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文檔簡介
1、建筑圍護結構采用的材料大多是多孔介質(zhì),由于多孔介質(zhì)材料內(nèi)部含有較多的孔隙,其內(nèi)部容易存在濕空氣、液態(tài)水甚至固體冰。建筑內(nèi)部環(huán)境通過圍護結構與外部環(huán)境不斷地進行濕和熱的傳遞,因此除了室外環(huán)境外,圍護結構的熱濕狀況對室內(nèi)環(huán)境及建筑能耗都有非常重要的影響,對影響圍護結構內(nèi)熱濕耦合傳遞因素國內(nèi)外的研究越來越多。
目前,對于建筑圍護結構內(nèi)熱濕耦合傳遞的研究國內(nèi)外大多針對的是建成一定時間的準穩(wěn)態(tài)狀態(tài),而對于新建成的建筑圍護結構內(nèi)部的濕傳遞
2、及變化研究的較少。由于新建成的建筑其建成初期含濕量較大,在建成后的一定時間內(nèi)圍護結構含濕量的衰減過程中對圍護結構材料的保溫性能、室內(nèi)熱濕環(huán)境、結構內(nèi)部的濕積累、建筑的冷熱負荷等都有重要影響。因此,對新建建筑建成后含濕量的衰減過程的研究,顯得非常重要。
本文依據(jù)氣候區(qū)的劃分,選擇西安地區(qū)、長沙地區(qū)、廣州地區(qū)三個地區(qū)中的燒結粘土磚墻、加氣混凝土墻以及鋼筋混凝土EPS墻作為研究對象,通過建立墻體熱濕傳遞模型,其中簡化認為墻體的熱濕傳
3、遞為一維傳遞,利用CHAMPS熱濕傳遞計算軟件對新建墻從建成到濕穩(wěn)定過程這段時間內(nèi)墻體含濕量的衰減進行了模擬計算。通過計算主要得到墻體新建后含濕量的變化速率、內(nèi)部含濕量分布、含濕量變化時間以及穩(wěn)定含濕量。同時從初始含濕量、墻體厚度、室內(nèi)濕環(huán)境以及墻體結構類型四方面對影響新建墻體含濕量的因素做了分析。
根據(jù)數(shù)值計算結果可知西安地區(qū)、長沙地區(qū)、廣州地區(qū)的燒結粘土磚墻分別經(jīng)過4.66年、2.15年、2.05年達到濕穩(wěn)定;加氣混凝土墻
4、經(jīng)過2.43年、2.08年、2.22年達到濕穩(wěn)定;西安地區(qū)和長沙地區(qū)的鋼筋混凝土EPS墻經(jīng)過10.98年、8.02年達到濕穩(wěn)定。通過結果分析可知同一地區(qū)三種墻體中鋼筋混凝土EPS墻體濕穩(wěn)定時間最長。對于新建墻體,初始含濕量僅在建成初期的一定時間內(nèi)影響含濕量的變化,初始含濕量越大,含濕量的衰減越明顯。在一定范圍內(nèi)新建墻體含濕量衰減時間隨著墻體厚度的增加而增加,其中燒結粘土磚墻隨著厚度的增加其濕穩(wěn)定時間顯著增加,而加氣混凝土墻的濕穩(wěn)定時間隨
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