dc.contributor.author |
Івашина, Ю. К. |
|
dc.contributor.author |
Заводянний, В. В. |
|
dc.contributor.author |
Ivashina, Yu. К. |
|
dc.contributor.author |
Zavodnyy, V. V. |
|
dc.contributor.author |
Ивашина, Ю. К. |
|
dc.contributor.author |
Заводянный, В. В. |
|
dc.date.accessioned |
2019-10-21T10:37:13Z |
|
dc.date.available |
2019-10-21T10:37:13Z |
|
dc.date.issued |
2017 |
|
dc.identifier.uri |
http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/9541 |
|
dc.description |
Івашина, Ю. К. Вплив пристінного шару повітря на значення коефіцієнту конвективної тепловіддачі / В. В. Заводянний, Ю. К. Івашина // Актуальные научные исследования в современном мире : сборник научных трудов / Переяслав-Хмельницкий, 2017. - Вып. 11 (31), ч. 9. – С. 108-118. - ISSN 2524-0986. Copernicus РИНЦ. |
uk_UA |
dc.description.abstract |
Проведено дослідження впливу теплового опору конвективного теплообміну на загальний тепловий опір стін на моделі кімнати. Показано, що найбільші теплові втрати модель кімнати має у випадку відсутності штор і встановленні нагрівної батареї під охолоджуваною стіною. В залежності від умов експерименту тепловий опір пристінного шару повітря становить від 11,4% до 21% опору стіни для моделі. Запропоновано метод визначення коефіцієнта теплопровідності будівельних матеріалів. Визначено коефіцієнти теплопровідності газобетону, із якого виготовлена зовнішня стінка моделі; коефіцієнт конвективної тепловіддачі αк. Перевірена можливість застосування αк, отриманого за допомогою моделі, шляхом його розрахунку на основі отриманих експериментальних даних для стіни із силікатної цегли. Запропоновано метод визначення якості теплоізолюючої властивості стін. Проведено исследование влияния теплового сопротивления конвективного теплообмена на общее тепловое сопротивление стен на модели комнаты. Показано, что набольшие тепловые потери модель комнаты имеет в случае отсутствия штор и установки нагревающей батареи под охлаждаемой стеной. В зависимости от условий эксперимента тепловое сопротивление прилегающего к стене слоя воздуха составляет от 11,4% до 21% сопротивления стены для модели. Предложено метод определения коэффициента теплопроводности строительных материалов. Определено коэффициенты теплопроводности газобетону, из которого изготовлена внешняя стена модели; коэффициент конвективной теплоотдачи αк. Проверенна возможность применения αк, полученного с помощью модели, путем еѐ расчета на основе полученных экспериментальных данных для стены из силикатного кирпича. Предложено метод определения качества теплоизолирующего свойства стен. The research of the influence of the thermal resistance of convective heat transfer on the total thermal resistance of the walls on the model of the room is carried out. It is shown that the biggest heat loss of a model room is in the absence of curtains and the installation of a heating battery under a cooled wall. Depending on the experimental conditions, the thermal resistance of the wall layer of the air ranges from 11.4% to 21% of the wall resistance for the model. The method of determining the coefficient of thermal conductivity of building materials is proposed. The coefficients of thermal conductivity of the aerated concrete from which the outer wall of the model is made are determined. coefficient of convective heat transfer αk. The possibility of using αk, obtained by means of a model, is investigated by its calculation on the basis of the experimental data obtained for a wall of silicate bricks. The method of determining the quality of the insulation properties of walls is proposed. |
uk_UA |
dc.subject |
конвективний теплообмін |
uk_UA |
dc.subject |
теплопровідність |
uk_UA |
dc.subject |
рівняння Ньютона-Ріхмана |
uk_UA |
dc.subject |
рівняння Фур’є |
uk_UA |
dc.subject |
модель кімнати з газобетону |
uk_UA |
dc.subject |
конвективный теплообмен |
uk_UA |
dc.subject |
теплопроводность |
uk_UA |
dc.subject |
уравнение Ньютона-Рихмана |
uk_UA |
dc.subject |
уравнение Фурье |
uk_UA |
dc.subject |
модель комнаты из газобетона |
uk_UA |
dc.subject |
convective heat exchange |
uk_UA |
dc.subject |
thermal conductivity |
uk_UA |
dc.subject |
Newton-Richman equation |
uk_UA |
dc.subject |
Fourier equation |
uk_UA |
dc.subject |
model of room from aerated concrete |
uk_UA |
dc.title |
ВПЛИВ ПРИСТІННОГО ШАРУ ПОВІТРЯ НА ЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТУ КОНВЕКТИВНОЇ ТЕПЛОВІДДАЧІ |
uk_UA |
dc.title.alternative |
INFLUENCE OF THE PRESENT AIR BALL ON THE VALUE OF THE COVERAGE OF CONVECTION HEATING |
uk_UA |
dc.title.alternative |
ВЛИЯНИЕ ПРИСТЕННОГО СЛОЯ ВОЗДУХА НА ЗНАЧЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА КОНВЕКТИВНОЙ ТЕПЛООТДАЧИ |
uk_UA |
dc.type |
Article |
uk_UA |