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C.2【  结构性热桥的】。线传热?系数 —。 , , C.2.1【  在建筑外围【护结:构中墙角、窗间墙】、凸窗、阳台—、屋面?。、,楼板、地板等处形】成的结构《性热桥(图C—.2.1)对—墙体、?屋面传热的影响应用!线传热系《数ψ描述 【 !图C.2.》1  建筑外围护结!构的结构性热—桥示意 —。 W-D 外】墙-门;W-—B 外墙《-阳台板;W—-,P 外墙-内墙;W!-W 外墙-窗;W!-F 外墙-—楼板;W《-C: 外:墙角;W-R 【外墙-?。屋,顶;R?-P 屋顶-—内墙 】C.2.2》  热?。。桥线传热系》数应按下《式计算 【 【    《 式:中ψ热桥《。线,传热系数《[W/(m》·K)]; —     !     》 Q2D《。二维:传,热计:算,得出的流过一块包含!热桥的?围护结?构的传热量》(W)该围》护结构?的构造沿着热—桥的长度方向—必须是均匀的传热】。。量可:。以根据其横截面【。(对纵向热桥)或纵!截面(对横向热桥】)通过?二维传热计》算得到; 【 :    《 ,      K围】护结:构平壁的传热—系,数[W/(》m2·K)]; 】  —      —   A《计,算Q2D的围护结构!的,面积:(,m,2):。; 》       】 ,。   ?ti:围护结构室》内,侧的空气《温度(℃)》;,   】      —  te《围护结构室外侧的】空气温度(》℃,); 》 ?         ! l:。计算Q2D的围【护结:构的长度《热桥沿这个长—。度,均匀分布计算—ψ时l宜取1m;】  【      — ,  C计《算,Q2D?的围:护,结构的宽《度即A=l·C可取!。C≥1m ! ,C.:2.3  》当围护结构中两【个平行热桥之间的】距离很小时应将【。两个平行热》桥,合并同时计算—两个平行热桥的线】传热:系数 】C.2.4》 , 线传热系数ψ以及!热桥的表面》温度可采用本—规范:配套光盘《中提供的二》维稳态传热计—算软件计算 】 C《.2.5  围【护,结构:的二、三《维稳:。。态传热计《算应符合下列规定】 :     1!  计算《软件应符合下列【规定 【        】 1)?。计,算软件应经过验【证,以确保计算的正确】性; 】      —  2)软件—的输:入、输?出应便于检》查计算结果清晰、】直观 【     2—  边界《条件的设《置应符合《。下列规定 !       【  1)《外表面第三》类边:界,条件冬季室》外计算温《度应按本《规范第3.》2.2条的规—定取值表面换—热,系数应按本规范附】录B第B.4节的】规定取值; 】  《    《   2)内表面第!三类边界条件—冬季室内计算—温度应按本规范第】3.3.《1条的规定》取值:表面换热系数应按本!规范附录《B第:B.4节的规—定取:值; 【    《     3)其他!边界第二类边界【条件热流密度应【取,零; 】     》   4)室内空】气相对湿度》冬季应取60—% ? ?。。     3— , 计算模型的选【取应符合下列规定 !    】 ,。    1》)应根据实际情况】确定采?。用二:维或三维传热计算;! ? ?      —  :2)在二维传热【模型:中与热流方向平行】的边:界面应按对称—(或足够《。远)的原则选取【。保证越过边界面的热!流为零; 》 ?。 :     》   3《)在三维传》热模型中与》热流方向平行的【边界面应按对称【(或:足够远)的原则【。选取保证越过边【界面的热流为零;】 , ?    —     4)模型!的几何尺寸与材料应!与,节点构造设》计一致; !   ?     》。 5:)距离较小的热桥】应合并计算 !     4【  计算参数—的选:用应符合下列规【定 : 《  :       1】。)常用建筑》材料的热物理性【能参数?应按本规范附录【B表B.1》的规定取值; !。       !  :。2)封?闭空气间层》。的热阻?应按本规范附录【B,表B.3的规定【。取值; 《   【      —3)当材《料,的热物理性能参【数有可靠来源—。。。。时也可以采用 【 ,