Механизм распределения (падения) температуры в толще ограждения термически однородного презентация

Содержание

Слайд 2

Механизм распределения (падения) температуры в толще ограждения термически однородного

Механизм распределения
(падения) температуры
в толще ограждения
термически однородного

Слайд 3

Где целесообразно установить утеплитель?

Где целесообразно
установить
утеплитель?

Слайд 4

τ si τ se tн tв τ в -τ н 00С + - t, τ 0С

τ si

τ se



τ в -τ н

00С

+

-

t,

τ 0С

Слайд 5

τ в τ н tн tв 00С Rs = δs / λs + - t, τ

τ в

τ н



00С

Rs = δs / λs

+

-

t, τ

Слайд 6

τ в τ н tн tв 00С + - t, τ Плоскость нулевых температур

τ в

τ н



00С

+

-

t, τ

Плоскость
нулевых
температур

Слайд 7

Слайд 8

Слайд 9

От чего зависит величина перепада температур на границах слоёв ?

От чего зависит
величина перепада
температур на границах
слоёв ?
τ в -τ 1

4 3 2 1

τ 1 -τ 2
τ 2 -τ 3
τ 3 - τ н

-

+

Слайд 10

Величина перепада температуры на границах слоёв зависит от величины термического

Величина перепада
температуры на границах
слоёв зависит от величины
термического
сопротивления
R s
конструктивного слоя

Rs =

δs / λs
Слайд 11

- + + - τi λ1 > λ2 1 2

-

+

+

-

τi

λ1 > λ2

1

2

τi

Слои работают в системе
слоистой конструкции

Слайд 12

- + + - τi λ1 > λ2 1 2

-

+

+

-

τi

λ1 > λ2

1

2

τi

τi - τi+1

τi+1

τi+1

τi -

τi+1

>

Линия круче

τ i -τ i+1

τ i -τ i+1

Слайд 13

Линия падения температуры в конструктивном слое будет КРУЧЕ ( с

Линия падения температуры
в конструктивном слое
будет КРУЧЕ
( с большим наклоном)
при

R s ⇒ ↓λs (материала слоя)
Слайд 14

Целесообразное расположение конструктивных слоев в толще ограждения

Целесообразное расположение
конструктивных слоев
в
толще ограждения

Слайд 15

4 3 2 1 4 3 2 1 - + + - 1 2 00С

4 3 2 1 4 3 2 1

-

+

+

-

1

2

00С

Слайд 16

4 3 2 1 4 3 2 1 - +

4 3 2 1 4 3 2 1

-

+

+

-

1

2

τ в


τ в


00С

Слайд 17

4 3 2 1 4 3 2 1 - +

4 3 2 1 4 3 2 1

-

+

+

-

1

2

τ в


τ в


τ

н


τ н


00С

Слайд 18

4 3 2 1 4 3 2 1 - +

4 3 2 1 4 3 2 1

-

+

+

-

1

2

τ в


τ в


τ

н


τ н


τ1

τ1

00С

Слайд 19

4 3 2 1 4 3 2 1 - +

4 3 2 1 4 3 2 1

-

+

+

-

1

2

τ в


τ в
i


τ

н


τ н


τ1

τ1

τ2

τ3

00С

Слайд 20

4 3 2 1 4 3 2 1 - +

4 3 2 1 4 3 2 1

-

+

+

-

1

2

τ в


τ в


τ

н


τ н


τ1

τ1

τ2

τ3

00С

τ2

τ3

Слайд 21

4 3 2 1 4 3 2 1 - +

4 3 2 1 4 3 2 1

-

+

+

-

1

2

τ в


τ в


τ

н


τ н


τ1

τ1

τ2

τ3

00С

τ2

τ3

Плоскость нулевых температур

Слайд 22

В грамотно запроектированном ограждении слои с наибольшим термическим сопротивлением (утеплитель) следует располагать ближе к наружной поверхности.

В грамотно запроектированном
ограждении слои с наибольшим
термическим сопротивлением
(утеплитель) следует
располагать ближе

к наружной
поверхности.
Слайд 23

Тогда сезонное промерзание будет меньше в ограждении ⇒ увеличится физическая

Тогда сезонное промерзание
будет меньше в ограждении
⇒ увеличится физическая
долговечность этого

ограждения
и в большей безопасности будут
угловые
сопряжения конструкций.
Слайд 24

+ - tв τ в τ н tн τ1 τ2

+

-


τ в

τ н


τ1

τ2

τ3

τв -τ 1

τ2 -τ3

τ1 -τ2

τ2 -τн

Δt = tв -τ

1

τн – tн

В каждом слое свой уклон и свой перепад температур на границах слоя

Слайд 25

Определение численных значений температур в толще ограждения

Определение численных
значений температур
в толще ограждения

Слайд 26

Аналитический способ τ x = tв - ----------- (Rв +

Аналитический способ


τ x = tв - ----------- (Rв +

∑ Rs )

Общая формула

tв – tн

x

s = 1

Ro

Слайд 27

τ в = tв - ----------- Rв Ro tв –


τ в = tв - ----------- Rв
Ro

– tн


τ 1 = tв - ----------- (Rв +R1)
Ro

tв – tн

Слайд 28

τ 2 = tв - ----------- (Rв + R1+R2 )


τ 2 = tв - ----------- (Rв + R1+R2

)
Ro

tв – tн


τ 3 = tв - ----------- (Rе + R1+R2 +R3 )
Ro

tв – tн

Имя файла: Механизм-распределения-(падения)-температуры-в-толще-ограждения-термически-однородного.pptx
Количество просмотров: 65
Количество скачиваний: 0