2018年一級(jí)注冊建筑師《場地與設(shè)計(jì)》建筑熱工學(xué)基本原理
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建筑熱工學(xué)基本原理:
熱量的傳遞稱為傳熱。根據(jù)傳熱機(jī)理的不同,傳熱的基本方式分為導(dǎo)熱、對流和輻射。
(一)導(dǎo)熱(熱傳導(dǎo))
導(dǎo)熱是指溫度不同的物體各部分或溫度不同的兩物體直接接觸而發(fā)生的傳熱現(xiàn)象
1.傅立葉定律
導(dǎo)熱基本定律,即傅立葉定律的數(shù)學(xué)表達(dá)式為:
式中q——熱流密度(熱流強(qiáng)度),單位時(shí)間內(nèi),通過等溫面上單位面積的熱量,單位為W/㎡
——溫度梯度,溫度差△t與沿法線方向兩個(gè)等溫面之間距離△n的比值的極限,單位為K/m
λ——材料的導(dǎo)熱系數(shù),單位為W/(m·K)
均質(zhì)材料物體內(nèi)各點(diǎn)的熱流密度與溫度梯度成正比,但指向溫度降低的方向。式(1-1)中的負(fù)號(hào)表示熱量的傳遞方向和溫度梯度的方向相反。
2.導(dǎo)熱系數(shù)
表征材料導(dǎo)熱能力大小的量是導(dǎo)熱系數(shù),單位是W/(m·K)。其數(shù)值是物體中單位溫度降度(即1m厚的材料的兩側(cè)溫度相差1oC時(shí)),單位時(shí)間內(nèi)通過單位面積所傳導(dǎo)的熱量。
各種材料導(dǎo)熱系數(shù)入的大致范圍是:
氣體:0.006~0.6W/(m·K)
液體:0.07~0.7W/(m·K)
金屬:2.2~420W/(m·K)
建筑材料和絕熱材料:0.025~3W/(m·K)
空氣在常溫、常壓下導(dǎo)熱系數(shù)很小,所以圍護(hù)結(jié)構(gòu)空氣層中靜止的空氣具有良好的保溫能力。
材料的導(dǎo)熱系數(shù)不但因物質(zhì)的種類而異,而且還和材料的溫度、濕度、壓力和密度等因素有關(guān)。而影響導(dǎo)熱系數(shù)主要因素是材料的密度和濕度。
(1)密度。一般情況下,密度小的材料導(dǎo)熱系數(shù)就小,反之就大。但是對于一些密度較小的保溫材料,特別是某些纖維狀材料和發(fā)泡材料,當(dāng)密度低于某個(gè)值以后,導(dǎo)熱系數(shù)反而會(huì)增大。在最佳密度下,該材料的導(dǎo)熱系數(shù)最小。
(2)濕度。建筑材料含水后,水或冰填充了材料孔隙中空氣的位置,導(dǎo)熱系數(shù)將顯著增大,在建筑保溫、隔熱、防潮設(shè)計(jì)時(shí),都必須考慮到這種影響。
(3)溫度。大多數(shù)材料的導(dǎo)熱系數(shù)隨溫度的升高而增大,工程計(jì)算中,導(dǎo)熱系數(shù)常取使用溫度范圍內(nèi)的算術(shù)平均值,并把它作為常數(shù)看待。
(4)熱流方向。各向異性材料(如木材、玻璃纖維),平行于熱流方向時(shí),導(dǎo)熱系數(shù)較大,垂直于熱流方向時(shí),導(dǎo)熱系數(shù)較小。
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(二)對流
對流傳熱只發(fā)生在流體(液體、氣體)中,它是因溫度不同的各部分流體之間發(fā)生相對運(yùn)動(dòng),互相摻合而傳熱能的。
由于引起流體流動(dòng)的動(dòng)力不同,對流的類型可分為自然對流和受迫對流:
(1)自然對流:由于溫度的不同引起的對流換熱。
(2)受迫對流:由外力作用形成的對流。受迫對流在傳遞熱量的強(qiáng)度方面要大于自然對流。
在建筑熱工中所涉及的主要是空氣沿圍護(hù)結(jié)構(gòu)表面流動(dòng)時(shí),與壁面之間所產(chǎn)生的熱交換過程,也包括空氣分子之間和相互接觸的空氣分子與壁面分子之間的導(dǎo)熱過程。這種對流與導(dǎo)熱的綜合過程稱為表面的“對流換熱”。它的基本計(jì)算式為牛頓冷卻公式:
式中qc——對流換熱強(qiáng)度,W/㎡
αc——對流換熱系數(shù),W/(㎡·K)
t——流體主體部分溫度,K
θ——固體壁面溫度,K
空氣同屋頂和墻壁的表面之間的穩(wěn)定相差越大,對流換熱量越多;表面越光滑,對流越順暢,換熱量越多。
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