Калькулятор толщины стен: КАЛЬКУЛЯТОР ТЕПЛОПОТЕРЬ СТЕН ДОМА. РАСЧЁТ ТОЛЩИНЫ СТЕН ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ РЕГИОНОВ

Содержание

Расчет толщины стен дома | PoweredHouse

Прежде чем определиться с конструкцией стены, необходимо произвести некоторые простейшие расчеты, которые сделают картину будущих затрат на отопление более ясной.

Приобретая стеновой строительный материал, ознакомьтесь с его техническими характеристиками. Там, как правило, указан такой важный параметр, как коэффициент теплопроводности. На его основе определяется коэффициент теплового сопротивления конструкции, а также необходимая толщина стены. Толщину стены (δ) разделите на коэффициент теплопроводности материала (λ) и получите коэффициент теплового сопротивления конструкции (R): R = δ / λ.

По нормам сопротивление теплопередаче наружных стен должно быть не менее 3,2 λ Вт/м •°С.

Пример расчета коэффициента теплового сопротивления конструкции:

1) Блок ячеистого бетона толщиной 300 мм (коэффициент теплопроводности = 0,12 Вт/м•°С). Сопротивление теплопередаче стены: 0,3/0,12 = 2,5 Вт/м•°С. Вывод: показатель ниже нормы.

2) Блок ячеистого бетона толщиной 400 мм (коэффициент теплопроводности = 0,12 Вт/м•°С). Сопротивление теплопередаче стены: 0,4/0,12 = 3,3 Вт/м•°С. Вывод: показатель чуть выше нормы. Подобные расчеты верны для блоков, уложенных исключительно на клей.

Для того чтобы определиться с толщиной будущей стены, необходимо использовать те же показатели, но использовать их в другом порядке: нормативный показатель сопротивления теплопередаче (λ) умножаем на коэффициент теплопроводности (R) и получаем толщины стены (δ), соответствующую современным нормам с точки зрения энергоэффективности: δ = λ х R.

Пример расчета необходимой толщины стены:

1) Коэффициент теплопроводности сосны и ели поперек волокон равен 0,18 Вт/м•°С, рассчитываем толщину стены: 0,18 х 3,2 = 0,576 м, значит, для того чтобы получить деревянную стену с нормативным сопротивлением теплопередаче, нужно, чтобы она составляла не менее 576 мм.

2) Определим необходимую толщину стены из кирпича. Кирпич глиняный плотностью 1800 или силикатный плотностью 1600 кг/м3 имеет коэффициент теплопроводности 0,81 Вт/м•°С, следовательно толщина стены: 0,81 х 3,2 = 2,592 м.

3) Рассчитаем толщину стены из железобетона (коэффициент теплопроводности 2,04 Вт/м•°С): 2,04 х 3,2 = 6,528 м.

В то же время минераловатный утеплитель толщиной 14-15 см соответствует нормативу: λ = 0,044 Вт/м•°С х 3,2 = 0,14 м.

Для многослойных конструкций расчеты производятся аналогичным образом. При этом учитываются показатели каждого слоя.

Приведенные выше формулы, несмотря на некоторую простоту, позволят вам еще на стадии проектирования выбрать оптимальные материалы и толщину стены. Стоит добавить, что помимо теплопроводности материала есть еще и другие не менее важные показатели, поэтому подход к выбору материала должен быть комплексным.

Для самостоятельного расчета под конкретный регион рекомендуется воспользоваться следующими табличными данными:

Калькулятор толщины стен дома. Калькулятор расчета толщины утепления кирпичного цоколя


Калькулятор расчет толщины теплоизоляции — XPS Корпорации ТехноНИКОЛЬ

Выберите местоположение объекта строительства

Город ВыберитеАбаканАгатаАгзуАгинскоеАктюбинскАкшаАлданАлейскАлександров ГайАлександровск-СахалинскийАлександровский ЗаводАлександровскоеАллах-ЮньАлматыАлыгджерАмгаАнадырьАнучиноАпука — Корякский АОАрзамасАрзгирАркагалаАрхангельскАрхараАстанаАстраханкаАстраханьАчинскАянБабаевоБабушкинБагдаринБайдуковБайкит — Эвенкийский АОБалашовБарабинскБаргузинБарнаулБатамайБежецкБелгородБелогорскБелорецкБеляБердигястяхБерезовоБерезово — Ханты-Мансийский АОБийск-ЗональнаяБикинБираБиробиджанБисерБлаговещенскБогопольБоготолБогучаныБодайбоБолотноеБомнакБорзяБорковскаяБоровичиБратолюбовкаБратскБрестБроховоБрянскБугульмаБуягаБыссаВайда-ГубаВанавара — Эвенкийский АОВарандейВеликие ЛукиВеликий НовгородВельмоВендингаВерхнеимбатскВерхнеуральскВерхний БаскунчакВерхняя ГутараВерхотурьеВерхоянскВилюйскВитимВладивостокВладикавказВладимирВолгоградВологдаВолочанкаВоркутаВоронежВоронцовоВыксаВытеграВяземскийВязьмаВяткаГвасюгиГлазовГомельГошГрозныйГроссевичиДальнереченскДамбукиДарасунДе-КастриДемьянскоеДербентДжалиндаДжаорэДжарджанДжикимдаДиксон — Таймырский АОДмитровДнепропетровскДолинскДружинаДубровскоеДуванДудинка — Таймырский АОЕкатеринбургЕкатерино- НикольскоеЕкючюЕлабугаЕмецкЕнисейскЕрбогаченЕрофей ПавловичЕссей — Эвенкийский АОЖигаловоЖиганскЗавитинскЗеметчиноЗеяЗимаЗмеиногорскЗырянкаИвановоИвдельИгаркаИжевскИкаИлимскИм. Полины ОсипенкоИндигаИркутскИсиль-КульИситьИча — Корякский АОИчераИэмаЙошкар-ОлаКазаньКалаканКалининградКалугаКаменск-УральскийКамышинКандалакшаКанин НосКанскКарасукКатандаКатандаКаунасКашираКежмаКемеровоКемьКемьКзыл-ОрдаКиевКинешмаКиренскКиренскКиров (Вятка)КировскийКировскоеКиселевскКисловодскКисловодскКишиневКлючиКлючиКовдорКозыревскКойнасКолпашевоКомсомольск-на-АмуреКондинское — Ханты-Мансийский АОКондомаКорсаковКорф —  Корякский АОКостромаКостычевкаКотельниковоКоткиноКотласКочкиКош-АгачКрасная ПолянаКраснодарКраснощельеКрасноярскКрасный ЧикойКрасный ЯрКрест-ХальджайКронокиКувандыкКупиноКурганКурильскКурскКызылКыштовкаКюсюрКяхтаЛенскЛеушиЛипецкЛовозероЛопатка, мысЛоухиЛьвовМагадан (Нагаева, бухта)МайкопМакаровМамаМаргаритовоМариинскМарковоМарресаляМахачкалаМезеньМелеузМельничноеМиллеровоМильковоМинусинскМогочаМондыМончегорскМоскваМосковская областьМурманскМуромНагорныйНагорскоеНадымНаканноНальчикНарьян-МарНачикиНевельскНевинномысскНевонНепаНераНерчинскНерчинский ЗаводНиванкюльНижнеангарскНижнетамбовскоеНижний НовгородНиколаевск-на- АмуреНикольскНовоаннинскийНовоаннинскийНовосибирскНогликиНожовкаНорский СкладНюрбаНюяНязепетровско.БерингаОблучьеОбъячевоОгоронОдессаОймяконОктябрьскаяОлекминскОленекОлонецОмолонОмскОмсукчанОнгудайОнегаОрелОренбургОрлингаОссора — Корякский АООстровноеОхаОхотскОхотский ПеревозПаданыПалаткаПартизанскПензаПеревозПермьПетрозаводскПетропавловск КамчатскийПетруньПечораПогибиПолтаваПорецкоеПоронайскПосьетПоярковоПреображениеПреображенкаПриморско-АхтарскПсковПулозероПялицаПятигорскРеболыРжевРодиноРостов на ДонуРубцовскРудная ПристаньРыбновскРязаньСавалиСалехардСамараСангарСанкт ПетербургСаранскСарапулСаратовСаскылахСаянскСвирицаСвободныйСемлячикиСизиманСковородиноСлавгородСлюдянкаСмоленскСоболевоСоветская ГаваньСорочинскСортавалаСосново-ОзерскоеСосуновоСосьваСофийский ПриискСочиСреднеканСреднеколымскСредний ВасюганСредний КаларСредний УргалСредняя НюкжаСтавропольСунтарСургутСурскоеСусуманСуханаСыктывкарСюльдюкарСюрен-КюельТаганрогТаимбаТайгаТайшетТамбовТараТарко-Сале — Ямало-Ненецкий АОТатарскТверьТериберкаТерско-ОрловскийТисульТихвинТихорецкТобольскТогулТокоТольяттиТоммотТомпоТомскТопкиТотьмаТроицко-ПечорскТроицкоеТуапсеТулаТулунТунгокоченТуой-ХаяТупикТура — Эвенкийский АОТуринскТуруханскТыган-УрканТындаТюменьТяняУакитУгутУкаУлан-УдэУльяновскУмбаУнахаУренгой — Ямало- Ненецкий АОУсть-Воямполка — Корякский АОУсть-КабырзаУсть-КамчатскУсть-МаяУсть-МильУсть-МомаУсть-НюкжаУсть-ОзерноеУсть-ОлойУсть-Ордынский Бурятский АОУсть-УсаУсть-ХайрюзовоУсть-ЦильмаУсть-ЩугорУфаУхтаХабаровскХанты-Мансийск — Ханты- Мансийский АОХарьковХатанга — Таймырский АОХодоварихаХолмскХоринскХоседа-ХардЧараЧебоксарыЧелюскин, мыс — Таймырский АОЧелябинскЧердыньЧеркесскЧерлакЧерняевоЧитаЧугуевкаЧулымЧульманЧумиканЧурапчаЧухломаШамарыШарьяШелагонцыШимановскШираЭйкЭкимчанЭлистаЭльтонЭнкэнЭньмувеемЮжно-КурильскЮжно-СахалинскЮжно-СухокумскЮкспорЮкспорЯкутскЯнаулЯрославльЯрцево значение не выбрано

Задайте параметры здания

Утепляемое помещение ВыберитеКвартираЧастный дом, дачаЛечебно-профилактические учрежденияДетские учрежденияШколы, интернатыАдминистративные помещенияБытовые помещенияПроизводственные зданиязначение не выбрано Утепляемая конструкция ВыберитеСтены с внутренним утеплениемСтены с наружным утеплением и облицовкой из кирпичаСтены с наружным утеплением и отделочным слоем из штукатуркиКрышаПолы

значение не выбрано

Выберите какие элементы входят в конструкцию

В качестве утеплителя вам потребуется Выберите утепляемое помещениеТЕХНОПЛЕКСТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECOТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO FASТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF

значение не выбрано

www.xps.tn.ru

Онлайн-калькулятор для расчета толщины утеплителя

Как и чем утепляться – пожалуй, один из главных вопросов, который встает перед владельцем загородной недвижимости. С наступлением первых холодов его решение приобретает все большую важность. Мы постарались облегчить вам выбор подходящего материала, представив небольшой  онлайн калькулятор для расчета толщины утеплителя. Он подходит для вычислений слоя теплоизоляции в составе типового пирога «несущая стена-утеплитель-отделка».

Расчет толщины утеплителя

для стен жилых домов

Регион строительства (свой или ближайший к своему):

АстраханьБарнаулБелгородБрянскВладивостокВолгоградВоронежЕкатеринбургИвановоИжевскИркутскКазаньКалининградКемеровоКировКраснодарКрасноярскКурскЛипецкМагнитогорскМахачкалаМоскваНабережные ЧелныНижний НовгородНовокузнецкНовосибирскОмскОренбургПензаПермьРостов-на-ДонуРязаньСамараСанкт-ПетербургСаратовСимферопольСочиСтавропольТверьТольяттиТомскТулаТюменьУлан-УдэУльяновскУфаХабаровскЧебоксарыЧелябинскЯрославль

Несущий материал:

ЖелезобетонБетон с каменным гравием или щебнемБетон ячеистый (газобетон, пенобетон)Керамзитобетон, керамзитопенобетонКирпич глиняный на тяжелом раствореКирпич глиняный на легком раствореКирпич силикатный на тяжелом раствореКирпич керамический пустотныйКирпич силикатный пустотныйКирпич шлаковыйСосна и ель поперек волоконСосна и ель вдоль волоконДуб поперек волоконДуб вдоль вооконФибролит цементный

Толщина несущего материала (мм):

Отделочный материал:

Сосна и ель вдоль волоконСосна и ель поперек волоконДуб вдоль волоконДуб поперек волоконФибролит цементныйФанера клеенаяЦементно-песчаный растворИзвестково-песчаный растворСухая штукатуркаКартон облицовочныйПлиты древесно-волокнистые и древесно-стружечныеГипсокартонПанели ПВХМраморГранит, базальт

Толщина отделочного материала (мм):

Воздушная прослойка, толщина (мм):

Утеплитель (свой или близкий по свойствам):

Isover Венти, СтандартIsover Классик, ФасадIsover Лайт, ОптималKnauf Insulation Термо Плита 037Knauf Insulation Термо Ролл 040Knauf Insulation Фасад Термо ПлитаRockwool Венти БаттсRockwool Кавити, Флекси БаттсRockwool Лайт, Пластер, Фасад БаттсURSA GEOURSA PureOneURSA TerraURSA XPSГазостекло, пеностеклоГравий керамзитовыйГравий шунгизитовыйМаты минераловатные прошивные (75 кг/куб.м)Маты минераловатные прошивные (100-125 кг/куб.м)Маты минераловатные на синтетическом связующем (75-125 кг/куб.м)Маты минераловатные на синтетическом связующем (175-225 кг/куб.м)Маты и полосы из стеклянного волокна прошивныеПеноплэкс СтенаПенополистирол (40 кг/куб.м)Пенополистирол (100 кг/куб.м)Пенополистирол (150 кг/куб.м)Пенополистирол СтиропорПенополиуретанПлиты минераловатные на синтетическом и битумном связующих (75-150 кг/куб.м)Плиты минераловатные на синтетическом и битумном связующих (200-250 кг/куб.м)Плиты минераловатные на органофосфатном связующемПлиты минераловатные на крахмальном связующемПлиты из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующемТехноНиколь Техноблок Стандарт (Оптима), Техновент ОптимаТехноНиколь Техноблок Проф, Техновент СтандартТехноНиколь Техновент Проф, ТехнофасТехноНиколь Технолайт ЭкстраТехноНиколь Технолайт Оптима, ПрофЩебень из доменного шлакаЭкструдированный пенополистирол СтайрофоамЭкструдированный пенополистирол СтиродурЭкструдированный пенополистирол XPS ТехноНиколь

Примечание:

Результат расчета является ориентировочным, так как используются усредненные значения характеристик материалов.

 Небольшая памятка по использованию калькулятора:
  • обратите внимание, что в списке городов представлены далеко не все населенные пункты России. Поэтому старайтесь выбирать варианты, минимально удаленные от месторасположения вашего дома. Это важно, т.к. данный параметр определяет средние зимние температуры;
  • все численные значения (толщины) выводятся в миллиметрах. На всякий случай: в 1 м 100 см или 1000 мм;
  • подробные характеристики утеплителей советуем смотреть на сайтах производителей. Там же вы найдете рекомендуемые цены на данный вид продукции;
  • все расчеты являются ориентировочными, поэтому не лишним будет прибавить к полученным результатам 10%

Получив в результате вычислений толщину теплоизоляции и зная площадь стен, несложно вычислить объем утеплителя. Надеемся, это будет полезно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Отзывы о фундаменте на винтовых сваях

Почему при рассмотрении вариантов фундамента многие застройщики останавливают свой выбор на винтовых сваях? Этот вид в нашей стране хоть и считается относительно новым в загородном строительстве, в то же время он интересен в экономическом отношении. А что говорят об этом люди? Отделяем зерна от плевел, изучая отзывы.

Как сделать септик своими руками?

Чувствуете в себе силы самостоятельно решить вопрос с очисткой стоков в своём доме? Для этого вовсе не обязательно покупать заводские септики. Есть несколько простых конструкций, которые можно изготовить самостоятельно. Для этого нужны лишь ваше время, набор простых инструментов и доступные строительные материалы.

ЛВЛ брус и его применение Если в ваших планах реализация оригинальных строительных проектов, то обязательно стоит рассмотреть вариант применения этого материала. ЛВЛ брус отличается высокими показателями прочности, долговечности и, что самое важное, обеспечивает свободу в составлении планировки. Читайте о характеристиках этого материала в нашей статье!

cdelayremont.ru

Онлайн-калькулятор толщины утеплителя

1 2 3 4
Выберите материал стены (пола, потолка): ЖелезобетонБетон с каменным щебнем или гравиемБетон с кирпичным щебнемБетон ячеистый(газобетон, пенобетон)Бетон газозолобетонГлиняный кирпич на тяжелом раствореГлиняный кирпич на легком раствореСиликатный кирпич на тяжелом раствореПористый кирпич на легком раствореСосна и ель поперек волоконСосна и ель вдоль волоконФибролит цементныйАсбестоцементные плитки и листыСталь строительнаяАлюминий Толщина стены (пола, потолка):  мм
Выберите отделочный материал:  … Сосна и ель поперек волоконСосна и ель вдоль волоконДуб поперек волоконДуб вдоль волоконФибролит цементный Фанера клеенаяГипсокартон(ГКЛ)Листы древесноволокнистые(сухая штукатурка)ДВППанели ПВХСэндвич-панели ПВХПлиты пробковыеМрамор, гранит, базальтПесчаники и кварцитыИзвестнякиИзвестняк-ракушечникЦементно-песчаный растворИзвестково-песчаный растворШтукатурка изв.по драни на наруж.поверхностиТо же на внутренней поверхностиЛинолеумКартон плотныйТо жеРелинРубероид пергамин, тольСтекло оконное Толщина материала:  мм
Выберите пароизоляционный материал:  … Фольгированный Изолон/ПенофолНефольгированный Изолон / ПенофолСэндвич-панели ПВХРубероид пергамин, толь Толщина материала:  мм
Выберите замкнутую воздушную прослойку:  … НА СТЕНЕ И ПОТОЛКЕ, толщина δ:——————————————-δ=10 мм (без фольги)δ=10 мм + слой Al фольгиδ=20 — 50 мм (без фольги)δ=20 — 50 мм + слой Al фольгиδ=100 мм (без фольги)δ=100 мм + слой Al фольгиδ=150 мм и более (без фольги)δ=150 мм и более + слой Al фольги——————————————-НА ПОЛУ, толщина δ:——————————————-δ=10 мм (без фольги)δ=10 мм + слой Al фольгиδ=20 мм (без фольги)δ=20 мм + слой Al фольгиδ=30 мм (без фольги)δ=30 мм + слой Al фольгиδ=50 мм (без фольги)δ=50 мм + слой Al фольгиδ=100 мм (без фольги)δ=100 мм + слой Al фольгиδ=150 мм и более (без фольги)δ=150 мм и более + слой Al фольги    
Выберите Ваш регион проживания:  … АрхангельскАстраханьАнадырьБарнаулБелгородБлаговещенскВеликий НовгородВладивостокВладикавказВладимирВолгоградВологдаВоронежЕкатеринбургИвановоИркутскКазаньКалининградКалугаКировКостромаКраснодарКрасноярскКурскЛипецкМагаданМоскваМосковская обл,ДмитровМосковская обл,КашираМурманскНижний НовгородНовосибирскОмскОренбургОрелПензаПетрозаводскПетропавловск КамчатскийПсковРостов на ДонуРязаньСамараСанкт-ПетербургСаранскСаратовСтавропольСмоленскТамбовТверьТулаТюменьУльяновскУфаХабаровскХанты-МансийскЧелябинскЧитаЭлистаЮжно-СахалинскЯкутскЯрославль
Выберите утеплитель или заменяющий его материал: УТЕПЛИТЕЛИ:——————————————-Пенопласт ПСБ-С35Пенопласт ПСБ-С25Пеноплэкс 35Экструдированные: Экстрол / ТехноплэксМинвата на битумной связкеТо жеМинвата на синтетической связкеМинватаВата стекляннаяГазостекло или пеностеклоЭковатаМинвата, базальтовая, ИзолБазальтовая плитаПробка——————————————-ЗАСЫПКИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ:——————————————-КерамзитШлак доменный гранулированный——————————————-ОРГАНИЧЕСКИЕ ВОЛОКНИСТЫЕ материалы:——————————————-Соломит и плиты страмитКамышитВойлок строительныйПакляТорфоизоляционные плиты——————————————-РУЛОННЫЕ материалы:——————————————-ЛинолеумКартон плотныйРубероид пергамин, толь——————————————-ДЕРЕВО:——————————————-Сосна и ель поперек волоконДуб поперек волоконОпилки древесныеФибролит цементныйФанера клеенаяЛисты древесноволокнистые(сухая штукатурка)Плиты древесноволокнистыеПлиты пробковые——————————————-ДРУГИЕ материалы:——————————————-Газобетон, пенобетонГазозолобетонПористый кирпич на легком раствореАсбестоцементные теплоизоляционные плитыАсфальтобетонПлиты гипсовые с органическими наполнителямиПеногипс и газогипсЛисты гипсовые обшивочные(сухая штукатурка)Смазка глино-песчанаяСмазка глино-соломеннаяСмазка глино-опилочнаяСнег свежевыпавший
Выберите ориентацию ограждения по сторонам света: северная, северо-восточная, северо-западная, восточная юго-восточная и западнаяюжная и юго-западная
 
Требуемая толщина утеплителя — не менее      0    

calculator.master-ram.ru

Калькулятор расчета толщины утепления кирпичного цоколя

Чрезвычайно сложно добиться комфортных условий проживания в частном доме, если элементы его конструкции не получили должного утепления. И это касается не только стен, полов и перекрытий, непосредственно контактирующих с жилыми комнатами. «Холодный» цоколь способен зимой буквально «вытягивать» тепло из помещений первого этажа – за счет своей массивности и высокой теплоемкости. А это, в свою очередь – совершенно не оправданные затраты на отопление, вылетающие «на ветер».

Калькулятор расчета толщины утепления кирпичного цоколя

При строительстве домов на ленточном железобетонном фундаменте довольно часто практикуется возведение кирпичного цоколя. Само основание здания от этого становится значительно легче, а за счет гораздо меньшей теплопроводности кирпича, особенно пустотного – проще организовать полноценную термоизоляцию цоколя, чтобы довести ее до нормативных теплотехнических показателей. Но, так или иначе, без этого не обойтись, а определиться с оптимальным вариантом термоизоляции поможет калькулятор расчета толщины утепления кирпичного цоколя.

Ниже будут приведены необходимые пояснения по проведению вычислений.

Содержание статьи

Калькулятор расчета толщины утепления кирпичного цоколя
Некоторые пояснения по проведению расчетов
  • Первым шагом необходимо по карте-схеме определить нормированное (установленное СНиП) значение сопротивления теплопередаче для региона проведения строительства. Для каждого региона указано по три значения – и в настоящем случае нас интересует только показатель «для стен» — он выделен фиолетовым цветом.

Карта-схема для определения нормированного значения сопротивления теплопередаче для своего региона

  • Далее, необходимо указать толщину кирпичной кладки. Как правило, она измеряется в «кирпичах», то есть «в полкирпича», «в кирпич», «в полтора кирпича» и так далее.
  • Для кладки цоколя может использоваться полнотелый или пустотелый кирпич. Чем больше пустот – тем ниже теплопроводность, но это сопровождается и потерей прочности материала, так что необходимо находить «золотую средину». В калькуляторе имеется возможность выбрать один из четырёх вариантов по степени «пустотности».
  • Далее, необходимо определиться с типом утеплителя. В предлагаемом «ассортименте» представлены основные разновидности термоизоляционных материалов, применяемых в данной области строительства, от пенополистирола до минеральной базальтовой ваты. Исключение: не указаны засыпные утеплители, типа вермикулита, керамзита, перлита – там несколько иная система выполнения кладки цоколя и, соответственно, проведения необходимых теплотехнических расчетов.
  • Результат расчета будет показан в миллиметрах. Его несложно округлить в большую сторону до стандартных толщин выпускаемых термоизоляционных материалов.

Какой утеплитель выбрать?

Для утепления внешних стен здания и их цокольного отдела в частности, могут использоваться различные термоизоляционные материалы. Какими характеристиками, какими достоинствами и недостатками обладают утеплители для наружных стен дома – читайте в специальной публикации нашего портала.

Закрыть рекламу

Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!

Оцените статью:

stroyday.ru

калькулятор расчета толщины утеплителя (теплоизоляции) для стен

Содержание   

В процессе утепления стен минеральной ватой для утепления стен очень важно заранее рассчитать все параметры теплоизоляции. Убедиться в том, что вы все сделали правильно.

Только после расчета следует приступать непосредственно к монтажу утеплителя. Но как выполнить расчет теплоизоляции правильно и не сделать ошибку во время его осуществления?

Монтаж пенополистирольных плит на стену

Сейчас мы в этом подробно разберемся.

1 Зачем нужен расчет?

Кто-то из вас может задать закономерный вопрос, а зачем собственно рассчитывать все так дотошно?

Ведь можно просто на глаз взять, к примеру, 10 сантиметров утеплителя из пенопласта, и его наверняка хватит для полноценного утепления дома.

И действительно, при отделке тех же стен часто расчет вообще не выполняется. Но это не всегда правильно.

Если вы экономный человек и желаете расходовать свои средства правильно, то вам придется выполнить несколько простых действий.

Это необходимо для того, чтобы получить возможность использовать точное количество утеплительного материала. При этом его будет достаточно и для надежной теплоизоляции, и для размещения точки росы в правильном месте.

С теплоизоляцией все и так понятно, даже если производится утепление ангара с помощью ППУ. Если толщины утеплителя не хватит, то поверхность стен не будет защищена должным образом. Рано или поздно она промерзнет, а это значит, что температура у вас в доме упадет, и очень быстро.

Тут важно использовать формулы расчета, чтобы не прогадать с толщиной, при этом не затрачивая лишних средств на работу. Ведь лишние пару сантиметров того же пенопласта – это тоже деньги.

В особенности если вы собираетесь отделывать всю наружную поверхность стен. На таких площадях перерасход теплоизоляции может существенно отразиться на вашем кошельке.к меню ↑

1.1 Что такое точка росы?

Второй – более неочевидный момент, заключается в необходимости смещения точки росы. Для стен, особенно наружных, важно просчитать точку росы правильно.

Точкой росы называют место отложения конденсата. Конденсат образуется из-за пара, что проходит через стену. Выходит он из помещений внутри. Это нормальный процесс. Поверхность стен постоянно подвергается воздействию пара, так как пар – это продукт жизнедеятельности человека.

Горячий, слегка увлаженный воздух довольно легко проходит через почти все конструкции. И если стена не защищена пароизоляцией, то пар будет беспрепятственно выходить наружу.

Внутреннее утепление стен минеральной ватой по каркасу

Однако выход пара может существенно затрудниться, если температура разных конструкций имеет разные показатели.

Наверняка вы видели, как на поверхности стен в сарае или на даче скапливается вода даже с утеплителем для стен снаружи. Она появляется ниоткуда и провоцирует появление на площади стен грибков, а также других подобных неприятностей.

Образуется конденсат из-за того, что неутепленные стены имеют пониженную температуру. Они промерзают, и на внешнем крае стены появляется так называемая точка росы. Положение, где температура конструкции находится на уровне примерно 10 градусов по Цельсию.

Именно в этом месте при образовании конфликта температур происходит физический процесс образования конденсата.

Если человек позаботился о монтаже утеплителя на поверхность стен, то они уже не промерзнут так, как раньше. Однако это не значит, что проблема решена. Без основательного расчета утеплитель может тоже частично промерзать. Это означает, что точка росы просто сместится на дальний край утеплителя.

Все бы ничего, да вот только большинство теплоизоляционных материалов влагу не любят, особенное ее избыточное количество. Нахождение в таких условиях может привести к различным неприятностям.

А всего этого можно избежать, если использовать калькулятор для расчета рабочей толщины теплоизоляции стен.к меню ↑

1.2 Функции калькулятора

Выполнять расчет толщины для утепления стены можно вручную, а можно и с помощью калькулятора.

Калькулятор в привычном понимании – это специальная вычислительная машина, которая помогает проводить нам расчеты. Он часто используется даже при ручном выведении оптимальной толщины стен.

Однако в данном случае подразумевается другой калькулятор. Имеется в виду специальная программа по расчету эффективности теплоизоляции и утепления полиуретаном.

Сам по себе расчет можно изложить всего в нескольких формулах. Основные различия есть только в том, что каждый хозяин использует определенные материалы.

Так, стены могут быть выполнены из:

  • Кирпича;
  • Бетона;
  • Легких блоков;
  • Древесины и т.д.

Слой утеплителя в пустотелой стене из пеноизола

При этом каждый материал имеет свою теплопроводность и влияет на конструкции. Аналогичная ситуация проходит с утеплителем для стен. Строители часто прибегают к помощи:

То есть по сути, все что от нас требуется – заранее определить нужные значения и подставить их в формулу. Этим и занимается калькулятор. Будучи прописанной по текущим стандартам программой, он содержит в себе все необходимые для работы данные.

Вам же нужно только выбрать материал, вписать его параметры и получить ответ. У того же пенопласта теплопроводность немного отличается от минваты.

Калькулятор же примет все заданные свойства и через секунду выдаст вам результат. Причем результат будет максимально точным, ведь калькулятор не может ошибаться.

Такие программы существенно упрощают жизнь людям. Даже далекому от математических формул и строительства человеку справиться с ними будет достаточно легко.к меню ↑

2 Процедура расчета

Использовать калькулятор – это конечно хорошо. Но не будем забывать и про личные качества. Все-таки знание и понимание процесса расчета даст нам намного больше сведений, чем бездумное забивание нескольких цифр в рабочую программку.

Да и к тому же рассчитывать утеплители очень просто. Вся процедура заключается в сравнении наличных параметров и свойств, которые необходимы для качественного утепления.

Сначала рассчитывают номинальное теплосопротивление стен. То есть те их теплоизоляционные свойства, которыми они обладают изначально.

Теплосопротивление на утепление стен минеральными плитами считают по формуле:

R=p/k, где

  • R – непосредственно теплосопротивление;
  • P – толщина слоя;
  • k – коэффициент теплопроводности.

Однако показателей сопротивления будет несколько. Ведь стена может состоять не только из одного лишь кирпича или бетона. Снаружи ее могут отделать слоем в 3-4 см штукатурки, а изнутри нанесут еще несколько сантиметров шпаклевки. Все это надо рассчитать и сложить.

В итоге вы получите общий показатель сопротивления, что есть у ваших стен на данный момент. Затем вы сравните его с номинальными показателями по температурному региону.

Схематическое изображение теплоизоляционного пирога

Для этого загляните в справочник строительных норм. Под каждый регион в нем указывается показатель теплосопротивления, при котором стена эффективно удерживает тепло внутри дома. В большинстве случаев полученный показатель будет ниже номинального, и это нормально.

При несоответствии вам нужно отнять от номинального сопротивления реальное. Полученный результат и будет тем теплосопротивлением, которое необходимо будет нивелировать с помощью использования утеплителя.к меню ↑

2.1 Расчет утеплителя

Итак, недостающие показатели получены. Что же делать дальше? А все очень просто. Действуем по той же схеме. Теперь у нас уже есть понимание того, сколько примерно тепла нужно компенсировать.

Также у нас есть показатели теплопроводности самих утеплительных материалов. Например, у пенопласта он находится 0,035 Вт/м. Данные берутся с таблиц.

Мы перемножаем показатели друг на друга, чтобы получить примерную рабочую толщину утеплителя. Если, например, 50 мм пенопласта не хватит, чтобы полностью компенсировать потери теплосопротивления, то нужно просто увеличить эту толщину и пересчитать ее еще раз.

В конце концов, вы придете к нормальному значению, что будет вас устраивать. Прелесть выполнения расчета в том, что вы сможете подобрать практически идеальный слой утеплителя и сэкономить на этом существенные деньги.

Вместо того чтобы по стандарту утеплять стены десятисантиметровыми пенополистирольными плитами или жидкими утеплителями для стен, можно задействовать несколько формул и определить, что в вашем случае, например, хватит и 7 см пенопласта. Так зачем платить больше?

Собственно, все калькуляторы расчета утеплителя работают по этим же формулам. Просто там все данные уже забиты в ядро программы. Это касается как табличных параметров, так и формул, а также порядка их просчета.

Человеку больше не нужно искать формулы, подставлять в них значения и мучиться с расчетами. Программа перебирает все эти функции на себя, при этом выполняя работу намного быстрее. Любой расчет такой калькулятор способен выполнить почти мгновенно, что тоже большой плюс.к меню ↑

2.2 Пример расчета теплоизоляционных конструкций (видео)

uteplimvse.ru

Калькулятор расчета толщины утепления стен пеноплэксом

Пеноплэкс становится все более востребованным среди других утепляющих материалов. Он представляет собой одну из марок экструдированного пенополистирола. Данный материал обладает превосходными характеристиками прочности и хорошими термоизоляционными качествами. Великолепные эксплуатационные характеристики и устойчивость к вредным факторам делают данный теплоизолятор универсальным для любых строительных объектов.

Использование пеноплэкса для теплоизоляции

Пеноплэкс подходит в качестве утеплителя для стен. Он производится с различными вариантами толщин, которые варьируются от 20 до 150 мм. Чтобы выбрать оптимальное решение для своего жилища, нужно произвести некоторые вычисления. В этом на подмогу придет специальный калькулятор, который рассчитывает точную толщину пеноплэкса для утепления конкретных стен.

Ниже представлены некоторые пояснения к выполнению правильных расчетов.

Калькулятор для определения толщины утепления стен при помощи пеноплэкса

Что важно знать для грамотных расчетов

Теплоизолирующий материал, который используется для стен, благодаря низким характеристикам теплопроводности замещает недостаток термического сопротивления для обеспечения определенных нормативных значений. Эти показатели устанавливаются действующими СНиПами. Они будут отличаться в зависимости от  особенностей климата определенных регионов.

Итак, стоит учитывать некоторые особенности:

  • необходимое значение можно выявить по специальной карте – схеме. При этом для отдельного региона указаны по три значения, в зависимости от типов рассчитываемых поверхностей;

Карта-схема для определения требуемого значения термического сопротивления

  • коэффициент теплопроводности пеноплэкса уже заложен в программу для вычислений, и его не нужно указывать специально;
  • важно внести показатели толщины поверхностей для утепления, а также указать из чего они сделаны. При этом учитывается, что каждый материал имеет свои теплотехнические характеристики;
  • важный параметр представляет собой облицовка стен снаружи. Если используются вентилируемые фасады декоративного типа, то такой слой не воздействует на качество утепления стен. При применении технологии мокрого фасада с армированной штукатуркой и внешней декоративной облицовкой учитывается показатель термического сопротивления. Также учитывается отделка, которая делается из какого – либо варианта листовой обшивки в виде панелей. Но при этом между ней и пеноплэксом не должно быть пространства;
  • важна и отделка внутри помещения. При этом имеет значение характер отделки. Небольшой слой шпатлевки с окрашиванием стен или поклейкой их обоями особой пользы не принесут. А вот применение теплых штукатурок, пробковой облицовки или обшивки из дерева может изменить толщину утепления стен, поэтому их нужно учитывать при вычислениях;
  • результат выдается в миллиметрах. Его нужно будет ссоотнести со стандартными толщинами материала пеноплэкс.

Установка пеноплэкса

Если значение, выданное программой отрицательное, то внешнего утепления не понадобится.

Технология утепления при помощи пеноплекса не так сложна. Но даже для нее требуется соблюдение всех рекомендаций. О нюансах такой технологии лучше узнать больше информации.

Статья по теме:

Утепление фасада пеноплэксом: технология выполнения работ. В статье рассмотрим какие бывают виды пеноплэкса, как происходит утепление, а так же плюсы и минусы этого облицовочного материала.

Понравилась статья?Сохраните, чтобы не потерять!

Загрузка…

homemyhome.ru

Калькулятор толщины стен дома — MOREREMONTA

Представленный теплотехнический расчет ограждающих конструкций зданий является оценочным и предназначен для предварительного выбора материалов и проектирования конструкций.

При разработке проекта для проведения точного расчета необходимо обратиться в организацию, обладающую соответствующими полномочиями и разрешениями.

Расчет основан на российской нормативной базе:

  • СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»
  • СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий»
  • ГОСТ Р 54851—2011 «Конструкции строительные ограждающие неоднородные. Расчет приведенного сопротивления теплопередаче»
  • СТО 00044807-001-2006 «Теплозащитные свойства ограждающих конструкций зданий»

Добавьте ссылку на расчет в закладки:
Ссылка на расчет

Данный калькулятор позволяет рассчитать ориентировочную толщину стен будущего дома. Для этого необходимо выбрать регион, где будет располагаться строение, температуру и материал, из которого будут изготовлены стены.

Онлайн калькулятор расчета толщины стен дома основан на СНиП II-3-79 «Строительная теплотехника» и СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».

Комфортная температура в доме:

а также примеры расчета. Бесплатная программа-калькулятор

+Добавить в избранное
МатериалТолщинаR, кг/м3L, Вт/m/Kµ, min/max C, Дж/кг/К
1.см.Снаружи
ТемператураВлажность
Выберите материалы вашей ограждающей конструкции
Случайные расчеты посетителей:

Материалы Экст.пенополистирол Железобетон (2%)

Материалы Гипсокартон Слой воздуха Пароизоляция sd=2.3 Минеральная вата Ветрозащита sd=0.1 Черепица с обрешеткой

Точка росы

Причина №1. Высокая паропрозрачность внутренних слоев конструкции позволяют создать большое давление водянных паров в прохладных и холодных слоях конструкции, что, как я уже писал, приведет к повышенной конденсации.

Решение проблемы точки росы

Добавьте слабо проницаемых слоев внутри (пароизолцию) и/или добавьте вент зазор снаружи. Эта мера позволит сдержать поток водяных паров сквозь стены. Но не стоит переусердствовать т.к запертые пары внутри комнаты будут копиться и это приведет к ухудшении качества воздуха внутри помещений.

Если условия эксплуатации здания особенно суровые (-20 и ниже), то стоит рассмотреть возможность принудительного поступления в помещение подогретого воздуха с помощью теплообменников или нагревателей. Это позволит использовать герметичные пароизоляционные материалы без риска испортить микроклимат в доме.

Как выполняется расчет теплопотерь?

Расчет теплопотерь определяется на основании температуры внутреннего воздуха, температуры внутренней поверхности ограждающей конструкции и температуры уличного воздуха.

Температура внутри стен меняется линейно. Угол наклона графика зависит от значения термического сопротивления материала в разных его слоях.

Усредненное значение сопротивления теплопередачи внутри здания принимаем Ri = 0,13 м2 К / Вт. ГОСТ 8.524-85 и DIN 4108

Термическое сопротивление остальных слоев Re соответствует перепаду температур между внутренней поверхностью стены и уличным воздухом. (Т поверхности стены — T за пределами здания ) dTe.

Затем по следующей формуле:

Ri / dTi = Re / dTe

Re = Ri * dTe / dTi

Общее тепловое сопротивление R = Re + Ri

R = Ri (1 + dTe / dTi)

И, наконец, значение теплопотерь

Температура в помещении: 20 ° C
на поверхность стены: 18 ° C
температура окружающей среды: -10 ° C

dТ = 2 ° C
DTE = 28 ° C
Ri = 0,13 м2 К / Вт

dТi = 2 ° C
dTe = 28 ° C
Ri = 0,13 м2 К / Вт
R = R (1 + dTe / dТi) = 1,95 м2 К / Вт

понятный алгоритм расчета с примером

Одним из важнейших этапов проектирования загородного, дачного дома или другой является расчет толщины стены. Для жилых зданий этот параметр очень важен. Ведь неверные расчёты могут привести к тому, что дом будет промерзать. Кроме того, можно ошибиться и возведя слишком толстые стены. В этом случае траты на ненужный объем материалов будут абсолютно напрасными. О том, какой должна быть толщина стен и как ее грамотно рассчитать, мы и поговорим в этой статье.

Для чего нужны расчеты?

Выполнение точных расчётов позволит вам максимально точно определить, какой толщины стены должны быть в вашем доме. Сейчас очень популярен расчет толщины стен онлайн, с помощью специальных автоматизированных калькуляторов.

Но нужно помнить, что такой расчет будет примерным. Кроме того, обычно калькуляторы выдают общую толщину стены. В то время как любая стенка всегда состоит из нескольких слоев. И очень важно понимать, как рассчитывается толщина каждого слоя в отдельности.

О чего зависит толщина стенок?

Этот показатель в первую очередь определяется климатом региона, в котором строится дом. Важнейшее значение в расчетах имеет такой показатель, как уровень сопротивления теплоотдаче. Значения данного показателя в разных городах буду различаться. Чем холоднее климат, тем выше требуемый минимальный порог теплосопротивления стен.

Сопротивление теплопередаче регламентируется нормативными документами и имеет постоянное значение в рамках каждого региона.

Полную таблицу значений требуемого сопротивления теплопередаче по городам РФ можно скачать здесь Таблица теплосопротивлений.

Еще одним важным фактором является материал стен. Значение имеет теплопроводность всех материалов, входящих в состав так называемого «пирога».

Значения теплопроводности всех возможных стройматериалов можно найти в Таблица теплопроводности материалов.

Алгоритм расчета

Расчет толщины стены не так уж и сложен, как может показаться на первый взгляд. Мы постараемся избежать сложных формул и объяснить основные принципы расчетов на конкретном примере.

Допустим, мы строим дом в Барнауле. Из таблицы берем показатель сопротивления теплопередаче для Барнаула. Это 3,54 Вт/м2*С.

Дом будет построен из газобетона, фасад отделан облицовочным кирпичом, внутри – гипсовая штукатурка.

Здесь нужно понимать, что толщина стены складывается из толщины всех слоев, как и сопротивление теплоотдаче. Теплопроводность у всех материалов разная. И уменьшая один из слоев, придется увеличить другой.

Итак, предположим, что слой кирпичной облицовки в толщину составляет 12см. Теплопроводность облицовочного кирпича – 0,93 Вт/м2*С.

Сопротивление теплопередаче рассчитывается путем деления толщины материала (в метрах) на значение его теплопроводности.

Итак, рассчитаем теплосопротивление кирпичного слоя:

0,12/0,93 = 0,13 Вт/м2*С.

Внутренний слой гипсовой штукатурки будет толщиной 3см. Теплопроводность – 0,3 Вт/м2*С.  Аналогичным образом рассчитаем сопротивление теплоотдаче для этого слоя:

0,03/0,3 = 0,1 Вт/м2*С.

Теперь остается рассчитать толщину газобетона. Известно, что его теплопроводность равна 0,14 Вт/м2*С. Чтобы понять какое теплосопротивление должна оказывать газобетонная кладка, вычтем из показателя минимального порога сопротивления теплопередаче по региону все рассчитанные значения теплосопротивлений наших материалов:

3,54 – 0,13 – 0,1 = 3,31 Вт/м2*С.

Толщина материала определяется путем умножения полученного значения на его теплопроводность:

3,31 * 0,14 = 0,46 м.

Таким образом, минимальная толщина нашей газобетонной кладки равна 46 см.

Учитывая, что блоков такой толщины не существует, нам придется взять блоки большей толщины, слегка переплатив за объем материала. Либо купить изделия с меньшей толщиной, предусмотрев при этом утеплительный слой. В таком случае толщина газобетона будет уже заданной величиной и придется аналогичным образом рассчитывать толщину утеплителя.

Калькулятор расчета толщины утепления стены пеноплэксом

Пеноплэкс – популярная марка эксрудированного пенополистирола, название которой стало нарицательным. Этот материал характеризуется отличными термоизоляционными и прочностными характеристиками, отменной долговечностью и стойкостью в негативным внешним воздействиям, что делает его универсальным утеплителем для самых разных конструкций здания, от фундамента до кровли.

Калькулятор расчета толщины утепления стены пеноплэксом

Очень часто его используют и для утепления стен. Но вот вопрос – пеноплэкс выпускается в достаточно большом разнообразии толщин, от 20 до 150 мм.  Какой же вариант избрать для своего дома? Лучше всего – провести некоторые вычисления, с которыми нам поможет калькулятор расчета толщины утепления стены пеноплэксом

Некоторые пояснения по проведению вычислений будут даны ниже калькулятора.

Калькулятор расчета толщины утепления стены пеноплэксом

 Перейти к расчётам

Пояснения по проведению расчетов

«Работа» любого утеплительного материала заключается в том, чтобы он, включенный в общую конструкцию стены, за счет своей выраженно малой теплопроводности, компенсировал бы «дефицит» термического сопротивления, необходимый для достижения нормированного значения. Эти значения сопротивления теплопередаче установлены действующими СНиП для различных типов строительных конструкций и для разных регионов России, в зависимости от местных климатических условий.

  • Для пользователя будут удобнее определить нужное значение по карте-схеме, расположенной ниже. Обратите внимание, что для каждого региона установлены три значения, которые различаются между собой. В рассматриваемом случае нас, естественно, интересует показатель «ДЛЯ СТЕН» — он указан фиолетовым цветом.
Карта-схема для определения необходимого значения термического сопроитвления
  • Коэффициент теплопроводности пеноплэкса уже внесен в программу расчета, и его указывать не потребуется.
  • Далее, необходимо внести значение толщины утепляемой стены и указать материал ее изготовления: у каждого из строительных материалов – свои теплотехнические характеристики.
  • Следующий пункт – внешняя отделка стены:

— Если применена схема декоративной облицовки по принципу «вентилируемого фасада», то слой отделки никакого влияния на общую утепленности стены не окажет, и в расчет его не принимают.

— При использовании технологии «мокрого фасада», то есть с нанесением армированного штукатурного слоя и, затем, внешней декоративной штукатурки, можно отделку принять в общий расчет, так как ее термическое сопротивление прибавится к общему показателю стены.

— Аналогично можно приять в расчет отделку, выполненную из той или иной листовой (панельной) обшивки, если между ней и пеноплэксом не оставлено вентилируемого просвета.

  • Последний блок калькулятора – это аналогичные вопросы, но уже касающиеся внутренней отделки стены. Понятно, что некоторые материалы, например, тонкий слой шпатлевки с последующим окрашиванием или оклеиванием обоями – ничего существенного в «копилку» утепления не принесут. А вот деревянная обшивка (или из древесных композитных материалов), пробковая отделка, оштукатуривание, особенно с использованием «теплых» штукатурок могут серьезно повлиять на требуемую толщину внешнего утепления стены, и имеет смысл принять их в расчет.
  • Результат будет выдан в миллиметрах. Его несложно сопоставить со стандартными толщинами пеноплэкса, чтобы выбрать нужную разновидность утеплительных плит.

Если вдруг калькулятор показал отрицательное значение, то это говорит о том, что внешнего утепления пеноплэксом – вовсе не требуется.

Как провести самостоятельное утепление стены пеноплэксом?

Технологию нельзя назвать слишком сложной, но все же она потребует чёткого соблюдения всех рекомендаций, иначе утеплительный слой на стене может просто «отстрелиться», разрушиться. О нюансах технологии подробно рассказывается в статье нашего портала, посвященной именно утеплению станы пеноплэксом.

Онлайн-калькулятор для расчета толщины утеплителя

Как и чем утепляться – пожалуй, один из главных вопросов, который встает перед владельцем загородной недвижимости. С наступлением первых холодов его решение приобретает все большую важность. Мы постарались облегчить вам выбор подходящего материала, представив небольшой  онлайн калькулятор для расчета толщины утеплителя. Он подходит для вычислений слоя теплоизоляции в составе типового пирога «несущая стена-утеплитель-отделка».

Расчет толщины утеплителя

Регион строительства (свой или ближайший к своему):

АстраханьБарнаулБелгородБрянскВладивостокВолгоградВоронежЕкатеринбургИвановоИжевскИркутскКазаньКалининградКемеровоКировКраснодарКрасноярскКурскЛипецкМагнитогорскМахачкалаМоскваНабережные ЧелныНижний НовгородНовокузнецкНовосибирскОмскОренбургПензаПермьРостов-на-ДонуРязаньСамараСанкт-ПетербургСаратовСимферопольСочиСтавропольТверьТольяттиТомскТулаТюменьУлан-УдэУльяновскУфаХабаровскЧебоксарыЧелябинскЯрославль

Несущий материал:

ЖелезобетонБетон с каменным гравием или щебнемБетон ячеистый (газобетон, пенобетон)Керамзитобетон, керамзитопенобетонКирпич глиняный на тяжелом раствореКирпич глиняный на легком раствореКирпич силикатный на тяжелом раствореКирпич керамический пустотныйКирпич силикатный пустотныйКирпич шлаковыйСосна и ель поперек волоконСосна и ель вдоль волоконДуб поперек волоконДуб вдоль вооконФибролит цементный

Толщина несущего материала (мм):

Отделочный материал:

Сосна и ель вдоль волоконСосна и ель поперек волоконДуб вдоль волоконДуб поперек волоконФибролит цементныйФанера клеенаяЦементно-песчаный растворИзвестково-песчаный растворСухая штукатуркаКартон облицовочныйПлиты древесно-волокнистые и древесно-стружечныеГипсокартонПанели ПВХМраморГранит, базальт

Толщина отделочного материала (мм):

Воздушная прослойка, толщина (мм):

Утеплитель (свой или близкий по свойствам):

Isover Венти, СтандартIsover Классик, ФасадIsover Лайт, ОптималKnauf Insulation Термо Плита 037Knauf Insulation Термо Ролл 040Knauf Insulation Фасад Термо ПлитаRockwool Венти БаттсRockwool Кавити, Флекси БаттсRockwool Лайт, Пластер, Фасад БаттсURSA GEOURSA PureOneURSA TerraURSA XPSГазостекло, пеностеклоГравий керамзитовыйГравий шунгизитовыйМаты минераловатные прошивные (75 кг/куб.м)Маты минераловатные прошивные (100-125 кг/куб.м)Маты минераловатные на синтетическом связующем (75-125 кг/куб.м)Маты минераловатные на синтетическом связующем (175-225 кг/куб.м)Маты и полосы из стеклянного волокна прошивныеПеноплэкс СтенаПенополистирол (40 кг/куб.м)Пенополистирол (100 кг/куб.м)Пенополистирол (150 кг/куб.м)Пенополистирол СтиропорПенополиуретанПлиты минераловатные на синтетическом и битумном связующих (75-150 кг/куб.м)Плиты минераловатные на синтетическом и битумном связующих (200-250 кг/куб.м)Плиты минераловатные на органофосфатном связующемПлиты минераловатные на крахмальном связующемПлиты из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующемТехноНиколь Техноблок Стандарт (Оптима), Техновент ОптимаТехноНиколь Техноблок Проф, Техновент СтандартТехноНиколь Техновент Проф, ТехнофасТехноНиколь Технолайт ЭкстраТехноНиколь Технолайт Оптима, ПрофЩебень из доменного шлакаЭкструдированный пенополистирол СтайрофоамЭкструдированный пенополистирол СтиродурЭкструдированный пенополистирол XPS ТехноНиколь

 
Небольшая памятка по использованию калькулятора:

  • обратите внимание, что в списке городов представлены далеко не все населенные пункты России. Поэтому старайтесь выбирать варианты, минимально удаленные от месторасположения вашего дома. Это важно, т.к. данный параметр определяет средние зимние температуры;
  • все численные значения (толщины) выводятся в миллиметрах. На всякий случай: в 1 м 100 см или 1000 мм;
  • подробные характеристики утеплителей советуем смотреть на сайтах производителей. Там же вы найдете рекомендуемые цены на данный вид продукции;
  • все расчеты являются ориентировочными, поэтому не лишним будет прибавить к полученным результатам 10%

Получив в результате вычислений толщину теплоизоляции и зная площадь стен, несложно вычислить объем утеплителя. Надеемся, это будет полезно.

Загрузка…

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Расчет теплопроводности стены — правила

Расчет теплопроводности стены

Каждый, кто строит дом или же собирается проводить ремонт, задается вопросом: какой толщины делать стены, какую теплоизоляцию и какой утеплитель лучше всего использовать.

Именно ответы на эти вопросы позволят сделать любой дом или квартиру уютными, комфортными и удобными для проживания.

Опять же, использование некачественных материалов и в недостаточных количествах, игнорирование утепления, как такового, могут привести к весьма печальным последствиям.

В таком доме просто будет сложно жить как в жару, так и в морозы. Температура в комнатах будет мало отличаться от температуры на улице.

Поэтому следует выяснить, какой же толщины должна быть теплоизоляция конкретно для вашего случая.

Как лучше поступить

На сегодняшний день это можно сделать самостоятельно: произвести необходимые расчеты, выяснить оптимальные материалы для работы и самостоятельно их установить.

Можно предпочесть работу заказу крупной фирме, которая сможет за отдельную плату совершить точный расчет, подобрать материалы и приступить к их монтажу.

Конечно, в случае, если вы все сделаете сами, претензии выдвигать будет некому.

В случае с фирмой, вы сможете пожаловаться на некачественную, недобросовестную работу или же когда требуемый эффект от произведенных работ не был достигнут.

Для расчет теплопроводности стены можно воспользоваться специальными программами, специализированными онлайн-калькуляторами, которые помогут вам получить нужные цифры.

Или же вы сможете это сделать самостоятельно. Многие заблуждаются, думая, что сами не в состоянии произвести расчеты, подсчитать, сколько теплоизоляции для работы будет необходимо на комнату, квартиру или же дом. Это сделать необычайно просто, ведь рассчитать толщину необходимой теплоизоляции можно довольно просто: на всех материалах производители указывают коэффициент теплопроводности.

Этикетка с коэффициентом

В чем необходимость расчета теплопроводности и монтажа теплоизоляции

Как уже говорилось, на это есть ряд причин:

  • отсутствие или недостаточность теплоизоляции приведет к промерзанию стен;
  • есть вероятность переноса так называемой точки росы, что, в свою очередь, вызовет появление конденсата на стенах, добавит излишнюю влажность в помещениях;
  • в жаркое время в помещениях будет хуже, чем под ярким солнцем на улице; в таких домах будет жарко, душно и неуютно.

Опять же, приведенные выше причины принесут вам и новые проблемы: та же влажность будет способствовать порче как используемых внутри помещения строительных материалов, так и мебели, техники. Это, в свою очередь, заставит вас тратить деньги на ремонт, обновление, приобретение новых вещей. Пример подобного можно с легкостью увидеть ниже.

Влага и роса в квартире

Так что теплоизоляция – это залог сохранности ваших денег в дальнейшем.

Как рассчитывать толщину теплоизоляции

Чтобы просчитать необходимую толщину, следует знать величину теплосопротивления, которая является постоянной, значение имеет разное, в зависимости от географического положения, то есть разное для каждого отдельно взятого района. За основу возьмем следующие показатели: теплосопротивление стен – 3.5м2*К/Вт, а потолка – 6м2*К/Вт. Первое значение назовем R1, а второе, соответственно, R2.

При расчетах стен или же потолка, или же пола, состоящих из более чем одного слоя, следует просчитать теплосопротивление каждого из них, а затем суммировать.

R= R+R1+R2 и т.д.

Соответственно, необходимая толщина теплоизоляции, ее слоя, будет получена путем следующих манипуляций и при помощи формул:

R=p/k, где pявляется толщиной слоя, а k – коэффициентом теплопроводности материала, который можно узнать у производителя.

Опять же, не забывайте, если есть несколько слоев, то по данной формуле следует просчитать каждый, и затем полученные результаты суммировать.

Пример таковых расчетов

Ничего сложного в этом процессе нет, можно с легкостью провести расчет для любого материала. В качестве примера мы можем взять расчет для дома из кирпича.

Скажем, толщина измеряемых стенок будет составлять 1.5 длины кирпича, а в качестве теплоизоляции решим использовать минвату.

Кирпич и минвата

Итак, нам требуется теплосопротивление стены не меньше 3.5. Для начала просчета нам потребуется узнать текущее тепловое сопротивление данной стены из кирпича.

Толщина составляет около 38 сантиметров, коэффициент теплопроводности составляет 0,56.

Соответственно, 0,38/0,56 = 0,68. Чтобы достигнуть показателя в 3.5, мы отнимем от него полученный результат (нам нужно 2,85 метр квадратный * К/Вт).

Теперь мы сделаем расчет толщины теплоизоляции, как уже говорилось выше, минеральной ваты: 2,85*0,045=0,128

Позволим себе немного округлить результат и получим следующее: при необходимости утеплить кирпичную стену, толщиной в полтора кирпича, нам потребуется толщина теплоизоляционного материала 130мм, при условии, что мы будем использовать минеральную вату. Если учитывать предстоящие внутренние и внешние работы, как отделочные, так и декоративные, можно позволить себе слой минваты в 100мм. Как видите, ничего сложного.

Что еще даст такой расчет

Используя такой расчет, вы сможете сравнивать различные типы утепления и теплоизоляции, сможете выбрать наиболее эффективный при наименьшем слое.

Если у вас проблема в пространстве, если же вы хотите сэкономить, то подобная работа позволит вам путем нехитрых манипуляций быстро выяснить, какой материал будет вам обходиться дешевле.

Если вы еще на этапе планировки дома, то сможете выяснить, что обойдется вам дешевле и менее трудоемко. Это может быть увеличение толщины кирпичной кладки, использование других типов теплоизоляционных материалов или же использование других строительных материалов для возведения стены, скажем, вместо кирпича использовать блоки и т.д.

Стена из блоков

Многие ленятся делать расчеты самостоятельно, в этом случае можно легко позволить себе воспользоваться калькуляторами, которые предлагаются в сети на многих страницах.

Здесь вы найдете массу шаблонов и заготовок, практически вся информация собрана в справочниках, вам нужно будет подставлять только тип строительных материалов, регион проживания и показатель толщины. В этом случае все вычисления будут происходить очень быстро и легко.

Онлайн калькулятор

Но в данном случае высока вероятность того, что на том или ином сайте жульничают: пытаются выставить материал, которым торгуют, в лучшем свете. В таком случае вероятна ошибка в расчетах, которая может дорого вам обойтись.

Не стоит бояться самостоятельных расчетов, для этого вам понадобятся только ручка, бумага и калькулятор.

Вы легко сможете в любой момент перепроверить свои расчеты или же показать их специалисту. Консультация со знакомым строителем выйдет гораздо дешевле, чем найм профессиональной компании.

Снова-таки, выбирая материалы, просчитывая необходимую толщину и цену на них, учитывайте и другие полезные свойства, которые вам могут быть интересны.

Например, пожаробезопасность, звукоизоляцию, водо- или влагонепроницаемость. Например, звукоизоляцией и теплоизоляцией обладает стекловата.

Стекловата

Да, к сожалению, такие материалы будут выходить несколько дороже, но все же, разница по цене в 10-20% с учетом того, что вы получите, скажем, не только теплоизоляцию, но еще и звукоизоляцию, стоит назвать хорошей покупкой и удачным решением.

Видео – расчет теплопроводности стены

На данном видео можно воочию увидеть, как производится расчет теплопроводности стены с помощью специализированной программы.

Онлайн калькулятор: Толщина стенки трубы

Толщина стенки трубы

Формула

Барлоу используется для расчета давления в трубе с учетом ее диаметра, толщины стенки и кольцевого напряжения (в материале трубы). Таким образом, его можно использовать для вычисления любого из этих параметров в зависимости от трех других.
В дополнение к некоторым другим упрощениям, важное теоретическое предположение, сделанное для использования формулы Барлоу, состоит в том, что стенка трубы ведет себя как мембрана (или тонкостенная труба), что означает, что кольцевое напряжение в стенке трубы распределяется равномерно по всем его толщина.Внутри стенки трубы нет моментов любого типа.Один параметр, обеспечивающий поведение мембраны в стенке трубы, — это отношение диаметра к толщине (D / t), которое должно быть больше или равно 20 , хотя некоторые авторы считают 16 .
Однако решение о том, использовать или не использовать формулу, обычно основывается не на геометрии ее сечения (отношение D / t), а на обслуживании трубы, учитывая тип жидкости, промышленность и физические условия, такие как, например, , ASME (Американская ассоциация инженеров-механиков) делает.

  • P: Давление в трубе
  • S: Обруч
  • т: Толщина стенки трубы
  • D: Внешний диаметр
Расчеты по формуле Барлоу
Точность расчетов

Цифры после десятичной точки: 3

Ссылка Сохранить Виджет

Следуя этим критериям обслуживания, код ASME B31.4 (Трубопроводные системы транспортировки жидкостей и шламов) применяет формулу следующим образом:

  • A: Допуск на резьбу, нарезание канавок, коррозию
Толщина стенки по формуле Барлоу согласно ASME B31.4
Точность вычисления

Цифры после десятичной точки: 3

Толщина стенки трубы, (дюймы)

Ссылка Сохранить Виджет

Код

ASME B31.8 (Системы газоснабжения и распределения газа) применяет его следующим образом:

и для расчета минимальной толщины стенки с учетом припуска:

это должно быть выражено так:

  • F: Расчетный коэффициент
  • E: Коэффициент продольного соединения
  • T: Температурный коэффициент снижения номинальных характеристик
  • A: Допуск на резьбу, нарезание канавок, коррозию
Давление в трубе по формуле Барлоу согласно ASME B31.8
Расчетный коэффициент, (безразмерный) 0,80 для Класса 1, Раздел 10,72 для Класса 1, Раздел 20.60 для Класса 20,50 для Класса 30,40 для Класса 4 Коэффициент продольного соединения (безразмерный) 1,00 для бесшовных труб ASTM A531. 00 для трубы, сваренной сопротивлением ASTM A53 0,60 для трубы ASTM A53, сваренной встык: труба непрерывного шва 1,00 для трубы ASTM A106 бесшовная 0,80 для трубы электросварной сваркой плавлением ASTM A134 1,00 для трубы электросварной сварки ASTM A135 0.60 для трубы API 5L, сваренной встык с печью, 0,80 для трубы, сваренной встык, ASTM A1390,80 для трубы ASTM A211, сваренной спиральной сваркой, 1,00 для бесшовной трубы ASTM A333 1,0 для трубы, сваренной сопротивлением ASTM A333 Дуговая сварная труба0,80 для электросварной сварки ASTM A671 классов 13,23,33,43,53 Труба 1,00 для электросварки плавлением ASTM A671 классов 12,22,32,42,52 Труба0,80 для электросварки плавлением ASTM A672 Классы 13,23,33,43,53 pipe1.0 для трубы, сваренной плавлением согласно ASTM A672 Классы 12,22,32,42,52 pipe1.00 для бесшовной трубы API 5L 1,00 для трубы электросварной сварки API 5L 1,00 для трубы API 5L, сваренной оплавлением оплавлением 1,00 для трубы API 5L, полученной дуговой сваркой под флюсом Температурный коэффициент, (безразмерный) 1,000 (для 250 ºF или меньше) 0,967 ( для 300 ° F) 0,933 (для 350 ° F) 0,900 (для 400 ° F) 0,867 (для 450 ° F) Точность вычисления

Цифры после десятичной точки: 3

Ссылка Сохранить Виджет

Код

ASME B31.9 (Строительные трубопроводы) применяет его следующим образом:

  • E: Коэффициент продольного шарнира
  • A: Допуск на резьбу, нарезание канавок, коррозию
Толщина стенки трубы по формуле Барлоу согласно ASME B31.9
Коэффициент продольного соединения, (безразмерный) 0,6 (для трубы под сварку встык или трубы непрерывного шва) 0,75 (для трубы со спиральным соединением ASTM A211) 0,8 (для трубы с одинарным стыковым сварным швом) 0,85 (для трубы с контактным сварным швом) 0,9 (для трубы с двойным швом) труба под сварку встык) 1,00 (для стыкового шва со 100% радиографическим исследованием трубы) Точность расчета

Цифры после десятичной точки: 3

Толщина стенки трубы, (дюймы)

Ссылка Экономия Виджет

С другой стороны, в отличие от предположения о тонкой стенке или теории мембран, существуют формулы для изогнутой пластины или толстостенной трубы, полученные из теории Ламе, использование которых более сложно, иногда с итерациями, и требует осторожного подхода, например, например, в ASME B 31.1 (силовой трубопровод), код ASME B 31.3 (технологический трубопровод) и ASME B 31.5 (холодильный трубопровод и компоненты теплопередачи).

Калькулятор толщины трубы согласно ASME B31.3 »Мир трубопроводной инженерии

Этот калькулятор толщины трубы рассчитывает требуемую толщину трубы для технологической трубы на основе кода ASME B31.3. Подробная информация о расчетах за спиной приведена в конце этого калькулятора.

Этот калькулятор рассчитывает требуемую толщину трубы под внутренним давлением на основе критериев, указанных в разделе 302.1.1 и 302.2.2 Кодекса по напорным трубопроводам ASME B31.3.

Требуемый ввод

  1. Материал конструкции трубы.
  2. Труба NPD.
  3. Тип конструкции трубы: Бесшовные, EFW, ERW и т. Д.
  4. Расчетная температура.
  5. Расчетное давление.
  6. Припуск на коррозию по материалам и условиям эксплуатации.
  7. Механический припуск.
  8. Допуск фрезерования.

Как известно, ASME B31.3 содержит формулы и рекомендации для расчета трубы под давлением.Хотя формула довольно проста, иногда бывает сложно найти правильные значения отдельных факторов. Этот калькулятор толщины технологической трубы использует следующую формулу для расчета толщины стенки.

304.1.2 (a) уравнение 3a:

  1. Бесшовные трубы: расчетная толщина t = (PD) / 2 (SE + PY)
  2. Сварные трубы: расчетная толщина t = (PD) / 2 (SEW + PY)

Где:

P: Внутреннее расчетное манометрическое давление

D: Наружный диаметр трубы

В этом калькуляторе внешний диаметр взят из Американских стандартов на трубы для выбранного номинального диаметра трубы:

  1. ASME B36.10: Сварные и бесшовные стальные трубы из кованой стали.
  2. ASME B36.19: Трубы из нержавеющей стали.

S: допустимое значение напряжения для материала из таблицы A-1

Это допустимые значения напряжения для различных материалов при разных температурах. Приведено в таблице A-1 стандарта ASME B31.3. Я включил в этот калькулятор наиболее часто используемые материалы для труб. Если вы хотите, чтобы было включено больше материалов ASTM, укажите это в разделе комментариев ниже.

E: Коэффициент качества продольного сварного шва

  1. Применяется согласно ASME B31.3 Таблица A-1A или A-1B.
  2. 1 Для бесшовных труб.
  3. 0,60 для труб, сваренных встык.
  4. 0,85 для труб электросварных сопротивлением.

W: Коэффициент снижения прочности сварного соединения

  1. Применяется в соответствии с параграфом 302.3.5 (e) ASME B31.3
  2. Применяется только для сварных труб.
  3. Вт — принять за 1 для бесшовных труб.
  4. Значение W принимается равным 1,0 при температуре 510 ° C (950 ° F) и ниже и 0,5 при 815 ° C (1500 ° F) для всех материалов.
  5. Значение линейно интерполируется для промежуточных температур.

Y: коэффициент из таблицы 304.1.1,

Действительно для t

Добавление припусков

Расчетная расчетная толщина стенки должна быть добавлена ​​к припуску на коррозию, механическому припуску на нарезание канавок, резьб и т. Д. И производственному допуску, чтобы получить окончательное значение. Следующее более высокое значение стандартной толщины из Стандартов труб, таких как ASME B36.10 и ASME B36.19.

Требуемая толщина = Расчетная толщина + припуски.

Выбор толщины стенки

Проектировщик должен выбрать толщину из графиков номинальной толщины, содержащихся в таблице 1, указанной в ASME B36.10 и B36.19, в соответствии со значением, вычисленным для выполнения условий, для которых требуется труба.

Пожалуйста, оставьте свои комментарии / предложения в поле для комментариев ниже.

Как это:

Нравится Загрузка …

Калькулятор веса трубы — британская и метрическая

Калькулятор веса трубы — британская и метрическая

Щелкните для просмотра данных или таблицы:


Формула веса трубы — эту формулу можно использовать для определения веса на фут для трубы любого размера с любой толщиной стенки.


Формула в английской системе мер:
Вес / фут = 10,69 * (OD — Толщина стенки) * Толщина стенки

* Итоговые данные следует использовать как оценку веса.

* Сумма должна использоваться как оценка веса.


Как рассчитать вес

Вес любой трубы можно рассчитать по следующим формулам.Просто умножьте соответствующую плотность сплава на приведенный ниже расчет требуемой детали.

Имперская система Пример
плотность (фунты / дюйм³) 0,284 фунта / дюйм³
x
(OD² — (OD — 2xT) ²) (3,0 дюйма ² — (3,0 дюйма — 2×0,022 дюйма) ²)
x
Длина 12 дюймов
x
π / 4
=
вес 0.702 фунтов

Метрическая система Пример
плотность (г / см³) 7,85 г / см³
x
(OD² — (OD — 2xT) ²) (50,0 мм² — (50,0 мм — 2×1,0 мм) ²)
x
Длина 1 мес.
x
π / 4000
=
вес 1.209 кг

Расчет толщины стенки трубы в соответствии с ASME B31.1 Справка

Общие примечания:
Примечание. Перед использованием программного обеспечения прочтите «Положения и условия» в разделе «О программе».
1) PipeSelect_B31_1 — это программа, которая может использоваться для определения толщины стенок труб на основе внутреннего давления.

2) Выбрав соответствующую спецификацию труб для выбранного диаметра трубы, материала, расчетной температуры и т. Д., пользователь может определить, подходит ли выбранная труба для рассматриваемого внутреннего давления. Представленные расчеты основаны на указанной версии кода ASME B31.1 Power Piping.

3) Для использования доступен ряд материалов различных типов и марок (сталь). Материалы и их свойства представленные, взяты из перечисленной версии кода ASME B31.1. Дополнительные материалы могут быть добавлены по запросу.

4) Используемые уравнения: —
tm = (P * Do) / (2 * (SE * W + P * y)) + A;
Если Do / t <6, используйте y = d / (d + Do) для ферритных и аустенитных сталей до 900 ° F.
d = внутренний диаметр трубы, это максимально возможное значение, допустимое в спецификации покупки, в дюймах

5) Рекомендуемый допуск на резьбу из ASME B1.20.1 — 2013 Ed.
Номинальный размер трубы Высота резьбы, h (припуск на резьбу) (дюймы)
1/2 0,05714
3/4 0.05714
1 0,06957
1-1 / 2 0,06957

6) Расчет давления основан только на внутреннем давлении. Когда внешнее давление / другие нагрузки необходимо Принято считать, что пользователю необходимо ознакомиться с соответствующими разделами кода.

7) Минимальная расчетная температура металла (MDMT) должна быть проверена пользователем в соответствии с разделом кодов.

8) Программа основана на ASME B31.1 Code — 2018 Ed.

9) Если вы заметите какую-либо ошибку, сообщите нам об этом, и мы сможем исправить ее.

10) Свяжитесь с нами с любыми комментариями / вопросами: [email protected]

11) Посетите нас для получения дополнительных программ на https://engineering-stream.com

Расчет толщины оболочки

  • Вы здесь:
  • Дом
  • Расчет толщины оболочки

Расчет толщины оболочки

Корпус статического оборудования, находящегося под давлением, во многих случаях имеет цилиндрическую форму.Более сложное оборудование, такое как ректификационные колонны, также может иметь коническую или более коническую часть. Однако резервуары для сжиженного нефтяного газа обычно имеют сферический корпус.

Страница расчета толщины оболочки предназначена для расчета толщины стенок цилиндра, конуса и сферы под давлением без отверстий. Расчет не принимает во внимание дополнительное напряжение вокруг отверстий для сопел и, следовательно, является основным расчетом прочности. Коды расчета — ASME, Голландские правила и EN Euronorm.

На рисунке ниже показаны размеры, использованные в расчетах.Для расчета также требуется, чтобы пользователь ввел значение напряжения в зависимости от материала. На странице расчета есть ссылка на страницу свойств материала, но значения на страницах материалов приведены только для справки и не должны использоваться в реальных расчетах.

Расчет толщины стенки цилиндра
в соответствии с голландскими правилами

Допустимое напряжение f = f 1 = 0.67 * R e (T d ) = 0,67 * 175,2 = 117,38 Н / мм 2
Расчетная толщина d = d n — Ca — tol = 8,2 — 1 — 1,03 = 6,17 мм
Цилиндр:
Внутренний диаметр D i = D e — 2 * d = 219.1-2 * 6,17 = 206,76 мм
Требуемая толщина стенки
0,5 * 219,1
(2 * 1 * 117,384 + 0,5)
=
0.47 мм
Требуемая номинальная толщина d rn = d r + Ca + tol = 0,466 + 1 + 1,03 = 2,50 мм
Требуемое снижение прочности
0.5 * (206,76 + 6,17)
2 * 6,17 * 117,384
=
0,07350
Расчет толщины, d> d r ? d n = 8,2 мм в порядке
Вес 96.22 кг
Закрытый том 0,073 м 3

Калькулятор допустимого давления ASME 31.3

Код ASME B31.3 рекомендует допустимые уровни растягивающего напряжения в материалах труб. Уравнения, используемые в B31.3:

t = PD / (2 (SE + PY) (1)

, где

t = толщина трубы (дюймы)

P = внутреннее давление в трубе (фунт / кв. дюйм)

D = внешний диаметр трубы (дюйм)

S = допустимое растягивающее напряжение (фунт / кв. дюйм)

E = добротность трубы согласно ASME 31.3

Y = коэффициент толщины стенки согласно ASME 31.3 (y = 0,5 для тонких труб и y <0,5 для толстых труб )

или

t = P (d + 2 c) / (2 ( SE + P (1 — Y)) (2)

, где

d = внутренний диаметр трубы (дюйм)

c = сумма механических припусков (глубина резьбы или канавки) плюс коррозия и Допуски на эрозию (дюймы) — обычно 0,02 дюйма, если допуски не указаны

Ур.(1) можно изменить, чтобы выразить допустимое внутреннее давление в трубопроводе как

p = 2 т SE / (D — 2 т Y) (1b)

Пример — Допустимое давление в стальной трубе

Допустимое давление в 4-дюймовая труба из углеродистой стали сорта 40 с внешним диаметром 4,5 дюйма , толщиной стенки 0,237 дюйма и допустимым напряжением 16000 фунтов на кв. Дюйм , банка с коэффициентом качества E для стали 0,8 и коэффициентом толщины стенки 0.4 рассчитывается как

p = 2 (0,237 дюйма) (16000 фунтов на кв. Дюйм) (0,8) / ((4,5 дюйма) — 2 (0,237) 0,4)

= 1408 фунтов на кв. Дюйм

Калькулятор допустимого давления ASME 31.3 (из уравнения 1b)

t — толщина трубы (дюймы)

S — допустимое растягивающее напряжение (psi)

E — добротность материала трубопровода

D — внешний диаметр трубы ( дюйм)

Y — коэффициент толщины стенки

Коэффициенты качества E

Некоторые коэффициенты качества согласно ASME 31.3:

  • стыковой сварной шов в печи, непрерывный сварной шов, прямой шов: 0,6
  • Электрический контактный сварной шов, прямой или спиральный шов: 0,85
  • двойной стыковой сварной шов, прямой или спиральный шов, 100% рентгенографический: 1,0

Коэффициенты толщины Y

Значения коэффициента Y зависят от типа материала, температуры и ограничений по толщине.

Коэффициенты толщины при t> D / 6 :

Y = (d + 2 c) / (D + d + 2 c) (3)

Коэффициенты толщины при t :

другие материалы
Коэффициент Y
Материал Температура ( ° F)
<900 950 1000 950 1000 1050 1050 1050 1050
Ферритные стали 0.4 0,5 0,7 0,7 0,7 0,7
Аутенитная сталь 0,4 ​​ 0,4 ​​ 0,4 ​​ 0,4 ​​ 0,5 0,7
0,4 ​​ 0,4 ​​ 0,4 ​​ 0,4 ​​
Чугун 0,0

Расчет необходимой толщины стенки трубы

с использованием теории напряжений балки Нолан Л.Миллер, технический специалист SASOL North America. Эта статья опубликована в выпуске Inspectioneering Journal за ноябрь / декабрь 2016 г.

Введение

Независимо от того, занимается ли аналитик разработкой новой системы трубопроводов или выполнением анализа существующей системы трубопроводов, которая страдает от какого-либо типа повреждения, аналитик должен учитывать все переменные, которые могут повлиять на систему.Один из вопросов, который был областью неопределенности для проектировщика трубопроводной системы или специалиста по пригодности для обслуживания, — это компонент прочности конструкции при расчете минимальной толщины. Стандарты проектирования и анализа, такие как ASME B31.3 или API 579, относятся к использованию требований к прочности конструкции для проектирования или анализа трубопроводных систем. Хотя это требование в процессе анализа, ни один из стандартов не предписывает, как выполнять этот расчет. Существует множество подходов, которые можно использовать для определения конструктивного элемента для требуемой толщины стенки трубы.Эти процессы включают в себя расчет напряжения изгиба балки, расчет прогиба балки, использование расчета в процентах или просто фиксированного минимального значения толщины. В этой статье будет рассмотрена методология каждого процесса, но основное внимание будет уделено использованию расчетов изгибного напряжения балки и расчетов прогиба балки для определения структурного компонента при расчете требуемой толщины стенки трубы.

Расчет минимальной толщины стенки должен основываться на эффектах внутреннего и / или внешнего давления, напряжениях, вызванных тепловыми воздействиями, эффектах гидродинамики, весе жидкости, весе системы изоляции, весе трубы. сам по себе, и даже эффекты краткосрочных предметов, таких как снег, лед и ветер, и, когда это применимо, сейсмическая активность.

Если у аналитика есть доступ к модели анализа напряжений, обычно указываются значения веса, ветра и термически индуцированных напряжений, которые могут быть извлечены из анализа. При отсутствии модели анализа напряжений аналитик должен определить, какие напряжения имеют наибольшее влияние на систему трубопроводов, и в результате рассчитать требуемую толщину стенки.

Различные методы расчета

Эта статья предоставит информацию о четырех (4) возможных методах на выбор при попытке рассчитать минимально необходимый структурный компонент толщины стенки трубы.Аналитик должен рассмотреть и выбрать процесс расчета, обеспечивающий наиболее точные и достоверные результаты.

Первый метод, который я рассмотрю для определения минимальной требуемой толщины стенки новой трубы, — это вычислить толщину, необходимую для выдерживания давления продукта, добавить величину допуска на будущую коррозию, а затем указать следующую более высокую / более толстую трубу по спецификации, которая не должно быть меньше заранее определенной суммы. Это часто наблюдается в трубах с малым внутренним диаметром, меньше NPD (номинального диаметра трубы) 2.Учреждения или фирмы, которые решили использовать этот метод, имеют историческую информацию, подтверждающую использование этой философии. Необычно, чтобы на нефтехимическом предприятии была указана труба меньше, чем Schedule 80, для NPD 3 и меньше, чем стандартная стенка для NPD 3 — NPD 12. Эта практика обычно основана на типичных пролетах опор из конструкционной стали, хотя некоторые небольшие отверстие может быть резьбовым, а не сварным, и опыт показывает, что Schedule 80 обеспечивает значительно более длительный срок службы с небольшими дополнительными затратами.Хотя этот процесс хорошо подходит для новой спецификации труб, он не дает аналитику технической основы для указанной толщины.

Второй метод, который можно использовать для определения толщины стенки конструкции, заключается в использовании процента от номинальной толщины стенки. Некоторые аналитики используют от 25% до 35% номинальной толщины стандартной стенки в качестве структурного компонента трубопровода, а затем добавляют толщину, рассчитанную под давлением, и допуск на будущую коррозию, чтобы определить минимальную требуемую толщину.Многие нефтехимические предприятия и коммерческие системы программного обеспечения Asset Integrity Software используют процентное значение по умолчанию (обычно 50%) от номинальной толщины для определения толщины конструкции. Хотя эти методы обеспечивают быстрый и простой процесс получения числового значения, аналитик должен быть осторожен с технической достоверностью значения. В соответствии с рекомендациями некоторых поставщиков программного обеспечения для мониторинга коррозии, значение по умолчанию 50% для толщины конструкции предназначено для использования в качестве толщины уровня предупреждения или действия.Если система трубопроводов коррозирует до этого уровня, ее следует либо заменить, либо провести дальнейший подробный анализ.

Этот контент доступен зарегистрированным пользователям и подписчикам.

Зарегистрируйтесь сегодня, чтобы получить доступ к этой статье бесплатно.

Создайте бесплатную учетную запись и получите доступ к:

  • Разблокировать один премиум-товар по вашему выбору в месяц
  • Эксклюзивный онлайн-контент, видео и загрузки
  • Информативные и полезные вебинары
НАЧАТЬ

Текущие подписчики и зарегистрированные пользователи могут войти в систему сейчас.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *