Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!




Předmět Stavební tepelná technika I (STT I)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu STT I - Stavební tepelná technika I, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (VŠB-TU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Studenti si prohloubí znalosti a dovednosti z oblasti stavební tepelné techniky, naučí se řešit praktické příkladynumerického modelování kritických stavebních detailů z hlediska tepelně-vlhkostních vlivů, počítačové simulacetepelně technických vlastností stavebních konstrukcí a budov.

Osnova

1. Teoretické základya) základní pojmy a veličinyb) šíření tepla: vedením, prouděním, sáláním, prostup tepla konstrukcí2. Prostup tepla konstrukcía) tepelný odpor vztah mezi R a U, tepelný odpor při přestupu teplab) součinitel prostupu tepla: základní vztahy, požadavky, výpočtové postupy, nestejnorodé konstrukce, tepelné mosty,nevytápěné prostory, přilehlá zemina, otvorové výplně, c) tepelné mosty a vazby: 2D a 3D teplotní pole, způsoby výpočtu teplotního pole, závady z tepelně vlhkostníhohlediska, plísně, hygienické požadavky, zásady eliminace tepelných mostů a vazebd) lineární a bodový činitel prostupu tepla e) vnitřní povrchová teplota a teplotní faktor vnitřního povrchu: požadavky, postup výpočtu, vztah mezi povrchovouteplotou a teplotním faktorem,f) teplota uvnitř konstrukce: průběh teploty v konstrukci, výpočet teploty v libovolném místě konstrukceg) šíření tepla ve vzduchových vrstvách: vzduchové vrstvy (nevětrané, větrané), teplota ve vzduchové vrstvě3. Šíření vzduchu konstrukcí a budovoua) průvzdušnost: spárová průvzdušnost, intenzita výměny vzduchub) výměna vzduchu v místnosti: větrání přirozené, mechanické, hygienické požadavky, vliv infiltrace na tepelnouztrátu budovy4. Šíření vlhkosti v konstrukcia) difúze a částečný tlak vodní páry: ve vzduchu, v pórovitém prostředíb) součinitel difúze, faktor difúzního odporu c) výskyt a oblast kondenzace: požadavky, postup výpočtu, roční bilance vodních par, kondenzace na vnitřním povrchuvnějšího pláště dvouplášťové konstrukced) relativní vlhkost vzduchu ve větrané vrstvě5. Vnitřní prostředía) tepelná pohodab) tepelná stabilita místnost: zimní období, letní období, požadavky, postup výpočtu, vliv těžkých a lehkých konstrukcí,akumulace tepla, nejvyšší denní vzestup teploty a nejvyšší denní teplota v letním období, c) pokles dotykové teploty podlahy6. Zásady tepelně technického návrhu budov a konstrukcí, ochrana životního prostředía) požadavky na TOB: legislativní rámec, vyhlášky, normy a jejich závaznost, normové požadavky na konstrukce avnitřní prostředíb) tepelné izolace: materiály, tep. vodivosti, ekologie, zateplovací systémy (vnější, vnitřní, výhody a nevýhody,rizika vnitřních izolací)c) obvodové stěny: těžké (homogenní, sendvičové), lehké (dřevostavby), prosklené fasády (energetický přínos, přehřívání,dvouplášťové konstrukce s větranou vzduchovou vrstvou)d) střechy: ploché, šikmé, jednoplášťové, dvouplášťové, odvětrávané vzduchové vrstvy, půdní prostory, dodatečnénadstřešeníe) podlahyf) zásady řešení detailů: styky jednotlivých konstrukcí (stěna – strop, stěna – podlaha, sokl – základy) prostupujícíkonstrukce (lodžie, konzoly)g) otvorové výplně: okna, střešní okna, dveře, materiály, zásady napojení na stavební konstrukce, ostění, umístěnítepelně izolační vrstvy, řešení detailů (podkladní profil, práh, špalety), napojovací spáry, funkční spáry, zasklívacíspáry, kritická místa z hlediska povrchových teploth) konstrukce pro využívání solárních zisků: pasivní (trombeho stěny, energetické okna, střechy, solární kolektory),aktivní (fotovoltaika, fasádní a střešní panely)i) budovy: bytové, budovy v extrémních podmínkách, sportovní, nízkoenergetické, pasivní (umístění, zónování, rekuperace),nulové, solárníj) tepelně technické a vlhkostní poruchy: konstrukcí zateplovacích systémů vnitřní prostředí (plísně)7. Základy zkušebnictvía) stanovení tepelné vodivosti materiálůb) stanovení součinitele prostupu tepla otvorových výplníc) termografické měření povrchových teplot (termovize)Osnova cvičení:1. Tepelně technické požadavky na stavební konstrukce a budovu2. Nejnižší vnitřní povrchová teplota, teplotní faktor vnitřního povrchu – normový požadavek. Výpočet pro plošněhomogenní konstrukce. Přibližné metody výpočtu pro tepelné mosty a vazby. Zadání programu č.1.3. Nejnižší vnitřní povrchová teplota, teplotní faktor vnitřního povrchu – přesné metody výpočtu řešením 2-D teplotníhopole. Modelování 2-D konstrukčních detailů v programu AREA 2009 (konstrukce se systematickými tepelnými mosty,detail se dvěma plošnými konstrukcemi, detail styku obvodové stěny a podlahy na terénu).4. Nejnižší vnitřní povrchová teplota, teplotní faktor vnitřního povrchu – přesný výpočet řešením 3-D teplotníhopole. Modelování 3-D konstrukčních detailů v programu CUBE3D 2009.5. Součinitel prostupu tepla – normový požadavek. Výpočet pro plošně homogenní konstrukce, pro konstrukce se systematickýmia nesystematickými tepelnými mosty. Přibližné metody výpočtu, program TEPLO 2009. Součinitel prostupu tepla – přesnémetody výpočtu řešením 2-D teplotního pole. Modelování 2-D konstrukčních detailů se systematickými a nesystematickýmitepelnými mosty v programu AREA 2009. 6. Součinitel prostupu tepla – okna, dveře, lehké fasády. 7. Lineární a bodový činitel prostupu tepla – normový požadavek. Přesné metody výpočtu řešením 2-D teplotníhopole (detail s jednou plošnou konstrukcí, detail se dvěma plošnými konstrukcemi, detail styku obvodové stěny apodlahy na terénu).8. Lineární a bodový činitel prostupu tepla - Modelování 3-D konstrukčních detailů v programu CUBE 3D 2009. 9. Difuze vodní páry a její kondenzace uvnitř konstrukce. Program TEPLO 2009, AREA 2009.11. Tepelná stabilita místnosti v zimním období, tepelně akumulační schopnosti stavebních konstrukcí. Program STABILITA2009Tepelná stabilita místnosti v letním období, eliminace nadměrných tepelných zisků, Program SIMULACE 2009, STABILITA200912. Hodnocení dvouplášťových konstrukcí s větranou vzduchovou mezerou. Program MEZERA 200913. Šíření vzduchu konstrukcí a budovou. Pokles dotykové teploty podlahy. Program TEPLO 2009.14. Zápočet

Literatura

VAVERKA, J.; HIRŠ, J.; SKOTNICOVÁ, I., aj. Stavební tepelná technika a energetika budov. 1. vyd. Brno : VUTIUM,2006. 648 s. + CD ROM. ISBN 80-214-2910-0 .SKOTNICOVÁ, I., LABUDEK, J. Stavební tepelná technika I - studijní texty pro cvičení. Brno : Akademické nakladatelstvíCERM, 2011. 83 s. ISBN 978-80-7204-767-3 .ČSN 73 0540/2011 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky.ČSN 73 0540/2005 Tepelná ochrana budov– Část 1,3,4

Požadavky

Žádné

Garant

doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D.

Vyučující

Ing. Vladan Panovecdoc. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D.prof. Ing. Jiří Vaverka, DrSc.