最新建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程(送审稿)
建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程(送审稿)
中华人民共和国行业标准建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程Calculation Method for Thermal Performance of Windows, Doors and Glass Curtain-WallsJGJ/T XXX-2005(送审稿)2005年北京根据建设部建标[2004]66号文件“关于印发《二○○四年度工程建设城建、建工行业标准制订、修订计划》的通知”的要求,由广东省建筑科学研究院为主编单位,会同全国9个单位共同编制本规程。
在规程编制过程中,编制组对门窗、幕墙热工计算的国际标准和美国等发达国家标准进行了深入的研究,结合对我国相关标准进行的研究,采用国际标准中门窗热工计算的方法,吸收发达国家相关标准的成果,经认真分析和与相关标准协调,在广泛征求意见的基础上,通过反复讨论、修改和完善,最后召开全国性会议,邀请有关专家审查定稿。
本规程共分为10章和6个附录。
主要内容是:总则,术语、符号,整窗热工性能计算,建筑幕墙热工计算,抗结露计算,玻璃光学热工性能计算,框的传热计算等。
本规程为推荐性行业标准。
本规程由建设部负责管理,广东省建筑科学研究院负责具体技术内容的解释。
本规程在执行和应用过程中如有需要修改或补充之处,请随时将有关意见和建议反馈给广东省建筑科学研究院(广州市先烈东路121号,邮政编码510500),以供今后修订时参考。
本标准主编单位、参编单位和主要起草人:主编单位:广东省建筑科学研究院参编单位:中国建筑科学研究院华南理工大学广州市建筑科学研究院深圳市建筑科学研究院清华大学建筑学院福建省建筑科学研究院深圳南玻工程玻璃有限公司秦皇岛耀华玻璃股份有限公司创奇技术公司主要起草人:杨仕超林海燕孟庆林任俊刘俊跃王馨刘忠伟黄夏东许武毅鲁大学刘军刘月莉马扬1 总则2 术语、符号2.1术语2.2符号3 整窗热工性能计算3.1 一般规定3.2 整窗的几何描述3.3 整窗的传热系数计算3.4 整窗的遮阳系数计算3.5 整窗的可见光透射比计算4 建筑幕墙热工计算4.1 一般规定4.2 幕墙的几何描述4.3 幕墙的传热系数计算4.4 幕墙的遮阳系数计算4.5 幕墙的可见光透射比计算5 抗结露计算5.1 一般规定5.2 露点温度的计算5.3 结露的计算与评价6 玻璃光学热工性能计算6.1 单层玻璃的光学热工性能计算6.2 多层玻璃的光学热工性能计算6.3 玻璃气体间层的热传递6.4 玻璃系统的热工参数计算7 框的传热计算7.1框的传热系数及框与面板接缝的附加线传热系数7.2传热控制方程7.3玻璃空气间层的传热7.4封闭空腔的传热7.5敞口的空腔、槽的传热7.6 框的太阳能总透射比计算8 遮阳系统计算8.1 一般规定8.2 光学性能8.3 遮阳百页的光学性能计算8.4 遮阳帘与门窗或幕墙系统组合的简化计算8.3遮阳帘与门窗或幕墙系统组合的详细计算9 通风空气间层的传热计算9.1 热平衡方程9.2 通风空气间层的温度分布9.3 通风空气间层的气流速度10 计算边界条件10.1 计算环境边界条件10.2 对流换热计算10.3 长波辐射换热10.4 综合对流和辐射换热附录A 常用材料的导热系数(λ)附录B 气体热物理性能附录C 表明发射率的确定附录D 太阳标准光谱、人眼视见函数、标准光源附录E 常用窗框的传热系数(推荐)附录F 典型窗户的传热系数1 总则1.0.1为在建筑门窗、玻璃幕墙工程中贯彻执行国家的建筑节能政策,使门窗、玻璃幕墙工程的节能设计和产品设计做到技术先进、经济合理,方便进行门窗、玻璃幕墙产品的节能性能评价,制定本规程。
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
【建筑工程管理】建筑幕墙热工计算
【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。
建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程
建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程(征求意见稿)◇ 1 总则◇ 2 术语、符号◇3基本规定◇4玻璃光学热工性能◇5框的传热计算◇6空气层传热计算◇7整窗热工性能计算◇8建筑幕墙热工计算◇9遮阳系统计算◇10结露计算◇附录1 总则1.0.1为在建筑门窗、玻璃幕墙工程中贯彻执行国家的建筑节能政策,使门窗、玻璃幕墙工程的节能设计和产品设计做到技术先进、经济合理,方便进行门窗、玻璃幕墙产品的节能性能评价,制定本规程。
1.0.2本规程适用于建筑工程中作为外围护结构使用的建筑外门窗、玻璃幕墙的传热系数、遮阳系数、可见光透射比、结露性能的计算。
1.0.3本规程是参照国际标准ISO15099、ISO10077、ISO10211等系列标准,结合我国现行的相关标准制定的。
1.0.4本规程所计算的传热系数和遮阳系数是在建筑门窗、玻璃幕墙空气渗透量为零的情况下、采用稳态传热计算得到的,实际使用时应考虑空气渗透对热工性能和节能计算的影响。
1.0.5实际工程所用建筑门窗、玻璃幕墙的室内外热工计算条件应符合相应的建筑热工设计标准和建筑节能设计标准。
1.0.6建筑门窗、玻璃幕墙所用材料的热工计算参数除使用本规程给出的参数外,还应符合其它强制性的热工设计标准和建筑节能设计标准的相关规定。
实际工程中所使用材料的热工参数应按照相应材料的实际参数选取。
2 术语、符号2.1 术语2.1.1夏季标准计算条件standard summer environmental condition用于门窗或幕墙产品设计、性能评价热工性能参数计算的夏季标准热工计算环境条件。
2.1.2冬季标准计算条件standard winter environmental condition用于门窗或幕墙产品设计、性能评价热工性能参数计算的冬季标准热工计算环境条件。
2.1.3传热系数(U)thermal transmittance门窗或幕墙两侧环境温度差为1℃时,在单位时间内通过单位面积围护结构的传热量。
建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程2020局部修订全文
建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程Calculation specification for thermal performance of windows, doors and glass curtain-wallsJGJ/T***-20**批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设部施行日期: 2 0 ×× 年× 月 1 日中国建筑工业出版社20×× 北京修订说明本次局部修订是根据住房和城乡建设部《关于执行2019年工程建设规范和标准编制及相关工作计划的通知》(建标标便[2019]21号)的要求,由广东省建筑科学研究院集团股份有限公司会同有关单位对《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》JGJ/T 151—2008进行局部修订。
本次修订的主要内容是:将采光顶纳入本规程;加入太阳得热系数的概念及相关计算;与《民用建筑热工设计规范》GB50176协调一致;细化数值模拟的要求等。
本规范中下划线表示修改的内容;用黑体字表示的条文为强制性条文,必须严格执行。
本规范由住房和城乡建设部负责管理,由广东省建筑科学研究院集团股份有限公司负责具体技术内容的解释。
执行过程中如有意见或建议,请寄送至广东省建筑科学研究院集团股份有限公司(地址:广东省广州市先烈东路121号,邮编:510500)。
本次局部修订的主编单位、参编单位、主要起草人和主要审查人:主编单位:广东省建筑科学研究院集团股份有限公司参编单位:中国建筑科学研究院华南理工大学深圳市建筑科学研究院集团股份有限公司清华大学福建省建筑科学研究院中国南玻集团广东省建设科技与标准化协会泰诺风保泰(苏州)隔热材料有限公司深圳市新山幕墙技术咨询有限公司广州建筑装饰集团有限公司江苏赛迪乐节能科技有限公司广州行盛玻璃幕墙工程有限公司深圳市保利达建设工程有限公司主要起草人:主要审查人:《建筑门窗幕墙热工计算规程》JGJ/T 151—2008修订对照表(方框部分为删除内容,下划线部分为增加内容)7.1.2 计算框的传热系数U f 时应符合下列规定:1框的传热系数U f 应在计算窗或幕墙的某一框截面的二维热传导的基础上获得; 2在框的计算截面中,应用一块导热系数 λ=0.03[W/(m K)]的板材替代实际的玻璃(或其他镶嵌板),板材的厚度等于所替代面板的厚度,嵌入框的深度按照实际尺寸,可见部分的板材宽度b p 不应小于200mm (图7.1.2);图7.1.2 框传热系数计算模型示意图3在室内外计算条件下,用二维热传导计算软件计算流过图示截面的热流q w ,并应按下式整理:()pf out n,in n,p p f fW )(b b T T b U b Uq +-⋅⋅+⋅=(7.1.2-1)f pp D2f f b b U L U ⋅-=(7.1.2-2)()outn,in n,p f W D2f T T b b q L -+=(7.1.2-3) 7.1.2 计算框的传热系数U f 时应符合下列规定:1框的传热系数U f 应在计算窗或幕墙的某一框截面的二维热传导的基础上获得; 2在框的计算截面中,应用一块导热系数 λ=0.03[W/(m K)]的板材替代实际的玻璃(或其他镶嵌板),板材的厚度等于所替代面板的厚度,嵌入框的深度按照实际尺寸,可见部分的板材宽度b p 不应小于200mm (图7.1.2);图7.1.2 框传热系数计算模型示意图3在室内外计算条件下,用二维热传导计算软件计算流过图示截面的热流q w ,并应按下式整理:()pf out n,in n,p p f fW )(b b T T b U b Uq +-⋅⋅+⋅=(7.1.2-1)f pp D2f f b b U L U ⋅-=(7.1.2-2) ()outn,in n,p f W D2f T T b b q L -+=(7.1.2-3)7.1.3 框与面板接缝传热系数计算模型示意图2 用二维热传导计算程序,计算在室内外标准条件下流过图示截面的热流qψ,qψ应按下式整理:()对值大于水平表面之间的温度差的绝对值,7.4.9 转换后空腔的热流方向应由空腔的垂直和水平表面之间温差来确定(图7.4.9),并应符合下列规定:1如果空腔垂直表面之间温度差的绝对值大于水平表面之间温度差的绝对值,即rt lf tp boT T T T-≥-时,热流方向是水平的;2如果空腔水平表面之间温度差的绝对值大于垂直表面之间温度差的绝对值时,热流方向应按下列规定确定:1)空腔顶部水平表面温度小于空腔底部水平表面温度,即rt lf tp boT T T T-<-,tp boT T<时,热流方向为向上;2)空腔顶部水平表面温度大于空腔底部水平表面温度,即rt lf tp boT T T T-<-,tp boT T>时,热流方向为向下。
门窗抗风压及热工计算书(最新国家标准)
(工程名)门窗计算书(样例)计算:.校对:.审核:.公司名称2010年9月29日本计算书由《晨光门窗计算书》软件协助计算目录引用规范、标准及相关资料 (1)一、门窗设计、检测规范 (1)二、建筑设计标准、规范 (1)三、材料标准、规范 (2)四、相关书籍、资料 (3)五、建筑技术文件 (3)计算所需重要规范引述: (4)一、地区粗糙度分类等级 (4)二、风荷载标准值计算 (4)三、地震荷载标准值的计算 (5)四、永久荷载的计算 (5)五、作用效应组合 (5)第一种窗型 CG-01的计算 (7)一、基本计算 (7)1,局部风荷载标准值的计算 (7)2,地震作用标准值的计算 (8)二、窗格3玻璃的计算 (8)1,承载力极限状态的校核 (8)(1)常数k1、k2、k3、k4的计算 (8)(2)作用效应的组合 (9)(3)最大许用跨度 (9)(4)比较结果 (9)2,正常使用极限状态的校核 (9)(1)常数k5、k6、k7、k8的计算 (9)(2)玻璃的单位厚度跨度限值[L/t] (9)(3)比较结果 (9)3,防人体冲击玻璃面积的校核 (9)(1)比较结果 (10)三、窗格2玻璃的计算 (10)1,风荷载标准值的分配 (10)2,承载力极限状态的校核 (10)(1)常数k1、k2、k3、k4的计算 (10)(2)作用效应的组合 (11)(3)外片、内片玻璃最大许用跨度 (11)(4)比较结果 (11)3,正常使用极限状态的校核 (11)(1)常数k5、k6、k7、k8的计算 (11)(2)外片、内片玻璃的单位厚度跨度限值[L/t]分别为: (12)(3)比较结果 (12)4,考虑防人体冲击时玻璃面积的校核 (12)四、窗格7玻璃的计算 (12)1,承载力极限状态的校核 (13)(1)常数k1、k2、k3、k4的计算 (13)(2)作用效应的组合 (13)(3)最大许用跨度 (13)(4)比较结果 (13)2,正常使用极限状态的校核 (13)(1)常数k5、k6、k7、k8的计算 (13)(2)玻璃的单位厚度跨度限值[L/t] (13)(3)比较结果 (13)3,防人体冲击玻璃面积的校核 (14)(1)比较结果 (14)五、窗格6玻璃的计算 (14)1,承载力极限状态的校核 (14)(1)常数k1、k2、k3、k4的计算 (14)(2)作用效应的组合 (14)(3)最大许用跨度 (15)(4)比较结果 (15)2,正常使用极限状态的校核 (15)(1)常数k5、k6、k7、k8的计算 (15)(2)玻璃的单位厚度跨度限值[L/t] (15)(3)比较结果 (15)3,防人体冲击玻璃面积的校核 (15)(1)比较结果 (15)六、杆件3的计算 (16)1,局部荷载的计算 (17)2,材料的选取 (18)3,受力分析计算 (19)4,抗剪强度的校核 (20)5,抗弯强度的校核 (20)6,挠度的校核 (20)七、杆件6的计算 (21)1,局部荷载的计算 (21)2,材料的选取 (23)3,受力分析计算 (24)4,抗剪强度的校核 (25)5,抗弯强度的校核 (25)6,挠度的校核 (26)八、杆件9的计算 (26)1,局部荷载的计算 (26)2,材料的选取 (28)(1)材料选取 (28)(2)材料性能 (29)(3)截面特性 (29)3,受力分析计算 (30)4,抗弯强度的校核 (31)5,挠度的校核 (32)第二种窗型 CG-02的计算 (33)一、基本计算 (33)1,局部风荷载标准值的计算 (33)2,地震作用标准值的计算 (34)二、窗格1玻璃的计算 (34)1,风荷载标准值的分配 (35)2,承载力极限状态的校核 (35)(1)常数k1、k2、k3、k4的计算 (35)(2)作用效应的组合 (35)(3)外片、内片玻璃最大许用跨度 (36)(4)比较结果 (36)3,正常使用极限状态的校核 (36)(1)常数k5、k6、k7、k8的计算 (36)(2)外片、内片玻璃的单位厚度跨度限值[L/t]分别为: (36)(3)比较结果 (36)4,考虑防人体冲击时玻璃面积的校核 (37)三、杆件1的计算 (37)1,局部荷载的计算 (38)2,材料的选取 (39)3,受力分析计算 (40)4,抗剪强度的校核 (40)5,抗弯强度的校核 (41)6,挠度的校核 (41)引用规范、标准及相关资料一、门窗设计、检测规范二、建筑设计标准、规范三、材料标准、规范四、相关书籍、资料1、《建筑结构静力手册》(第二版)2、《建筑幕墙与采光顶设计施工手册》张芹主编3、《新编建筑幕墙技术手册》张芹主编4、《建筑幕墙工程手册》赵西安编著5、《材料力学》赵志岗等编著6、其他相关书籍五、建筑技术文件建筑图纸设计变更单工程联络单其余甲方及设计院下发的相关技术文件。
玻璃幕墙热工计算
玻璃幕墙热工计算1.热传导计算热传导是热在固体中传递的过程,它的计算主要涉及材料的导热系数和厚度。
玻璃幕墙由多层不同材料组成,每一层都有不同的导热系数,因此需要按照不同材料的导热系数和厚度进行计算。
对于多层结构,可以使用串联热阻的方法进行计算。
热传导计算的结果可以用来评估材料的保温性能和热损失情况。
2.热辐射计算热辐射是由物体表面辐射出的热能,它对建筑外墙的热传递有重要影响。
玻璃幕墙主要由透明玻璃组成,其表面也会辐射出热能。
热辐射的计算需要考虑玻璃和空气之间的辐射传热系数,以及温度差异。
辐射传热系数是表征物体表面辐射能力的参数,可以根据玻璃的物理特性和温度差异进行估算。
热辐射计算的结果可以用来评估玻璃幕墙的隔热性能和热损失情况。
3.对流传热计算对流传热是通过流体介质传递热量的过程,对于玻璃幕墙来说,主要是空气对流的效应。
对流传热的计算需要考虑空气的流速、温度差异和表面的导热系数。
空气对流的计算可以采用一维或三维的模型,具体取决于具体的工程要求和复杂度。
对流传热计算的结果可以用来评估建筑外墙的通风性能和热损失情况。
4.整体热工计算在完成以上三个步骤的计算后,可以将热传导、热辐射和对流传热的结果进行整合,进行整体热工计算。
整体热工计算的目的是评估玻璃幕墙的综合隔热性能和热损失情况。
根据计算结果,可以进行相应的优化设计,以提高建筑外墙的节能性和舒适性。
总结:玻璃幕墙热工计算是一个复杂且综合的过程,涉及热传导、热辐射和对流传热等多个方面。
在实际工程中,需要综合考虑材料的导热特性、热辐射系数、空气流速和温度差异等因素,进行合理的计算和优化设计。
通过科学的热工计算,可以提高玻璃幕墙的节能性和舒适性,满足人们对于建筑环境质量的要求。
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=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。
建筑门窗热工性能计算
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》JGJ113-2009《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。
建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程
建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程
1前言
建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程是一种按照国家标准进行热工计算的
技术规程,也叫热工计算规范,是对建筑门窗玻璃幕墙热工计算的一种指导。
它的内容包括计算建筑物的结构在外界力条件和内部温度差异的影响
下的变形,由此估算出构件的热应力,分析构件的热稳定性,并对使用寿
命进行估计。
在实践中,热工计算规程对于建筑内外温度、室外空气状态、建筑抗风性能、结构构件的性能及外墙不同保温材料成本的比较都起着重
要作用,进而对建筑节能提出了新的要求。
2计算方法
2.1介质特性的计算
介质特性计算是热工计算的基础,它确定了建筑热工系统及部件热焓
变等重要参数。
在建筑物内外部件的热工计算中,介质一般指空气、水、
汽水等,介质的物理性质可用其温度和比容的关系、压力温度比容的关系、焓温图及热焓图等。
主要的计算方法有压力温度比容法、温度比容法、密
度法等。
2.2热传导计算
热传导是热场中的基本过程,它控制着建筑物及其部件的热工稳定性。
在计算建筑物及其部件的热工特性时,通常需要计算其温度场、热流量以
及传热系数的大小。
Low-E玻璃热工计算
§1 热工性能分析建筑幕墙作为主体结构的外围护体系,和建筑物一样,要满足安全、适用、耐久性的要求。
为了满足建筑设计中的保温节能要求,我们根据现有建筑热工设计规范及《公共建筑节能设计标准》等有关标准,对本工程幕墙体系的热工性能进行了设计与计算!§1.1 设计依据鉴于国内暂无针对幕墙的热工设计标准,故本项目的计算参考以下相关规范及资料:1.1《民用建筑热工设计规范》…………………………………GB50176—931.2《玻璃幕墙工程技术规范》…………………………………JGJ102—20031.3《公共建筑节能设计标准》…………………………………GB50189-2005§1.2 计算分析1、外围护体系热传导系数最大值(以下简称为 K 值)夏热冻冷地区根据《公共建筑节能设计标准》透明部分的围护体系传热系数按标准取=max K 2.8 W/m 2·K(窗墙比小于0.5),现根据设计要求取=max K 2.7 W/m 2·K,不透明部分的围护体系传热系数最大值取=max K 1.0W/m 2·K2、围护体系热的最小传热阻min .0R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:min .0R =i R t n t t e i ][∆-)( 式 中:m in .0R ---- 围护结构最小传热阻(m 2·K/W)i t ---- 冬季室内计算温度(0C ),一般居住建筑取200C e t---- 围护结构冬季室外计算温度(0C ); n ---- 温差修正系数;iR ----围护结构内表面换热阻; [t ∆]---- 室内空气与围护结构内表面之间的温差(0C )。
玻璃幕墙面积计算规则
玻璃幕墙面积计算规则玻璃幕墙是一种非常流行的建筑材料,它可以使建筑物的外观更加美观,同时又能够保护室内空间免受外界侵扰。
不过,它的建筑应用也带来了一定的计算难度,特别是在计算玻璃幕墙面积这一环节上。
因此,在安装玻璃幕墙之前,有必要先了解玻璃幕墙面积计算规则,以保证安装的质量。
玻璃幕墙面积计算规则一般包括以下几个部分:首先,确定玻璃幕墙的宽度和高度。
在确定玻璃幕墙的尺寸时,应根据建筑物的整体构造和室内空间的使用要求确定。
其次,确定玻璃的类型和规格。
玻璃的类型一般有单层钢化玻璃、双层钢化玻璃和隔热玻璃等。
玻璃的规格一般是指厚度,选择玻璃厚度时要根据玻璃幕墙的结构特点和使用环境来确定。
然后,计算玻璃幕墙面积。
玻璃幕墙面积的计算公式为:玻璃幕墙面积=(宽度+3mm)×(高度+3mm)。
此外,玻璃幕墙面积的计算还必须考虑玻璃间框架的面积,而玻璃和框架之间的接缝处也要考虑在内。
最后,处理玻璃幕墙两边的连接部位。
通常,这部分应该采用铝合金钢化玻璃窗角框,它可以有效地将玻璃幕墙与墙体连接起来,从而使玻璃幕墙结构牢固,并减少玻璃幕墙安装过程中的风险。
以上就是玻璃幕墙面积计算的基本原则和规则。
只有恰当地计算玻璃幕墙面积,才能保证玻璃幕墙的建造质量。
同时,安装玻璃幕墙还需要进行细致的工程设计计算,以确保玻璃幕墙的安装完成程度,以及满足安装安全标准。
综上所述,玻璃幕墙面积计算是安装玻璃幕墙的重要环节,应当精确计算,以保证安装玻璃幕墙的质量。
在安装玻璃幕墙之前,应了解玻璃幕墙面积计算规则,掌握正确的计算方法,才能确保玻璃幕墙的安装质量。
建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程
建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程一、计算参数的确定1.建筑的热工特性:包括建筑的热传导系数、热容量和热辐射系数等。
这些参数可以通过测量建筑材料的物性参数和建筑构件的尺寸、构造等确定。
2.气候条件:包括室外气温、相对湿度、风速等。
这些参数可以通过气象数据、现场观测或者模拟计算等方式获得。
3.太阳辐射:包括太阳辐射的直射和散射成分。
这些参数可以通过太阳辐射计测量或者根据气象数据和建筑朝向等计算得到。
4.室内外温度差:室内外温度差是建筑门窗玻璃幕墙的热传输的重要参数。
它可以根据设计要求和规范的要求进行确定。
二、热传输计算方法的选择在进行建筑门窗玻璃幕墙的热传输计算时,可以采用多种方法,包括热传导计算、热对流计算和太阳辐射计算等。
根据具体情况选择合适的计算方法,以确保计算结果的准确性和可靠性。
1.热传导计算:热传导计算是指根据建筑材料的传热特性和构件的几何形状,计算热传导的传热量。
这种计算方法适用于建筑墙体和屋顶的热传输分析。
2.热对流计算:热对流计算是指根据建筑门窗玻璃幕墙的布局和通风特性,计算热对流的传热量。
这种计算方法适用于室内外温差较大的边界条件。
3.太阳辐射计算:太阳辐射计算是指根据太阳辐射的强度和建筑门窗玻璃幕墙的太阳辐射透过率,计算太阳辐射的传热量。
这种计算方法适用于建筑门窗玻璃幕墙的太阳能利用分析。
三、评估热工性能和节能性能通过进行建筑门窗玻璃幕墙的热工计算,可以评估其热工性能和节能性能,并确定合理的节能措施。
热工性能评估主要包括热传输系数、热阻、热容和热辐射系数等的计算和分析。
节能性能评估主要包括节能效果、能源消耗和温室气体排放等的评估和分析。
在进行热工性能和节能性能评估时,需要考虑建筑门窗玻璃幕墙的设计要求和规范的要求,并结合实际情况进行综合分析。
评估结果将为提供合理的节能措施和改进建议提供依据,以提高建筑门窗玻璃幕墙的热工性能和节能性能。
综上所述,建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程是评估建筑门窗玻璃幕墙热工性能和节能性能的重要工作。
住房和城乡建设部公告第143号--关于发布行业标准《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》的公告
住房和城乡建设部公告第143号--关于发布行业标准《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》的公告
文章属性
•【制定机关】住房和城乡建设部
•【公布日期】2008.11.13
•【文号】住房和城乡建设部公告第143号
•【施行日期】2009.05.01
•【效力等级】部门规范性文件
•【时效性】现行有效
•【主题分类】标准定额
正文
住房和城乡建设部公告
(第143号)
现批准《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》为行业标准,编号为JGJ/T151-2008,自2009年5月1日起实施。
本规范由我部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。
中华人民共和国住房和城乡建设部
二○○八年十一月十三日。
幕墙热工计算规程
1 总则1.0.1在建筑围护结构的节能中,建筑门窗、玻璃幕墙的能耗均比较大,是节能的重点之一。
已经颁布的《公共建筑节能设计标准》,《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均对门窗的性能提出了明确的要求。
由于我国一直没有门窗的热工计算规程,所以在实际工程中,门窗的传热系数都是由实验室测试得到的。
即使这样,由于测试的条件并不是实际工程所在的环境条件,测试的数据由于实际工程也是不正确的。
而且,由于实际工程的窗的大小、分格往往与测试样品的不一致,所以传热系数也不一样,也没有办法由测试数据进行修正。
要在建筑门窗和幕墙工程中贯彻执行国家的建筑节能标准,只有测试方法是不够的。
而且,随着南方节能标准的出台,遮阳系数成为非常重要的指标,而遮阳系数很难用实验室进行测试,这样,实验室的测试更加无法满足广大工程的节能设计需要。
本规程的编制,规定了门窗和玻璃幕墙的传热系数、遮阳系数、可见光透射比的热工计算的有关方法,并给出了详细的计算公式,这对于门窗幕墙工程的节能设计将非常方便。
一来,产品设计过程中不需要实际产品生产出来,也不需要进行大量的物理测试,仅仅由电脑模拟计算就可以预知产品的性能,这将大大加快了产品设计的速度。
对于建筑节能工程设计,选择、设计门窗或者幕墙都很方便了。
可以预先进行玻璃、型材、配件的选择,选择的范围可以很宽,速度也可以大大加快。
1.0.2本规程主要以平整的玻璃门窗和玻璃幕墙为计算对象,适当地增加一些非透明的面板也可以采用本规程的方法计算。
对于复杂的建筑幕墙、门,本标准将不完全适用。
而且,本规程也只能适用于门窗和玻璃幕墙自身的计算,并不能计算门窗、玻璃幕墙与周边墙体复杂的连接边界。
1.0.3本规程以下列标准为参照标准:ISO 15099 Thermal performance of windows, doors and shading devices – Detailed calculations;ISO 10077–1: Thermal performance of windows, doors and shutters – Calculation of thermal transmittance – Part 1:Simplified method;ISO 10077–2: Thermal performance of windows, doors and shutters – Calculation of thermal transmittance – Part 2: Numerical method for frames;ISO 10211-1: Thermal bridges in building construction – Heat flow and surface temperatures, Part 1. General calculation methods;ISO 10292: Glass in building – Calculation of steady state U-values ( thermal transmittance ) of multiple glazing;ISO 9050 Glass in building – Determination of light transmittance, solar direct transmittance, total solar energy transmittance, ultraviolet transmittance and related glazing factors。
建筑门窗幕墙热工计算
传热系数计算
当幕墙背后有其他墙体(包括实体墙、装饰墙等),
且幕墙与墙体之间为封闭空气层时,此部分的室内环境
到室外环境的传热系数U应按下式计算:
U
1
1 U CW
1 hin
1 U Wall
1 hout
Rair
幕墙背后多层墙体的传热系数UWall
1
U Wall 1
di 1
hout
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
目录
(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
1)门窗几何描述与热工计算 2)幕墙几何描述与热工计算 (3)建筑门窗整体性能计算实例
整窗的几何描述
2 3 1
2
局部节点
Ap
2
Af
ψ
2
图4.2.5 幕墙计算节点的拆分
传热系数计算
• 幕墙传热系数UCW应采用下式计算:
UCW
U g Ag
U p Ap U f Af glg plp
Ag Ap Af
Ag ——玻璃或透明面板面积(m2); lg ——玻璃或透明面板边缘长度(m); Ug ——玻璃或透明面板传热系数[W/(m2·K)]; ψg ——玻璃或透明面板边缘的线传热系数[W/(m·K)]; Ap ——非透明面板面积(m2); lp ——非透明面板边缘长度(m); Up ——非透明面板传热系数[W/(m2·K)]; ψp ——非透明面板边缘的线传热系数[W/(m·K)]; Af——框面积(m2); Uf——框的传热系数[W/(m2·K)]。
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建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程(送审稿)中华人民共和国行业标准建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程Calculation Method for Thermal Performance of Windows, Doors and Glass Curtain-WallsJGJ/T XXX-2005(送审稿)2005年北京前言根据建设部建标[2004]66号文件“关于印发《二○○四年度工程建设城建、建工行业标准制订、修订计划》的通知”的要求,由广东省建筑科学研究院为主编单位,会同全国9个单位共同编制本规程。
在规程编制过程中,编制组对门窗、幕墙热工计算的国际标准和美国等发达国家标准进行了深入的研究,结合对我国相关标准进行的研究,采用国际标准中门窗热工计算的方法,吸收发达国家相关标准的成果,经认真分析和与相关标准协调,在广泛征求意见的基础上,通过反复讨论、修改和完善,最后召开全国性会议,邀请有关专家审查定稿。
本规程共分为10章和6个附录。
主要内容是:总则,术语、符号,整窗热工性能计算,建筑幕墙热工计算,抗结露计算,玻璃光学热工性能计算,框的传热计算等。
本规程为推荐性行业标准。
本规程由建设部负责管理,广东省建筑科学研究院负责具体技术内容的解释。
本规程在执行和应用过程中如有需要修改或补充之处,请随时将有关意见和建议反馈给广东省建筑科学研究院(广州市先烈东路121号,邮政编码510500),以供今后修订时参考。
本标准主编单位、参编单位和主要起草人:主编单位:广东省建筑科学研究院参编单位:中国建筑科学研究院华南理工大学广州市建筑科学研究院深圳市建筑科学研究院清华大学建筑学院福建省建筑科学研究院深圳南玻工程玻璃有限公司秦皇岛耀华玻璃股份有限公司创奇技术公司主要起草人:杨仕超林海燕孟庆林任俊刘俊跃王馨刘忠伟黄夏东许武毅鲁大学刘军刘月莉马扬目次1 总则2 术语、符号2.1术语2.2符号3 整窗热工性能计算3.1 一般规定3.2 整窗的几何描述3.3 整窗的传热系数计算3.4 整窗的遮阳系数计算3.5 整窗的可见光透射比计算4 建筑幕墙热工计算4.1 一般规定4.2 幕墙的几何描述4.3 幕墙的传热系数计算4.4 幕墙的遮阳系数计算4.5 幕墙的可见光透射比计算5 抗结露计算5.1 一般规定5.2 露点温度的计算5.3 结露的计算与评价6 玻璃光学热工性能计算6.1 单层玻璃的光学热工性能计算6.2 多层玻璃的光学热工性能计算6.3 玻璃气体间层的热传递6.4 玻璃系统的热工参数计算7 框的传热计算7.1框的传热系数及框与面板接缝的附加线传热系数7.2传热控制方程7.3玻璃空气间层的传热7.4封闭空腔的传热7.5敞口的空腔、槽的传热7.6 框的太阳能总透射比计算8 遮阳系统计算8.1 一般规定8.2 光学性能8.3 遮阳百页的光学性能计算8.4 遮阳帘与门窗或幕墙系统组合的简化计算8.3遮阳帘与门窗或幕墙系统组合的详细计算9 通风空气间层的传热计算9.1 热平衡方程9.2 通风空气间层的温度分布9.3 通风空气间层的气流速度10 计算边界条件10.1 计算环境边界条件10.2 对流换热计算10.3 长波辐射换热10.4 综合对流和辐射换热附录A 常用材料的导热系数(λ)附录B 气体热物理性能附录C 表明发射率的确定附录D 太阳标准光谱、人眼视见函数、标准光源附录E 常用窗框的传热系数(推荐)附录F 典型窗户的传热系数1 总则1.0.1为在建筑门窗、玻璃幕墙工程中贯彻执行国家的建筑节能政策,使门窗、玻璃幕墙工程的节能设计和产品设计做到技术先进、经济合理,方便进行门窗、玻璃幕墙产品的节能性能评价,制定本规程。
1.0.2 本规程适用于建筑工程中作为外围护结构使用的建筑外门窗和玻璃幕墙的传热系数、遮阳系数、可见光透射比以及抗结露的计算。
1.0.3本规程参照国际标准ISO15099、ISO10077、ISO9050等系列标准,结合我国现行的相关标准制定。
1.0.4本规程所涉及的传热系数、遮阳系数以及抗结露计算是在建筑门窗、玻璃幕墙空气渗透量为零的情况下、采用稳态传热进行计算的,实际使用时应考虑空气渗透对热工性能和节能计算的影响。
1.0.5实际工程所用建筑门窗、玻璃幕墙的室内外热工计算边界条件应符合相应的建筑热工设计标准和建筑节能设计标准。
1.0.6建筑门窗、玻璃幕墙所用材料的热工计算参数除使用本规程给出的参数外,还应符合其它强制性的热工设计标准和建筑节能设计标准的相关规定。
实际工程中所使用材料的热工参数应按照相应材料的实际参数选取。
2 术语、符号2.1 术语2.1.1夏季计算标准环境条件standard summer environmental condition用于门窗或幕墙产品设计、性能评价中进行热工性能参数计算的夏季标准热工计算环境条件。
2.1.2冬季计算标准环境条件standard winter environmental condition用于门窗或幕墙产品设计、性能评价中进行热工性能参数计算的冬季标准热工计算环境条件。
2.1.3传热系数(U)thermal transmittance两侧环境温度差为1K(℃)时,在单位时间内通过单位面积门窗或幕墙的传热量。
2.1.4太阳能总透射比(g)total solar energy transmittance通过玻璃、门窗或幕墙成为室内得热量的太阳辐射部分与投射到门窗或幕墙构件上的太阳辐射照度的比值。
成为室内得热量的太阳辐射部分包括直接的太阳能透射得热和被构件吸收的太阳辐射再经过传热进入室内的得热。
2.1.5遮阳系数(SC)shading coefficient在给定条件下,太阳辐射透过玻璃、外窗或幕墙所形成的室内得热量,与相同条件下透过相同面积的标准玻璃(3mm厚透明玻璃)所形成的太阳辐射得热量之比。
2.1.6可见光透射比visible transmittance采用人眼视见函数进行加权,标准光源透过玻璃、门窗或幕墙成为室内的可见光通量与投射到玻璃、门窗或幕墙上的可见光通量的比值。
2.1.7露点温度dew point temperature在一定的压力和水蒸气含量条件下,当空气出现饱和水蒸气状态时(相对湿度等于100%,在物体表面有水气凝结时)的温度。
2.2符号2.2.1本规程采用如下符号:A ——面积,m2;A i ——第i层空腔吸收的太阳能;c p ——常压下的比热容;d——厚度,m;S (λ) ——标准太阳辐射光谱函数;D (λ) ——标准光源(CIE D65,ISO 10526)光谱函数;g ——太阳能总透射比;g ——重力加速度,m/s 2;h ——表面换热系数,W/(m 2 K);H ——空气间层高度,m ;)(λ+i I ——在第i 层和第i +1层玻璃层之间向外的辐射照度,W/m 2; )(λ-i I ——在第i 层和第i +1层玻璃层之间向内的辐射照度,W/m 2; I ——太阳辐射照度,W/m 2;J ——辐射强度,W/m 2;L ——空气间层长度,m ;L 2D ——二维传热计算的截面线传热系数,W/(m K);l ——长度,m ;N ——玻璃层数加2;Mˆ ——摩尔质量,mol ; Nu ——努塞尔数(Nusselt number );P ——压力,Pa ;Q ——热流量,W ;q ——热流密度,W/m 2;ℜ——气体常数,J/(kmol K);R ——热阻,m 2 K/W ;a R ——瑞利数(Rayleigh number );x a R ——基于长度x 的瑞利数(Rayleigh number );S i ——第i 层玻璃吸收的太阳辐射,W/ m 2;t ——厚度,m ;perp t ——框内空腔垂直于热流的最大尺寸,m ;T ——温度,K ;T 10——抗结露性能评价指标;u ——邻近表面的气流速度,m/s ;U ——传热系数,W/(m 2 K);V ——窗或幕墙附近自由气流流速,或某个部位的平均气流速度,m/s ; V (λ)——视见函数(ISO/CIE 10527);α ——太阳辐射吸收系数;β ——填充气体热膨胀系数,K -1;ε——远红外线半球发射率;σ——斯蒂芬-波尔兹曼常数,5.67×10-8W/(m2 K4);λ——导热系数,W/(m K);μ——流体运动粘度,g/(m s);ψ——附加线传热系数,W/(m K);ρ——密度,kg/m3;ρ——反射系数;τ——透射系数。
2.2.2本规程的符号采用以下注脚:3 整窗热工性能计算3.1 一般规定3.1.1整樘窗(或门,下同)的传热系数、遮阳系数、可见光透射比的计算应采用各部分的数据按面积进行加权平均计算。
3.1.2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,附加线传热系数应按照本规程第7章的规定进行计算。
3.1.3窗框的传热系数、太阳能总透射比应按照本规程第7章的规定进行计算。
典型外窗框的传热系数可按附录E取值。
3.1.4 窗玻璃中央区域的传热系数、太阳能总透射比、可见光透射比应按照本规程第6章的规定进行计算。
3.1.5 计算窗产品的节能指标时,框与墙相接的边界应作为绝热边界处理。
3.2 整窗的几何描述3.2.1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、附加线传热系数。
两个框相交处的传热系数可用邻近框中较高的传热系数代替。
3.2.2窗在进行热工计算时应进行如下面积划分,如图3.2.2所示:1 窗框面积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者;2玻璃面积A g(或其它镶嵌板的面积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者;3整樘窗总面积A t:窗框面积A f与窗玻璃面积A g(和其它镶嵌板的面积A p)之和。
A f= max(A w= A f+A gA d,i= A1+A2A d,e= A5+A6图3.2.2 窗各部件面积划分示图3.2.3 玻璃区域的周长(或其它镶嵌板区域的周长) lψ是窗玻璃(或其它镶嵌板)室内、外两侧的全部可视周长之和中的较大值,见图3.2.3所示。
玻璃图3.2.3窗玻璃区域周长示图3.3 整窗的传热系数计算3.3.1 整窗的传热系数U t应采用以下公式计算:tffggt AUAUAU∑∑∑++=ψψ(3.3.1)式中:U t——整窗的传热系数[W/(m2 K)];A g——窗玻璃(或其它镶嵌板)面积(m2);A f——窗框的投影面积(m2);l ψ——窗玻璃区域(或其它镶嵌板区域)的周长(m );U g ——窗玻璃(或其它镶嵌板)中央区域的传热系数[W/(m 2 K)],按第6章计算;U f ——窗框的传热系数[W/(m 2 K)],按第7章计算;Ψ——窗框和窗玻璃(或其它镶嵌板)之间的附加线传热系数[W/(m K)],按第7章计算。