dc.contributor.author | Афанасьєв, Б. А. | uk |
dc.contributor.author | Бабій, І. М. | uk |
dc.contributor.author | Борисов, О. О. | uk |
dc.contributor.author | Кучеренко, Л. В. | uk |
dc.contributor.author | Хлицов, М. В. | uk |
dc.contributor.author | Afanasyev, B. | en |
dc.contributor.author | Babij, I. | en |
dc.contributor.author | Borisov, O. | en |
dc.contributor.author | Kucherenko, L. | en |
dc.contributor.author | Khlytsov, N. | en |
dc.contributor.author | Афанасьев, Б. А. | ru |
dc.contributor.author | Бабий, І. Н. | ru |
dc.contributor.author | Борисов, А. А. | ru |
dc.contributor.author | Кучеренко, Л. В. | ru |
dc.contributor.author | Хлыцов, Н. В. | ru |
dc.date.accessioned | 2021-03-03T13:20:51Z | |
dc.date.available | 2021-03-03T13:20:51Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.citation | Моделювання технології утеплення проекту будинку з складними формами фасадів [Текст] / Б. А. Афанасьєв, І. М. Бабій, О. О. Борисов [та ін.] // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. – 2020. – № 1. – С. 11-17. | uk |
dc.identifier.citation | Афанасьєв Б. А., Бабій І. М., Борисов О. О., Кучеренко Л. В., Хлицов М. В. Моделювання технології утеплення проекту будинку з складними формами фасадів. Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. 2020. № 1. С. 11-17. | uk |
dc.identifier.issn | 2311-1437 | |
dc.identifier.issn | 2311-1429 | |
dc.identifier.uri | http://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/31421 | |
dc.description.abstract | У статті наведено шляхи вибору ефективних конструктивно-технологічних рішень систем скріпленої
теплоізоляції складних форм фасадів на основі моделювання теплових полів та потоків з допомогою
використання програмного комплексу SolidWorks Simulation Xpress. Визначення оптимальних параметрів
теплоізоляції на стадії проектування дозволить позбутися негативних впливів містків холоду в вузлах
з’єднання балконів та зменшити вартість влаштування систем скріпленої теплоізоляції фасадів з складними
формами.
Було встановлено, що найбільш ефективно здійснювати утеплення не всього контуру балконної плити, як
того вимагає нормативна документація, а достатньо розмір утеплення від стіни ззовні, що дорівнює 750 мм
при товщині утеплювача зверху плити 30 мм, та знизу плити – 50 мм. Економічно доцільно таку технологію
утеплення використовувати для сучасних багатоповерхових будинків з не стандартними об’ємно-
архітектурними рішеннями, які збудовані за каркасно-камінними, каркасно-монолітними або монолітними
схемами без терморозривів між балконною плитою та монолітною плитою перекриття з відкритими типами
балконів та еркерів або не закритих лоджій. | uk |
dc.description.abstract | The article presents ways to choose effective structural and technological solutions for fastened thermal insulation
systems of complex forms of facades based on the simulation of heat fields and flows through the use of the SolidWorks
Simulation Xpress software package. Determination of the optimal parameters of thermal insulation at the design stage
will allow us to get rid of the negative effects of cold bridges at the junctions of the balconies, and reduce the cost of
installing bonded thermal insulation of facades with complex shapes.
It was found that it is most effective to insulate not the entire contour of the balcony slab, as required by regulatory
documentation, but rather the size of the insulation from the wall outside equal to 750 mm with a thickness of insulation
on top of the slab of 30 mm, and on the bottom of the slab - 50 mm. It is economically feasible to use such a warming
technology for modern multi-storey buildings with non-standard volumetric-architectural solutions that are built according
to frame-stone, frame-monolithic or monolithic schemes without thermal break between the balcony slab and the
monolithic floor slab with open types of balconies and bay windows or not closed loggias . | en |
dc.description.abstract | В статье приведены пути выбора эффективных конструктивно-технологических решений систем
скрепленной теплоизоляции сложных форм фасадов на основе моделирования тепловых полей и потоков за
счет использования программного комплекса SolidWorks Simulation Xpress. Определение оптимальных
параметров теплоизоляции на стадии проектирования позволит избавиться от негативных воздействий
мостиков холода в узлах соединения балконов, и уменьшить стоимость устройства систем скрепленной
теплоизоляции фасадов со сложными формами.
Было установлено, что наиболее эффективно осуществлять утепления не всего контура балконной
плиты, как того требует нормативная документация, а достаточно размер утепления от стены снаружи,
равный 750 мм при толщине утеплителя сверху плиты 30 мм, и снизу плиты - 50 мм. Экономически
целесообразно такую технологию утепления использовать для современных многоэтажных домов с не
стандартными объемно-архитектурными решениями, которые построены по каркасно-каменной, каркасно-
монолитной или монолитной схемам без терморазрыва между балконной плитой и монолитной плитой
перекрытия с открытыми типами балконов и эркеров либо не закрытых лоджий. | ru |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | ВНТУ | uk |
dc.relation.ispartof | Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. № 1 : 11-17. | uk |
dc.relation.uri | https://stmkvb.vntu.edu.ua/index.php/stmkvb/article/view/674 | |
dc.subject | системи скріпленої теплоізоляції | uk |
dc.subject | моделювання | uk |
dc.subject | оптимізація | uk |
dc.subject | утеплення | uk |
dc.subject | висотні будинки | uk |
dc.subject | bonded thermal insulation systems | en |
dc.subject | modeling | en |
dc.subject | optimization | en |
dc.subject | warming | en |
dc.subject | high-rise buildings | en |
dc.subject | системы скрепленной теплоизоляции | ru |
dc.subject | моделирование | ru |
dc.subject | оптимизация | ru |
dc.subject | утепление | ru |
dc.subject | высотные дома | ru |
dc.title | Моделювання технології утеплення проекту будинку з складними формами фасадів | uk |
dc.title.alternative | Modeling of the warming technology of the building project with complex forms of facades | en |
dc.title.alternative | Моделирование технологии утепления проекта здания со сложными формами фасадов | ru |
dc.type | Article | |
dc.identifier.udc | 69.022.32 | |
dc.relation.references | Чернявський В. В. Теплоізоляційно-опоряджувальні фасадні системи як засіб термомодернізації житлового фонду
України / Чернявський В. В., Юрін О. І., Фаренюк Г .Г. // Ресурсноекономні матеріали, конструкції, будівлі та
споруди. – 2008.- Вип. 17.– С.365 – 372. | uk |
dc.relation.references | Білоконь А.І. Контроль якості теплозабезепечення населення / А. І. Білоконь, І. В. Тріфонов, Є. Ю. Вітютін // Сб.
науч. трудов. Серия: Строительство, материаловедение, машиностроение. Вып. 38. Днепропетровск, ПГАСА.
2006.-С.179-183. | uk |
dc.relation.references | Ершов М. Н. Анализ технологических особенностей применения фасадных систем теплоизоляции / Ершов М. Н.,
Бабий И. Н., Менейлюк И. А.// журнал «Технология и организация строительного производства».– №4/№1(9)’
Москва, 2014-2015. – С.43-47. | ru |
dc.relation.references | Бабий И. Н. Термографический анализ систем вентилируемых фасадов зданий/ Бабий И. Н., Менейлюк И. А.,
Борисов А.А. // Науково-технічний збірник "Комунальне господарство міст": ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, Харків,
2014. – Вип.118. – С.116-119. | ru |
dc.relation.references | ДСТУ Б В.2.6-36:2008. Конструкції будинків та споруд. Конструкції зовнішніх стін з фасадною теплоізоляцією та
опорядженням штукатурками. Загальні технічні умови. - Чинні з 2009.06.01. - К.: Міністерство регіонального
розвитку та будівництва України, 2009. - 36 с. – (Національний стандарт України). | uk |
dc.relation.references | Алабовский А. Н. Техническая термодинамика и теплопередача / Алабовский А. Н., Недужий И. А.// Учебное
пособие, 3-е изд. –Киев, Вища шк. 1990. -240 с. | ru |
dc.relation.references | Соха В. Г. Использование тепловизора для энергоаудита ограждающих конструкций зданий / Соха В. Г.,
Менейлюк А. И., Бабий И. Н., Борисов А. А.// Сборник науч. трудов «Строительство. Материаловедение.
Машиностроение. Серия: Инновационные технологии жизненного цикла объектов жилищно-гражданского,
промышленного и транспортного назначения». Днепропетровск: ПГАСА - 2008. - Вып. 47. - С.609-615. | ru |
dc.relation.references | Алямовский А. А. Инженерные расчеты в SolidWorks Simulation М.: ДМК Пресс, 2010. -464 с. Ил. (Серия
«Проектирование»). | ru |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.31649/2311-1429-2020-1-11-17 | |