Сопротивление теплопередаче дверей из пвх. Входные металлические двери с терморазрывом
Изменения к Федеральному Закону «О техническом регулировании», которые разрешили реализацию на территории РФ продукции, сертифицированной на соответствие норм и требований иностранных нормативно-правовых актов, существенно облегчили деятельность компаний-импортеров и торговых сетей, но отнюдь не выбор металлических дверей россиянами. Даже с европейскими EN, международными ISO и наиболее часто используемыми в России немецкими DIN стандартами ознакомиться бесплатно довольно трудно, а с нормативно-правовыми актами США (ANSI), Японии (JISC) или Израиля (SII) и Китая (GB/T), откуда поставляется в нашу страну большая доля импортных металлических дверей - просто нереально для подавляющего большинства наших соотечественников.
Если Вы еще не определись с выбором, посмотрите наши предложения
В результате риски купить металлические двери , не отвечающие своими эксплуатационными характеристиками самой концепции защитной стальной двери, очень велики. Тем более, что повсеместно «навешиваемые» на стальные дверные блоки продающими компаниями рекламные ярлыки («элитные», «престижные», «сейфовые», «бронированные» металлические двери) в подавляющем большинстве случаев не соответствуют вкладываемому в эти условные обозначения смыслу. Так, «элитные» металлические двери с визуально неплохой облицовкой деревянными накладками могут иметь сотовое наполнение полотна картоном, что делает их в зимний период эффективным теплообменником, а холл или коридор за входными дверями по температурному режиму - внутренней камерой холодильника. «Бронированные» металлические двери - обшивочный металлический лист полотна толщиной в 0.6-0.8 мм, который вскрывается обыкновенным консервным ножом, а полотна «сейфовых» металлических дверей с неплохим комплектом безумно дорогих замков - выниматься из дверной коробки или вместе с коробкой из проема с помощью монтировки и гвоздодера или выбиваться ногой.
Более высокая вероятность получить входную дверь с хорошими эксплуатационными свойствами - купить металлические двери, сертифицированные на соответствие нормам и требованиям российских стандартов, но нужно знать хотя бы основные нормируемые параметры, определяющие уровень качества и эксплуатационной пригодности металлической двери. Базовым стандартом, определяющим конструктивное исполнение и основные эксплуатационные свойства металлической двери в России, является ГОСТ 31173-2003 «Блоки стальные дверные», а уровень защиты запирающих механизмов - ГОСТ 5089-2003 «Замки и защелки для дверей. Технические условия».
Противопожарные металлические двери по огнестойкости, дымо- и газонепроницаемости, но не защитным свойствам регламентирует ГОСТ Р 53307-2009 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость», а пулестойкие и взрывозащитные металлические двери - рядом положений ГОСТ Р 51113-97 «Средства защитные банковские. Требования по устойчивости к взлому и методы испытаний».
Каркасы полотен металлических дверей изготавливаются из сортового проката по ГОСТ 1050-88 «Прокат сортовой калиброванный, со специальной отделкой поверхности из углеродистой качественной конструкционной стали», для обшивки используется листовой прокат по ГОСТ 16523-97 «Прокат тонколистовой из углеродистой стали качественной и обыкновенного качества общего назначения» или ГОСТ 16523-97 «Прокат толстолистовой из углеродистой стали обыкновенного качества» (для металлических дверей усиленного исполнения или защитных), реже по ГОСТ 5632-72 «Стали высоколегированные и сплавы коррозионностойкие, жаростойкие и жаропрочные».
Важно: «Бронированных», «сейфовых» металлических дверей, как и «железных» дверей не существует по определению. Металлические двери для жилых помещений не изготавливаются классов устойчивости к взлому выше V (ГОСТ Р 51113-97) по техническим причинам - усиление прочностных свойств влечет за собой увеличение массы готового дверного блока до величин, не совместимых с установкой в обычных стеновых проемах и эксплуатацией дверей при ручном открывании полотна. Массивные двери больших классов устойчивости к взлому используются в банковских хранилищах и имеют электромеханические приводы управления.
Упрощенные для понимания нормативы ГОСТ 31173-2003.
ГОСТ 31173-2003 классифицирует и нормирует металлические двери по:
- по теплозащитным свойствам, определяемым приведенным сопротивлением теплопередаче - класс 1 с приведенным сопротивлением теплопередаче не менее 1,0 м2·°С/Вт, класс 2 с приведенным сопротивлением теплопередаче от 0,70 до 0,99 м2·°С/Вт, класс 3 с приведенным сопротивлением теплопередаче 0,40 -0,69 м2·°С/Вт.
Важно: Лучшие теплозащитные свойства имеют металлические двери 1 класса, худшие - 3 класса, но любые металлические двери не могут иметь приведенное сопротивление теплопередаче ниже порогового значения 3 класса - 0,4 м2.°С/Вт, что соответствует используемому в европейских нормативно-правовых актах коэффициенту теплопередачи Uwert не более 1/0,4 = 2.5 Вт/(м2К). Нужно помнить, что для Москвы с 1.10.2010 года по нормам Городской Программы «Энергосберегающее домостроение в городе Москве на 2010-2014 гг. и на перспективу до 2020 года» приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций (окон, балконных и наружных входных дверей) должно быть не менее 0.8 м2.°С/Вт, а по нормам EnEV2009 для наружных дверей нормировано верхнее пороговое значение коэффициента теплопередачи не более 1.3 Вт/(м2К). Поэтому в столице входные с улицы металлические двери должны быть сертифицированы по теплозащитным свойствам на классы 1 или 2;
устойчивости к взлому, определяемой классом прочностных характеристик и классом защитных свойств запирающих механизмов - металлические двери обычного исполнения с классом прочности М3 и III - IV классом охранных свойств замков по ГОСТ 5089-2003, металлические двери усиленного исполнения с классом прочности М2 и III - IV классом охранных свойств замков, защитные металлические двери с классом прочности М1 и IV классом охранных свойств замков;
Важно: Усиление защитных свойств металлических дверей (устойчивости к взлому) зависит от прочностных свойств дверного блока (при повышении прочностных характеристик от класса М3 к М1 увеличивается устойчивость к взлому металлической двери). Даже двери обычного исполнения не могут иметь замки с охранными свойствами ниже III класса, а уровень охранных свойств возрастает от класса I до класса IV. Класс охранных свойств замка определяется не его конструкцией или торговой маркой, а числом секретов, которое должно быть для замков с: цилиндровым механизмом класса III - 10 тыс., класса IV - 25 тыс.; дисковым цилиндровым механизмом класса III - 200 тыс., класса IV - 300 тыс.; сувальдным механизмом класса III - 50 тыс., класса IV - 100 тысяч.
механическим характеристикам (классам прочности), определяемым величиной статических нагрузок, приложенных в плоскости, в зоне свободного угла, в зоне петель полотна, а также динамических нагрузок, приложенных в направлении открывания полотна и ударных в обоих направлениях открывания полотна.
Важно: Класс прочности М1 имеет лучшие механические характеристики, класс прочности М3 - худшие, но любая реализуемая сегодня металлическая дверь должна иметь механические характеристики не ниже класса прочности М3;
воздухо- и водопроницаемости, определяемыми показателями объемной воздухонепроницаемости и предела водонепроницаемости - классы 1-3.
Важно: Воздухо- и водопроницаемость металлической двери ухудшается от класса 1 к классу 3, но воздухонепроницаемость любой металлической двери для жилых помещений должна быть не ниже уровня 3 класса и составлять не более 27 м3/(ч·м2);
по звукоизоляции, определяемой индексом изоляции воздушного шума Rw - класс 1 со снижением воздушного шума от 32 дБ, класс 2 со снижением воздушного шума 26-31 дБ, класс 3 со снижением воздушного шума 20-25 дБ.
Важно: Лучшими звукоизоляционными свойствами обладают металлические двери класса 1, худшими - класса3, но индекс изоляции воздушного шума определяется в полосе частот от 100 до 3000 Гц, соответствующей разговорной речи, звонкам телефона или будильника, телевизора со встроенными динамиками, радиоприемника, и не характеризует способность металлической двери блокировать шум автомобилей, самолета и т.д., а также структурный шум, передаваемый через жестко связанную конструкцию дома/здания;
безотказности работы, определяемой числом циклов открывания/закрывания дверного полотна. Эта величина для внутренних металлических дверей должна быть не менее 200 тыс., а наружных входных металлических дверей не менее 500 тысяч.
Важно: Металлическая дверь должна быть сертифицирована на соответствие нормам/требованиям российских нормативно-правовых актов, но с дифференциацией по основным эксплуатационным свойствам и устойчивости к взлому. Если производитель/продающая компания заявляет соответствие металлической двери иностранным нормативно-правовым актам, то должна быть представлена сравнительная информация с аналогичными (или сходными) показателями российских стандартов.
Большего доверия заслуживают металлические двери, на которые предоставлен не только сертификат, но и протоколы испытаний, подтверждающие соответствие эксплуатационных параметров и устойчивости к взлому нормам российских стандартов. В идеале металлическая дверь должна иметь паспорт согласно требований ГОСТ 31173-2003, в котором помимо реквизитов изготовления и особенностей конструкции указываются:
- класс по механическим характеристикам;
- безотказность (циклы открывания);
- воздухопроницаемость при? P0 = 100 Па (значение в м3/(ч.м2) или класс);
- индекс изоляции воздушного шума Rw в дБ;
- приведенное сопротивление теплопередаче в м2.°С/Вт.
Теплоизоляция (теплозащита)
Теплоизоляция - одна из основных функций окна, которая обеспечивает комфортные условия внутри помещения.
Тепловые потери помещения определяются двумя факторами:
- Трансмиссионными потерями , которые складываются из потоков тепла, которое помещение отдает через стены, окна, двери, потолок и пол.
- Вентиляционными потерями , под которыми понимается количество тепла, необходимое для нагрева до температуры помещения холодного воздуха, проникающего через негерметичности окна и в результате вентиляции.
В России для оценки теплозащитных характеристик конструкций принято сопротивление теплопередаче R o (м²· °C/Вт) , величина, обратная коэффициенту теплопроводности k , который принят в нормах DIN.
Коэффициент теплопроводности k характеризует количество тепла в ваттах (Вт), которое проходит через 1м² конструкции при разности температур по обе стороны в один градус по шкале Кельвина (К), единица измерения Вт/м² К. Чем меньше значение k , тем меньше теплопередача через конструкцию, т.е. выше ее изоляционные свойства.
К сожалению, простой пересчет k в R o (k=1/R o) не вполне корректен из-за различия методик измерений в России и других странах. Однако, если продукция сертифицирована, то производитель обязан представить заказчику именно показатель сопротивления теплопередаче.
Основными факторами влияющими на значение приведенного сопротивления теплопередаче окна являются:
- размер окна (в т.ч. отношение площади остекления к площади оконного блока);
- поперечное сечение рамы и створки;
- материал оконного блока;
- тип остекления (в т.ч. ширина дистанционной рамки стеклопакета, наличие селективного стекла и специального газа в стеклопакете);
- количество и местоположение уплотнителей в системе рама/створка.
От значения показателей R o зависит и температура поверхности ограждающей конструкции, обращенная во внутрь помещения. При большой разнице температур происходит излучение тепла в сторону холодной поверхности.
Плохие теплозащитные свойства окон неизбежно приводят к появлению холодного излучения в зоне окон и возможности появления конденсата на самих окнах или в зоне их примыкания к другим конструкциям. Причем это может происходить не только, в следствие, низкого сопротивления теплопередачи конструкции окна, но также и плохого уплотнения стыков рамы и створки.
Сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций нормируется СНиП II-3-79* "Строительная теплотехника", который является переизданием СНиП II-3-79 "Строительная теплотехника" с изменениями, утвержденными и введенными в действие с 1 июля 1989 г. постановлением Госстроя СССР от 12 декабря 1985 г. 241, изменением 3, введенным в действие с 1 сентября 1995 г. постановлением Минстроя России от 11 августа 1995 г. 18-81 и изменением 4, утвержденным постановлением Госстроя России от 19 января 1998 г. 18-8 и введенным в действие 1 марта 1998 г.
В соответствии с этим документом, при проектировании приведенное сопротивление теплопередаче окон и балконных дверей R o следует принимать не менее требуемых значений, R o тр (см. таблицу 1).
Таблица 1. Приведенное сопротивление теплопередаче окон и балконных дверей
Здания и сооружения | Градусо-сутки отопительного периода, °C сут | Приведенное сопротивление теплопередаче окон и балконных дверей не менее R отр , м²· °C/Вт |
---|---|---|
Жилые, лечебно-профилактические и детские учреждения, школы, интернаты | 2000 4000 6000 8000 10000 12000 |
0,30 0,45 0,60 0,70 0,75 0,80 |
Общественные, кроме указанных выше, административные и бытовые, за исключением помещений с влажностным или мокрым режимом | 2000 4000 6000 8000 10000 12000 |
0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 |
Производственные с сухим и нормальным режимом | 2000 4000 6000 8000 10000 12000 |
0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 |
Примечание:
1. Промежуточные значения R отр следует определять интерполяцией 2. Нормы сопротивления теплопередаче светопрозрачных ограждающих конструкций для помещений производственных зданий с влажностным или мокрым режимом, с избытками явного тепла от 23 Вт/м 3 , а также для помещений общественных, административных и бытовых зданий с влажностным или мокрым режимом следует принимать как для помещений с сухим и нормальным режимами производственных зданий. 3. Приведенное сопротивление теплопередаче глухой части балконных дверей должно быть не менее, чем в 1,5 раза выше сопротивления теплопередаче светопрозрачной части этих изделий. 4. В отдельных обоснованных случаях, связанных с конкретными конструктивными решениями заполнения оконных и других проемов, допускается применять конструкции окон, балконных дверей и фонарей с приведенным сопротивлением теплопередаче на 5% ниже устанавливаемого в таблице. |
Градусо-сутки отопительного периода (ГСОП) следует определять по формуле:
ГСОП = (t в - t от.пер.) · z от.пер.
где
t в
- расчетная температура внутреннего воздуха, °C (согласно ГОСТ 12.1.005-88
и нормам проектирования соответствующих зданий и сооружений);
t от.пер.
- средняя температура периода со средней суточной температурой воздуха ниже или равной 8°C; °C;
z от.пер.
- продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха ниже или равной 8°C, Сут (по СНиП 2.01.01-82
"Строительная климатология и геофизика").
По СНиП 2.08.01-89* при расчете ограждающих конструкций жилых зданий следует принимать: температуру внутреннего воздуха 18 °C в районах с температурой наиболее холодной пятидневки (определяемой согласно СНиП 2.01.01-82) выше -31°C и 20°C при -31°C и ниже; относительную влажность воздуха равной 55 %.
Таблица 2. Температура наружного воздуха (выборочно, полностью см. СНиП 2.01.01-82)
Город | Температура наружного воздуха, °С | ||||
---|---|---|---|---|---|
Наиболее холодной пятидневки | Период со средней суточной температурой воздуха ≤8°С |
||||
0,98 | 0,92 | Продолжительность, сут. | Средняя температура, °С | ||
Владивосток |
|||||
Волгоград |
|||||
Красноярск |
|||||
Краснодар |
|||||
Мурманск |
|||||
Новгород |
|||||
Новосибирск |
|||||
Оренбург |
|||||
Ростов-на-Дону |
|||||
Санкт-Петербург |
|||||
Ставрополь |
|||||
Хабаровск |
|||||
Челябинск |
|||||
Для облегчения работы проектировщиков в СНиП II-3-79* , в приложении приведена также справочная таблица, содержащая приведенные сопротивления теплопередаче окон, балконных дверей и фонарей для различных конструкций. Пользоваться этими данными необходимо в том случае, если значения R отсутствуют в стандартах или технических условиях на конструкции. (см. примечание к табл. 3)
Таблица 3. Приведенное сопротивление теплопередаче окон, балконных дверей и фонарей (справочное)
Заполнение светового проема | Приведенное сопротивление теплопередаче R о, м² ·°С/Вт | ||
---|---|---|---|
в деревянных или ПВХ переплетах | в алюминиевых переплетах | ||
1. Двойное остекление в спаренных переплетах |
|||
2. Двойное остекление в раздельных переплетах |
0,34* |
||
3. Блоки стеклянные пустотные (с шириной швов 6 мм) размером, мм:
|
0,31 (без переплета) |
||
4. Профильное стекло коробчатого сечения |
0,31 (без переплета) |
||
5. Двойное из органического стекла для зенитных фонарей |
|||
6. Тройное из органического стекла для зенитных фонарей |
|||
7. Тройное остекление в раздельно-спаренных переплетах |
|||
8. Однокамерный стеклопакет из стекла: Обычного |
|||
9. Двухкамерный стеклопакет из стекла: Обычного (с межстекольным расстоянием 6 мм) Обычного (с межстекольным расстоянием 12 мм) С твердым селективным покрытием С мягким селективным покрытием |
|||
10. Обычное стекло и однокамерный стеклопакет в раздельных переплетах из стекла: Обычного С твердым селективным покрытием С мягким селективным покрытием С твердым селективным покрытием и заполненным аргоном |
|||
11. Обычное стекло и двухкамерный стеклопакет в раздельных переплетах из стекла: Обычного С твердым селективным покрытием С мягким селективным покрытием С твердым селективным покрытием и заполненным аргоном |
|||
12. Два однокамерных стеклопакета в спаренных переплетах | |||
13. Два однокамерных стеклопакета в раздельных переплетах |
|||
14. Четырехслойное остекление в двух спаренных переплетах |
|||
*
В стальных переплетах Примечания:
|
Кроме общероссийских нормативных документов существуют еще и местные, в которых определенные требования для данного региона могут быть ужесточены.
Например, согласно Московским городским строительным нормам МГСН 2.01-94 "Энергоснабжение в зданиях. Нормативы по теплозащите, тепловодоэлектроснабжению.", приведенное сопротивление теплопередаче (R o) должно быть не менее 0,55 м²·°C/Вт для окон и балконных дверей (допускается 0,48 м²·°C/Вт в случае применения стеклопакетов с теплоотражающими покрытиями).
В этом же документе содержатся и другие уточнения. Для улучшения теплозащиты заполнений светопроемов в холодный и переходный периоды года без увеличения числа слоев остекления следует предусматривать применение стекол с селективным покрытием, размещая их с теплой стороны. Все притворы рам окон и балконных дверей должны содержать уплотнительные прокладки из силиконовых материалов или морозостойкой резины.
Говоря о теплоизоляции необходимо помнить, что летом окна должны выполнять противоположную зимним условиям функцию: защищать помещение от проникновения солнечного тепла в более прохладное помещение.
Следует также принимать во внимание, что жалюзи, ставни и т.п. работают как временные теплозащитные устройства и существенно уменьшают теплопередачу через окна.
Таблица 4. Коэффициенты теплопропускания солнцезащитных устройств
(СНиП II-3-79*, приложение 8)
Солнцезащитные устройства |
Коэффициент теплопропускания |
---|---|
А. Наружные
|
0,15 |
Примечание:
1. Коэффициенты теплопропускания даны дробью: до черты - для солнцезащитных устройств с пластинами под углом 45°, после черты - под углом 90° к плоскости проема. 2. Коэффициенты теплопропускания межстекольных солнцезащитных устройств с проветриваемым межстекольным пространством следует принимать в 2 раза меньше. |
В одной из прошлых статей мы обсуждали композитные двери и вскользь затронули блоки с терморазрывом. Теперь посвящаем им отдельную публикацию, так как это довольно интересные изделия, можно сказать - уже отдельная ниша в дверестроении. К сожалению, в этом сегменте не всё однозначно, есть достижения, есть фарс. Сейчас наша задача разобраться в особенностях новой технологии, понять, где заканчиваются технологические «плюшки», и где начинаются маркетинговые игры.
Чтобы понять, как работают терморазделённые двери, и какие из них можно считать таковыми - придётся вникать в детали и даже немного вспомнить школьную физику.
Если Вы еще не определись с выбором, посмотрите наши предложения
- Это природный процесс стремления к равновесию. Он заключается в обмене/переносе энергии между телами с разной температурой.
- Что интересно, более нагретые тела отдают энергию более холодным.
- Естественно, при такой отдаче, более тёплые детали остывают.
- Вещества и материалы с неодинаковой интенсивностью передают тепло.
- В определении коэффициента теплопроводности (обозначается в) рассчитывается, сколько тепла пройдёт через образец заданного размера, при заданной температуре за секунду. То есть, в прикладных вопросах важен будет площадь и толщина детали, а также характеристики вещества, из которого она изготовлена. Некоторые показатели для наглядности:
- алюминий - 202 (Вт/(м*К))
- сталь- 47
- вода - 0,6
- минеральная вата - 0,35
- воздух - 0,26
Теплопроводность в строительстве и для металлической двери в частности
Все ограждающие строительные конструкции передают тепло. Поэтому в наших широтах теплопотери в жилище есть всегда, и обязательно применяется отопление для их восполнения. Окна и двери, установленные в проёмах, имеют несоизмеримо меньшую толщину, чем стены, вот из-за этого здесь обычно на порядок больше тепловых потерь, чем через стены. Плюс повышенная теплопроводность металлов.
Как выглядят проблемы.
Естественно, больше всего страдают двери, которые установлены на входе в здание. Но не на всех, а только если изнутри и снаружи температура отличается сильно. Например, общая подъездная дверь зимой всегда целиком холодная, нет особых неприятностей со стальными дверями для квартиры , ведь в подъезде теплее, чем на улице. А вот дверные блоки коттеджей работают на границе температур - они нуждаются в особой защите.
Очевидно, что, дабы исключить или уменьшить теплопередачу, нужно искусственно уровнять внутреннюю и «забортную» температуру. По сути, создаётся воздушная большая прослойка. Традиционно тут идут тремя путями:
- Дают двери промёрзнуть, устанавливая второй дверной блок изнутри. Воздух отопления не пробивается к входной двери, и нет резкого перепада температур - нет конденсатов.
- Делают дверь всегда прогретой, то есть возводят снаружи тамбур без отопления. Он выравнивает температуру на внешней поверхности двери, а отопление прогревает внутренние её слои.
- Иногда помогает организация воздушной тепловой завесы, электрического подогрева полотна или тёплого пола возле входной двери.
Конечно, сама стальная дверь должна быть максимальным образом утеплена. Это касается как полостей коробки и полотна, так и откосов. Вдобавок к полостям, на сопротивление теплообмену работают облицовки (чем толще и «пушистее» - тем лучше).
Технология терморазрыва
Извечная мечта разработчика навсегда и бесповоротно победить теплопередачу. Неудобства заключаются в том, что самые тёплые материалы, как правило, самые хрупкие и слабонесущие, из-за того что сопротивление теплопередаче сильно зависит от плотности. Чтобы усилить пористые материалы (в которых находятся газы) их нужно соединять с более прочными слоями - так появляются сэндвичи.
Однако, дверной блок - это самонесущая пространственная конструкция, что не может существовать без каркаса. И тут появляются другие неприятные моменты, которые называются «мостиками холода». Это значит, что, как бы хорошо ни была утеплена входная дверь из стали, есть элементы, проходящие дверь насквозь. Это: стенки коробки, периметр полотна, рёбра жёсткости, замочно-скобяные изделия - и всё это из металла.
В один прекрасный момент производители алюминиевых конструкций нашли решение некоторых актуальных вопросов. Один из самых теплопроводных материалов (алюминиевые сплавы) решили разделить менее теплопроводным материалом. Многокамерный профиль примерно пополам «разрезали» и сделали там полимерную вставку («термомост»). Чтобы несущая способность особо не пострадала, применили новый и довольно дорогой материал - полиамид (часто в комбинации со стекловолокном).
Основной идеей подобных конструктивных решений является повышение изоляционных свойств, уход от создания дополнительных дверных блоков и тамбуров.
Недавно на рынке появились качественные входные двери с термическим разделением, собранные из импортных профилей. Они выполнены по схожей технологии, что и «тёплые» алюминиевые системы. Только несущий профиль создаётся из стального проката. Конечно, тут нет экструзии - всё производится на гибочном оборудовании. Конфигурация профиля очень сложная, для установки термомоста сделаны специальные пазы. Устроено всё таким образом, чтобы полиамидная деталь с Н-образным сечением становилась вдоль линии полотна и соединяла обе половинки профиля. Сборка изделий выполняется давлением (прокатка), соединение металла и полиамида может проклеиваться.
Из таких профилей собирают силовой каркас полотна, стойки и перемычки рамы, а также порог. Естественно, существуют некоторые отличия в конфигурации сечения: ребро жёсткости может представлять собой простой квадрат, а чтобы обеспечить четверть или наплыв полотна на притвор - чуть сложнее. Обшивка силового каркаса производится по традиционной схеме, только с листами металла с обеих сторон. От глазка часто отказываются.
Кстати, есть интересная система, когда полотно на полимерных гарпунах (с эластичными уплотнителями) буквально полностью набирается из профиля с терморазрывом. Его стенки заменяют листы обшивки.
Естественно, появились на рынке и «весёлые» двери, которые нещадно эксплуатируют понятие терморазрыв. В лучшем случае, производится некоторый тюнинг обычной стальной двери.
- Прежде всего, производители убирают рёбра жёсткости. Сразу возникают проблемы с пространственной жёсткостью полотна, устойчивостью на прогиб, «килечное» вскрытие обшивки и т.п. В качестве выхода - к металлическим листам обшивки иногда прикрепляют недоразвитые рёбра жёсткости. Часть из них фиксируются на наружном листе, другая часть - на внутреннем. Дабы хоть как-то стабилизировать конструкцию, полость заливают пеной, которая одновременно выполняет формообразующую функцию и склеивает оба листа между собой. Есть модели, где в пену вкладывают металлическую сетку/решётку, чтобы злоумышленник не мог вырезать сквозную дыру в полотне.
- Крайние торцевые грани полотна и коробки даже могут иметь небольшие разделяющие вставки, правда, с неизвестными характеристиками.В общем, вся конструкция мало чем отличается от обычных китайских дверей. Имеем просто тонкую оболочку, только заполненную пеной.
Другой финт - это взять обычную дверь с рёбрами (учитывая хитрый подход к делу - как правило, низкосортную) и вставить в полотно вату и в дополнение - слой, например, пенопласта. После этого изделию присваивается звание «сэндвич с терморазрывом» и оно быстренько продаётся как инновационная модель. По такому принципу все стальные дверные блоки можно записать в эту категорию, ведь утеплитель и декоративная отделка существенно снижают теплопотери.
Общая схема порядка проектирования тепловой защиты зданий требуемая в соответствии со схемой 1 , представлена на рисунке 2.1.
где R req , R min – нормируемое и минимальное значение сопротивления теплопередаче, м 2 ×°С/Вт;
, – нормативныйирасчетный удельный расход тепловой энергии на отопление зданий за отопительный период, кДж/(м 2 ·°С·сут) или кДж/(м ·°С·сут).
|
||||
|
||||
способ “б”способ “а”
Изменение проекта
НЕТ
ДА
где R int , R ext - сопротивление теплообмену на внутренней и наружной поверхностях ограждения, (м 2 ·К)/Вт;
R к - термическое сопротивление слоев ограждающей конструкции, (м 2 ×К)/Вт;
R пр – приведенное термическое сопротивление неоднородной конструкции (конструкции, имеющей теплопроводные включения), (м 2 ·К)/Вт;
a int , a ext – коэффициенты теплоотдачи на внутренней и наружной поверхностях ограждения, Вт/(м 2 ·К), принимаются соответственно по табл. 7 и табл. 8 ;
d i – толщина слоя ограждающей конструкции, м;
l i – коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/(м 2 ·К).
Так как теплопроводность материалов в значительной степени зависит от их влажности, определяют условия их эксплуатации. По приложению «В» устанавливается зона влажности на территории страны, затем по табл. 2 в зависимости от влажностного режима помещения и зоны влажности определяются условия эксплуатации ограждающей конструкции А или Б. Если влажностный режим помещения не указан, то допускается принимать его нормальным. Затем по приложению «Д» в зависимости от установленных условий эксплуатации (А или Б) определяется коэффициент теплопроводности материала (см. приложение «Е») .
Если в состав ограждения входят конструкции с неоднородными включениями (панели перекрытия с воздушными прослойками, крупные блоки с теплопроводными включениями и т.д.), то расчет таких конструкций производится по особым методикам. Данные методики представлены в приложениях «М», «Н», «П» . В курсовом проекте в качестве таких конструкций выступают панели перекрытия пола первого этажа и потолка последнего, их приведенное термическое сопротивление определяется следующим образом.
А). Плоскостями, параллельными тепловому потоку, панель разбивается на однородные и неоднородные по составу участки (рис. 2.2, а ). Одинаковым по составу и по размерам участкам присваивается одна и та же цифра. Общее сопротивление панели перекрытия будет равняться усреднённому сопротивлению. Из-за своих размеров участки оказывают неодинаковое влияние на общее сопротивление конструкции. Поэтому термическое сопротивление панели рассчитывается с учетом площадей, занимаемых участками в горизонтальной плоскости, по формуле:
где l ж.б – коэффициент теплопроводности железобетона, принимаемый в зависимости от условий эксплуатации А или Б;
R a . g . ─ термическое сопротивление замкнутой воздушной прослойки, принимаемое по табл. 7 при положительной температуре воздуха в прослойке, (м 2 ·К)/Вт.
Но полученное термическое сопротивление панели перекрытия не совпадает с данными лабораторного эксперимента, поэтому производят вторую часть расчета.
Б). Плоскостями, перпендикулярными направлению теплового потока, конструкция также разбивается на однородные и неоднородные слои, которые принято обозначать заглавными буквами русского алфавита (рис.2.2, б ). Общее термическое сопротивление панели в этом случае:
где – термическое сопротивление слоев «А», (м 2 ·К)/Вт;
R Б – термическое сопротивление слоя «Б», (м 2 ·К)/Вт.
При расчете R Б необходимо учесть различную степень влияния участков на термическое сопротивления слоя из-за их размеров:
Усреднение расчётов можно следующим образом: расчеты в обоих случаях не совпадают с данными лабораторного эксперимента, которые находятся ближе к значению R 2 .
Расчет панели перекрытия необходимо произвести дважды: для случая, когда тепловой поток направлен снизу вверх (перекрытие) и сверху вниз (пол).
Сопротивление теплопередаче наружных дверей может быть принято по табл. 2.3, окон и балконных дверей – по табл. 2.2 настоящего пособия
1.4 Сопротивление теплопередаче наружных дверей и ворот
Для наружных дверей требуемое сопротивление теплопередаче R о тр должно быть не менее 0,6R о тр стен зданий и сооружений, определяемого по формулам (1) и (2).
0,6R о тр =0,6*0,57=0,3 м²·ºС/Вт.
На основании принятых конструкций наружных и внутренних дверей по таблице А.12 принимаются их термические сопротивления.
Наружные деревянные двери и ворота двойные 0,43 м²·ºС/Вт.
Внутренние двери одинарные 0,34 м²·ºС/Вт
1.5 Сопротивление теплопередаче заполнений световых проёмов
Для выбранного типа остекления по приложению А , определяется значение термического сопротивления теплопередаче световых проемов.
При этом сопротивление теплопередачи заполнений наружных световых проемов R ок должно быть не менее нормативного сопротивления теплопередаче
определяемого по таблице 5.1, и не менее требуемого сопротивления
R= 0,39, определяемого по таблице 5.6
Сопротивление теплопередаче заполнений световых проемов, исходя из разности расчетных температур внутреннего t в (таблица А.3) и наружного воздуха t н и используя таблицу А.10 (t н – температура наиболее холодной пятидневки).
Rт= t в -(- t н)=18-(-29)=47 м²·ºС/Вт
R ок = 0,55 -
для тройного остекления в деревянных раздельно-спаренных переплетах.
При отношении площади остекления к площади заполнения светового проема в деревянных переплетах, равном 0,6 – 0,74 указанное значение R ок следует увеличить на 10%
R=0,55∙1,1=0,605 м 2 Сº/Вт.
1.6 Сопротивление теплопередаче внутренних стен и перегородок
Расчет термического сопротивления внутренних стен | ||||
Коэф. теплопроводности материала λ, Вт/м²·ºС | Примечание | |||
1 | Брус сосна | 0,16 | 0,18 | p=500 кг/м³ |
2 | Наименование показателя | Значение | ||
3 | 18 | |||
4 | 23 | |||
5 | 0,89 | |||
6 | Rt = 1/αв + Rк + 1/αн | 0,99 |
Расчет термического сопротивления внутренних перегородок | ||||
Наименование слоя конструкции | Коэф. теплопроводности материала λ, Вт/м²·ºС | Примечание | ||
1 | Брус сосна | 0,1 | 0,18 | p=500 кг/м³ |
2 | Наименование показателя | Значение | ||
3 | коэф. теплоотдачи внутр. поверхности ограждающей конструкции αв, Вт/м²·ºС | 18 | ||
4 | коэф. теплоотдачи наруж. поверхности для зимних условий αн, Вт/м²·ºС | 23 | ||
5 | термическое сопротивление ограждающей конструкции Rк, м²·ºС/Вт | 0,56 | ||
6 | сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции Rt, м²·ºС/Вт Rt = 1/αв + Rк + 1/αн | 0,65 |
Участок 13. - тройник на проход 1 шт. z = 1,2; - отвод 2 шт. z = 0,8; Участок 14. - отвод 1 шт. z = 0,8; - вентиль 1 шт. z = 4,5; Коэффициенты местных сопротивлений остальных участков системы отопления жилого дома и гаража определены аналогично. 1.4.4. Общие положения конструирования системы отопления гаража. Система...
Тепловая защита зданий. СНиП 3.05.01-85* Внутренние санитарно-технические системы. ГОСТ 30494-96 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата помещения. ГОСТ 21.205-93 СПДС. Условные обозначения элементов санитарно-технических систем. 2. Определение тепловой мощности системы отопления Ограждающие конструкции здания представлены наружными стенами, перекрытием над верхним этажом...
... ; м3 ; Вт/м3 ∙ °С. Должно выполнятся условие. Нормативное значение берётся по таблице 4 в зависимости от. Значение нормируемой удельной тепловой характеристики для гражданского здания (туристическая база) . Так как 0,16 < 0,35, следовательно, условие выполняется. 3 РАСЧЕТ ПОВЕРХНОСТИ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ Для поддержания в помещении требуемой температуры необходимо, ...
Проектировщика. Внутренние санитарно – технические устройства: в 3 ч. – Ч 1 Отопление; под ред. И. Г. Староверова, Ю. И. Шиллера. – М: Стойиздат, 1990 – 344с. 8. Лаврентьева В. М., Бочарникова О. В. Отопление и вентиляция жилого здания: МУ. – Новосибирск: НГАСУ, 2005. – 40с. 9. Еремкин А. И., Королева Т. И. Тепловой режим зданий: Учебное пособие. – М.: Издательство АСВ, 2000. – 369с. ...