Full text: Technische Mechanik fester, flüssiger und luftförmiger Körper (Abtheilung 1, 3. Heft)

   
  
  
810 Mechanik der Wärme. 
übergangskoeftiz. zwischen je 2 Schichten allgmein — @,, So wird: 
1 ] 1 EI ER n-1/ \ 
ul as \ (6a) 
2 I ‘ I Ad, . nn \ . @) 
h u ü 4 a: 
Es ist hierbei der Fall mit einbegriffen, dass eine oder mehrere der n Schichten 
durch eine von festen Wänden eingeschlossene Luftschicht gebildet wird. 
«. Wärmedurchgang durch Mauern. 
Für Backstein -Mauerwerk ist: A= 0,7. 
Bei Zwischen- (Scheide-) Mauern wird: e=«' —4 +38+02=8. 
Bei Aussenmauern: «@=8 und: «=6+3,6- 0,4 = 10, und wenn letztere 
von starkem Wind bestrichen werden, !=«. 
Für Bruchstein-Mauerwerk ist: A=1,3, 1,7 bis 2,1 je nach der Dichtheit 
der angewendeten Steingattung. 
Tabellel. Wärmetransmissions-Koeffizienten kn, (für Mauern). 
  
  
  
  
  
  
  
  
Barkst.-Mauerw. (A = 0,7) Sruchstein-Mauerwerk (Aussenmauern) 
| | ,=13;: a —=8 „=1T, a —$ = 21: 
a Zwischen- | Aussenm. ri ai ei : Dei : ei - ei nn 
f mauern. | Aussenm. | beistarkem nd- |starkem| Wind- 'starkem| Wind- |starkem 
: a—=a—=8|a=8;u=10) Wind till Wind | stille | Wind | stille | Wind 
| 0; Rn „= l|«=10 | =oal"—=10| Wo 
m a b c e r | g h k 
0,10 2,54 | 2,72 3,13 — _ - _ — 
0,15 2,16 | 2,28 2,95 _ _ _ — - 
0,20 ern 1,96 2,43 — — = E - Be 
0,25 1,65 | 1572 | 2,08 — - _ | - | - 
0,30 1,47 1,53 1,81 2,19 2,81 2,49 | ‚3,32 2,12 | 
0,35 1,33 1,38 1,60 — ||. - -- —_ | 
0,40 1,22 | 1,26 | 1,44 1,88 2,31 2,102, 2,78 2,40 
0,45 212 1,15 1,30 — _ a - 
0,50 1,04 1,06 1:19 1,64 | 1,96 1,93 2,39 2,16 
0,55 0,97 | 0,99 1,10 an _ _ _ oo 
0,60 0,91 | 0,93 1,02 1,46 1,70 1,73 2,09 1,96 2,43 
0,65 0,85 0,87 0,95 = | —_ = = = — 
0,70 0,80 0,82 0,89 1,320 251 1,57 1,86 1,79: 31 4.2.18 
0,75 0,76 | 0,77 | 0,84 — — — u — |. - 
0,80 0,72 | 0,73 0,79 419 1,35 1,44 | 1,68 1,65 1,98 
0,85 0,68 0,69 0,75 = E= ee E = 
0,99 0,65 0,66 | 0,71 1097 °:628 1,33 1,53 353: +.581,81 
0,95 0,62 0637. 0,68 — _ — — _ _ 
1,00 0,60 0,61 0,65 1,01 1,12 1,23 1,40 1,43 1,66 
  
  
  
Der Grad der Zuverlässigkeit obiger %k,„-Werthe ist bedingt durch die Zu- 
verlässigkeit der gewählten Werthe für «, « und 4. In Bezug hierauf ist zu 
erwähnen, dass z. B. Grashof oa =« —= 10, für Backstein-Mauerw. 2 —= 0,6, für 
Bruchstein-Mauerw. 2 = 0,8, 1,2 und 1,6 setzt und die hiermit erhaltenen Werthe der 
Sicherh. halber noch um 10”/, vergrössert, wodurch sich folgende k,‚-Werthe ergeben*) : 
Tabelle II. 
  
  
Mauer- | Backstein- Bruchsteinmauer Mauer- | Backstein- Bruchsteinmauer 
stärke ‚f mauer |jistärke /| mauer | 
m 1=06 ))=08 | }=12 |) =1V6 ||) m 1—=06 |1=08]|}=12 |} =1,6 
0,3 1,57 1:91.10. 244 PERS 0,7 | 0,80 1,02 1,40 1,73 
0,4 1.27 157 | 2,06 | 2,44 | 088% 0,72 0,91 |. 1,97 | 1,57 
0,5 1,07.: 1.1 1,38 ETS: 291051 09 | 0,65 0582 2177 1,16. |: 1,96 
0,6 0,91 1,15; 1557, 1,91 ||| | 
H. Fischer”*) setzt: «—=8,3, « —=10,25, für Backst.- Mauern /=0,7 und 
für Bruchst.-Mauern A= 1,6. Hiermit berechnen sich nachstehende Werthe von Kun 
Tabelle II. 
  
  
  
  
  
  
  
Mauer-|| Aussen- | Zwischen- Mäuer-!| Aussen- Zwischen- Maner-| Aussen- | Zwischen- 
stärke mauern | mauern I] stärke mauern mauern | stärke mauern | mauerh 
| Back- |Bruch-) Back- | Bruch- |} / Back- |Bruch- | Back- |Bruch- ||| A Back- |Bruch-| Back- |Bruch- 
stein- | stein- ||stein- | stein- | stein- | stein- |stein- | stein- stein- | stein- | stein- | stein- 
m mauer |mauer ||mauer mauer ! m mauer |mauer |mauer mauer m mauer |mauer ||mauer | mauer 
0,14 2,31 — 2,20 | 0,53 1,03 = _ 0,80 — 1,39 u 
0,27, 1,66 | - 1.62! 2,14 || 0,60 | — | 1,68 = — 11 0,90 | — 12810 00 
| | % 
0,30 — 2,451 — — ||| '0,66 || 0,86 = = — ||| 0,92 | 066 — en = 
40.151271 .2,19:1 7981 1,7871 0,70 _ 152 — .,  — 1,00 _ 118 || — u 
0,50 — 1,87 — — 0,79 0,74 Ge =; 2 1.05 0,59 — — ll 
Redtenbacher-Grashof. Resultate für den Maschinenbau. 6. Aufl., S. 210. 
Handb. d. Archit. Theil III, Ba. #4 8. 51 u. 65. 
*) 
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