Показати скорочену інформацію

dc.contributor.authorРатушняк, Г. С.uk, ru
dc.contributor.authorБікс, Ю. С.uk
dc.contributor.authorЛялюк, О. Г.uk
dc.contributor.authorЛялюк, А. О.uk, ru
dc.contributor.authorRatushniak, G.en
dc.contributor.authorBix, Yu.en
dc.contributor.authorLyalyuk, O.en
dc.contributor.authorLyalyuk, A.en
dc.contributor.authorБикс, Ю. С.ru
dc.contributor.authorЛялюк, А. О.ru
dc.date.accessioned2021-02-25T08:07:06Z
dc.date.available2021-02-25T08:07:06Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationАлгоритм реалізації проекта управління імовірністю теплової відмови теплоізоляційної оболонки будівлі [Текст] / Г. С. Ратушняк, Ю. С. Бікс, О. Г. Лялюк, А. О. Лялюк // Сучасні технології, матеріали та конструкції в будівництві. – 2019. – № 1. – С. 140-146.uk
dc.identifier.issn2311-1437
dc.identifier.issn2311-1429
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/31368
dc.description.abstractВиконано аналіз українських та зарубіжних літературних джерел, в яких висвітлено результати аналітичних та експериментальних досліджень причинно-наслідкових факторів, що впливають на безвідмовну роботу огороджувальних конструкцій теплоізоляційної оболонки будівель. Розглянуто методики визначення імовірності теплових відмов огороджувальних конструкцій з врахуванням теплофізичних показників, які впливають на зміну санітарно-гігієнічних параметрів приміщень будівлі, запроектованих та побудованих на підставі різної нормативної бази, як з термічно однорідних та термічно неоднорідних будівельних матеріалів. Встановлено, що зменшення спроможності огороджувальних конструкцій забезпечувати нормативні теплоізоляційні властивості при заданих експлуатаційних режимах за причинами виникнення теплової відмови визначаються рядом чинників. На цій підставі класифіковано теплову відмову ізоляційної оболонки будівлі за тепловим режимом і причинами її виникнення за такими типами:проектно-конструктивні, технологічно-монтажні, експлуатаційні та концептуальні на системному рівні. Результати експериментальних тепловізійних обстежень існуючих багатоповерхових житлових будинків в м. Вінниці свідчать про наявність відхилень теплофізичних властивостей їх огороджувальних конструкцій від діючої нормативної бази. Особливо суттєва відмова ізоляційної оболонки будівлі притаманна вузлам примикання огороджувальних конструкцій. Управління енергозберігаючими проектами термодернізації огороджувальних конструкцій будівель на етапі розробки інвестиційної фази проекту із зменшення теплової відмови оболонки для забезпечення комфортних мікрокліматичних умов в приміщеннях можливо тільки при комплексній оцінці імовірності теплової відмови з врахуванням можливих кількісних та якісних чинників. Ця задача може бути вирішена за використанням запропонованої структурно- алгоритмічної моделі реалізації проекту комплексного управління імовірністю теплової відмови теплоізоляційної оболонки будівлі, яка враховує динамічне оточення проекту, різноманітні проектно-конструктивні, технологічно- монтажні, експлуатаційні та концептуальні рішення щодо оптимізації параметрів теплоізоляційної оболонки для створення нормативних санітарно-гігієнічних умов в приміщеннях.uk
dc.description.abstractAn analysis of Ukrainian and foreign literature sources, which highlights the results of analytical and experimental research causation factors that affect the failure-free operation of enclosing structures of the heat insulation shell of buildings. The methods of determination of the probability of thermal defects of fencing constructions with consideration of thermophysical parameters that influence the change of sanitary and hygienic parameters of buildings of the building, designed and built on the basis of different normative base, as from thermally homogeneous and thermally heterogeneous building materials, are considered. It was established that reducing the ability of enclosing structures to provide normative thermal insulation properties under the given operating modes for reasons of the occurrence of thermal failure are determined by a number of factors. On this basis, the thermal failure of the insulation shell of the building according to the thermal regime and the reasons for its occurrence are classified according to the following types: design, construction, installation, operation and conceptual systems at the system level. The results of experimental thermal imaging surveys of existing multistory dwelling houses in Vinnitsa show the presence of deviations of the thermophysical properties of their enclosing structures from the current normative base. Especially essential failure of the insulation shell of the building is inherent in the sites of adjoining fencing structures. The management of energy saving projects for thermodynamics of building envelopes at the stage of developing the investment phase of a project to reduce the thermal failure of the shell to provide comfortable microclimatic conditions in the premises is possible only with a comprehensive assessment of the probability of thermal failure, taking into account possible quantitative and qualitative factors. This task can be solved using the proposed structural and algorithmic model for the implementation of the integrated control project for the probability of thermal failure of the thermal insulation shell of the building, which takes into account the dynamic environment of the project, a variety of design and construction, technological and assembly, operational and conceptual solutions for optimization of the parameters of the heat insulation shell for the creation of normative sanitary and hygienic conditions in the premises.en
dc.description.abstractВыполнен анализ украинских и иностранных литературных источников, в которых отражено результаты аналитических и экспериментальных исследований факторов которые оказывают влияние на безотказную работу ограждающих конструкций теплоизоляционной оболочки сооружения. Рассмотрено методики определения вероятности тепловых отказов ограждающих конструкций с учетом теплофизических показателей, которые влияют на изменение санитарно-гигиенических параметров помещений сооружений, запроектированных и построенных за условиями разной нормативной базы, как с термически однородных и термически неоднородных строительных материалов. Установлено, что уменьшение возможности ограждающих конструкций обеспечивать нормативные теплоизоляционные свойства при заданных эксплуатационных режимах по причине возникновения теплового отказа определяется многими факторами. На этом основании классифицировано тепловой отказ изоляционной оболочки строения за тепловым режимом и причинами ее возникновения по таким типам: проектно-конструкторские, технологически- монтажные, эксплуатационные и концептуальные на системном уровне. Результаты экспериментальных тепловизионных обследований существующих многоэтажных жилых домов в г.. Виннице свидетельствуют о наличии отклонений теплофизических свойств их ограждающих конструкций от действующей нормативной базы. Особенно существенные тепловые отказы изоляционной оболочки строения есть в узлах примыкания ограждающих конструкций. Управление энергосберегающими проектами термодернизации ограждающих конструкций строений на этапе разработки инвестиционной фазы проекта по уменьшению теплового отказа оболочки для обеспечения комфортных условий в помещениях возможны только при комплексной оценке вероятности теплового отказа с учетом возможных количественных и качественных факторов. Эта задача может быть решена с использованием предложенной структурно-алгоритмической модели реализации проекта комплексного управления вероятности теплового отказа теплоизоляционной оболочки строения, которая учитывает динамическое окружение проекта,которое предусматривает разнообразные проектно-конструктивные, технологически-монтажные, эксплуатационные и концептуальные решения по оптимизации параметров теплоизоляционной оболочки для создания нормативных санитарно-гигиенических условий в помещениях.ru
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherВНТУuk
dc.relation.ispartofСучасні технології, матеріали та конструкції в будівництві. № 1 : 140-146.uk
dc.relation.urihttps://stmkvb.vntu.edu.ua/index.php/stmkvb/article/view/634
dc.subjectімовірністьuk
dc.subjectогороджувальні конструкціїuk
dc.subjectтеплоізоляційна оболонкаuk
dc.subjectтеплова відмоваuk
dc.subjectуправління проектомuk
dc.subjectprobabilityen
dc.subjectfencing constructionsen
dc.subjectheat insulation shellen
dc.subjectthermal failureen
dc.subjectproject managementen
dc.subjectвероятностьru
dc.subjectограждающие конструкцииru
dc.subjectтеплоизоляционная оболочкаru
dc.subjectтепловой отказru
dc.subjectуправление проектомru
dc.titleАлгоритм реалізації проекта управління імовірністю теплової відмови теплоізоляційної оболонки будівліuk
dc.title.alternativeAlgorithm of realization of the project of management of immunity of the thermal refusal of the heat insulated shell of the buildingen
dc.title.alternativeАлгоритм реализации проэкта управления вероятностного теплового отказа теплоизоляционной оболочки сооруженияru
dc.typeArticle
dc.identifier.udc624.014
dc.relation.referencesЗакон України «Про енергетичну ефективність будівель» - К.: ВВР. 2017, №3, с. 5.uk
dc.relation.referencesДБН В.6 – 31:2016. Теплова ізоляція будівель.[Чинний від 2017-05-01]. Вид. Офіц. Київ: Мінрегіонбуд України, 2017. – 33 с. (Державні будівельні норми).uk
dc.relation.referencesФаренюк Г. П. Основи забезпечення енергоефективності будинків та теплової надійності огороджувальних конструкцій. Київ: Гамма-Принт, 2009. 137 с.uk
dc.relation.referencesПічугін С. Ф. Імовірність теплової відмови огороджувальних конструкцій із сталевих холодно-формованих елементів за критерієм зниження локальних температур / С. Ф. Пічугін, В. О. Семко // Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту. – 2016. – Вип. 160. – с. 25-34.uk
dc.relation.referencesРатушняк Г. С., Ратушняк О. Г. Управління проектами енергозбереження шляхом термореновації будівель: навч. посіб. Вінниця: Універсум-Вінниця, 2006. 120 с.uk
dc.relation.referencesДешко В. І. Вплив теплового захисту будівлі на показники теплового комфорту / В. І. Дешко, Н. А. Буяк // Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту. – 2015. – Вип. 153. – с. 121-128.uk
dc.relation.referencesПашинський В. А. Методика імовірнісного оцінювання температурного режиму стін / В. А. Пашинський, О. А. Плотніков // Збірник наукових праць Української державної академії залізничного транспорту. – 2014. – Вип. 142 (2). – с. 138-143.uk
dc.relation.referencesСемко В. О. Методика визначення ймовірності теплової відмови огороджувальних конструкцій із сталевих холодноформованих елементів за теплотехнічними показниками / В. О. Семко // Строительство, материаловедение, машиностроение. Сб. науч. трудов. – Днепропетровск. ГВУЗ ПГАСА, 2016. – Вып. 91. – с. 140-147.ru
dc.relation.referencesПетренко В. О., Петренко А. О., Голякова І. В., Петренко В. В. Прогнозування температури внутрішнього повітря в приміщеннях з дефектами зовнішніх огороджувальних конструкцій. Енергетика, екологія, комп’ютерні технології, безпека життєдіяльності в будівництві. Колективна монографія. ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», під загальною редакцією М. В. Савицького. – Дніпро, 2018. – с. 70-78.uk
dc.relation.referencesРатушняк Г. С. Фактори надійності забезпечення енергоефективності багатошарових теплоізоляційних будівельних виробів із застосуванням соломи / Г. С. Ратушняк, Ю. С. Бікс, О. Г. Ратушняк // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. – 2018. - №2. – с. 25-30.uk
dc.relation.referencesРатушняк Г. С. Енергоаудит багатоповерхових житлових будинків з використання тепловізійних зйомок / Г. С. Ратушняк, А. М. Очеретний // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. – 2017. - №1 (22). – с. 84-93.uk
dc.relation.referencesЧернявський В. А. Аналіз розкриття тріщин декоративно-штукатурного шару фасадної системи залежно від температури та вологості зовнішнього повітря / В. В. Чернявський, А. М. Пашенко, О. Б. Борисенко, Р. В. Лопатків // Збірник наукових праць [Полтавського національного університету ім. Ю. Кондратюка] сер.: Галузеве машинобудування, будівництва. – 2010. – Вип. 2. – с. 147-151.uk
dc.relation.referencesФокин К. Ф. Строительная теплотехника ограждающих частей здания / К. Ф. Фокин. – 5 изд., - М., 2006. – 256 с.ru
dc.relation.referencesZavadskas E., Raslanas S., Kaklanskas A. The selection of effective retrofit scenarios for panel hoeses in urban neighlorhoods based on expected energy savings and inecrease im market value: The Vilnius casell Energy and Buildings. – 2008. – T. 40. - №4. – с. 573-587.en
dc.relation.referencesUneertainty in the Thermal Conductivity of Insulation Materials / F. Dominguez-Munoz, B. Anderson, I. M. Gejndo-Lopez, A. Carrilo-Anderes // Eleventh International IBPSA Conference, Iuly 17-30, 2009. – Glasgow, Scotland. – 2009. – P. 1008- 1013.en
dc.relation.referencesStankevicins, V. The Effect of Stochastically Dependent Physical Parameters on the Materials’ Thermal Receptivity Coeficient / Vytantas Stankevicius, Liutanras Kairus // Materials science (Medzagotyra). – Vol. 11. - №2. – 2005. – P. 188- 192.en
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.31649/2311-1429-2019-1-140-146


Файли в цьому документі

Thumbnail

Даний документ включений в наступну(і) колекцію(ї)

Показати скорочену інформацію