Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/7725
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorIvanova, E. A.en
dc.contributor.authorKozlobrodov, A. N.en
dc.contributor.authorИванова, Е. А.ru
dc.contributor.authorКозлобродов, А. Н.ru
dc.date.accessioned2022-05-27T05:46:24Z-
dc.date.available2022-05-27T05:46:24Z-
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationИванова, Е. А. Численное исследование влияния угла разворота на теплоперенос в многослойных элементах наружных ограждающих конструкций / Е. А. Иванова, А. Н. Козлобродов. – Текст : электронный // Вестник Тюменского государственного университета. Серия: Физико-математическое моделирование. Нефть, газ, энергетика / главный редактор А. Б. Шабаров. – Тюмень : Издательство Тюменского государственного университета, 2020. – Т. 6, № 4(24). – С. 69-87.ru
dc.identifier.issn2411-7978
dc.identifier.issn2500-3526
dc.identifier.urihttps://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/7725-
dc.description.abstractWhen building low-rise buildings with a variety of structural elements, it is important to have an idea of their thermal state in extreme heat exchange conditions. Therefore, the study of heat transfer processes in heat-stressed elements of external fences is relevant and of considerable practical interest. The purpose of this work is to conduct parametric studies in typical angular fragments of inhomogeneous enclosing structures with u-turn angles from 60 to 150°. At the same time, the analysis of the thermal state is carried out for both external and internal angles. The mathematical modeling of spatial heat transfer in the fragments under consideration is based on the solution of a nonlinear system of differential equations of thermal conductivity with corresponding boundary conditions by the finite element method using the Thermal module included in the ANSYS software package. The analysis of numerical results given for three types of enclosing structures made using various technologies allowed us to clarify the influence of their geometric and thermophysical characteristics on the distribution of temperature and heat flow over the thickness of the fragments under consideration, as well as to determine the change in these parameters on both the internal and external surfaces of the structure. To establish that for all types of walling with increasing rotation angle, the temperature in the inner corner of the structure decreases, and in the outer increases, and the density of the heat flow behaves vice versa; the distance from the corner to the area stabilization with increasing angle of rotation reduces, smiling for all types of structures for temperature and heat flow; an increase in the thermal resistance leads to a temperature increase and decrease of the heat flux in the corner tend to be developed fragments; issue recommendations for creating energy-efficient structures that meet modern requirements.en
dc.description.abstractПри строительстве малоэтажных зданий, имеющих разнообразные конструктивные элементы, важно иметь представление о их тепловом состоянии в экстремальных условиях теплообмена. Поэтому исследование процессов теплопереноса в теплонапряженных элементах наружных ограждений является актуальным и представляет значительный практический интерес. Целью настоящей работы является проведение параметрических исследований в типичных угловых фрагментах неоднородных ограждающих конструкций с углами разворота от 60 до 150°. При этом анализ теплового состояния осуществляется как для наружных, так и для внутренних углов. Математическое моделирование пространственного теплопереноса в исследуемых конструкциях основывается на решении нелинейной системы дифференциальных уравнений теплопроводности с соответствующими краевыми условиями методом конечных элементов с помощью модуля Thermal, входящего в программный комплекс ANSYS. Анализ численных результатов, приведенных для трех типов различных наружных ограждений, позволил выяснить влияние их геометрических и теплофизических характеристик на распределение температуры и теплового потока по толщине рассматриваемых фрагментов, а также определить изменение этих параметров как на внутренней, так и на внешней поверхностях конструкции. Установить, что для всех типов ограждающих конструкций с увеличением угла разворота температура во внутреннем углу конструкции уменьшается, а в наружном – увеличивается, а плотность теплового потока ведет себя наоборот; расстояние от угла до зоны стабилизации с увеличением угла разворота уменьшается для всех типов конструкций как для температуры, так и для теплового потока; увеличение термического сопротивления приводит к повышению температуры и понижению плотности теплового потока в углу рассматриваемых фрагментов; выдать рекомендации по созданию энергоэффективных конструкций, удовлетворяющим современным требованиям.ru
dc.description.sponsorshipРабота выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 16-48-700367).ru
dc.format.mimetypeapplication/pdfen
dc.language.isoruen
dc.publisherИздательство Тюменского государственного университетаru
dc.relation.ispartofВестник Тюменского государственного университета. Серия: Физико-математическое моделирование. Нефть, газ, энергетика. – 2020. – Т. 6, № 4(24)ru
dc.subjectheat-Stressed elementsen
dc.subjectheat transferen
dc.subjectthermophysical characteristicsen
dc.subjectnumerical modelingen
dc.subjectheat lossesen
dc.subjectenergy savingen
dc.subjectтеплонапряженные элементыru
dc.subjectтеплопереносru
dc.subjectтеплофизические характеристикиru
dc.subjectчисленное моделированиеru
dc.subjectтепловые потериru
dc.subjectэнергосбережениеru
dc.titleЧисленное исследование влияния угла разворота на теплоперенос в многослойных элементах наружных ограждающих конструкцийru
dc.title.alternativeNumerical study of the effect of the turning angle on heat transfer in multilayered elements of external enclosure structuresen
dc.typeArticleen
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionen
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articleen
local.description.firstpage69
local.description.lastpage87
local.issue4(24)
local.volume6
local.identifier.uuid74b60ff1-1a36-462d-9170-d102dc64e206-
local.identifier.handleru-tsu/7725-
dc.identifier.doi10.21684/2411-7978-2020-6-4-69-87
Appears in Collections:Вестник ТюмГУ: Физико-математическое моделирование. Нефть, газ, энергетика

Files in This Item:
File SizeFormat 
fizmat_2020_4_69_87.pdf2.52 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.