Показати скорочену інформацію

dc.contributor.authorРатушняк, Г. С.uk
dc.contributor.authorГорюн, О. Ю.uk
dc.contributor.authorRatushniak, G.en
dc.contributor.authorHoriun, O.en
dc.date.accessioned2025-06-24T10:06:15Z
dc.date.available2025-06-24T10:06:15Z
dc.date.issued2024
dc.identifier.citationРатушняк Г. С., Горюн О. Ю. Планування експерименту з дослідження впливу конструктивного виконання вузла примикання на термічний опір огороджувальних конструкцій будівлі // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. 2024. № 2. С. 105–111.uk
dc.identifier.urihttps://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/46714
dc.description.abstractReducing the value of linear heat transfer coefficients is a relevant direction in the context of increasing the thermal resistance of enclosing structures to increase the energy efficiency of the building. Modern technologies and heat-insulating materials open up new opportunities for improving the design of junction nodes, making this direction an integral part of modern construction. The article examines the factors that affect the constructive design of the junction nodes of the building and their influenc e on the thermal resistance of enclosing structures. The emergence of "cold bridges" is directly related to the materials used in the junctions and the design features. The characteristics of the thermal insulation material play an important role in improving the thermal resistance of external enclosing structures. Today, there are a large number of insulation materials with different properties and different costs. Therefore, taking this into account, it is necessary to choose the most optimal design of the junction. In this regard, a multifactorial experiment was planned to study the influence of the structural design of the junction on the thermal resistance of the structure. The most significant factors affecting the thermal resistance of the thermal insulation structure were selected: the thickness of the thermal insulation material, its thermal conductivity coefficient, the thickness and thermal conductivity of the wall material. The influence of the type of thermal insulation material and its properties on the values of linear heat transfer coefficients was studied.en
dc.description.abstractПідвищення енергоефективності будівлі досягається зменшенням значення лінійних коефіцієнтів теплопередачі є актуальним напрямком в контексті збільшення термічного опору огороджувальних конструкцій для підвищення енергоефективності будівлі. Сучасні технології та теплоізолюючі матеріали відкривають нові можливості для покращення конструкції вузлів примикання, роблячи даний напрямок актуальним для впровадження енергозберігаючих заходів. У статті розглядаються чинники, що впливають на конструктивне виконання вузлів примикання будівлі та їх вплив на термічний опір огороджувальних конструкцій. Виникнення \"містків холоду\" напряму пов`язане із матеріалами, що використовуються при влаштуванні, та особливостями конструкції.Характеристики теплоізолюючого матеріалу мають великий вплив на покращення термічного опору зовнішніх огороджувальних конструкцій.На сьогодні існують різноманітні теплоізолюючі матеріали, що володіють різними властивостями та різняться вартістю. Тому, зважаючи на це, необхідно обрати найбільш оптимальну конструкцію вузла примикання. У зв`язку із чим, проведено планування багатофакторного експерименту на дослідження впливу конструктивного виконання вузла примикання на термічний опір конструкції. Обрано найбільш вагомі фактори, що впливають на термічний опір теплоізоляційної конструкції: товщина теплоізоляційного матеріалу, його коефіцієнт теплопровідності, товщини та теплопровідність матеріалу стіни. Досліджено вплив виду теплоізоляційного матеріалу та його властивостей на значення лінійних коефіцієнтів теплопередачі.uk
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherВНТУuk
dc.relation.ispartofСучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. № 2 : 105–111.uk
dc.relation.urihttps://stmkvb.vntu.edu.ua/index.php/stmkvb/article/view/893
dc.subjectенергоефективністьuk
dc.subjectвузол примиканняuk
dc.subjectмістки холодуuk
dc.subjectенергозбереженняuk
dc.subjectбагатофакторний експериментuk
dc.subjectутеплювачuk
dc.subjectтеплоізоляційний матеріалuk
dc.subjectтермічний опірuk
dc.subjectenergy efficiencyen
dc.subjectjunctionen
dc.subjectcold bridgesen
dc.subjectmultifactorial experimenten
dc.subjectinsulationen
dc.subjectthermal insulation materialen
dc.subjectthermal resistanceen
dc.titleПланування експерименту з дослідження впливу конструктивного виконання вузла примикання на термічний опір огороджувальних конструкцій будівліuk
dc.title.alternativePlanning of an experiment to study the influence of the constructive design of the joint joint on the thermal resistance of building enclosuresen
dc.typeArticle, professional native edition
dc.typeArticle
dc.identifier.udc621.791.02
dc.relation.referencesДБН В.2.6-31:2021. Теплова ізоляція та енергоефективність будівель. [Чинний від 1.09.2022]. Вид. офіц. Київ: Мінрегіон України, 2022. 23 с.uk
dc.relation.referencesРатушняк Г.С., Очеретний А. М., Материнська О. Ю. Підвищення енергоощадності багатоповерхових будинків шляхом вдосконалення вузлів примикання огороджувальних конструкцій. Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. 2017. №2. С. 8.uk
dc.relation.referencesПанкевич О. Д., Миколаєнко В. В., Панкевич В. В. Вплив конструктивних рішень вузлових з’єднань (місць примикання конструкцій) на енергоефективність будівлі. Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. 2019. с. 20-29uk
dc.relation.referencesРатушняк Г. С., Материнська О. Ю., Очеретний А. М. Шляхи зменшення негативного впливу теплопровідних включень при експлуатації будівлі : матеріали наук.-технічн. конф., м. Вінниця, 14-23 березня 2018 р., Вінниця, 2018. С. 2251-2253.uk
dc.relation.referencesСпосіб утеплення вузла примикання балконної плити: пат. 142300 Україна. № u 2019 12113; заявл. 21.12.2019; опубл. 25.05.2020, Бюл. № 10. 4 сuk
dc.relation.referencesСпосіб утеплення вузла примикання перекриття на технічному горищі: пат. 139606 Україна. № u 2019 07036; заявл. 24.06.2019; опубл. 10.01.2020, Бюл. № 1. 4 с.uk
dc.relation.referencesШтовба С. Д., Галущак А. В. Ідентифікація багатофакторних залежностей за допомогою баз знань. Лабораторний практикум : електронний навчальний посібник. Вінниця. ВНТУ, 2015. 96 сuk
dc.relation.referencesРатушняк Г. С., Горюн О. Ю. Планування експерименту з дослідження чинників, що впливають на термічний опір огороджувальних конструкцій при їх термомодернізації. Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. 2019. №2. С. 66uk
dc.relation.referencesГолоскоков О. Є. Основи регресійного аналізу. Навчальний посібник. Харків, НТУ «ХПІ», 2008.91 с.uk
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.31649/2311-1429-2024-2-105-111
dc.identifier.orcidhttps://orcid.org/0000-0001-9656-5150
dc.identifier.orcidhttps://orcid.org/0000-0002-3624-2293


Файли в цьому документі

Thumbnail

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

Показати скорочену інформацію