Для четвертого слоя
   
(
 
°С)/Вт
Пятый слой
   
Шестой слой
   
(
 
°С)/Вт
Седьмой слой
   
(
 
°С)/Вт
Фактическое общее сопротивление теплопередаче покрытия
   
Приравнивая значения 
  
 и 
 
, вычисляем требуемую толщину слоя утеплителя
  
, 
 
 отсюда 
 
=0,084м
Термическое сопротивление слоя утеплителя
   
(
 
°С)/В
Тепловая инерция отдельных слоев ограждения
 первый слой: 
  
второй слой: 
  
третий слой: 
  
четвертый слой: 
  
пятый слой: 
  
шестой слой: 
  
седьмой слой: 
  
Фактическая тепловая инерция покрытия
   
Фактическая тепловая инерция покрытия Д=2,611, следовательно, ограждение малой инерционности (1,5<Д<7), что не совпадает с условно принятой в начале расчета инерционностью (4<Д<7). Отсюда следует, что принятой в начале расчета значение расчетной зимней температуры наружного воздуха 
  
 принято неверно и расчет следует пересчитать, приняв значение 
 
 для ограждения малой инерционности.
Принимаем значение 
  
=-18°С (для ограждения малой инерционности как среднюю температуру наиболее холодных суток), тогда
  
(
 
°С)/Вт
Тогда пересчитаем формулу
   
находим, что
 0,93=0,51+
  
 или 0,42=
 
=
 
=
 
,
отсюда
   
=0,42•0,21=0,088м
тогда
   
и
  
Пример 3. Вычисляем расчетную амплитуду колебаний температуры наружного воздуха с учетом солнечной радиации
   
, °С по формуле
  
  
=0,7 – коэффициент поглощения солнечной радиации материалом наружней поверхности ограждения (приложение 7 СНиП П-3-79
 
);
  
=490+153=643 Вт/м
 
, 
 
=150 Вт/м- соответственно максимальные и средние суточное значения суммарной солнечной радиации (прямой и рассеянной) за июль, подающей на наружную поверхность ограждения (табл. 9 СНиП П-А 6-72), принимается в зависимости от географической широты района строительства (табл.3);
  
=23,7°-максимальная амплитуда суточных колебаний температуры наружного воздуха в июле (табл. 2 СНиП П-А 6-72);
  
- коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждения (по условиям), вычисляются по формуле
  
 Вт/м°С
  
=1,4м/с- минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, повторяемость которых составляет 16% и более, но не менее 1м/с (табл. 9 СНиП П-А 6-72);
Тогда
   
 
Вычисляем величину затухания амплитуды колебаний температуры наружного воздуха в ограждении 
  
по формуле
  
е=2,718 – основания натуральных логарифмов, причем значения 
  
 можно принимать по табл.4
Д=5,41 – тепловая инерция ограждения (см.пример 1);
   
 - расчетные коэффициенты теплоусвоения материала отдельных слоёв ограждения
Вт/(
  
 °С) (см.пример 1);
  
- коэффициенты теплоусвоения наружных поверхностей отдельных слоев ограждения, вычисляют в зависимости от величины тепловой инерции отдельных слоев ограждения, Вт/(
 
 °С) (см.пример 1);
  
,
 
 - коэффициент теплоотдачи внутренней и наружной поверхностей ограждения, Вт/(м
 
°С) (см.пример 1);
Для первого слоя Д=0,18<1, тогда
   
Вт/(
 
 °С)
Для второго слоя Д=4,97>4,тогда
   
 Вт/(
 
 °С)
Для третьего слоя Д=0,26< 10 тогда
   
 Вт/(
 
 °С)
Все цифровые значения 
  
- см. пример1.
  
  
Вычисляем амплитуду колебания температуры внутренней поверхности стены 
  
, °С по формуле:
  
°С
Вычисляем требуемую амплитуду колебаний температуры внутренней поверхности стены 
  
,°С по формуле
  
°С
  
=26,9°С- среднемесячная температура наружного воздуха за июль (табл.1 СНиП П-А 6-72)
Сравнивая величины 
  
и 
 
, делаем вывод, что 
 
=0,53 меньше 
 
=1,91, это говорит о том, что в помещении будет создан благоприятный температурный режим.
Пример 4
 Рассчитать температурный влажностный режим совмещенного невентилируемого покрытия жилого дома в г. Ташкенте и проверить возможность выпадения конденсата в толще этого ограждения (конструкцию покрытия см пример 2).