GB 50176-2016 民用建筑热工设计规范(完整正版、清晰无水印)
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GB 50176-2016 民用建筑热工设计规范(完整正版、清晰无水印)
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。
当某一足够厚度的质材料层一侧受到谐波热作用时,通过 炭面的热流波幅与表面温度波幅的比值,
不锈钢标准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 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,用热惰性 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换热 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,是表面换 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
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
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。
2. 1. 20 冷凝
围护结构内部存在空气或空气渗透过围护结构,当围护结构 内部的温度达到或低于空气的露点温度时,空气中的水蒸气析出 形成凝结水的现象。
2. 1. 21 结露dewing
围护结构表面温度低于附近空气露点温度时,空气中的水蒸 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
ofwatervapor
单位厚度的物体,在两侧单位水蒸气分压差作用下,单位时 同内通过单位面积渗透的水蒸气量。
2.1.24蒸汽渗透阻
一定厚度的物体,在两侧单位水蒸气分压差作用下,通过单 立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
dooroutdoortemperature 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 时的构件。
2. 1.27 水平遮阳 overhang shading
位于建筑门窗洞口上部,水平伸出的板状建筑遮阳构件
位于建筑门窗洞口两侧,垂直伸出的板状建筑遮阳构件
在门窗洞口的上部设水平遮阳、两侧设垂直遮阳的组合 筑遮阳构件
2.1.30挡板遮阳front shading
在门窗洞口前方设置的与门窗洞口面平行的板状建筑遮阳 构件。
2.1.31 百叶遮阳blade shadin
由若十相同形状和材质的板条,按一定间距平行排列而成面 犬的百叶系统,并将其与门窗洞口面平行设在门窗洞口外侧的建 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面)在 有建筑外遮阳和没有建筑外遮阳的两种情况下,接收到的两个不 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)直接进 人室内的太阳辐射量与透光围护结构外表面(如:窗户)接收至 的太阳辐射量的比值,
(SHGC) of transparent envelope
(SHGC) of transparent envelope
在照射时间内,通过透光围护结构部件(如:窗户)的太阳 福射室内得热量与透光围护结构外表面(如:窗户)接收到的太 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接收至 的太阳辐射量的比值,
建筑遮阳系数和透光围护结构遮阳系数的莱积
2.2.4建筑遮阳系数计算:
3热工计算基本参数和方法
3.1.11 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i:m应为累年一月平均温度的平均值: 2 最热月平均温度tmx·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应为历年采暖度自数的平均值: 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 选用。
3.2.1冬李室外计算参数的确定应符合下列规定: 1采暖室外计算温度tw应为累年年平均不保证5d的日平均 温度; 2累年最低日平均温度te·min应为历年最低日平均温度中的 最小值。 3.2.2冬季室外热工计算温度te应按围护结构的热性指标D 值的不同,依据表3.2.2的规定取值。
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的
3.3.1 冬季室内热工计算参数应按下列规定取值: 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 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 十1.5K、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
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。
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:
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:
l;一围护结构第i个结构性热桥的计算长度(m); A一围护结构的面积(m) 材料的蓄热系数应按下式计算,
4.7材料的蓄热系数应按下式
材料的蓄热系数应按下式计算
3.4.8单一匀质材料层的热惰性指标应按下式计拿
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=D,+D+......+D.
式中:D:D·D一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方值时,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:
各层材料的热惰性指标,无量纲,其 护,实体材料层的热情性指标应按本 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
4.10计算由两种以上材料组成的、二(三)向非均质复合围 户结构的热惰性指标D值时,应先将非匀质复合围护结构沿平行 无热流方向按不同构造划分成若干块,再按下式计算:
DiA1 + D2A2 +...... +DnAn D= A +A +.....+An
(3. 4. 10)
中: 非匀质复合围护结构的热惰性指标,无 量纲; A1, A2......An 平行于热流方向的各块平壁的面积(m); Di , D2*....Dn 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。
4.11室外综合温度应按下式计
tse =te +0s Qe
(3. 4. 11)
[3. 4. 12]
3.4.13围护结构的延迟时间应按下式计算:
[3. 4. 13]
式中:围护结构的延迟时间(h);
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单一勾质材料层的蒸汽渗透阻应按下式计算:
(3. 4. 14)
3.4.15 多层匀质材料层组成的围护结构的蒸汽渗透阻应 计算:
(3. 4. 15)
式中:Hi、H.....H, 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
螺丝标准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
(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。
表4.1.1建筑热工设计一级区划指标及设计原则
食用盐标准4.1.2建筑热工设计二级区划指标及设计要求应符合表4.1.
4.1.2建筑热工设计二级区划指标及设计要求应符合表4.1.2 的规定,全国主要城市的二级区属应符合本规范附录A表 A.0. 1的规定。
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