Portal despre renovarea băii. Sfaturi utile

Usa izolata cu deschidere usoara, rezistenta la transferul termic. Rezistența la transferul de căldură a umpluturilor pentru uși și vitrine

Izolație termică (protecție termică)

Izolarea termică este una dintre funcțiile principale ale unei ferestre, care asigură conditii confortabileîn interior.
Pierderea de căldură a unei încăperi este determinată de doi factori:

  • Pierderi de transmisie, care constau în fluxuri de căldură pe care camera le degajă prin pereți, ferestre, uși, tavan și podea.
  • Pierderi de ventilație, prin care înțelegem cantitatea de căldură necesară pentru a încălzi aerul rece care intră prin scurgerile ferestrelor și ca urmare a ventilației la temperatura camerei.

În Rusia, pentru a evalua caracteristicile de protecție împotriva căldurii ale structurilor, este acceptat rezistenta la transferul de caldura R o(mp · °C/W), reciproca coeficientului de conductivitate termică k, care este acceptat în standardele DIN.

Coeficientul de conductivitate termică k caracterizează cantitatea de căldură în wați (W) care trece prin 1 m² de structură cu o diferență de temperatură pe ambele părți de un grad pe scara Kelvin (K), unitate de măsură W/m² K. valoare mai mică k, cu atât mai puțin transfer de căldură prin structură, adică. proprietățile sale izolante sunt mai mari.

Din păcate, o simplă recalculare k V R o(k=1/R o) nu este în întregime corectă din cauza diferențelor de tehnici de măsurare din Rusia și alte țări. Cu toate acestea, dacă produsul este certificat, atunci producătorul este obligat să furnizeze clientului indicatorul de rezistență la transferul de căldură.

Principalii factori care influențează valoarea rezistenței reduse la transferul de căldură a unei ferestre sunt:

  • dimensiunea ferestrei (inclusiv raportul dintre suprafața de geam și zona blocului de ferestre);
  • secțiunea transversală a cadrului și canapei;
  • material pentru blocuri de ferestre;
  • tipul de geam (inclusiv lățimea cadrului de la distanță al geamului cu geam dublu, prezența sticlei selective și a gazului special în geamul termopan);
  • numărul și amplasarea etanșărilor în sistemul cadru/cercevea.

Din valorile indicatorului R o De asemenea, depinde și de temperatura suprafeței structurii de închidere orientată spre interiorul camerei. Când există o diferență mare de temperatură, căldura este radiată către suprafața rece.

Proprietățile proaste de izolare termică ale ferestrelor duc inevitabil la apariția radiațiilor reci în zona ferestrelor și la posibilitatea condensului pe ferestrele în sine sau în zona în care acestea se învecinează cu alte structuri. Mai mult, acest lucru se poate întâmpla nu numai ca urmare a rezistenței scăzute la transferul de căldură a structurii ferestrei, ci și din cauza etanșării proaste a îmbinărilor cadrului și cercevelei.

Rezistenta la transferul de caldura a structurilor de inchidere este standardizata SNiP II-3-79*„Construction Heat Engineering”, care este o reeditare SNiP II-3-79„Inginerie termică în construcții” cu modificări aprobate și puse în vigoare la 1 iulie 1989 prin Decretul Comitetului de Stat pentru Construcții al URSS din 12 decembrie 1985 241, modificarea 3, pusă în vigoare la 1 septembrie 1995 prin Decret al Ministerului Construcțiilor al Rusiei din 11 august 1995. 18-81 și amendamentul 4, aprobat prin Rezoluția Comitetului de Stat pentru Construcții din Rusia din 19 ianuarie 1998 18-8 și intrat în vigoare la 1 martie 1998.

În conformitate cu acest document, la proiectare, rezistența redusă la transferul de căldură a ferestrelor și uși de balcon R o trebuie luate nu mai puțin decât valorile cerute, R o tr(vezi tabelul 1).

Tabel 1. Rezistența redusă la transferul de căldură a ferestrelor și ușilor de balcon

Clădiri și structuri Grade-zile ale perioadei de încălzire, °C zile Rezistența redusă la transferul de căldură a ferestrelor și ușilor de balcon nu este mai mică R negativ, m² · °C/V
Ingrijiri rezidentiale, medicale si preventive si institutii pentru copii, scoli, internate 2000
4000
6000
8000
10000
12000
0,30
0,45
0,60
0,70
0,75
0,80
Publice, cu excepția celor indicate mai sus, administrative și gospodărești, cu excepția încăperilor cu umiditate sau modul umed 2000
4000
6000
8000
10000
12000
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Industrial cu regim uscat și normal 2000
4000
6000
8000
10000
12000
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45
0,50
Nota:
1. Valorile intermediare ale R neg ar trebui determinate prin interpolare
2. Standarde pentru rezistența la transferul de căldură a structurilor translucide de închidere pentru spații clădiri industriale cu umiditate sau umezeală, cu exces de căldură sensibilă de la 23 W/m 3, precum și pentru spațiile clădirilor publice, administrative și casnice cu umiditate sau condiții de umezeală trebuie luate ca și pentru încăperile cu condiții normale și uscate ale clădirilor industriale.
3. Rezistența redusă la transferul de căldură a părții oarbe a ușilor de balcon trebuie să fie de nu mai puțin de 1,5 ori mai mare decât rezistența la transferul de căldură a părții translucide a acestor produse.
4. În anumite cazuri justificate legate de specifice solutii constructive umplerea ferestrelor și a altor deschideri, este permisă utilizarea modelelor de ferestre, uși de balcon și felinare cu o rezistență redusă la transferul de căldură cu 5% mai mică decât cea specificată în tabel.

Grade-zile din sezonul de încălzire(GSOP) ar trebui determinată prin formula:

GSOP = (t în - t din.trans.) · z din.trans.

Unde
t in- temperatura de proiectare a aerului interior, °C (conform GOST 12.1.005-88și standarde de proiectare pentru clădiri și structuri relevante);
t din.trad.- temperatura medie a perioadei cu temperatura medie zilnică a aerului sub sau egală cu 8°C; °C;
z din.trad.- durata perioadei cu o temperatură medie zilnică a aerului sub sau egală cu 8°C, Zile (conform SNiP 2.01.01-82„Climatologie și geofizică a clădirilor”).

De SNiP 2.08.01-89* atunci când se calculează structurile de închidere ale clădirilor rezidențiale, trebuie luate următoarele: temperatura aerului intern este de 18 °C în zonele cu temperatura celei mai reci perioade de cinci zile (determinată conform SNiP 2.01.01-82) peste -31 °C C și 20 °C la -31 °C și mai jos; umiditatea relativă a aerului egală cu 55%.

Tabelul 2. Temperatura exterioară(selectiv, vezi complet SNiP 2.01.01-82)

Oraş Temperatura aerului exterior, °C
Cele mai reci cinci zile Perioada cu temperatura medie zilnică a aerului
≤8°С
0,98 0,92 Durata, zile. Temperatura medie, °C

Vladivostok

Volgograd

Krasnoyarsk

Krasnodar

Murmansk

Novgorod

Novosibirsk

Orenburg

Rostov-pe-Don

Sankt Petersburg

Stavropol

Habarovsk

Celiabinsk

Pentru a facilita munca designerilor în SNiP II-3-79*, anexa contine si un tabel de referinta care contine rezistentele reduse la transfer de caldura ale ferestrelor, usilor de balcon si felinarelor pt. diverse modele. Este necesar să se utilizeze aceste date dacă valorile R nu în standarde sau conditii tehnice asupra structurii. (vezi nota la tabelul 3)

Tabel 3. Rezistența redusă la transferul de căldură a ferestrelor, ușilor de balcon și luminatoarelor(informativ)

Umplerea deschiderii luminii Rezistență redusă la transferul de căldură R®, m² °С/W
în legături din lemn sau PVC în capace din aluminiu

1. Geam dublu în rame pereche

2. Geam termopan în rame separate

0,34*

3. Blocuri de sticlă goale (cu îmbinări de 6 mm lățime) dimensiune, mm:
194x194x98
244x244x98

0,31 (fără obligatoriu)
0,33 (fără obligatoriu)

4. Sticlă profil cu secțiune

0,31 (fără obligatoriu)

5. Plexiglass dublu pentru luminatoare

6. Plexiglass triplu pentru luminatoare

7. Geam triplu în rame separate

8. Unitate de sticlă cu o singură cameră:

Comun

9. Unitate de geam dublu:

Normal (cu o distanță între sticlă de 6 mm)

Normal (cu o distanță între sticlă de 12 mm)

Cu strat selectiv dur

Cu acoperire selectivă moale

10. Sticlă obișnuităși ferestre cu geam dublu cu o singură cameră în rame separate de sticlă:

Comun

Cu strat selectiv dur

Cu acoperire selectivă moale

Cu strat selectiv dur și umplut cu argon

11. Sticlă obișnuită și geamuri termopan în rame separate de sticlă:

Comun

Cu strat selectiv dur

Cu acoperire selectivă moale

Cu strat selectiv dur și umplut cu argon

12. Două ferestre termopan cu o singură cameră în rame pereche

13. Două ferestre termopan cu o singură cameră în cadre separate

14. Geam cu patru straturi în două rame pereche

*Legată în oțel

Note:
1. Acoperirile din sticlă selectivă moale includ acoperiri cu emisie termică mai mică de 0,15, cele dure - mai mult de 0,15.
2. Valorile rezistențelor date de transfer de căldură ale umpluturilor deschiderilor de lumină sunt date pentru cazurile în care raportul dintre suprafața de vitrare și zona de umplere a deschiderii de lumină este de 0,75.
3. Valorile rezistențelor reduse de transfer de căldură indicate în tabel pot fi utilizate ca valori calculate în absența acestor valori în standardele sau specificațiile tehnice pentru structură sau neconfirmate de rezultatele încercărilor.
4. Temperatura suprafeței interioare a elementelor structurale ale ferestrelor clădirii (cu excepția celor industriale) trebuie să fie de cel puțin 3°C la temperatura de proiectare a aerului exterior.

Pe lângă întregul rus documente de reglementare Există și unele locale, în care anumite cerințe pentru o anumită regiune pot fi înăsprite.

De exemplu, potrivit orașului Moscova reglementari de constructii MGSN 2.01-94"Alimentarea cu energie în clădiri. Standarde pentru protecția termică, alimentarea cu energie termică și apă.", rezistență redusă la transferul de căldură (R o) trebuie să fie de cel puțin 0,55 m²·°C/W pentru ferestre și uși de balcon (0,48 m²·°C/W este permis când se utilizează geamuri cu geam dublu cu acoperiri care reflectă căldura).

Același document conține și alte precizări. Pentru a îmbunătăți protecția termică a umpluturii deschiderilor ușoare în perioadele reci și de tranziție ale anului, fără a crește numărul de straturi de geam, ar trebui să se utilizeze ochelari cu acoperire selectivă, așezându-le pe partea caldă. Toate tocurile ușilor ferestrelor și ușilor de balcon trebuie să conțină garnituri de etanșare din materiale siliconice sau cauciuc rezistent la îngheț.

Vorbind despre izolarea termică, este necesar să ne amintim că în timpul verii ferestrele ar trebui să facă opusul. conditii de iarna funcție: protejați camera de pătrunderea căldurii solare într-o cameră mai răcoroasă.

De asemenea, trebuie luat în considerare faptul că jaluzelele, jaluzelele etc. funcționează ca dispozitive temporare de protecție împotriva căldurii și reduc semnificativ transferul de căldură prin ferestre.

Tabelul 4. Coeficienții de transmisie termică a dispozitivelor de umbrire solară
(SNiP II-3-79*, Anexa 8)

Dispozitive de protectie solara

Coeficientul de transmisie termică
dispozitive de protecție solară β сз


A. Extern
  1. Perdeaua sau copertina din material usor
  2. Perdele sau copertina din material de culoare închisă
  3. Obloane cu farfurii de lemn
B. Intersmalat (neventilat)
  1. Jaluzelele cu plăci metalice
  2. Perdeaua din material usor
  3. Perdele din material închis la culoare
B. Interne
  1. Jaluzelele cu plăci metalice
  2. Perdeaua din material usor
  3. Perdele din material închis la culoare

0,15
0,20
0,10/0,15
0,15/0,20

Nota:
1. Coeficienții de transmisie termică sunt dați sub formă de fracție: înainte de linie - pentru dispozitivele de protecție solară cu plăci la un unghi de 45°, după linie - la un unghi de 90° față de planul deschiderii.
2. Coeficienții de transmisie termică ai dispozitivelor de umbrire solară inter-sticlă cu un spațiu inter-sticlă ventilat trebuie luați ca de 2 ori mai mici.

Cu ajutorul tabelului A11, determinăm rezistența termică a ușilor exterioare și interioare: R ind = 0,21 (m 2 0 C)/W, deci acceptăm uși exterioare duble R ind1 = 0,34 (m 2 0 C)/W, R ind2; = 0,27 (m20C)/W.

Apoi, folosind formula (6), determinăm coeficientul de transfer de căldură al ușilor exterioare și interioare:

W/m2 o C

W/m2 o C

2 Calculul pierderilor de căldură

Pierderile de căldură sunt împărțite în mod convențional în de bază și suplimentare.

Pierderile de căldură prin structurile de închidere interioare dintre încăperi se calculează dacă diferența de temperatură pe ambele părți este >3 0 C.

Principalele pierderi de căldură ale spațiilor, W, sunt determinate de formula:

unde F este aria estimată a gardului, m2.

Pierderile de căldură, conform formulei (9), sunt rotunjite la 10 W. Temperatura t în camerele de colț este considerată a fi cu 2 0 C mai mare decât cea standard. Calculăm pierderile de căldură pentru pereții exteriori (NS) și pereții interiori (BC), pereți despărțitori (PR), tavane deasupra subsolului (PL), ferestre triple (TO), uși exterioare duble (DD), uși interioare (ID), podele de mansardă(PT).

Când se calculează pierderile de căldură prin etajele de deasupra subsolului, temperatura celei mai reci perioade de cinci zile cu o probabilitate de 0,92 este luată drept temperatura aerului exterior tn.

Pierderile suplimentare de căldură includ pierderile de căldură care depind de orientarea incintei în raport cu direcțiile cardinale, de la suflarea vântului, de proiectarea ușilor exterioare etc.

Adăugarea pentru orientarea structurilor de închidere la punctele cardinale se ia în valoare de 10% din pierderile principale de căldură dacă gardul este orientat spre est (E), nord (N), nord-est (NE) și nord-vest (NV) și 5% - dacă la vest (V) și sud-est (SE). Supliment pentru încălzirea aerului rece care intră prin ușile exterioare la o înălțime a clădirii N, m, luăm 0,27 N din pierderile principale de căldură. perete exterior.

Consumul de căldură pentru încălzirea aerului de ventilație de alimentare, W, este determinat de formula:

unde L p – debitul de aer de alimentare, m 3 / h, pt camere de zi acceptam 3m 3/h per 1 m 2 de spatiu de locuit si bucatarie;

 n – densitatea aerului exterior egală cu 1,43 kg/m3;

c – capacitatea termică specifică egală cu 1 kJ/(kg 0 C).

Emisiile de căldură de uz casnic completează puterea termică a dispozitivelor de încălzire și sunt calculate folosind formula:

, (11)

unde F p este suprafața podelei camerei încălzite, m 2.

Pierderea totală (totală) de căldură a unei etaje Q a clădirii este definită ca suma pierderilor de căldură din toate încăperile, inclusiv scările.

Apoi calculăm caracteristica termică specifică a clădirii, W/(m 3 0 C), folosind formula:

, (13)

unde  este un coeficient ţinând cont de influenţa locală conditiile climatice(pentru Belarus
);

Clădire V – volumul clădirii, luat după măsurători exterioare, m 3.

Camera 101 – bucatarie; t în =17+2 0 C.

Calculăm pierderea de căldură prin peretele exterior cu orientare nord-vest (C):

    suprafata peretelui exterior F= 12,3 m2;

    diferența de temperatură t= 41 0 C;

    coeficient ținând cont de poziția suprafeței exterioare a structurii de închidere în raport cu aerul exterior, n=1;

    luând în considerare coeficientul de transfer termic deschideri de ferestre k = 1,5 W/(m20C).

Principalele pierderi de căldură ale incintei, W, sunt determinate de formula (9):

Pierderea suplimentară de căldură pentru orientare este de 10% din Q principal și este egală cu:

W

Consumul de căldură pentru încălzirea aerului de ventilație de alimentare, W, este determinat prin formula (10):

Emisiile de căldură menajeră au fost determinate folosind formula (11):

Consumul de căldură pentru încălzirea aerului de alimentare ventilație Q vene și emisiile de căldură menajeră Q gospodărie rămân aceleași.

Pentru geamuri triple: F = 1,99 m 2, t = 44 0 C, n = 1, coeficient de transfer termic K = 1,82 W/m 2 0 C, rezultă că pierderea principală de căldură a ferestrei Q principal = 175 W, și Q ext suplimentar = 15,9 W. Pierderea de căldură a peretelui exterior (B) Q principal = 474,4 W, și suplimentar Q add = 47,7 W. Pierderea de căldură a pardoselii este: Q pl. = 149 W.

Însumăm valorile obținute ale lui Q i și găsim pierderea totală de căldură pentru această cameră: Q = 1710 W. În mod similar, găsim pierderi de căldură pentru alte încăperi. Rezultatele calculului sunt introduse în Tabelul 2.1.

Tabel 2.1 - Fișă de calcul pierderi de căldură

Numărul camerei și scopul acesteia

Suprafața gardului

Diferența de temperatură tв – tн

Factorul de corecție n

Coeficientul de transfer termic k W/m C

Principalele pierderi de căldură Qbas, W

Pierderi suplimentare de căldură, W

Căldură. la filtru Qven, W

Putere de căldură de viață Qlife, W

Pierderea generală de căldură Qpot=Qmain+Qext+Qven-Qlife

Desemnare

Orientare

Dimensiune o, m

Dimensiune b,m

Suprafata, m2

Pentru orientare

Continuarea tabelului 2.1

Continuarea tabelului 2.1

Continuarea tabelului 2.1

ΣQ FLOOR= 11960

După calcul, este necesar să se calculeze caracteristicile termice specifice ale clădirii:

,

unde coeficientul α, ținând cont de influența condițiilor climatice locale (pentru Belarus - α≈1,06);

Clădire V – volumul clădirii, luat după măsurători exterioare, m 3

Comparăm caracteristica termică specifică rezultată folosind formula:

,

unde H este înălțimea clădirii care se calculează.

Dacă valoarea calculată a caracteristicii termice se abate de la valoarea standard cu mai mult de 20%, este necesar să se afle motivele acestei abateri.

,

Deoarece <atunci acceptăm că calculele noastre sunt corecte.

Într-unul dintre articolele anterioare, am discutat despre ușile compozite și am atins pe scurt despre blocurile cu rupere termice. Acum le dedicăm o publicație separată, deoarece acestea sunt produse destul de interesante, s-ar putea spune - deja o nișă separată în construcția de uși. Din păcate, nu totul este clar în acest segment sunt realizări și există farsă. Acum sarcina noastră este să înțelegem caracteristicile noii tehnologii, să înțelegem unde se termină „bunătățile” tehnologice și unde încep jocurile de marketing.

Pentru a înțelege cum funcționează ușile separate termic și care dintre ele pot fi considerate ca atare, va trebui să vă adânciți în detalii și chiar să vă amintiți puțin de fizica școlară.

Dacă nu ați făcut încă alegerea, aruncați o privire la ofertele noastre

  1. Acesta este un proces natural de lupta pentru echilibru. Constă în schimbul/transferul de energie între corpuri cu temperaturi diferite.
  2. Interesant este că corpurile mai fierbinți dau energie celor mai reci.
  3. Desigur, cu un astfel de recul, părțile mai calde se răcesc.
  4. Substanțele și materialele transferă căldură cu intensitate inegală.
  5. Definiția conductivității termice (notat cu c) calculează câtă căldură va trece printr-o probă de o dimensiune dată, la o anumită temperatură, pe secundă. Adică, în probleme aplicate, aria și grosimea piesei, precum și caracteristicile substanței din care este făcută, vor fi importante. Câțiva indicatori pentru claritate:
    • aluminiu - 202 (W/(m*K))
    • oțel - 47
    • apă - 0,6
    • vată minerală - 0,35
    • aer - 0,26

Conductivitate termică în construcții și în special pentru ușile metalice

Toate anvelopele clădirii transmit căldură. Prin urmare, la latitudinile noastre, există întotdeauna pierderi de căldură în casă, iar încălzirea este întotdeauna folosită pentru a o completa. Ferestrele și ușile instalate în deschideri sunt disproporționat mai subțiri decât pereții, motiv pentru care există de obicei un ordin de mărime mai multe pierderi de căldură aici decât prin pereți. Plus conductivitate termică crescută a metalelor.

Cum arată problemele.

Desigur, ușile care sunt instalate la intrarea în clădire suferă cel mai mult. Dar nu pentru toată lumea, ci doar dacă temperatura din interior și din exterior este foarte diferită. De exemplu, ușa comună de intrare este întotdeauna complet rece iarna nu există probleme deosebite cu ușile din oțel pentru un apartament, deoarece este mai cald la intrare decât afară; Dar blocurile de uși ale cabanelor funcționează la limita de temperatură - au nevoie de protecție specială.

Evident, pentru a elimina sau reduce transferul de căldură, este necesară egalizarea artificială a temperaturilor interioare și „exterioare”. În esență, se creează un spațiu mare de aer. În mod tradițional, aici sunt urmate trei căi:

  • Lăsați ușa să înghețe instalând un al doilea bloc de ușă din interior. Aerul de încălzire nu ajunge la ușa din față și nu există o schimbare bruscă de temperatură - fără condens.
  • Întotdeauna fac ușa încălzită, adică fac un vestibul afară fără încălzire. Echivalează temperatura de pe suprafața exterioară a ușii, iar încălzirea îi încălzește straturile interioare.
  • Uneori ajută la organizarea unei perdele de aer termic, a încălzirii electrice a pânzei sau a unei podele încălzite lângă ușa din față.

Desigur, ușa de oțel în sine trebuie izolată cât mai mult posibil. Acest lucru se aplică atât cavităților cutiei și pânzei, cât și pantelor. Pe lângă cavități, placarile funcționează pentru a rezista transferului de căldură (cu cât mai groase și mai „pufoase” cu atât mai bine).

Tehnologia Thermal Break

Visul etern al dezvoltatorului este să învingă transferul de căldură pentru totdeauna și irevocabil. Dezavantajele sunt că cele mai calde materiale sunt de obicei cele mai fragile și mai slabe, datorită faptului că rezistența la transferul de căldură este foarte dependentă de densitate. Pentru a întări materialele poroase (care conțin gaze), acestea trebuie să fie combinate cu straturi mai rezistente - așa apar sandvișurile.

Cu toate acestea, blocul ușii este o structură spațială autoportabilă care nu poate exista fără cadru. Și aici apar și alte momente neplăcute, care se numesc „poduri reci”. Aceasta înseamnă că, indiferent cât de bine este izolată ușa de intrare din oțel, există elemente care trec chiar prin ușă. Acestea sunt: ​​pereții cutiei, perimetrul pânzei, nervuri de rigidizare, încuietori și feronerie - și toate acestea sunt din metal.

La un moment dat, producătorii de structuri din aluminiu au găsit o soluție la unele probleme stringente. Ei au decis să separe unul dintre materialele cele mai conductoare termic (aliaje de aluminiu) cu un material mai puțin conductiv termic. Profilul cu mai multe camere a fost „tăiat” aproximativ în jumătate și acolo a fost realizată o inserție de polimer („punte termică”). Pentru a se asigura că capacitatea portantă nu a fost afectată în mod deosebit, a fost folosit un material nou și destul de scump - poliamidă (adesea în combinație cu fibra de sticlă).

Ideea principală a unor astfel de soluții de proiectare este creșterea proprietăților de izolare, evitând crearea de blocuri de uși și vestibule suplimentare.

Recent, au apărut pe piață uși de intrare de calitate superioară cu rupere termice, asamblate din profile de import. Sunt realizate folosind o tehnologie similară ca și sistemele de aluminiu „cald”. Doar profilul de susținere este creat din oțel laminat. Desigur, aici nu există extrudare - totul este produs pe echipamente de îndoire. Configurația profilului este foarte complexă; sunt realizate caneluri speciale pentru instalarea punții termice. Totul este aranjat astfel încât partea din poliamidă cu o secțiune transversală în formă de H să se potrivească de-a lungul liniei benzii și să conecteze ambele jumătăți ale profilului. Asamblarea produselor se realizează prin presiune (laminare), legătura dintre metal și poliamidă poate fi lipită.

Astfel de profile sunt utilizate pentru asamblarea cadrului portant al pânzei, stâlpilor și buiandrugurilor cadrului, precum și pragul. Desigur, există unele diferențe în configurația secțiunii transversale: nervura de rigidizare poate fi un pătrat simplu, dar pentru a asigura un sfert sau debordarea pânzei pe vestibul este puțin mai complicat. Învelișul cadrului portant se realizează conform schemei tradiționale, numai cu foi de metal pe ambele părți. Vizorul este adesea abandonat.

Apropo, există un sistem interesant în care pânza pe harpoane polimerice (cu etanșări elastice) este literalmente complet asamblată dintr-un profil cu rupere termică. Pereții săi sunt înlocuiți cu foi de înveliș.

Desigur, pe piață au apărut și uși „distractive”, care exploatează fără milă conceptul de rupere termică. În cel mai bun caz, se realizează unele reglaje ale unei uși obișnuite din oțel.

  1. În primul rând, producătorii îndepărtează elementele de rigidizare. Imediat, apar probleme cu rigiditatea spațială a pânzei, rezistența la deformare, deschiderea „buloasă” a pielii etc. Ca o cale de ieșire, rigidizările subdezvoltate sunt uneori atașate de foile metalice. Unele dintre ele sunt fixate pe foaia exterioară, cealaltă parte - pe cea interioară. Pentru a stabiliza cumva structura, cavitatea este umplută cu spumă, care îndeplinește simultan o funcție de formare a formei și lipește ambele foi împreună. Există modele în care o plasă/grilă metalică este introdusă în spumă, astfel încât un atacator să nu poată tăia o gaură de trecere în pânză.
  2. Fețele extreme ale canatului și cadrul ușii pot avea chiar și mici inserții de separare, deși cu caracteristici necunoscute, în general, întreaga structură nu este mult diferită de ușile chinezești obișnuite. Avem doar o coajă subțire, umplută doar cu spumă.

Un alt truc este să luați o ușă obișnuită cu nervuri (dată fiind abordarea vicleană a problemei - de obicei de calitate scăzută) și să introduceți vată în foaia ușii și, în plus, un strat de, de exemplu, spumă de polistiren. După aceasta, produsul primește titlul de „sandviș cu pauză termică” și este vândut rapid ca model inovator. Conform acestui principiu, toate blocurile de uși din oțel pot fi incluse în această categorie, deoarece izolația și finisajele decorative reduc semnificativ pierderile de căldură.

Diferența dintre ușa exterioară de intrare într-o casă (casă, birou, magazin, clădire industrială) și ușa interioară de intrare într-un apartament (birou) este în condițiile de funcționare.

Ușile exterioare de intrare într-o clădire sunt o barieră între stradă și interiorul casei. Astfel de uși sunt expuse la lumina soarelui, ploaie, zăpadă și alte precipitații, schimbări de temperatură și umiditate.

Uși exterioare instalat la intrarea in cladire (la iesirea in strada). Acestea pot fi fie uși de acces la intrarea într-un bloc de apartamente, fie uși către o casă sau o cabană privată cu un singur apartament; ușile exterioare pot face, de asemenea, parte din grupul de intrare într-o clădire de birouri, un magazin sau o clădire industrială sau administrativă. În ciuda faptului că toate aceste uși exterioare au cerințe diferite, toate ușile exterioare de intrare, împreună cu rezistența, trebuie să aibă rezistență sporită la intemperii (reziste la umiditate, radiații solare, schimbări de temperatură).

Usi de intrare exterioare din lemn

Lemnul este un material tradițional folosit la fabricarea ușilor. Ușile de intrare exterioare din lemn masiv sunt folosite pentru instalarea în cabane și case private. Uși exterioare din lemn conform GOST 24698 instalat în clădiri rezidențiale cu mai multe apartamente și clădiri publice. Usile exterioare din lemn sunt realizate cu un canat si cu doua canaturi, cu panouri sau rame vitrate si oarbe. Toate ușile de intrare exterioare din lemn au rezistență sporită la umiditate.

Posedă conductivitate termică scăzută (coeficientul de conductivitate termică a lemnului λ = 0,15—0,25 W/m×K în funcție de specie și umiditate), ușile din lemn oferă rezistență redusă la transferul de căldură. O ușă de intrare din lemn nu îngheață iarna, nu este acoperită cu ger pe interior, iar încuietorile nu îngheață (spre deosebire de unele uși metalice). Deoarece metalul este un bun conductor, acesta conduce rapid frigul din stradă în casă, ceea ce duce la formarea de îngheț în interiorul ușii și a tocului și la înghețarea încuietorilor.

Usi de intrare exterioare din lemn tip DN conform GOST 24698 sunt instalate în uși standard în pereții exteriori ai clădirilor.

Dimensiunile ușilor standard:

  • lățime de deschidere - 910, 1010, 1310, 1510, 1550 1910 sau 1950 mm
  • înălțimea deschiderii - 2070 sau 2370 mm

Usi de intrare exterioare din plastic

Ușile de intrare exterioare din plastic (metal-plastic) sunt realizate, de regulă, vitrate din profile de clorură de polivinil (profil PVC) pentru blocurile de uși conform GOST 30673-99. Se utilizează geamuri cu o singură sau dublă cameră. geamuri cu geam lipit conform GOST 24866 cu o rezistență la transferul de căldură de cel puțin 0,32 m²×°C/W.

Ușile de intrare exterioare din plastic (metal-plastic) combină un preț accesibil și caracteristici de înaltă performanță. Având o conductivitate termică scăzută (0,2-0,3 W/m×K în funcție de marcă), clorura de polivinil (PVC) face posibilă producerea de uși calde din plastic (conform GOST 30674-99) cu o rezistență la transferul de căldură de cel puțin 0,35 m²×°C/W (pentru o fereastră cu geam dublu cu o singură cameră) și de cel puțin 0,49 m²×°C/W (pentru o fereastră cu geam dublu cu cameră), în timp ce rezistența redusă la transferul de căldură a părții opace a umplerii blocurilor de uși din sandvișuri de plastic nu mai mici de 0,8 m²×°C/W.

Într-o încăpere care nu este dotată cu un vestibul rece, pentru a elimina condensul, înghețul și gheața, trebuie instalată o ușă cu proprietăți termoizolante ridicate. Ușile din lemn și plastic au cele mai mari rate de izolare termică, așa că ușile metal-plastic sunt o opțiune ideală pentru o ușă exterioară de intrare într-o clădire rezidențială unifamilială sau birou.

Usi de intrare exterioare metalice

În producția de uși metalice se folosesc fie profile presate din aliaje de aluminiu (uși de aluminiu), fie table laminate la cald și la rece și produse lungi în combinație cu profile din oțel curbat (uși din oțel).

O ușă de exterior din metal, prin definiție, va fi rece, deoarece oțelul, și în special aliajele de aluminiu, conduc căldura remarcabil de bine (oțelul cu conținut scăzut de carbon are un coeficient de conductivitate termică λ aproximativ 45 W/m×K, aliaje de aluminiu - aproximativ 200 W/m×K, adică oțelul este de aproximativ 60 de ori mai rău ca izolație termică decât lemnul sau plasticul, iar aliajele de aluminiu sunt cu aproximativ 3 ordine de mărime mai proaste.).

Iar pe o suprafață rece, prin definiție, umiditatea se va condensa dacă aerul în contact cu aceasta are umiditate în exces pentru o anumită temperatură (dacă temperatura suprafeței interioare a ușii de intrare scade sub punctul de rouă al aerului interior). Utilizarea panourilor decorative pe o ușă metalică fără rupere termică va preveni înghețarea (formarea înghețului), dar nu și formarea condensului.

Soluția la problema înghețului ușilor de exterior metalice este utilizarea profilelor „calde” cu inserții termice în producția de uși de intrare exterioare (folosirea de ruperi termice din materiale cu conductivitate termică scăzută) sau a unui dispozitiv, adică, instalarea unei alte uși (vestibul) care taie aerul cald și umed al încăperii interioare principale de la ușa de intrare exterioară. Pentru ușile metalice exterioare (cu vedere la stradă), echiparea unui vestibul termic este o condiție prealabilă ( clauza 1.28 SNiP 2.08.01„Clădiri de locuințe”).

Usi de intrare exterioare din aluminiu

Usi de intrare exterioare din aluminiu GOST 23747 sunt realizate, de regulă, vitrate folosind profile presate conform GOST 22233 din aliaje de aluminiu ale sistemului aluminiu-magneziu-siliciu (Al-Mg-Si) clase 6060 (6063). Pentru geamuri, ferestrele cu geam lipit cu o singură cameră sau dublă sunt utilizate în conformitate cu GOST 24866-99, cu o rezistență la transferul de căldură de cel puțin 0,32 m²×°C/W.

Aliajele de aluminiu nu conțin impurități de metale grele, nu emit substanțe nocive atunci când sunt expuse la razele ultraviolete și rămân operaționale în orice condiții climatice cu schimbări de temperatură de la - 80°C la + 100°C. Durabilitatea structurilor din aluminiu este de peste 80 de ani (durata de viata minima).

Aliajele de aluminiu clasele 6060 (6063) se caracterizează printr-o rezistență destul de ridicată:

  • rezistență calculată la întindere, compresiune și încovoiere R= 100 MPa (1000 kgf/cm²)
  • rezistență temporară σ în= 157 MPa (16 kgf/mm²)
  • puterea de curgere σ t= 118 MPa (12 kgf/mm²)

Aliajele de aluminiu sunt mai bune decât orice alt material utilizat la fabricarea ușilor în păstrarea proprietăților lor structurale la schimbările de temperatură. După tratarea adecvată a suprafeței produselor din aluminiu, acestea devin rezistente la coroziune cauzată de ploaie, zăpadă, căldură și smogul din orașele mari.

În ciuda faptului că aliajele de aluminiu utilizate la fabricarea profilelor extrudate de toc și a foilor de uși exterioare au un coeficient de conductivitate termică foarte mare λ aproximativ 200 W/m×K, care este cu 3 ordine de mărime mai mare decât cea a lemnului și plasticului, datorită măsurilor constructive care utilizează ruperi termice din materiale cu conductivitate termică scăzută, este posibilă creșterea semnificativă a rezistenței la transferul de căldură la „cald” profile din aluminiu cu inserții termice până la 0, 55 m²×°C/W.

Ușile exterioare din aluminiu cu balamale sunt cel mai adesea instalate în centre comerciale și de afaceri, magazine, bănci și alte clădiri cu trafic ridicat, unde principala cerință este fiabilitatea ridicată a structurii ușii. La fabricarea ușilor de intrare exterioare, de regulă, se folosesc profile „calde” cu inserții termice. Dar destul de des în practică, pentru a economisi bani, profilele de aluminiu „reci” sunt utilizate în sistemele de vestibule în prezența unei perdele termice.

Usi exterioare de intrare din otel

Ușile de intrare exterioare din oțel în conformitate cu GOST 31173 au cea mai mare rezistență. De obicei sunt orbi.

Compania de producție Perm "GRAN-Stroy" efectuează fabricarea și instalarea la comandă a ușilor de intrare din metal din oțel extern în conformitate cu GOST 31173. Costul ușilor exterioare din oțel comandate depinde de configurația lor și clasa de finisare. Prețul minim pentru o ușă exterioară din oțel este de 8.500 de ruble.

Foaia exterioară a ușii de intrare este realizată din tablă de oțel laminată la cald, în conformitate cu GOST 19903, cu o grosime de 2 până la 3 mm, pe un cadru din țeavă de oțel dreptunghiulară cu o secțiune transversală de la 40×20 mm la 50×25 mm. Interiorul este finisat cu placaj colorat neted sau frezat cu o grosime de 4 până la 12 mm. Grosimea foii de usa de pana la 65 mm. Între tabla de oțel și tabla de placaj există izolație, care îndeplinește și funcția de izolare fonică. Ușile sunt echipate cu una sau două încuietori în trei sau cinci puncte cu pârghie și/sau mecanisme cilindrice de clasa a 3-a sau a 4-a conform GOST 5089. Două circuite de etanșare sunt instalate în vestibul.

Cerințele de bază de reglementare pentru ușile de intrare sunt stabilite în următoarele seturi de coduri și reglementări de construcție (SP și SNiP):

  • SP 1.13130.2009 „Sisteme de protecție împotriva incendiilor. Căi și ieșiri de evacuare”;
  • SP 50.13330.2012 „Protecția termică a clădirilor” (ediția actualizată a SNiP 23.02.2003);
  • SP 54.13330.2011 „Clădiri de locuințe cu mai multe apartamente” (versiunea actualizată

Schema generală a procedurii de proiectare pentru protecția termică a clădirilor cerută în conformitate cu Schema 1 este prezentată în Figura 2.1.

Unde R req , R min – valoarea normalizată și minimă a rezistenței la transferul de căldură, m 2 ×°C/W;

, consumul specific de energie termică calculat standard pentru încălzirea clădirilor în perioada de încălzire, kJ/(m 2 °C zi) sau kJ/(m °C zi).





metoda „b” metoda „a”


Schimbați proiectul


NU

DA

Unde R int , Rext - rezistenta la transferul de caldura pe suprafetele interioare si exterioare ale gardului, (m 2 K)/W;

R la- rezistenta termica a straturilor structurii de inchidere, (m 2 × K)/W;

R pr– rezistența termică redusă a unei structuri neuniforme (structură cu incluziuni termoconductoare), (m 2 K)/W;

un int, o ext – coeficienții de transfer termic pe suprafețele interioare și exterioare ale gardului, W/(m 2 K), se iau conform tabelului. 7 și masa. 8;

d i– grosimea stratului structurii de închidere, m;

eu– coeficientul de conductivitate termică a materialului stratului, W/(m 2 K).

Deoarece conductivitatea termică a materialelor depinde în mare măsură de umiditatea acestora, condițiile de funcționare ale acestora sunt determinate. Conform Anexei „B”, zona de umiditate este stabilită pe teritoriul țării, apoi conform Tabelului. 2, în funcție de regimul de umiditate al încăperii și de zona de umiditate, se determină condițiile de funcționare ale structurii de închidere A sau B Dacă nu este specificat regimul de umiditate al încăperii, atunci este permis să-l accepte ca normal. Apoi, conform Anexei „D”, în funcție de condițiile de funcționare stabilite (A sau B), se determină coeficientul de conductivitate termică a materialului (vezi Anexa „E”).



Dacă gardul include structuri cu incluziuni neomogene (panouri de podea cu goluri de aer, blocuri mari cu incluziuni conductoare de căldură etc.), atunci calculul unor astfel de structuri se realizează folosind metode speciale. Aceste metode sunt prezentate în anexele „M”, „N”, „P”. În proiectul de curs, astfel de structuri sunt panourile de pardoseală ale primului etaj și tavanul ultimului etaj, se determină rezistența termică redusă a acestora.

O). Prin planuri paralele cu fluxul de căldură, panoul este împărțit în secțiuni de compoziție omogenă și eterogenă (Fig. 2.2, O). Zonelor cu aceeași compoziție și dimensiune li se atribuie același număr. Rezistența totală a panoului de podea va fi egală cu rezistența medie. Datorită dimensiunii lor, secțiunile au un efect inegal asupra rezistenței generale a structurii. Prin urmare, rezistența termică a panoului se calculează luând în considerare suprafețele ocupate de secțiuni în plan orizontal, folosind formula:

Unde l beton armat – coeficientul de conductivitate termică a betonului armat, luat în funcție de condițiile de funcționare A sau B;

R a . g.─ rezistența termică a unui strat de aer închis, luată conform tabelului. 7 la o temperatură pozitivă a aerului în stratul intermediar, (m 2 K)/W.

Dar rezistența termică obținută a panoului de podea nu coincide cu datele experimentului de laborator, așa că se efectuează a doua parte a calculului.



B). Prin planuri perpendiculare pe direcția fluxului de căldură, structura este, de asemenea, împărțită în straturi omogene și neomogene, care sunt de obicei notate cu majuscule ale alfabetului rus (Fig. 2.2, b). Rezistența termică totală a panoului în acest caz este:

unde este rezistența termică a straturilor „A”, (m 2 K)/W;

RB– rezistența termică a stratului „B”, (m 2 K)/W.

La calcul R B este necesar să se țină cont de diferitele grade de influență a zonelor asupra rezistenței termice a stratului datorită dimensiunilor lor:

Calculele pot fi mediate după cum urmează: calculele în ambele cazuri nu coincid cu datele experimentului de laborator, care sunt mai apropiate de valoarea R 2 .

Calculul panoului de pardoseală trebuie făcut de două ori: pentru cazul în care fluxul de căldură este direcționat de jos în sus (tavan) și de sus în jos (pardoseală).

Rezistența la transferul de căldură a ușilor exterioare poate fi luată conform tabelului. 2.3, ferestre si usi de balcon - conform tabelului. 2.2 din acest manual