
You have already added 0 works in your ORCID record related to the merged Research product.
You have already added 0 works in your ORCID record related to the merged Research product.
<script type="text/javascript">
<!--
document.write('<div id="oa_widget"></div>');
document.write('<script type="text/javascript" src="https://beta.openaire.eu/index.php?option=com_openaire&view=widget&format=raw&projectId=undefined&type=result"></script>');
-->
</script>
ОбоÑнование Ñ Ð°Ñ€Ð°ÐºÑ‚ÐµÑ€Ð¸Ñтик теплоуÑÐ²Ð¾ÐµÐ½Ð¸Ñ ÐºÐ¾Ð½Ñтрукций полов Ñ Ð¸Ñпользованием алгоритмов глобальной оптимизации
Ð’ работе раÑÑмотрены вопроÑÑ‹ раÑчета показателей теплоуÑÐ²Ð¾ÐµÐ½Ð¸Ñ ÐºÐ¾Ð½Ñтрукции пола и ÑÐ¾Ð·Ð´Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¸Ð½Ñтрументальных ÑредÑтв Ð´Ð»Ñ Ñ„Ð¾Ñ€Ð¼Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ ÑоответÑтвующих конÑтруктивных решений. Задачами, решаемыми в рамках иÑÑледованиÑ, ÑвилиÑÑŒ Ñледующие: 1. Обзор и анализ литературных иÑточников, поÑвÑщенных иÑÑледованию теории теплоуÑтойчивоÑти и теплоуÑÐ²Ð¾ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¸ применению их в ÑтроительÑтве, Ñравнительный анализ различных конÑтрукций пирогов половых конÑтрукции. 2. Разработка оптимизационной модели обоÑÐ½Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ñ…Ð°Ñ€Ð°ÐºÑ‚ÐµÑ€Ð¸Ñтик теплоуÑÐ²Ð¾ÐµÐ½Ð¸Ñ ÐºÐ¾Ð½Ñтрукции пола на оÑнове ÐºÑ€Ð¸Ñ‚ÐµÑ€Ð¸Ñ ÑƒÐ´ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¾Ð¹ ÑтоимоÑти материалов Ñлоев. 3. Разработка и Ñ€ÐµÐ°Ð»Ð¸Ð·Ð°Ñ†Ð¸Ñ Ð½Ð° практичеÑких примерах методики обоÑÐ½Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ñ…Ð°Ñ€Ð°ÐºÑ‚ÐµÑ€Ð¸Ñтик теплоуÑÐ²Ð¾ÐµÐ½Ð¸Ñ ÐºÐ¾Ð½Ñтрукции пола Ñ Ð¸Ñпользованием алгоритмов глобальной оптимизации. ИÑÑледование инÑтрументов автоматизированного подбора параметров теплоизолÑционных материалов проводилоÑÑŒ Ñ Ð¸Ñпользованием нормативной документации СП 50.13330.2012 Â«Ð¢ÐµÐ¿Ð»Ð¾Ð²Ð°Ñ Ð·Ð°Ñ‰Ð¸Ñ‚Ð° зданий» и СП 131.13330.2020 Â«Ð¡Ñ‚Ñ€Ð¾Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð°Ñ ÐºÐ»Ð¸Ð¼Ð°Ñ‚Ð¾Ð»Ð¾Ð³Ð¸Ñ». Результаты анализа ÑущеÑтвующих работ по теории теплоуÑтойчивоÑти и теплоуÑвоению подтвердили выÑокую трудоемкоÑÑ‚ÑŒ процеÑÑа раÑчета теплоуÑÐ²Ð¾ÐµÐ½Ð¸Ñ ÐºÐ¾Ð½Ñтрукций полов Ð´Ð»Ñ ÐºÐ°Ð¶Ð´Ð¾Ð³Ð¾ альтернативного варианта комбинации материалов Ñлоев ввиду вариативной (определÑемой выполнением ÑпецифичеÑких уÑловий) завиÑимоÑти Ð·Ð½Ð°Ñ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿Ð¾ÐºÐ°Ð·Ð°Ñ‚ÐµÐ»Ñ Ñ‚ÐµÐ¿Ð»Ð¾ÑƒÑÐ²Ð¾ÐµÐ½Ð¸Ñ ÐºÐ°Ð¶Ð´Ð¾Ð³Ð¾ предшеÑтвующего (отноÑительно внутренней Ñреды зданиÑ) ÑÐ»Ð¾Ñ Ð¾Ñ‚ аналогичного Ð·Ð½Ð°Ñ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð´Ð»Ñ Ð¿Ð¾Ñледующего ÑлоÑ. Результаты анализа научных работ также заÑвидетельÑтвовали отÑутÑтвие инÑтрументальных ÑредÑтв математичеÑкого моделированиÑ, обеÑпечивающих уменьшение трудоемкоÑти Ñ€ÐµÑˆÐµÐ½Ð¸Ñ Ð·Ð°Ð´Ð°Ñ‡Ð¸ обоÑÐ½Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ñ…Ð°Ñ€Ð°ÐºÑ‚ÐµÑ€Ð¸Ñтик половых конÑтрукций Ñ ÑƒÑ‡ÐµÑ‚Ð¾Ð¼ предуÑмотренных СП 50.13330.2012 требований в чаÑти Ð¿Ð¾ÐºÐ°Ð·Ð°Ñ‚ÐµÐ»Ñ Ñ‚ÐµÐ¿Ð»Ð¾ÑƒÑÐ²Ð¾ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð²Ð½ÑƒÑ‚Ñ€ÐµÐ½Ð½ÐµÐ¹ поверхноÑти конÑтрукций. Была разработана Ð¾Ð¿Ñ‚Ð¸Ð¼Ð¸Ð·Ð°Ñ†Ð¸Ð¾Ð½Ð½Ð°Ñ Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»ÑŒ, ÑоÑтоÑÑ‰Ð°Ñ Ð¸Ð· минимизируемой целевой функции, предÑтавлÑющей Ñобой удельную ÑтоимоÑÑ‚ÑŒ материалов в ÑоÑтаве Ñлоев конÑтрукции пола, а также Ñ€Ñда непрÑмых и прÑмых ограничений, опиÑывающих взаимоÑвÑзи между теплотехничеÑкими характериÑтиками упомÑнутых Ñлоев. Ð’ качеÑтве оÑновных неизвеÑтных переменных раÑÑматривалиÑÑŒ толщины Ñлоев конÑтрукции пола. Ð ÐµÐ°Ð»Ð¸Ð·Ð°Ñ†Ð¸Ñ Ð¾Ð¿Ñ‚Ð¸Ð¼Ð¸Ð·Ð°Ñ†Ð¸Ð¾Ð½Ð½Ð¾Ð¹ модели была выполнена Ñ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ñ‰ÑŒÑŽ надÑтройки «ПоиÑк решениÑ» программы «Microsoft Excel». Также в рамках иÑÑÐ»ÐµÐ´Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð±Ñ‹Ð»Ð° разработана методика обоÑÐ½Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ñ…Ð°Ñ€Ð°ÐºÑ‚ÐµÑ€Ð¸Ñтик теплоуÑÐ²Ð¾ÐµÐ½Ð¸Ñ ÐºÐ¾Ð½Ñтрукции пола Ñ Ð¸Ñпользованием алгоритмов глобальной оптимизации, Ð²ÐºÐ»ÑŽÑ‡Ð°ÑŽÑ‰Ð°Ñ Ð² ÑÐµÐ±Ñ Ñледующие оÑновные Ñтапы: Ñбор и Ð¿ÐµÑ€Ð²Ð¸Ñ‡Ð½Ð°Ñ Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚ÐºÐ° иÑходных данных, поÑтроение оптимизационной модели обоÑÐ½Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ñ…Ð°Ñ€Ð°ÐºÑ‚ÐµÑ€Ð¸Ñтик теплоуÑÐ²Ð¾ÐµÐ½Ð¸Ñ ÐºÐ¾Ð½Ñтрукции пола, Ñ€ÐµÐ°Ð»Ð¸Ð·Ð°Ñ†Ð¸Ñ Ð¾Ð¿Ñ‚Ð¸Ð¼Ð¸Ð·Ð°Ñ†Ð¸Ð¾Ð½Ð½Ð¾Ð¹ модели в выбранной программной Ñреде оптимизационного моделированиÑ, оценка практичеÑкой значимоÑти результатов реализации оптимизационной модели, формирование конÑтруктивного решениÑ.
The work discusses the issues of calculating heat absorption indicators of a floor structure and creating tools for the formation of appropriate design solutions. The tasks solved within the research were the following: 1. Review and analysis of literary sources devoted to the study of the theory of heat resistance and heat absorption and their application in construction, comparative analysis of various designs of pies, floor structures. 2. Development of the optimization model to substantiate the heat absorption characteristics of a floor structure based on the criterion of the unit cost of layer materials. 3. Development of the procedure for substantiating the heat absorption characteristics of a floor structure using global optimization algorithms, implementation of the procedure on practical examples. The study of tools for automated selection of parameters of thermal insulation materials was carried out with the use of normative documentation SP 50.13330.2012 “Thermal protection of buildings†and SP 131.13330.2020 “Construction climatologyâ€. The results of the analysis of existing works on the theory of heat resistance and heat absorption confirmed the high labor intensity of the process of calculating the heat absorption of floor structures for each alternative combination of layer materials due to the variable (determined by the fulfillment of specific conditions) dependence of the value of the heat absorption index of each previous (relative to the internal environment of the building) layer on a similar value for the subsequent one layer. The results of the analysis of scientific works also testified to the lack of mathematical modeling tools that would reduce the labor intensity of solving the problem of substantiating the characteristics of floor structures, taking into account the requirements stipulated by SP 50.13330.2012 regarding the heat absorption rate of the internal surface of structures. An optimization model has been created, consisting of a minimized objective function, which is the unit cost of materials in the layers of the floor structure, as well as a number of indirect and direct constraints describing the relationships between the thermal characteristics of the mentioned layers. The thicknesses of the floor structure layers were considered as the main unknown variables. The optimization model was implemented using the “Solver†add-in for the “Microsoft Excel†software. Also during the research a procedure has been developed to substantiate the heat absorption characteristics of a floor structure using global optimization algorithms, which includes the following main stages: collection and primary processing of initial data, construction of an optimization model to substantiate the heat absorption characteristics of a floor structure, implementation of the optimization model in the selected optimization modeling software environment , assessment of the practical significance of the results of implementing the optimization model, formation of a constructive solution.
глобалÑÐ½Ð°Ñ Ð¾Ð¿ÑимизаÑиÑ, ÑеплоÑÑвоение, опÑимизаÑÐ¸Ð¾Ð½Ð½Ð°Ñ Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»Ñ, global optimization, ÑнеÑгоÑÑÑекÑивноÑÑÑ, ÑеплоÑÑÑойÑивоÑÑÑ, optimization model, energy efficiency, heat absorption, thermal stability
глобалÑÐ½Ð°Ñ Ð¾Ð¿ÑимизаÑиÑ, ÑеплоÑÑвоение, опÑимизаÑÐ¸Ð¾Ð½Ð½Ð°Ñ Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»Ñ, global optimization, ÑнеÑгоÑÑÑекÑивноÑÑÑ, ÑеплоÑÑÑойÑивоÑÑÑ, optimization model, energy efficiency, heat absorption, thermal stability
citations This is an alternative to the "Influence" indicator, which also reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).0 popularity This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network.Average influence This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).Average impulse This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network.Average
