ёрпостях стекла; @, и @; — температуры внешнего воз- зоздуха помещения соответственно, ©@=т 1 —&2), (48) де у — коэффициент теплообмена между поверхностями стекла путем теплопроводности. ‚° ” Подставляя в уравнения (34) и (35) значения В, Вар » Л, & а, Р, Р. н @, получим два уравнения с двумя неизвестными: Ёа Н Ё а- Решая эти уравнения, находим 1 = В еч аераг — (ВАчБ 6Н 3461 (Ва--В6--аый.), 9) ‘еттедриру Ва-НМНайо-НтА), (60) Выражения для В и Й,а Даны в (40) и (41). Двойное остекление. Обозначим температуры — поверхностей стекла в последовательности от наружной, обращенной к внешней среде, до внутренней, обращенной к помещению, через {р ‚ сг & и ёсл. Затем обозначим: #, — температура поверхности гар- дины, обращенной к окну; 0 и @; — температуры наружного воз- духа н помещения. Воздушное пространство между стеклами бу- дем считать герметичным и температуру воздуха 0, этого про- странства примем равной 0,5 (Ё.; -Ёа ). Схема потоков тепла при двойном остеклении дана на рис. 26, где В, и В, — коротковол- новый и длинноволновый радиационные балансы стекол, Р — кон- вективный теплообмен поверхностей стекол с воздухом, @ — по- токи тепла внутри стекол за счет теплопроводности, г, и И, — отраженная раднация от гардины и её тепловое излучение. Чис- ловые индексы соответствуют порядковым номерам поверхностей стекол в направлении от внешней среды к помещению. Напишем для каждой поверхности стекол уравнения теплового баланса: Ка +Ки==Р,--0,_» ©) Ко--В —Ф®_» (52) Ка--Ва= Р, -О, , (53) Ва-+Ви==Р, —О. (54) Принимая рассуждения о поглощении коротковолновой радиа- ции в стекле, сделанные для случая одинарного остекления, мо- жем написать Ва=аволаЕ ВЙ лю (55) 10