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fisica_tecnica:carichi_termici

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mickele [Carico termico pareti opache verso il terreno]
fisica_tecnica:carichi_termici [2021/06/13 13:08] (versione attuale)
Linea 1: Linea 1:
 ====== Calcolo dei carichi termici ====== ====== Calcolo dei carichi termici ======
  
-===== Carico termico pareti opache verso l’esterno =====+===== Dispersioni pareti opache verso l’esterno =====
    
 Il  flusso  termico scambiato attraverso  pareti  opache  $Q_1$ si  determina con l'espressione:  Il  flusso  termico scambiato attraverso  pareti  opache  $Q_1$ si  determina con l'espressione: 
Linea 20: Linea 20:
 Nella verifica di edifici esistenti e qualora non siano disponibili dati più attendibili, si possono determinare i valori delle trasmittanze dei componenti edilizi in funzione della tipologia edilizia e del periodo di costruzione, impiegando le indicazioni contenute nelle appendici A e B della UNI TS 11300.  Nella verifica di edifici esistenti e qualora non siano disponibili dati più attendibili, si possono determinare i valori delle trasmittanze dei componenti edilizi in funzione della tipologia edilizia e del periodo di costruzione, impiegando le indicazioni contenute nelle appendici A e B della UNI TS 11300. 
  
-===== Carico termico pareti opache verso ambienti non riscaldati =====+===== Dispersioni pareti opache verso ambienti non riscaldati =====
    
 Il  flusso termico attraverso pareti opache verso ambienti non riscaldati $Q_2$ si calcola mediante l'espressione Il  flusso termico attraverso pareti opache verso ambienti non riscaldati $Q_2$ si calcola mediante l'espressione
Linea 47: Linea 47:
 ===== Dispersione pareti opache verso terreno ===== ===== Dispersione pareti opache verso terreno =====
  
-Il flusso termico attraverso pareti opache verso il terreno si ottiene con la relazione+==== Soletta su terreno ====
  
-$$Q_3 = \sum \limits_j \left( U_{0,j} \, A_j + \Delta \phi_j \, P_j \right) \left( \theta_i - \theta_e \right) $$+Il flusso termico attraverso pareti opache verso il terreno, applicando la UNI EN ISO 13370, si ottiene con la relazione 
 + 
 +$$Q_3 = \sum \limits_j \left( U_{0,j} \, A_j + \Delta \psi_j \, P_j \right) \left( \theta_i - \theta_e \right) $$
  
 in cui: in cui:
   * $U_{0,j}$ è la trasmittanza termica del piano di appoggio del pavimento j-esimo esposto alle dispersioni   * $U_{0,j}$ è la trasmittanza termica del piano di appoggio del pavimento j-esimo esposto alle dispersioni
   * $A_j$ è l'area del pavimento j-esimo   * $A_j$ è l'area del pavimento j-esimo
-  * $\Delta \phi_j$ è un fattore di correzione che dipende dal tipo di isolamento di bordo; è nullo se l'isolamento non è presente+  * $\Delta \psi_j$ è un fattore di correzione che dipende dal tipo di isolamento di bordo; è nullo se l'isolamento non è presente
   * $P_j$ è il perimetro del pavimento esposto alle dispersioni   * $P_j$ è il perimetro del pavimento esposto alle dispersioni
  
 Per definire la trasmittanza termica della struttura di appoggio, $U_0$, introduciamo le seguenti grandezze Per definire la trasmittanza termica della struttura di appoggio, $U_0$, introduciamo le seguenti grandezze
-  * $\lambda$ è la conduttività del terreno (UNI 10346); per sabbia o ghiaia $\lambda = 2 W/mK$ +  * $\lambda$ è la conduttività del terreno (Prospetto 1 UNI EN ISO 13370:2008); per argilla o limo $\lambda = 1,5 W/mK$, per sabbia o ghiaia $\lambda = 2 W/mK$, per roccia omogenea $\lambda = 3,5 W/mK$ 
-  * $B’$ è la dimensione caratteristica del pavimento, dipende dal rapporto tra l’area di pavimento +  * $B’$ è la dimensione caratteristica del pavimento, dipende dal rapporto tra l’area di pavimento a contatto con il terreno e la porzione di perimetro dello stesso esposto a dispersioni:
-a contatto con il terreno e la porzione di perimetro dello stesso esposto a dispersioni:+
  
 $$B' = \frac{2 \, A}{P} $$ $$B' = \frac{2 \, A}{P} $$
Linea 81: Linea 82:
  
 $$U_0 = \frac{\lambda}{0,457 \, B' + d_t} $$ $$U_0 = \frac{\lambda}{0,457 \, B' + d_t} $$
 +
 +La presenza di isolamento di bordo si traduce in una trasmittanza termica lineica $\Delta \psi$ associata al giunto muro/pavimento. Tale fattore correttivo dipende dall’entità e dal posizionamento di eventuali strati di materiale isolante. Si distinguono tre casi:
 +  * pavimento non isolato o uniformemente isolato
 +  * pavimento con isolamento perimetrale orizzontale
 +  * pavimento con isolamento perimetrale verticale
 +
 +Nel caso di pavimento non isolato od uniformemente isolato, $\Delta \psi = 0$. Negli altri due casi, l’isolamento perimetrale introduce uno spessore equivalente aggiuntivo $d'$
 +
 +$$d' = \lambda \, R' = \lambda \left( R_n - \frac{d_n}{\lambda} \right) = \lambda \, R_n - d_n $$
 +
 +in cui:
 +  * $R_n$ è la resistenza termica dall’isolamento perimetrale (verticale o orizzontale) espressa in $m^2 \, K/W$
 +  * $d_n$ è lo spessore dell’isolamento perimetrale in m
 +
 +==== Solaio sospeso (su vespaio) ====
  

fisica_tecnica/carichi_termici.1422957602.txt.gz · Ultima modifica: 2021/06/13 13:08 (modifica esterna)

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