幕墙热工计算书(DOC)
石材幕墙热工性能计算
第八部分石材幕墙热工性能计算一、幕墙结构基本参数1 单元参数:幕墙的结构组成如下:第1层材料为:花岗石,厚度为:30mm,导热系数为:3.49W/m·K;第2层材料为:保温岩棉,厚度为:65mm,导热系数为:0.04W/m·K;第3层材料为:墙体,厚度为:200mm,导热系数为:0.76W/m·K;二、幕墙保温计算1 设计依据采用冬季计算标准条件,依据《公共建筑节能设计标准》的表4.2.2-1、表4.2.2-2、表4.2.2-3、表4.2.2-4、表4.2.2-5及其它相关规定。
2 围护结构的传热阻计算围护结构的传热阻应按下式计算(根据《民用建筑热工设计规范》 GB 50176-93):R0=RI+R+Re式中: R--围护结构的传热阻m2·k/W;RI--内表面换热阻m2·k /W;Re--外表面换热阻m2·k /W;R --围护结构热阻m2·k /W;R空气--空气间层热阻m2·k /WR=R面板+R墙+R保温+R空气=δ面板/λ面板+δ墙/λ墙+δ保温/λ保温+R空气=30/(1000×3.49)+200/(1000×0.76)+65/(1000×0.04)+0.13 =2.027 m2·k /W;其中:δ面板、δ墙、δ保温--分别为幕墙面板、内装墙体和保温材料层的厚度(mm ) ; λ面板、λ墙、λ保温--分别为幕墙面板、墙体和保温材料层的导热系数,W /m ·k ;则R 0=R I +R +R e=0.11+2.027+0.04 =2.178 m 2·k /W3 U 值计算U :围护结构的传热系数(W/(m 2·K)) U=1/2.178=0.46 < 0.49W / m 2·k 所以石材幕墙保温性能满足要求。
玻璃幕墙热工计算
第一章 计算依据及主要参数
一、设计规范
1、《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)
2、《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》(JGJ26-95)
3、《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)
4、《建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定》GB/T2680-94
冬季室内温度16o
空气相对湿度 取45%
2、计算水表面的饱和水蒸汽压
Es=E0×10(at/b+t)=6.11×10(7.5×20/(237.3+20))=23.39 hpa
E0——空气温度为0o时的饱和水蒸汽压,取E0=6.11 hpa
——空气温度,oC
a、b——参数,对于水面( 0oC), =7.5, =237.3;
相对湿度:RH=30%~60%,取50%
室内风速:0.2m/s
三、露点温度计算参数
冬季室外温度 -12oC
冬季室内温度 20oC
空气相对湿度 取50%
2、计算水表面的饱和水蒸汽压
= 23.39hpa
——空气温度为0oC时的饱和水蒸汽压,取 =6.11hpa
——空气温度,oC
——参数,对于水面( 0oC), =7.5, =237.3;
3、 计算空气相对湿度50%,计算空气的水蒸汽压
= 11.70 hpa
——空气的水蒸汽压,hpa
——空气的相对湿度,0.50%
4、 计算空气的露点温度
=9.27oC
三、材料热工参数
1、玻璃:TP6+12A+TP6Low-E钢化中空玻璃 U值:1.669W/(m2·K)
建筑门窗幕墙热工计算
• 实际工程,当室内气流速度足够小(即小于 0.3m/s),内表面的对流换热应按自然对流换 热计算。 • 内表面的对流热换热按自然对流计算时,自然 对流换热系数:
hc,in=3.6 W/m2.K (冬季) hc,in=2.5 W/m2.K (夏季)
hr .in
4.4 i 0.84
对流换热计算
hc,out 4 4Vs
性能计算 节能计算
hc,out 4.7 7.6Vs
综合对流和辐射换热
• 外表面或内表面的换热:
q h(Ts Tn )
• 式中:
h hr hc
建筑门窗幕墙的热工计算 目
(1)设计、计算边界条件 (2)幕墙、门窗几何描述与热工性能指标规范
录
1)门窗几何描述与热工计算
• 当内表面有较高速度气流时,室内对流换热按 强制对流计算。门窗内侧强制对流用下列关系 式计算。
hc,in 4 4Vs
• VS为门窗壁面附近的气流速度,m/s。
外表面对流换热
• 外表面对流换热应按强制对流换热计算。 外边界层对流换热的热流密度按下式计 算:
qc,in hc,out (Ts,out Tout )
lg lg
玻璃
Ag
整窗的传热系数计算
• 整窗的传热系数的计算公式为:
Ut
AU
g
g
A f U f At
Ag为窗玻璃面积; Af为窗框的投射面积; 为玻璃区域的周长; Ug为窗玻璃(或者不透明板)中央区域的传热系数; Uf为窗框的面传热系数,见第5章; Ψ 为窗框和窗玻璃(或者不透明板)之间的线传热系数。
建筑门窗幕墙热工计算
建筑门窗幕墙的热工计算 目
幕墙热工计算书
**************幕墙设计热工计算书(一)本计算概况:气候分区:夏热冬冷地区工程所在城市:无锡传热系数限值:≤2.10 (W/(m2.K))遮阳系数限值(东、南、西向/北向):≤0.40(二)参考资料:《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》JGJ/T134-2010《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《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113-2009《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》JGJ/T 151-2008《建筑门窗幕墙热工计算及分析系统(W-Energy3.0)》(三)计算基本条件:1.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。
2.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规定的计算条件。
3.以下计算条件可供参考:(1)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(CIE D65,ISO 10526)光谱函数;R(λ):视见函数(ISO/CIE 10527)。
(2)冬季计算标准条件应为:室内空气温度 Tin=20 ℃室外空气温度 Tout=-20 ℃室内对流换热系数 hc,in=3.6 W/(m2.K)室外对流换热系数 hc,out=16 W/(m2.K)室内平均辐射温度 Trm,in =Tin室外平均辐射温度 Trm,out =Tout太阳辐射照度 Is =300 W/m2(3)夏季计算标准条件应为:室内空气温度 Tin=25 ℃室外空气温度 Tout=30 ℃室内对流换热系数 hc,in=2.5 W/(m2.K)室外对流换热系数 hc,out=16 W/(m2.K)室内平均辐射温度 Trm,in=Tin室外平均辐射温度 Trm,out=Tout太阳辐射照度 Is=500 W/m2(4)计算传热系数应采用冬季计算标准条件,并取Is= 0 W/m2。
一份标准幕墙热工计算书
目录第一章工程概况____________________________________________ 2 第二章计算依据____________________________________________ 3 第三章主要材料及计算参数__________________________________ 4一、主要材料及热工参数__________________________________ 4二、基本参数____________________________________________ 4 第四章双层幕墙热工计算____________________________________ 6一、夏季工况下的玻璃幕墙热工计算________________________ 6二、冬季工况下的玻璃幕墙热工计算_______________________ 25 第五章结论______________________________________________ 36一、双层幕墙热工性能结论_______________________________ 36二、双层幕墙的舒适性优势_______________________________ 38第一章工程概况本项目的幕墙由双层幕墙(塔楼)、穿孔铝板幕墙、点式幕墙、铝单板幕墙、全玻璃幕墙、明框玻璃幕墙等多种幕墙组成。
本工程的双层幕墙为主动式双层幕墙:主动式双层幕墙内外两层玻璃之间的空间与室内的空气相连,通过机械通风装置在两层幕墙中间形成负压,然后再排出房间。
可以使得室温与玻璃内表面的温差降至最低,从而提高建筑内有效的使用面积。
此外,主动式双层幕墙系统可以大幅度降低噪音,同时可以阻挡室外严重的大气污染及沙尘暴。
本工程双层幕墙分布于东西两栋塔楼(一至三层为裙楼),东塔17层,层高如下:4-11层(3.8m)、12-15层(7.0m)、16层( 8.1m)、17层(3.6m),西塔16层,层高如下:4-9层(3.8m)、10-14层(7.0m)15层(8.1m)、16层(3.6m).第二章计算依据1.业主提供的招标图纸及技术要求;2.本公司设计的幕墙投标方案图;3.《采暖通风与空气调节设计规范》(GB 50019-2003);4.《民用建筑热工设计规范》(GB 50176-2016);5.《建筑玻璃应用技术规程》(JGJ 113-2015);6.《全国民用建筑工程设计技术措施——暖通空调·动力》;7.《空气调节设计手册》中国建筑工业出版社;8.《高层建筑空调与节能》同济大学出版社;9.《空气调节的科学基础》中国建筑工业出版社。
无锡奥凯热工计算书(最新0125)
XDG-2010-67地块商业、酒店、办公用房(奥凯商业广场)幕墙结构计算书目录第十部分幕墙计算书----------------------------------------------————第1页第十部分、幕墙工程热工设计计算第一节、计算说明一、设计依据1.1《民用建筑热工设计规范》…………………………………GB50176—931.2《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》…………………GBJ134—20011.3《住宅建筑节能设计标准》…………………………………J10044—20001.4《玻璃幕墙工程技术规范》…………………………………JGJ102—20031.5《公共建筑节能设计标准》…………………………………GB50189-2005二、计算分析1)、热工节能设计指标按《公共建筑节能设计标准》GB 50189——2005无锡地区属于夏热冬冷地区,建筑物应满足隔热要求,同时兼顾保温设计,本部分计算对幕墙传热及保温性能进行分析, 夏热冬冷地区维护结构传热系数和遮阳系数限值指标如下表:2)、围护体系热的最小传热阻R0min按照《民用建筑热工设计规范》,最小传热阻系指围护结构在规定的室外计算温度和室内计算温度条件下,为保证围护结构内表面温度不低于室内空气露点,从而避免结露,同时避免人体与内表面之间的辐射换热过多而引起的不舒适感所必须的传热阻。
按照《民用建筑热工设计规范》GB 50176-93 第4.1.1条 设置集中采暖的建筑物,其围护结构的传热阻应根据技术经济比较确定,且应符合国家有关节能标准的要求,其最小传热阻应按下式计算确定:0min []i e R i t t n R t -=∆() 式 中:R 0min ---- 围护结构最小传热阻(m 2·K/W) i t ---- 冬季室内计算温度(℃),取20 ℃ e t ---- 围护结构冬季室外计算温度(℃),取-4 ℃; n ---- 温差修正系数,应按表4.1.1-1采用;i R ----围护结构内表面换热阻,应按规范附录二附表2.2采用;[△t] ---- 室内空气与围护结构内表面之间的温差(0C ),应按表4.1.1-2采用。
幕墙热工计算
幕墙热工计算一、计算依据:《民用建筑热工设计规范》GB50176-93《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005二、建筑体型系数体型系数:A区为0.102;B区为0.102;三、窗墙比A区东立面:0.58;A区南立面:0.58A区西立面:0.51A区北立面:0.46B区东立面:0.58B区南立面:0.58B区西立面:0.51B区北立面:0.46由于A、B两个区各个立面的窗墙比和建筑体形系数都一样,所以选A区一栋楼作为幕墙的热工计算考虑。
按照《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005表4.2.2-4规定:常州属于夏热冬冷地区;非透明幕墙 K≤1;透明幕墙(窗):东立面0.5<窗墙比≤0.7,K≤2.5,SC≤0.40;南立面 0.5<窗墙比≤0.7,K≤2.5,SC≤0.40;西立面 0.5<窗墙比≤0.7,K≤2.5,SC≤0.40;北立面 0.4<窗墙比≤0.5,K≤2.8,SC≤0.55;四、非透明幕墙热工分析1、钢筋混凝土剪力墙外挂石材幕墙主体建筑的剪力墙根据结构需要厚度不等,现选取厚度最小处200mm 计算;石材为25mm厚花岗岩;详见节点图传热系数K=1/R=1/1.7352=0.58≤1符合要求!2、钢筋混凝土梁外挂玻璃幕墙主楼半隐框玻璃幕墙,钢筋混凝土梁厚度取最小值200mm,玻璃为6LOW-E+12A+6mm厚中空钢化玻璃,内设40mm 聚苯板;详见节点图传热系数K=1/R=1/2.134=0.47≤1 符合要求!2、铝板幕墙主体建筑的剪力墙根据结构需要厚度不等,现选取厚度最小处200mm 计算;铝板采用4mm 厚复合板; 详见节点图传热系数K=1/R=1/1。
728=0。
58≤1 符合要求!4、铝单板幕墙主体建筑的剪力墙根据结构需要厚度不等,现选取厚度最小处200mm 计算;铝板采用3mm 厚铝单板 详见节点图传热系数K=1/R=1/1.701=0.59≤1 符合要求!五、透明幕墙热工分析(一)、计算参数: 1、玻璃选用:2、铝合金型材:建筑幕墙外露明框均采用穿条式隔热型材; 1)、52系列铝合金隔热窗:断热条的导热系数<0.3 W/m.K 。
幕墙热工计算书
目录目录 (1)热工计算 (2)一、本工程概况 (2)二、计算依据 (2)三、计算基本条件 (4)四、本工程热工性能边界条件的确定 (9)五、计算说明 (9)六、透明部分玻璃幕墙传热系数的计算 (10)七、非透明部分玻璃幕墙(钢筋混凝土结构梁处)传热系数的计算 (11)八、非透明部分玻璃幕墙(钢筋混凝土结构柱处)传热系数的计算 (12)热工计算一、本工程概况1、建筑地点:北京市宣武区2、工程体形系数:0.1263、工程窗墙比:东面窗墙比=0.203西面窗墙比=0.202南面窗墙比=0.697北面窗墙比=0.688总窗墙比=0.5025二、计算依据1、参考资料《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》 JGJ/T 151-2008《民用建筑热工设计规范》 GB 50176-93《公共建筑节能设计标准》 GB 50189-2005《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 11-602-2006《玻璃幕墙工程技术规范》 JGJ 102-20032、热阻计算(1)、单一材料层的热阻应按下式计算:R=δ/λ(附2.1)式中R——材料层的热阻(㎡·K/W);δ——材料层的厚度(m);λ——材料的导热系数〔W/(m·K)〕,应按《民用建筑热工设计规范》附录四附表4.1表注的规定采用。
附表4.1材料名称干密度ρ0(kg/m3)导热系数λ〔W/(m·K)〕钢筋混凝土2500 1.74沥青混凝土2100 1.05水泥砂浆1800 0.93矿棉、岩棉70~120 0.045石膏板1050 0.33平板玻璃2560 0.76花岗石2800 3.49大理石2800 2.91铝合金2800 203建筑钢材7850 58.2铸铁7250 49.9(2)、多层围护结构的热阻应按下式计算:R=R1+R2+……+Rn (附2.2)式中R1+R2+……+Rn ——各层材料的热阻(㎡·K/W)。
双层动态幕墙热工计算
方案一:双层动态幕墙热工计算本工程双层幕墙中外层幕墙采用8mm钢化玻璃,内层幕墙采用6CES-82+9A+6C 钢化中空玻璃,空气缓冲区的厚度范围对本工程取1200mm,取标准层间3.6m(高)×1.2m,玻璃分格1.2米×1.8米(高)。
1、双层动态节能幕墙的构造由外层幕墙、内层幕墙、遮阳装置、进风装置、出风装置组成,内外层幕墙之间形成空气缓冲区。
空气缓冲区的厚度范围对本工程取600mm,为此应对这种以空气热压原理和烟囱效应为工作原理的双层幕墙的空气层热阻予以正确的考虑,否则就不能真实的反映双层动态幕墙的热工特性。
目前的国家现行标准《民用建筑热工设计规范》GB50176-93上附表2.4-空气间层热阻值表中,对厚度在60mm以上的密闭空气层冬季热阻值统一规定为0.18m2K/W。
大量测试实验结果表明,这种给值不够准确。
密闭空气层的热阻值在不同的条件下,与空气层厚度δ有密切关系,可以通过热力学理论与流体力学理论模拟计算,并用实验数据调整系数,从而推导出不同厚度的空气层热阻计算公式。
双层幕墙的热阻具有特殊性,它可随进、出风口的开关状态不同而有明显的变化,实现冬季保温和夏季隔热的双重功能。
这也是双层幕墙与传统幕墙的根本区别之一。
2、双层动态幕墙热阻计算模型的建立:3、主参数及材料的选择外层幕墙玻璃采用8mm钢化单玻璃,内层幕墙采用6CES-82+9A+6C玻璃,缓冲区厚度1200mm。
3.1单一材料的热阻应按下式计算:R=δ/λ0式中:R 材料层的热阻,m2K/Wδ材料层的厚度,mλ0材料的计算导热系数,W/ (mk)3.2密闭空气层的传热系数计算:传热有三种方式:导热、对流、辐射。
密闭空气层传热过程是由一个热表面向另一个表面以对流和辐射方式进行,是一个复杂的综合传热过程。
所以,不能直接用计算其他材料导热阻的方法来计算。
在正常情况下,空气层从一个壁面向另一个壁面的热流量应按下式计算:q=q d+q f式中:q ——热流量q d——对流分量,含对流放热和导热q f——辐射分量3.2.1对流分量q d的计算:q d=αd△t=αd(t1-t2)式中:αd——对流放热系数t1 ——空气层热壁温度t2 ——空气层冷壁温度△t=t1-t2取△t=4 0C实验证明,当密闭空气层中流态保持层流方式的临界厚度δj: δj=20(△t)1/3=31.74mm对于本工程,δj<δ,则空气层对流放热系数应按下式计算:αd=2.8(△t/ δ)1/4式中:α d ——对流放热系数δ——实际空气层厚度3.2.2密闭空气层中通过空气层传热的辐射分量应按下式计算:q f=αf△t=§Z C0bφ△t式中:§Z ——折算辐射系数,取0.7C0 ——绝对黑体的辐射系数,取5.77 W / m2KB ——温度系数由上式可知,辐射与空气层厚度无关,与空气层温度及空气层两界面的材料有关。
幕墙热工计算书MQMC计算后修改模板(DOC)
目录第一部分基本概况 (2)1基本说明 (2)2热工计算原理 (4)第三部分综合楼公建部分热工计算 (12)1设计要求 (12)2玻璃光学热工性能计算 (12)3框传热计算 (12)4半隐框系统幅面热工性能计算 (23)5全隐框系统幅面热工性能计算 (29)6各朝向计算结果 (34)7非透明幕墙热工计算 (34)第一部分基本概况1 基本说明1.1计算引用的规范、标准及资料《民用建筑热工设计规范》GB50176-93《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005《居住建筑节能设计标准》DBJ 01-602-2004《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113-2009《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》JGJ/T 151-2008广东省、深圳市相关地区规范、法律法规1.2计算软件本次热工分析采用广东省建筑科学研究院开发的粤建科MQMC建筑幕墙门窗热工性能计算软件进行计算。
在MQMC中,可以同时计算玻璃面板中央的传热系数、框架传热系数、框架与面板接缝的线传热系数和单幅幕墙的热工性能。
1.3主要材料参数计算中涉及的主要材料的参数材料导热系数λ(W/mK)表面发射率ε铝合金-氟碳喷涂160 0.9铝合金-阳极氧化160 0.8 胶条0.25 0.9硅胶0.35 0.9聚硫胶0.4 0.9丁基胶0.24 0.9 干燥剂-松散填充0.24 0.9 双面胶条、低密度聚乙烯泡沫棒0.33 0.9 聚氨酯海绵0.05 0.9硬质PVC垫块0.17 0.9穿条隔热条0.3 0.9注胶隔热条0.25 0.9岩棉(80℃以下) 0.05 0.9 钢材58.2 0.81.4计算环境、条件根据《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》JGJ/T151-2008,对工程设计类型的,采用工程所在地的计算边界条件进行计算。
计算边界条件冬季标准计算条件夏季标准计算条件室内空气温度T in 20.0℃室内空气温度T in 25.0℃室外空气温度T out 3.0℃室外空气温度T out 31.1℃室内对流换热系数h c,in 3.60W/(㎡·K) 室内对流换热系数h c,in 2.50W/(㎡·K)室外对流换热系数h c,out 15.20W/(㎡·K) 室外对流换热系数h c,out 12.80W/(㎡·K)室内平均辐射温度T rm,in 20.0℃室内平均辐射温度T rm,in 25.0℃室外平均辐射温度T rm,out 3.0℃室外平均辐射温度T rm,out 31.1℃太阳辐射照度I s 0.00W/㎡太阳辐射照度I s 609.80W/㎡2 热工计算原理2.1玻璃光学热工性能计算原理.2.1.1 玻璃光学热工性能计算一般规定单片玻璃(包括其他透明材料,下同)的光学、热工性能应根据测定的单片玻璃光谱数据进行计算。
幕墙计算书
宜兴经济开发区产业孵化区办公楼幕墙工程设计计算书设计:校对:审核:苏州工业园区科特建筑装饰有限公司2008.07 1 计算引用的规范、标准及资料 (1)1.1 幕墙设计规范: (1)1.2 建筑设计规范: (1)1.3 铝材规范: (1)1.4 金属板及石材规范: (1)1.5 玻璃规范: (1)1.6 钢材规范: (2)1.7 胶类及密封材料规范: (2)1.8 门窗及五金件规范: (2)1.9 相关物理性能等级测试方法: (3)1.10 《建筑结构静力计算手册》(第二版) (3)1.11 土建图纸: (3)2 明框玻璃幕墙计算书(4.5m双跨部位) (3)3 基本参数 (3)3.1 幕墙所在地区: (3)3.2 地面粗糙度分类等级: (3)3.3 抗震烈度: (3)4 幕墙承受荷载计算 (3)4.1 风荷载标准值的计算方法: (3)4.2 计算支撑结构时的风荷载标准值: (4)4.3 计算面板材料时的风荷载标准值: (4)4.4 垂直于幕墙平面的分布水平地震作用标准值: (4)4.5 作用效应组合: (4)5 幕墙立柱计算 (4)5.1 立柱型材选材计算: (5)5.2 确定材料的截面参数: (5)5.3 选用立柱型材的截面特性: (6)5.4 立柱的抗弯强度计算: (6)5.5 立柱的挠度计算: (6)5.6 立柱的抗剪计算: (6)6 幕墙横梁计算 (6)6.1 选用横梁材料的截面特性: (7)6.2 横梁荷载计算: (7)6.3 幕墙横梁水平荷载分配: (8)6.4 幕墙横梁重力荷载分配: (8)6.5 弯矩计算: (8)6.6 幕墙横梁的抗弯强度计算: (9)6.7 横梁的挠度计算: (9)6.8 型材的抗剪计算:(梯形荷载作用下) (9)7 玻璃板块的选用与校核 (10)7.1 玻璃板块荷载计算: (10)7.2 玻璃的强度计算: (11)8 连接件计算 (12)8.1 横梁与角码间连结: (12)8.2 角码与立柱连接: (12)8.3 立柱与主结构连接: (13)9 幕墙埋件计算(土建预埋) (14)9.1 荷载标准值计算: (14)9.2 埋件计算: (14)9.3 锚板总面积校核: (14)9.4 锚筋长度计算: (15)10 幕墙焊缝计算 (15)10.1 受力分析: (15)10.2 焊缝特性参数计算: (15)10.3 焊缝校核计算: (15)11 明框玻璃幕墙伸缩及紧固计算 (15)11.1 立柱连接伸缩缝计算: (15)11.2 玻璃镶嵌槽紧固螺钉抗拉强度计算: (16)11.3 玻璃边缘到边框槽底间隙计算: (16)12 石材幕墙设计计算书(4m连续) (16)13 基本参数 (16)13.1 幕墙所在地区: (16)13.2 地面粗糙度分类等级: (16)13.3 抗震烈度: (16)14 幕墙承受荷载计算 (16)14.1 风荷载标准值的计算方法: (16)14.2 计算支撑结构时的风荷载标准值: (17)14.3 计算面板材料时的风荷载标准值: (17)14.4 垂直于幕墙平面的分布水平地震作用标准值: (17)14.5 作用效应组合: (17)15 幕墙立柱计算 (17)15.1 立柱型材选材计算: (18)15.2 确定材料的截面参数: (18)15.3 选用立柱型材的截面特性: (19)15.4 立柱的抗弯强度计算: (19)15.5 立柱的挠度计算: (19)15.6 立柱的抗剪计算: (19)16 幕墙横梁计算 (20)16.1 横梁型材选材计算: (20)16.2 确定材料的截面参数: (20)16.3 选用横梁型材的截面特性: (21)16.4 幕墙横梁的抗弯强度计算: (21)16.5 横梁的挠度计算: (21)16.6 横梁的抗剪计算:(梯形荷载作用下) (22)17 短槽式(托板)连接石材的选用与校核 (22)17.1 石材板块荷载计算: (22)17.3 短槽托板在石材中产生的剪应力校核: (23)17.4 短槽托板剪应力校核: (23)18 连接件计算 (23)18.1 横梁与角码间连结: (23)18.2 角码与立柱连接: (24)18.3 立柱与主结构连接: (24)19 幕墙埋件计算(土建预埋) (25)19.1 荷载标准值计算: (25)19.2 埋件计算: (25)19.3 锚板总面积校核: (26)19.4 锚筋长度计算: (26)20 幕墙焊缝计算 (26)20.1 受力分析: (26)20.2 焊缝特性参数计算: (26)20.3 焊缝校核计算: (27)21 石材幕墙幕墙胶类及伸缩缝计算 (27)21.1 立柱连接伸缩缝计算: (27)21.2 耐侯胶胶缝计算: (27)22 铝塑板幕墙大面计算书(4m双跨) (27)23 基本参数 (27)23.1 幕墙所在地区: (27)23.2 地面粗糙度分类等级: (27)23.3 抗震烈度: (27)24 幕墙承受荷载计算 (27)24.1 风荷载标准值的计算方法: (27)24.2 计算支撑结构时的风荷载标准值: (28)24.3 计算面板材料时的风荷载标准值: (28)24.4 垂直于幕墙平面的分布水平地震作用标准值: (28)24.5 作用效应组合: (28)25 幕墙立柱计算 (28)25.1 立柱型材选材计算: (29)25.2 确定材料的截面参数: (29)25.3 选用立柱型材的截面特性: (30)25.4 立柱的抗弯强度计算: (30)25.5 立柱的挠度计算: (30)25.6 立柱的抗剪计算: (30)26 幕墙横梁计算 (31)26.1 横梁型材选材计算: (31)26.2 确定材料的截面参数: (31)26.3 选用横梁型材的截面特性: (32)26.4 幕墙横梁的抗弯强度计算: (32)26.5 横梁的挠度计算: (32)26.6 横梁的抗剪计算:(梯形荷载作用下) (33)27 铝塑复合板的选用与校核 (33)27.2 B板的强度、挠度校核: (33)27.3 C板的强度、挠度校核: (34)27.4 铝塑复合板的加强肋(支座)强度、挠度校核: (35)28 连接件计算 (35)28.1 横梁与角码间连结: (35)28.2 角码与立柱连接: (36)28.3 立柱与主结构连接: (36)29 幕墙埋件计算(土建预埋) (37)29.1 荷载标准值计算: (37)29.2 埋件计算: (38)29.3 锚板总面积校核: (38)29.4 锚筋长度计算: (38)30 幕墙焊缝计算 (38)30.1 受力分析: (38)30.2 焊缝特性参数计算: (38)30.3 焊缝校核计算: (39)31 铝塑复合板幕墙幕墙胶类及伸缩缝计算 (39)31.1 立柱连接伸缩缝计算: (39)31.2 耐侯胶胶缝计算: (39)32 幕墙板块压板计算 (39)32.1 压板的弯矩设计值计算: (39)32.2 压板的应力计算: (40)32.3 螺栓抗拉强度验算: (40)33 铝塑板幕墙转角处计算书(4m双跨) (40)34 基本参数 (40)34.1 幕墙所在地区: (40)34.2 地面粗糙度分类等级: (40)34.3 抗震烈度: (40)35 幕墙承受荷载计算 (40)35.1 风荷载标准值的计算方法: (40)35.2 计算支撑结构时的风荷载标准值: (41)35.3 计算面板材料时的风荷载标准值: (41)35.4 垂直于幕墙平面的分布水平地震作用标准值: (41)35.5 作用效应组合: (41)36 幕墙立柱计算 (41)36.1 立柱型材选材计算: (42)36.2 确定材料的截面参数: (42)36.3 选用立柱型材的截面特性: (43)36.4 立柱的抗弯强度计算: (43)36.5 立柱的挠度计算: (43)36.6 立柱的抗剪计算: (43)37 幕墙横梁计算 (43)37.1 横梁型材选材计算: (44)37.2 确定材料的截面参数: (44)37.4 幕墙横梁的抗弯强度计算: (45)37.5 横梁的挠度计算: (45)37.6 横梁的抗剪计算:(梯形荷载作用下) (45)38 铝塑复合板的选用与校核 (46)38.1 铝塑复合板荷载计算: (46)38.2 B板的强度、挠度校核: (46)38.3 C板的强度、挠度校核: (47)38.4 铝塑复合板的加强肋(支座)强度、挠度校核: (48)39 连接件计算 (48)39.1 横梁与角码间连结: (48)39.2 角码与立柱连接: (49)39.3 立柱与主结构连接: (49)40 幕墙埋件计算(土建预埋) (50)40.1 荷载标准值计算: (50)40.2 埋件计算: (51)40.3 锚板总面积校核: (51)40.4 锚筋长度计算: (51)41 幕墙焊缝计算 (51)41.1 受力分析: (51)41.2 焊缝特性参数计算: (51)41.3 焊缝校核计算: (52)42 铝塑复合板幕墙幕墙胶类及伸缩缝计算 (52)42.1 立柱连接伸缩缝计算: (52)42.2 耐侯胶胶缝计算: (52)43 幕墙板块压板计算 (52)43.1 压板的弯矩设计值计算: (52)43.2 压板的应力计算: (53)43.3 螺栓抗拉强度验算: (53)44 竖明横隐玻璃幕墙计算书 (53)45 基本参数 (53)45.1 幕墙所在地区: (53)45.2 地面粗糙度分类等级: (53)45.3 抗震烈度: (53)46 幕墙承受荷载计算 (53)46.1 风荷载标准值的计算方法: (53)46.2 计算支撑结构时的风荷载标准值: (54)46.3 计算面板材料时的风荷载标准值: (54)46.4 垂直于幕墙平面的分布水平地震作用标准值: (54)46.5 作用效应组合: (54)47 幕墙立柱计算 (54)47.1 选用立柱型材的截面特性: (54)47.2 立柱荷载计算: (55)47.3 幕墙立柱荷载分配: (55)47.4 弯矩分配: (55)47.6 立柱的抗弯强度计算: (56)47.7 立柱的挠度计算: (56)47.8 立柱的抗剪计算: (56)48 幕墙横梁计算 (57)48.1 选用横梁材料的截面特性: (57)48.2 横梁荷载计算: (58)48.3 幕墙横梁水平荷载分配: (58)48.4 幕墙横梁重力荷载分配: (58)48.5 弯矩计算: (59)48.6 幕墙横梁的抗弯强度计算: (59)48.7 横梁的挠度计算: (59)48.8 型材的抗剪计算:(梯形荷载作用下) (60)49 玻璃板块的选用与校核 (60)49.1 玻璃板块荷载计算: (61)49.2 玻璃的强度计算: (61)49.3 玻璃最大挠度校核: (62)50 连接件计算 (62)50.1 横梁与角码间连结: (62)50.2 角码与立柱连接: (63)50.3 立柱与主结构连接: (63)51 幕墙埋件计算(土建预埋) (64)51.1 荷载标准值计算: (64)51.2 埋件计算: (65)51.3 锚板总面积校核: (65)51.4 锚筋长度计算: (65)52 幕墙焊缝计算 (65)52.1 受力分析: (65)52.2 焊缝特性参数计算: (65)52.3 焊缝校核计算: (66)53 显竖隐横玻璃幕墙胶类及伸缩缝计算 (66)53.1 抗震设计下结构硅酮密封胶的宽度计算: (66)53.2 结构硅酮密封胶粘接厚度的计算: (66)53.3 结构胶设计总结: (66)53.4 立柱连接伸缩缝计算: (67)53.5 玻璃镶嵌槽紧固螺钉抗拉强度计算: (67)53.6 耐侯胶胶缝计算: (67)54 透明玻璃幕墙(门窗)热工设计计算书 (67)55 计算引用的规范、标准及资料 (67)56 计算中采用的部分条件参数及规定 (67)56.1 计算所采纳的部分参数: (67)56.2 最新规范《公共建筑节能设计标准》的部分规定: (68)57 幕墙结构基本参数 (69)57.1 地区参数: (69)57.2 建筑参数: (69)57.4 单元参数: (69)58 玻璃的传热系数K值的计算 (69)58.1 计算基础及依据: (69)58.2 室外表面换热系数: (70)58.3 室内表面换热系数: (70)58.4 多层玻璃系统内部传热系数: (70)58.5 K值的计算: (71)59 幕墙框的传热系数K值的计算 (71)59.1 框的传热系数K f: (71)59.2 幕墙框与玻璃结合处的线传热系数ψ (72)60 幕墙整体的传热系数K值 (72)61 太阳能透射比及遮阳系数计算 (73)61.1 太阳能总透射比g t: (73)61.2 幕墙计算单元的遮阳系数 (73)61.3 幕墙计算单元可见光透射比计算 (73)62 结露计算 (73)62.1 水(冰)表面的饱和水蒸汽压计算: (73)62.2 在空气相对湿度f下,空气的水蒸汽压计算: (73)62.3 空气的结露点温度计算: (73)62.4 幕墙玻璃内表面的计算温度: (74)63非透明幕墙(4mm铝塑板)热工设计计算书 (74)64 幕墙结构基本参数 (74)64.1 地区参数: (74)64.2 建筑参数: (74)64.3 单元参数: (74)65 幕墙保温计算 (74)65.1 设计依据: (74)65.2 围护结构的传热阻: (74)65.3 K值计算: (74)66 结露计算 (74)66.1 水(冰)表面的饱和水蒸汽压计算: (74)66.2 在空气相对湿度f下,空气的水蒸汽压计算: (74)66.3 空气的结露点温度计算: (75)66.4 幕墙内表面的计算温度: (75)67 附录常用材料的力学及其它物理性能 (75)1 计算引用的规范、标准及资料1.1幕墙设计规范:《铝合金结构设计规范》 GB50429-2007《玻璃幕墙工程技术规范》 JGJ102-2003《点支式玻璃幕墙工程技术规程》 CECS127-2001《点支式玻璃幕墙支承装置》 JG138-2001《吊挂式玻璃幕墙支承装置》 JG139-2001《建筑玻璃应用技术规程》 JGJ113-2003《建筑瓷板装饰工程技术规范》 CECS101:98《建筑幕墙》 GB/T21086-2007《金属与石材幕墙工程技术规范》 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《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 《锌合压铸件》 GB/T13821-1992 《铝合金压铸件》 GB/T15114-1994 《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》 JG189-20061.9相关物理性能等级测试方法:《玻璃幕墙工程质量检验标准》 JGJ/T139-2001《玻璃幕墙光学性能》 GB/T18091-2000《采暖居住建筑节能检验标准》 JGJ132-2001《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《建筑防水材料老化试验方法》 GB/T18244-2000《建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法》 GB/T15227-2007《建筑幕墙抗震性能振动台试验方法》 GB/T18575-2001《建筑幕墙平面内变形性能检测方法》 GB/T18250-2000《建筑外窗保温性能分级及检测方法》 GB/T8484-2002《建筑外窗采光性能分级及检测方法》 GB/T11976-2002《建筑外窗抗风压性能分级及检测方法》 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玻璃幕墙热工计算
常熟--局幕墙热工性能计算书(一)本计算概况:气候分区:夏热冬冷地区工程所在城市:南京传热系数限值:≤2.80(W/m2.K)遮阳系数限值(东、南、西向):≤0.45遮阳系数限值(北向):≤0.45(二)参考资料:《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》JGJ26-951.2.太阳辐射照度I s=300W/m2(3)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 ou t=30℃外表面对流换热系数h c,in=2.5W/m2.K外表面对流换热系数h c,out=16W/m2.K室外平均辐射温度T rm=T out太阳辐射照度I s=500W/m2(4)计算传热系数应采用冬季计算标准条件,并取I s=0W/m2。
(5)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℃。
(6)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 ou t=-20℃或T ou t=-30℃室内相对湿度RH=30%或RH=50%或RH=70%室外风速V=4m/s(7)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=500W/m2。
4.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。
5.《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005有关规定:(2)表4.2.2-2严寒地区B区围护结构传热系数限值表4.2.2-4夏热冬冷地区围护结构传热系数和遮阳系数限值表4.2.2-6不同气候区地面和地下室外墙热阻限值2·K 。
(1)塑料窗框:(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 U f 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=5.9W/(m 2·K);b)对具有断桥的金属框,U f0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:17.010-=f f U R () 金属窗框U f 的传热系数公式为:ed e e f f i d i i f f A h A R A h A U ,,,,1++=() /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,m 2;其定义如图所示。
【建筑工程管理】建筑幕墙热工计算
第三章建筑门窗玻璃幕墙热工计算一、整樘窗热工性能计算窗由多个部分组成,窗框、玻璃(或其它面板)等部分的光学性能和传热特性各不一样,在计算整窗的传热系数、遮阳系数以及可见光透射比时,应采用各部分的相应数值按面积进行加权平均计算。
窗玻璃(或者其它镶嵌板)边缘与窗框的组合传热效应所产生的附加传热以附加线传热系数(ψ)表达,简称“线传热系数”,应按照本章“框的传热计算”进行计算。
窗框的传热系数、太阳能总透射比按照本章“框的传热计算”进行计算。
窗玻璃的传热系数、太阳能总透射比、可见光透射比按照本章“玻璃光学热工性能计算”进行计算。
(一)整樘窗几何描述整樘窗应根据框截面的不同对窗框进行分类,每个不同类型窗框截面均应计算框传热系数、线传热系数。
不同类型窗框相交部分的传热系数可采用邻近框中较高的传热系数代替。
1、窗面积划分窗在进行热工计算时应按图3-1进行面积划分:(1)窗框的投影面积A f:从室内、外两侧分别投影,得到的可视框投影面积中的较大值,简称“窗框面积”;(2)玻璃的投影面积A g(或其它镶嵌板的投影面积A p):指从室内、外侧可见玻璃(或其它镶嵌板)边缘围合面积的较小值,简称“玻璃面积”;(3)整樘窗的总投影面积A t:窗框面积A f与窗玻璃面积A g(或其它镶嵌板的面积A p)之和,简称“窗面积”。
2、窗玻璃区域周长划分玻璃和框结合处的线传热系数对应的边缘长度l ψ应为框与玻璃室内、外接缝长度的较大值,见图3-2所示。
(二)整樘窗传热系数计算整樘窗的传热系数U t 采用下式计算:(3-1)式中:U t ——整樘窗的传热系数[W/(m 2·K)]; A g ——窗玻璃(或者其它镶嵌板)面积(m 2);A f ——窗框面积(m 2);A t ——整樘窗面积(m 2);l ψ——玻璃区域(或者其它镶嵌板区域)的边缘长度(m );U g ——窗玻璃(或者其它镶嵌板)的传热系数[W/(m 2·K)],按本章“玻璃光学热工性能计算”计算;U f ——窗框的传热系数[W/(m 2·K)],按本章“框的传热计算”计算;ψ——窗框和窗玻璃(或者其它镶嵌板)之间的线传热系数[W/(m 2·K )],按本章“框玻璃图3-2 窗玻璃区域周长示图的传热计算”计算。
幕墙热工计算书
幕墙系统的热工计算书一、工程概况本工程位于南京市新街口中心广场的西南侧地块,为续建工程。
主塔楼当时建至八层楼面,主楼现在高240.6米,51层,标准层层高3.6米,7层、23层和37层为避难层兼设备层,层高5米,24层,36层为商业交易层,层高为4.8米。
该工程主要结构类型为框架-核心筒结构。
幕墙设计按所在地区粗糙度为C类,抗震设防烈度按7度设计,按五十年一遇考虑,基本风压为0.4KN/m2。
二、计算依据《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005;《民用建筑热工设计规范》GB50176-93南京属于夏热冬冷地区。
三、热工计算A.外墙(非透明幕墙)为石材幕墙部分(结构详见节点图D32)有关参数:厚度:ALC板:100mm 厚度:砖墙:120mm 混凝土梁: 200mm 石材:30mm 空气间层>60mm 保温岩棉:30mm导热系数:ALC板:λ=0.11 W/(m2K)石材:λ=3.49 W/(m2K)保温岩棉:λ=0.05 W/(m2K)热阻:空气间层(>60mm):冬季:R=0.18 m2k/W 夏季:R=0.15 m2k/W内表面换热阻:(冬季和夏季)R=0.11 m2k/W外表面换热阻:冬季:R=0.04 m2k/W 夏季:R=0.05 m2k/W围护结构的传热阻应按下式计算:R0=RI+R+Re式中: R--围护结构的传热阻m2k/W;RI--内表面换热阻m2k/W;Re--外表面换热阻m2k/W;R --围护结构热阻m2k/W;热阻的加权计算:冬季: R冬季=R面板+R墙+R保温+R空气=δ面板/λ面板+δ墙/λ墙+δ保温/λ保温+R空气=30/(1000×3.49) +100/(1000×0.11)+30/(1000×0.05)+0.18=1.69759m2k/W;夏季: R夏季=R面板+R墙+R保温+R空气=δ面板/λ面板+δ墙/λ墙+δ保温/λ保温+R空气=30/(1000×3.49) +100/(1000×0.11)+30/(1000×0.05)+0.15=1.66759m2k/W;其中:δ面板、δ墙、δ保温--分别为幕墙面板、土建墙体和保温材料层的厚度,mm ;λ面板、λ墙、λ保温--分别为幕墙面板、土建墙体和保温材料层的导热系数,W/m·k ;R空气--空气间层热阻m2k/W则冬季R=RI+R+Re=0.11+1.69759+0.04=1.84759m2k/WK=1/ R=1/1. 84759=0.541<1.0 W/m2k则夏季R=RI+R+Re=0.11+1.66759+0.05=1.82759m2k/WK=1/ R=1/1.82759=0.546<1.0 W/m2k所以保温性能满足要求。
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**************幕墙设计热工计算书(一)本计算概况:气候分区:夏热冬冷地区工程所在城市:无锡传热系数限值:≤2.10 (W/(m2.K))遮阳系数限值(东、南、西向/北向):≤0.40(二)参考资料:《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》JGJ/T134-2010《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《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113-2009《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》JGJ/T 151-2008《建筑门窗幕墙热工计算及分析系统(W-Energy3.0)》(三)计算基本条件:1.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。
2.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规定的计算条件。
3.以下计算条件可供参考:(1)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(CIE D65,ISO 10526)光谱函数;R(λ):视见函数(ISO/CIE 10527)。
(2)冬季计算标准条件应为:室内空气温度 Tin=20 ℃室外空气温度 Tout=-20 ℃室内对流换热系数 hc,in=3.6 W/(m2.K)室外对流换热系数 hc,out=16 W/(m2.K)室内平均辐射温度 Trm,in =Tin室外平均辐射温度 Trm,out =Tout太阳辐射照度 Is =300 W/m2(3)夏季计算标准条件应为:室内空气温度 Tin=25 ℃室外空气温度 Tout=30 ℃室内对流换热系数 hc,in=2.5 W/(m2.K)室外对流换热系数 hc,out=16 W/(m2.K)室内平均辐射温度 Trm,in=Tin室外平均辐射温度 Trm,out=Tout太阳辐射照度 Is=500 W/m2(4)计算传热系数应采用冬季计算标准条件,并取Is= 0 W/m2。
(5)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Tout=25 ℃。
(6)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 ℃或 Tout=-10 ℃或 Tout=-20 ℃室内相对湿度 RH=30% 或 RH=60%室外对流换热系数 hc,out=20 W/(m2.K)室外风速 V=4 m/s(7)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 =500 W/m2。
4.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。
5.《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。
(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 4.2.2-1、表4.2.2-2、表4.2.2-3、表4.2.2-4、表4.2.2-5以及表4.2.2-6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4.2.2-1 严寒地区A 区围护结构传热系数限值表4.2.2-2 严寒地区B 区围护结构传热系数限值表4.2.2-3 寒冷地区围护结构传热系数和遮阳系数限值-表4.2.2-4 夏热冬冷地区围护结构传热系数和遮阳系数限值表4.2.2-5 夏热冬暖地区围护结构传热系数和遮阳系数限值表4.2.2-6 不同气候区地面和地下室外墙热阻限值(3)外墙与屋面的热桥部位的内表面温度不应低于室内空气露点温度。
一、基本计算参数:本计算为幕墙系统的热工性能计算。
1.幕墙计算单元的有关参数 总宽: W=2238 mm 总高: H=1125 mm幕墙计算单元的总面积: At=W×H=2.5 m2幕墙计算单元的玻璃总面积: Ag=2.45 m2幕墙计算单元的框总面积: Af=0.07 m2幕墙计算单元的玻璃区域周长: lψ=6.600 m二、幕墙计算单元的传热系数计算:1.框的传热系数Uf框的传热系数Uf: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=8.0W/(m2·K)和外表面换热系数h out=23 W/(m2·K)。
(1) 塑料窗框:表B.0.2 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B.0.2-2,U f的数值可以从图B.0.2-1中选取。
图B.0.2-1:木窗框以及金属-木窗框的热传递与窗框厚度d f的关系图B.0.2-2:不同窗户系统窗框厚度d f的定义窗框材料窗框种类Uf[W/(m2·K)]聚胺脂带有金属加强筋型材壁净厚度≥5mm2.8PVC腔体截面从室内到室外为两腔结构,无金属加强筋2.2 从室内到室外为两腔结构,带金属加强筋2.7 从室内到室外为三腔结构,无金属加强筋2.0(3) 金属窗框:框的传热系数U f 的数值可以通过下列步骤计算获得:1)金属窗框U f 的传热系数公式为:ed e ef f i d i i f f A h A R A h A U ,,,,1++= (JGJ/T 151-2008 B.0.2-1)式中:A d.i , A d,e , A f,i , A f,e ——窗各部件面积(m 2),其定义如图3.2.2所示;图3.2.2 窗各部件面积划分示意图h i ——窗框的内表面换热系数[W/(m 2·K )]; h e ——窗框的外表面换热系数[W/(m 2·K )];R f ——窗框截面的热阻[当隔热条的导热系数为0.2~0.3W/(m·K ) ] (m 2·K/W )。
2)金属窗框截面的热阻R f 按下式计算: 17.01-=f f U R (JGJ/T 151-2008 B.0.2-2) 没有隔热的金属框,使用U f0 =5.9 W/(m 2·K);具有隔热的金属窗框,U f0的数值从图B.0.2-3中粗线中选取,图B.0.2-4、B.0.2-5为两种不同的隔热金属框截面类型示意。
图B.0.2-3中,带隔热条的金属窗框适用的条件是:f jjb b2.0≤∑ (JGJ/T 151-2008 B.0.2-3)式中:d ——热断桥对应的铝合金截面之间的最小距离(mm);b j ——热断桥j 的宽度(mm); b f ——窗框的宽度(mm)。
图B.0.2-3 带热断桥的金属窗框的传热系数值图B.0.2-4 截面类型1(采用导热系数低于0.3W/(m·K )的隔热条)图B.0.2-5 截面类型2(采用导热系数低于0.2W/(m·K )的泡沫材料)图B.0.2-3中,采用泡沫材料隔热金属窗框的适用条件是:f jjb b3.0≤∑ (JGJ/T 151-2008 B.0.2-4)其中:d ——热断桥对应的铝合金截面之间的最小距离(mm);b j ——热断桥j 的宽度 (mm); b f ——窗框的宽度(mm)。
框的传热系数: U f =2.80 W/(m 2.K) 2.框与玻璃结合处的线传热系数ψ窗框与玻璃结合处的线传热系数ψ:窗框与玻璃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附加的热传递,线性热传递传热系数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,可采用表B.0.3估算窗框与玻璃结合处的线传热系数ψ:窗框材料双层或者三层 未镀膜 充气或者不充气中空玻璃 ψ [ W/m·K] 双层Low-E 镀膜 三层采用两片Low-E 镀膜充气或者不充气中空玻璃ψ ( W/m·K)木窗框和塑料窗框0.04 0.06带热断桥的金属窗框0.06 0.08没有断桥的金属窗框0 0.02注:这些值用来计算低辐射的中空玻璃窗,U g=1.3W/(m 2·K),以及更低传热系数的中空玻璃。
线传热系数ψ=0.02 W/(m.k) 3.玻璃的传热系数U g玻璃传热系数计算方法1.1基本公式 (1)一般原理本方法是以下列公式为计算基础的:ti e h h h U 1111++= (JGJ 113-2009 A.0.1-2) 式中e h ——玻璃的外表换热系数[W/(m 2·K )];i h ——玻璃的内表换热系数[W/(m 2·K )];t h ——多层玻璃系统导热系数[W/(m 2·K )]。
多层玻璃系统导热系数按下式计算:m Mm M Ns s t r d h h ∑∑==+=1111 (JGJ 113-2009 A.0.2-1)式中s h ——气体空隙的导热率[W/(m 2·K )];N ——气体层的数量;M ——材料层的数量;m d ——每一个材料层的厚度(m); m r ——每一个材料层的热阻(m·K/W )。
气体间隙的导热率按下式计算:r g s h h h += (JGJ 113-2009 A.0.2-2)式中r h ——辐射导热系数[W/(m 2·K )];g h ——气体的导热系数(包括传导和对流) [W/(m 2·K )]。
(2)辐射导热系数r h辐射导热系数r h 由下式给出: 3121)111(4m r T h ⨯-+=-εεσ (JGJ 113-2009 A.0.2-10)式中σ——斯蒂芬-波尔兹曼常数:σ=0.0000000567;1ε和2ε——在间隙层中的玻璃界面平均绝对温度m T 下的校正发射率;m T ——气体平均绝对温度(K) ,m T =273+T ,T 为摄氏温度(℃)。
(3)气体导热系数g h气体导热系数g h 由下式给出: sN h ug λ= (JGJ 113-2009 A.0.2-3)式中s ——气体层的厚度(m);λ——气体导热率[W/(m ·K)]。
u N 是努塞特准数,由下式给出:n r r u P G A N )(⨯= (JGJ 113-2009 A.0.2-4) 式中A ——一个常数;r G ——格拉斯霍夫准数;r P ——普兰特准数;n ——幂指数。