(精选)建筑物理习题答案
建筑物理答案

建筑物理课后习题参考答案第一篇建筑热工学第一章建筑热工学大体知识习题1-一、组成室内热环境的四项气候要素是什么?简述各个要素在冬(或夏)季,在居室内,是如何阻碍人体热舒适感的。
答:(1)室内空气温度:居住建筑冬季采暖设计温度为18℃,托幼建筑采暖设计温度为20℃,办公建筑夏日空调设计温度为24℃等。
这些都是依照人体舒适度而定的要求。
(2)空气湿度:依照卫生工作者的研究,对室内热环境而言,正常的湿度范围是30-60%。
冬季,相对湿度较高的房间易显现结露现象。
(3)气流速度:当室内温度相同,气流速度不同时,人们热感觉也不相同。
如气流速度为0和3m/s时,3m/s的气流速度令人更感觉舒适。
(4)环境辐射温度:人体与环境都有不断发生辐射换热的现象。
1-二、什么缘故说,即令人们富裕了,也不该该把屋子弄成完全的“人工空间”?答:咱们所生活的室外环境是一个不断转变的环境,它要求人有袍强的适应能力。
而一个相对稳固而又级其舒适的室内环境,会致使人的生理功能的降低,令人慢慢丧失适应环境的能力,从而危害人的健康。
1-3、传热与导热(热传导)有什么区别?本书所说的对流换热与单纯在流体内部的对流传热有什么不同?答:导热是指同一物体内部或相接触的两物体之间由于分子热运动,热量由高温向低温处转换的现象。
纯粹的导热现象只发生在密实的固体当中。
围护结构的传热要通过三个进程:表面吸热、结构本身传热、表面放热。
严格地说,每一传热进程部是三种大体传热方式的综合进程。
本书所说的对流换热即包括由空气流动所引发的对流传热进程,同时也包括空气分子间和接触的空气、空气分子与壁面分子之间的导热进程。
对流换热是对流与导热的综合进程。
而对流传热只发生在流体当中,它是因温度不同的各部份流体之间发生相对运动,相互掺合而传递热能的。
1-4、表面的颜色、滑腻程度,对外围护结构的外表面和对结构内空气间层的表面,在辐射传热方面,各有什么阻碍?答:关于短波辐射,颜色起主导作用;关于长波辐射,材性起主导作用。
大学建筑物理学课后习题答案

建筑物理课后习题参考答案第一篇建筑热工学第一章建筑热工学基本知识习题1-1、构成室内热环境的四项气候要素是什么?简述各个要素在冬(或夏)季,在居室内,是怎样影响人体热舒适感的。
答:(1)室内空气温度:居住建筑冬季采暖设计温度为18℃,托幼建筑采暖设计温度为20℃,办公建筑夏季空调设计温度为24℃等。
这些都是根据人体舒适度而定的要求。
(2)空气湿度:根据卫生工作者的研究,对室内热环境而言,正常的湿度范围是30-60%。
冬季,相对湿度较高的房间易出现结露现象。
(3)气流速度:当室内温度相同,气流速度不同时,人们热感觉也不相同。
如气流速度为0和3m/s时,3m/s的气流速度使人更感觉舒适。
(4)环境辐射温度:人体与环境都有不断发生辐射换热的现象。
1-2、为什么说,即使人们富裕了,也不应该把房子搞成完全的“人工空间”?答:我们所生活的室外环境是一个不断变化的环境,它要求人有袍强的适应能力。
而一个相对稳定而又级其舒适的室内环境,会导致人的生理功能的降低,使人逐渐丧失适应环境的能力,从而危害人的健康。
1-3、传热与导热(热传导)有什么区别?本书所说的对流换热与单纯在流体内部的对流传热有什么不同?答:导热是指同一物体内部或相接触的两物体之间由于分子热运动,热量由高温向低温处转换的现象。
纯粹的导热现象只发生在密实的固体当中。
围护结构的传热要经过三个过程:表面吸热、结构本身传热、表面放热。
严格地说,每一传热过程部是三种基本传热方式的综合过程。
本书所说的对流换热即包括由空气流动所引起的对流传热过程,同时也包括空气分子间和接触的空气、空气分子与壁面分子之间的导热过程。
对流换热是对流与导热的综合过程。
而对流传热只发生在流体之中,它是因温度不同的各部分流体之间发生相对运动,互相掺合而传递热能的。
1-4、表面的颜色、光滑程度,对外围护结构的外表面和对结构内空气间层的表面,在辐射传热方面,各有什么影响?答:对于短波辐射,颜色起主导作用;对于长波辐射,材性起主导作用。
建筑物理习题答案

建筑物理习题答案【篇一:建筑物理试题库+答案 (15)】Ⅰ、严寒地区≤-10℃加强防寒,不考虑防热2. Ⅱ、寒冷地区 -10℃-0℃满足冬季保温,兼顾夏热3. Ⅲ、夏热冬冷地区0-10℃满足夏季防热,兼顾冬季保温4. Ⅳ、夏热冬暖地区>10℃充分满足防热,不考虑冬季保温5. Ⅴ、温和地区 0-13℃部分地区考虑冬季保温,不考虑夏季防热6. 太阳辐射的波长主要是短波辐射7. 到达地面的太阳辐射分为直射和散射辐射8. 同一时刻,建筑物各表面的太阳辐射照度不相同9. 太阳辐射在不同的波长下的单色辐射本领各不相同10. 红砖墙面对太阳辐射吸收系数大于水泥墙面、灰色水刷石墙面、白色大理石墙面11. 导热系数由小到大排列岩棉板(80kg/m3)、加气混凝土(500)、水泥砂浆14. 材料层热阻的法定单位是m2k/w15. 保温材料的导热系数随湿度的增加而增大,随温度的增大而增大16. 有些保温材料的导热系数随干密度减小,导热系数先减小后增大 18. 对于一般的封闭空气间层,若使热阻取值最大,厚度应确定为50最合适(>50无效果)19. 封闭空气间层的热阻在其间层内贴上铝箔后会大量增加,是因为铝箔减小了空气间层的辐射换热铝箔宜设在温度较高的一侧20. 蓄水屋面的水深宜为150-20021. 空气间层的辐射换热占比例70%22. 若想增加砖墙的保温性能充分利用太阳能,应增加1砖墙的厚度、2 增设一保温材料层、3设置封闭空气间层23. 当稳定传热条件下,若室内气温高于室外气温时围护结构内部各材料的温度不随时间变化围护结构内部的温度从内至外逐渐减小围护结构各材料层内的温度分布为一条直线围护结构内部各材料的的热流量强度处处相等24. 建筑物中屋面、墙体、玻璃和钢筋混凝土,其中玻璃的耐热最差25. 所谓吸热玻璃的原理是改变玻璃的化学成分26. 木地面、塑料地面、水泥沙浆地面、水磨石地面中;水磨石地面的吸热指数最大27. 单层木窗的散热量约为同等面积砖墙的散热量的3-5倍28. 屋顶从节能的角度考虑,其热阻值应在热工规范要求的最小总热阻的基础上至少增加20%29. 不采暖楼梯间的隔墙应进行保温验算30. 围护结构内的热桥部位必须进行保温验算31. 保温验算要求围护结构的总热阻不小于最小传热阻32. 不采暖楼梯间的隔墙需要进行室内外温差修正33. 不同类型建筑物墙体的允许温差不同34. 地面对人体热舒适感及健康影响最大的部分是地板的面层材料35. 对地板的保温处理应沿地板的周边作局部保温比较合理严寒地区建筑物周边无采暖管沟时,在外墙内侧0.5-1.0米范围内铺设36. 在窗户保温设计中,对居住建筑各方向窗墙面积比的要求为热工规范考虑:北向≤20%;东西向≤25%(单层窗)--30(双层窗)%;南向≤35%节能上考虑:北向≤25%;东西向≤30%;南向≤35%37. 导热系数<0.3w/mk的叫绝热材料38. 采用密封条提高窗户气密性将钢窗框改为塑料窗框增加玻璃层数39. 若不改变室内空气中的水蒸汽含量,使室内空气温度上升,室内空气的相对湿度减小40. 空气的温度越高,容纳水蒸气的能力越强41. 为防止采暖建筑外围护结构内部冬季产生冷凝,可在围护结构内设排气通道通向室外42. 将水蒸气渗透系数大的材料放在靠近室外一侧43. 将隔气层放在保温材料层内侧44. 围护结构内部材料的层次应尽量满足让水蒸气‘进难出易’45. 蒸汽渗透系数;重砂浆土砖砌体>水泥砂浆>钢筋混凝土47. 在围护结构内设置隔气层的条件是保温材料层受潮以后的重量湿度超过允许湿度增量48. 室外计算温度te的计算公式Ⅰ--重型d>6.0 te=twⅡ--中型 4.1~6.0 te=0.6tw+0.4teminⅢ--轻型 1.6~4.0 te=0.3tw+0.7teminⅣ--超轻型≤1.5 te=temin对于实心墙当d≤6.0时,按Ⅱ--中型取49. 采暖期天数指累计年日平均温度低于或等于5℃的天数50. 采暖期度日数;室内基准温度18℃与采暖期室外平均温度之间的温差与采暖期总天数的乘积51. 采暖期室外平均温度低于-5℃的地区,建筑物外墙在室外地坪以下的垂直墙面和周边直接接触土壤的地面应采取保温措施52. 多层住宅采用开敞式楼梯间比有门窗的楼梯间,其耗热量指标约上升10-20%53. 耗热量指标由大到小:高层塔式住宅>多层板式住宅>高层板式住宅54. 在周期性变化热作用下围护结构的传热特征是室外温度、平壁表面温度和内部任一截面处的温度都是同一周期的简谐波动从室外空间到平壁内部,温度波动的振幅逐渐减小;温度波动的相位逐渐向后推迟55. 简谐热作用下,材料的蓄热系数越大,表面温度波动越小,反之波动越大56. 围护结构的总衰减度是室外温度波的振幅与由室外温度波引起的围护结构内表面温度波的振幅比vo=atsa/aife57. 在进行外围护结构的隔热设计时,室外热作用应选择室外综合温度58. 隔热设计时,围护结构内表面的最高温度不得高于夏季室外计算温度的最高值59. 外围护结构的隔热设计时,隔热处理的侧重点依次是屋顶、西墙、东墙、南墙、北墙60. 风向投射角是风向投射线与墙面法线的夹角,风向投射角愈小,房间自然通风有利,但屋后的旋涡区较大61. 在建筑日照设计中,太阳高度角与赤纬角、时角、地理纬度有关 64. 时角是太阳所在的时圈与通过当地正南方向的时圈构成的夹角正午=0;下午>0;上午<065. 太阳高度角是太阳光线和地平面的夹角日出、日没时太阳角高度为0,正午时最大66. 太阳方位角是太阳光线在地平面上的投影线与地平面正南线所夹的角67. 水平式遮阳适用于南向附近的窗口综合式遮阳适用于东南向或西南向附近的窗口垂直式遮阳主要适用于北向、东北向、西北向窗口挡板式遮阳主要适用于东、西向窗口68. 在窗两侧空气压差为10pa的条件下,中、高层建筑中单位时间内每米缝长的空气渗透量不应大于2.5m3/mh低、多层建筑不应大于4.0m3/mh69. 我国的标准时间是以东经120度为依据,作为北京时间的标准70. 空调建筑其外围护结构内侧和围护结构的保温材料使用:间歇使用的宜采用轻质材料,连续使用的宜采用重质材料71. 对于间歇使用的房间如剧院、体育馆,其保温层应放在承重层的内侧72. 办公建筑中外墙的室内空气与围护结构内表面之间的允许温差为6.0℃73. 隔气层对于采暖房屋应布置在保温层的内侧74. 双层玻璃层间距离宜为20-3075. 在围护结构的隔热措施中,可采用通风间层的做法其通风间层的高度200左右基层上面应设有60左右的隔热层通风层顶的风道长度不宜大于10米76. 当室内温度为13-24℃时,相对湿度大于75%的房间属于潮湿房间77. 在确定室内空气露点温度时,居住建筑和办公建筑的室内空气相对湿度均按60%计算78. 在严寒地区和寒冷地区阳台门下部的肚板部分的传热系数应为严寒地区:≤1.35;寒冷地区:≤1.7279. 一般气象学上所指的气温是距地面1.5米高处,百叶箱内的空气温度80. 围护结构夏季室外计算温度平均值te,应按历年最热一天的日平均温度的平均值确定81. 夏季太阳辐射照度应取各地历年七月份最大直射辐射日总量和相应日期总辐射日总量的累年平均值,通过计算确定82. 应用棒影图可绘制建筑物的阴影区、确定建筑物窗口的日照时间、确定遮阳构件的尺寸83. 采暖居住建筑节能设计中,室外计算温度应该按采暖期室外平均温度84. 采暖居住建筑节能设计中,建筑物的耗热量指标应满足规范要求85. 外墙周边的混凝土圈梁、抗震柱等构成的热桥时,必须考虑热桥的影响围护结构的热桥部位应采取保温措施86. 对一般住宅建筑,全部房间的平均室内计算温度为16℃87. 围护结构的传热系数需要修正88. 住宅建筑的内部得热为3.8w/m289. 建筑物体型系数宜控制在0.3及以下90. 采暖居住建筑的楼梯间应设置门窗【篇二:建筑物理习题及答案2】txt>建筑热工部分(34分)一、填空(每题3分,共12分)1、空气的绝对湿度反映空气的潮湿程度。
建筑物理课后习题参考答案

第1.1章课后习题参考答案
(3)影响人体热舒适的物理因素有哪些?它们各自涉及哪些因素?
答:影响人体热舒适的物理因素有人体产热及室内热环境因素有关。
其中人体产热与人体的新陈代谢及衣着等有关;室内热环境因素涉及室内空气温度、空气相对湿度、气流速度、环境平均辐射温度。
(5)评价热环境的综合指标主要有哪些?各有何特点?
答:评价热环境的综合指标主要有:
(8)我国民用建筑热工设计气候分区是依据最冷月、最热月平均温度作为主要指标,以日平均温度≤5℃的天数及日平均温度≥25℃的天数为辅助指标划分的,分为5个热工气候区,具体划分及设计要求如下:。
建筑物理课后习题答案

建筑物理课后习题答案建筑物理是研究建筑物与物理环境之间相互作用的学科,它涉及到建筑的热工、声学、光学和结构力学等多个方面。
以下是一些建筑物理课后习题的答案示例:1. 热工问题:- 问题:如何计算建筑物的热损失?- 答案:建筑物的热损失可以通过计算建筑物的总热阻和室内外温差来确定。
使用公式Q = ΔT / R_total,其中 Q 是热损失,ΔT 是室内外温差,R_total 是总热阻。
2. 声学问题:- 问题:简述声学设计在建筑中的重要性。
- 答案:声学设计对于创造舒适的室内环境至关重要。
它涉及到声音的吸收、反射和传播,影响着室内的语音清晰度和噪音水平。
良好的声学设计可以减少回声和噪音干扰,提高居住和工作的舒适度。
3. 光学问题:- 问题:自然光在建筑设计中的作用是什么?- 答案:自然光不仅可以提供充足的照明,减少对人工照明的依赖,降低能耗,还可以改善室内环境,提升人们的情绪和生产力。
建筑设计中应考虑窗户的位置、大小和方向,以最大化自然光的利用。
4. 结构力学问题:- 问题:为什么建筑物需要考虑风荷载?- 答案:风荷载是建筑物承受的外部力之一,它可能导致结构的振动、变形甚至破坏。
在设计阶段考虑风荷载,可以确保建筑物的结构安全和耐久性。
5. 环境控制问题:- 问题:什么是绿色建筑设计?- 答案:绿色建筑设计是指在建筑设计过程中考虑环境影响,使用可持续材料,优化能源使用,减少废物和污染,以实现建筑的生态友好性和长期可持续性。
6. 材料科学问题:- 问题:为什么建筑材料的选择对建筑的热性能有重要影响?- 答案:建筑材料的热传导性、热容量和热阻等物理特性直接影响建筑的保温和隔热效果。
选择适当的材料可以提高建筑的能效,降低能耗。
7. 建筑物理的综合应用问题:- 问题:如何在设计中平衡建筑的美学和物理性能?- 答案:在设计中,美学和物理性能的平衡可以通过综合考虑建筑的形式、材料、结构和环境因素来实现。
设计师需要在满足美学要求的同时,确保建筑的热工、声学和光学性能达到预期标准。
建筑物理试题库+答案

建筑环境物理试题(1)及答案建筑热工部分(34分)一、填空(每题3分,共12分)1、空气的绝对湿度可反映空气的潮湿程度。
(a.能;b.不能)2、下列各量的单位或对流换热系数a b;热阻R a (W m2K)3、太阳赤纬角的变化范围勺a.[0 ° , 900) ;b. [0 ° , 90 ] ;c. [— 23 27', 23 ° 27']4、人体正常热平衡是指对流换热约占25吩30%辐射换热约占45吩50%蒸发散热约占25吩30%二、回答问题(每题3分,共15分)1、说明室外综合温度的意义答:室外综合温度是由室外空气温度、太阳辐射当量温度和建筑外表面长波辐射温度三者叠加后综合效果的假想温度2、说明最小总热阻的定义式中[△ t]的意义和作用答:[△ t]为室内空气温度和围护结构内表面间的允许温差。
其值大小反映了围护结构保温要求的高低,按[At]设计的围护结构可保证内表面不结露,9 i不会太低而产生冷辐射。
3、说明露点温度的定义答:露点温度是空气中水蒸气开始出现凝结的温度4、保温层放在承重层外有何优缺点?答:优点:(1)大大降低承重层温度应力的影响(2)对结构和房间的热稳定性有利(3)防止保温层产生蒸气凝结(4)防止产生热桥(5)有利丁旧房改造缺点:(1)对丁大空间和间歇采暖(空调)的建筑不宜(2)对丁保温效果好乂有强度施工方便的保温材料难觅5、说明四种遮阳形式适宜的朝向答:水平■遮阳适宜接近南向的窗口或北回归线以南低纬度地区的北向附近窗口垂直遮阳主要适宜东北、北、西北附近窗口综合遮阳主要适宜东南、西南附近窗口挡板遮阳主要适宜东、南向附近窗口建筑光学部分(33分)术语解释,并按要求回答(每小题2分,共10分)1、照度:被照面上某微元内光通量的面密度2、写出光通量的常用单位与符号光通量的常用单位:流明,lm (1分)符号:4 (1分)3、采光系数:室内某一点天空漫射光照度和同一时间的室外无遮挡水平■面上天空漫射光照度之比值4、光强体:灯具各方向的发光强度在三维空间里用欠量表示,由欠量终端连接起来的封闭体5、混合照明:一般照明与局部照明组成的照明二、解答题(每小题4分,共16分)1、设有一个乳白玻璃的球形灯,灯罩的直径为4厘米,其轴向发光强度为100坎德拉,求该灯的轴向亮度?解:2、写出国际照明委员会的标准晴天空亮度分布规律。
建筑物理考试题及答案

建筑物理考试题及答案一、选择题(每题2分,共20分)1. 建筑物理中,下列哪项不是热传导的三个基本方式?A. 对流B. 辐射C. 传导D. 蒸发答案:D2. 在建筑设计中,关于日照分析,以下哪项说法是错误的?A. 日照分析有助于确定建筑物的最优布局B. 日照分析可以帮助提高能源效率C. 日照分析只考虑太阳高度角D. 日照分析可以评估建筑物的自然光照条件答案:C3. 以下哪种材料不适合用于提高建筑的隔热性能?A. 岩棉B. 玻璃纤维C. 聚苯乙烯泡沫D. 金属板答案:D4. 建筑声学中,混响时间是指:A. 声音从产生到消失的时间B. 声音在室内反射后持续的时间C. 声音在室外传播的时间D. 声音在建筑内部传播的时间答案:B5. 在建筑光学中,下列哪项不是影响室内光照的因素?A. 窗户的大小B. 房间的颜色C. 天气条件D. 照明设备的效率答案:C6. 建筑中使用双层玻璃的主要目的是什么?A. 提高采光B. 增加美观C. 隔热和降低噪音D. 提高结构强度答案:C7. 以下哪种现象不属于建筑物理中的光学问题?A. 光污染B. 色彩搭配C. 热辐射D. 眩光答案:C8. 在建筑热环境设计中,下列哪项措施不利于提高室内热舒适性?A. 增加室内植被B. 优化窗户设计C. 使用高反射率的地面材料D. 合理布局室内空间答案:C9. 建筑中采用自然通风的目的是什么?A. 降低能耗B. 提高室内空气质量C. 减少噪音D. 所有以上选项答案:D10. 下列哪项不是建筑声学设计中常用的吸声材料?A. 矿棉板B. 木质吸声板C. 金属板D. 泡沫玻璃答案:C二、简答题(每题10分,共30分)11. 简述建筑物理中“热桥”现象及其对建筑能效的影响。
答案:热桥是指在建筑物的外围结构中,由于某些部位的热传导性能明显高于其他部位,导致热量快速传递的区域。
这些区域通常是由于建筑结构中的金属连接件、外墙与楼板或屋顶的连接处等造成的。
建筑工程物理试题及答案

建筑工程物理试题及答案一、选择题(每题2分,共20分)1. 下列关于光的传播速度的描述,正确的是:A. 在真空中光速最快B. 在水中光速比真空中快C. 在空气中光速比真空中慢D. 光速在所有介质中都是相同的答案:A2. 以下哪个选项是热传导的基本原理?A. 热对流B. 热辐射C. 热传导D. 热交换答案:C3. 建筑物理中,关于声音传播的描述,错误的是:A. 声音需要介质传播B. 声音在固体中传播速度最快C. 声音在气体中传播速度最慢D. 声音不能在真空中传播答案:B4. 以下哪种材料通常用于建筑的隔热?A. 木材B. 钢材C. 玻璃D. 泡沫塑料答案:D5. 以下关于相对湿度的描述,正确的是:A. 相对湿度与温度无关B. 相对湿度与绝对湿度无关C. 相对湿度是绝对湿度与饱和湿度的比值D. 相对湿度是温度的函数答案:C二、填空题(每题2分,共20分)1. 光的折射定律由________提出。
答案:斯涅尔2. 热传导的三种基本方式是________、________和________。
答案:导热、对流、辐射3. 声音的频率越高,其音调越________。
答案:高4. 建筑的________系统是建筑物理中重要的组成部分,它影响着室内的热舒适度。
答案:空调5. 建筑的________性能是评价建筑节能效果的重要指标。
答案:保温三、简答题(每题10分,共30分)1. 请简述建筑物理中光的反射和折射的区别。
答案:光的反射是指光线在遇到不同介质的界面时,光线返回原介质的现象;而光的折射是指光线在不同介质中传播时,由于速度变化导致光线方向发生改变的现象。
2. 描述一下建筑物理中热传导的过程。
答案:热传导是指热量从高温区域通过物质内部传递到低温区域的过程,这种传递不需要物质的移动,而是通过分子振动和碰撞实现的。
3. 请解释建筑物理中声波的传播原理。
答案:声波的传播是通过介质的振动实现的,当声源振动时,会使周围的介质分子也产生振动,这种振动以波的形式向外传播,形成声波。
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第一章思考题与习题1、构成室内热湿环境的四项要素是什么?简述各个要素在冬(或夏)季,在居室内是怎样影响人体热舒适感的。
答:(1)室内空气温度:居住建筑冬季采暖设计温度为18℃,托幼建筑采暖设计温度为20℃,办公建筑夏季空调设计温度为24℃等。
这些都是根据人体舒适度而定的要求。
(2)空气湿度:根据卫生工作者的研究,对室内热环境而言,正常的湿度范围是30-60%。
冬季,相对湿度较高的房间易出现结露现象。
(3)气流速度:当室内温度相同,气流速度不同时,人们热感觉也不相同。
如气流速度为0和3m/s时,3m/s的气流速度使人更感觉舒适。
(4)环境辐射温度:人体与环境都有不断发生辐射换热的现象。
5、分析几例我国的传统民居,说明在不同的气候分区中,建筑对气候的适应性表现。
答:(1)云南的竹楼——气候湿热;(2)江浙一带的房屋屋顶斜度大——这里年降水量大,有利于雨水排泄;(3)西北地区的屋顶平坦——气候干旱,不需要考虑排水;(4)黄土高原的窑洞——冬暖夏凉,适应气温年较差大;气候干旱,森林少,缺乏木材;(5)东北的房屋墙体厚、窗户小——东北气候寒冷,可以保温。
6、阐述城市气候的成因,讨论在住区规划与建筑设计中的相应对策。
答:室外综合温度:夏季建筑外围护结构的隔热设计,不仅要同时考虑室外空气和太阳短波辐射的加热作用,而且要考虑结构外表面的有效长波辐射的自然散热作用。
为了计算方便常将三者对外维护结构的共同作用综合成一个单一的室外气象参数,这个假想的参数用所谓室外综合温度表示。
7、举例说明建筑材料表面的颜色、光滑程度,对围护结构的外表面和结构内空气层的表面,在传热方面各有什么影响?答:对于短波辐射,颜色起主导作用;对于长波辐射,材性起主导作用。
如:白色表面对可见光的反射能力最强,对于长波辐射,其反射能力则与黑色表面相差极小。
而抛光的金属表面,不论对于短波辐射或是长波辐射,反射能力都很高,所以围护结构外表面刷白在夏季反射太阳辐射热是非常有效的,而在结构内空气间层的表面刷白是不起作用的。
第二章求钢筋混凝土圆孔板夏季的热阻孔内单面贴铝箔(设热流为自上而下)(单位:m)解:(1)将圆孔折算成等面积正方孔,设正方形边长为b,则:mb b d 082.0092.044222=⨯==ππ(2)计算各部分的传热阻第一部分1,0R (有空气间层部分):W K m R /)(731.004.011.074.1036.054.074.1036.021,0⋅=++++=(其中空气间层的热阻是0.54,由表2-4查出;0.11和0.04分别为内外表面换热阻,由表2-2和表2-3查出)。
第二部分02R (没有空气间层部分):W K m R /)(426.004.011.074.148.0202⋅=++=(3)计算两种不同的材料的导热系数比,求修正系数ψ 钢筋混凝土的导热系数λ1=1.74 W/(m.K)空气间层的当前导热系数λ2=152.054.0082.0==R d W/(m.K)357.0426.0152.012==λλ 查表2-1得修正系数ψ=0.93。
(4)计算圆孔板的平均热阻-R用公式 ϕλλ⎥⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎢⎣⎡+-++++=-)(12,02,021,0121e i n n n R R R F R F R F F F F R K K代入93.015.0426.0042.0731.0082.0042.0082.0⨯⎥⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎢⎣⎡-++=-R 0.036 0.0820.0360.082 0.042得:平均热阻为0.588W K m /)(2⋅思考题与习题1、建筑围护结构的传热过程包括哪几个基本过程,几种传热方式?分别简述其要点。
答:建筑围护结构的传热过程包括:表面吸热,结构内部传热,表面放热。
建筑围护结构的传热方式有导热,对流,辐射。
在建筑本身的传热过程中,实体材料层以导热为主,空气层一般以辐射传热为主,而材料一般都有空隙,而空隙传热包括以上三种。
表面吸热——内表面从室内吸热(冬季),或外表面从事外空间吸热(夏季) 结构本身传热——热量由高温表面传向低温表面 表面放热——外表面向室外空间散发热量(冬季),或内表面向室内散热(夏季)2、为什么空气渐层的热阻与其厚度不是正比关系?怎样提高空气间层的热阻?答:在空气间层中,导热、对流和辐射三种传热方式都是明显存在的,其传热过程实际上是一个有限的空气层的两个表面之间的热转移过程,包括对流换热和辐射换热。
因此,空气间层不像实体材料层一样,当导热系数一定后,材料层的热阻和厚度成正比关系。
在空气间层中,其热阻主要取决于两个界面上的空气边界厚度和界面之间的辐射换热强度。
通过间层的辐射换热量,与间层表面材料的辐射性能(黑度或辐射系数)和间层的平均温度有关。
设法减少辐射换热量,可以提高空气间层的热阻。
将空气间层布置在维护结构的冷侧,见底间层的平均温度,可减少辐射换热量,但效果不显著。
最有效的是在间层壁面上涂贴辐射系数小的反射材料。
3、根据图2-20所示条件,定性地做出稳定传热条件下墙体内部的温度分布线,区别出各层温度线的倾斜度,并说明理由。
已知λ3>λ1>λ2。
答:由dxd q θλ-=可知,由于是稳定传热,各壁面内的热流都相同,当λ值越大时,各壁层的温度梯度dxd θ就越小,即各层温度线的倾斜度就越小。
已知λ3>λ1>λ2,可知斜率[2]>[1]>[3]。
4、图2-21所示的屋顶结构,在保证内表面不结露的情况下,室外气温不得低于多少?并作出结构内部的温度分布线。
已知:ti=22℃,ψi=60%.解:由t i =22℃,ψi =60% 可查出Ps=2642.4Pa 则 pa p p i s 44.15856.04.2642=⨯=⨯=ϕ可查出露点温度 88.13=d t ℃要保证内表面不结露,内表面最低温度不得低于露点温度 (1)将圆孔板折算成等面积的方孔板m a a d 097.0422==π(2)计算计算多孔板的传热阻有空气间层的部分(其中空气间层的热阻是0.17)W K m R /)(35.004.011.074.10265.017.074.10265.0201⋅=++++=无空气间层的部分W K m R /)(24.004.011.074.115.0202⋅=++=(3)求修正系数)/(74.11K m W ⋅=λ )/(57.017.0097.02K m W ⋅==λ33.074.157.012==λλ 所以修正系数取0.93 (4)计算平均热阻W K m R /)(143.093.015.024.0053.035.0097.0053.0097.02⋅=⨯⎥⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎢⎣⎡-++=(5)计算屋顶总的传热系数 W K m R /)(63.015.0143.019.005.093.002.017.001.02⋅=++++=(6)计算室外温度11.088.132263.022-=--=-e iii e i t R t R t t θ 得 te=-24.79℃由此可得各层温度是θ1=3.45℃ θ2=-15.92℃ θ3=-17.5℃ θe=-21.84℃ 可画出结构内部的温度分布线。
5、试确定习题4中的屋顶结构在室外单向温度谐波热作用下的衰减倍数和延迟时间。
解:(1)计算各层热阻R 和热惰性指数指标D 过程如下表:得∑D=2.584﹙2﹚计算各材料层外表面的蓄热系数Y①屋顶结构各层的外表面蓄热系数(温度波由外向内时)﹕D1﹤1 K)W/(m 61.187.80952.017.816.3120.0952αi R 11αi S 21R 1Y e 1,⋅=⨯++⨯=++=D2﹤1 K)W/(m 34.1561.180215.0161.1811.2620.0215Y 1R 21Y 1S 22R 2Y e 2,⋅=⨯++⨯=++=D3﹤1 K)W/(m 44.334.15263.0134.152.7620.263Y 2R 31Y 2S 23R 3Y e 3,⋅=⨯++⨯=++=D4>1 K)W/(m 2.17Y e 4,4⋅==SK)W/(m 2.17Y e 4,⋅==Ye(3) 计算屋顶结构在室外单向温度谐波热作用下的衰减倍数ν0(αi=8.7 αe=19)αααee4,.Y e4,e 3,.Y e 3,e 2,.Y e 2,e 1,.Y e 1,i .9.0443322112Y Y Y Y eDs s s s s s s se V +++++++++∑==0.919192.172.172.1744.32.1744.376.234.1576.234.1526.1161.1826.1161.1831.167.831.162584.2+⨯++⨯++⨯++⨯++⨯e=(4)计算屋顶结构在室外单向温度谐波热作用下的延迟时间ξ02arctan 2arctan 5.401510,,,Y Y Y f i i i e f e f e D +-⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛++=∑αααξ =22.177.87.8arctan 2192.172.17arctan 2.584×5.40151+-⎪⎭⎫⎝⎛++=(注:专业文档是经验性极强的领域,无法思考和涵盖全面,素材和资料部分来自网络,供参考。
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