有關,還與邊界條件有關,即在順著溫度波前進的方向,其后與該材料層接觸的另一種材料的熱阻、

蓄熱系數或表面的熱轉移系數有關。為此,對有限厚度的材料層,使用材料層表面的蓄熱系數表示各材料層界

面處熱流的振幅與表面溫度波的振幅比,從本質上說,材料層表面的蓄熱系數的定義與材料的蓄熱系數的定義

是相同的。

當某層材料的熱惰性指標D》1時,材料層表面的蓄熱系數可近似按該層材料的蓄熱系數取值,即Y=S。

代溫度波的振幅衰減和相位延遲

1.室外溫度諧波傳至平壁內表面的總衰減度和總相位延遲

⑴總衰減度(總衰減倍數)Yo

總衰減度:室外溫度諧波的振幅與由其引起的平壁內表面溫度諧波的振幅比。

⑵總相位延遲

總相位延遲:在室外溫度諧波作用下,平壁內表面出現最高溫度值時的相位與室外溫度諧波出現最高溫度

值時的相位差。

⑶總延遲時間晨

總延遲時間:在室外溫度諧波作用下,平壁內表面出現最高溫度值的時間與室外溫度諧波出現最高溫度值

的時間差。在建筑熱工設計中,更習慣于用總延遲時間評價圍護結構的熱穩定性。

2.室內溫度諧波傳至平壁內表面的衰減度和相位延遲

⑴室內溫度諧波傳至平壁內表面的衰減度Yi

室內溫度諧波傳至平壁內表面的衰減度:室內空氣溫度諧波的振幅與由其引起的平壁內表面溫度諧波的振

幅比。

⑵室內溫度諧波傳至平壁內表面的相位延遲<1>..f

室內溫度諧波傳至平壁內表面的相位延遲:在室內溫度諧波的作用下,平壁內表面出現最高溫度值時的相

位與室內溫度諧波出現最高溫度值時的相位差。

⑶室內溫度諧波傳至平壁內表面的延遲時間。if

室內溫度諧波傳至平壁內表面的延遲時間:在室內溫度諧波作用下,平壁內表面出現最高溫度值的時間與

室內溫度諧波出現最高溫度值的時間差。該延遲時間與相位延遲的關系為:

當圍護結構的構造設計完成后,即可根據組成圍護結構各材料層的厚度、材料的熱阻、材料的蓄熱系數計

算出圍護結構的衰減度、相位延遲和延遲時間。

第四節圍護結構的保溫設計

一、建筑保溫綜合處理的基本原則

㈠充分利用太陽能;

㈡防止冷風的不利影響;

㈢選擇合理的建筑體形和平面形式;

㈣使房間具有良好的熱特性與合理的供熱系統。

二、圍護結構的保溫設計

外墻、屋頂、直接接觸室外空氣的樓板和不采暖樓梯間的隔墻等圍護結構,應進行保溫驗算。

圍護結構的保溫驗算是在穩定傳熱條件下進行的,評價圍護結構保溫性能的主要指標是餞熱阻風或傳熱系

數K。。

㈠最小傳熱阻的確定(低限熱阻)

1.室內計算溫度t,

一般工業與民用建筑t.=18C;高級居住建筑、醫療、福利、托幼建筑t=20。

2.室內空氣與圍護結構內表面之間的允許溫差[At]

3.溫差修正系數n

當所設計的圍護結構的外表面不直接與室外空氣接觸時所進行的溫差修正。

4.室外計算溫度to

考慮到室內外空氣溫度實際上存在著不同程度的波動,圍護結構的熱穩定性對維持室內溫度的穩定有十分

重要的作用,I天I此,室外計算溫度t0的取值應根據圍護結構熱惰性指標D值的大小按級別進行調整,使得圍護

結構的保溫性能能夠達到同等的水平。

5.對有熱穩定性要求的建筑物(如居住建筑、醫療、托幼建筑、辦公樓、學校)外墻,如使用輕質材料或內

側復合輕質材料時,最小傳熱阻還須進行附加修正。

輕質外墻最小傳熱阻的附加值表14-5

類型連續供熱間歇供熱

密度為800?1200kg/m:'的輕骨料混凝土單一墻體15%?20%30%?40%

密度為500?800kg/m:'的輕混凝土單一墻體;

20%?30%40%?60%

外側為磚或混凝土,內側復合輕混凝土的墻體

平均密度<500kg/n?的輕質復合墻體;

外側為磚或混凝土,內側復合輕質材料(如巖棉、玻璃棉、石膏30%?40%60%-80%

板等)墻體

㈡圍護結構的保溫設計

1.保溫設計的要求

⑴圍護結構的傳熱阻須》最小傳熱阻:

⑵寒冷和夏熱冬冷地區設置集中采暖的居住建筑和公共建筑(醫院、托幼、辦公樓、學校等),當圍護結構

熱惰性指標低于n型時,應對其屋頂和東、西外墻進行夏季隔熱驗算,該處圍護結構的傳熱阻須》最小傳熱阻

和夏季隔熱要求的傳熱阻中的大者。

⑶應該符合國家有關節能標準的要求。

2.保溫設計計算類型

⑴設計計算:根據要求計算圍護結構所需要的保溫材料層的厚度。

⑵校核計算:已有圍護結構保溫構造方案,驗算是否符合保溫設計的要求。

㈢絕熱材料

1.絕熱材料

絕熱材料是指導熱系數入VO.25W/(m?K)且能用于絕熱工程的材料。

2.影響材料導熱系數的因素

⑴密度:一般情況下,密度越大,導熱系數也越大,但某些材料存在著最佳密度的界限,在最佳密度

下,該材料的導熱系數最小。

⑵濕度:絕熱材料的濕度增大,導熱系數也隨之增大。

⑶溫度:絕熱材料的導熱系數隨溫度的升高而增大。一般在高溫或負低溫的情況下才考慮其影響。

⑷熱流方向:對各向異性材料(如木材、玻璃纖維),平行于熱流方向時,導熱系數較大;垂直于熱流方

向時,導熱系數較小。

對導熱系數影響最大的因素是材料的密度、濕度。

3.絕熱材料的選擇

選擇保溫材料時,不僅需要考慮材料的熱物理性能,還應該了解材料的強度、耐久性、耐火、耐侵蝕性,

以及使用保溫材料時的構造方案、施工工藝、材料的來源和經濟指標等。

㈣圍護結構保溫構造方案

1.常用的構造方案

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