Студопедия
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Плоскость возможной конденсации в однослойных ограждающих конструкциях располагается

Читайте также:
  1. VI. Плоскость в пространстве
  2. Анализ возможной неплатежеспособности организации
  3. Аэрозоль конденсации,дым.
  4. Дать определение виртуальной памяти. В виде чего реализуется. Где располагается.
  5. Назовите, где располагается подостная мышца
  6. Нормирование шума и звукоизоляции ограждений. Звукоизоляция однослойных ограждений.
  7. Пересечение прямой с плоскостью. Условие принадлежности прямой плоскости.
  8. Плоскости уровня- это плоскости, параллельные ПП. Плоскость , параллельную П1 , называют горизонтальной, а параллельную П2 – фронтальной.
  9. Принципы теплотехнического проектирования ограждающих конструкций зданий.

Плоскость возможной конденсации в однородной (однослойной) ограждающей конструкции располагается на расстоянии, равном 2/3 толщины конструкции от ее внутренней поверхности

64. Ограждающая конструкция имеет достаточное сопротивление паропроницанию, если выполняется условие...

Сопротивление паропроницанию ограждающей конструкции должно быть не менее

а) требуемого сопротивления паропроницанию (из условия недопустимости накопления влаги в ограждающей конструкции за годовой период эксплуатации), определяемого по формуле:

б) требуемого сопротивления паропроницанию (из условия ограничения влаги в ограждающей конструкции за период с отрицательными среднемесячными температурами наружного воздуха), определяемого по формуле

 

65) Нормируемое сопротивление паропроницанию Rvp1req, м2×ч×Па/мг (из условия недопустимости накопления влаги в ограждающей конструкции за годовой период эксплуатации), определяется по формуле

Rvp1req = (eint - E)Rvpe/(E - eext);

66) нормируемое сопротивление паропроницанию Rvp2req, м2×ч×Па/мг (из условия ограничения влаги в ограждающей конструкции за период с отрицательными средними месячными температурами наружного воздуха), определяется по формуле

Rvp2req =

 

67) Не требуется выполнять расчет на паропроницаемость для следующих наружных ограждающих конструкций:

· однородные однослойные наружные стены помещений с сухим и нормальным режимами

· двухслойные конструкции стен с сухим и нормальным режимами, если внутренний слой имеет сопротивление паропроницанию более 1,6 м2ч Па/мг.

 

68) Перемещение воздуха через ограждающую конструкцию в сторону с меньшим давлением называется сквозная фильтрация.

 

73. Сопротивление воздухопроницанию зависит от качества изготовления ограждающих конструкций (наличие щелей и неплотностей уменьшает сопротивление)

 

74. Воздухопроницание через ограждающие конструкции происходит в сторону с меньшим давлением

 

75. При расчете на воздухопроницаемость должно выполняться условие

 

76. Нормируемое сопротивление воздухопроницанию определяется

где – разность давлений воздуха на наружной и внутренней поверхностях ограждающих конструкций, Па

G n – нормируемая воздухопроницаемость ограждающих конструкций, кг/(м2ч)

81. (На какой поверхности происходят наибольшие колебания температуры) на наружной поверхности

82. (Теплоустойчивость ограждающей конструкции зависит от) температуры наружного воздуха

83. (Коэффициент теплоусвоения измеряется) Вт/м²·°С.

84. (Тепловая инерция измеряется) безразмерная величина

 

85.Тепловая инерция однослойной ограждающей конструкции – величина численно равная термическому сопротивлению слоя ограждающей конструкции на коэффициент теплоусвоения материала этого слоя. D=RS

86.Тепловая инерция многослойной ограждающей конструкции – величина численно равная сумме термических сопротивлений слоя ограждающей конструкции на коэффициенты теплоусвоения материала этих слоев. D=R1S1+R2S2+R3S3…

87.Способность ограждения сохранять или медленно изменять распределение температуры внутри ограждающей конструкции характеризуется тепловой инерцией

88. чем больше величина тепловой инерции, труднее изменить первоначальное состояние ограждения. (тем лучше - сохраняется в доме постоянный микроклимат)

 

101) (Расчетный коэффициент теплоусвоения материала зависит от) условий эксплуатации

 

 




Дата добавления: 2015-01-30; просмотров: 106 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав




lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2025 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав