Дипломы, курсовые, рефераты, контрольные...
Срочная помощь в учёбе

Теплоперенос в неоднородных монолитно-возводимых наружных стенах зданий с фасадным утеплением

ДиссертацияПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

В климатической камере объемом 58 м³ выполнено экспериментальное исследование температурных полей и теплозащитных свойств фрагмента неоднородной керамзитобетонной стены с размерами 2x2x0,3 м и неоднородного фрагмента стены размерами 2x2x0,4015 м, утепленного фасадной системой на металлических профилях. Сопоставление результатов численного расчета и эксперимента показало их удовлетворительное… Читать ещё >

Содержание

  • ОСНОВНЫЕ УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
  • Г л, а в, а 1. АНАЛИЗ НЕОДНОРОДНЫХ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ И СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДОВ РАСЧЕТА ИХ ТЕПЛОЗАЩИТНЫХ СВОЙСТВ
    • 1. 1. Анализ неоднородных ограждающих конструкций зданий и способов их наружного утепления
    • 1. 2. Анализ методов и методик расчета приведенного сопротивления теплопередаче неоднородных наружных стен зданий
    • 1. 3. Анализ физико-математических моделей и способов численного решения задач теплового расчета наружных ограждающих конструкций
    • 1. 4. Выводы, цель и задачи исследований
  • Г л, а в, а 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕПЛОПЕРЕНОСА В НЕОДНОРОДНЫХ МОНОЛИТНО-ВОЗВОДИМЫХ НАРУЖНЫХ СТЕНАХ ЗДАНИЙ БЕЗ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ УТЕПЛЕНИЯ И С НИМИ
    • 2. 1. Технологическое обоснование монолитно-возводимых наружных стен зданий с вертикальными влагозащищенными утепляющими вставками
    • 2. 2. Экономическое обоснование монолитно-возводимых наружных стен зданий с вертикальными влагозащищенными утепляющими вставками
    • 2. 3. Параметрический анализ теплозащитных свойств монолитно-возводимых наружных стен зданий с вертикальными влагозащищенными утепляющими вставками

    2.4 Параметрический анализ теплозащитных свойств неоднородных монолитно-возводимых наружных стен зданий с фасадным утеплением. щ 2.4.1 Расчетные зависимости для определения приведенного термического сопротивления неоднородных монолит-ф но-возводимых стен зданий с фасадными системами утепления.

    2.4.2 Анализ эффективности теплозащитных свойств неоднородных монолитно-возводимых наружных стен зданий с различными системами фасадного утепления.

    2.5 Исследование теплопереноса в неоднородных теплоэффективных монолитно-возводимых стенах зданий.

    2.5.1 Постановка задачи нестационарного двумерного теп-лопереноса в неоднородной монолитно-возводимой стене с вертикальными утепляющими вставками.

    2.5.2 Результаты численного решения задачи теплопереноса в монолитно-возводимой стене с вертикальными утепляющими вставками.

    2.5.3 Постановка задачи нестационарного трехмерного теплопереноса в неоднородной монолитно-возводимой стене с фасадным утеплением.

    2.5.4 Результаты численного решения задачи теплопереноса в неоднородной монолитно-возводимой наружной стене с фасадным утеплением.

    2.6 Выводы.

    Г л, а в, а 3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОЗАЩИТНЫХ СВОЙСТВ И ТЕМПЕРАТУРНЫХ ПОЛЕЙ В НЕОДНОРОДНОЙ КЕРАМЗИТОБЕТОННОЙ СТЕНЕ.

    3.1 Экспериментальная установка и методика исследования ^ теплозащитных свойств и температурных полей в керамзитобетонной стене с вертикальными утепляющими вставками.

    3.2 Результаты исследования теплозащитных свойств и температурных полей в керамзитобетонной стене с вертикальными утепляющими вставками.

    3.3 Сопоставление численных результатов расчета полей температуры и тепловых потоков с результатами физического эксперимента.

    3.4 Экспериментальная установка и методика исследования теплозащитных свойств и температурных полей в неоднородной керамзитобетонной стене с фасадным утеплением на металлических профилях.

    3.5 Результаты исследования теплозащитных свойств и температурных полей в неоднородной керамзитобетонной стене с фасадным утеплением на металлических профилях.

    3.6 Сопоставление численных результатов расчета полей температуры и тепловых потоков с результатами физического эксперимента в неоднородной керамзитобетонной стене с фасадным утеплением на металлических профилях.

    3.7 Выводы.

    Г л, а в, а 4. ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШИХ ИССЛЕДОВАНИЙ.

    4.1 Определение поправочных коэффициентов учитывающих перераспределение теплоты внутри неоднородной конструкции керамзитобетонной стены с фасадным утеплением.

    4.2 Методика расчета приведенного сопротивления теплопередаче неоднородной конструкции стены с фасадным утеплением на металлических профилях или деревянном ф каркасе.

    4.3 Перспективы дальнейших исследований. ф 4.4 Выводы.

Теплоперенос в неоднородных монолитно-возводимых наружных стенах зданий с фасадным утеплением (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

4.4 Выводы.

Сопоставление результатов расчета коэффициентов теплотехнической однородности, гто, теплоэффективных монолитно-возводимых наружных стен зданий с фасадным утеплением на металлических профилях или деревянном каркасе, посчитанных численным способом и по разработанным расчетным зависимостям показало, что в зависимости от метода расчета между значениями гто имеется рассогласование.

В этой связи для корректного расчета приведенного сопротивления ж теплопередаче теплоэффективных монолитно-возводимых наружных стен зданий с фасадным утеплением на металлических профилях или деревянном каркасе определены числовые значения поправочных коэффициентов Ч1, учитывающих перераспределение теплоты внутри конструкции для различных теплофизических и геометрических характеристик металлических профилей или деревянных каркасов.

Разработана методика расчета приведенного сопротивления теплопередаче неоднородных монолитно-возводимых наружных стен зданий с фасадным утеплением на металлических профилях и деревянном каркасе позволяет учитывать перераспределение теплоты внутри конструкции и производить расчеты при любых ее геометрических и теплофизических характеристиках, а также учитывать глубину заложения крепежных элементов в конструкционном слое стены.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

.

1. Выполнено научное обоснование целесообразности монолитного возведения наружных неоднородных стен зданий с вертикальными влагозащи-щенными утепляющими вставками. Применение в строительстве таких стен позволит уменьшить тепловые потери через них до 51%, снизить их массу до 28% при полной окупаемости инвестиций на 11 году эксплуатации здания в г. Томске.

2. Численно исследованы закономерности нестационарного двумерного теплопереноса в неоднородном керамзитобетонном фрагменте стены. Выявлена неравномерность температурного поля стены, обусловленная влиянием утепляющих вставок. Установлено наличие поперечного сечения в неоднородном керамзитобетонном фрагменте стены с максимальным значением трансмиссионной теплоты и доказано, что до этого сечения основная часть теплоты отводится от оси фрагмента к периферии, а после этого сечения теплота подводится с периферии к оси фрагмента, при перепадах температуры до 5,4 °С;

3. Разработана математическая модель для расчета нестационарного трехмерного теплопереноса в неоднородном керамзитобетонном фрагменте стены с фасадной системой утепления на металлических профилях или на деревянном каркасе. Доказано, что в утепляющем слое фасадной системы имеется поперечное сечение металлического профиля (деревянного каркаса) с максимальным значением трансмиссионной теплоты, до которого основная часть теплоты поступает к металлическому профилю (деревянному каркасу), а после этого сечения отводится от металлического профиля (деревянного каркаса) к материалам наружной стены, при перепадах температуры до 2,8 °С (для деревянного каркаса) и до 14,7 °С (для металлического профиля). Установлено, что зона влияния металлического профиля и деревянного каркаса на температурное поле стены не превышает 0,1 м. Для расчетных уеловия г. Томска тепловые потери через неоднородную керамзитобетонную стену с фасадным утеплением на металлических профилях меньше (не более чем на 26,4%), в сравнении со случаем использования деревянного каркаса.

4. В климатической камере объемом 58 м³ выполнено экспериментальное исследование температурных полей и теплозащитных свойств фрагмента неоднородной керамзитобетонной стены с размерами 2x2x0,3 м и неоднородного фрагмента стены размерами 2x2x0,4015 м, утепленного фасадной системой на металлических профилях. Сопоставление результатов численного расчета и эксперимента показало их удовлетворительное согласие.

5. Разработана инженерная методика расчета приведенного сопротивления теплопередаче, учитывающая перераспределение теплоты внутри конструкции и программа для определения тепловых потерь в неоднородных монолитно-возводимых наружных стен зданий с фасадными системами утепления на металлических профилях и на деревянном каркасе, позволяющие выполнять корректные расчеты и прогнозировать тепловое состояние конструкций для различных температурных условий эксплуатации. Методика и программа приняты к использованию в ОАО «Томскводпроект».

1. Федеральный Закон «Об энергосбережении» № 28-фз от 03.04.96 г. // Экономика и жизнь, 1996. № 16.— с. 17.

2. ТСН 23 304 — 99 (МГСН 2.01−99) «Энергосбережение в зданиях. Нормативы по теплозащите и тепловодоэлектроснабжению», 1999. — с 55.

3. Комиссаренко Б. С. Керамзитопенобетон материал для наружных стеновых панелей / Б. С. Комиссаренко, А. Г. Чикноварьян // Строительные материалы.- 1999. № 4. С.15−16.

4. Комиссаренко Б. С. Керамзитобетон эффективный материал для ограждающих конструкций с учетом современных требований / Б. С. Комиссаренко // Строительные материалы, оборудование и технология. — 1999. -№ 5.-С.12- 13.

5. Верещагин В. И. Керамические теплоизоляционные материалы из природного и техногенного сырья Сибири / В. И. Верещагин, В.М. Погребен-ков, Т. В. Вакалова, Т. А. Хабас // Строительные материалы. 2000. — № 4.

6. Комиссаренко Б. С. Керамзитопенобетон эффективный материал для наружных ограждающих конструкций / Б. С. Комиссаренко // Известия вузов. Строительство. — 2000. — № 1. — С.11 — 16.

7. Ямлеев У. А. Несущие конструкции из керамзитобетона пониженной плотности / У. А. Ямлеев, Е. В. Кубашов, P.A. Кудряшова, В. А. Якушин // Бетон и железобетон. 1988. — № 3. — С.5 — 7.

8. Константинов Г. М. Резервы снижения массы керамзитобетона стеновых панелей / Г. М. Константинов // Архитектура и строительство Подмосковья.-1987. № 3.-С. 20−21.

9. Эпп А. Я. Ограждающие конструкции безопалубочного формования из керамзитобетона / А. Я. Эпп, Р. В. Сакаев, В. В. Чижевский, П. А. Феросин // Тез. докладов 3 Всесоюзной конференции по легким бетонам. М.: Строииз-дат, 1985. С. 65.

10. Ермилова B.C. Керамзитозолопенобетон для ограждающих конструкций жилых и общественных зданий / B.C. Ермилова, А. Н. Рябов // Тез. докладов 3 Всесоюзной конференции по легким бетонам. М.: Строииз-дат, 1985. С. 49.

11. Шаранов В. В. Опыт применения панелей обрамления проемов из конструкционного керамзитобетона / В. В. Шаранов, Г. В. Замятин // Новаятехнология возведения зданий и сооружений: Межвузовский тематический сборник трудов. Ленинград. ЛИСИ, 1986. С. 102−104.

12. Kunes P. Obvodovy plast z keramzitoveno botonu (Наружные стены из облегченных керамзитобетонных панелей)/ P. Kunes // Pozemni stavby. -1983.-№ 8. S. 341−344.

13. Голуб П. И. Экспериментально теоретические исследования унифицированных керамзитобетонных объемных блоков / П. И. Голуб, В.Д. Ве-роцкий // Известия вузов. Строительство. — 1986. -№ 6. — С. 24−31.

14. Цирик Я. И. Конструктивно-технологические решения многослойных монолитных стен / Я. И. Цирик, А. Е. Калмыков // Жилищное строительство.-1991.-№ 5.-С. 8−12.

15. Блажко В. П. О технологии трехслойных наружных стен сборно-монолитных зданий / В. П. Блажко // Жилищное строительство. 1991. — № 5. -С. 7.

16. Vtcchio F. Reinforced concrete membrane elements with perforation. (Железобетонные перфорированные элементы.) / F. Vtcchio, С. Chan // Journal of Structural Engineering. 1990. — Vol. 116. № 9. — p. 2344 — 2360.

17. Munsel W.K. Монолитные ж/б конструкции малоэтажных зданий с опалубкой из пенополистирола. (США) / W.K. Munsel // Concrete construction. 1995.-vol.4№ 1.-p. 35−58.

18. Munsel W.K. Монолитные ж/б конструкции малоэтажных зданий с опалубкой из пенополистирола. (США). / W.K. Munsel // Rural builder. 1995. -vol.29 № 7. р. 112−136.

19. Питулько C.M. Стеновые панели из керамзитополистирола / С. М. Питулько, А. Н. Селиманов, В. М. Журавлев, В. В. Грачев // Строительные материалы и конструкции. 1990. — № 1. — С.9.

20. Савин В. И. Повышения качества стеновых конструкций из керам-зитобетона за счет применения полистирола и зол ТЭС / В. И. Савин, Т.А.

21. Кузьмич, А. П. Давидюк, K.B. Черных // Пром. Строительство. 1990. — № 7. -С. 9−10.

22. Наружная стеновая панель из керамзитобетона с термовкладышами: каталог паспортов «Научно-технические достижения и изобретения, рекомендуемые для использования в строительстве». М.: 1989. — Вып. 1. — С. 63.

23. Стеновые керамзитобетонные панели с термовкладышами из эффективных утеплителей .//Каталог паспортов «Научно-технические достижения и изобретения, рекомендуемые для использования в строительстве». -М.-1989.-Вып. 1.-С. 45.

24. Усовершенствование конструкции двухслойных керамзитобетон-ных панелей наружных стен.//Каталог паспортов «Научно-технические достижения и изобретения, рекомендуемые для использования в строительстве». -М.- 1989.-Вып. 1.-С. 43.

25. Бутовский И. Н. Наружная теплоизоляция эффективное средство повышения теплозащиты стен зданий / И. Н. Бутовский, Ю. А. Матросов // Жилищное строительство. — 1996. — № 9. — С. 7−10.

26. Хлевчук В. Р. Оценка теплозащитных качеств легкобетонных панелей с термовкладышами / В. Р. Хлевчук. Москва. — Б. и, 1986. — С. 126−132.

27. Матросов Ю. А. Москва уже сегодня возводит здания с эффективной теплозащитой / Ю. А. Матросов, И. Н. Бутовский // АВОК. 1997. — № 6. -С. 12−14.

28. Беляев B.C. Повышение теплозащиты наружных ограждающих конструкций / B.C. Беляев // Жилищное строительство. 1998. — № 3. — С. 22−26.

29. Шилов H.H. Дополнительное утепление наружных стен / H.H. Шилов // Жилищное строительство. 1992. — № 8. — С. 11−12.

30. Табунщиков Ю. А. Тепловая защита ограждающих конструкций зданий и сооружений / Ю. А. Табунщиков, Д. Ю. Хромец, Ю. А. Матросов. -М.: Строийздат, 1986. 379 с.

31. Журавский В. Н. Вопросы дополнительной теплозащиты наружных стен жилых зданий в городе Нижневартовске/ В. Н. Журавский // Проблемы• проектирования и строительства в регионе ЗСНГК: сб. науч. тр. ЗапСиб ЗНИИЭП. Сургут, 1989. — С. 124−132.

32. Einea A. A new structurally and thermally efficient precast sandwichpanel system / A. Einea, D. Salmon, M. Tardos, T. Culp // PCI journal. 1994. -№ 4. -P.90−101.

33. Николаев C.B. Теплоэффективные ограждающие конструкции / C.B. Николаев // Жилищное строительство. 1998. — № 12. — С. 6.

34. A.c. 2 035 558 Рос. Федерация, МКИ Е 04 В 1/76, Е 04 С 2/26. Стено• вая панель / Н. С. Саранцев, В. М. Бадьев. Заявл. 01.10.1992; опубл. 20.05.1995, Бюл.№ 14.-С.4.

35. A.c. 897 985 СССР, МКИ Е 04 В 1/76. Стеновая панель / A.C. Кобзев, В. Д. Мушкаев, А. Л. Петров. Заявл. 25.03.1980; опубл. 15.01.1982, Бюл. № 17. -С.З.

36. A.c. 949 112 СССР, МКИ Е 04 В 1/76, С 04 В 15/00. Строительная те• плоизоляционная панель / A.B. Нехорошев, В. А. Соколов, И. А. Синянский, В. Н. Мамонтов, У. Х. Магдеев, П. М. Баудер. Заявл. 30.09.1980; опубл. 07.08.1982, Бюл. № 29. с. 4.

37. Хуторной А. Н. Параметрический анализ термического сопротивления керамзитобетонных наружных стен с вертикальными пустотами /А.Н. Хуторной, Т. Н. Макейкина // Вестник ТГАСУ. 2002. -№ 1. — С.89−93.

38. A.c. 2 078 882 РФ, МКИ Е 04 В 1/76, В 32 В 5/22. Изоляционный материал в виде плиты или рулона для новых и требующих санирования сооружений и способов его изготовления / Херберт Пригнитц. Заявл. 28.10.1992; опубл. 10.05.1997, Бюл. № 16. с.З.

39. Пат.2 140 497, МКИ 6 Е 04 В 1/76 Трехслойная железобетонная стеновая панель с мягким утеплителем / В. А. Никишкин. Заявл. 24.02.1998; опубл. 27.10.1999, Бюл. № 20. с.З.

40. Пат.2 150 554, МКИ 7 Е 04 В 1/76. Дополнительная теплоизоляция стен зданий / A.B. Шишин, В. А. Лобков. Заявл. 23.02.1998; опубл. 10.06.2000, Бюл. № 21. с. 4.

41. A.c. 1 472 598 СССР, МКИ Е 04 В 1/76. Теплоизоляционное ограждение / В. П. Проценко, В. К. Сафонов, М. И. Ращепин. Заявл. 27.01.1986; опубл. 15.04.1989, Бюл. № 14.-с.З.

42. Зубарев В. В. Система наружного утепления зданий / В. В. Зубарев // Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века. 2003. -№ 4.

43. Бутовский И. Н. Совершенствование конструктивных решений теплозащиты наружных стен зданий / И. Н. Бутовский, О. В. Худошина // Обзор. М.: ВНИИНТПИ, 1990. — С. 44 — 48.

44. Кокоев М. Н. Наружная отделка зданий с одновременным их утеплением / М. Н. Кокоев // Жилищное строительство. 1998. -№ 5. — С. 12−14.

45. Хуторной А. Н. Теплофизическне аспекты применения коннекторов при строительстве в Сибири / А. Н. Хуторной, H.A. Цветков // Архит. и стр.-во. Наука, образование, технологии, рынок: Тез. докл. науч.-техн. конф., 30 нояб. Томск, 1999. — С. 40−41.

46. Хуторной А. Н. Эффективность теплозащитных свойств наружных стен с коннекторами / А. Н. Хуторной, H.A. Цветков, О. И. Недавний // Изв. вузов. Строительство. 2000. — № 6. — С. 13−17.

47. Семенова Е. И. Теплотехнические качества трехслойных панелей с гибкими связями и с эффективным утеплителем / Е. И. Семенова // Обзор. -М.: ЦНТИ по гражданскому строительству и архитектуре, 1975. 40 с.

48. Гибесов О. Ж. Теплые стеновые панели и блоки для второго этапа новых теплотехнических норм в существующей металлооснастке / О. Ж. Гибесов // Строительные материалы. 2000. -№ 2. — С. 21−25.

49. Свидетельство на полезную модель МКИ Е 04 В 1/24. Коннектор/ О. И. Недавний, H.A. Цветков, А. Г. Помазкин, Н. Г. Ласковенко (РФ). № 7433- Заявлено 24.06.97- Опубл. 16.08.98. Бюл. № 8- Приоритет 24.06.97// Открытия. Изобретения.- 1998. — № 8.

50. Свидетельство на полезную модель МПК 7 Е 04 В 1/21. Коннектор/ И. Б. Салкова, А. Н. Хуторной, О. И. Недавний, H.A. Цветков. (РФ). № 2 000 133 279/20 (35 378) — Заявлено 29.12.2000; Приоритет 29.12.2000.

51. Сидоров Э. А. Аналитическое решение задачи о теплопроводных включениях / Э. А. Сидоров // Сб. научных трудов. «Теплозащитные свойства ограждающих конструкций жилых и общественных зданий». М.: МНИИ-ТЭП, ГлавАПУ, 1972. — С. 68−77.

52. Сидоров Э. А. Теплотехнический расчет панелей со сквозными теплопроводными включениям / Э. А. Сидоров // Сб. научных трудов «Теплозащитные свойства ограждающих конструкций жилых и общественных зданий». М.: МНИИТЭП, ГлавАПУ, 1972. — С. 73−80.

53. Фокин В. М. Определение теплофизических свойств металлов, выполненных в виде стержня конечной длины / В. М. Фокин, К. А. Чурбанов // Вопросы теплообмена в строительстве: Сб. науч. трудов. — Ростовский инж. -стр. ин-т, 1990. С. 69−78.

54. Богословский В. Н. Защита от теплопроводного элемента, прокалывающего наружное ограждение / В. Н. Богословский // Монтажные и специальные работы в строительстве. 1997. — № 9. — С. 24−25.

55. Шаповал А. Ф. Тепловые потери через наружные ограждения при наличии «мостов холода» для условий севера Тюменской области / А. Ф. Шаповал, Б. Г. Аксенов, А. И. Горковенко, И. Е. Молостова // Известия вузов. Строительство. 1995. — № 10. — С. 86−89.

56. Хуторной А. Н. Теплофизические аспекты применения коннекторов при строительстве в Сибири / А. Н. Хуторной, H.A. Цветков // Архит. и стр.-во. Наука, образование, технологии, рынок: Тез. докл. науч.-техн. конф., 30 нояб. Томск, 1999. — С. 40−41.

57. Хуторной А. Н. Эффективность теплозащитных свойств наружных стен с коннекторами / А. Н. Хуторной, H.A. Цветков, О. И. Недавний // Изв. вузов. Строительство. 2000. — № 6. — С. 13−17.

58. Хуторной А. Н. Исследование температурных полей в конструкциях наружных стен с коннекторами / А. Н. Хуторной, H.A. Цветков, М. А. Игнатьев // Изв. вузов. Стр. во. — 2001. — № 2−3. — С. 132−136.

59. Умнякова Н. П. Приведенное сопротивление теплопередаче утепленных фасадов с учетом влияния дюбелей / Н. П. Умнякова // Труды VII съезда АВОК. М., 2000. — С. 40−43. г.

60. СНиП II-3−79*. Строительная теплотехника/ Госстрой России. -М.:ГУП ЦПП, 2000. -29 с.

61. Фаренюк Г. Г. Совершенствование нормирования теплозащиты зданий / Г. Г. Фаренюк // Строительные материалы и конструкции. 1994. — № 2. С. 21−22.

62. Савин В. К. Оценка энергетической эффективности наружных ограждающих конструкций жилых зданий / В. К. Савин, Н. Д. Заворин // Проеки-рование и инж. Изыскания. 1989. — № 6. — С. 12−13.

63. Жукова И. В. Оценка тепловой эффективности энергоэкономичного экспериментального жилого дома / И. В. Жукова, Б. Х. Драганов, Л. Ф. Черных // Украинская с/х академия. Киев, 1989. — № 10 192. — С. 9−12.

64. Беляев B.C. Жилые здания повышенной тепловой эффективности /.

65. B.C. Беляев, В. Ю. Мушинский // Обзорная информация. ЦНТИ Госграж-данстрой: Жилые здания, 1986. — Вып.1. — С. 44.

66. Зворыкин Н. Д. Оценка энергетической эффективности наружных стен зданий / Н. Д. Зворыкин // Теплоизоляция зданий: Сб. трудов ин-та. -НИИСФ, 1986.-С. 4−12.

67. Йыгиоя Э. В. Мероприятия по экономии тепловой энергии при эксплуатации зданий / Э. В. Йыгиоя, Ю. А. Матросов // Экспресс информация. — ВНИИС Госстроя СССР, 1987. — Вып. 4. — С. 2−4.

68. Зворыкин Н. Д. Пособия по расчету энергетической эффективности наружных ограждений отапливаемых зданий / Н. Д. Зворыкин // Теплоизоляция зданий: Сб. трудов ин-та. ВНИИС Госстроя СССР, 1986. -,№ 6775.1. C.28.

69. Матросов Ю. А. Теплозащитные характеристики энергоэффективных индивидуальных зданий / Ю. А. Матросов, И. Н. Бутовский // Строительство и архитектура. Сер. строительные материалы: Обзорная информация. М.: ВНИИНТПИ, 1992.-Вып.-4.-С. 61.

70. Ищенко В. Н. О снижении теплопотерь в зданиях / В. Н. Ищенко, Л. Ф. Черных, A.M. Сорокин, В. А. Кравец // Жилищное строительство. -1991.-№ 10.-С. 16−18.

71. Уйма А. К вопросу о рациональном использовании тепловой энергии / А. Уйма, А. Лис, П. Лис // Жилищное строительство. 1998. — № 1. — С. 27−28.

72. Титов В. П. Методы единой технологической системы для оптимизации энергопотребления и повышения экологической безопасности здания/.

73. B.П. Титов, А. Г. Рымаров // Известия вузов. Строительство. 1997. — № 9.1. C. 76−80.

74. Бродач М. М. Оценка тепловой эффективности зданий / М.М. Бро-дач, Ю. Н. Ефимов, Ю. А. Табунщиков // Известия вузов. Строительство. -1996,№ 4.-С. 70−74.

75. Матросов Ю. А. Стратегия по нормированию теплозащиты зданий с эффективным использованием энергии / Ю. А. Матросов, И. Н. Бутовский // Жилищное строительство. 1999. — № 1. — С. 2−5.

76. Силаенков Е. С. Технико-экономические предпосылки утепления наружных стен зданий / Е. С. Силаенков // Жилищное строительство. 1999. -№ 3. — С. 14−16.

77. Эгердинк Ш. Энергоэффективность жилых зданий Москвы и Московской области/ Шурд Эгердинк, Яспер де Вильде // Жилищное строительство.-1995.-№ 11.-С. 5−9.

78. Богословский В. Н. К вопросу об энергетической концепции проектирования зданий // В. Н. Богословский, Ю. А. Матросов, В. А. Могутов, И. Н. Бутовский // Жилищное строительство. 1992. — № 8. — С. 7−10.

79. Пермяков С. И. Резервы экономии тепла // С. И. Пермяков, O.A. Исаков // Жилищное строительство. 1992. -№ 10. — С. 18−20.

80. Бродач М. М. Оценка тепловой эффективности здания с учетом направленного действия наружного климата / М. М. Бродач, Ю. Н. Ефимов, Ю. А. Табунщиков // Известия вузов. Строительство. 1997. — № 7. — С. 7983.

81. Бутовский И. Н. Критерии выбора уровня тепловой защиты здания / И. Н. Бутовский, Ю. А. Матросов // Жилищное строительство. 1991. -№ 2. -С. 19−21.

82. Богословский В. Н. Три аспекта создания здания с эффективным использованием энергии / В. Н. Богословский // АВОК. 1998. — № 3. — С. 34−41.

83. Булгаков С. Н. Энергоэффективные строительные системы и технологии / С. Н. Булгаков // АВОК. 1999. — № 2. — С. 6−12.

84. Табунщиков Ю. А. Научные основы проектирования энергоэффективных зданий / Ю. А. Табунщиков, М. М. Бродач // АВОК. 1998. — № 1. -С.5−10.

85. Ливчак В. И. О нормировании тепловой защиты жилых зданий / В. И. Ливчак, А. Н. Дмитриев // АВОК. 1997. — № 3. — С. 22−27.

86. Матросов Ю. А. Системное теплотехническое нормирование ограждающей оболочки здания / Ю. А. Матросов, И. Н. Бутовский // Жилищное строительство. 1996. — № 1. — С. 12−14.

87. Старостин Г. Г. Теплотехническая оценка проектных решений жилых домов / Г. Г. Старостин, Ю. Г. Иващенко, A.B. Степанов // Известия вузов. Строительство. 1997. — № 12. — С. 77−81.

88. Бутовский И. Н. Сопоставление отечественных и зарубежных норм расчета теплозащиты зданий / И. Н. Бутовский, Ю. А. Матросов // Обзор. М.: ВНИИНТПИ, 1989.-81 с.

89. Кривошеин А. Д. О расчете приведенного сопротивления теплопередаче неоднородных ограждающих конструкций зданий / А. Д. Кривошеин // Жилищное строительство. 1997. — № 11. — С. 18−22.

90. Расчет и проектирование ограждающих конструкций зданий / НИИ строит, физики. М.: Стройиздат, 1990. -239 с.

91. Сандер A.A. Тепловой расчет углов ограждающих конструкций / A.A. Сандер // Сб. «Проблемы строительной теплофизики». Изд-во АН БССР, 1964.-139 с.

92. Самарин О. Д. Об оптимальном распределении теплоизоляции в ограждающих конструкциях здания / О. Д. Самарин // Изв. вузов. Строительство. 2003. — № 6. — С. 20−22.

93. Овсянников С. Н. Пособие по проектированию фасадных систем для условий г. Томска Текст./ С. Н. Овсянников [и др.] / Под ред. С. Н. Овсянникова. Томск: Изд — во Том. гос. архит. — строит, ун-та, 2005. — 146с.

94. Временное руководство по теплотехническому расчету узлов на®ружных ограждающих конструкций. -М.:МНИИТЭП, ГлавАПУ, 1972. 89 с.

95. Пособие по проектированию ограждающих конструкций зданий. -М.: Изд. НИИСФа, 1967. 443с.

96. Богословский В. Н. Строительная теплофизика / В. Н. Богословский.• М.: Высшая школа, 1970. — 376 с.

97. Ивашкова В. К. Исследование теплотехнических свойств ограждающих конструкций зданий методом электромоделирования / В. К. Ивашкова.-М.: Госстройиздат, 1960.-228 с.

98. Панов Д. Ю. Справочник по численному решению дифференциальных уравнений в частных производных / Д. Ю. Панов. М.: Гостехиздат, 1951.-314с.

99. Ваничев А. П. Приближенный метод решения задач теплопроводности при переменных константах / А. П. Ваничев // Изв. АН СССР, 1946.• № 12.-257 с.

100. Юшков П. П. Приближенное решение задач нестационарной теплопроводности методом конечных разностей / П. П. Юшков // Труды Ин та энергетики АН БССР, 1958. — вып. 8. — С. 23−25.

101. Ортега Дж.

Введение

в численные методы решения дифференциальных уравнений / Дж. Ортега, У. Пул. М.: Наука, 1986. -288 с.

102. Varga R. Matrix iterative analysis / R. Varga // Englewood Cliffs: Pren1. A tical, 1962. p. 212.

103. Искаков К. А. Измерение температуры поверхности при исследовании теплового режима здания / К. А. Искаков, Э. Я. Кернерман // Изв. вузов. Строительство и архитектура. 1988. № 9. С. 83- 86.

104. Вержбитский В. М. Основы численных методов: Учебник для вузов / В. М. Вержбитский. М.: Высш. Шк., 2002. — 840 с.

105. Самарский А. А.

Введение

в численные методы (Учебное пособие для вузов) / А. А. Самарский. М.: Наука. Гл.ред.физ. — мат. лит., 1987. -с.288.

106. Самарин О. Д. Расчет трехмерного температурного поля наружных стен с гибкими связями / О. Д. Самарин // Изв. вузов. Строительство. 2003.-№ 10. С. 13−17.

107. Байструков К. И. Решение математической модели процесса теплопередачи методом конечных разностей / К.И. Байструков// ТПУ. Томск: Б. и., 2002.-387 с.

108. Лыков А. В. Тепломассообмен (Справочник) / А. В. Лыков. М.: «Энергия», 1971.-560 с.

109. Ашихмин В. Н.

Введение

в математическое моделирование (Учебное пособие) / В. Н. Ашихмин. М.: «Интермет Инжиниринг», 2000. — 336 с.

110. Голдаев С. В. Основы математического моделирования в теплотехнике. Дистанционное обучение. Уч. Пос./ С. В. Голдаев, Б. А. Ляликов. ТПУ, 1999. 166 с.

111. Chapra S. Numerical merhods for engineers: Wirh programming and software applications / S. Chapra, R. Canale. USA: McGraw-Hill, 1998. 924 p.

112. Пасконов В. М. Численное моделирование процессов тепло и мас-сообмена (Учебное пособие) / В. М. Пасконов, В. И. Полежаев, Л. А. Чудов. -М.: Наука, 1984.-285 с.

113. Матюхов Д. В. Определение теплозащитных характеристик тепло-инерционных ограждающих конструкций зданий./ Д. В. Матюхов, М. И. Низовцев, В. И. Терехов, В. В. Терехов // Изв. Вузов. Строительство. 2002. № 7.-С. 72−75.

114. Кузин А. Я. Нестационарный теплои влагоперенос в многослойном наружном ограждении / А. Я. Кузин, H.A. Цветков, В. А. Дроганов // Теплофизика и аэромеханика. 2003, том 10, № 4. — С. 599 — 609.

115. Гагарин В. Г. Теплозащита фасадов с вентилируемым воздушным зазором / В. Г. Гагарин, В. В. Козлова, Е. Ю. Цикановский // АВОК. 2004, № 3,-С. 20−26.

116. Табунщиков Ю. А. Математическое моделирование и оптимизация тепловой эффективности зданий./ Ю. А. Табунщиков, М. М. Бородач // М.: АВОК ПРЕСС. — 2002. — 194 с.

117. Пат. 47 034 Рос. Федерация: МПК Е 04 G 11/08 Монолитная бетонная стена (варианты)/ A.B. Колесникова, А. Н. Хуторной, H.A. Цветков, А. Я. Кузин. Опубл. 10.08.05, Бюл. № 31. 2 с.

118. Пат. 49 067 Рос. Федерация: МПК E04G 11/08 Монолитная бетонная стена / А. Н. Хуторной, A.B. Колесникова, H.A. Цветков, А. Я. Кузин. Опубл. 10.11.05, Бюл. № 31. 1 с.

119. Шкловер A.M. Основы строительной теплотехники жилых и общественных зданий / A.M. Шкловер, Б. Ф. Васильев, Ф. В. Ушков. М.: Гос-стройиздат, 1956.-258 с.

120. Кутателадзе С. С. Основы теории теплообмена / С. С. Кутателадзе. -М.: Машгиз, 1962.-318 с.

121. Сандер A.A. Тепловой расчет углов ограждающих конструкций / A.A. Сандер // Сб. «Проблемы строительной теплофизики». Изд-во АН БССР, 1964.-345 с.

122. Сандер A.A. Тепловой режим сопряжений наружных и внутренних стен / A.A. Сандер // Сб. «Строительная теплофизика». Изд-во АН БССР, 1966.-356 с.

123. Ушков Ф. В. Теплотехнические свойства крупнопанельных зданий и расчет стыков / Ф. В. Ушков. М.: Стройиздат, 1967. — 238 с.

124. Хмелюк К. Д. Теплопередача в новых конструкциях ограждающих частей зданий / К. Д. Хмелюк, H.H. Душкин. Киев.: Госстройиздат, УССР,• 1964.-245 с.

125. Шнейдер П. Инженерные проблемы теплопроводности / П. Шней-дер.-М.: ИЛ, 1960. 186 с.

126. Лыков A.B. Теория теплои массообмена / A.B. Лыков, Ю. А. Михайлов. М.: Госэнергоиздат, 1963. — 348 с.

127. Власов O.E. Основы строительной теплотехники / O.E. Власов. -М.: Изд-во ВИА, 1938. 168 с.

128. Шорин С. Н. Теплопередача / С. Н. Шорин. М.: Высшая школа,• 1964.-234 с.

129. Эккерт Э. Р. Теория теплои массообмена / Э. Р. Эккерт, P.M. Дрейк. М.: Госэнергоиздат, 1961. — 325 с.

130. ТЭР 81 — 02 — 6. Бетонные конструкции / Адм. Том. Обл. — Томск, 2002.-38 с.

131. Колесникова A.B. Теплозащита керамзитобетонных наружныха стен зданий/ А. Н. Хуторной, A.B. Колесникова // Сопряженные задачи механики, информатики и экологии: Материалы международ, конф., 5−10 июля 2004 г. Томск: Изд.-во Том. ун-та, 2004. — С. 124−125.

132. Хуторной А. Н. Теплозащитные свойства неоднородных керамзи-тобетонных наружных стен зданий/ А. Н. Хуторной, A.B. Колесникова // Изв. вузов. Стр.- во. 2004. — № 7. — С.18−20.

133. Хуторной А. Н. Оценка влияния глубины заложения и теплопроводности коннекторов на теплозащитные свойства кирпичных и керамзито-бетонных наружных стен / А. Н. Хуторной, A.B. Колесникова // Изв. вузов. Стр.- во. 2004. № 10. С.4−8.

134. Хуторной А. Н. Эффективность теплозащитных свойств керамзитобетонных наружных стен зданий / А. Н. Хуторной, A.B. Колесникова, H.A. Цветков // Изв. вузов. Стр.- во. 2004. -№ 9. — С. 10−15.

135. Яненко H.H. Метод дробных шагов решения многомерных задач математической физики / H.H. Яненко. Новосибирск: Наука. 1967. 195 с.

136. Гришин, A.M. Итерационно интерполяционный метод и теория сплайнов / A.M. Гришин, В. Н. Берцун // Докл. Акад. Наук СССР, 1974. — Т. 214.-№ 4.-С. 751−754.

137. Хуторной А. Н. Теплоперенос в плоской трехслойной системе с поперечным несквозным включением / А. Н. Хуторной, H.A. Цветков, А. Я. Кузин, A.B. Колесникова // Инж.-физ. ж-л. 2005. Том 78. № 2. С. 29−35.

138. Колесникова A.B. Теплоперенос в неоднородных керамзитобетон-ных наружных стенах зданий / A.B. Колесникова // Том. гос. архит.-строит. ун-т, Томск, 2005. 18 е.: 10 ил.- Библиогр.: 5 назв.- Рус.-Деп. в ВИНИТИ РАН 14.07.05 № 1126-В2005.

139. Хуторной А. Н. Теплоперенос в неоднородных керамзитобетонной и брусчатой наружных стенах зданий / А. Н. Хуторной, C.B. Хон, A.B. Колесникова, А. Я. Кузин, H.A. Цветков // Изв. вузов. Стр.- во. 2006. — № 2. — С.9−14.

140. ГОСТ 26 254–84 Здания и сооружения. Методы определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций. введен впервые 1985 — 01 — 01. — М.: НИИСФ, 1984 г. — 25с.

141. Осипова В. А. Экспериментальное исследование процессов теплообмена. Изд. 2-е, перераб. и доп / В. А. Осипова. М.: Энергия, 1969. 392 с.

142. Иванова Г. М. Теплотехнические измерения и приборы / Г. М. Иванова, Н. Д. Кузнецов, B.C. Чистяков. -М.: Энергоатомиздат, 1984, 229 с.

143. Васильев Б. Ф. Натурные исследования температурно-влажностного режима крупнопанельных жилых зданий / Б. Ф. Васильев. -М.: Стройиздат, 1968. 120 с.

144. Пат. 35 010 Рос. Федерация: МПК G01K 7/00 Тепломер / А. Н. Хуторной, О. И. Недавний, H.A. Цветков, A.B. Колесникова. Опубл. 20.12.03, Бюл. № 35.-2 с.

145. Ильинский В. М. Строительная теплофизика / В. М. Ильинский. -М.: Высш. школа, 1974.-319 с.

146. Ребиндер П. А. Поверхностное явление в дисперсных системах / П. А. Ребиндер. М.: Наука, 1979. 381 с.

147. Ильинский В. М. Расчет влажностного состояния ограждающих конструкций при диффузии водяного пара / В. М. Ильинский // Промышленное строительство. 1962. № 2. — С. 25−29.

148. Ильинский В. М. Коэффициенты переноса водяного пара для расчета влажностного состояния ограждающих конструкций зданий / В. М. Ильинский // Инженерно-физический журнал. Т. 8, 1965. № 2. — С. 89−96.

149. Лыков A.B. Явление переноса в капиллярно-пористых телах / A.B. Лыков. М.: Гостехнотеориздат, 1954. — 381 с.

150. Богословский В. Н. О потенциале влажности / В. Н. Богословский // ИФЖ. 1965. -т. 8, № 2. — С. 92−97.

151. Богословский В. Н. Учет влияния влажностного влияния режима на теплозащитные свойства ограждающих конструкций / В. Н. Богословский, Е. И. Тертичник // Сб. науч. трудов МИСИ, 1967. № 52. — С. 122−128.

152. Власов O.E. Основы теории капиллярной диффузии / O.E. Власов. М.: Изд. ЦНИИПСа, 1940. — 302 с.

153. Ушков Ф. В. Метод расчета увлажнения ограждающих частей зданий / Ф. В. Ушков. -М.: Изд-во МКХ РСФСР, 1955. 151 с.

154. Фокин К. Ф. Расчет последовательного увлажнения материалов / К. Ф. Фокин. Сб. ЦНИПСа «Вопросы строительной физики в проектировании». -М.: Стройиздат, 1941. — 312 с.

155. Хуторной А. Н. Теплоперенос в керамзитобетонной наружной стене с вертикальными теплоизоляционными вставками/ А. Н. Хуторной, H.A.

156. Гагарин В. Г. Теплозащита фасадов с вентилируемым воздушным зазором / В. Г. Гагарин, В. В. Козлова, Е. Ю. Цикановский // АВОК. 2004, № 2,-С. 20−26.

Показать весь текст
Заполнить форму текущей работой