A fő éghajlati mutatók

A számított arányok határozzák meg a valószínűségi értékek, valamint a valószínűsége (biztonság) függően beállítja a vetített a művelet időtartama a létesítmény. Így a levegő a temperaturanaruzhnogo nyissz adott értékpapír 0,98 és 0,92.

Tárgy 2 főbb jellemzői az éghajlat és azok következményeit a tervezési

Alapvető klimatikus jellemzői

Az épület klimatológia biztosít a számla éghajlat megoldásában építészeti problémák előkészítése klimatikus jellemzői az építési terület azonosítása érdekében kedvező és kedvezőtlen éghajlati emberi tényező.

Az éghajlat hazánk sokszínű, változatos ő vozdeystviyanacheloveka, megalakult a környezetet. nem építhető gazdaságilag, nagyon határozottan, anélkül, hogy figyelembe véve az éghajlati; Nem lehet kedvező feltételeket teremtsenek emberi tevékenység.

Éghajlat befolyásolja a tartósságot az épületek - időtartamára azok használatát, amely meghatározza a képességét, hogy ellenálljon az időjárás hatásaitól. Ahhoz, hogy semlegesítse a negatív éghajlati tényezők, és használja a pozitív, szükséges, miután tanulmányozta a klíma az építési területen válassza ki a legmegfelelőbb építőanyagok ismert, hogy reagáljon a hideg vagy meleg, magas vagy alacsony páratartalom, korrózióálló, stb.; hogy meghatározza az elrendezés az épület, amely a legnagyobb kényelmet a személy.

Klíma indikátorok két csoportra oszthatók - általános és speciális.

Az általános éghajlati paraméterek közé tartozik: hőmérséklet (T, ° C), a páratartalom (w,%), a levegő kiszorításos (u, m / sec), a napsugárzást (P W / m 2).

Hőmérséklet - az egyik legfontosabb éghajlati elemek. A 2. táblázat mutatja a hőmérséklet skála, és ezek kapcsolata.

Relatív páratartalom j jellemzi a telítettségi fokát a levegő és gőz aránya határozza meg az abszolút páratartalmat telítődjön állandó hőmérsékleten:

A relatív páratartalom lehet meghatározni, mint az arány a abszolút parciális nyomását, hogy parciális nyomása a telítettség malom:

Az érték j befolyásolja a párolgási sebesség a nedvesség bármely nedvesített felületeken.

J legnagyobb különbséget páratartalom mód teret:

A növekvő hőmérséklet, a levegő relatív páratartalma j csökken, a nagysága a parciális nyomása e konstans marad, és E értékét növekszik, ahogy a meleg levegő lehet telített gőz nedvességet, mint a hideg levegő.

Amikor a hőmérsékletet csökkentjük, a relatív páratartalom j növekszik, és elérheti a 100% egy bizonyos hőmérséklet, és lehet az E = E, komplett levegő telítési állapot bekövetkezik gőz. Az a hőmérséklet, amelyre nincs teljes telítettség a levegő vízgőzzel, az úgynevezett harmatpont tp. A további csökkentése a levegő hőmérséklete ti. a felesleges nedvességet bent a szobában folyékonnyá válik - kondenzálódik és felhalmozódik a folyékony formában a kerítésen.

Példa Harmatpont:

Fokozott páratartalom rontja a teljesítményt a tervek, csökkenti az időtartamát alkalmasságuk és negatívan vliyaetnamikroklimat telephelyén. A tervezés, kiszámítja a lehetséges párásítás kondenzációs felületén vagy belsejében a kerítés.

A kombináció a hőmérséklet és páratartalom mellett határoztuk kényelmet beltérben. kényelmes környezetben követelmények meghatározásakor a higiéniai előírások, figyelembe véve az éghajlati az építési területen. Ez annak köszönhető, hogy a sajátosságait a hatása az éghajlat az emberi test különböző körülmények között. A hideg téli területeken normalizálását az emberi termikus állapot a házban, a magasabb hőmérséklet bent, mint a meleg területeken.

Attól függően, hogy az éghajlat, a hőmérséklet és a páratartalom aránya a külső levegő és a beltéri mozgása vízgőz át a gáton kívül történik, vagy belül a helyszínen.

Például, Moszkva egy évig külső hőmérséklet (4. táblázat) ritkán haladja meg a belső hőmérséklet (18 ° C), az uralkodó hőáram kifelé. A abszolút nedvességtartalma 50-60% -os javulást a legtöbb az év nagyobb, mint a külső (5. táblázat) és így dominál mozgása vízgőz a szobából kifelé. Mivel az intézkedés a figyelmeztető kondenzációs nedvesség akadályok, Moszkva biztosít vízszigetelő réteg közelebb a belső oldalán a fal (legnedvesebb kerítések).

Az átlagos havi és éves levegő hőmérséklete, ° C

Ezért nem tudjuk automatikusan át megelőző meryizodnogo területről a másikra, anélkül, hogy figyelembe véve az éghajlati jellemzőket, nevezetesen, a hőmérséklet és a páratartalom.

A csapadék mennyisége és azok intenzitást bolshoeznachenie a tervezés. Befolyásolja a csapadék a kerítés az épületek jelentősen.

Amikor az eső, erős viharos szél falak nedvesített. A hideg időjárás, a nedvesség beköltözik az építkezés a hideg és nedves réteg meleg és száraz.

Ha a kerítés fény, nedvesség éri el a belső felületén a fal. Ha a falak masszív, a nedvesség nem hatol be a szobába, de a falak lassan kiszáradása, és a hőmérsékletet csökkentjük, a nedvesség belül a szerkezet befagy, és elpusztítja a fal. A megsemmisítést a gyorsuló olvadás. További káros hatás hosszú legkisebb eső, mint az intenzív, rövid életű, mint apró cseppek. Kis cseppek tartott a felszínen, és elnyelt anyag. Nagy csepp gördül le a falakat a gravitáció.

Csapadék (eső, hó elolvad) növeli a talajnedvesség, talajvíz szintje megemelkedik. Ez veszélyes a lehetőséget az épület zihál, elárasztva a föld alatti része az épület.

Hóesés növeli a terhelést az épületek tetejére. Tervezésekor bevonatok teszik lehetővé az intenzív havazás, hogy hozzon létre a rövid távú terhelést.

Wind közvetlen hatással van az épület. A irányát és sebességét a levegő áramlási függ a hőmérséklet és a páratartalom mező mód. A szél sebessége függ a hő épületek. Széljárás befolyásolja az elrendezés, tájolás épületek, elhelyezése az ipari és a lakóterületek, az irányt az utcákon.

Például. Szibériában és az Ural belső felülete a külső fal, merőleges hideg szél, valamivel hidegebb, mint során nyugodt. Murmanszk a téli lakások ablakai déli fekvésű, hidegebb, mint észak felé, a déli szél, mert van még hideg. Forró égöv szobák elrendezése révén lehet elérni szellőztetés apartmanok, azaz szél javítja a hazai mikroklíma. A nedves területeken, a szél felgyorsítja a szárítás a kerítés, így növelve a tartósságot az épületek.

A sugárzó energia a Nap (napsugárzás) létrehoz egy természetes fényt a Föld felszínét. A napsugárzás lehet meghatározni, mint az energia mennyisége egységnyi területen W / m2.

A spektrum a napsugárzás áll ultraibolya sugárzás (körülbelül 1%) látható sugarak, amelyek fénnyel (körülbelül 45%), és infravörös sugarak, hogy a meleg (körülbelül 54%).

Föld felszínét eléri csak egy töredéke a napsugárzás, direkt, diffúz és tükröződik.

Száma összesen (közvetlen és diffúz) napsugárzás biztosított gyakorlati kódexet a vízszintes és függőleges felületeken.

A besugárzás egy felület vagy közvetlen napfényben nevű besugárzási. Besugárzás területek vagy helyiségek időtartama órákban mérhető, egy olyan területen, az expozíció és a behatolás mélysége a napfény a szobába.

A pozitív hatás napozás határozza meg baktériumölő tulajdonságait a napfény és hő.

Kapcsolódó cikkek