[{"data":1,"prerenderedAt":301},["ShallowReactive",2],{"init-db":3,"handbook-articles":4},true,[5,113,203],{"id":6,"title":7,"body":8,"date":104,"description":105,"extension":106,"meta":107,"navigation":3,"path":108,"seo":109,"sitemap":110,"stem":111,"__hash__":112},"handbook\u002Fhandbook\u002Fmoisture\u002Fdew-point.md","Что такое точка росы и почему мокнет утеплитель",{"type":9,"value":10,"toc":97},"minimark",[11,16,20,25,28,43,46,53,60,64,67,83,86,90],[12,13,15],"h1",{"id":14},"точка-росы-в-стенах-физика-процесса","Точка росы в стенах: Физика процесса",[17,18,19],"p",{},"Одна из самых частых ошибок в загородном строительстве — утепление стен материалом, который не пропускает водяной пар (например, пенопластом или ЭППС) без предварительного расчета. Это приводит к тому, что пар из теплого помещения упирается в холодный барьер, превращается в воду и стена начинает гнить.",[21,22,24],"h2",{"id":23},"как-парциальное-давление-ломает-стены","Как парциальное давление ломает стены",[17,26,27],{},"Чтобы понять, будет ли конденсат, инженеры строят два графика внутри стены:",[29,30,31,38],"ol",{},[32,33,34],"li",{},[35,36,37],"strong",{},"График падения температуры (T)",[32,39,40],{},[35,41,42],{},"График падения давления водяного пара (P)",[17,44,45],{},"Давление пара зависит от влажности в помещении и на улице. Теплый воздух удерживает много влаги, холодный — почти ничего. Разница давлений заставляет пар двигаться сквозь стену из дома на улицу.",[17,47,48,49,52],{},"У каждого материала есть свой коэффициент паропроницаемости (",[35,50,51],{},"μ, Мю","). Чем он меньше, тем сложнее пару пройти через слой.",[17,54,55,56,59],{},"Если парциальное давление пара внутри стены превышает ",[35,57,58],{},"максимально возможное давление насыщения"," для данной температуры (это значение мы считаем по формуле Магнуса), пар выпадает в виде воды.",[21,61,63],{"id":62},"проверьте-конструкцию","Проверьте конструкцию",[17,65,66],{},"Ниже представлен виджет, работающий на базе ядра KIB4D. По умолчанию в нем задан газобетон (хорошо дышит), утепленный ЭППС (почти не пропускает пар).",[17,68,69,70,73,74,78,79,82],{},"Попробуйте изменить коэффициент ",[35,71,72],{},"Мю"," второго слоя с ",[75,76,77],"code",{},"0.01"," (ЭППС) на ",[75,80,81],{},"0.30"," (Минеральная вата, отлично дышит). Конденсат должен исчезнуть!",[84,85],"dew-point-widget",{},[21,87,89],{"id":88},"главное-правило-теплотехники","Главное правило теплотехники",[17,91,92,93,96],{},"Чтобы избежать влагонакопления, каждый последующий слой стены (от помещения к улице) должен быть ",[35,94,95],{},"более паропроницаемым",", чем предыдущий. Тогда пар, вошедший в стену, будет легко выходить наружу, не встречая барьеров.",{"title":98,"searchDepth":99,"depth":99,"links":100},"",2,[101,102,103],{"id":23,"depth":99,"text":24},{"id":62,"depth":99,"text":63},{"id":88,"depth":99,"text":89},"2026-08-11","Разбираем физику паропроницаемости. Учимся считать давление водяного пара по формуле Магнуса.","md",{},"\u002Fhandbook\u002Fmoisture\u002Fdew-point",{"title":7,"description":105},{"loc":108},"handbook\u002Fmoisture\u002Fdew-point","DKj5J3q2phGjP2sccdZPSglwqvm9Z03RtMEXCV2HM-I",{"id":114,"title":115,"body":116,"date":104,"description":196,"extension":106,"meta":197,"navigation":3,"path":198,"seo":199,"sitemap":200,"stem":201,"__hash__":202},"handbook\u002Fhandbook\u002Fthermal\u002Fthermal-resistance-layers.md","Как посчитать сопротивление теплопередаче (R) для многослойной стены",{"type":9,"value":117,"toc":190},[118,122,129,133,140,150,154,161,167,171,174,177,183,187],[12,119,121],{"id":120},"расчет-r-для-многослойных-стен","Расчет R для многослойных стен",[17,123,124,125,128],{},"В предыдущей статье мы выяснили, что для расчета теплопотерь нужно знать термическое сопротивление ",[35,126,127],{},"R",". Но как его узнать, если стена состоит из кирпича, утеплителя и штукатурки?",[21,130,132],{"id":131},"теплопроводность-λ-и-толщина-δ","Теплопроводность (λ) и Толщина (δ)",[17,134,135,136,139],{},"У каждого материала есть паспортный ",[35,137,138],{},"коэффициент теплопроводности (Лямбда, λ)",". Он показывает, сколько Ватт тепла пропустит 1 метр этого материала при разнице температур в 1 градус. Чем меньше λ, тем «теплее» материал (например, у пенопласта λ ≈ 0.04, а у бетона λ ≈ 2.0).",[17,141,142,143,146,147],{},"Чтобы найти сопротивление ",[35,144,145],{},"одного слоя",", нужно его толщину (в метрах) разделить на λ:\n",[35,148,149],{},"R_слоя = δ \u002F λ",[21,151,153],{"id":152},"сопротивление-всей-стены","Сопротивление всей стены",[17,155,156,157,160],{},"Если слоев несколько, их сопротивления просто складываются.\nНо есть нюанс: на поверхностях стены (со стороны комнаты и со стороны улицы) образуются тонкие неподвижные прослойки воздуха, которые тоже сопротивляются холоду. Согласно СП 50.13330, их сопротивление (Rsi + Rse) равно ",[35,158,159],{},"0.158",".",[17,162,163,164],{},"Итоговая формула:\n",[35,165,166],{},"R = 0.158 + (δ1 \u002F λ1) + (δ2 \u002F λ2) + ...",[21,168,170],{"id":169},"интерактивный-расчет","Интерактивный расчет",[17,172,173],{},"Ниже представлен виджет, который работает на базе вычислительного ядра платформы KIB4D. Попробуйте изменить толщину слоев или добавить новые, чтобы увидеть, как меняется итоговое сопротивление конструкции.",[175,176],"calc-layers-widget",{},[17,178,179],{},[180,181,182],"em",{},"Обратите внимание: промежуточные значения округляются до тысячных долей (3 знака), а итоговое значение R — до сотых (2 знака), как того требуют строительные нормы.",[21,184,186],{"id":185},"применение-в-проектах","Применение в проектах",[17,188,189],{},"В полнофункциональной версии KIB4D вам не придется вводить коэффициенты λ вручную — они автоматически подтягиваются из встроенной базы данных строительных материалов, а расчет производится мгновенно при каждом изменении конструкции.",{"title":98,"searchDepth":99,"depth":99,"links":191},[192,193,194,195],{"id":131,"depth":99,"text":132},{"id":152,"depth":99,"text":153},{"id":169,"depth":99,"text":170},{"id":185,"depth":99,"text":186},"Разбираем, как перевести толщину утеплителя и газобетона в итоговое значение R по нормам СНиП.",{},"\u002Fhandbook\u002Fthermal\u002Fthermal-resistance-layers",{"title":115,"description":196},{"loc":198},"handbook\u002Fthermal\u002Fthermal-resistance-layers","HwxW821VBmBjxQsJwl3aNc9XajCJ3MDZYNu2B_P4VMU",{"id":204,"title":205,"body":206,"date":104,"description":294,"extension":106,"meta":295,"navigation":3,"path":296,"seo":297,"sitemap":298,"stem":299,"__hash__":300},"handbook\u002Fhandbook\u002Fthermal\u002Ftransmission-heat-loss.md","Как правильно считать теплопотери стен (Трансмиссия)",{"type":9,"value":207,"toc":289},[208,212,218,222,225,231,234,260,264,271,274,279,283],[12,209,211],{"id":210},"как-правильно-считать-теплопотери-стен","Как правильно считать теплопотери стен",[17,213,214,215,160],{},"Когда мы проектируем систему отопления, первое, что нужно узнать — сколько тепла дом теряет через свои ограждающие конструкции (стены, крышу, пол и окна). Это называется ",[35,216,217],{},"трансмиссионными теплопотерями",[21,219,221],{"id":220},"формула-расчета-сп-5013330","Формула расчета (СП 50.13330)",[17,223,224],{},"Базовая физика этого процесса очень проста. Тепло всегда идет от теплого к холодному, а скорость этой передачи зависит от сопротивления материалов.",[17,226,227,228],{},"Формула выглядит так:\n",[35,229,230],{},"Q = (S \u002F R) × ΔT",[17,232,233],{},"Где:",[235,236,237,243,249,254],"ul",{},[32,238,239,242],{},[35,240,241],{},"Q"," — потери тепла в Ваттах (Вт).",[32,244,245,248],{},[35,246,247],{},"S"," — площадь конструкции в квадратных метрах (м²).",[32,250,251,253],{},[35,252,127],{}," — термическое сопротивление конструкции (м²·°C\u002FВт).",[32,255,256,259],{},[35,257,258],{},"ΔT"," — разница температур между улицей и помещением (°C).",[21,261,263],{"id":262},"проверьте-сами","Проверьте сами",[17,265,266,267,270],{},"Чтобы вы не верили нам на слово, мы выложили ядро нашего расчетного модуля ",[75,268,269],{},"thermodynamics.ts"," прямо в эту статью. Введите свои данные и проверьте результат:",[272,273],"heat-loss-widget",{},[17,275,276],{},[180,277,278],{},"Если вы возьмете калькулятор и пересчитаете цифры вручную по формуле выше, результат сойдется до десятых долей Ватта. Именно эта атомарная функция используется внутри платформы KIB4D для симуляции 8760 часов года.",[21,280,282],{"id":281},"что-дальше","Что дальше?",[17,284,285,286,288],{},"Сопротивление ",[35,287,127],{}," в виджете выше мы ввели вручную. Но в реальности стена состоит из слоев (штукатурка, газобетон, утеплитель), каждый из которых имеет свою теплопроводность (λ). О том, как программно посчитать R для многослойной стены, мы расскажем в следующей статье.",{"title":98,"searchDepth":99,"depth":99,"links":290},[291,292,293],{"id":220,"depth":99,"text":221},{"id":262,"depth":99,"text":263},{"id":281,"depth":99,"text":282},"Разбираем физику процесса и формулы из СНиП\u002FСП. Проверьте расчеты на интерактивном виджете.",{},"\u002Fhandbook\u002Fthermal\u002Ftransmission-heat-loss",{"title":205,"description":294},{"loc":296},"handbook\u002Fthermal\u002Ftransmission-heat-loss","oF3vC_FuCmrTLsj2ZPIz-FmmMmTGsijY6aGWkkBWaTQ",1787293108572]