Ви є тут

Разработка расчетно-экспериментального метода определения тепловых потерь через светопрозрачные ограждающие конструкции промышленных зданий с применением тепловизионной техники

Автор: 
Горелов Михаил Валентинович
Тип роботи: 
кандидатская
Рік: 
2011
Кількість сторінок: 
153
Артикул:
231115
179 грн
Додати в кошик

Вміст

Введение
Глава 1. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ И РАСЧЕТНЫХ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕПЛОВЫХ ПОТЕРЬ ОГРАЖДАЮЩИМИ КОНСТРУКЦИЯМИ ЗДАНИЙ.
1.1.1. Определение удельного потребления тепловой энергии на отопление.
1.1.2. Тепловизионный метод определения тепловых потерь
1.2. Анализ существующих методик тспловизионного контроля качества тепловой защиты ограждающих конструкций.
1.2.1. Методика тепловизионныхобследований в стационарных условиях
1.2.2. Методика тепловизионныхобследоваиий, основанная на решении обратной задачи нестационарной теплопроводности.
1.2.3. Методика определения теплотехнических характеристик, использующая относительную характеристику теплообмена между поверхностью слоя и внешней средой.
1.2.4. Метод расшифровки тепловизионных изображений при определении тепловых потерь ограждающих конструкций зданий в условиях теплообмена, осложненного массообменом
1.3. Расчетные методы,определения тепловых потерь
1.4. Математическая модель теплового режима помещения и здания в целом.
1.5. Методы расчета лучистого теплообмена. Угловые коэффициенты
1.6. Оптические и теплозащитные характеристики оконных стекол
1.7. Выводы и постановка задач исследований
Глава 2. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ПРОЦЕССОВ ТЕПЛОПЕРЕНОСА В СВЕГОПРОЗРАЧНЫХ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЯХ.
2.1. Математическая модель лучистого теплообмена в системе Светопрозрачное
ограждение Внешняя среда
2.2. Математическая модель конвективного теплообмена в системе Свегопрозрачное ограждение Внешняя среда
2.3. Математические модели теплоиереноса в слоистых системах.
2.3.1. Математическая модель стационарного температурного ноля, формирующегося в полупрозрачной пластине при одностороннем е нагреве излучением и ГУ 1го рода
2.3.2. Односторонний лучистый нагрев пластины при граничных условиях 3го рода .
2.3.3. Математическая модель Многослойная система
Выводы по главе 2
Глава 3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ ТЕПЛОПЕРЕНОСА В СВЕТОПРОЗРАЧНЫХ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ В
НАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ
3.1. Постановка задачи исследований
3.2. Выбор оборудования для экспериментальных исследований
3.3. Эксперименты и их результаты
3.3.1. Эксперимент 1
3.3.2. Эксперимент 2
3.4. Погрешности теплотехнических измерений
3.4.1. Методические погрешности в определении температуры поверхности объектов при помощи тепловизора
3.4.1.1. Влияние излучателыюй способности поверхности объекта
3.4.1.2. Влияние фоновых излучений.
3.4.2. Инструментальные погрешности в определении температуры поверхности объектов при помощи тепловизионной системы.
3.4.2.1. Влияние разрешающей способности ИКснстемы.
3.4.2.2. Влияние шумов системы и градаций сигнала.
3.4.2.3. Инструментальная погрешность системы.
3.4.3. Определение погрешности измерений температуры поверхности контактным способом.
Выводы по главе 3.
Глава 4. РАСЧЕТНОЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ ТЕПЛОПЕРЕНОСА В СВЕГОПРОЗРАЧНЫХ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ
4.1. Численное исследование лучистого теплообмена в системе СПОВС
4.2. Модельная задача конвективного теплообмена в программном комплексе
РНОЕМС5.
4.3. Численное исследование конвективного теплообмена в системе СПОВС
4.4. Численное исследование процессов теплоперсноса в математической модели Многослойная конструкция
4.5. Рекомендации по применению тепловизионной техники для определения тепловых
потерь светопрозрачными ограждающими конструкциями
Выводы но главе 4.
ВЫВОДЫ.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
ПРИЛОЖЕНИЕ.
Введение
Актуальность