建筑围护结构的传热原理和计算辅导精选(2)
(二)通过平壁的稳定传热
1.通过多层平壁传热的热流强度
式中 ti——室内温度,℃;
te——室外温度,℃;
Ro——围护结构的传热阻,m2·K/W;
n——多层平壁的材料层数。
2.传热阻于传热系数的计算
维护结构的传热阻R0表示维护结构两侧空气边界层共同阻抗热量传递的能力,等于传热过程中热流沿途所受到的阻力之和,即
式中 Ri——内表面的换热阻m2.K/W, ,αi表示内表面的换热系数,W/(m2·K),取值间表1-4。
Re——外表面的换热阻m2.K/W, ,αe表示外表面的换热系数,W/(m2·K),取值间表1-5。
Rj——多层平壁各层的导热热阻,m2·K/W。
维护结构的传热系数K0表示维护结构两侧空气温差为1oC,单位时间内通过1m2面积传递的热量。单位:W/(m2·K)。数值上,它等于维护结构传热阻的倒数,即
3.平壁内的温度分布
在一维稳定传热条件下,通过平壁内各点的热流强度处处相等;同一材质的平壁内部各界面温度分布呈直线关系。同一材料层内任意一点的温度为:
式中 θ1,θ2——维护结构材料层内、外界面温度,oC;
x——任意一点至界面1的距离,m;
d——该材料层的厚度,m
由上式可见,温度随距离的变化为一次函数,所以同一材料层内的温度分布为直线。在由多层材料构成的平壁内,温度的分布是由多条直线组成的一条折线。温度曲线见图1-5
在稳定传热条件下围护结构温度分布有以下几个特征:
(1)因室内外空气温度是一定的,故空气温度分布是平直线;
(2)表面边界层内的温度分布是曲线,当空气温度高于表面温度时曲线向上凸,反之,则曲线向下凹;
(3)内部各个均质材料层本身的温度分布则是一条从高温界面坡向低温界面的折线,折点就在材料层的界面上,且各个折线段的坡度大小与材料的导热系数成反比。材料层的导热系数越小,在该层内的温度降落或升高的幅度就越大,该段折线也就越陡;反之,导热系数越大,该材料层内的温度降落或升高的幅度就越小,该段折线也就越平缓。
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