C.2【 结构性热桥的】。线传热?系数
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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
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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;
【
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《 , 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—%
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?。。
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
【
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