Preview

Строительство и реконструкция

Расширенный поиск

Моделирование радиационно-конвективного теплопереноса в системе "железобетонная конструкция — облицовочное покрытие"

https://doi.org/10.33979/2073-7416-2026-125-3-91-103

EDN: ULPABN

Аннотация

В статье рассмотрены процессы радиационно-конвективного теплопереноса в системе «железобетонная конструкция облицовочное покрытие». Облицовочные покрытия несущих ограждающих железобетонных конструкций могут быть выполнены из различных материалов и иметь различные конструктивные особенности, выполняя защитные и декоративные функции. Проанализированы случаи, когда покрытие имеет различную степень прозрачности. Проведено сравнение рассматриваемой системы с процессами термообработки железобетонных изделий с использованием солнечной энергии, при которой процесс радиационно-конвективного теплопереноса усложняется экзотермической реакцией гидратации цемента. Разработана модель радиационно-конвективного теплопереноса в системе «железобетонная конструкция облицовочное покрытие». Проанализировано влияние степени прозрачности, а также интенсивности объемного источника теплоты, распределенного по координате в соответствии с законом Бугера-Ламберта-Бера, на формирование одномерного температурного поля по толщине железобетонной конструкции.

Об авторах

С. В. Федосов
Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет
Россия

Федосов Сергей Викторович, академик РААСН, доктор технических наук, профессор, профессор кафедры «Технологии и организация строительного производства»

Scopus ID: 7005670404

г. Москва



Д. Д. Коротеев
Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет
Россия

Коротеев Дмитрий Дмитриевич, кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры «Технологии и организация строительного производства»

Scopus ID: 24481588600

г. Москва



Список литературы

1. Истомин А.Д. Влияние циклического замораживания и оттаивания на диаграмму деформирования сжатого бетона // Строительство и реконструкция. 2023. №(5). С. 36-44.

2. Куприянов В.Н., Хабибулина А.Г., Сулейманов А.М. Защита фасадов объектов культурного наследия от воздействия косого дождя: обзор экспериментальных исследований // Строительство и реконструкция. 2023. №(6). С. 73-85.

3. Сулейманова Л.А., Погорелова И.А., Марушко М.В., Лукьяненко А.К. Наружная и внутренняя отделка стен из ячеистобетонных блоков // Университетская наука. 2019. № 1(7). С. 58-62.

4. Черкасов В.Д., Щербак Ю.П., Черкасов Д.В. Эластичные самоклеящиеся радиопоглощающие материалы // Строительство и реконструкция. 2024. №(2). С. 110-117.

5. Сулейманова Л.А., Fang J., Ширина Н.В., Баклаженко Е.В., Ладик Е.И. Современные материалы и технологии отделки фасадов при реконструкции и реновации жилого фонда // Вестник Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова. 2018. № 11. С. 21-31.

6. Hajirezaei R., Sharafi P., Farsangi E.N., Rahnamayiezekavat R. Facade systems for industrialised prefabricated prefinished modular construction. Automation in Construction. 2025. Vol. 176. 106269. https://doi.org/10.1016/j.autcon.2025.106269

7. Hannoudi L., Saleeb N., Dafoulas G. The impact of glass properties on the energy efficiency and embodied carbon of multi-angled façade systems. Journal of Cleaner Production. 2024. Vol. 437. 140725. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2024.140725

8. Брызгалин В.В. Тепловой баланс стены Тромба в климате Центральной России // Жилищное строительство. 2018. № 6. С. 15-18.

9. Брызгалин В.В., Соловьев А.К. Использование пассивных систем солнечного отопления как элемента пассивного дома // Вестник МГСУ. 2018. Т. 13, № 4(115). С. 472-481.

10. Федосов С.В., Лапидус А.А., Абдуллазянов Э.Ю., Сабитов Л.С., Соколов А.М. Теория и практика технологии электротепловой обработки железобетонных изделий токами повышенной частоты на предприятиях сборного железобетона. Казань: ООО «45», 2024, 199 с.

11. Подгорнов Н.И. Термообработка бетона с использованием солнечной энергии. М.: Издательство АСВ, 2010, 328 с.

12. СП 130.13330.2018 «СНиП 3.09.01-85 Производство сборных железобетонных конструкций и изделий». М.: 2018, 65 с.

13. Лыков А.В. Тепломассобмен (справочник). М.: Энергия, 1971, 560 с.

14. Mayerhöfer T.G., Pahlow S., Popp J. The Bouguer-Beer-Lambert Law: Shining Light on the Obscure. Chemistry Europe. 2020. Vol. 21(18). Pp. 2029-2046. https://doi.org/10.1002/cphc.202000464

15. Howell J.R., M. Mengüc P., Daun K., Siegel R. Thermal Radiation Heat Transfer (7th Edition). USA, CRC Press. 2020. 1040 p.

16. Bergman T.L., Lavine A.S. Fundamentals of heat and mass transfer (8th Edition). USA, Wiley. 2018. 992 p.

17. Исаченко В. П., Осипова В. А., Сукомел А. С. Теплопередача. М.: Энергоиздат, 1981, 417 с.

18. Федосов С.В. Тепломассоперенос в технологических процессах строительной индустрии. Иваново: ПресСто, 2010, 363 с.


Рецензия

Для цитирования:


Федосов С.В., Коротеев Д.Д. Моделирование радиационно-конвективного теплопереноса в системе "железобетонная конструкция — облицовочное покрытие". Строительство и реконструкция. 2026;(3):91-103. https://doi.org/10.33979/2073-7416-2026-125-3-91-103. EDN: ULPABN

For citation:


Fedosov S.V., Koroteev D.D. Modeling of heat transfer processes in the system "reinforced concrete structure – façade cover". Building and Reconstruction. 2026;(3):91-103. (In Russ.) https://doi.org/10.33979/2073-7416-2026-125-3-91-103. EDN: ULPABN

Просмотров: 128

JATS XML


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2073-7416 (Print)