Энергоэффективные решения двумерных парапетных узлов жилых монолитных железобетонных зданий
https://doi.org/10.31675/1607-1859-2026-28-3-214-227
EDN: ZIYNKF
Аннотация
Актуальность. Повышение энергоэффективности зданий тесно связано с уменьшением теплопотерь через строительные конструкции, особенно в зонах расположения теплопроводящих включений. Даже несмотря на отсутствие швов в зданиях из монолитного железобетона, формирование зон «мостиков холода» наблюдается в таких областях, как окна, двери, углы стыков стен, балконные выступы и места соединения парапетов с крышей. Исследование посвящено сравнению различных вариантов устройства парапетных узлов с точки зрения их энергосберегающей способности.
Цель работы изучение теплотехнических характеристик различных конструкционных решений парапетных узлов из монолитного бетона в условиях постоянного теплового режима и выяснение целесообразности проведения расчетов при переменном тепловом потоке.
Результаты. Для достижения поставленной цели были разработаны расчетные модели разных типов парапетных узлов в программе Solidworks, позволившие определить температуру внутренних поверхностей стен при различных вариантах исполнения узлов. Полученные результаты позволили сформулировать рекомендации относительно оптимального способа теплоизоляции парапетных узлов монолитных железобетонных зданий, выявив эффективные методы снижения тепловых потерь.
Об авторе
О. Е. БелоусРоссия
Белоус Ольга Евгениевна, ст. преподаватель
344003, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1
Список литературы
1. Волкова, О.Е., Сидоренко, К.А. Монолитное домостроение в современном строительстве // Труды Братского государственного университета. Серия: Естественные и инженерные науки. 2021. Т. 1. С. 146–149. EDN: FTZGJH
2. Sotnikova, O.A., Tselyaritskaya, M.I., Pashchenko, Yu.O. Analysis of «Cold Bridges» in Order to Identify Shortcomings of Monolithic Housing Construction in Voronezh // Proceedings of the Soutwest State University. 2023. V. 26. № 3. P. 21–34. DOI: 10.21869/2223-1560-2022-26-3-21-34
3. Kuznetsov, A.V., Demin, A.M. Energy Efficient Design Solution for the Interface Node Between the Floor Slab and the Wall // International Scientific Siberian Transport Forum TransSiberia – 2021, Novosibirsk, 11–14 may. Switzerland : Springer Nature Switzerland AG, 2022. P. 799–807. DOI: 10.1007/978-3-030-96380-4_87. EDN: ERFOMA
4. Тихонова, М.А., Матвеева, И.В. Проблемы эксплуатации бесчердачных покрытий гражданских зданий и пути их решения при реконструкции и капитальном ремонте // Научный журнал. Инженерные системы и сооружения. 2016. № 1 (22). С. 176–182.
5. Михеев, Д.А., Волкова, О.В. Утепление совмещенных покрытый многоэтажных зданий посредством изменения элементов и узловых соединений конструкции // Оригинальные исследования. 2023. Т. 13. № 5. С. 264–270. EDN: INNHXE
6. Портнягин, Д.Г. Повышение теплозащиты узлов ограждающих конструкций зданий с применением пеностеклокристаллического материала // Инженерно-строительный журнал. 2015. № 8 (60). С. 56–67. DOI: 10.5862/MCE.60.7
7. Nguyen, Huu, Cuong, Hyoseo, Ana, Tran-Van, Hana, Sanghee, Jiuk, Shine, Kihak, Lee. Structural test and FEM analysis of a thermal bridge connection employing the UHPC system for concrete cladding wall // Results in Engineering. 2024. V. 22. Article 102191. DOI: https://doi.org/10.1016/j.rineng.2024.102191
8. Ingeli, V., Čekon, M., Paulovičová, L. Enhancement of the thermal performance of voided concrete slabs filled with expanded polystyrene // Case Studies in Construction Materials. 2025. V. 22. Art. e04567. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cscm.2025.e04567
9. Nguyen, Huu, Cuong, Kim, Jae, Young, Sanghee, An, Hyewon, Kim, Jiuk, Shin, Kihak, Leе. Structural performance and numerical analysis of parapet thermal bridge solutions with cellulose fiber reinforced cement board and different reinforcement layouts for residential buildings // Engineering Structures. 2025. V. 329. Art. 119713. DOI: https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2025.119713
10. Белаш, Т.А., Кузнецов, А.В., Володченко, Д.Г. Анализ напряженно-деформированного состояния узловых соединений высотных зданий при учете климатических воздействий // Известия Петербургского университета путей сообщения. 2024. Т. 21. № 1. С. 85–102. DOI: 10.20295/1815-588X-2024-01-85-102
11. Белаш, Т.А., Кузнецов, А.В. Расчетно-теоретические исследования узловых соединений в монолитных зданиях // Вестник МГСУ. 2024. Т. 19. № 2. С. 181–193. DOI: 10.22227/1997-0935.2024.2.181-193
12. Belous, A., Kotov, G., Belous, O., Garanzha, I. Calculation of heat resistance of external enclosing structures with heat-conducting inclusions // Magazine of Civil Engineering. 2022. V. 5. № 113. DOI: 10.34910/MCE.113.13. EDN: NCHURU
13. Белоус, А.Н., Новиков, А., Белоус, О.Е. Технико-экономическое обоснование системы фасадного утепления зданий серии ИИ-04 // Современное промышленное и гражданское строительство. 2017. Т. 13. № 4. С. 179–187. EDN: YMKCFP
14. Андреев, М.К., Гамаюнова, О.С. Утепление фасадов при реновации жилых зданий типовых серий // Инженерные исследования. 2023. № 2 (12). С. 19–26. EDN: LTHEIC
15. Абрамова, Е.В., Верховский, А.А. Определение теплотехнических характеристик ограждающих конструкций зданий в нестационарных условиях // Жилищное строительство. 2025. № 11. С. 3–10. DOI: 10.31659/0044-4472-2025-11-3-10. EDN: OCURNZ
16. Садыков, Р.А., Мухаметзянова, А.К., Филимонова, С.А. Аналитический и численный расчеты квазиустановившегося режима теплопереноса в ограждающих конструкциях зданий и сооружений // Известия Казанского государственного архитектурно-строительного университета. 2022. № 1 (59). С. 90–102. DOI: 10.52409/20731523_2022_1_90. EDN: VBYDGI
Рецензия
Для цитирования:
Белоус О.Е. Энергоэффективные решения двумерных парапетных узлов жилых монолитных железобетонных зданий. Вестник Томского государственного архитектурно-строительного университета. 2026;28(3):214-227. https://doi.org/10.31675/1607-1859-2026-28-3-214-227. EDN: ZIYNKF
For citation:
Belous O.E. Energy-Efficiency of Two-Dimensional Parapet Units in Cast-in-Place Concrete Buildings. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo arkhitekturno-stroitel'nogo universiteta. JOURNAL of Construction and Architecture. 2026;28(3):214-227. (In Russ.) https://doi.org/10.31675/1607-1859-2026-28-3-214-227. EDN: ZIYNKF
JATS XML






















