Таблица 6.2
Термические сопротивления
|
Наименование материала слоя |
Толщина,м |
ΛВт/м К |
R, м2К/Вт |
|
Слои над трубами | |||
|
Цементно-песчаная стяжка |
0,035 |
0,93 |
0,038 |
|
Подложка под ламинат |
0,002 |
0,030 |
0,067 |
|
Ламинат |
0,015 |
0,18 |
0,083 |
|
Термическое сопротивление слоев над трубами,Rв 0,19 м2 К/Вт | |||
|
Слои под трубами | |||
|
Цементно-песчаная стяжка |
0,025 |
0,93 |
0,027 |
|
Пеноплекс 35 |
0,030 |
0,032 |
0,94 |
|
Плита железобетонная |
0,2 |
2,04 |
0,098 |
|
Термическое сопротивление слоев под трубами, Rн1,06 м2 К/Вт | |||
1. Средняя температура теплоносителя tср:
(6.1)
0С
2. Приведенное термическое сопротивление над трубами Rвв:
(6.2)
3. Приведенное термическое сопротивление под трубами Rнн:
(6.3)
4. Угол между поверхностью пола и линией максимального термического сопротивления (вверх), градусы:
(6.4)
где В – шаг укладки труб, см (задаемся шагом 0,10/0,15/0,20/0,25 м);
∑
– суммарная толщина слоев над трубами, м;
Принимаем шаг укладки В=0,15 м
5. Максимальное термическое сопротивление слоев труб над трубой Rвmax:
(6.5)
Вычисление изгибающих моментов в расчётной схеме
1)Вычисляем опорные моменты и заносим в таблицу 2)Вычисляем опорные моменты при различных схемах загружения и заносим в таблицу. Таблица 2 – Ведомость усилий в ригеле № п/п Схема ...
Расчет стыка колонны с надколонной плитой
Стык на поперечную силу Q рассчитывается по формуле: Q=∑RaF0sinα+Qб. При α=45º (угол наклона отгибов) и угле наклона пирамиды продавливания, также равном 45&o ...