混凝土热工计算公式

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1、冬季施工混凝土热工计算步骤冬季施工混凝土热工计算步骤如下:1、混凝土拌合物的理论温度:T0=【0.9(mceTce+msaTsa+mgTg)+4.2T(mw+wsamsa-wgmg)+c1(wsamsaTsa+wgmgTg)-c2(wsamsa+wgmg)】【4.2mw+0.9(mce+msa+mg)】式中 T0混凝土拌合物温度()mw、 mce、msa、mg水、水泥、砂、石的用量(kg)T0、Tce、Tsa、Tg水、水泥、砂、石的温度()wsa、wg砂、石的含水率(%)c1、c2水的比热容【KJ/(KG*K)】及熔解热(kJ/kg)当骨料温度0时, c1=4.2, c2=0;0时, c1=2

2、.1, c2=335。2、混凝土拌合物的出机温度:T1=T0-0.16(T0-T1)式中 T1混凝土拌合物的出机温度()T0搅拌机棚内温度()3、混凝土拌合物经运输到浇筑时的温度:T2=T1-(at+0.032n)(T1-Ta)式中 T2混凝土拌合物经运输到浇筑时的温度();tt混凝土拌合物自运输到浇筑时的时间;a温度损失系数当搅拌车运输时, a=0.254、考虑模板及钢筋的吸收影响,混凝土浇筑成型时的温度:T3=(CcT2+CfTs)/( Ccmc+Cfmf+Csms)式中 T3考虑模板及钢筋的影响,混凝土成型完成时的温度();Cc、Cf、Cs混凝土、模板、钢筋的比热容【kJ/(kg*k)】

3、;混凝土取1 KJ/(kg*k);钢材取0.48 KJ/(kg*k);mc每立方米混凝土的重量(kg);mf、mc与每立方米混凝土相接触的模板、钢筋重量(kg);Tf、Ts模板、钢筋的温度未预热时可采用当时的环境温度()。根据现场实际情况,C30混凝土的配比如下:水泥:340 kg,水:180 kg,砂:719 kg,石子:1105 kg。砂含水率:3%;石子含水率:1%。材料温度:水泥:10,水:60,砂:0,石子:0。搅拌楼内温度:5混凝土用搅拌车运输,运输自成型历时30分钟,时气温-5。与每立方米混凝土接触的钢筋、钢模板的重量为450Kg,未预热。那么,按以上各步计算如下:1、 T0=【

4、0.9(34010+7190+11050)+4.260(180-0.03719-0.011105)+2.10.037190+2.10.0111050-335(0.03719+0.011105)】/【4.2180+0.9(340+719+1105)】=13.872、 T1= T0-0.16(T0- T1)=13.87-0.16(13.78-5)=12.453、 T2= 12.45-(0.250.5+0.0321)(12.45+5)=9.74、 T3= (240019.7-4500.485)/(24001+4500.48)=8.5以上为混凝土热工计算,以下资料公供参考:谢谢建筑热工设计计算公式及参

5、数(一)热阻的计算1.单一材料层的热阻应按下式计算:式中R材料层的热阻,K/W;材料层的厚度,m;c材料的计算导热系数,W/(mK),按附录三附表3.1及表注的规定采用。2.多层围护结构的热阻应按下列公式计算:RR1R2Rn(1.2)式中R1、R2Rn各材料层的热阻,K/W。3.由两种以上材料组成的、两向非均质围护结构(包括各种形式的空心砌块,以及填充保温材料的墙体等,但不包括多孔粘土空心砖),其平均热阻应按下式计算: (1.3)式中平均热阻,K/W;Fo与热流方向垂直的总传热面积,;Fi按平行于热流方向划分的各个传热面积,;(参见图3.1);Roi各个传热面上的总热阻,K/WRi内表面换热阻

6、,通常取0.11K/W;Re外表面换热阻,通常取0.04K/W;修正系数,按本附录附表1.1采用。图3.1 计算图式4.围护结构总热阻应按下式计算:RoRiRRe(1.4)式中Ro围护结构总热阻,K/W;Ri内表面换热阻,K/W;按本附录附表1.2采用;Re外表面换热阻,K/W,按本附录附表1.3采用;r围护结构热阻,K/W。内表面换热系数i及内表面换热阻Ri值附表1.2 表面特性 iW/(K) Ri(K/W) 墙、地面;表面平整的顶棚、屋盖或楼板以及带肋的顶棚h/s0.3 8.72 0.11 有井形突出物的顶棚、屋盖或楼板h/s0.3 7.56 0.13 注:表中h为肋高,为肋间净距。5.空

7、气间层热阻值的确定(1)不带铝箔,单面铝箔、双面铝箔封闭空气间层的热阻值应按附表1.4采用。(2)通风良好的空气间层热阻,可不予考虑。这种空气间层的间层温度可取进气温度,表面换热系数可取11.63W/(K)。外表面换热系数e及外表面换热阻Re值 附表1.3 外表面状况 e (W/K) Re(K/W) 与室外空气直接接触的表面 23.26 0.04 不与室外空气直接接触的表面:阁楼楼板上表面不采暖地下室顶棚下表面 8.145.82 0.120.17 (二)围护结构热惰性指标D值的计算1.单一材料层的D值应按下式计算:DRS(1.5)式中R材料层的热阻,K/W;S材料的蓄热系数,W/(K); 空气

8、间层热阻值K/W附表1.4 位置、热流状况及材料特性 冬季状况 夏季状况 间层厚度cm 间层厚度cm 0.5 1 2 3 4 5 6以上 0.5 1 2 3 4 5 6以上 一般空气间层热流向下(水平、倾斜)热流向上(水平、倾斜)垂直空气层 0.102.多层围护结构的D值应按下式计算:DD1D2Dn R1S1R2S2RnSn(1.6)式中R1,R2Rn分别为各层材料的热阻,K/W;S1,S2Sn分别为各层材料的蓄热系数,W/(K),空气间层的蓄热系数取SO。注:如某层有两种以上材料构成,则可按下式求得其平均导热系数: (1.7)然后按下式计算其平均热阻:该层的平均蓄热系数按下式计算:(1.8)

9、式中F1,F2Fn按平行于热流方向划分的各个传热面,;1,2N各个传热面积上材料的导热系数,W/(mk)。(三)地面吸热指数B值的计算地面吸热指数B值,应根据地面中影响吸热的界面位置,按下列几种情况计算:1.影响吸热的界面在最上一层内,即当: (1.9)式中1最上一层材料的厚度,m;1最上一层材料的导温系数,/h;人脚与地面接触的时间,取0.2H。这时,B值可按下式计算(1.10)式中b1最上一层材料的热渗透系数,W/(K);1最上一层材料的导热系数。W/(mK);c1最上一层材料的比热,Wh/(kgK);1最上一层材料的容重,kg/。2.影响吸热的界面在第二层内,即当: (1.11) 式中

10、2第二层材料的厚度,m; 2第二层材料的导温系数,/h。这时,B值可按下式计算:Bb1(1K1,2)(1.12)式中K1,2第1,2两层地面吸热计算系数,根据b2/b1和两值按附表1.5查得;b2第2层材料的热渗透系数,W/K)。3.影响吸热的界面在第二层以下,即按(1.11)式求得的结果小于3.0,则影响吸热的界面位于第三层或更深处。此时可仿照(1.12)式求出B2,3或B3,4等,然后按顺序依此求出B1,2值,这时式中的K1,2值应根据和值按附表1.5查得。太阳辐射吸收系数值(四)室外综合温度的计算1.室外综合温度各小时值按下式计算:(1.13)式中tsa室外综合温度,;te室外空气温度,

11、;I水平或垂直面上的太阳辐射强度,W/太阳辐射吸收系数,按附表1.6采用;e外表面换热系数,通常取23.26W/(K)。注:tsa计算式中未考虑外表面的长波辐射散热,它对顶层房间的降温是有一定作用的。2.室外综合温度平均值按下式计算: (1.14) 式中室外综合温度平均值,; 室外计算温度平均值,按附录二附表2.2采用; 水平或垂直面上太阳辐射强度平均值,W/,按附录二附表2.4采用;太阳辐射吸收系数,按附表1.6采用;e外表面换热系数,W/(K)。3.室外综合温度波幅按下式计算:Atsa(AteAts)(1.15)式中Atsa室外综合温度波幅,;Ate室外计算温度波幅,按附录二附表2.2采用;Ats太阳辐射当量温度波幅,按下式计算: (1.16)Imax水平或垂直面上太阳辐射强度最大值,W/,按附录二附表2.4采用; 水平或垂直面上太阳辐射强度平均值,W/,按附录二附表2.4采用;e外表面换热系数,W/(K);相位差修正系数,根据Ate与Ats的比值以及te与l之间的差值按附表1.7采用;te室外空气温

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