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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/(m】2·K?)]; 【 :     》   ?。  A计算Q—2D的围护结构【的面积?(m2); 【   — ,     》  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Q:2D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 ?