Свод правил СП 230.1325800.2015 "Конструкции ограждающие зданий. Характеристики теплотехнических неоднородностей" (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 8 апреля 2015 г. N 261/пр) стр. 7

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.