ГОСТ Р 56733-2020

ОбозначениеГОСТ Р 56733-2020
НаименованиеЗдания и сооружения. Расчет удельных потерь теплоты через неоднородности ограждающей конструкции
СтатусДействует
Дата введения04.01.2021
Дата отмены-
Заменен на-
Код ОКС91.080.01
Текст ГОСТа

ГОСТ Р 56733-2020

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

Расчет удельных потерь теплоты через неоднородности ограждающей конструкции

Buildings and constructions. Determination of the specific heat losses through inhomogeneity of the enclosing structure

ОКС 91.080.01

Дата введения 2021-04-01

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН федеральным государственным бюджетным учреждением "Научно-исследовательский институт строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук" (НИИСФ РААСН)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 "Строительство"

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 ноября 2020 г. N 1187-ст

4 ВЗАМЕН ГОСТ Р 56733-2015

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации". Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе "Национальные стандарты", а официальный текст изменений и поправок - в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на несветопрозрачные ограждающие конструкции зданий и сооружений, и устанавливает метод расчета удельных потерь теплоты.

2 Нормативные ссылки

СП 50.13330.2012 "СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий" (с изменением N 1)

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов (сводов правил) в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты" за текущий год. Если заменен ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого документа с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины, определения и обозначения

3.1 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями.

3.1.1 удельные потери теплоты через линейную теплотехническую неоднородность: Дополнительные потери теплоты через линейную теплотехническую неоднородность, отнесенные к единице длины и 1°С.

3.1.2 удельные потери теплоты через точечную теплотехническую неоднородность: Дополнительные потери теплоты через точечную теплотехническую неоднородность, отнесенные к 1°С.

3.1.3 температурное поле: Распределение температуры по объему исследуемого фрагмента ограждающей конструкции.

3.1.4 дополнительные потери теплоты через узел: Разность между потерями теплоты через узел, содержащий исследуемую теплотехническую неоднородность и не содержащий ее.

3.2 Обозначения

В настоящем стандарте применены следующие обозначения:

- потери теплоты через расчетную область с линейной теплотехнической неоднородностью, Вт/м;

- потери теплоты через расчетную область с точечной теплотехнической неоднородностью, Вт;

- температура, °С;

- коэффициент теплоотдачи поверхности конструкции, Вт/(м·°С);

- температура поверхности осредненная по площади поверхности узла ограждающей конструкции, °С;

- удельные потери теплоты через точечную теплотехническую неоднородность, Вт/°С;

- удельные потери теплоты через линейную теплотехническую неоднородность, Вт/(м·°С);

4 Общие положения

4.1 Сущность метода заключается в расчете потока теплоты через узел, содержащий исследуемую теплотехническую неоднородность, и через аналогичный узел, ее не содержащий. Разность полученных потоков теплоты (дополнительные потери), Вт/(м·°С), отнесенная к температурному перепаду, принятому в расчетах, называется удельными потерями теплоты через линейную теплотехническую неоднородность и определяется по формуле

, (1)

где - дополнительные потери теплоты через линейную теплотехническую неоднородность, приходящиеся на 1 пог.м., Вт/м;

, - расчетные температуры внутреннего и наружного воздуха, °С.

Удельные потери теплоты через точечную теплотехническую неоднородность , Вт/°С, определяют по формуле

, (2)

где - дополнительные потери теплоты через точечную теплотехническую неоднородность, Вт;

, - расчетные температуры внутреннего и наружного воздуха, °С.

4.2 Для достоверности результатов необходимо соблюдать максимально точное соответствие между размерами и характеристиками деталей исследуемой конструкции и расчетной модели.

4.3 Если в конструкцию не входят слои, характеристики которых зависят от температуры или градиента температуры, то расчеты допускается проводить при любом перепаде температуры.

5 Средства расчета

5.1 Расчеты температурного поля проводятся путем численного решения стационарного трехмерного уравнения теплопереноса:

, (3)

где , , - координаты, м;

, , - расчетные коэффициенты теплопроводности по соответствующим направлениям, Вт/(м·°С), в точке (, , ).

Или, в соответствующих случаях, упрощенного варианта данного уравнения. Например, двухмерного или осесимметричного варианта.

Также допускает проводить расчет нестационарного уравнения при стационарных граничных условиях, принимая в качестве результата устоявшееся решение вдали от начального возмущения.

5.2 На границах расчетного участка, являющихся внешними границами конструкции, принимаются граничные условия третьего рода, описывающие теплообмен между конструкцией и окружающей средой:

(4)

где , - коэффициенты теплоотдачи внутренней и наружной поверхностей конструкции соответственно, Вт/(м·°С).

5.3 На границах расчетного участка разрезающих конструкцию принимаются граничные условия второго рода, с потоком теплоты равным нулю.

6 Выбор расчетного участка и подготовка расчетов

6.1 Расчетный участок должен полностью содержать теплотехническую неоднородность и часть окружающей конструкции. Границы участка, разрезающие конструкцию, проводятся по плоскостям симметрии.

6.2 В случае, если теплотехническая неоднородность уединенная и плоскости симметрии отсутствуют или значительно удалены, допускается проводить границу не по плоскостям симметрии, а по однородной части конструкции вдали от неоднородности. Если отсутствуют дополнительные данные, то расстояние от теплотехнической неоднородности до границы расчетного участка должно быть не менее характерного размера неоднородности.

6.3 При расчете удельных потерь теплоты должны использоваться расчетные теплопроводности материалов узла, соответствующие условиям эксплуатации.

6.4 Расчет удельных потерь теплоты описанным методом можно проводить только для конструкций, тепловая инерция , которых в однородном состоянии менее 8,5. Тепловая инерция определяется согласно 6.5 СП 50.13330.2012. Для ограждающих конструкций, у которых в однородной части >8,5, необходимы специализированные способы нахождения удельных потерь теплоты.

7 Обработка результатов расчетов

7.1 Первичным результатом для расчета удельных потерь теплоты является температурное поле исследуемого узла. По температурному полю определяют потоки теплоты из теплой среды в конструкцию и из конструкции в холодную среду. При достаточной точности расчета эти потоки должны быть близки и любой из них можно принять за поток теплоты через конструкцию. Разница между этими потоками должна быть меньше предполагаемой погрешности конечного результата.

7.2 Поток теплоты через внутреннюю поверхность узла определяется по формуле

. (5)

Поток теплоты через наружную поверхность узла определяется по формуле

, (6)

где , - осредненные по площади температуры внутренней и наружной поверхностей узла ограждающей конструкции соответственно, °С;

, - площади внутренней и наружной поверхностей узла ограждающей конструкции, м.

Поток теплоты может определяться как вручную по средней температуре поверхности, так и программой по расчету температурного поля.

Удельные потери теплоты определяют по формулам (1), (2).

7.3 В случае определения дополнительного потока теплоты через узел как разности между двумя результатами расчета температурного поля: для узла содержащего теплотехническую неоднородность и для узла ее не содержащего, для повышения точности следует в обоих расчетах следует определять поток теплоты по одной и той же стороне конструкции.

7.4 Точность расчета удельных потерь теплоты должна быть такой, чтобы погрешность расчета удельного потока теплоты при расчете приведенного сопротивления теплопередаче или , была меньше 0,001 Вт/(м·°С). Погрешность , вычисляется при расчете температурного поля.

Приложение А
(справочное)

Пример обработки результатов расчета

В настоящем приложении приведен пример расчета удельных потерь теплоты через узел сопряжения плиты перекрытия с наружной стеной. Стена - кладка из ячеистого бетона (400 мм) с наружной облицовкой кирпичом. Схема узла приведена на рисунке А.1.

Рисунок А.1 - Схема узла сопряжения плиты перекрытия с наружной стеной

Температурное поле узла, рассчитанное на специализированной программе, приведено на рисунке А.2.

Расчет потока теплоты проводится по внутренней поверхности узла (поверхностям стен и плиты перекрытия). При этом для расчета потока по глади используется высота расчетной зоны, включая участок расположения плиты перекрытия.

Потери теплоты через участок однородной стены вычисляют по условному сопротивлению теплопередаче по формуле (Е.6) СП 50.13330.2012:

(м·°С)/ Вт.

Расчет площади внутренней для линейного узла, проводится на 1 пог.м конструкции. Высота расчетного участка 2000 мм.

Потери теплоты , Вт/м, через участок однородной стены той же площади вычисляют по формуле (Е.10) СП 50.13330.2012:

.

Рисунок А.2 - Температурное поле узла сопряжения плиты перекрытия с наружной стеной

Потери теплоты через стену по результатам расчета температурного поля равны 36,7 Вт/м.

Дополнительные потери теплоты через линейный элемент составляют:

Вт/м.

Удельные линейные потери теплоты через линейный элемент определяются по формуле (1):

Вт/(м·°С).

Погрешность расчета потерь теплоты через узел менее 0,03 Вт/м.

Погрешность расчета потерь теплоты через однородный участок стены менее 0,02 Вт/м.

Суммарная погрешность расчета удельных потерь теплоты 0,001 Вт/(м·°С), что для узла сопряжения плиты перекрытия с наружной стеной удовлетворяет требованиям 6.4 настоящего стандарта, так как удельная геометрическая характеристика этого узла значительно меньше 1 м/м.

В настоящем примере проведен расчет удельных потерь теплоты для узла сопряжения плиты перекрытия с наружной стеной, который достаточно редко расположен на фасаде, что позволяет понизить требования к точности расчету потерь теплоты. Для большинства теплотехнических неоднородностей требуется рассчитывать потери теплоты, как через узел, так и по глади с точностью 0,01 Вт/м.

УДК 697.1:006.354

ОКС 91.080.01

Ключевые слова: удельные потери теплоты, теплотехническая неоднородность, теплозащитный элемент, температурное поле

Электронный текст документа
и сверен по:

, 2020

Другие госты в подкатегории

    ГОСТ 1005-68

    ГОСТ 11047-72

    ГОСТ 11118-73

    ГОСТ 12504-67

    ГОСТ 11047-90

    ГОСТ 12805-78

    ГОСТ 13015.0-83

    ГОСТ 13015.1-81

    ГОСТ 13015.3-81

    ГОСТ 13015.2-81

    ГОСТ 13015.4-84

    ГОСТ 12767-2016

    ГОСТ 13578-68

    ГОСТ 11024-84

    ГОСТ 13579-2018

    ГОСТ 17079-2021

    ГОСТ 1005-86

    ГОСТ 17005-82

    ГОСТ 13579-78

    ГОСТ 17079-88

    ГОСТ 11118-2009

    ГОСТ 18128-2018

    ГОСТ 18886-73

    ГОСТ 18128-82

    ГОСТ 18048-80

    ГОСТ 18048-2018

    ГОСТ 10629-88

    ГОСТ 19010-82

    ГОСТ 17538-82

    ГОСТ 17580-82

    ГОСТ 19570-74

    ГОСТ 11024-2012

    ГОСТ 19804-2021

    ГОСТ 19804-2012

    ГОСТ 19231.1-83

    ГОСТ 18980-2015

    ГОСТ 19804-91

    ГОСТ 13580-85

    ГОСТ 19804.1-79

    ГОСТ 18979-90

    ГОСТ 19231.0-83

    ГОСТ 17625-83

    ГОСТ 17538-2016

    ГОСТ 18980-90

    ГОСТ 18979-2014

    ГОСТ 19330-91

    ГОСТ 20425-2016

    ГОСТ 20372-2015

    ГОСТ 20213-2015

    ГОСТ 20425-75

    ГОСТ 19804.7-83

    ГОСТ 20213-89

    ГОСТ 20850-84

    ГОСТ 19804.3-80

    ГОСТ 20182-74

    ГОСТ 21520-89

    ГОСТ 21562-76

    ГОСТ 21506-2013

    ГОСТ 21924.2-84

    ГОСТ 20372-90

    ГОСТ 21509-76

    ГОСТ 20850-2014

    ГОСТ 21924.3-84

    ГОСТ 22000-86

    ГОСТ 19804.4-78

    ГОСТ 21174-75

    ГОСТ 19804.6-83

    ГОСТ 22406-77

    ГОСТ 22131-76

    ГОСТ 21924.0-84

    ГОСТ 21924.1-84

    ГОСТ 22701.3-77

    ГОСТ 22701.4-77

    ГОСТ 22701.2-77

    ГОСТ 22701.0-77

    ГОСТ 23009-78

    ГОСТ 22701.7-81

    ГОСТ 22695-77

    ГОСТ 19804.5-83

    ГОСТ 23118-78

    ГОСТ 22160-76

    ГОСТ 22687.0-85

    ГОСТ 23117-91

    ГОСТ 23157-78

    ГОСТ 23342-91

    ГОСТ 22701.5-77

    ГОСТ 22930-87

    ГОСТ 23119-78

    ГОСТ 23613-79

    ГОСТ 22904-93

    ГОСТ 23121-78

    ГОСТ 22362-77

    ГОСТ 23444-79

    ГОСТ 23972-80

    ГОСТ 24022-80

    ГОСТ 22687.3-85

    ГОСТ 24258-88

    ГОСТ 23899-79

    ГОСТ 24155-2016

    ГОСТ 23682-79

    ГОСТ 24547-81

    ГОСТ 24476-80

    ГОСТ 24587-81

    ГОСТ 23486-79

    ГОСТ 24155-80

    ГОСТ 24694-81

    ГОСТ 24893-2016

    ГОСТ 24594-81

    ГОСТ 24741-81

    ГОСТ 24524-80

    ГОСТ 20054-82

    ГОСТ 24547-2016

    ГОСТ 23118-2012

    ГОСТ 24893.1-81

    ГОСТ 25098-87

    ГОСТ 24893.2-81

    ГОСТ 23118-99

    ГОСТ 25098-2016

    ГОСТ 24839-2012

    ГОСТ 24839-81

    ГОСТ 25627-83

    ГОСТ 24581-81

    ГОСТ 25697-83

    ГОСТ 25628.1-2016

    ГОСТ 25116-82

    ГОСТ 25772-2021

    ГОСТ 24992-2014

    ГОСТ 25697-2018

    ГОСТ 24992-81

    ГОСТ 25628.3-2016

    ГОСТ 25912.1-83

    ГОСТ 25912.0-83

    ГОСТ 25912.2-83

    ГОСТ 23858-79

    ГОСТ 25912.3-83

    ГОСТ 19804.2-79

    ГОСТ 25885-83

    ГОСТ 26047-83

    ГОСТ 25912.0-91

    ГОСТ 25884-83

    ГОСТ 26071-84

    ГОСТ 26138-84

    ГОСТ 26301-84

    ГОСТ 26429-85

    ГОСТ 25772-83

    ГОСТ 25628.2-2016

    ГОСТ 26067.1-83

    ГОСТ 25912.1-91

    ГОСТ 26067.0-83

    ГОСТ 25912.2-91

    ГОСТ 25912.3-91

    ГОСТ 26992-86

    ГОСТ 26992-2016

    ГОСТ 25628-90

    ГОСТ 26919-86

    ГОСТ 26434-85

    ГОСТ 26434-2015

    ГОСТ 26815-86

    ГОСТ 27215-2013

    ГОСТ 24893.0-81

    ГОСТ 25459-82

    ГОСТ 28737-90

    ГОСТ 27108-86

    ГОСТ 25912.4-91

    ГОСТ 27108-2016

    ГОСТ 27812-2005

    ГОСТ 28737-2016

    ГОСТ 28042-2013

    ГОСТ 26816-86

    ГОСТ 30643-98

    ГОСТ 31938-2022

    ГОСТ 27579-88

    ГОСТ 32016-2012

    ГОСТ 32486-2021

    ГОСТ 32488-2013

    ГОСТ 23118-2019

    ГОСТ 28042-89

    ГОСТ 32494-2021

    ГОСТ 30974-2002

    ГОСТ 33079-2014

    ГОСТ 28015-89

    ГОСТ 14098-2014

    ГОСТ 27215-87

    ГОСТ 32499-2013

    ГОСТ 32487-2015

    ГОСТ 3808.1-2019

    ГОСТ 26819-86

    ГОСТ 31310-2015

    ГОСТ 4.250-79

    ГОСТ 4981-87

    ГОСТ 22687.2-85

    ГОСТ 4.208-79

    ГОСТ 4.221-82

    ГОСТ 33081-2014

    ГОСТ 31251-2003

    ГОСТ 6786-80

    ГОСТ 32492-2015

    ГОСТ 7285-71

    ГОСТ 6927-2018

    ГОСТ 6785-80

    ГОСТ 7319-2019

    ГОСТ 7741-55

    ГОСТ 8020-90

    ГОСТ 6428-2018

    ГОСТ 8242-88

    ГОСТ 6428-83

    ГОСТ 25912-2015

    ГОСТ 8579-57

    ГОСТ 8020-2016

    ГОСТ 8829-85

    ГОСТ 34277-2017

    ГОСТ 9491-60

    ГОСТ 31251-2008

    ГОСТ 33080-2014

    ГОСТ 8829-2018

    ГОСТ 9574-2018

    ГОСТ 32047-2012

    ГОСТ 8484-82

    ГОСТ 9574-90

    ГОСТ 948-2016

    ГОСТ 33082-2014

    ГОСТ 9561-2016

    ГОСТ 9561-91

    ГОСТ 948-84

    ГОСТ 8829-94

    ГОСТ 31938-2012

    ГОСТ 7740-55

    ГОСТ Р 55658-2013

    ГОСТ 9818-2015

    ГОСТ 21506-87

    ГОСТ Р 52664-2006

    ГОСТ Р 52664-2010

    ГОСТ 9818-85

    ГОСТ Р 56506-2015

    ГОСТ Р 56589-2015

    ГОСТ Р 56705-2015

    ГОСТ Р 56591-2015

    ГОСТ Р 56288-2014

    ГОСТ Р 56600-2015

    ГОСТ Р 56710-2015

    ГОСТ Р 56711-2015

    ГОСТ Р 57157-2016

    ГОСТ Р 57158-2016

    ГОСТ Р 57159-2016

    ГОСТ Р 53629-2009

    ГОСТ 32486-2015

    ГОСТ Р 57161-2016

    ГОСТ Р 57160-2016

    ГОСТ Р 57176-2016

    ГОСТ Р 57182-2016

    ГОСТ Р 57183-2016

    ГОСТ Р 57264-2016

    ГОСТ Р 57289-2016

    ГОСТ Р 57263-2016

    ГОСТ Р 57290-2016

    ГОСТ Р 57291-2016

    ГОСТ 32943-2014

    ГОСТ Р 57292-2016

    ГОСТ Р 57339-2016

    ГОСТ Р 57341-2016

    ГОСТ Р 57340-2016

    ГОСТ Р 57346-2016

    ГОСТ Р 57350-2016

    ГОСТ Р 56733-2015

    ГОСТ Р 57357-2016

    ГОСТ Р 57360-2016

    ГОСТ Р 57352-2016

    ГОСТ Р 57359-2016

    ГОСТ Р 57998-2017

    ГОСТ Р 57999-2017

    ГОСТ Р 57265-2020

    ГОСТ Р 58001-2017

    ГОСТ Р 58000-2017

    ГОСТ Р 58154-2018

    ГОСТ Р 57351-2016

    ГОСТ Р 58323-2018

    ГОСТ Р 58386-2019

    ГОСТ Р 58459-2019

    ГОСТ Р 58561-2019

    ГОСТ Р 58558-2019

    ГОСТ Р 58572-2019

    ГОСТ 33762-2016

    ГОСТ Р 58562-2019

    ГОСТ Р 57790-2017

    ГОСТ Р 57786-2017

    ГОСТ Р 58752-2019

    ГОСТ Р 58699-2019

    ГОСТ Р 58774-2019

    ГОСТ Р 58965-2020

    ГОСТ Р 59106-2020

    ГОСТ Р 59009-2020

    ГОСТ Р 59214-2020

    ГОСТ Р 58933-2020

    ГОСТ Р 58959-2020

    ГОСТ Р 59614-2021

    ГОСТ Р 59600-2021

    ГОСТ Р 59652-2021

    ГОСТ Р 59242-2020

    ГОСТ Р 59655-2021

    ГОСТ Р 59275-2020

    ГОСТ Р 59654-2021

    ГОСТ Р 53628-2009

    ГОСТ Р 59893-2021

    ГОСТ Р 59656-2021

    ГОСТ Р 59913-2021

    ГОСТ Р 59664-2021

    ГОСТ Р 58960-2020

    ГОСТ Р 70006-2022

    ГОСТ Р 59784-2022

    ГОСТ Р 56728-2015

    ГОСТ Р 59922-2021

    ГОСТ Р 70041-2022

    ГОСТ Р 70132-2022

    ГОСТ Р 70069-2022

    ГОСТ Р 70202-2022

    ГОСТ Р 70306-2022

    ГОСТ Р ИСО 11003-1-2017

    ГОСТ Р 59924-2021

    ГОСТ Р 70192-2022

    ГОСТ Р ИСО 11003-2-2017

    ГОСТ Р ИСО 3898-2016

    ГОСТ Р 58559-2019

    ГОСТ Р ИСО 8970-2017

    ГОСТ Р ИСО 12494-2016

    ГОСТ Р 70228-2022

    ГОСТ Р ИСО 4355-2016

    ГОСТ 22687.1-85

    ГОСТ 31384-2017

    ГОСТ 32017-2012

    ГОСТ Р 55338-2012

    ГОСТ Р 59894-2021

    ГОСТ Р 57265-2016

    ГОСТ 8717-2016

    ГОСТ 6482-88

    ГОСТ Р 56378-2015

    ГОСТ Р ИСО 13824-2013

    ГОСТ Р ИСО 10137-2016

    ГОСТ Р 54858-2011

    ГОСТ Р 56298-2014

    ГОСТ Р 52751-2007

    ГОСТ Р 56297-2014

    ГОСТ Р 56296-2014