СП 345.1325800.2017 (Изменение 2)
Источник документа:
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
Основной документ
Изменения в документе
Проект
(первая редакция)
Изменение № 2 к СП 345.1325800.2017
ОКС 91.120.01, 91.120.10, 91.120.99
Изменение № 2 к СП 345.1325800.2017 «Здания жилые и
общественные. Правила проектирования тепловой защиты»
Утверждено и введено в действие приказом Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
(Минстрой России) от________________________№
____________
Дата вв ед ен и я_____________
Введение
Дополнить четвертым абзацем в следующей редакции:
«Изменение № 2 к СП 345.1325800.2017 выполнено авторским
коллективом НИИСФ РААСН (д-р техн. наук В.Г. Гагар ин, канд. техн. наук
В.В. К озлов, канд. техн. наук П.П. П аст уш ков, канд. техн. наук Е.В.
К оркина).».
Содержание
Дополнить наименованием подраздела 8.7 в следующей редакции:
«8.7 Влияние повреждений от крепежа на сопротивление
паропроницанию металлического основания и пароизоляционного слоя в
плоских кровлях».
Заменить название раздела 10 на следующую редакцию:
«10 Расход тепловой энергии и холода на отопление, вентиляцию и
кондиционирование здания».
Дополнить наименованием подраздела 10.6 в следующей редакции:
«10.6 Методика расчета теплопоступлений от солнечной радиации в
летний период с учётом противостоящего здания».
Дополнить наименованием подраздела 10.7 в следующей редакции:
«Расчет теплопоступлений от солнечной радиации в помещения при
наличии солнцезащитных устройств».
Дополнить наименованием приложения Ж в следующей редакции:
«Приложение Ж М етодика расчета внутреннего давления в
отапливаемых помещениях с учетом ветровых воздействий на
воздухопроницаемые ограждающие конструкции».
Дополнить наименованием приложения И в следующей редакции:
«Методика расчета теплопоступлений от солнечной радиации в
помещения при наличии солнцезащитных устройств».
2 Нормативны е ссылки
Заменить нормативные ссылки:
«ГОСТ 25898-2012 М атериалы и изделия строительные. Методы
определения паропроницаемости и сопротивления паропроницанию» на
«ГОСТ 25898-2020 Материалы и изделия строительные. Методы
определения паропроницаемости и сопротивления паропроницанию»;
«СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия» (с
изменениями № 1, № 2)» на «СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки
и воздействия» (с изменениями № 1, № 2, № 3)»;
«СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий» (с
изменением № 1)» на «СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 Тепловая защита
зданий» (с изменениями № 1, № 2)»;
«СП 54.13330.2016 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные»
(с изменениями № 1, № 2)» на «СП 54.13330.2022 «СНиП 31-01-2003 Здания
жилые многоквартирные»;
«СП 60.13330.2016 «СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и
кондиционирование воздуха»» на «СП 60.13330.2020 «СНиП 41-01-2003
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;
«СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009 Общественные здания и
сооружения» (с изменениями № 1, № 2)» на «СП 118.13330.2022 «СНиП 31
06-2009 Общественные здания и сооружения»;
«СП 131.13330.2012 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология» (с
изменениями № 1, № 2)» на СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99*
Строительная климатология».
Дополнить раздел нормативной ссылкой:
«ГОСТ Р 59985-2022 Конструкции ограждающие зданий. Методы
определения теплотехнических показателей теплоизоляционных материалов
и изделий при эксплуатационных условиях».
5 Тепловая защита зданий
Пункт 5.6. Пятый абзац. Изложить в новой редакции:
«Температура внутренней поверхности ограждающей конструкции
должна определяться по результатам расчета температурных полей, или
табличным данным СП 230.1325800 для всех фрагментов конструкции с
теплотехнической неоднородностью и быть не ниже точки росы внутреннего
воздуха заглубленного помещения при расчетной температуре наружного
воздуха (наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92, в
соответствии с пунктом 5.7 СП 50.13330.2012). Построение температурных
полей узлов теплопроводных включений в целях определения температур
внутренних поверхностей осуществляется с помощью программных
комплексов.». 8
8 Защ ита от переувлажнения ограждаю щ их конструкций
Дополнить пунктом 8.7 в следующей редакции:
«8.7 Влияние повреждений от крепежа на сопротивление
паропроницанию металлического основания и пароизоляционного слоя в
плоских кровлях
Для конструкций плоских кровель с основанием в виде металлического
профлиста при проверке защиты от переувлажнения по методике раздела 8
СП 50.13330.2012 сопротивление паропроницанию металлического
основания не учитывается при расчетах. При этом сопротивление
паропроницанию пароизоляционного слоя следует принимать с учетом
влияния повреждения от крепежа. Для этого при нахождении общего
сопротивления паропроницанию кровельной ограждающей конструкции,
Яоп,
(м2-ч-Па)/мг, сопротивление паропроницанию пароизоляционного слоя
закладывается с учетом понижающего коэффициента: (1 - к) ■ Яип,
где Л*п,п, (м2-ч-Па)/мг - сопротивление паропроницанию
пароизоляционного слоя;
к - экспериментально установленное снижение сопротивления
паропроницанию от точечного повреждения (с учетом масштабного
коэффициента).
Примечание - При отсутствии других установленных
экспериментальных данных, для полимерных пароизоляционных пленок
следует принимать:
к = 0,05, для битумизированных пароизоляционных
материалов:
к = 0,005. »
10 Расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий
Заменить название раздела на следующую редакцию:
«
10 Расход тепловой энергии и холода на отопление, вентиляцию и
кондиционирование здания».
Дополнить пунктом 10.6 в следующей редакции:
«10.6. Методика расчета теплопоступлений от солнечной радиации в
летний период с учётом противостоящего здания
В условиях городской застройки противостоящие здания перекрывают
часть небосвода, ограничивая тем самым поступление солнечной радиации.
Влияние противостоящих зданий на поступление солнечной радиации
рассматривается в настоящем разделе.
Суммарные теплопоступления через светопрозрачные оконные
конструкции, расположенные на фасадах, ориентированных по направлениям
j , с учётом противостоящего здания от солнечной радиации в течение летнего
периода, МДж/год, определяются по формуле:
Фрад = Y J j\J jV • Y d= l9 j,l • T2j,l • Aj,l\> С10.6 .1)
где д п , Т2П, Ап - то же, что в (10.2);
?вер
/■ - суммарная солнечная радиация, поступающая на j -ю вертикальную
поверхность с учётом противостоящего здания за летний период,
М Дж /годм2 определяется по формуле:
шов
/В;р(х ,у ) = + дв ;р(х,у ) + / ^ W ) + я ?
(10.6.2)
где: т х - число месяцев летнего периода со среднесуточной
температурой наружного воздуха, равной и выше 26 °С.
Расчет поступления прямой солнечной радиации на j -тый фасад с учётом
затенения противостоящим зданием для /-го месяца летнего периода
проводится по формуле:
к ^о=Ок
У ер(* ,у ) = £ X s 7 О о) =
1 = 1 to = t^H
= Й
=1 ЕЕО=ЙКснСсн(% >) + ^ С б л ^ ) ) • (to )) (10.6.3)
где
к - количество временных интервалов облучения, определяется по
методическому пособию1;
l - номер временного интервала;
t/н/ tiK - истинное солнечное время начала и окончания облучения фасада
за l-тый период, определяется по методическому пособию 1;
Кщ (£q ) - коэффициент пересчета прямой солнечной радиации с
горизонтальной поверхности на вертикальную, для середины часового
интервала для каждого часа облучения, определяется по методическому
пособию 1.
£о - текущее истинное солнечное время, ч;
йясн, йобл - число ясных и облачных дней в месяце, принимается по
климатологическим справочным данным;
^гяси(to ), ^"гобл(to ) - прямая солнечная радиация, поступающая на
горизонтальную поверхность в ясные дни и облачные дни, соответственно, за
временной интервал l по истинному солнечному времени t o , принимается по
климатологическим справочным данным, МДж/м2;
Расчет поступления рассеянной солнечной радиации с учётом
противостоящего здания на j -тый фасад проводится по формуле:
7 ; р(х,у ) = (йяенОЯОР + Й о б л О 1 1 -! ^ (10.6.4)
где £ ЯГ°Н, Я ог б° р - рассеянная солнечная радиация, поступающая на
горизонтальную поверхность в ясные дни и облачные дни, соответственно,
принимается по климатологическим справочным данным, МДж/м2;
^ясн, ^обл - то же, что в (10.6.3);
£Зд(х,у) - коэффициент перекрытия небосвода определяется по
методическому пособию 1.
Расчет солнечной радиации, отраженной от противостоящего здания,
проводится по формуле:
1 Методическое пособие "Расчеты теплопоступлений в здание от
проникающей солнечной радиации за отопительный период". - М.:
Минстрой России. ФАУ ФЦС. - 2017. г. - 111 с.
Д -7 (*,У ) = (^ясн ( ^ н С ^ + т а * , У)) + Йобл(^>обл(Х'У) +
^
з д ^з д (х,У)
(10.6.5)
+ в 0прл(*,у ) ) ) 100
где ^ЯСН(*,У) и ^Пбл(х ,У) - прямая солнечная радиация, поступающая на
фасад противостоящего здания в ясные и облачные дни, соответственно,
определяется по (10.6.3), МДж/м2;
/)ЯСН(х,у ) и Яопбрл(х,у ) - рассеянная солнечная радиация, поступающая
на фасад противостоящего здания в ясные и облачные дни, определяется по
(10.6.4), МДж/м2;
Лзд, - средневзвешенный альбедо фасада противостоящего здания,
определяется по методическому пособи
ю 1, %;
гзд (х, у ) - коэффициент поступления отраженной от фасада
противостоящего здания солнечной радиации, определяется по
методическому пособи
ю 1;
^ясн, ^обл - то же, что в (10.6.3).
Солнечная радиация, отраженная подстилающей поверхностью:
я " ов = № С р + ^ о б л О • ^fc/200
гор>
- альбедо подстилающей поверхности, определяется по
климатологическим справочным данным, %;
гор гор
/я , ' 0бл - суммарная солнечная радиация, поступающая на
горизонтальную поверхность в ясные и облачные дни, соответственно,
определяется по климатологическим справочным данным, МДж/м2;
йясн, йобл - то же, что в (10.6.3). »
Дополнить пунктом 10.7 в следующей редакции:
«10.7. Расчет теплопоступлений от солнечной радиации в
помещ ения при наличии солнцезащ итны х устройств
Расчёт поступления теплоты солнечной радиации в помещения в
помещения при наличии солнцезащитных устройств для расчёта нагрузки на
систему кондиционирования рассмотрен в приложении И. » 11
11 Теплофизические расчеты отдельны х элем ентов зданий
Пункт 11.4. Второй абзац. Изложить в новой редакции:
«Приближенный расчет приведенного сопротивления теплопередаче
светопрозрачных ограждающих конструкций (в том числе в случае
непрозрачным стеклопакетом) проводится в соответствии с методикой,
изложенной в приложении Е СП 50.13330.2012. При этом, в качестве
плоского элемента выступает стеклопакет в своей центральной (однородной)
части, в качестве линейных элементов принимаются узлы стыка стеклопакета
с рамой, включая раму, в качестве точечных элементов принимаются узлы
образованные механизмами для открывания/закрывания проемов и
конструктивными элементами, обеспечивающими сброс конструкций при
избыточном давлении.»
Пункт 11.4.1. Изложить в новой редакции:
«11.4.1 Сопротивление теплопередаче центральной части стеклопакета
принимается по результатам испытаний в аккредитованной лаборатории. В
случае отсутствия данных испытаний допускается принимать значения
сопротивления теплопередаче центральной части стеклопакета по таблице
11.3. В случае заполнения рамной конструкции утепленной панелью вместо
стеклопакета характеристики панели (без узлов примыкания к рамам)
рассчитываются по приложению Е СП 50.13330.2012. В остальном расчет
проводится в соответствии с настоящим пунктом.»
Пункт 11.4.3. Дополнить после таблицы:
«Сопротивление теплопередаче центральной части стеклопакета
рассчитывается по таблице 11.3 с поправочным коэффициентом на перепад
температуры между внутренним и наружным воздухом
= R с.п ак '(1 - 0,02 -(Гв - 1, - 25»
».
П рилож ение Д
Экспликация к формулам (Д.1), (Д.2). Изложить в новой редакции:
«где Х0 - теплопроводность материала в сухом состоянии, В т /(м оС),
определяемая по методике ГОСТ 7076;
П - коэффициент теплотехнического качества, 1/%, принимаемый для
теплоизоляционных материалов по таблице Д.1, либо определяемый по
методике ГОСТ Р 59985;
wA, w Б - расчетные влажности материалов для условий эксплуатации
конструкции А и Б, %, соответственно, принимаемые по приложению Т СП
50.13330 для данного типа материала либо определяемые по результатам
серии натурных экспериментов, если такой тип материала отсутствует в
приложении Т СП 50.13330.»
П рилож ение Ж
Дополнить приложением Ж в следующей редакции:
«Приложение Ж
Методика расчета внутреннего давления в отапливаемых помещениях с
учетом ветровых воздействий на воздухопроницаемые ограждающие
конструкции
Расчет внутреннего давления P i в отапливаемых жилых и
производственных помещениях (далее - объект) с учетом ветровых
воздействий на воздухопроницаемые ограждающие конструкции в виде
постоянных или открывающихся сквозных проемов (вентиляционных
отверстий, дверей, щелевой проницаемости в области заделки оконных рам и
т.п.) осуществляется во следующему алгоритму:
а) Определить распределение внешней ветровой нагрузки (Па) на
фасадах эквивалентного объекта с непроницаемым ограждением в
соответствии с правилами ГОСТ Р 56728-2015 и СП 20.13330.2016.
б) Задать значения Ре 5 р плотности внешнего атмосферного воздуха и
внутреннего подогретого воздуха, соответствующие нормативным значениям
температуры внутри и снаружи подогреваемого помещения (как правило - 20
и -2 градусов по Цельсию) и составить обобщенную функцию плотности
фильтрующегося воздуха в виде
Р = ° .5 (р е(1 + s ig n ( р - wmJ) + р (1 - s ig n ( р - wmJ)) (Ж j)
w
в) Используя полученные значения m J составить балансовую функцию
n
B(Р ) = Х Р Vj S j s i g n ( Р - w m j ) у / 2 \ Р - w m j \ / р
J=1 (Ж.2)
где
j - порядковый номер сквозного протока в ограждении сооружения;
Sj -площ адь живого сечения протока;
nj - «эффективный» коэффициент сжатия струи, истекающей внутрь или
наружу через j -е отверстие.
w „ „
mj - среднее значение внешней ветровой нагрузки на геометрически
эквивалентном объекте с непроницаемым ограждением.
г) Учитывая свойство непрерывности и монотонности балансовой
функци (Ж.2) и изменение её знака на интервале
min( wmj) < Р < max(м>т )
1<J <n' mJ' 1<J <n ' m} ' , (Ж.3)
определить единственное значение
P=Pi, при котором B(P t) обращается в
ноль.
».
Прилож ение И
Дополнить приложением И в следующей редакции:
«Приложение И
М етодика расчета теплопоступлений от солнечной радиации в
помещ ения при наличии солнцезащ итны х устройств
Поступления теплоты, Q, Вт, в помещении от солнечной радиации
через остекленные световые проемы и массивные ограждающие конструкции
зданий различного назначения для наиболее жаркого месяца года (июля) и
заданного или каждого часа суток, следует рассчитывать по формуле:
Q = I f = i Qi + X?=i Qt„ (И.1)
где:
Qi - тепловой поток через i-й световой проем, Вт;
QiM - тепловой поток через i-е массивное ограждение, Вт;
a, b - число световых проемов и массивных ограждений.
Тепловой поток прямой и рассеянной солнечной радиации (далее
"солнечной радиации") через i-й световой остекленный проем (далее
"световой проем"), Вт, следует определять по формуле:
Qi = Qoc,i • ап + Qht (И 2)
где: Qoc i - тепловой поток от солнечной радиации, поступающий на световой
проем, определяемый по формуле (И.3), Вт;
ап - показатель поглощения теплового потока солнечной радиации,
определяемый ниже;
QAt - тепловой поток теплопередачей через световой проем, определяемый
ниже;
Тепловой поток от солнечной радиации, поступающий на световой
проем, рассчитывается по формуле:
Qoc,i = (Ч п К + ^рК2)КзЛос (И.3)
где:
qn, qp - поверхностная плотность теплового потока, Вт/м2, в июле в
данный час суток, соответственно от прямой (qn) и рассеянной (qp)
солнечной радиации, принимаемая для вертикального и горизонтального
остекления по таблице И. 1.
К = Кпг • Кпв - коэффициенты облученности прямой солнечной радиацией
для учета площади светового проема, незатененной горизонтальной Кпг и
вертикальной Кп,в плоскостями в строительном исполнении, определяемые
по (Ж.4) и (Ж.5); ’
К2 = Кг • Кв - коэффициенты облученности для учета поступления
рассеянной солнечной радиации через световые проемы, незатененные
горизонтальной и вертикальной наружными солнцезащитными плоскостями
в строительном исполнении;
К3 - коэффициенты теплопропускания солнцезащитных устройств (шторы,
карнизы, жалюзи и др. изделия заводского изготовления);
Аос - площадь светового проема (остекления), м2.
Коэффициенты Кпг и Кпв определяются по формулам:
Кпг = 1 - H - 1 ( lltf hs\ - г ) (И.4)
п,г Vcos(^
^ o c ) ' v 2
Кп,в = 1 - 5 -1 ( / 2 К о с |- 5 ) (И.5)
где Н, В - высота и ширина светового проема, м; l1, l2- ширина
горизонтальных и вертикальных строительных солнцезащитных плоскостей;
- высота солнца, град., между направлением солнечного луча и его
проекцией на горизонтальную плоскость; Л5ос - солнечный азимут
остекления светового проема, град.; r, s - расстояние, м, от солнцезащитных
плоскостей соответственно до вертикального или горизонтального края
светового проема.
Показатель ап - поглощения ограждениями и оборудованием теплового
потока прямой и рассеянной солнечной радиации, передаваемого воздуху
помещения конвективными потоками, определяется по таблице И.2 в
зависимости от отношения ХУ/Д, в котором ХУ показатель суммарного
усвоения теплоты ограждениями и оборудованием помещения [1], Вт/оС:
1 У = У1А1+У2А2 + - + У„Ал + Уос (И.6)
Д - показатель интенсивность конвективного теплообмена в помещении (м);
Д= 2,55(А1 + А2 + — + Ап + Аос) (И 7 )
У1 + У2 + — + Уп - коэффициенты теплоусвоения, Вт/(м2оС), для стен,
покрытий и пола, причем в расчете учитывается только один-два активных
внутренних слоя конструкции ограждения со стороны помещения;
А1 + А2 + — + Ап - внутренние поверхности ограждений помещения и
поверхности оборудования, м2.
Коэффициенты теплоусвоения для ограждений и оборудования
определяются по формулам, Вт/(м2оС): для окон и остекления фонарей:
Уос = 1/(«ос - 1 / 0 (И .8)
где: R oc - термическое сопротивление теплопередаче остеклений световых
проемов; а вн - коэффициент теплоотдачи; для перегородок производится
расчет для половины их толщины по формуле:
У„ =
R MSM (И.9)
где R M - термическое сопротивление части слоя, м, перегородки, разделенной
по оси симметрии; SM - коэффициент теплоусвоения материала слоя на
границе разделения.
Для оборудования:
Уоб =
3,6 • 1 0-5 ^об (И.10)
где:
Go6 - масса оборудования, кг; с - удельная теплоемкость оборудования,
Дж/(кг оС), для металла 481,5 Дж/( кг оС).
Для определения почасовых поступлений теплоты следует по таблице
И.1 найти время начала прямой радиации
Z n и продолжительность прямой
радиации через остекленные поверхности помещения
AZn , а затем по
таблице И.2, руководствуясь найденными значениями AZp по строке,
соответствующей отношению £ У /Д находят значения показателя ап для
начала радиации Z и затем для всех часов суток Z+1, Z+2 и т.д.
Умножая значение максимального теплового потока солнечной
радиации
Qi на полученный показатель а п определяют почасовые
поступления теплоты, Вт, в помещение, расходуемые на нагревание воздуха.
Тепловой поток теплопередачей, Вт, для данного часа суток через
остекленный световой проем (остекление) рассчитывается по формуле:
Qm = (*нар + 0,56>iAM.c. - t n)Aoc/Roc (И .11)
t Hap - средняя за сутки температура наружного воздуха, оС;
i.n - температура воздуха в помещении, оС;
Ам.с.- максимальная суточная амплитуда температуры наружного воздуха в
июле, оС,
01 - коэффициент, выражающий гармоническое изменение температуры
наружного воздуха;
t
Аос, Р
оС/Вт, остекления светового проема.
Тепловой поток, Вт, через массивную ограждающую конструкцию
(наружную стену или покрытие), QM, для данного часа суток (Z) следует
определять по формуле:
^ср +■ 1 I ^к'“вн/пСД Л I Р Q а ) А
2 VJ
ос
площадь, м2, и приведенное сопротивление теплопередаче, м2
м
R ( tHaP + Р J p tn ) + v ( 0,5^ 1Ам.с. +
м
(И .12)
*нар / v \ ^ н а р
где: R - сопротивление теплопередаче массивной ограждающей конструкции
(наружной стены, покрытия), м2 оС/Вт;
t Hap, t n - средняя температура наружного воздуха в июле и температура
воздуха в помещении;
р - коэффициент поглощения солнечной радиации поверхностью
ограждающей конструкции;
/ ср - среднесуточное значение поверхностной плотности теплового потока
суммарной солнечной радиации (прямой и рассеянной), Вт/м2;
- коэффициент равный 1 - при отсутствии вентилируемой воздушной
прослойки в ограждении (покрытии) и равным 0,6 для всех других
ограждающих конструкций;
V - величина затухания амплитуды колебаний температуры наружного
воздуха в ограждающей конструкции;
Ау - амплитуда суточных колебаний суммарной солнечной радиации (прямой
и рассеянной), Вт/м2.
Таблица И.1.
Поверхностная плотность теплового потока (прямой/рассеянной) солнечной
радиации в июле, прошедшего через вертикальное или горизонтальное
остекление световых проемов, Вт/м2 время начала и окончания прямой
радиации.
Г е о г р а ф и ч е с к а я
ш и р о т а , г р а д .
Ч а с ы п о
п о л у д н я
О р и е н т а ц и я в е р т и к а л ь н о г о с в е т о в о г о
п р о е м а ( д о п о л у д н я )
Г о р и з о н т а л ь н ы й
с в е т о в о й п р о е м
Ч а с ы
п о с л е
п о л у д н я
С
С В В Ю В
Ю Ю З
3
С З
3 6 5 - 6 5 6 1 4 0 1 5 7 4 2
13
1 8 - 1 9
3 5 2 7 3 5 2 4 1 7 1 7 1 7 1 7
2 3
6 - 7 6 2 3 3 3 3 8 8 1 7 0 2 2 1 7 - 1 8
6 9 7 6 1 0 8 8 0 5 1 3 5 3 8 4 6 5 7
7 - 8 8 3 6 9 4 6 5 2 7 9 2 7 9 1 6 - 1 7
7 9 1 0 8 1 3 0 1 2 8 7 9 5 6 5 3 5 7 7 8
8 - 9 2 7 4 4 4 3 3 3 5 3 4 6 5 1 5 - 1 6
7 3 1 0 4 1 2 9 1 2 9 8 1 6 0 6 3 6 0 9 3
9 - 1 0 1 4 9 3 5 6 3 2 1 5 2 6 2 6 1 4 - 1 5
6 9 3 4 1 0 8 9 8 8 3 6 3 6 4 6 2 1 0 0
1 0 - 1 1 3 8 1 0 4 2 3 7 1 1 0 7 1 5 1 3 - 1 4
6 7 7 1 8 8 8 6 8 3 7 1 6 5 6 5 1 0 5
1 1 - 1 2
3 1
1 2 6 1 5 1 3 7 4 7 1 2 - 1 3
6 7 6 7 8 0 8 3 8 3 7 7 7 2 6 5 1 0 5
О р и е н т а ц и я в е р т и к а л ь н о г о с в е т о в о г о п р о е м а ( п о с л е п о л у д н я )
4 0 5 - 6
7 1
1 7 0 2 1 4 5 0
1 9
1 8 - 1 9
3 8 4 6 4 6 3 5 2 0 2 0 2 1 2 2 3 1
6 - 7
5 1
3 5 0 4 1 0 1 8 3 1 1 4 1 7 - 1 8
7 1 9 6 1 1 2 8 6 5 5 4 2 4 4 4 6 6 2
7 - 8 6 3 4 5 4 9 3 3 0 2 2 8 1 1 6 - 1 7
7 8 1 1 4 1 3 3 1 0 0 7 1 5 6 5 5 5 7 7 8
8 - 9 2 5 8 4 7 1 3 5 4 6 0 4 3 1 1 5 - 1 6
7 1 1 0 4 1 2 1 1 0 8 7 3 6 0 6 0 6 0 8 7
9 - 1 0 1 1 6 3 6 3 3 4 2 1 5 0 5 5 8 1 4 - 1 5
6 4 8 0 9 9 9 5 7 9 6 3 6 2 6 2 9 3
1 0 - 1 1 6 1 9 1 2 7 4 2 2 2 6 5 1 1 3 - 1 4
6 2 7 1 8 1 8 6 8 3 6 7 6 2 6 5 1 0 0
1 1 - 1 2
3 5
1 7 2 2 5 7
4 5
6 9 5 1 2 - 1 3
6 0 6 7 7 3 7 7 8 3 7 7 6 5 6 5 1 0 4
О р и е н т а ц и я в е р т и к а л ь н о г о с в е т о в о г о п р о е м а ( п о с л е п о л у д н я )
Для просмотра полной версии скачайте документ
Кому будет полезно
- Проектным организациям
- Проектировщикам
- Архитекторам
- Инженерам-конструкторам
- Инженерам ОВ и ВК
- Строительно-монтажным организациям
- Строителям
- Прорабам
- Мастерам строительно-монтажных работ
- Монтажникам
- Инженерам строительного контроля
- Инженерам эксплуатирующих организаций
BIM библиотека
Каталоги продукции, альбомы узлов, модели комплектующих для проектирования вашей конструкции
Калькуляторы
Смотреть все 10