GB50176-2016 民用建筑热工设计规范.pdf

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  • 围护结构的典型组成部分,由围护结构平壁及其周边梁、柱 等节点共同组成。

    在稳态条件和单位温差作用下,通过单位厚度、单位面积匀 质材料的热流量。

    2.1.6蓄热系数coefficientofheataccumulatior

    当某一足够厚度的匀质材料层一侧受到谐波热作用时edi标准,通过 表面的热流波幅与表面温度波幅的比值

    表征围护结构本身或其中某层材料阻抗传热能力的物理量

    表征围护结构本身加上两侧空气边界层作为一个整体的阻抗 传热能力的物理量。

    在稳态条件下,围护结构两侧空气为单位温差时,单位时间 内通过单位面积传递的热量。传热系数与传热阻互为倒数。

    当围护结构两侧空气温度为单位温差时,通过单位长度热桥 部位的附加传热量。

    材料的导热系数与其比热容和密度乘积的比值,表征物体在 加热或冷却时,各部分温度趋于一致的能力,也称热扩散系数

    受到波动热作用时,材料层抵抗温度波动的能力,用 指标(D) 来描述。

    2.1.13表面换热系数

    围护结构表面和与之接触的空气之间通过对流和辐射 在单位温差作用下,单位时间内通过单位面积的热量

    物体表面层在对流换热和辐射换热过程中的热阻,是 热系数的倒数。

    当温度呈周期性波动时,最高值与平均值之差

    damping facton

    damping factor

    围护结构内侧空气温度稳定,外侧受室外综合温度或室外空 气温度周期性变化的作用,室外综合温度或室外空气温度波幅与 围护结构内表面温度波幅的比值,

    2. 1. 18 延迟时间

    围护结构内侧空气温度稳定,外侧受室外综合温度或室外空 气温度周期性变化的作用,其内表面温度最高值(或最低值)出 现时间与室外综合温度或室外空气温度最高值(或最低值)出现 时间的差值,

    在大气压力一定、含湿量不变的条件下,未饱和空气因冷却 而到达饱和时的温度。

    围护结构内部存在空气或空气渗透过围护结构,当围护结 的温度达到或低于空气的露点温度时,空气中的水蒸气析! 成凝结水的现象,

    围护结构表面温度低于附近空气露点温度时,空气中的 气在围护结构表面析出形成凝结水的现象。

    2.1.22水蒸气分压

    of water vapor

    单位厚度的物体,在两侧单位水蒸气分压差作用下,单 间内通过单位面积渗透的水蒸气量。

    一定厚度的物体,在两侧单位水蒸气分压差作用下,通 位面积渗透单位质量水蒸气所需要的时间。

    位面积渗透单位质量水蒸气所需要的时间。 2.1.25辐射温差比the ratio of vertical solar radiation and in door outdoor temperature difference 累年1月南向垂直面太阳平均辐照度与1月室内外温差的 比值。

    2.1.25 辐射温差比 the ratio of vertical solar radiation a

    door outdoor temperature difference 累年1月南向垂直面太阳平均辐照度与1月室内外温 比值。

    2.1.26建筑遮阳shading

    在建筑门窗洞口室外侧与门窗洞口一体化设计的遮挡太阳辐 射的构件。

    2.1.27 水平遮阳 overhang shading

    位于建筑门窗洞口两侧,垂直伸出的板状建筑遮阳构件。

    2. 1. 29 组合遮阳

    在门窗洞口的上部设水平遮阳、两侧设垂直遮阳的组 筑遮阳构件

    在门窗洞口前方设置的与门窗洞口面平行的板状建年 构件。

    由若十相同形状和材质的板条,按一定间距平行排列 状的百叶系统,并将其与门窗洞口面平行设在门窗洞口外售 筑遮阳构件。

    在照射时间内,同一窗口(或透光围护结构部件外表口 有建筑外遮阳和没有建筑外遮阳的两种情况下,接收到的 同太阳辐射量的比值

    2.1.33透光围护结构遮阳系数

    在照射时间内,透过透光围护结构部件(如:窗户)1 人室内的太阳辐射量与透光围护结构外表面(如:窗户)推 的太阳辐射量的比值。

    在照射时间内,通过透光围护结构部件(如:窗户)白 福射室内得热量与透光围护结构外表面(如:窗户)接收至 阳辐射量的比值。

    2.1.35内遮阳系数

    在照射时间内,透射过内遮阳的太阳辐射量和内遮阳 的太阳辐射量的比值。

    2.1.36综合遮阳系数

    2. 1. 36 综合遮阳系数

    建筑遮阳系数和透光围护结构遮阳系数的乘积

    2. 2. 1通用符号

    2.2.4建筑遮阳系数计算:

    6 直射辐射方向白叶的间隙; Eb,i 百叶板条第i段内表面受到的散射辐射; Eb.o 从百叶系统反射出来的散射辐射; Edif.dif 透过百叶系统的散射辐射: Edir,dif 透过百叶系统的直射辐射的散射辐射; Edir,dir 直接透过百叶系统的直射辐射; Ef,i 百叶板条第i段外表面受到的散射辐射; Ef,+1 通过百叶系统透射过去的散射辐射; Ef.。 入射到百叶系统的散射辐射; E. 通过百叶遮阳系统后的太阳辐射; Fp 表面力到表面g的角系数; hs 太阳高度角; I 门窗洞口(透光围护结构部件外表面)朝向的太 阳总辐射; ID 门窗洞口朝向的太阳直射辐射; Id 水平面的太阳散射辐射; SCs 建筑遮阳系数; ts 遮阳板倾斜角;

    3热工计算基本参数和方法

    3.1.1 最冷、最热月平均温度的确定应符合下列规定: 1 最冷月平均温度tmin:m应为累年一月平均温度的平均值; 最热月平均温度tmax:m应为累年七月平均温度的平均值。 3.1.2 采暖、空调度日数的确定应符合下列规定: 1 采暖度日数HDD18应为历年采暖度日数的平均值; 2 空调度日数CDD26应为历年空调度日数的平均值。 3.1.3 全国主要城市室外气象参数应按本规范附录A的规定 选用。

    3.2.1冬季室外计算参数的确定应符合下列规定:

    表3.2.2冬季室外热工计算温度

    3.2.4全国主要城市室外计算参数应按本规范附录A

    1温度:采暖房间应取18℃,非采暖房间应取12℃; 2相对湿度:般房间应取30%~60%

    3.3.2夏季室内热工计算参数应按下列规定取值:

    1非空调房间:空气温度平均值应取室外空气温度平均值 +1.5K、温度波幅应取室外空气温度波幅一1.5K,并将其逐 时化; 2 空调房间:空气温度应取26℃; 3相对湿度应取60%。

    一匀质材料层的热阻应按下式

    3.4.2多层匀质材料层组成的围护结构平壁的热阻应按下式 计算:

    各层材料的热阻(m·K/w),其中, 实体材料层的热阻应按本规范第3.4.1 条的规定计算,封闭空气间层热阻应 按本规范附录表B.3的规定取值。

    式+:R1,R2* 谷层材科的热阻 ,其干, 实体材料层的热阻应按本规范第3.4.1 条的规定计算,封闭空气间层热阻应 按本规范附录表B.3的规定取值 3.4.3由两种以上材料组成的、二(三)向非均质复合围护结 构的热阻R应按本规范附录第C.1节的规定计算。 3.4.4围护结构平辟的传执阻应按下式计筒。

    3.4.3由两种以上材料组成的、二(三)向非均质复合围护结 构的热阻R应按本规范附录第C.1节的规定计算。 3.4.4围护结构平壁的传热阻应按下式计算:

    3.4.5围护结构平壁的传热系数应按下式计算:

    Ro 围护结构的传热阻(m KW),应按本规池牙 3.4.4条的规定计算。 3.4.6 围护结构单元的平均传热系数应考虑热桥的影响,并应 按下式计算:

    3.4.6围护结构单元的平均传热系数应考虑热桥的影响,并应 按下式计算:

    : Km 围护结构单元的平均传热系数[W/(m·K)}; 围护结构平壁的传热系数1W/(m·K),应按 本规范第3.4.5条的规定计算; 围护结构上的第个结构性热桥的线传热系数 W/(m·K)」,应按本规范第C.2节的规定计算;

    2元入cg 3. 6T

    3.4.8单一匀质材料层的热惰性指标应按下式计

    3.4.9多层匀质材料层组成的围护结构平壁的热惰性指标应按 下式计算:

    D=Di +D? +......+D

    式中:Di,D2...Dn 各层材料的热惰性指标,无量纲,其 中,实体材料层的热惰性指标应按本 规范第3.4.8条的规定计算,封闭空 气层的热惰性指标应为零。 3.4.10计算由两种以上材料组成的、二(三)向非均质复合围 护结构的热惰性指标D值时,应先将非匀质复合围护结构沿平行 于热流方向按不同构造划分成若于块,再按下式计算:

    DA, A+A, +.....

    室外综合温度应按下式计算

    (3. 4. 10)

    非匀质复合围护结构的热性指标,无 量纲; 平行于热流方向的各块平壁的面积(m); 平行于热流方向的各块平壁的热惰性指标 无量纲,应根据不同构造按本规范第 3.4.8~3.4.9条的规定计算。 年应按下式计管

    tse=te+l αe

    (3. 4. 11)

    (3. 4. 12)

    式中:一 围护结构的衰减倍数,无量纲: ①。——室外综合温度或空气温度波幅(K); ①—一室外综合温度或空气温度影响下的围护结构内表面 温度波幅(K),应采用围护结构周期传热计算软件 计算。 3.4.13围护结构的延迟时间应按下式计算

    (3. 4. 13)

    中:—围护结构的延迟时间(h);

    si—室外综合温度或空气温度影响下的围护结构内表面 温度达到最大值的时间(h),应采用围护结构周期 传热计算软件计算。 4.14单一匀质材料层的蒸汽渗透阻应按下式计算:

    (3. 4. 14)

    代中:H 材料层的蒸汽渗透阻(m·h·Pa/g),常用薄片 材料和涂层的蒸汽渗透阻应按本规范附录表B.6 的规定选用; 一一材料层的厚度(m) 范附录B表B.1的规定取值 4.15 多层匀质材料层组成的围护结构的蒸汽渗透阻应按下式 土算:

    .4.15 多层匀质材料层组成的围护结构的蒸汽渗透阻应按 土算:

    (3. 4. 15)

    式中:Hi、H2....Hn 各层材料的蒸汽渗透阻(m·h· Pa/g),其中,实体材料层的蒸汽渗 透阻应按本规范第3.4.14条的规定 计算或选用,封闭空气层的蒸汽渗 透阻应为零。 3.4.16冬季围护结构平壁的内表面温度应按下式计算

    3.4.16冬季围护结构平壁的内表面温度应按下式计

    = ti (ti te) R

    (3. 4. 16)

    4.1.1建筑热工设计区划分为两级。建筑热工设计一级区划指 标及设计原则应符合表4.1.1的规定,建筑热工设计一级区划可 参考本规范附录A图A.0.3。

    DB11标准规范范本表4.1.1建筑热工设计一级区划指标及设计原则

    4.1.2建筑热工设计二级区划指标及设计要求应符合表

    1.2建筑热工设计级区划指标及设计要求应符合表4. 规定,全国主要城市的二级区属应符合本规范附录A 0.1的规定。

    建筑热工设计二级区划指标及设计

    4.1.3本规范附录A表A.0.1中未涉及的目标城镇玩具标准,可根据本

    4.1.3本规范附录A表A.0.1中未涉及的自标城镇,可根据本

    4.1.3本规范附录A表A.0.1中未涉及的目标城镇,可根据本 规范附录A表A.0.2的规定确定参考城镇,目标城镇的建筑热 工设计二级分区区属和室外气象参数可按参考城镇选取。当参考 其他城镇的区属和气象参数时,设计中应注明被参考城镇的 名称。

    ....
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