Показати скорочену інформацію

dc.contributor.authorРатушняк, Г. С.uk, ru
dc.contributor.authorГорюн, О. Ю.uk, ru
dc.contributor.authorДацюк, В. І.uk
dc.contributor.authorRatushnуak, G.en
dc.contributor.authorHoriun, O.en
dc.contributor.authorDatsyuk, V.en
dc.contributor.authorДацюк, В. И.ru
dc.date.accessioned2021-03-09T12:49:37Z
dc.date.available2021-03-09T12:49:37Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationРатушняк Г. С. Моделювання теплопередавання у вузлі примикання балконної плити до зовнішньої стіни [Текст] / Г. С. Ратушняк, О. Ю. Горюн, В. І. Дацюк // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. – 2020. – № 1. – С. 80-86.uk
dc.identifier.issn2311-1437
dc.identifier.issn2311-1429
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/31513
dc.description.abstractПроаналізовано лінійні коефіцієнти теплопередачі вузлів примикання балконної плити до зовнішніх стін, значення яких рекомендується існуючою нормативною базою. Виявлено що існуюча конструкція вузла примикання є недостатньо енергоефективною. Для підвищення термічного опору вузла примикання балконної плити запропоновано удосконалений спосіб його конструктивного виконання, який захищено патентом на корисну модель. Зменшення тепловтрат досягається за рахунок влаштування шару утеплювача із пінополістиролу в місці примикання стіни до балконної плити. Аналіз енергоефективності запропонованого конструктивного виконання вузла примикання балконної плити, як «містка холоду», виконано за результатами математичного моделювання в програмному комплексі An Therm. За результатами моделювання установлено розподіл температур у вузлі примикання балконної плити. Визначено лінійний коефіцієнт теплопередавання рекомендованого вузла примикання балконної плити, значення якого більше ніж в існуючих конструкціях. Отримані результати є підтвердженням доцільності впровадження запропонованого конструктивного виконання вузла примикання балконної плити, що дозволить підвищити енергоефективність теплоізоляційної оболонки будівлі.uk
dc.description.abstractThe linear coefficients of heat transfer of the units of the adjacent balcony slab to the outer walls, which is recommended by the existing regulatory base, are analyzed. It has been found that the existing design of the junction site is not sufficiently energy efficient. To increase the thermal resistance of the node adjacent balcony plate proposed an improved method of its structural implementation, which is protected by a patent for utility model. Reduction of heat losses is achieved by arranging a layer of foam insulation in the place where the wall adjoins the balcony slab. The energy efficiency analysis of the proposed structural implementation of the junction of the adjacent balcony slab, as a "bridge of cold" was performed according to the results of mathematical modeling in the software program An Therm. According to the simulation results, the temperature distribution at the junction point of the balcony slab is determined. The linear coefficient of heat transfer of the recommended node of the adjacent balcony slab is determined, the value of which is greater than in the existing structures. The results obtained confirm the feasibility of the implementation of the proposed structural implementation of the junction of the adjacent balcony slab, in order to improve the energy efficiency of the thermal insulation shell of the building.en
dc.description.abstractПроанализированы линейные коэффициенты теплопередачи узлов примыкания балконной плиты к наружным стенам, который рекомендуется существующей нормативной базой. Выявлено, что существующая конструкция узла примыкания недостаточно энергоэффективной. Для повышения термического сопротивления узла примыкания балконной плиты предложен усовершенствованный способ его конструктивного исполнения, который защищен патентом на полезную модель. Уменьшение теплопотерь достигается за счет устройства слоя утеплителя из пенополистирола в месте примыкания стены к балконной плиты. Анализ энергоэффективности предложенного конструктивного исполнения узла примыкания балконной плиты, как «мостика холода» выполнен по результатам математического моделирования в программном комплексе An Therm. По результатам моделирования установлено распределение температур в узле примыкания балконной плиты. Определены линейный коэффициент теплопередачи рекомендованного узла примыкания балконной плиты, значение которого больше чем в существующих конструкциях. Полученные результаты являются подтверждением целесообразности внедрения предложенного конструктивного исполнения узла примыкания балконной плиты, со позволит повысить энергоэффективность теплоизоляционной оболочки здания.ru
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherВНТУuk
dc.relation.ispartofСучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. № 1 : 80-86.uk
dc.relation.urihttps://stmkvb.vntu.edu.ua/index.php/stmkvb/article/view/682
dc.subjectтепловтратиuk
dc.subjectзовнішні стіниuk
dc.subjectтермомодернізаціяuk
dc.subjectенергоефективнітьuk
dc.subjectвузли примиканняuk
dc.subjectкоефіцієнт теплопередачіuk
dc.subjectheat lossesen
dc.subjectexterior wallsen
dc.subjectthermal modernizationen
dc.subjectenergy efficiencyen
dc.subjectjunction unitsen
dc.subjectheat transfer coefficienten
dc.subjectтеплопотериru
dc.subjectвнешние стеныru
dc.subjectтермомодернизацияru
dc.subjectэнергоэффективностьru
dc.subjectузлы примыканияru
dc.subjectкоэффициент тепдлпередачиru
dc.titleМоделювання теплопередавання у вузлі примикання балконної плити до зовнішньої стіниuk
dc.title.alternativeSimulation of heat transfer in the node of the adjacent balcony slab to the outer wallen
dc.title.alternativeМоделирование теплопередачи в узле примыкания балконной плиты к наружной стенеru
dc.typeArticle
dc.identifier.udc69.03
dc.relation.referencesЗакон України "Про енергетичну ефективність будівель" [Електронний ресурс]: за станом на 2 червня 2017 р. / Верховна Рада України.– Офіц. вид.–К.: Відомості Верховної Ради, 2017.–204 с.uk
dc.relation.referencesДСТУ Б А.2.2-12:2015 «Енергетична ефективність будівель. Метод розрахунку енергоспоживання при опаленні, охолодженні, вентиляції, освітленні та гарячому водопостачанні» [Чинний від 01.01.2016]. Київ, 2015. 140 с. (Інформація та документація).uk
dc.relation.referencesДСТУ ISO 10211-2:2005 Теплопровідні включення в будівельних конструкціях [Чинний від 2005-12-02]. Київ, 2005. 30 с. (Інформація та документація).uk
dc.relation.referencesФаренюк Г. Г. Основи забезпечення енергоефективності будинків та теплової надійності огороджувальних конструкцій.: монографія. К.: Гама-Принт, 2009.-137 с.uk
dc.relation.referencesСаницький М.А., Позняк О.Р., Марущак У.Д. Енергозберігаючі технології в будівництві: навч. посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки: 2013. – 236 с.uk
dc.relation.referencesДСТУ Б В.2.6-189:2013 Методи вибору теплоізоляційного матеріалу для утеплення будівель [чинний від 01.01.2014]. Київ, 2014. 51 с. (Інформація та документація).uk
dc.relation.referencesРатушняк Г. С. Горюн О. Ю. Використання інноваційних теплоізолюючих матеріалів для зменшення тепловтрат крізь "містки холоду" в будівлі. 2019 рік : матеріали XLVIII Науково-технічної конференції факультету будівництва, теплоенергетики та газопостачання, 23 березн. 2019 р. Вінниця. С. 3. Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/egeu/egeu2019/paper/viewFile/8245/6910uk
dc.relation.referencesСпосіб улаштування конструктивного вузла примикання засклених балконів. Патент на корисну модель. 140672. Україна: МПК Е04G23/00/ Г. С. Ратушняк, А. М. Очеретний, О. Ю. Горюн. – NV 201908045: заявл. 12.07.2019: опубл. 10.03.2020, Бюл.№5.-3с.uk
dc.relation.referencesРатушняк Г. С. Моделювання теплового режиму вузла примикання балконної плити з утепленням/ Г. С. Ратушняк, О.Ю. Горюн // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві – 2019.–№2.uk
dc.relation.referencesПрограмне забезпечення An Therm. Режим доступу: http://antherm.eu/antherm/Beispiele.htmuk
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.31649/2311-1429-2020-1-80-86


Файли в цьому документі

Thumbnail

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

Показати скорочену інформацію