建筑门窗热功性能计算书(5+12+5)

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建筑外窗物理性能检测记录气密性能模板

建筑外窗物理性能检测记录气密性能模板

建筑外窗物理性能检测记录气密性能模板建筑外窗的气密性能是指窗户与外界环境之间是否存在气体泄露的情况。

因为建筑外窗在使用中可能会面临强风、暴风雨等自然环境的考验,快速的检测和评估窗户的气密性能非常重要。

下面是一个建筑外窗物理性能检测记录气密性能(正压)的模板,供参考。

检测日期:检测地点:检测人员:一、检测窗户信息:1.窗户型号:2.窗户材料:3.窗户开启方式:4.窗户尺寸:(宽)_____(高)_____二、检测前准备工作:1.确保窗户处于关闭状态,门窗紧密密封。

2.检查窗户表面是否有破损或漏风的地方,如果有修复或通知相关人员进行维修。

三、检测仪器:1.正压差压仪器:2.涂粉方法或烟雾仪器:四、检测步骤:1.使用正压差压仪器将窗户外侧与室内隔开,保持一定的正压差,常见的正压差包括100Pa和200Pa。

2.窗户封闭严密后,记录初始压差值。

3.使用涂粉方法或烟雾仪器,在窗户外侧均匀涂抹或喷洒粉末。

4.通过可视观察窗户表面的粉末运动情况,评估窗户的气密性能。

如果粉末流动不明显,说明窗户具有较好的气密性能。

五、气密性能评估:1.根据窗户表面粉末流动情况,进行气密性能评估。

常见的评价等级有如下几种:-优秀:粉末完全静止,窗户具有优良的气密性能。

-良好:粉末细微流动,窗户具有良好的气密性能。

-一般:粉末明显流动,窗户具有一般的气密性能。

-不合格:粉末大范围流动,窗户具有较差的气密性能。

2.根据窗户的气密性能评估结果,采取相应的修复或替换措施。

但如果窗户经过多次修复后仍无法满足要求,可能需要更换窗户。

六、检测结果记录:序号,检测日期,检测地点,检测人员,窗户型号,窗户材料,窗户开启方式,窗户尺寸,初始压差值,气密性能评估-----,---------,---------,---------,---------,----------,--------------,----------,-----------,-------------1,年-月-日,位置一,张三,型号一,材料一,开启方式一,宽高一,100Pa,良好2,年-月-日,位置二,李四,型号二,材料二,开启方式二,宽高二,200Pa,优秀3,年-月-日,位置三,王五,型号三,材料三,开启方式三,宽高三,100Pa,不合格以上是一个建筑外窗物理性能检测记录气密性能的模板,针对不同的窗户进行检测和评估。

粤建科MQMC建筑门窗幕墙热工计算软件简介

粤建科MQMC建筑门窗幕墙热工计算软件简介

粤建科®MQMC
社会责任
1. 中国玻璃数据库推广应用平台,与中国建筑玻璃与工业玻璃协会合作,将中国玻 璃数据库收录于软件中,并实现中国玻璃数据库在线自动更新;玻璃专用版
2. 建设部门窗节能性能标识指定模拟计算软件;中国门窗节能性能标识专用软件, 免费版
3. 中国塑料窗型材节能性能数据库推广应用平台,与中国塑料窗协会合作,建立塑 料窗数据库;
D010温度场图
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D048温度线图
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D048温度场图
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玻璃幕墙热工性能计算结果
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联系方式
广东省建筑科学研究院 粤建科MQMC软件 Guangdong Provincial Academy of Building Research 联系地址:广州市先烈东路121号节能所 联系电话:020-87255822、87254765 联系人: 杨华秋 工程师 手 机:13580460180 传 真:020-87256379
太阳辐射照度Is
500.00W/m2
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外窗型式检验热工性能计算实例
玻璃系统光学热工性能计算结果
粤建科®MQMC
外窗型式检验热工性能计算实例
编号 1
玻璃系统光学热工性能计算结果
名称
U
6low-e+12A+6
1.813
SC 0.441
τ 0.475
倾角
90
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外窗型式检验热工性能计算实例
能及各玻璃表面温度 ……
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玻璃光学热工性能设计、计算模块
(5)玻璃颜色计算。可对单片玻璃或玻璃系统进行玻璃颜色计算,求出CIE LAB 值,CIE光谱三刺激值,LUV值;

门窗的物理性能及抗风压等级计算

门窗的物理性能及抗风压等级计算

门窗的物理性能及抗风压等级计算首先,热传递性能是门窗的一个重要指标。

热传递系数是评价门窗热传递性能的关键指标之一,其单位是W/(m²·K)。

传热系数越低,门窗的保温性能越好。

进行热传递性能测试时,常常采用热流传真法和室内法两种方法进行。

其次,气密性能是指门窗关闭状态下的空气渗透性能。

用于评价门窗气密性能的指标是漏风量,其单位是m³/(h·m²)。

漏风量越低,门窗的气密性能越好。

常用的评价方法包括静态压差法和动态压差法。

门窗的声传递性能是指门窗对声波的阻隔能力。

按照相关标准,常将门窗的声传递性能以声隔绝量(Rw)来表示,单位为dB。

声隔绝量越高,门窗对声音的隔离效果越好。

声传递性能的测试通常采用室内声隔离量测试方法。

最后,抗风压等级是指门窗在大风来袭时抵挡风压的能力。

抗风压等级由门窗产品在实验室环境中经过标准测试获得。

根据《门窗抗风压性能等级及试验方法》(GB/T7106-2024)的要求,抗风压等级分为等级1到等级5,等级5代表最高抗风压能力。

抗风压等级的计算考虑了多个因素,其中之一是门窗的结构设计强度。

门窗的结构设计强度包括型材截面尺寸、连接件的强度、型材接缝的性能等。

另一个重要因素是门窗的尺寸。

一般而言,门窗的面积越大,其所承受的风压也越大。

此外,门窗的材料和加工质量、安装情况以及相邻建筑或结构的情况也会对抗风压等级产生影响。

一般来说,门窗的抗风压等级需要由相关标准进行测试来确定。

在进行抗风压等级测试时,需要根据相关标准的要求,模拟实际的风压条件,在特定条件下对门窗进行负压试验。

根据门窗在负压试验中的性能表现,可以确定其抗风压等级。

总之,门窗的物理性能及抗风压等级计算需要考虑其热传递性能、气密性能、声传递性能和结构设计强度等因素。

相关标准对相应性能的评价方法也有明确规定,这些指标和方法可用于门窗生产企业和消费者选择合适的产品。

C0613建筑门窗热工性能计算书

C0613建筑门窗热工性能计算书

建筑门窗热工性能计算书I、设计依据:《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26-2010《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134-2001《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ75-2003《民用建筑热功设计规范》GB50176-93《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2009《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》JGJ/T151-2008相关计算和定义均按照ISO10077-1和ISO10077-2的方法进行计算和定义II、计算基本条件:1、设计或评价建筑门窗、玻璃幕墙定型产品的热工参数时,所采用的环境边界条件应统一采用本标准规定的计算条件。

2、计算实际工程所用的建筑门窗和玻璃幕墙热工性能所采用的边界条件应符合相应的建筑设计或节能设计标准。

3、各种情况下都应选用下列光谱:S(λ):标准太阳辐射光谱函数(ISO 9845-1)D(λ):标准光源光谱函数(CIE D65,ISO 10526)R(λ):视见函数(ISO/CIE 10527)。

4、冬季计算标准条件应为:室内环境温度:T in=20℃室外环境温度:T out=-20℃室内对流换热系数:h c,in=3.6 W/m2.K室外对流换热系数:h c,out=16 W/m2.K室外平均辐射温度:T rm=T out太阳辐射照度:I s=300 W/m25、夏季计算标准条件应为:室内环境温度:T in=25℃室外环境温度:T out=30℃室内对流换热系数:h c,in=2.5 W/m2.K室外对流换热系数:h c,out=16 W/m2.K室外平均辐射温度:T rm=T out太阳辐射照度:I s=500 W/m26、计算传热系数应采用冬季计算标准条件,并取I s= 0 W/m2.计算门窗的传热系数时,门窗周边框的室外对流换热系数h c,out应取 8 W/m2.K,周边框附近玻璃边缘(65mm内)的室外对流换热系数h c,out应取 12 W/m2.K7、计算遮阳系数、太阳能总透射比应采用夏季计算标准条件.8、抗结露性能计算的标准边界条件应为:室内环境温度:T in=20℃室外环境温度:T out=0℃ -10℃ -20℃室内相对湿度:RH=30%、60%室外对流换热系数:h c,out=20 W/m2.K9、计算框的太阳能总透射比g f应使用下列边界条件q in=α* I sq in:通过框传向室内的净热流(W/m2)α:框表面太阳辐射吸收系数I s:太阳辐射照度(I s=500W/m2)10、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005有关规定:(1)各城市的建筑气候分区应按表4.2.1确定。

建筑门窗热工性能计算方法

建筑门窗热工性能计算方法

单框双玻窗的传热系数按公式(1)计算,双层玻璃的传热系数按下式计算:
Ug=1 / (1/ Ug1-Rsi+Rs-Rse+1/ Ug2) 公式( 3 )
式中:Uw1———室内侧玻璃的传热系数;
Uw2———室外侧玻璃的传热系数;
Rsi———室外侧玻璃单独使用时,其内表面热阻;
式中:Ug———玻璃板的传热系数;
பைடு நூலகம்
Uf———框架的传热系数;
Ψg———玻璃板和框架通过衬垫材料的线传热系数,对于单片玻璃,Ψg=0。
2 双框窗的传热系数计算
双框窗的传热系数Uw按下式计算:
Uw=1 / (1/ Uw1-Rsi+Rs-Rse+1/ Uw2) 公式( 2 )
二、门窗有关参数定义
1 门窗玻璃板面积
门窗一般是由框架和玻璃板组成,门窗玻璃板面积定义为门窗两侧可视面积中较小的面积,用Ag表示,安装于框架内部的面积不计其内。
2 玻璃板可视周长
玻璃板可视周长定义为板两侧较长的周长,用Lg表示。
3 框架面积
框架分为框架内侧投影面积(用Af,i表示)、外侧投影面积(用Af,e表示)、内侧表面面积(用Ad,i表示)和外侧表面面积(用Ad,e表示),框架面积Af定义为框架投影的面积。
4 窗面积
窗面积Aw定义为框架面积和玻璃板面积之和,即Aw=Ag+Af。
三、窗的传热系数计算
1 单框窗的传热系数计算
单框窗的传热系数Uw按下式计算:
Uw=(Ag*Ug+Af*Uf) / (Ag+ Af) 公式( 1 )
式中:Uw1———室内侧窗的传热系数,按公式(1)计算;

窗框传热系数标准

窗框传热系数标准

窗框传热系数标准
窗框传热系数的标准取决于窗框材料和玻璃配置。

以下是一些关键信息:
1. 窗框材料的影响:不同材料的窗框具有不同的传热系数。

例如,普通铝合金窗的传热系数为6.21 W/(m²·K),而断热铝合金窗的传热系数为3.72 W/(m²·K)。

PVC塑料窗和木窗的传热系数分别为1.91 W/(m²·K)和
2.37 W/(m²·K)。

2. 计算方法:整樘窗的传热系数可以通过计算得出,需要考虑窗玻璃(或其他镶嵌板)面积、窗框面积以及窗面积等因素。

3. 标准参考:在中国,铝合金门窗的标准由国家市场监督管理总局和国家标准化管理委员会发布,标准号为GB/T 8478-2020,该标准于2020年3月31日发布,并于2021年2月1日实施。

4. 行业标准:对于带有中空内置遮阳的门窗、幕墙传热系数,应按照现行行业标准《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》JGJ/T 151的规定进行计算。

5. 玻璃配置的影响:玻璃的配置也会影响整窗的传热系数。

例如,单层玻璃和中空玻璃的传热系数会有所不同,具体数值可以参考相关的标准表格。

总的来说,在选择窗户时,应考虑窗框材料和玻璃配置对传热系数的影响,以确保窗户的热工性能符合建筑设计的要求。

同时,参考国家和行业的相关标准,选择适合当地气候条件和建筑节能要求的窗户产品。

深圳市-居住建筑节能计算书

深圳市-居住建筑节能计算书

深圳市居住建筑节能设计计算书项目名称-建筑名称-建设单位-设计单位-节能计算单位-计算人-校对人-审核人-计算日期年月日软件名称及版本-软件开发单位清华斯维尔软件科技有限公司深圳市居住建筑节能设计计算书设计依据:1、《深圳市居住建筑节能设计标准实施细则》(SJG15-2005)2、《民用建筑热工设计规范》(GB50176-93)3、《建筑外门窗气密,水密,抗风压性能分级及检测方法》(GB/T 7106-2008)4、《建筑幕墙》(GB/T 21086-2007)5、《建筑照明设计标准》(GB50034-2004)6、《深圳经济特区建筑节能条例》7、国家、广东省、深圳市其他现行有关节能标准、规范和建筑节能法律、法规8、《建筑外窗气密性能分级及检测方法》(GB/T7107-2002)9、《建筑幕墙物理性能分级》(GB/T15225-94)一、建筑概况表1 建筑概况表城市深圳(北纬=22.61,东经=114.06,海拔=18)所属地区夏热冬暖地区南区建筑功能建筑面积(m2)-建筑层数地上:-层;地下:-层建筑高度(m)地上0.0 m,地下0.0 m建筑方位所属结构体系注:1、建筑功能包括:住宅、集体宿舍、公寓、招待所、普通旅馆、疗养院和养老院客房、幼托建筑等;2、结构体系包括:框架结构、剪力墙结构、框架剪力墙结构等;二、屋顶表2 屋顶热工参数计算表构造材料名称(由外到内)厚度mm导热系数λW/(m·K)蓄热系数SW/(m2·K)修正系数热阻R(m2·K)/W热惰性指标D=R·S面积(m2)占屋顶总面积的比例(%)屋顶平均传热系数k m -[W/(m2·K)]屋顶平均热惰性指标D m- 标准要求k m≤1.0,D m≥2.5;或k m≤0.5结论屋顶平均传热系数要求屋顶平均热惰性指标要求注:1、根据实际情况增减表中内容;2、以下两种情况需进行屋顶隔热验算:(1)屋顶热惰性指标D<2.5;(2)屋顶传热系数k符合节能标准,但热惰性指标D不符合节能标准;表3 屋面隔热验算表传热系数k[W/(m2·K)] 热惰性指标D太阳辐射吸收系数ρ内表面温度限值℃内表面最高温度℃**结论屋顶隔热验算要求三、外墙表4 外墙热工参数计算表构造材料名称(由外到内)厚度mm导热系数λW/(m·K)蓄热系数SW/(m2·K)修正系数热阻R(m2·K)/W热惰性指标D=R·S面积(m2)占外墙总面积的比例(%)外墙平均传热系数k m[W/(m2·K)]-外墙平均热惰性指标D m-标准要求k m≤1.5,D m≥3.0;或k m≤1.0,D m≥2.5;或k m≤0.7结论外墙平均传热系数要求外墙平均热惰性指标要求注:1、根据实际情况增减表中内容;2、以下两种情况需进行外墙隔热验算:(1)外墙热惰性指标D<2.5;(2)外墙传热系数k符合节能标准,但热惰性指标D不符合节能标准;表5 外墙隔热验算表部位传热系数k[W/(m2·K)] 热惰性指标D太阳辐射吸收系数ρ内表面温度限值℃内表面最高温度℃****结论东面外墙隔热验算要求西面外墙隔热验算要求注:外凸窗侧墙可不考虑隔热验算。

建筑门窗热工性能计算书(LOW-E玻璃的隔热系数)

建筑门窗热工性能计算书(LOW-E玻璃的隔热系数)

建筑门窗热工性能计算书I、设计依据:《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》JGJ26-95《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134-2001《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ75-2003《民用建筑热功设计规范》GB50176-93《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2003《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》JGJ/T151-2008相关计算和定义均按照ISO10077-1和ISO10077-2的方法进行计算和定义II、计算基本条件:1、设计或评价建筑门窗、玻璃幕墙定型产品的热工参数时,所采用的环境边界条件应统一采用本标准规定的计算条件。

2、计算实际工程所用的建筑门窗和玻璃幕墙热工性能所采用的边界条件应符合相应的建筑设计或节能设计标准。

3、各种情况下都应选用下列光谱:S(λ):标准太阳辐射光谱函数(ISO 9845-1)D(λ):标准光源光谱函数(CIE D65,ISO 10526)R(λ):视见函数(ISO/CIE 10527)。

4、冬季计算标准条件应为:室内环境温度:T in=20℃室外环境温度:T out=-20℃室内对流换热系数:h c,in=3.6 W/m2.K室外对流换热系数:h c,out=16 W/m2.K室外平均辐射温度:T rm=T out太阳辐射照度:I s=300 W/m25、夏季计算标准条件应为:室内环境温度:T in=25℃室外环境温度:T out=30℃室内对流换热系数:h c,in=2.5 W/m2.K室外对流换热系数:h c,out=16 W/m2.K室外平均辐射温度:T rm=T out太阳辐射照度:I s=500 W/m26、计算传热系数应采用冬季计算标准条件,并取I s= 0 W/m2.计算门窗的传热系数时,门窗周边框的室外对流换热系数h c,out应取 8 W/m2.K,周边框附近玻璃边缘(65mm内)的室外对流换热系数h c,out应取 12 W/m2.K7、计算遮阳系数、太阳能总透射比应采用夏季计算标准条件.8、抗结露性能计算的标准边界条件应为:室内环境温度:T in=20℃室外环境温度:T out=0℃ -10℃ -20℃室内相对湿度:RH=30%、60%室外对流换热系数:h c,out=20 W/m2.K9、计算框的太阳能总透射比g f应使用下列边界条件q in=α* I sq in:通过框传向室内的净热流(W/m2)α:框表面太阳辐射吸收系数I s:太阳辐射照度(I s=500W/m2)10、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005有关规定:(1)各城市的建筑气候分区应按表4.2.1确定。

建筑门窗热功性能计算书(5+12+5)

建筑门窗热功性能计算书(5+12+5)

建筑门窗热功性能计算书I、设计依据:《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》JGJ26-95《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134-2001《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ75-2003《民用建筑热功设计规范》GB50176-93《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2003《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》(征求意见稿)相关计算和定义均按照ISO10077-1和ISO10077-2的方法进行计算和定义II、计算基本条件:1、设计或评价建筑门窗、玻璃幕墙定型产品的热工参数时,所采用的环境边界条件应统一采用本标准规定的计算条件。

2、计算实际工程所用的建筑门窗和玻璃幕墙热工性能所采用的边界条件应符合相应的建筑设计或节能设计标准。

3、各种情况下都应选用下列光谱:S(λ):标准太阳辐射光谱函数(ISO 9845-1)D(λ):标准光源光谱函数(CIE D65,ISO 10526)R(λ):视见函数(ISO/CIE 10527)。

4、冬季计算标准条件应为:室内环境温度:T in=20℃室外环境温度:T out=0℃内表面对流换热系数:h c,in=3.6 W/m2.K外表面对流换热系数:h c,out=20 W/m2.K室外平均辐射温度:T rm =Tout太阳辐射照度:I s=300 W/m25、夏季计算标准条件应为:室内环境温度:T in=25℃室外环境温度:T out=30℃内表面对流换热系数:h c,in=2.5 W/m2.K外表面对流换热系数:h c,out=16 W/m2.K室外平均辐射温度:T rm=Tout太阳辐射照度:I s=500 W/m26、计算传热系数应采用冬季计算标准条件,并取I s= 0 W/m2。

7、计算遮阳系数、太阳能总透射比应采用夏季计算标准条件,并取T out=25℃8、抗结露性能计算的标准边界条件应为:室内环境温度:T in=20℃室外环境温度:T out=-10℃或-20℃室内相对湿度:RH=30%、50%、70%室外风速:V=4m/s9、计算框的太阳能总透射比g f应使用下列边界条件q in=α* Isq in:通过框传向室内的净热流(W/m2)α:框表面太阳辐射吸收系数I s:太阳辐射照度(Is=500W/m2)10、设计或评价建筑门窗、玻璃幕墙定型产品的热工参数时,门窗框或幕墙框与墙的连接界面应作为绝热边界条件处理11、整窗截面的几何描述整窗应根据框截面的不同对窗框分段,有多少个不同的框截面就应计算多少个不同的框传热系数和对应的框和玻璃接缝线传热系数。

凤铝断桥铝门窗热工性能计算书精编版

凤铝断桥铝门窗热工性能计算书精编版

凤铝断桥铝门窗热工性能计算书公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]凤铝断桥铝门窗热工性能计算书I、设计依据:《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》JGJ26-95《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134-2001《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ75-2003《民用建筑热功设计规范》GB50176-93《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2009《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》JGJ/T151-2008相关计算和定义均按照ISO10077-1和ISO10077-2的方法进行计算和定义II、计算基本条件:1、设计或评价建筑门窗、玻璃幕墙定型产品的热工参数时,所采用的环境边界条件应统一采用本标准规定的计算条件。

2、计算实际工程所用的建筑门窗和玻璃幕墙热工性能所采用的边界条件应符合相应的建筑设计或节能设计标准。

3、各种情况下都应选用下列光谱:S(λ):标准太阳辐射光谱函数(ISO 9845-1)D(λ):标准光源光谱函数(CIE D65,ISO 10526)R(λ):视见函数(ISO/CIE 10527)。

4、冬季计算标准条件应为:=20℃室内环境温度:Tin室外环境温度:T=-20℃out= W/室内对流换热系数:hc,in室外对流换热系数:hc,out=16 W/室外平均辐射温度:Trm =Tout太阳辐射照度:Is=300 W/m25、夏季计算标准条件应为:室内环境温度:Tin=25℃室外环境温度:Tout=30℃室内对流换热系数:hc,in= W/室外对流换热系数:hc,out=16 W/室外平均辐射温度:Trm =Tout太阳辐射照度:Is=500 W/m26、计算传热系数应采用冬季计算标准条件,并取Is= 0 W/m2.计算门窗的传热系数时,门窗周边框的室外对流换热系数hc,out应取 8 W/,周边框附近玻璃边缘(65mm内)的室外对流换热系数hc,out应取 12 W/7、计算遮阳系数、太阳能总透射比应采用夏季计算标准条件.8、抗结露性能计算的标准边界条件应为:室内环境温度:Tin=20℃室外环境温度:Tout=0℃? -10℃? -20℃室内相对湿度:RH=30%、60%室外对流换热系数:hc,out=20 W/9、计算框的太阳能总透射比gf应使用下列边界条件qin =α* Isqin:通过框传向室内的净热流(W/m2)α:框表面太阳辐射吸收系数Is :太阳辐射照度(Is=500W/m2)10、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005有关规定:(1)各城市的建筑气候分区应按表4.2.1确定。

门窗计算书

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项目门窗设计计算书设计:校对:审核:批准:公司二〇一四年九月五日目录1 计算引用的规范、标准及资料 (3)1.1 门窗及相关设计规范: (3)1.2 建筑设计规范: (3)1.3 铝材规范: (3)1.4 玻璃规范: (4)1.5 钢材规范: (4)1.6 胶类及密封材料规范: (5)1.7 门窗及五金件规范: (5)1.8 相关物理性能等级测试方法: (6)1.9 《建筑结构静力计算手册》(第二版) (6)1.10 土建图纸: (6)2 基本参数 (7)2.1 门窗所在地区 (7)2.2 地面粗糙度分类等级 (7)2.3 抗震设防 (7)3 门窗承受荷载计算 (7)3.1 风荷载标准值的计算方法 (7)3.2 计算支撑结构时的风荷载标准值 (9)3.3 计算面板材料时的风荷载标准值 (9)3.4 垂直于门窗平面的分布水平地震作用标准值 (10)3.5 平行于门窗平面的集中水平地震作用标准值 (10)3.6 作用效应组合 (10)4 门窗竖中梃计算 (10)4.1 竖中梃受荷单元分析 (11)4.2 选用竖中梃型材的截面特性 (13)4.3 竖中梃的抗弯强度计算 (14)4.4 竖中梃的挠度计算 (14)4.5 竖中梃的抗剪计算 (15)5 玻璃板块的选用与校核 (15)5.1 玻璃板块荷载计算: (15)5.2 玻璃的强度计算: (17)5.3 玻璃最大挠度校核: (18)6 门窗连接结构计算 (19)6.1 整樘结构总荷载计算 (19)6.2 连接片与窗边框连接计算 (20)6.3 连接片与建筑结构连接计算 (21)7 附录常用材料的力学及其它物理性能 (22)门窗设计计算书1 计算引用的规范、标准及资料1.1门窗及相关设计规范:《铝合金结构设计规范》 GB50429-2007《玻璃幕墙工程技术规范》 JGJ102-2003《建筑玻璃应用技术规程》 JGJ113-2009《建筑幕墙》 GB/T21086-2007《铝合金门窗工程技术规范》 JGJ214-2010《铝合金门窗》 GB/T8478-2008《未增塑聚乙烯(PVC-U)塑料窗》 JGT/140-2005《塑料门窗工程技术规程》 JGJ103-2008《建筑幕墙工程技术规范》 DGJ08-56-20121.2建筑设计规范:《地震震级的规定》 GB/T17740-1999《钢结构设计规范》 GB50017-2003《高层建筑混凝土结构技术规程》 JGJ3-2010《高层民用建筑设计防火规范》 GB50045-95(2005年版) 《高处作业吊蓝》 GB19155-2003《工程抗震术语标准》 JGJ/T97-2011《混凝土结构设计规范》 GB50010-2010《混凝土用膨胀型、扩孔型建筑锚栓》 JG160-2004《建筑材料放射性核素限量》 GB6566-2010《建筑防火封堵应用技术规程》 CECS154:2003《建筑钢结构焊接技术规程》 JGJ81-2002《建筑工程抗震设防分类标准》 GB50223-2008《建筑工程预应力施工规程》 CECS180:2005《建筑结构荷载规范》 GB50009-2012《建筑结构可靠度设计统一标准》 GB50068-2001《建筑抗震设计规范》 GB50011-2010《建筑设计防火规范》 GB50016-2006《建筑物防雷设计规范》 GB50057-2010《冷弯薄壁型钢结构技术规范》 GB50018-2002《民用建筑设计通则》 GB50352-20051.3铝材规范:《变形铝及铝合金化学成份》 GB/T3190-2008《建筑用隔热铝合金型材》 JG175-2011《建筑用铝型材、铝板氟碳涂层》 JG/T133-2000《铝合金建筑型材第1部分基材》 GB5237.1-2008 《铝合金建筑型材第2部分阳极氧化、着色型材》 GB5237.2-2008 《铝合金建筑型材第3部分电泳涂漆型材》 GB5237.3-2008 《铝合金建筑型材第4部分粉末喷涂型材》 GB5237.4-2008 《铝合金建筑型材第5部分氟碳漆喷涂型材》 GB5237.5-2008 《铝合金建筑型材第6部分隔热型材》 GB5237.6-2012 《铝及铝合金彩色涂层板、带材》 YS/T431-2000《一般工业用铝及铝合金板、带材》 GB/T3880.1~3-2006 《铝型材截面几何参数算法及计算机程序要求》 YS/T437-2009《有色电泳涂漆铝合金建筑型材》 YS/T459-20031.4玻璃规范:《镀膜玻璃第1部分:阳光控制镀膜玻璃》 GB/T18915.1-2002 《镀膜玻璃第2部分:低辐射镀膜玻璃》 GB/T18915.2-2002 《防弹玻璃》 GB17840-1999《平板玻璃》 GB11614-2009《建筑用安全玻璃第3部分:夹层玻璃》 GB15763.3-2009 《建筑用安全玻璃第2部分:钢化玻璃》 GB15763.2-2005 《建筑用安全玻璃防火玻璃》 GB15763.1-2009 《半钢化玻璃》 GB/T17841-2008 《热弯玻璃》 JC/T915-2003《压花玻璃》 JC/T511-2002《中空玻璃》 GB/T11944-2002 1.5钢材规范:《建筑结构用冷弯矩形钢管》 JG/T178-2005《不锈钢小直径无缝钢管》 GB/T3090-2000《彩色涂层钢板和钢带》 GB/T12754-2006 《低合金钢焊条》 GB/T5118-1995《低合金高强度结构钢》 GB/T1591-2008《建筑幕墙用钢索压管接头》 JG/T201-2007《耐候结构钢》 GB/T4171-2008《高碳铬不锈钢丝》 YB/T096—1997《合金结构钢》 GB/T3077-1999《金属覆盖层钢铁制品热镀锌层技术要求》 GB/T13912-2002 《冷拔异形钢管》 GB/T3094-2000《碳钢焊条》 GB/T5117-1995《碳素结构钢》 GB/T700-2006《碳素结构钢和低合金结构钢热轧薄钢板及钢带》GB/T912-2008《碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板及钢带》GB/T3274-2007《优质碳素结构钢》 GB/T699-19991.6胶类及密封材料规范:《丙烯酸酯建筑密封膏》 JC484-2006《幕墙玻璃接缝用密封胶》 JC/T882-2001《彩色涂层钢板用建筑密封胶》 JC/T884-2001《丁基橡胶防水密封胶粘带》 JC/T942-2004《工业用橡胶板》 GB/T5574-2008《混凝土建筑接缝用密封胶》 JC/T881-2001《建筑窗用弹性密封剂》 JC485-2007《建筑密封材料试验方法》 GB/T13477.1~20-2002 《建筑用防霉密封胶》 JC/T885-2001《建筑用硅酮结构密封胶》 GB16776-2005《建筑用岩棉、矿渣棉绝热制品》 GB/T19686-2005《建筑用硬质塑料隔热条》 JG/T174-2005《聚氨酯建筑密封胶》 JC/T482-2003《聚硫建筑密封胶》 JC/T483-2006《绝热用岩棉、矿棉及其制品》 GB/T11835-2007《硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定》 GB/T529-2008《橡胶袖珍硬度计压入硬度试验方法》 GB/T531-1999《修补用天然橡胶胶粘剂》 HG/T3318-2002《中空玻璃用弹性密封胶》 JC/T486-2001《中空玻璃用丁基热熔密封胶》 JC/T914-20031.7门窗及五金件规范:《封闭型沉头抽芯铆钉》 GB/T12616-2004《封闭型平圆头抽芯铆钉》 GB/T12615-2004《紧固件螺栓和螺钉》 GB/T5277-1985《紧固件公差螺栓、螺钉、螺柱和螺母》 GB/T3103.1-2002《紧固件机械性能不锈钢螺母》 GB/T3098.15-2000 《紧固件机械性能不锈钢螺栓、螺钉、螺柱》 GB/T3098.6-2000《紧固件机械性能抽芯铆钉》 GB/T3098.19-2004 《紧固件机械性能螺母、粗牙螺纹》 GB/T3098.2-2000《紧固件机械性能螺母、细牙螺纹》 GB/T3098.4-2000《紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱》 GB/T3098.1-2010《紧固件机械性能自攻螺钉》 GB/T3098.5-2000《紧固件术语盲铆钉》 GB/T3099.2-2004《铝合金门窗》 GB/T8478-2008《螺纹紧固件应力截面积和承载面积》 GB/T16823.1-1997 《十字槽盘头螺钉》 GB/T818-2000《地弹簧》 QB/T2697-2005《铝合金门插锁》 QB/T3885-1999《平开铝合金窗把手》 QB/T3886-1999《铝合金撑挡》 QB/T3887-1999《铝合金窗不锈钢滑撑》 QB/T3888-1999《铝合金门窗拉手》 QB/T3889-1999《铝合金窗锁》 QB/T3900-1999《铝合金门锁》 QB/T3901-1999《推拉铝合金门用滑轮》 QB/T3902-1999《闭合器》 QB/T3893-1999《外装门锁》 QB/T2473-2000《弹子插芯门锁》 GB/T2474-2000《叶片门锁》 QB/T2475-2000《球型门锁》 QB/T2476-2000《铜合金铸件》 GB/T13819-1992《锌合金压铸件》 GB/T13821-2009《铝合金压铸件》 GB/T15114-2009《铸件尺寸公差与机械加工余量》 QB/T6414-1999《建筑门窗五金件插销》 JG214-2007《建筑门窗五金件传动机构用执手》 JG124-2007《建筑门窗五金件旋压执手》 JG213-2007《建筑门窗五金件合页(铰链)》 JG125-2007《建筑门窗五金件传动锁闭器》 JG126-2007《建筑门窗五金件滑撑》 JG127-2007《建筑门窗五金件滑轮》 JG129-2007《建筑门窗五金件多点锁闭器》 JG215-2007《建筑门窗五金件撑挡》 JG128-2007《建筑门窗五金件通用要求》 JG212-2007《建筑门窗五金件单点锁闭器》 JG130-2007《建筑门窗内平开下悬五金系统》 JG168-2004《钢塑共挤门窗》 JG207-2007《电动采光排烟窗》 JG189-20061.8相关物理性能等级测试方法:《彩色涂层钢板和钢带试验方法》 GB/T13448-2006《钢结构工程施工质量验收规范》 GB50205-2001《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002(2011版) 《建筑防水材料老化试验方法》 GB/T18244-2000《建筑外门窗保温性能分级及检测方法》 GB/T8484-2008《建筑外窗采光性能分级及检测方法》 GB/T11976-2002《建筑门窗空气隔声性能分级及检测方法》 GB/T8485-2008《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T7106-2008 《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50210-2001《金属材料室温拉伸试验方法》 GB/T228-20021.9《建筑结构静力计算手册》(第二版)1.10土建图纸:2 基本参数2.1门窗所在地区北京地区;2.2地面粗糙度分类等级门窗属于外围护构件,按《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)A类:指近海海面和海岛、海岸、湖岸及沙漠地区;B类:指田野、乡村、丛林、丘陵以及房屋比较稀疏的乡镇和城市郊区;C类:指有密集建筑群的城市市区;D类:指有密集建筑群且房屋较高的城市市区;依照上面分类标准,本工程按B类地形考虑。

建筑门窗热工性能计算书.

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建筑门窗热工性能计算书I、设计依据:《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26-2010《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134-2001《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ75-2003《民用建筑热功设计规范》GB50176-93《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2009《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》JGJ/T151-2008相关计算和定义均按照ISO10077-1和ISO10077-2的方法进行计算和定义II、计算基本条件:1、设计或评价建筑门窗、玻璃幕墙定型产品的热工参数时,所采用的环境边界条件应统一采用本标准规定的计算条件。

2、计算实际工程所用的建筑门窗和玻璃幕墙热工性能所采用的边界条件应符合相应的建筑设计或节能设计标准。

3、各种情况下都应选用下列光谱:S(λ):标准太阳辐射光谱函数(ISO 9845-1)D(λ):标准光源光谱函数(CIE D65,ISO 10526)R(λ):视见函数(ISO/CIE 10527)。

4、冬季计算标准条件应为:室内环境温度:T in=18℃室外环境温度:T out=-20℃室内对流换热系数:h c,in=3.6 W/m2.K室外对流换热系数:h c,out=16 W/m2.K室外平均辐射温度:T rm=T out太阳辐射照度:I s=300 W/m25、夏季计算标准条件应为:室内环境温度:T in=25℃室外环境温度:T out=30℃室内对流换热系数:h c,in=2.5 W/m2.K室外对流换热系数:h c,out=16 W/m2.K室外平均辐射温度:T rm=T out太阳辐射照度:I s=500 W/m26、计算传热系数应采用冬季计算标准条件,并取I s= 0 W/m2.计算门窗的传热系数时,门窗周边框的室外对流换热系数h c,out应取 8 W/m2.K,周边框附近玻璃边缘(65mm内)的室外对流换热系数h c,out应取 12 W/m2.K7、计算遮阳系数、太阳能总透射比应采用夏季计算标准条件.8、抗结露性能计算的标准边界条件应为:室内环境温度:T in=20℃室外环境温度:T out=0℃ -10℃ -20℃室内相对湿度:RH=30%、60%室外对流换热系数:h c,out=20 W/m2.K9、计算框的太阳能总透射比g f应使用下列边界条件q in=α* I sq in:通过框传向室内的净热流(W/m2)α:框表面太阳辐射吸收系数I s:太阳辐射照度(I s=500W/m2)10、《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26-2010有关规定:4.1.3 严寒和寒冷地区居住建筑的体形系数不应大于表4.1.3规定的限值。

热工性能计算书

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建筑门窗热工性能计算书-泗泾颐景园铝合金门窗工程参考资料:《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》JGJ26-95《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134-2001《民用建筑热工设计规范》GB50176-93《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005《公共建筑节能设计标准》DBJ 01-621-2005《居住建筑节能设计标准》DBJ 01-602-2004《BKCADPM集成系统(BKCADPM2006版)》一、基本计算参数:本计算为门窗的热工性能计算。

1.门窗计算单元的有关参数总宽: W=1800mm总高: H=1800mm门窗的总面积: A t=W×H=3.24 m2门窗玻璃总面积: A g=2.61 m2门窗框总面积: A f=0.63 m2玻璃区域周长: lψ= 13 m二、门窗的传热系数计算:1.门窗框的传热系数U f框的传热系数U f:可以通过输入数据,用二维有限单元法进行数字计算,得到窗框的传热系数。

在没有详细的计算结果可以应用时,可以应用按以下方法得到窗框的传热系数。

本系统中给出的所有的数值全部是窗垂直安装的情况。

传热系数的数值包括了外框面积的影响。

计算传热系数的数值时取内表面换热系数h in =8.0 W/m 2·K 和外表面换热系数h out =23 W/m 2·K 。

(1) 塑料窗框:表E.0.2-1 带有金属钢衬的塑料窗框的传热系数(2) 木窗框木窗框的U f 值是在水气含量在12%的情况下获得,窗框厚度d f 的定义见图E.0.2-2。

U f的数值可以从图E.0.2-1中选取。

图E.0.2-1:木窗框以及金属-木窗框的热传递与窗框厚度d f 的关系窗框材料 窗框种类U f (W/m 2·K) 聚胺脂 带有金属加强筋净厚度≥5mm2.8 PVC 腔体截面 从室内到室外为两腔结构 2.2 从室内到室外为三腔结构2.0图E.0.2-2:不同窗户系统窗框厚度d f的定义(3) 金属窗框:框的传热系数U f的数值可以通过下列程序获得:a)对没有热断桥的金属框,使用U f0 =5.9 W/(m2·K);b)对具有断桥的金属框,U f0的数值从图E.0.2-3中粗线中选取;图E.0.2-3 带热断桥的金属窗框的传热系数值金属窗框R f 的热阻通过下式获得: 17.01-=f f U R (E.0.2-1) 金属窗框U f 的传热系数公式为: ed e e f f id i i f f A h A R A h A U ,,,,1++=(E.0.2-2)图E.0.2-4 截面类型1(采用导热系数低于0.3W/m.K 的隔热条)式中:A d.i, A d,e, A f,i, A f,e——窗各部件面积,m2;其定义如图E.0.2-5所示。

建筑门窗热功性能计算书(5+12+5)

建筑门窗热功性能计算书(5+12+5)

建筑门窗热功性能计算书I、设计依据:《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》JGJ26-95《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134-2001《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ75-2003《民用建筑热功设计规范》GB50176-93《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2003《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》(征求意见稿)相关计算和定义均按照ISO10077-1和ISO10077-2的方法进行计算和定义II、计算基本条件:1、设计或评价建筑门窗、玻璃幕墙定型产品的热工参数时,所采用的环境边界条件应统一采用本标准规定的计算条件。

2、计算实际工程所用的建筑门窗和玻璃幕墙热工性能所采用的边界条件应符合相应的建筑设计或节能设计标准。

3、各种情况下都应选用下列光谱:S(λ):标准太阳辐射光谱函数(ISO 9845-1)D(λ):标准光源光谱函数(CIE D65,ISO 10526)R(λ):视见函数(ISO/CIE 10527)。

4、冬季计算标准条件应为:室内环境温度:T in=20℃室外环境温度:T out=0℃内表面对流换热系数:h c,in=3.6 W/m2.K外表面对流换热系数:h c,out=20 W/m2.K室外平均辐射温度:T rm =Tout太阳辐射照度:I s=300 W/m25、夏季计算标准条件应为:室内环境温度:T in=25℃室外环境温度:T out=30℃内表面对流换热系数:h c,in=2.5 W/m2.K外表面对流换热系数:h c,out=16 W/m2.K室外平均辐射温度:T rm=Tout太阳辐射照度:I s=500 W/m26、计算传热系数应采用冬季计算标准条件,并取I s= 0 W/m2。

7、计算遮阳系数、太阳能总透射比应采用夏季计算标准条件,并取T out=25℃8、抗结露性能计算的标准边界条件应为:室内环境温度:T in=20℃室外环境温度:T out=-10℃或-20℃室内相对湿度:RH=30%、50%、70%室外风速:V=4m/s9、计算框的太阳能总透射比g f应使用下列边界条件q in=α* Isq in:通过框传向室内的净热流(W/m2)α:框表面太阳辐射吸收系数I s:太阳辐射照度(Is=500W/m2)10、设计或评价建筑门窗、玻璃幕墙定型产品的热工参数时,门窗框或幕墙框与墙的连接界面应作为绝热边界条件处理11、整窗截面的几何描述整窗应根据框截面的不同对窗框分段,有多少个不同的框截面就应计算多少个不同的框传热系数和对应的框和玻璃接缝线传热系数。

7、建筑门窗与幕墙热工性能计算

7、建筑门窗与幕墙热工性能计算

➢计算方法和依据: JGJ/T151-2008《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》,它是我
国的第一部门窗幕墙热工计算规程。 住房和城乡建设部2008年11月13日以第143号公告批准、发布
,2009年5月1日实施。 规程参照国际标准ISO15099、ISO10077、ISO9050等系列标
准,结合我国现行的相关标准制定。
软件下载地址: 我国玻璃数据库下载地址:
门窗热工计算的基本步骤
分析窗型,确定窗框Af、玻璃面积Ag及缝隙长度lφ
绘制玻璃系统,计算玻璃的传热系数Ug
绘制窗框截面二维图形,插入玻璃系统,定义边界条件, 计算窗框的传热系数Uf和线传热系数ψ
对各部分传热系数进行加权平均,计算整窗的传热系数Ut
建筑门窗与幕墙热工性能计算
门窗热工计算的意义、方法及现状
➢开展门窗热工计算的意义: 1.国家节能减排政策的需要。
能耗的三大主要来源是建筑能耗、工业能耗、交通能耗。在 我国目前每年竣工的建筑面积约为20亿平方米,建筑能耗占总能 耗的30%左右,其中门窗能耗又占建筑能耗的30~40%,因此开 展门窗的热工性能研究是响应国家节能政策的关键所在。
件。
二维稳态热传递简图
截面的网格及温度分布图
➢关于Therm、Winow的介绍
Therm、Window是美国劳伦斯-伯克利国家实验室 (LBNL)开 发的热工计算软件,其计算环境条件和基础玻璃数据库等由美 国门窗分级委员会 (NFRC)提供支持。我国玻璃数据库可从中国 建筑玻璃与工业玻璃协会网站()免费下载, 软件是被国内外业内专家公认的功能丰富、计算准确的门窗热 工性能模拟计算软件。
2.行业的要求
2008年底新版《建筑外窗产品生产许可证实施细则》中首度把 节能型建筑外窗列为发证单元,并规定企业申请节能型生产许可 证必须掌握建筑外窗的热工计算等内容。

门窗标准

门窗标准

1 修订门窗标准的目的意义1.1 门窗应用存在的问题门窗是建筑物围护结构中保温和气密性能最差、单位面积耗热或冷量最大、对室外气候变化最敏感的构件。

门窗的传热耗热量和冷风渗透耗热量约占建筑物采暖耗热量的50%。

门窗作为建筑的主要配套产品,其质量直接影响建筑物的使用功能。

因此,门窗应具备持久、良好的与建筑物使用功能相适应的物理性能及安全性能。

近年来,在建筑节能政策的推动下,建筑节能设计标准不断提高,各种形式的节能门窗不断涌现、新品迭出。

但由于种种原因使得节能门窗名不副实,并未达到预期的节能效果,存在主要问题如下:1.1.1 建筑设计人员不了解满足使用功能的门窗所应达到的技术性能指标,以致在设计中随便标注,错误百出。

由于建筑设计和图审人员认为:图纸上标注什么样的门窗传热系数,工程上就能用到满足其设计的门窗,在建筑设计中,普遍直接照抄或依据节能设计标准中的传热系数限值进行设计或图审。

有的设计人员是将各朝向外窗最小传热系数(最大窗墙面积比的外窗传热系数)限值标注在设计图中;有的设计人员是将各朝向外窗的传热系数限值通通标注在设计图中。

如某设计院依据《天津市公共建筑节能设计标准》(DB 29-153-2005)进行公共建筑的设计,在图纸上标注各朝向窗墙比:南向0.36;东向0.48;西向0.65;北向0.48,均≤0.7。

采用Low-E中空玻璃隔热铝合金外窗,各朝向外窗传热系数:东向K=2.30 W/(m2·K),综合遮阳系数0.60;南向K=2.70 W/(m2·K),综合遮阳系数0.70;西向K=2.00 W/(m2·K),综合遮阳系数0.50;北向K=2.30 W/(m2·K)。

这样的做法,第一,Low-E中空玻璃隔热多腔铝合金外窗的传热系数检测值为2.5 W/(m2·K),即使是采用Low-E充氩气中空玻璃隔热多腔铝合金外窗,其传热系数检测值也只能达到2.2 W/(m2·K),仍不能满足上述传热系数为2.0 W/(m2·K)的要求。

xx幕墙工程热工计算书

xx幕墙工程热工计算书

热工计算参考资料:《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分》JGJ26-95《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134-2001《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ75-2003《民用建筑热功设计规范》GB50176-93《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2003《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》JGJ/T151-2008相关计算和定义均按照ISO10077-1和ISO10077-2的方法进行计算和定义一、基本计算参数:本计算塔楼标准位置基本幕墙热工计算。

1、设计或评价建筑门窗、玻璃幕墙定型产品的热工参数时,所采用的环境边界条件应统一采用本标准规定的计算条件。

2、计算实际工程所用的建筑门窗和玻璃幕墙热工性能所采用的边界条件应符合相应的建筑设计或节能设计标准。

3、各种情况下都应选用下列光谱:S(入标准太阳辐射光谱函数(ISO 9845-1D(入标准光源光谱函数(CIE D65,ISO 10526R(入视见函数(ISO/CIE 10527。

4、冬季计算标准条件应为:室内环境温度:Tin=20C室外环境温度:T out=-20C室内对流换热系数:h c,in=3.6 W/m2.K室外对流换热系数:h c,out=16 W/m2.K室外平均辐射温度:T rm=T out太阳辐射照度:I s=300 W/m25、夏季计算标准条件应为:室内环境温度:Tin=25C室外环境温度:T out=30C室内对流换热系数:h c,in=2.5 W/m2.K室外对流换热系数:h c,out=16 W/m2.K室外平均辐射温度:T rm=T out太阳辐射照度:I s=500 W/m2&计算传热系数应采用冬季计算标准条件,并取I s= 0 W/m2.计算门窗的传热系数时,门窗周边框的室外对流换热系数h c,out应取8 W/m2.K,周边框附近玻璃边缘(65mm 内的室外对流换热系数h c,out应取12 W/m2.K7、计算遮阳系数、太阳能总透射比应采用夏季计算标准条件8、抗结露性能计算的标准边界条件应为室内环境温度:Tin=20C室外环境温度:T out=0C -10C -20E室内相对湿度:RH=30%、60%室外对流换热系数:h c,out=20 W/m2.K9、计算框的太阳能总透射比g f应使用下列边界条件q in= a * I sq in:通过框传向室内的净热流(W/m2a框表面太阳辐射吸收系数I s:太阳辐射照度(I s=500W/m210、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005有关规定: (1各城市的建筑气候分区应按表4.2.1确定S 4 2. 1-1主要城市所处吕候分区(2根据建筑所处城市的建筑气候分区,围护结构的热工性能应分别符合表422-1、表422-2、表422-3、表422-4、表422-5以及表422-6的规定,其中外墙的传热系数为包括结构性热桥在内的平均值K m表主要城帘所处气候分区表4,2.2-2严寒地区B 区H 护结构传热系数限值气候分区 代表性城 市严寒地区A 区 严寒地区B 区海伦、博克图、伊春、呼玛、海拉尔、衙洲里、齐齐哈尔、 锦、哈尔滨、牡丹江、克拉玛依、隹木斯、安达长春、乌鲁木齐、延吉、通辽、通化、四平、呼和浩特、抚 大柴旦、沈阳、大同、本溪、阜新、哈密、鞍山、张家口 酒泉、伊宁、吐箸番、西宁、银川、丹东寒冷地区兰州、太原、扈山、阿坝、喀什、北京、天津、大连、阳雯 平凉、石家庄、德州、晋城、天水、西安、拉萨、康宦济 青自、安阳、郑州、洛阳、宝鸡、徐州厘热冬冷地区南京、姊埠、盐城、南通、合肥、 岳阳、汉中、安康、上海、杭州、株洲、零陵、赣州、韶关、桂林、 南充、宜宾、成都、贵阳、湮义、 福州、莆田、龙岩、悔州、兴宁、英應、河也 柳州、贺》 安庆、九江、 宁波、宜昌、 重庆、这且、 凯里、綿阳武汉、黄* 长沙、南首 万州、涪R裏4 2 2・2严票地区B区團护结构传热系数限值義4 2 2-3寒冷地区1S护结构传热系数和遮阳系敎很值-表4 2. 2-4夏热冬冷地区IS护结构传热系数和遮阳系数限值x玻璃的媳阳系数。

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建筑门窗热功性能计算书I、设计依据:《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》JGJ26-95《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134-2001《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ75-2003《民用建筑热功设计规范》GB50176-93《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2003《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》(征求意见稿)相关计算和定义均按照ISO10077-1和ISO10077-2的方法进行计算和定义II、计算基本条件:1、设计或评价建筑门窗、玻璃幕墙定型产品的热工参数时,所采用的环境边界条件应统一采用本标准规定的计算条件。

2、计算实际工程所用的建筑门窗和玻璃幕墙热工性能所采用的边界条件应符合相应的建筑设计或节能设计标准。

3、各种情况下都应选用下列光谱:S(λ):标准太阳辐射光谱函数(ISO 9845-1)D(λ):标准光源光谱函数(CIE D65,ISO 10526)R(λ):视见函数(ISO/CIE 10527)。

4、冬季计算标准条件应为:室内环境温度:T in=20℃室外环境温度:T out=0℃内表面对流换热系数:h c,in=3.6 W/m2.K外表面对流换热系数:h c,out=20 W/m2.K室外平均辐射温度:T rm =Tout太阳辐射照度:I s=300 W/m25、夏季计算标准条件应为:室内环境温度:T in=25℃室外环境温度:T out=30℃内表面对流换热系数:h c,in=2.5 W/m2.K外表面对流换热系数:h c,out=16 W/m2.K室外平均辐射温度:T rm=Tout太阳辐射照度:I s=500 W/m26、计算传热系数应采用冬季计算标准条件,并取I s= 0 W/m2。

7、计算遮阳系数、太阳能总透射比应采用夏季计算标准条件,并取T out=25℃8、抗结露性能计算的标准边界条件应为:室内环境温度:T in=20℃室外环境温度:T out=-10℃或-20℃室内相对湿度:RH=30%、50%、70%室外风速:V=4m/s9、计算框的太阳能总透射比g f应使用下列边界条件q in=α* Isq in:通过框传向室内的净热流(W/m2)α:框表面太阳辐射吸收系数I s:太阳辐射照度(Is=500W/m2)10、设计或评价建筑门窗、玻璃幕墙定型产品的热工参数时,门窗框或幕墙框与墙的连接界面应作为绝热边界条件处理11、整窗截面的几何描述整窗应根据框截面的不同对窗框分段,有多少个不同的框截面就应计算多少个不同的框传热系数和对应的框和玻璃接缝线传热系数。

两条框相交处的传热不作三维传热现象考虑。

如上图所示的窗,应计算1-1、2-2、3-3、4-4、5-5、6-6、7-7七个框段的框传热系数和对应的框和玻璃接缝线传热系数。

两条框相交部分简化为其中的一条框来处理。

计算1-1、2-2、4-4截面的传热时,与墙面相接的边界作为绝热边界处理。

计算3-3、5-5、6-6截面的传热时,与相邻框相接的边界作为绝热边界处理。

计算7-7截面的传热时,框材中心线对应的边界作为绝热边界处理。

12、门窗在进行热工计算时应进行如下面积划分:窗框面积A f:指从室内、外两侧可视的凸出的框投影面积大者玻璃面积A g:室内、外侧可见玻璃边缘围合面积小者整窗的总面积A t:窗框面积A f与窗玻璃面积Ag(或者是其它镶嵌板的面积Ap)之和13、玻璃区域的周长Lψ是门窗玻璃室内、外两侧的全部可视周长的之和的较大值14、当所用的玻璃为单层玻璃,由于没有空气层的影响,不考虑线传热,线传热系数ψ=0。

15、本系统中给出的所有的数值全部是窗垂直安装的情况。

计算传热系数时,按以下取值:内表面换热系数:h i=8W/m2.k外表面换热系数:h e=23W/m2.k一、门窗基本信息地区类型:夏热冬冷地区所在城市:盐城大丰市窗墙面积比范围:窗墙面积比≤0.2门窗朝向:北向型材厂家:常州创佳门窗系列:80系列门窗类型:推拉窗窗型尺寸:窗宽W(mm):1500窗高H(mm):1500窗型样式:二、窗框传热系数U f计算1、窗框面积计算:窗框面积计算示意图如下:(1)平开类窗框面积计算示意图:(2)推拉类窗框面积计算示意图:(3)该门窗的窗框由以下截面组成:序号窗框名称窗框类型室内投影面积A fi(m2) 室内表面面积A di(m2)室外投影面积A fe(m2)室外表面面积A de(m2)该类型材的传热系数U fW/(m2.K)1 边框三腔式塑钢型材0.078 0.147 0.078 0.147 1.72 中扇框三腔式塑钢型材0.56 1.43 0.56 0.628 1.7(4)窗框室内总投影面积A fi(m2)ΣA fi=0.078+0.56=0.638(5)窗框室外总投影面积A fe(m2)ΣA fe=0.078+0.56=0.638(6)窗框总面积A f(m2)A f=max(ΣA fi,ΣA fe)=max(0.638,0.638)=0.6382、窗框的传热系数计算(U f):可以通过输入数据,用二维有限元法进行数字计算,得到窗框的传热系数。

在没有详细的计算结果可以应用时,可以按以下方法得到窗的传热系数:窗框类型:塑钢型材<四腔式塑钢型材>该门窗各窗框传热系数列表:三、窗框与玻璃边缘结合处的线传热系数计算(ψ):窗框与玻璃边缘结合处的线传热系数(ψ),主要描述了在窗框、玻璃和间隔层之间交互作用下的附加热传递。

线性热传递系数ψ,主要受间隔层材料传导率的影响。

在没有精确计算的情况下,可采用下表数据,来估算窗框与玻璃结合处的线传导系数ψ。

窗框与单层玻璃边缘结合处的线传热系数很小,计算时默认为0。

各类窗框、中空玻璃的线传热系数注意:这些数据用来计算低辐射的中空玻璃,即:U g<=1.3W/(m2.K)各玻璃板块查询上表后,各玻璃板块的线传热系数如下:(玻璃排列顺序由室外到室内,分别为第一层、第二层、第三层)四、玻璃传热系数(U g)计算:按照《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2003 附录C 1、<玻璃板块1>的传热系数计算:1)<玻璃板块1>基本信息:玻璃板块面积:1.534(m2):玻璃板块类型:双层玻璃第一层玻璃种类:普通玻璃第一层玻璃厚度:5(mm)第一层校正发射率:0.837第一气体层气体类型:空气第一气体层气体厚度:12第二层玻璃种类:普通玻璃第二层玻璃厚度:5(mm)第二层校正发射率:0.8372)<中空玻璃间隔层气体:空气>普朗特准数P r计算:计算依据:P r=μ*С/λ按照《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2003 C.0.2-8气体的动态粘度μ:0.00001711kg/(ms)气体的比热С:1008J/(kg.K)气体的热导率λ:0.02416W/(m.K)按照《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2003 表D.0.3P r=μ*С/λ=0.00001711*1008/0.02416=0.7143)<中空玻璃间隔层气体:空气>格尔晓夫数G r计算:计算依据:G r=9.81*S3*ΔT*ρ2/(T m*μ2)按照《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2003 C.0.2-7气体的动态粘度μ:0.00001711kg/(ms)气体的密度ρ:1.277kg/m3气体平均绝对温度T m:283K气体的间隙前后玻璃表面的温度差ΔT:15K气体的间隔层厚度s:0.009m按照《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2003 表D.0.3及C.0.5G r=9.81*S3*ΔT*ρ2/(T m*μ2)=9.81*0.0093*15*1.2772/(283*0.000017112)=2111.4614)<中空玻璃间隔层气体:空气>努塞尔准数N u计算:计算依据:N u=A*(G r*P r)n格尔晓夫准数G r:2111.461普朗特准数P r:0.714A和n是常数:垂直空间,A=0.035,n=0.38;水平空间,A=0.16,n=0.28;倾斜45度,A=0.1,n=0.31;(门窗按垂直空间计算)按照《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2003 C.0.2-6N u=A*(G r*P r)n=0.035*(2111.461*0.714)0.38=0.565由于:N u=1<1所以,努塞尔准数取1。

即:N u=1按照《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2003 C.0.2-65)<中空玻璃间隔层气体:空气>气体导热系数h g计算:计算依据:h g=N u*(λ/s)努塞尔准数N u:1气体的热导率λ:0.02416W/(m.K)气体的间隔层厚度s:0.012m按照《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2003 C.0.2-5h g=N u*(λ/s)=1*(0.02416/0.012)=2.0136)<中空玻璃间隔层气体:空气>气体辐射导热系数h r计算:计算依据:h r=4*σ*(1/ε1+1/ε2-1)-1*T m3斯蒂芬-波尔兹曼常数σ:5.67*10-8间隔层中两表面在平均绝对温度T m下的校正发射率ε1、ε2:ε1:0.837ε2:0.837平均绝对温度T m:283K按照《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2003 C.0.2-4h r=4*σ*(1/ε1+1/ε2-1)-1*T m3=4*5.67*10-8*(1/0.837+1/0.837-1)-1*2833=3.77)<中空玻璃间隔层气体:空气>气体间隔层的导热率h s计算:计算依据:h s=h g+h r气体辐射导热系数h r:3.7气体导热系数h g:2.013按照《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2003 C.0.2-3h s=h g+h r=2.013+3.7=5.7138)<玻璃板块1>多层玻璃系统的内部传热系数计算:计算依据:1/h t=Σ1/h s+Σd m*r m气体间隔层的导热率h s:5.713第一层玻璃的厚度d m:0.005m第二层玻璃的厚度d m:0.005m玻璃的热阻r m:1m.K/W按照《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2003 C.0.2-21/h t=Σ1/h s+Σd m*r m=1/5.713+0.005*1.0+0.005*1.0=0.185多层玻璃系统的内部传热系数h t=5.4059)<玻璃板块1>玻璃传热系数计算:计算依据:1/U=1/h e+1/h t+1/h i玻璃的室外表面换热系数h e:23.0玻璃的室内表面换热系数h i:8.0多层玻璃系统的内部传热系数h t:5.405按照《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2003 C.0.2-11/U=1/h e+1/h t+1/h i=1/23.0+1/5.405+1/8.0=0.354<玻璃板块1>的传热系数U g=2.825W/(m2.K)五、整窗传热系数计算(U t):1、整窗面积计算(A t):A t=ΣA g+ΣA f窗框面积A f=0.078+0.56=0.638m2玻璃面积:A g=1.534m2A t=ΣA f+ΣA g=0.638+1.534=2.1722、整窗传热系数计算(U t):U t=(ΣA g*U g+ΣA f*U f+Σlψ*ψ)/A t各玻璃块板的面积:A g(m2)各玻璃块板的传热系数:U g(W/m2.K)各窗框的面积:A f(m2)各窗框的传热系数:U f(W/m2.K)各玻璃块板与窗框相结合边缘的周长:lψ(m)各玻璃块板与窗框相结合边缘的传热系数:ψ(W/m2.K)U t=(ΣA g*U g+ΣA f*U f+Σlψ*ψ)/A t=(0.078*1.7+0.56*1.7+1.534*2.825+7.56*0.04)/2.172=2.634该门窗整窗传热系数2.634<=该门窗的允许整窗传热系数=4.7。

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