Stáhnout prezentaci
Prezentace se nahrává, počkejte prosím
1
Šíření vodní páry v dvouplášťových konstrukcích
2
Dvouplášťové konstrukce
Proč taková pozornost? princip: větraná vrstva má bezpečně odvést v.p. teoreticky vlhkostně bezpečné tradičně doporučované pro vlhké provozy dnes často silně poruchové typické poruchy: kondenzace na spodním líci vnějšího pláště odkapávání vody do interiéru extrémně rychlý průběh!
3
Dvouplášťové konstrukce
Příklady Vozovna Vokovice rozlehlá hala z 30. let původně jen bednění + plech proveden t.i. podhled XPS 80 mm, netěsněný u vazníků větrání s pomocí trubic Ø 50 mm následné poruchy: odkapávání vody, extrémně vlhké dřevo (50%)… dřevomorka
4
Dvouplášťové konstrukce
Příklady ZŠ Jižní město Praha vestavba tělocvičny do dvoru mezi pavilony vnitřní plášť: rošt, parozábrana, T.I. svítidla umístěná v podhledu vnější plášť: trapézový plech následné poruchy: odkapávání vody, krápníky na vnějším plášti, deformace podlahy
5
Dvouplášťové konstrukce
Zobecnění Rizikové skladby netěsný vnitřní plášť malé větrací otvory bez převýšení velká vzdálenost mezi větracími otvory vlhké interní mikroklima kovové vnější pláště (citlivé na výměnu tepla sáláním s oblohou) silně tepelně izolované vnitřní pláště (pozor u rekonstrukcí)
6
Dvouplášťové konstrukce
Výpočet rel. vhkosti proudícího vzduchu: větraná vzduchová vrstva: orientační výpočet nulová rychlost proudění teplota na konci větrané vrstvy: parc. tlak v.p. na konci přibližný výpočet (ČSN ) rychlost proudění z tlakové rovnováhy: teplota proměnná (exp. funkce): RH v dutině proměnná: přesný výpočet CFD modelování pokročilé analýzy proudění tekutin v prostoru původně hlavně strojírenství dnes i sport a pozemní stavby V obou případech: teplotní faktor vnějšího povrchu
7
CFD modelování komplexní řešení 3D transportu vzduchu, tepla a vlhkosti v prostoru iterační řešení soustavy rovnic zákon zachování hmotnosti: zákon zachování energie:
8
CFD modelování iterační řešení soustavy rovnic
rce šíření tepla v komplexním stavu: závislost hustoty na teplotě a tlaku: Celkově 6 neznámých v 6 vzájemně závislých rovnicích – nutná iterace.
9
Použití CFD pro hodnocení střech
CFD analýza umožňuje zohlednit: vedení tepla stěnami komplexní charakter proudění vzduchu ve střeše pultová střecha, převýšení 1 m, U=0,2
10
Použití CFD pro hodnocení střech
CFD analýza umožňuje zohlednit: skutečný tvar střech – na rozdíl od zjednodušeného modelu ČSN přesto pro nižší rychlosti větru je metodika ČSN buď na straně bezpečnosti, nebo v dobré shodě
Podobné prezentace
© 2024 SlidePlayer.cz Inc.
All rights reserved.