На рисунке Г.1 показана схема узла расположения растворного шва.
Параметры, влияющие на потери теплоты через узел:
- толщина кладки , мм;
- теплопроводность камня , ;
- толщина растворного шва , мм;
- теплопроводность раствора , ;
Удельные потери теплоты в таблицах Г.1-Г.3 могут использоваться для расчета приведенного сопротивления теплопередаче стен, состоящих из кладки, оштукатуренной с обеих сторон, и из кладки с облицовкой кирпичом.
Таблица Г.1 - Удельные потери теплоты , , для шва кладки.
0,001 | 0,006 | 0,017 | 0,001 | 0,004 | 0,012 | ||
0 | 0,005 | 0,014 | 0 | 0,004 | 0,01 | ||
0 | 0,003 | 0,011 | 0 | 0,002 | 0,008 | ||
0,001 | 0,003 | 0,01 | 0,001 | 0,002 | 0,007 | ||
0 | 0,002 | 0,008 | 0 | 0,002 | 0,006 | ||
0 | 0,002 | 0,007 | 0 | 0,001 | 0,005 |
Таблица Г.2 - Удельные потери теплоты , , для шва кладки.
0,004 | 0,02 | 0,057 | 0,003 | 0,015 | 0,041 | ||
0,002 | 0,015 | 0,048 | 0,001 | 0,012 | 0,037 | ||
-0,002 | 0,008 | 0,037 | -0,001 | 0,007 | 0,03 | ||
0,003 | 0,012 | 0,034 | 0,002 | 0,008 | 0,024 | ||
0,001 | 0,01 | 0,031 | 0,001 | 0,007 | 0,022 | ||
-0,001 | 0,006 | 0,026 | -0,001 | 0,005 | 0,019 |
Таблица Г.3 - Удельные потери теплоты , , для шва кладки.
0,011 | 0,048 | 0,117 | 0,008 | 0,035 | 0,091 | ||
0,004 | 0,039 | 0,105 | 0,003 | 0,03 | 0,083 | ||
-0,005 | 0,024 | 0,081 | -0,004 | 0,019 | 0,067 | ||
0,006 | 0,029 | 0,076 | 0,004 | 0,02 | 0,054 | ||
0,002 | 0,025 | 0,07 | 0,001 | 0,017 | 0,051 | ||
-0,003 | 0,017 | 0,059 | -0,002 | 0,013 | 0,045 |
Примечание - Как видно из таблиц Г.1-Г.3 для всех вариантов кладки, кроме кладки на теплом клее, влияние швов очень существенно и при развитом армировании может стать определяющим в данной конструкции.
Г.2 Тарельчатый анкер в СФТК и системах наружной теплоизоляции с вентилируемой воздушной прослойкой
Данный тип узлов следует учитывать для СФТК и систем наружной теплоизоляции с вентилируемой воздушной прослойкой.
Удельный геометрический показатель данного элемента весьма велик и на практике колеблется в пределах от 5 до 12 . Поэтому, даже при малых значениях удельных потерь теплоты, тарельчатый анкер обязателен для учета.
На рисунке Г.2 приведена схема узла, принятого для расчета.
Параметр, влияющий на потери теплоты через узел:
- расстояние от края стального распорного элемента до тарелки дюбеля , мм.
Значения удельных потерь теплоты, приведенные в таблице Г.4, применимы для тарельчатого анкера с металлическим распорным элементом диаметром не более 5 мм.
Таблица Г.4 - Удельные потери теплоты , Вт/°С, для тарельчатого анкера.
, Вт/°С | |
0,006 | |
0,005 | |
0,004 | |
0,003 | |
0,0025 | |
0,002 | |
0,0015 | |
0,001 |
Г.3 Сопряжение плит перекрытия со стеной
Выбранный тип узлов следует учитывать при расчете приведенного сопротивления теплопередаче, только если плита перекрытия или связанные с ней несущие элементы пересекают утеплитель. В этом случае данный тип узлов является наиболее мощным "мостиком холода" для подавляющего большинства ограждающих конструкций.
Для снижения тепловых потерь через стыки, плиты перекрытия перфорируют, применяют закладные несущие теплоизоляционные элементы (далее - НТЭ) или проводят иные теплозащитные мероприятия. Для эффективности теплозащитных мероприятий важно, чтобы перфорация, НТЭ или ее аналог по расположению совпадали с расположением слоя наиболее эффективного утеплителя в стене. В противном случае происходит огибание тепловым потоком перфорации, НТЭ или аналога по материалам стены.
Современные требования по тепловой защите стеновых конструкций, как правило, выполняют с применением эффективных теплоизоляционных материалов с низкой теплопроводностью. В таких конструкциях узлы без перфорации плиты перекрытия, НТЭ или иных мероприятий по тепловой защите недопустимы к применению. Значения удельных потерь теплоты для таких узлов включены в таблицы, для сведения экспертов и научных работников.
Для сопряжений с плитой перекрытия минимальные температуры на внутренней поверхности стены зависят в первую очередь от толщины стены и наличия перфорации, НТЭ, или иных теплозащитных мероприятий. Как правило, промерзание узлов данного вида практически не происходит. Опасность промерзания возможна в трех случаях:
а) отсутствует перфорация плиты перекрытия или НТЭ;
б) общая толщина стены менее 300 мм;
в) расположение перфорации, НТЭ или аналога не совпадает со слоем утеплителя в конструкции стены.
В вышеперечисленных случаях промерзание может происходить, хотя и редко. В связи с этим необходимо проводить отдельную проверку перечисленных узлов.
В настоящем разделе предполагается, что плита перекрытия перфорируется в соответствии со схемой, приведенной на рисунке Г.3. Важными параметрами, характеризующими перфорацию, являются: отношение длины термовкладышей к расстоянию между ними а/b, в соответствии с обозначениями на рисунке Г.3, и толщина перфорируемого слоя или термовкладыша . Далее отношение длины термовкладышей к расстоянию между ними приведено в безразмерном виде. Например, перфорация 3/1 обозначает, что а/b = 3/1.
Рассмотрены также варианты применения закладных изделий заводского изготовления, схемы которых приведены на рисунках в таблицах - Г.10, Г.15, Г.16, Г.21.
Удельный геометрический показатель сопряжения плиты перекрытия со стеной на практике колеблется в пределах от 0 до 0,6 . Для предварительной оценки эффективности различных решений узла далее будет использоваться наиболее распространенная удельная протяженность 0,4 для кладок и трехслойных стен и 0,12 для вентилируемых и штукатурных фасадов.
Кладка из блоков легкого, особо легкого и ячеистого бетонов, или крупноформатных камней с облицовкой кирпичом
Параметры, влияющие на потери теплоты через узел:
- толщина кладки , мм;
- теплопроводность камня , ;
- перфорация плиты перекрытия или применение НТЭ;
- эффективная толщина плиты перекрытия , мм.
Толщина перфорации 160 мм.
Таблица Г.5 - Удельные потери теплоты , , для узла сопряжения плиты перекрытия со стеной. Кладка из блоков легкого, особо легкого и ячеистого бетонов, или крупноформатных камней с облицовкой кирпичом. Без перфорации.