Огнестойкое строительство
Г л а в а 2 ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ И ТЕПЛОЕМКОСТЬ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ Как было упомянуто выше» стены и другие ограждающие части здания должны иметь достаточно низкую теплопроводность, чтобы, во-первых, сберегать в наивыгоднейшей мере внутреннюю теплоту помещений, а затем, чтобы гарантировать на внутренней поверхности их такую температуру, которая выше „точки росы* окружающего воздуха. При установившемся неизменном тепловом состоянии ограж- дений здания количество теплоты (в калориях), проходящей чрез строительное ограждение в 1 час, определяется вообще формулой Q=k . F . (t—t 2 ), где F— площадь ограждения в кв. метрах, ^ и t 2 —температуры внутреннего и наружного воздуха, а к— так называемый коэфи- циент общей теплопередачи ограждения, обозначающий количество теплоты, передаваемое ограждением от внутреннего воздуха наруж- ному на 1 кв. м поверхности в 1 час времени и при разности температур снаружи и внутри в 1°Ц. Заметим здесь же,чтовеличина обратная, т.-е. — , означающая время, необходимое для передачи К ограждением одной калории (на 1 кв . м и при разности температур в L°), называется сопротивлением ограждения теплопередаче. Процесс общей теплопередачи чрез ограждение состоит из трех последовательных процессов: 1 ) передача теплоты от внутреннего воздуха на внутреннюю поверхность ограждения; 2) проведение теплоты чрез самый материал ограждения пу- тем т. н. внутренней теплопроводности; 3) передача теплоты с наружной поверхности ограждения к наружному воздуху. Поэтому и коэфициент к или сопротивление-^- зависят от коэ- /ь фициентов и сопротивлений, характеризующих три указанных отдельных процесса. Начнем со второго из них—внутренней те- плопроводности материала.
Made with FlippingBook Digital Publishing Software