Zobrazit minimální záznam



dc.contributor.authorKasal P.
dc.contributor.authorNovák J.
dc.date.accessioned2021-03-18T13:54:11Z
dc.date.available2021-03-18T13:54:11Z
dc.date.issued2020
dc.identifierV3S-345910
dc.identifier.citationKASAL, P. and J. NOVÁK. Předsazená montáž z pohledu tepelné techniky. Vytápění, větrání, instalace. 2020, 29(5), 272-277. ISSN 1210-1389.
dc.identifier.issn1210-1389 (print)
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/93911
dc.description.abstractPříspěvek se zabývá předsazenou montáží oken. Zahrnuje rozsáhlou výpočetní analýzu detailů styku okenní výplně a stavební konstrukce ve 2D teplotním poli. Vyhodnocuje nejnižší vnitřní povrchovou teplotu a lineární činitel prostupu tepla při různé hloubce osazení okna v obvodové stěně s různými typy nosných konstrukcí. Na základě vyhodnocení doporučuje vhodnou polohu okna (tzv. předsazení) a uvádí, jaké typy oken jsou pro předsazenou montáž vhodné. Porovnává klasickou a předsazenou montáž z hlediska tepelných ztrát. Představuje výpočetní nástroj pro výpočet finanční úspory za vytápění vlivem realizace předsazené montáže.cze
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocze
dc.publisherSpolečnost pro techniku prostředí
dc.relation.ispartofVytápění, větrání, instalace
dc.subject2D temperature fieldeng
dc.subjectLinear heat transfer coefficienteng
dc.subjectLowest internal surface temperatureeng
dc.subjectOpening fillingeng
dc.subjectProtruded window installationeng
dc.titlePředsazená montáž z pohledu tepelné technikycze
dc.title.alternativeProtruded Installation from the Point of View of Thermal Technologyeng
dc.typečlánek v časopisecze
dc.typejournal articleeng
dc.relation.projectidinfo:eu-repo/grantAgreement/Ministry of Education, Youth and Sports/LO/LO1605/CZ/University centre for energy efficient buildings - sustainability phase/UCEEB++
dc.rights.accessclosedAccess
dc.type.statusPeer-reviewed
dc.type.versionpublishedVersion
dc.identifier.scopus2-s2.0-85098952103
dc.description.abstract-translatedThe paper deals with the protruded installation of windows. It includes an extensive computational analysis of 2D temperature field of the contact between the window panel and the building structure. It evaluates the lowest internal surface temperature and the linear heat transfer coefficient under different offsets of the window from the external building wall with different types of load-bearing structures. Based on the evaluation, a suitable position of the window is recommended (so-called protrusion) and window types suitable for protruded installation are presented. The paper compares classic and protruded installation in relation to heat losses. It introduces a calculation tool for calculation of financial savings for heating due to the implementation of protruded installation. © 2020, Society of Environmental Engineering. All rights reserved.eng


Soubory tohoto záznamu


Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam