Skip navigation

putin IS MURDERER

Please use this identifier to cite or link to this item: https://oldena.lpnu.ua/handle/ntb/55661
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorЖелих, В. М.
dc.contributor.authorФурдас, Ю. В.
dc.contributor.authorКозак, Х. Р.
dc.contributor.authorРебман, М. Р.
dc.contributor.authorZhelykh, Vasyl
dc.contributor.authorFurdas, Yurii
dc.contributor.authorKozak, Khrystyna
dc.contributor.authorRebman, Maksym
dc.date.accessioned2020-12-13T12:37:20Z-
dc.date.available2020-12-13T12:37:20Z-
dc.date.created2020-02-10
dc.date.issued2020-02-10
dc.identifier.citationResearch on the aerodynamic characteristics of zero-energy house modular type / Vasyl Zhelykh, Yurii Furdas, Khrystyna Kozak, Maksym Rebman // Theory and Building Practice. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2020. — Vol 2. — No 1. — P. 16–22.
dc.identifier.urihttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/55661-
dc.description.abstractВирішення завдань аеродинаміки будівель є важливим інструментом для визначення впливів вітрових потоків на будівлю з урахуванням рельєфу місцевості. При зміні напрямків обтікання будинку змінюється характер вітрового потоку, який спричинений різною геометрією форм будинку та рельєфу, тому виникає необхідність проведення спеціальних досліджень в аеродинамічній трубі. Аеродинамічні дослідження дають можливість визначити вплив рельєфу на розподіл та значення аеродинамічних коефіцієнтів на поверхні моделі будинку, а також вплив конструкції моделі на розподіл тисків на поверхні настелення. Оскільки питання відбору тепла вітровим потоком по поверхні енергоефективних і пасивних будинків є недостатньо вивчене, було проведено ряд експериментальних досліджень щодо обтікання будівлі повітряним потоком під різними кутами . Експериментальні дослідження проводили на моделі будівлі, виконаній у масштабі 1:16, в аеродинамічній трубі в лабораторії Національного університету “Львівська політехніка”. Проаналізувавши отримані результати, можна стверджувати, що на навітряній області плоскої поверхні виникає зона додатних значень аеродинамічного коефіцієнта з хвилеподібним збільшенням при наближенні до навітряного фасаду моделі будинку. Для напрямку набігаючого потоку 0° в області навітряного фасаду моделі значення k поступово зростають у міру віддалення від поверхні настелювання і дещо зменшуються при наближенні до даху моделі. Було побудовано епюри розподілу аеродинамічних коефіцієнтів, які дають можливість вибору раціональної орієнтації будинку під час його проектування. Крім того, отримано, що на підвітряному фасаді моделі значення аеродинамічних коефіцієнтів від'ємні і знаходяться в діапазоні -0,16…-0,45 для кута набігаючого потоку α = 0°. Ці значення менші за величини, які регламентуються нормами для підвітряного фасаду будинку. А на навітряній області даху, аеродинамічні коефіцієнти набувають широкого діапазону значень від 0,63 до 1,21, що свідчить про різку зміну вітрових тисків на поверхні даху.
dc.description.abstractThere is a great deal of research involved in designing zero-energy buildings and engineering systems for them, however, there is little research to determine the amount of heat absorbed by wind flow from the surface of energy efficient and passive houses. The purpose of this scientific work was to evaluate the effect of wind pressure on the surface of a zero-energy building depending on the direction of flow around the air stream. To that end, it was created hollow building model in scale 1:16. Aerodynamic research were carried out in subsonic wind tunnel at Lviv Polytechnic National University. Because of carrying out a number of experiments, aerodynamic coefficients on the surface of the house, ventilation openings at different angles of airflow, namely, α=0°; 90; 180; 270, to the house were determined. Plots of distribution of aerodynamic coefficients are obtained which allow to choose rational orientation of the house during its design.
dc.format.extent16-22
dc.language.isoen
dc.publisherВидавництво Львівської політехніки
dc.publisherLviv Politechnic Publishing House
dc.relation.ispartofTheory and Building Practice, 1 (2), 2020
dc.subjectбудинок нуль-енергії
dc.subjectпасивний будинок
dc.subjectдозвукова аеродинамічна труба
dc.subjectаеродинамічний коефіцієнт
dc.subjectкут повітряного потоку
dc.subjectzero-energy building
dc.subjectpassive house
dc.subjectsubsonic wind tunnel
dc.subjectaerodynamic coefficient
dc.subjectangle of airflow
dc.titleResearch on the aerodynamic characteristics of zero-energy house modular type
dc.title.alternativeДослідження аеродинамічних характеристик будинку нуль-енергії модульного типу
dc.typeArticle
dc.rights.holder© Національний університет “Львівська політехніка”, 2020
dc.rights.holder© Zhelykh V., Furdas Y., Kozak K., Rebman M., 2020
dc.contributor.affiliationНаціональний університет “Львівська політехніка”
dc.contributor.affiliationLviv Polytechnic National University
dc.format.pages7
dc.identifier.citationenResearch on the aerodynamic characteristics of zero-energy house modular type / Vasyl Zhelykh, Yurii Furdas, Khrystyna Kozak, Maksym Rebman // Theory and Building Practice. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2020. — Vol 2. — No 1. — P. 16–22.
dc.identifier.doidoi.org/10.23939/jtbp2020.01.016
dc.relation.referencesInstruction on development and drawing up of energy passport of houses at new construction and
dc.relation.referencesreconstruction. DSTU-N B V.2.5-35:2007. (2007). (in Ukrainian).
dc.relation.referencesLaw of Ukraine “On the energy efficiency of buildings” of 22.06.2017 (2017). No. 2118-VIII. (in Ukrainian).
dc.relation.referencesBasok B. I., Khibina M. A., Belyaeva T. G. (2013). Energy efficient homes of the “zero-energy” type. The
dc.relation.referencesprinciples of creation and development. Industrial heat engineering, T. 35, No. 6.рр. 57–66. (in Russian).
dc.relation.referencesZhelykh V., Kozak K., Savchenko O. (2016). Using of Thermosiphon Solar Collector in an air Heating
dc.relation.referencesSystem of Passive. POLLACK PERIODICA, Vol. 11, No. 2. рр. 125–133.
dc.relation.referencesYurkevych Y., Savchenko O. (2010). Optimization of the thermal protection mode during the next indoor
dc.relation.referencesheating. Scientific Journal of Lviv Polytechnic National University, No. 677. Pp. 42–45.
dc.relation.referencesASHRAE Handbook. Fundamentals. SI Edition. 1997. pp. 517.
dc.relation.referencesRetter E. I. (1984). Architectural and construction aerodynamics. pр. 294. (in Russian).
dc.relation.referencesSimiou E., Scanlan R. (1984). Effects of wind on buildings and structures. pр. 360. (in Russian).
dc.relation.referencesKinash R., Zhukovsky S., Kovalenko V. (1998). Influence of relief on wind speed in mountainous areas.
dc.relation.referencesProceedings of the 1-st International. Scientific-technical Conf. pp. 185–1886. (in Ukrainian).
dc.relation.referencesZhukovsky S. S., Kinash R. I., Kovalenko V. A. (1997). Aerodynamic studies of a residential quarter with a
dc.relation.referencesdominant multi-storey plate-type building. Scientific Journal of Lviv Polytechnic National University, No. 335.
dc.relation.referencespp. 32–41. (in Ukrainian).
dc.relation.referencesSerebrovsky F. L. (1977). Construction aerodynamics and aeration of settlements. pр. 73. (in Russian).
dc.relation.referencesKrasnov N. F. (1974). Applied Aerodynamics. pp. 732. (in Russian).
dc.relation.referencesTimofeev M. V., Kuznetsov S. G. (1996). Towards finding the aerodynamic coefficients on the surfaces of
dc.relation.referencesthe walls of houses with the help of PC. Construction of Ukraine, No. 5. pp. 40–41. (in Ukrainian).
dc.relation.referencesStasiuk M. I., Kinash R. I., Zhukovsky S. S. (1998). Model studies of surface wind speeds in mountains
dc.relation.referencesdistricts. Scientific Journal of Lviv Polytechnic National University, No. 360. pp. 132–141. (in Ukrainian).
dc.relation.referencesZhelykh V., Yurkevych Y., Savchenko O. (2018). The investigation of external aerodynamics of building of
dc.relation.referencesunusal architectural form. Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym, 7(1). Pp. 37–42.
dc.relation.referencesenInstruction on development and drawing up of energy passport of houses at new construction and
dc.relation.referencesenreconstruction. DSTU-N B V.2.5-35:2007. (2007). (in Ukrainian).
dc.relation.referencesenLaw of Ukraine "On the energy efficiency of buildings" of 22.06.2017 (2017). No. 2118-VIII. (in Ukrainian).
dc.relation.referencesenBasok B. I., Khibina M. A., Belyaeva T. G. (2013). Energy efficient homes of the "zero-energy" type. The
dc.relation.referencesenprinciples of creation and development. Industrial heat engineering, T. 35, No. 6.rr. 57–66. (in Russian).
dc.relation.referencesenZhelykh V., Kozak K., Savchenko O. (2016). Using of Thermosiphon Solar Collector in an air Heating
dc.relation.referencesenSystem of Passive. POLLACK PERIODICA, Vol. 11, No. 2. rr. 125–133.
dc.relation.referencesenYurkevych Y., Savchenko O. (2010). Optimization of the thermal protection mode during the next indoor
dc.relation.referencesenheating. Scientific Journal of Lviv Polytechnic National University, No. 677. Pp. 42–45.
dc.relation.referencesenASHRAE Handbook. Fundamentals. SI Edition. 1997. pp. 517.
dc.relation.referencesenRetter E. I. (1984). Architectural and construction aerodynamics. pr. 294. (in Russian).
dc.relation.referencesenSimiou E., Scanlan R. (1984). Effects of wind on buildings and structures. pr. 360. (in Russian).
dc.relation.referencesenKinash R., Zhukovsky S., Kovalenko V. (1998). Influence of relief on wind speed in mountainous areas.
dc.relation.referencesenProceedings of the 1-st International. Scientific-technical Conf. pp. 185–1886. (in Ukrainian).
dc.relation.referencesenZhukovsky S. S., Kinash R. I., Kovalenko V. A. (1997). Aerodynamic studies of a residential quarter with a
dc.relation.referencesendominant multi-storey plate-type building. Scientific Journal of Lviv Polytechnic National University, No. 335.
dc.relation.referencesenpp. 32–41. (in Ukrainian).
dc.relation.referencesenSerebrovsky F. L. (1977). Construction aerodynamics and aeration of settlements. pr. 73. (in Russian).
dc.relation.referencesenKrasnov N. F. (1974). Applied Aerodynamics. pp. 732. (in Russian).
dc.relation.referencesenTimofeev M. V., Kuznetsov S. G. (1996). Towards finding the aerodynamic coefficients on the surfaces of
dc.relation.referencesenthe walls of houses with the help of PC. Construction of Ukraine, No. 5. pp. 40–41. (in Ukrainian).
dc.relation.referencesenStasiuk M. I., Kinash R. I., Zhukovsky S. S. (1998). Model studies of surface wind speeds in mountains
dc.relation.referencesendistricts. Scientific Journal of Lviv Polytechnic National University, No. 360. pp. 132–141. (in Ukrainian).
dc.relation.referencesenZhelykh V., Yurkevych Y., Savchenko O. (2018). The investigation of external aerodynamics of building of
dc.relation.referencesenunusal architectural form. Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym, 7(1). Pp. 37–42.
dc.citation.issue1
dc.citation.spage16
dc.citation.epage22
dc.coverage.placenameЛьвів
dc.coverage.placenameLviv
Appears in Collections:Theory and Building Practice. – 2020. – Vol. 2, No. 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2020v2n1_Zhelykh_V-Research_on_the_aerodynamic_16-22.pdf1.3 MBAdobe PDFView/Open
2020v2n1_Zhelykh_V-Research_on_the_aerodynamic_16-22__COVER.png425.82 kBimage/pngView/Open
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.