Bouwfysica.

Slides:



Advertisements
Verwante presentaties
Warmte.
Advertisements

Snelheid op een bepaald tijdstip
Materialen en moleculen
Opbouw Introductie van vraagstelling
Installaties.
Natuurkunde H4: M.Prickaerts
Duurzaam & betaalbaar bouwen met staalframebouw
Een manier om problemen aan te pakken
Staal Chantal Buijk M1BM1N.
Uitzetten.
Bouwfysica.
Calorimetrie.
Uitwerkingen blok 4 hoofdstuk 3 versie 1
Kun je complexe problemen oplossen.
Samenvatting H 5 Energie.
Bouwfysisch Ontwerpen 1
Centrale Verwarming Onderzoek naar warmteoverdrachtsproces in huis.
Stoffen en stofeigenschappen
H 6 materiaal en moleculen
Warmte herhaling hfd 2 (dl. na1-2)
Energie en Warmte Samenvattend….
Staal Jeroen Prop M1BM1N.
De elasticiteitsmodulus van koper
Bouwfysisch Ontwerpen 1
STAPPENPLAN VOOR HET BEPALEN VAN HET BESCHERMDE VOLUME EN DE BRUIKBARE VLOEROPPERVLAKTE Vanaf 1 december 2008 Energieprestatiecertificaat RESIDENTIEEL:
Title Warmte en energie
Hoofdstuk 6: QUIZ!.
Stoffen en stofeigenschappen
Kun je complexe problemen oplossen.
Warmte inhoud 1. Inleiding (deze les dus) 2. Warmtecapaciteit
Newton - VWO Ioniserende straling Samenvatting.
Newton - VWO Warmte en energie Samenvatting.
Module ribNAT01 Natuurkunde - Bijspijker Week 06
Dwarskracht en schuifspanning in beton
Door beugels op te nemen schuifspanning
bouBIB1dc Vloeren In één richting dragend.
Samenvatting H 7 Verwarmen en Isoleren.
Newton - HAVO Warmte en energie Samenvatting.
Warmtecapaciteit en soortelijke warmtecapaciteit
Bouw van een atoom. Elektrische stroom bestaat uit bewegende elektronen.
Massa, volume en inhoud..
Warmtetransport en isolatie
Temperatuur en volume: uitzetten of krimpen
Wonen en woonomgeving Ontwerp een (duurzaam) huis met aandacht voor
Bouwfysica kouddak-constructie Warmte- en vochtberekening van een
Bouwfysica.
Bouwfysica.
Bouwfysica.
Experimenteel materiaal onderzoek
Uitwerkingen - GO Natuurkunde - Vwo5 SysNat V4B- Hfd.8 - Elektriciteit
Onze Atmosfeer Paragraaf 3.1: "Een beschermende laag"
Dak als autonome energievoorziening
havo: hoofdstuk 4 (stevin deel 3) vwo: hoofdstuk 2 (stevin deel 2)
Conceptversie.
Samenvatting Conceptversie.
Warmte. Warmte Warmte verwarmen kost energie in de vorm van warmte smelten kost warmte verdampen kost warmte afkoelen levert energie in de vorm van.
WINA.
WINA.
Warmte en temperatuur Een thermometer is een instrument om warmte te meten Klopt deze uitspraak? Een thermometer is een instrument om temperatuur te meten.
WINA.
WINA.
Bouwfysica.
Brian Legro Gerben Nijhuis
Temperatuurregeling bij de mens
PPT MATERIALEN 1 gasdruk en gaswetten 2 vervormingen 3 warmte
en temperatuurverandering
Herhaling Hoofdstuk 4: Breking
Paragraaf 1.3 – Zinken,zweven en drijven
Wat is warmte? Eerst iets over energie Warmteoverdracht technieken
Hoofdstuk 2 Stoffen Wat gaan we vandaag doen? Opening Terugblik
Transcript van de presentatie:

Bouwfysica

Bouwfysica Temperatuurverloop is afhankelijk van: dikte van constructie [m] de λ-waarde van het materiaal [W/mK] het temperatuurverschil Ti-Te [K] het temperatuurverschil per laag: rlaag / Rtotaal x ΔT [K]

Bouwfysica de Rconstructie ≥ 3,5 [m2K/W] Bouwbesluit = de gemiddels R-waarde van de constructie volgt uit de Ū = (Ag x Ug + Aw x Uw)/ Atotaal Ū = 1/Rtotaal => Rconstructie = Rtotaal – Rovergangen

Bouwfysica warmteaccumulatie dynamisch verloop warmtestroom massa van gebouw neemt warmte op of staat warmte af beїnvloedt binnenklimaat en temperatuur zomersituatie: zwaar gebouw = koel wintersituatie: zwaar gebouw = warm

Bouwfysica isolatie binnenzijde alleen isolatie werkt lage warmtecapaciteit snelle opwarming korte reactietijd verwarming geschikt voor korte gebruiksduur isolatie buitenzijde hele constructie werkt hoge warmtecapaciteit lange opwarming lange reactietijd verwarming geschikt voor lange gebruiksduur

Bouwfysica Warmte inhoud Q [j/m2] ρ = dichtheid van het materiaal [kg/m3] c = soortelijke warmte materiaal [j/kg K] d = dikte van de laag [m] ΔT =temperatuurstijging van de laag [K] voor vloeistoffen kan ook het volume V worden gebruikt Q = [j/m3]

Bouwfysica W = d * ρ * c * (Tgem – Te), waarbij m = d * ρ Tgem = (Tio – Teo)/2 q = (Ti – Te)/2 => q = (Tgem– Te)/(0,5rc + re) [W/m2] τ = W/q => τ = d * ρ * c * (0,5rc + re) [s] bij rc >> re , bv. rc = 2,5 en rc = 0,04 [m2K/W] τ = 0,5 *d/λ * d * ρ *c => 0,5 d2 * ρ *c /λ [s]

Bouwfysica betoncon 150 mm isolatie 30 mm λbeton = 2 λiso = 0,035 Ti = 20 °C Te = 0 °C bepaal W en τ isolatie 30 mm betoncon 150 mm λbeton = 2 λiso = 0,035 Ti = 20 °C Te = 0 °C bepaal W en τ

Bouwfysica temperatuurspanningen afhankelijk van: temperatuurverhoging Δ T [K] uitzettingscoëfficïent α [m/m K] ΔL = α * Δ T * L [m]

Bouwfysica betoncon 150 mm isolatie 30 mm λbeton = 2 λiso = 0,035 Ti = 20 °C Te = 0 °C bepaal Δ L isolatie 30 mm betoncon 150 mm λbeton = 2 λiso = 0,035 Ti = 20 °C Te = 0 °C bepaal Δ L

Bouwfysica Boeken tijd onderdeel inhoud bouwfysica aug 1 alg inleiding   onderdeel inhoud bouwfysica aug 1 alg inleiding sheets, dictaat H 5: 1 sep 2 klimaat behaaglijkheid H 5: 2 3 warmte warmtestroom/transport temperatuur H 1: 1, 2 ,3 okt 4 warmteraccumulatie opslag H 1: 4 5 koude bruggen ƒ factor H 1: 5, 6