Technické výpočty – opakování základních znalostí z předešlého roku

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
SEZNAM PŘÍLOH Řešení obvodových plášťů: statické působení: nosné nenosné podle materiálů: vyzdívané,
Advertisements

Centrum stavebního inženýrství a. s
Vzorové příklady a inspirace pro úspěšné realizace
Obloukové překlady – ATBET - , Roman Čejka, Hrdlořezy 208, tel: ,
POČASÍ = aktuální stav atmosféry Počasím se zabývá věda: meteorologie
Zkoušení asfaltových směsí
DOMY Otázky a odpovědi.
TZ 21 – navrhování otopných soustav
OBVODOVÉ PLÁŠTĚ KONTROLA A ZPĚTNÁ VAZBA POMOCÍ TERMOKAMERY
Vysoké učení technické v BrněFakulta stavebníANALÝZA VLHKOSTNÍCH PROCESŮ OBALOVÝCH KONSTRUKCÍ ANALÝZA VLHKOSTNÍCH PROCESŮ OBALOVÝCH KONSTRUKCÍ Ing. Ondřej.
VÝPOČETNÍ PROGRAM AUTOŘI Ing. Ondřej Šikula, Ph.D. Ing. Josef Plášek
Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5 Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu:Zvyšování.
OPLECHOVÁNÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ
Zahoření komína Ing Jan Mareček.
Stavitelství 9 PROSTUP TEPLA OP
POZEMNÍ STAVITELSTVÍ III cvičení
Teplota- vlhkost - voda
OBVODOVÉ PLÁŠTĚ E-lerningová studijní podpora předmětu
Pozemní stavitelství III Přednáší
POZEMNÍ STAVITELSTVÍ III cvičení
Rekonstrukce a sanace historických staveb h-x diagram
VODA A VODNÍ REŽIM V ZEMINÁCH PODLOŽÍ
Nerezový ocelový profil Warm Edge - Izolační skla GPD 2003.
Vectorfoiltec Start Ing. Jaroslav Hruška Inteligentní střešní systémy Stand Oktober 2006.
UČÍME V PROSTORU Název předmětu: Název a ID tématu: Zpracoval(a): Automatizace Klima v domě (EL34) Ing. Jindřich Vyoral SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA.
stavebnictví POZEMNÍ STAVBY TEPELNÉ A ZVUKOVÉ IZOLACE STA 36
Energetický management budov
Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D. Výsledky experimentálního měření obvodového pláště Výzkumného a inovačního centra MSDK Energetický kongres
stavebnictví POZEMNÍ STAVBY TEPELNÉ A ZVUKOVÉ IZOLACE STA 36
Vnitřní klima v budovách, výpočet tepelných bilancí, vytápění místností, návrh otopných těles PŘEDNÁŠKA Č. 6.
Tepelné vlastnosti dřeva
JAK NEJLÉPE IZOLOVAT DŮM
stavebnictví POZEMNÍ STAVBY TEPELNÉ A ZVUKOVÉ IZOLACE STA 36
FMVD I - cvičení č.4 Navlhavost a nasáklivost dřeva.
Vlhkost vzduchu Vyjádření vlhkosti vzduchu Měření vlhkosti vzduchu
Vytápění Literatura: Jelínek V., Kabele K.: Technická zařízení budov 20, 2001 Brož K.: Vytápění, 1995 Normy ČSN.
Téma : Nízkoenergetický dům konstrukční možnosti domu konstrukce s izolací kontaktní Vypracoval: Ing. Wasserbauer Radek.
POZEMNÍ STAVITELSTVÍ III
POZEMNÍ STAVITELSTVÍ III cvičení
POSTUP NÁVRHU OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY
STAVEBNICTVÍ Pozemní stavby Zámečnické práce (STA39)
Kovoplastické pláště Fasádní systém
STAVEBNICTVÍ Dřevěné konstrukce a stavby Obklady STA3
Laboratoře TZB Cvičení – Měření kvality vnitřního prostředí
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/
VLHKOST A PLÍSNĚ VE STAVBĚ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice.
Časté chyby - opakování. Časté chyby opakování 1.úloha Příprava zadání, analýza základních stavebně- energetických požadavků a cílů Stanovení faktoru.
ANALÝZA TEPLOTNÍHO POLE OKENNÍHO RÁMU MKP Martin Laco, Vladimír Špicar ®
Faktory ovzduší Klimatické faktory Antropogenní znečištění.
9. OTVOROVÉ VÝPLNĚ I. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice.
Tepelně technické požadavky na budovy dle ČSN Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav technologie stavebních hmot a dílců BJ13.
STAVEBNÍ TRUHLÁŘSTVÍ Zkoušení oken. Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím.
Komplexní hodnocení stavebních detailů Dvourozměrné vedení tepla a vodní páry Ing. Petr Kapička ČVUT v Praze, fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních.
KAPALNĚNÍ.
Fasádní obklady Ing. Miloslava Popenková, CSc. FASÁDNÍ OBKLADY dělení KONTAKTNÍ (lepené) BEZKONTAKTNÍ (zavěšené odvětrávané)
Vytápění Větrání. Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo materiálu:
Vytápění Tepelná pohoda. Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo.
ZATEPLOVACÍ TECHNIKY Druhy a způsoby zateplení stávajících domů.
Dilatace obkladu Ing. Miloslava Popenková, CSc. Úvod Princip návrhu dilatace obkladu musí vycházet z definic jednotlivých deformací ve stavebních konstrukcí,
Požární ochrana 2015 BJ13 - Speciální izolace
Výukový materiál zpracován v rámci projektu
Tepelně technické požadavky na budovy dle ČSN
TEPELNÁ TECHNIKA OKEN A LOP
Tepelný výpočet budovy příklad
Výukový materiál zpracován v rámci projektu
Pokles dotykové teploty podlah
SPJ TEPELNÁ DYNAMIKA BUDOV V LETNÍM OBDOBÍ
Nejnižší vnitřní povrchová teplota
Nejnižší vnitřní povrchová teplota
Izolace na stavbě RADON.
Transkript prezentace:

Technické výpočty – opakování základních znalostí z předešlého roku Obvodové pláště - PSIII

Pojmy, parametry -výběr z ČSN 730540-1 Součinitel tepelné vodivosti λ [WK-1m-1] Součinitel prostupu tepla U [WK-1m-2] plocha Tepelné mosty: Liniový součinitel prostupu tepla Ψ [WK-1m-1] délka Bodový součinitel prostupu tepla Χ [WK-1] bod tepelná ztráta Ht= ΣU.A+ Ψ.l + Χ .ks Průměrný součinitel prostupu tepla U= Ht /A

Tepelný odpor Tepelný odpor konstrukce R (m2KW-1) součinitel při přestupu tepla h (Wm-2K-1) tepelný odpor přechodových vrstev Rs=1/h = Na vnitřní straně – 1/8, na vnější 1/25 m2KW-1 tepelný odpor konstrukce R=d/λ = součet poměrů tlouštěk vrstev k tepelné vodivosti + součet odporů mezer

Povrchová teplota Povrchová teplota konstrukce Tsi (°C) Obvod. Stěny a střechy musí vykazovat povrchovou teplotu Tsi bezpečně nad teplotou rosného bodu Rosný bod nastává při VLHKOSTI VZDUCHU 100% 12,94 °C, ale prakticky může být vyšší, to záleží na VODNÍM prostředí a dané situaci. Záleží na povrchové teplotě vnější a vnitřní a také na struktuře konečné fasádní úpravy( velikost tření nárazového větru, který venkovní povrchovou teplotu značně ovlivňuje ). Abychom se vyhnuli kondenzaci v konstrukci, nesmí izoterma rosného bodu procházet konstrukcí( rosný bod nesmí vznikat v konstrukci ).

Vlhkost vzduchu Relativní vlhkost vzduchu je poměr parciálního tlaku vodních par v interiéru k parciálnímu tlaku vodních par, jimiž byl vzduch za téže teploty nasycen Optimální relativní vlhkost je kolem 50% Doporučené rozmezí 30-70% po celý rok Pocit dusna je kombinací vysoké relativní vlhkosti a teploty vzduchu

Vlhkost vzduchu podle teploty

Hmotnost nasycené páry podle teploty vzduchu

Zdroje vodní páry 1) Člověk při lehké činnosti 60 g/hod 2) Při těžké práci 300 g/hod 3) Koupelna s vanou 700 g/hod 4) Sprcha 2600 g/hod 5) Kuchyně 600-1500 g/hod 6) Bazény 40 g/hod 7) Rostliny 10-20 g/hod

Vypočtěte Jak se změní relativní vlhkost v uzavřené místnosti výšky 2,5m a ploše 10m2 při

Škodliviny v ovzduší Amoniak, kyseliny minerální Arsen,Fenol,Fluor,Chlor,Olovo Oxid siřičitý,uhelnatý,dusíku Prach Sirouhlík, Sirovodík Páchnoucí látky Ozon, Radon

Roztažnost některých materiálů Součinitel roztažnosti Alfa x 10-6 m/m/K Roztažení 1,0 m při rozdílu teplot 1000 K Beton 10 1 mm Ocel 12 1,2 mm Dřevo 5 0,5mm Al 23 2,3mm Sklo 8 0,8mm Polyamidy 80 8mm PVC 90 9mm Fenoplast 50 5mm

Skládání sil Fasádní konzoly, balkony Vlajkové stožáry Předložená schodiště Kotvy a kotvení ( sendvičové panely) Hmoždinky

Obvodový plášť musí být jiný jako ty sousední Obvodový plášť musí být jiný jako ty sousední. (proč - abychom trefili domů, - …………….. ) Vyberte si obrázek a vypočtěte hmotnost zavěšeného předmětu. Navrhněte konstrukci kotvení do OP Vypočtěte síly v kotvě.

Obvodový plášť a balkony jsou nejčastějším útěkem od krabicových staveb. (proč balkony - abychom mohli sušit prádlo, - …………….. ) Vyberte si obrázek a vypočtěte hmotnost zavěšeného balkonu. Navrhněte konstrukci kotvení do OP Vypočtěte maximální síly v kotvě.

Technické výpočty Tepelný tok Kontaktní zateplení Odvětrávaná fasáda Vlhkost Akumulace – těžký a lehký plášť Hluk Vážený průměr Energetický štítek Osvětlení denní Zastínění

Prostup tepla – povrchová teplota Grafické znázornění průběhu tepla vrstvami stěn. Skladbu stěn vyneseme na vodorovnou osu v měřítku tepelných odporů. Na svislou osu naneseme stupně návrhových teplot. Průběh teplot je mezi hraničními body je lineární.

Vykreslete řez obvodovým pláštěm v měřítku tepelného odporu jednotlivých vrstev, včetně přestupních odporů. Okótujte celkový tepelný odpor stěny. Vyneste návrhové tepelné hladiny na vnitřní a vnější líc stěny Odečtěte teplotu na povrchu a na hranicích jednotlivých vrstev

Vykreslete řez odvětrávaným obvodovým pláštěm v měřítku tepelného odporu jednotlivých vrstev, včetně přestupních odporů. Okótujte celkový tepelný odpor stěny. Vyneste návrhové tepelné hladiny na vnitřní a vnější líc stěny Odečtěte teplotu na povrchu a na hranicích jednotlivých vrstev

Vykreslete řez odvětrávaným obvodovým pláštěm v měřítku tepelného odporu jednotlivých vrstev, včetně přestupních odporů. Okótujte celkový tepelný odpor stěny. Vyneste návrhové tepelné hladiny na vnitřní a vnější líc stěny Odečtěte teplotu na povrchu a na hranicích jednotlivých vrstev

Vážený průměr Při stanovení průměrných součinitelů je nutné do výpočtu zapojit všechny rozhodující vlastnosti násobené rozměrem prvků. Celkový součet vlastností rozdělíme celkovým rozměrem.

Vykreslete a okótujte stěnu s otvorem Vyneste rám okna, vypočtěte jeho plochu. Vypočtěte plochu skla Doplňte součinitele prostupu tepla. Vypočtěte ztrátu tepla sklem a rámem Součet ztrát podělte celkovou plochou okenního otvoru.