МНПК «ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ: ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ» климатических условий района — строительства и вида — ограждения. Теплотехнический расчет наружных ограждающих конструкций выполняется для отапливаемых зданий в зимний период, когда тепловой поток направлен из помещений в наружное пространство. Практика проектирования и строительства зданий показала, что современные конструкции наружных стен в большинстве случаев не отвечают требуемой величине приведенного сопротивления теплопередаче из-за большой теплотехнической неоднородности. Конструктивные решения узлов сопряжений наружных стен с окнами, междуэтажными перекрытиями, покрытиями требуют доработки [7], [8], [4]. Большое количество анкеров, кронштейнов, необходимых для крепления к несущим стенами утеплителя толщиной 15 см, и металлических связей, соединяющих наружные и внутренние слои в трехслойных конструкциях стен, вызывают дополнительные теплопотери, понижение температуры на внутренней поверхности стен ниже точки росы, и, как следствие, образование плесени. Следовательно, выполнение требований энергосбережения и создание комфортных условий для нахождения и проживания людей в здании возможно не за счет увеличения толщины слоя теплоизоляционного материала, а путем разработки более совершенных конструктивных решений наружных стен и узлов их сопряжений, имеющих высокую теплотехническую однородность [9]. За счет этого возможно значительное снижение потерь теплоты через ограждения, обеспечение энергосбережения И благоприятных санитарногигиенических условий в помещениях. В актуализированной редакции СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» (СП 50.13330.2012) приведена методика расчета приведенного сопротивления теплопередачи, учитывающая теплотехнические линейные и точечные неоднородности. Она позволяет не только правильно рассчитать приведенное сопротивление теплопередаче ограждающей — конструкции, но и оценить влияние каждого — типа теплотехнических неоднородностей на его величину [10]. 188