Worksheetstest III 2025 trasmittanza glaser
Total questions: 30
Worksheet time: 45mins
U = Σ R_i
U = λ ⋅ s
R_t = R_si ⋅ Σ R_i ⋅ R_se
R_t = R_si + Σ (R_i) + R_se
R_t = s_i / λ_i
R_i = s_i ⋅ λ_i
R_i = s_i / λ_i
R_i = λ_i / s_i
R_i = 1 / λ_i
Coefficiente Liminare Interno (α_i) per Parete Verticale (Esterno)
Resistenza Liminare Interna (R_si) con α_i = 8 W/m²K
Coefficiente Liminare Esterno (α_e) per Parete Verticale (Esterno)
Umidità relativa interna (Φ_i)
T_k = T_int - (Σ R_k / R_t)
T_k=T_int - (Σ R_k / R_t * Δ T_totale)
T_k = T_est + (Σ R_k / R_t * Δ T_totale)
s'_i = s_i / μ_i
s'_i = λ_i ⋅ s_i
s'_i = s_i ⋅ μ_i
s'_i = R_i / μ_i
Resistenza Totale al Vapore (Σ S_d)
Σ S_d = S_d,i + Σ S_d,k + S_d,e
Σ S_d = Σ R_i
Σ S_d = S_d,si + Σ(S_d,i) + S_d,se
Σ S_d = 1 / Σ R_i
P_v,k = P_v,est + (Σ S_d,k / Σ S_d * Δ P_v,totale)
P_v,k = P_sat,k - Δ P_v,totale
P_v,k = P_v,int - (Σ S_d,k / Σ S_d * Δ P_v,totale)
Variazione Totale di Pressione di Vapore (Δ P_v totale)
Δ P_v,totale = P_sat,int - P_sat,est
Δ P_v,totale = Δ T_totale * R_t
Δ P_v,totale = Δ Φ_totale
Δ P_v,totale = P_v,int - P_v,est
Esempio (P_vk): P_vint=1500 P_v est=500 Σ S_d=50 Σ S_d k=10. Qual è P_v k (Pa)?
Luogo del Rischio Condensa
Scopo della Resistenza Termica Liminare (1/α)
Parete Orizzontale (Flusso Discendente): coefficienti α diversi perché?
Utilizzare materiali con λ (conduttività) elevata.
Aumentare lo spessore (s) e/o utilizzare materiali con λ bassa per aumentare la Resistenza Totale (R_t).
Aumentare i coefficienti liminari α_i e αalfa_e.
Diminuire la resistenza al passaggio del vapore μ.
