Preview

Вестник Томского государственного архитектурно-строительного университета

Расширенный поиск

Расчетные исследования температурных полей ограждающих конструкций зданий

https://doi.org/10.31675/1607-1859-2026-28-3-191-202

EDN: HRWYEE

Аннотация

В статье представлен обзор современных методов математического моделирования температурных полей ограждающих конструкций зданий.

Актуальность исследования обусловлена необходимостью повышения энергетической эффективности строительных объектов, поскольку традиционные аналитические методы не позволяют в полной мере учитывать сложную геометрию узлов, неоднородность материалов, влияние влажности и конвекцию.

Цель работы: провести обзор литературы по исследованиям в области изучения температурных полей ограждающих конструкций зданий.

Были проанализированы российские и зарубежные источники, посвященные применению специализированных программных комплексов, таких как COSMOS DesignStar и COMSOL Multiphysics. Рассмотрены подходы к моделированию сложных узлов примыканий, учету совместного тепловлагопереноса в пористых материалах (на примере газобетона), а также методы оценки конвективного теплообмена в вентилируемых прослойках и нестационарных процессов в грунтовых массивах.

Результаты обзора показывают, что использование численных методов (конечных элементов, конечных разностей) и комбинированных моделей позволяет с высокой достоверностью прогнозировать зоны риска образования конденсата и промерзания, оптимизировать толщину теплоизоляции и снижать эксплуатационные затраты. Сделан вывод о высокой эффективности математического моделирования.

Об авторах

К. П. Зубарев
Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет ; Научно-исследовательский институт строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук ; Российский университет дружбы народов
Россия

Кирилл Павлович Зубарев, канд. техн. наук, доцент; ст. научный сотрудник; доцент, ведущий научный сотрудник

129337, г. Москва, Ярославское шоссе, 26

127238, г. Москва, Локомотивный проезд, 21

117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6



В. Л. Добшиц
Российский университет дружбы народов
Россия

Виктор Львович Добшиц, аспирант

117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6



В. В. Казунин
Российский университет дружбы народов
Россия

Вячеслав Владимирович Казунин, аспирант

117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6



Л. Г. Гаранян
Российский университет дружбы народов
Россия

Левон Гарегинович Гаранян, аспирант

117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6



Д. С. Синельникова
Российский университет дружбы народов
Россия

Синельникова Дарья Сергеевна, студентка, лаборант-исследователь

117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6



Список литературы

1. Jezierski, W., Sadowska, B., Pawłowski, K. Impact of Changes in the Required Thermal Insulation of Building Envelope on Energy Demand, Heating Costs, Emissions, and Temperature in Buildings // Energies. 2021. V. 14. I. 1. Art. 56. https://doi.org/10.3390/en14010056

2. Черноиван, В.Н., Торхова, А.В., Черноиван, Н.В., Новосельцев, В.Г. Предложения по нормированию сопротивления теплопередаче утепленных стен жилых зданий в Республике Беларусь // Вестник МГСУ. 2021. Т. 16. № 7. С. 828–837. DOI: 10.22227/1997-0935.2021.7.828-837. EDN: CPYESX

3. Вытчиков, Ю.С., Вытчиков, А.Ю., Сапарёв, М.Е., Чулков, А.А. Особенности расчета расхода тепла на отопление энергоэффективных зданий // Градостроительство и архитектура. 2021. Т. 11. № 4 (45). С. 66–71. DOI: 10.17673/Vestnik.2021.04.8. EDN: SUJPEX

4. Ponechal, R., Barňák, P., Ďurica, P. Comparison of Simulation and Measurement in a ShortTerm Evaluation of the Thermal Comfort Parameters of an Office in a Low-Carbon Building // Buildings. 2022. V. 12. I. 3. Art. 349. https://doi.org/10.3390/buildings12030349

5. Kočí, J., Maděra, J., Khmurovska, Y., Štemberk, P., Černý, R. A Fuzzy Logic Concept for Predicting the Seasonal Thermal Performance of Building Envelopes Based on Structural and Geographical Parameters // Energies. 2023. V. 16. I. 23. Art. 7719. https://doi.org/10.3390/en16237719

6. Козлов, В.В., Тимирханов, Л.Р. Проблемы назначения нормативных требований к приведенному сопротивлению теплопередаче ограждающих конструкций // Известия вузов. Строительство. 2022. № 4 (760). С. 67–74. DOI: 10.32683/0536-1052-2022-760-4-67-74. EDN: GLXEUR

7. Rendu, M., Le Dréau, J., Salagnac, P., Doya, M. Influence of Boundary Conditions on the Estimation of Thermal Properties in Insulated Building Walls // Buildings. 2024. V. 14. I. 12. Art. 3706. https://doi.org/10.3390/buildings14123706

8. Семикин, П.В., Должиков, В.Н., Бацунова, Т.П. Натурное обследование и теплотехнический расчет термически неоднородных ограждающих конструкций зданий // Известия высших учебных заведений. Строительство. 2021. № 5 (749). С. 97–106. DOI: 10.32683/0536-1052-2021-749-5-97-106. EDN: NXIDWK

9. Саргсян, С.В., Агафонова, В.В. Учет влияния неоднородностей в стеновой панели на величину сопротивления теплопередаче // Вестник МГСУ. 2024. Т. 19. № 4. С. 631–644. DOI: 10.22227/1997-0935.2024.4.631-644. EDN: BIPYSM

10. Вытчиков, Ю.С., Беляков, И.Г., Сапарёв, М.Е. Оценка теплозащитных характеристик строительных ограждающих конструкций здания гостиницы мужского монастыря // Градостроительство и архитектура. 2021. Т. 11. № 4 (45). С. 72–80. DOI: 10.17673/Vestnik.2021.04.9. EDN: NVTJXW

11. Mukin, D., Valdaytseva, E., Turichin, G., Vildanov, A. An Extended Analytical Solution of the Non-Stationary Heat Conduction Problem in Multi-Track Thick-Walled Products during the Additive Manufacturing Process // Materials. 2021. V. 14. I. 23. Art. 7291. https://doi.org/10.3390/ma14237291

12. Крайнов, Д.В., Масленников, И.А. К вопросу определения теплопотерь через стену в грунте // Известия Казанского государственного архитектурно-строительного университета. 2022. № 4 (62). С. 96–107. DOI: 10.52409/20731523_2022_4_96. EDN: JSPCJU

13. Chen, Y., Mao, C., Chen, G., He, Y. Impact of Moisture Migration on Heat Transfer Performance at Vertical Joints of ‘One-Line’ Sandwich Insulation Composite Exterior Walls // Buildings. 2025. V. 15. I. 7. Art. 1084. https://doi.org/10.3390/buildings15071084

14. Цветков, Н.А., Толстых, А.В., Дорошенко, Ю.Н., Абдулин, А.А. Взаимосвязанный теплои массоперенос в наружной стене из газобетона со слоями штукатурного раствора на ее поверхностях // Вестник Томского государственного архитектурно-строительного университета. 2025. Т. 27. № 3. С. 208–219. DOI: 10.31675/1607-1859-2025-27-3-208-219. EDN: XFZSRD

15. Окунев, А.Ю., Левин, Е.В. Моделирование нестационарного теплообмена через ограждающие конструкции с легкими вентилируемыми фасадами и кровлями // Вестник Томского государственного архитектурно-строительного университета. 2025. Т. 27. № 1. С. 142–156. DOI: 10.31675/1607-1859-2025-27-1-142-156. EDN: OQCXZQ


Рецензия

Для цитирования:


Зубарев К.П., Добшиц В.Л., Казунин В.В., Гаранян Л.Г., Синельникова Д.С. Расчетные исследования температурных полей ограждающих конструкций зданий. Вестник Томского государственного архитектурно-строительного университета. 2026;28(3):191-202. https://doi.org/10.31675/1607-1859-2026-28-3-191-202. EDN: HRWYEE

For citation:


Zubarev K.P., Dobshits V.L., Kazunin V.V., Garanyan L.G., Sinelnikova D.S. Temperature Field Analysis of Enclosing Structures. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo arkhitekturno-stroitel'nogo universiteta. JOURNAL of Construction and Architecture. 2026;28(3):191-202. (In Russ.) https://doi.org/10.31675/1607-1859-2026-28-3-191-202. EDN: HRWYEE

Просмотров: 47

JATS XML


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


ISSN 1607-1859 (Print)
ISSN 2310-0044 (Online)