Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Staniec, M." wg kryterium: Autor


Wyświetlanie 1-2 z 2
Tytuł:
Rozkład temperatury na zewnętrznych powierzchniach przegród budynków częściowo zagłębionych w gruncie
Autorzy:
Staniec, M.
Nowak, H.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/362716.pdf
Data publikacji:
2010
Wydawca:
Instytut Fizyki Budowli Katarzyna i Piotr Klemm
Tematy:
budynki częściowo zagłębione w gruncie
temperatura zewnętrznych przegród budowlanych
earth-sheltered buildings
Opis:
W artykule przedstawiono analizę przebiegu temperatury na zewnętrznych przegrodach budynków częściowo zagłębionych w gruncie z jedną elewacją eksponowaną oraz budynków naziemnych w skali roku. Przebieg temperatury uzależniono od grubości warstwy gruntu na stropodachu budynku. Największą zaletą budynków częściowo zagłębionych w gruncie (ang.: „earth-shettei-ed buildings") jest mniejsze zapotrzebowanie na energię cieplną klimatyzacyjną. Wynika to z faktu, że latem w takich budynkach temperatura otaczającego budynek gruntu jest niższa niż temperatura powietrza, a zimą wyższa.
Źródło:
Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce; 2010, T. 5, nr 1, 1; 51-56
1734-4891
Pojawia się w:
Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wpływ zmiennego zawilgocenia gruntu na jego naturalne pole temperatury
The influence of different soil moisture content on its vertical temperature distribution
Autorzy:
Staniec, M.
Nowak, H.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/362730.pdf
Data publikacji:
2007
Wydawca:
Instytut Fizyki Budowli Katarzyna i Piotr Klemm
Tematy:
zmienna wilgotność gruntu
rozkład temperatury w gruncie
wpływ wilgoci na pole temperatury
vertical temperature distribution
Opis:
Zwiększenie zawartości wilgoci w gruncie znacznie zwiększa jego przewodność cieplną, ponieważ miejsce powietrza w gruncie zajmuje woda, której przewodność jest blisko 30 razy większa niż powietrza. Można byłoby się spodziewać, że uwzględnienie zmiennego rozkładu wilgoci wraz z głębokością znacznie zmieni przebieg temperatury gruntu. Jednak przeprowadzone symulacje, uwzględniające bilans cieplny na powierzchni gruntu i prezentowane w artykule ich wyniki pokazują, że dotychczasowe podejście zakładające grunt jednorodny, a tym samym stały rozkład wilgoci w funkcj i głębokości, daje dobrą zgodność wynikowąl szczególnie na dużych głębokościach. Natomiast w przypadku strefy przypowierzchnio- wej (do 1 m) wyniki bliższe danym pomiarowym daje podejście uwzględniające zmienny wpływ wilgoci w gruncie w funkcji głębokości.
Increasing soil moisture increases the value of the soil's thermal conductivity, as air is replaced with water, which heat conduction is nearly 30 times higher then of air. It might be expected that compliance of changeable soil moisture content with depth will highly change the soil temperature distribution. The simulations (with heat balance equation at the soil surface) show that the assumptions made in most of the previous reserch, assuming the homogeneous (and constant moisture with depth) soil, give good results agreement especially for large depths. Whereas for shallow dephs better results agreement with the measured data gives the method when the changeable soil moisture with depth is included.
Źródło:
Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce; 2007, T. 2; 255-260
1734-4891
Pojawia się w:
Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
    Wyświetlanie 1-2 z 2

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies