<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<title>Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. 2020. № 1</title>
<link href="https://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/31419" rel="alternate"/>
<subtitle/>
<id>https://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/31419</id>
<updated>2026-04-15T14:54:49Z</updated>
<dc:date>2026-04-15T14:54:49Z</dc:date>
<entry>
<title>Установка для дослідження теплопровідності енергоефективних теплоізоляційних матеріалів рослинного походження</title>
<link href="https://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/31519" rel="alternate"/>
<author>
<name>Бікс, Ю. С.</name>
</author>
<author>
<name>Ратушняк, Г. С.</name>
</author>
<author>
<name>Ратушняк, О. Г.</name>
</author>
<author>
<name>Лялюк, А. О.</name>
</author>
<author>
<name>Biks, Y.</name>
</author>
<author>
<name>Ratushnyak, G.</name>
</author>
<author>
<name>Ratushnyak, O.</name>
</author>
<author>
<name>Lyalyuk, А.</name>
</author>
<author>
<name>Бикс, Ю. С.</name>
</author>
<author>
<name>Лялюк, А. А.</name>
</author>
<id>https://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/31519</id>
<updated>2021-03-10T11:57:15Z</updated>
<published>2020-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Установка для дослідження теплопровідності енергоефективних теплоізоляційних матеріалів рослинного походження
Бікс, Ю. С.; Ратушняк, Г. С.; Ратушняк, О. Г.; Лялюк, А. О.; Biks, Y.; Ratushnyak, G.; Ratushnyak, O.; Lyalyuk, А.; Бикс, Ю. С.; Лялюк, А. А.
Одним з характерних критеріїв будь-якого теплоізоляційного матеріалу, що визначають його&#13;
енергоефективність є теплопровідність. Визначення теплопровідності матеріалів рослинного походження, як&#13;
і будь-яких інших, достовірно можна визначити лише експериментальним шляхом. Запропонована оригінальна&#13;
конструкція недорогої у виконанні установки для дослідження теплопровідності теплоізоляційних матеріалів&#13;
рослинного походження містить теплоізольований пустотілий корпус для розміщення досліджуваного зразка&#13;
та джерело тепла. Тепловий потік створюється нагрівним елементом, який складається з верхньої та&#13;
нижньої металевої пластини заданої товщини з відомим коефіцієнтом теплопровідності. Створений між&#13;
пластинами об’єм заповнено шаром кварцового піску для створення додаткового гомогенного теплового&#13;
потоку. Таке виконання нагрівного елемента забезпечує гомогенний розподіл теплового потоку по площі&#13;
поперечного перерізу досліджуваного зразка теплоізоляційного матеріалу. Для реєстрації зміни величини&#13;
теплового потоку використовуються термопари, які розташовані на внутрішній поверхні верхньої пластини&#13;
джерела тепла та на холодній стороні досліджуваного зразка теплоізоляційного матеріалу. Дані про зміну&#13;
температур реєструються автоматичним блоком реєстрації.&#13;
До нижньої пластини симетрично по площі перерізу прикріплено трубчатий електронагрівник відповідної&#13;
конфігурації. Трубчатий електронагрівник з’єднано з блоком управління напругою. Між нижньою площиною&#13;
нижньої пластини та корпусом установки міститься повітряний прошарок для мінімізації тепловтрат зі&#13;
сторони нагрівного елемента. Коефіцієнт теплопровідності, який характеризує ефективність&#13;
теплоізоляційного матеріалу, обчислюється за відомою формулою Фур’є для стаціонарного температурного&#13;
режиму за вхідною інформацією про перепад температур в характерних перерізах досліджуваного зразка.; One of the key point criteria of any thermal insulation material that determine its energy efficiency is thermal&#13;
conductivity. Determination of thermal conductivity of materials of plant origin, as well as any other, can be reliably&#13;
determined only experimentally. The proposed original design of an inexpensive installation for studying the thermal&#13;
conductivity of heat-insulating materials of plant origin contains a heat-insulated empty body for placing the test sample&#13;
and a heat source. The heat flow is created by a heating element, which consists of an upper and lower metal plate of a&#13;
given thickness with a known coefficient of thermal conductivity. The volume created between the plates is filled with a&#13;
layer of quartz sand to create additional homogeneous heat flow. This design of the heating element provides a&#13;
homogeneous distribution of heat flux over the cross-sectional area of the test sample of the insulating material. To&#13;
register the change in the magnitude of the heat flux, thermocouples are used, which are located on the inner surface of&#13;
the upper plate of the heat source and on the cold side of the investigated sample of heat-insulating material. Data on&#13;
temperature changes are registered by the automatic registration block.&#13;
A tubular electric heater of appropriate configuration is symmetrically attached to the lower plate along the crosssectional&#13;
area. The tubular electric heater is connected to the voltage control unit. Between the lower plane of the lower&#13;
plate and the housing of the installation there is an air layer to minimize heat loss from the heating element. The&#13;
coefficient of thermal conductivity, which characterizes the efficiency of the insulating material, is calculated by the known&#13;
Fourier formula for the steady-state temperature regime from the input information about the temperature difference in&#13;
the characteristic cross sections of the sample.; Одним из характерных критериев любого теплоизоляционного материала, определяющие его&#13;
энергоэффективность является теплопроводность. Определение теплопроводности материалов&#13;
растительного происхождения, как и любых других, достоверно можно определить только&#13;
экспериментальным путем. Предложена оригинальная конструкция недорогой в исполнении установки для&#13;
исследования теплопровидности теплоизоляционных материалов растительного происхождения, которая&#13;
содержит теплоизолированный пустотелый корпус для размещения исследуемого образца и источник тепла.&#13;
Тепловой поток создается нагревательным элементом, который состоит из верхней и нижней&#13;
металлической пластины заданной толщины с известным коэффициентом теплопроводности. Созданный между пластинами объем заполнен слоем кварцевого песка для создания дополнительного гомогенного&#13;
теплового потока. Такое исполнение нагревательного элемента обеспечивает гомогенное распределение&#13;
теплового потока по площади поперечного сечения исследуемого образца теплоизоляционного материала.&#13;
Для регистрации изменения величины теплового потока используются термопары, расположенные на&#13;
внутренней поверхности верхней пластины источника тепла и на холодной стороне исследуемого образца&#13;
теплоизоляционного материала. Данные об изменении температур регистрируются автоматическим&#13;
блоком регистрации.&#13;
К нижней пластине симметрично по площади сечения прикреплен трубчатый электронагреватель&#13;
соответствующей конфигурации. Трубчатый электронагреватель соединен с блоком управления&#13;
напряжением. Между нижней плоскостью нижней пластины и корпусом установки содержится воздушная&#13;
прослойка для минимизации теплопотерь со стороны нагревательного элемента. Коэффициент&#13;
теплопроводности, который характеризует эффективность теплоизоляционного материала, вычисляется&#13;
по известной формуле Фурье для стационарного температурного режима по входной информации о перепаде&#13;
температур в характерных сечениях исследуемого образца.
</summary>
<dc:date>2020-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Забезпечення ефективного мікроклімату при реконструкції історичних будівель закладів культури</title>
<link href="https://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/31518" rel="alternate"/>
<author>
<name>Джеджула, В. В.</name>
</author>
<author>
<name>Dzhedzhula, V.</name>
</author>
<id>https://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/31518</id>
<updated>2021-03-10T11:32:50Z</updated>
<published>2020-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Забезпечення ефективного мікроклімату при реконструкції історичних будівель закладів культури
Джеджула, В. В.; Dzhedzhula, V.
В сучасних умовах значного поширення набуває практика реконструкції історичних будівель, зокрема&#13;
театрів, філармоній, концертних залів. Такі будівлі мають значні кондиційовані об’єми та великі відкриті площі&#13;
для розташування глядачів. Нормативна документація та умови сьогодення вимагають влаштування систем&#13;
кондиціювання для забезпечення оптимальних умов перебування людей в даних приміщеннях. Практика та&#13;
теорія вентилювання доводить, що приміщення великих об’ємів, як вищезазначені, потребують використання&#13;
повітряного опалення для забезпечення нормованих параметрів мікроклімату в холодний період року та&#13;
охолодження повітря в теплий період року. Значна відмінність формування повітряного середовища в теплий&#13;
і холодний період року і сформувала задачі дослідження та підтверджує їх актуальність.&#13;
В статті розглянуто підходи з формування енергоефективного мікроклімату приміщень закладів культури&#13;
на прикладі реконструкції системи вентиляції Вінницького обласного українського музично-драматичного&#13;
театру імені М. Садовського.&#13;
Формування енергоефективного мікроклімату громадських будівель культурного спрямування потребує&#13;
детального розрахунку повітрообмінів приміщень та схем повітророздачі. Використання правильних схем&#13;
роздачі та видалення повітря, обробки повітря та автоматичного контролю дозволить значно підвищити&#13;
енергоефективність процесу формування внутрішнього мікроклімату зазначених приміщень.; In modern conditions, the practice of reconstructing historical buildings, in particular theaters, philharmonic halls, and&#13;
concert halls, is becoming widespread. Such buildings have significant amounts of air conditioning and large open areas&#13;
for the location of spectators. Regulatory documentation and increased requirements for operating conditions require&#13;
increased attention to the installation of air conditioning systems to ensure optimal conditions for people to stay in these&#13;
rooms. The practice and theory of ventilation proves that the premises of large facilities, as mentioned above, require the&#13;
use of air heating to ensure normalized microclimate parameters in the cold season and air cooling in the warm season.&#13;
A significant difference in the formation of the air in the warm and cold season and formed the research objectives and&#13;
confirms its relevance&#13;
The article considers approaches to the formation of an energy-efficient microclimate in the premises of cultural&#13;
institutions by the example of the reconstruction of the ventilation system of the Vinnitsa Regional Ukrainian Music and&#13;
Drama Theater named after N. Sadovsky.&#13;
The formation of an energy-efficient microclimate of public buildings of a cultural orientation requires a detailed&#13;
calculation of indoor air exchanges and air distribution schemes. The use of the correct schemes of distribution and&#13;
removal of air, air processing and automatic control will significantly increase the energy efficiency of the process of&#13;
forming the internal microclimate of these rooms.; В современных условиях значительного распространение получает практика реконструкции&#13;
исторических зданий, в частности театров, филармоний, концертных залов. Такие здания имеют&#13;
значительные объемы кондиционирования и большие открытые площади для расположения зрителей.&#13;
Нормативная документация и повышенные требования к условиям эксплуатации требуют повышеного&#13;
внимания к устройству систем кондиционирования для обеспечения оптимальных условий пребывания людей&#13;
в данных помещениях. Практика и теория вентилирования доказывает, что помещения крупных объектов,&#13;
как вышеупомянутые, требуют использования воздушного отопления для обеспечения нормированных&#13;
параметров микроклимата в холодный период года и охлаждения воздуха в теплый период года.&#13;
Значительное различие формирования воздушной среды в теплый и холодный период года и сформировала&#13;
задачи исследования и подтверждает ее актуальность.&#13;
В статье рассмотрены подходы к формированию энергоэффективного микроклимата помещений&#13;
учреждений культуры на примере реконструкции системы вентиляции Винницкого областного украинского&#13;
музыкально-драматического театра имени Н. Садовского.&#13;
Формирования энергоэффективного микроклимата общественных зданий культурной направленности&#13;
требует детального расчета воздухообменов помещений и схем воздухораздачи. Использование правильных&#13;
схем раздачи и удаление воздуха, обработки воздуха и автоматического контроля позволит значительно&#13;
повысить энергоэффективность процесса формирования внутреннего микроклимата указанных помещений.
</summary>
<dc:date>2020-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Сучасний ландшафтний дизайн як діяльність по організації середовища</title>
<link href="https://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/31514" rel="alternate"/>
<author>
<name>Риндюк, С. В.</name>
</author>
<author>
<name>Семко, Т. В.</name>
</author>
<author>
<name>Ryndiuk, S.</name>
</author>
<author>
<name>Semko, T.</name>
</author>
<author>
<name>Рындюк, С. В.</name>
</author>
<author>
<name>Семко, Т. В.</name>
</author>
<id>https://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/31514</id>
<updated>2021-03-10T08:10:08Z</updated>
<published>2020-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Сучасний ландшафтний дизайн як діяльність по організації середовища
Риндюк, С. В.; Семко, Т. В.; Ryndiuk, S.; Semko, T.; Рындюк, С. В.; Семко, Т. В.
У статті досліджується феномен ландшафтного дизайну як засобу формування предметно просторового&#13;
середовища, її оптимізації під життєві потреби людини, його оздоровлення в зв'язку з високим темпом&#13;
урбанізації, а також його функціональної впорядкованості. Розглядаються відмінності між садово-парковим&#13;
мистецтвом і ландшафтним дизайном з виділенням характерних ознак останнього. Робиться висновок про&#13;
актуальність використання ландшафтного дизайну в якості суб'єкта по організації середовища проживання&#13;
людини і суспільства. Проводиться аналіз різних напрямків вдосконалення якостей міського середовища за&#13;
допомогою ландшафтного дизайну. В контексті екологічних проблем, які пов'язані зі зміною умов життя у&#13;
великих містах, а також необхідністю оновлення природних ресурсів міських просторів, особливе місце в&#13;
статті приділяється значенню ландшафтного проектування, найважливішим питанням якого є завдання&#13;
озеленення мегаполісів.; The article investigates the phenomenon of landscape design as a means of forming the subject spatial environment,&#13;
its optimization for human life needs, its recovery due to the high rate of urbanization, as well as its functional order. The&#13;
differences between landscape art and landscape design are considered with the selection of the characteristic features&#13;
of the latter. It is concluded that the relevance of the use of landscape design as a subject for the organization of human&#13;
habitat and society. The analysis of various directions of improvement of qualities of the urban environment by means of&#13;
landscape design is carried out. In the context of environmental problems associated with changing living conditions in&#13;
large cities, as well as the need to renew the natural resources of urban spaces, a special place in the article is given to&#13;
the importance of landscape design, the most important issue of which is landscaping.; В статье исследуется феномен ландшафтного дизайна как средства формирования предметно&#13;
пространственной среды, ее оптимизации под жизненные потребности человека, его оздоровление в связи с&#13;
высоким темпом урбанизации, а также его функциональной упорядоченности. Рассматриваются различия&#13;
между садово-парковым искусством и ландшафтным дизайном с выделением характерных признаков&#13;
последнего. Делается вывод об актуальности использования ландшафтного дизайна в качестве субъекта по&#13;
организации среды обитания человека и общества. Проводится анализ различных направлений&#13;
совершенствования качеств городской среды с помощью ландшафтного дизайна. В контексте экологических&#13;
проблем, связанных с изменением условий жизни в больших городах, а также необходимостью обновления&#13;
природных ресурсов городских пространств, особое место в статье уделяется значению ландшафтного&#13;
проектирования, важнейшим вопросом которого является задача озеленения городов.
</summary>
<dc:date>2020-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Моделювання теплопередавання у вузлі примикання балконної плити до зовнішньої стіни</title>
<link href="https://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/31513" rel="alternate"/>
<author>
<name>Ратушняк, Г. С.</name>
</author>
<author>
<name>Горюн, О. Ю.</name>
</author>
<author>
<name>Дацюк, В. І.</name>
</author>
<author>
<name>Ratushnуak, G.</name>
</author>
<author>
<name>Horiun, O.</name>
</author>
<author>
<name>Datsyuk, V.</name>
</author>
<author>
<name>Дацюк, В. И.</name>
</author>
<id>https://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/31513</id>
<updated>2021-03-09T12:56:10Z</updated>
<published>2020-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Моделювання теплопередавання у вузлі примикання балконної плити до зовнішньої стіни
Ратушняк, Г. С.; Горюн, О. Ю.; Дацюк, В. І.; Ratushnуak, G.; Horiun, O.; Datsyuk, V.; Дацюк, В. И.
Проаналізовано лінійні коефіцієнти теплопередачі вузлів примикання балконної плити до зовнішніх стін,&#13;
значення яких рекомендується існуючою нормативною базою. Виявлено що існуюча конструкція вузла&#13;
примикання є недостатньо енергоефективною. Для підвищення термічного опору вузла примикання балконної&#13;
плити запропоновано удосконалений спосіб його конструктивного виконання, який захищено патентом на&#13;
корисну модель. Зменшення тепловтрат досягається за рахунок влаштування шару утеплювача із&#13;
пінополістиролу в місці примикання стіни до балконної плити. Аналіз енергоефективності запропонованого&#13;
конструктивного виконання вузла примикання балконної плити, як «містка холоду», виконано за&#13;
результатами математичного моделювання в програмному комплексі An Therm. За результатами&#13;
моделювання установлено розподіл температур у вузлі примикання балконної плити. Визначено лінійний&#13;
коефіцієнт теплопередавання рекомендованого вузла примикання балконної плити, значення якого більше ніж&#13;
в існуючих конструкціях. Отримані результати є підтвердженням доцільності впровадження запропонованого&#13;
конструктивного виконання вузла примикання балконної плити, що дозволить підвищити&#13;
енергоефективність теплоізоляційної оболонки будівлі.; The linear coefficients of heat transfer of the units of the adjacent balcony slab to the outer walls, which is&#13;
recommended by the existing regulatory base, are analyzed. It has been found that the existing design of the junction&#13;
site is not sufficiently energy efficient. To increase the thermal resistance of the node adjacent balcony plate proposed an&#13;
improved method of its structural implementation, which is protected by a patent for utility model. Reduction of heat&#13;
losses is achieved by arranging a layer of foam insulation in the place where the wall adjoins the balcony slab. The&#13;
energy efficiency analysis of the proposed structural implementation of the junction of the adjacent balcony slab, as a&#13;
"bridge of cold" was performed according to the results of mathematical modeling in the software program An Therm.&#13;
According to the simulation results, the temperature distribution at the junction point of the balcony slab is determined.&#13;
The linear coefficient of heat transfer of the recommended node of the adjacent balcony slab is determined, the value of&#13;
which is greater than in the existing structures. The results obtained confirm the feasibility of the implementation of the&#13;
proposed structural implementation of the junction of the adjacent balcony slab, in order to improve the energy efficiency&#13;
of the thermal insulation shell of the building.; Проанализированы линейные коэффициенты теплопередачи узлов примыкания балконной плиты к&#13;
наружным стенам, который рекомендуется существующей нормативной базой. Выявлено, что&#13;
существующая конструкция узла примыкания недостаточно энергоэффективной. Для повышения&#13;
термического сопротивления узла примыкания балконной плиты предложен усовершенствованный способ его&#13;
конструктивного исполнения, который защищен патентом на полезную модель. Уменьшение теплопотерь&#13;
достигается за счет устройства слоя утеплителя из пенополистирола в месте примыкания стены к&#13;
балконной плиты. Анализ энергоэффективности предложенного конструктивного исполнения узла&#13;
примыкания балконной плиты, как «мостика холода» выполнен по результатам математического&#13;
моделирования в программном комплексе An Therm. По результатам моделирования установлено&#13;
распределение температур в узле примыкания балконной плиты. Определены линейный коэффициент&#13;
теплопередачи рекомендованного узла примыкания балконной плиты, значение которого больше чем в&#13;
существующих конструкциях. Полученные результаты являются подтверждением целесообразности&#13;
внедрения предложенного конструктивного исполнения узла примыкания балконной плиты, со позволит&#13;
повысить энергоэффективность теплоизоляционной оболочки здания.
</summary>
<dc:date>2020-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
</feed>
