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test III 2025 trasmittanza glaser

Total questions: 30

Worksheet time: 45mins

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1.
Definizione di Trasmittanza Termica (U)
a)
La quantità di calore scambiata nell'unità di tempo attraverso uno spessore unitario per una differenza di temperatura di 1 Kelvin.
b)
La resistenza che un materiale oppone al flusso di calore.
c)
La quantità di calore scambiata, nell'unità di tempo, attraverso una superficie unitaria, per una differenza di temperatura di 1 Kelvin tra l'interno e l'esterno.
d)
L'inverso della conduttività termica.
2.
Formula di Calcolo della Trasmittanza Termica
a)

U = Σ R_i

b)

U = λ ⋅ s

c)
U = 1 / R_t
d)
U = R_si + R_se
3.
Resistenza Termica Totale (R_t)
a)

R_t = R_si ⋅ Σ R_i ⋅ R_se

b)

R_t = R_si + Σ (R_i) + R_se

c)
R_t = 1 / U
d)

R_t = s_i / λ_i

4.
Resistenza Termica di Strato (R_i)
a)

R_i = s_i ⋅ λ_i

b)

R_i = s_i / λ_i

c)

R_i = λ_i / s_i

d)

R_i = 1 / λ_i

5.
Esempio di Calcolo (R_i): s=0.15 m lambda=0.04 W/mK. Qual è R_i (m²K/W)?
a)
0.006
b)
3,75 W/m²K
c)
3.75
d)
1.04
6.
Unità di Misura della Resistenza Termica (R)
a)
W/mK
b)
W/m²K
c)
W/m²
d)
m²K/W
7.
Significato di un Basso Valore di U
a)
Scarsa capacità del materiale di condurre calore.
b)
Elevata Resistenza Termica.
c)
Un buon isolamento termico.
d)
Sia A che B.
8.

Coefficiente Liminare Interno (α_i) per Parete Verticale (Esterno)

a)
5,8 W/m²K
b)
9,3 W/m²K
c)
8 W/m²K
d)
23 W/m²K
9.

Resistenza Liminare Interna (R_si) con α_i = 8 W/m²K

a)
8,00 m²K/W
b)
0,80 m²K/W
c)
0,125 m²K/W
d)
0,08 m²K/W
10.

Coefficiente Liminare Esterno (α_e) per Parete Verticale (Esterno)

a)
8 W/m²K
b)
9,3 W/m²K
c)
16 W/m²K
d)
23 W/m²K
11.
Obiettivo del Diagramma di Glaser
a)
Calcolare la Trasmittanza Termica di una parete.
b)
Determinare i coefficienti di scambio termico liminare.
c)
Verificare la formazione di condensa interstiziale all'interno della struttura della parete.
d)
Calcolare la pressione parziale del vapore saturo all'esterno.
12.
Curva di Saturazione nel Diagramma di Glaser (P_sat) è in funzione di:
a)

Umidità relativa interna (Φ_i)

b)
Spessore equivalente al vapore (S_d)
c)
Temperatura (T) nei diversi punti della parete.
d)
Pressione di vapore effettiva (P_v).
13.
Distribuzione della Temperatura: R_t=4 Somma R_k=1 T_int=20 T_est=-5. Qual è T_k (°C)?
a)
15.0
b)
13.75
c)
1.25
d)
-80.0
14.
Formula della Distribuzione della Temperatura T_k
a)

T_k = T_int - (Σ R_k / R_t)

b)
T_k = R_k / R_t * (T_int - T_est)
c)

T_k=T_int - (Σ R_k / R_t * Δ T_totale)

d)

T_k = T_est + (Σ R_k / R_t * Δ T_totale)

15.
Condizione di Rischio Condensa
a)
La temperatura T_k è maggiore della temperatura di rugiada.
b)
La pressione di vapore saturo (P_sat) è maggiore della pressione di vapore effettiva (P_v).
c)
La pressione di vapore effettiva (P_v) è maggiore della pressione di vapore saturo (P_sat).
d)
La pressione parziale del vapore è inferiore alla pressione esterna.
16.
Spessore Equivalente al Vapore (s'_i o S_di)
a)

s'_i = s_i / μ_i

b)

s'_i = λ_i ⋅ s_i

c)

s'_i = s_i ⋅ μ_i

d)

s'_i = R_i / μ_i

17.
Fattore di Resistenza alla Diffusione del Vapore (mu)
a)
La conduttività termica del materiale.
b)
La resistenza termica specifica.
c)
Il valore della resistenza al passaggio del vapore del relativo materiale.
d)
La permeabilità al vapore del materiale.
18.
Esempio di Calcolo (s'_i): s=0.20 m mu=10. Qual è s'_i (m)?
a)
0.02
b)
20.0
c)
0.5
d)
2.0
19.

Resistenza Totale al Vapore (Σ S_d)

a)

Σ S_d = S_d,i + Σ S_d,k + S_d,e

b)

Σ S_d = Σ R_i

c)

Σ S_d = S_d,si + Σ(S_d,i) + S_d,se

d)

Σ S_d = 1 / Σ R_i

20.
Formula della Pressione di Vapore Effettiva (P_vk)
a)

P_v,k = P_v,est + (Σ S_d,k / Σ S_d * Δ P_v,totale)

b)

P_v,k = P_sat,k - Δ P_v,totale

c)

P_v,k = P_v,int - (Σ S_d,k / Σ S_d * Δ P_v,totale)

d)
P_v,k = P_v,int * (S_d,k / S_d)
21.

Variazione Totale di Pressione di Vapore (Δ P_v totale)

a)

Δ P_v,totale = P_sat,int - P_sat,est

b)

Δ P_v,totale = Δ T_totale * R_t

c)

Δ P_v,totale = Δ Φ_totale

d)

Δ P_v,totale = P_v,int - P_v,est

22.

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)?

a)
1300.0
b)
700.0
c)
1400.0
d)
300.0
23.
Pressione Parziale di Vapore Saturo (P_sat) è in funzione diretta di:
a)
L'umidità relativa esterna.
b)
Lo spessore equivalente al vapore del materiale.
c)
La conduttività termica del materiale.
d)
La temperatura (T) di quel punto specifico.
24.
Calcolo della Pressione di Vapore Iniziale (P_v int) richiede:
a)
La temperatura di rugiada.
b)
La resistenza termica superficiale interna.
c)
L'umidità relativa interna (phi_i).
d)
La Resistenza Totale al Vapore.
25.
Interpretazione del Glaser: se P_v supera P_sat?
a)
L'isolamento termico è eccellente.
b)
Non c'è rischio di condensa interstiziale.
c)
C'è un rischio di formazione di condensa all'interno della parete.
d)
Il materiale è altamente igroscopico.
26.

Luogo del Rischio Condensa

a)
All'interfaccia tra intonaco e isolante.
b)
Sulla superficie interna della parete.
c)
Sulla superficie esterna della parete.
d)
In corrispondenza dello strato di mattoni verso l'esterno.
27.
Condizione P_v < P_sat: P_v=1403 Pa P_sat=2231 Pa. Verifica igrotermica?
a)
Rischio di condensa.
b)
Il vapore ha superato la saturazione.
c)
Nessun rischio di condensa (P_v < P_sat).
d)
La trasmittanza è troppo alta.
28.

Scopo della Resistenza Termica Liminare (1/α)

a)
Conduzione pura attraverso il materiale.
b)
Solo convezione all'interfaccia.
c)
Irradiamento e convezione sulla superficie della parete.
d)
L'assorbimento di umidità.
29.

Parete Orizzontale (Flusso Discendente): coefficienti α diversi perché?

a)
Il fattore di resistenza al vapore è maggiore.
b)
La convezione e l'irraggiamento sulla superficie cambiano in funzione dell'orientamento e della direzione del flusso.
c)
La Resistenza Termica Totale deve essere corretta.
d)
La temperatura esterna è sempre più alta.
30.
Relazione tra U e Isolamento: per **ridurre** U (migliorare isolamento) è necessario:
a)

Utilizzare materiali con λ (conduttività) elevata.

b)

Aumentare lo spessore (s) e/o utilizzare materiali con λ bassa per aumentare la Resistenza Totale (R_t).

c)

Aumentare i coefficienti liminari α_i e αalfa_e.

d)

Diminuire la resistenza al passaggio del vapore μ.