МОДЕЛЮВАННЯ ЗМІНИ ТЕМПЕРАТУРИ НА ПОВЕРХНЯХ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНИХ ПОКРИТТІВ
DOI:
https://doi.org/10.26906/SUNZ.2025.2.226Ключові слова:
моделювання, термоізоляція, інфрачервоне випромінюванняАнотація
На основі співвідношень теплопереносу встановлено найбільш прийнятні функції для визначення теплоізоляційних властивостей матеріалів і конструкцій. З використанням пакету Comsol розроблено моделі змін температури зовнішньої поверхні захисного матеріалу в залежності від часу переносу тепла. Встановлено, що на початковій стадії теплопереносу температура зовнішньої поверхні змінюється немонотонно. Тому при проєктуванні захисної конструкції слід приділяти увагу шарам матеріалу, який безпосередньо контактує з захисним шаром. Показано, що застосування у якості термоізолюючого матеріалу склотканини забезпечує практично однаковий рівень захисту людини при мінімальних (120 Вт) і максимально допустимих (400 Вт) фізичних навантаженнях. Отримано тривимірну модель, яка візуалізує залежність температури від часу теплопередачі по глибині .Це дозволяє раціоналізувати не тільки товщину захисного матеріалу, а й обрати найбільш прийнятні матеріали з точки зору їх термофізичних властивостей. Швидке отримання графічного матеріалу дозволяє методом перебору визначити найбільш прийнятні матеріали і конструкції у залежності від умов зовнішнього середовища та призначення засобу захисту.Завантаження
Посилання
1. ДСТУ EN 342:2017 (EN 342:2004; АС:2008, IDT). Одяг захисний. Комплекти та предмети одягу для захисту вiд холоду. (прийнятий методом перекладу, ідентичний до EN 342:2004 (версія en) «Protective clothing – Ensembles and garments for protection against cold» зі зміною AC:2008 (версія en).
2. ДСТУ EN 14058:2019 (EN 14058:2017. Одяг захисний. Предмети одягу для захисту від холодного навколишнього середовища. [Чинний від 2019-11-19] Вид. офіц. Київ, 2019.
3. Peng, L., Jiang, S., Guo, R. et al. IR protection property and color performance of TiO2/Cu/TiO2 coated polyester fabrics. J Mater Sci: Mater Electron 29, 16188–16198 (2018). https://doi.org/10.1007/s10854-018-9708-6.
4. Jiang, S., Miao, D., Xu, J. et al. Preparation and characterization of shielding textiles to prevent infrared penetration with Ag thin films. J Mater Sci: Mater Electron 28, 3542–3547 (2017). https://doi.org/10.1007/s10854-016-5955-6.
5. Marco Caniato, Arianna Marzi, Sandra Monteiro da Silva, Andrea Gasparella. A review of the thermal and acoustic properties of materials for timber building construction. Journal of Building Engineering. Volume 43, 2021, 103066, https://doi.org/10.1016/j.jobe.2021.103066.
6. Azim Rasulovich Abdullaev, ., Xayotbek Mansurjon O’g’li Rafiqov, ., & Isroiljonova Nizomjon Qizi Zulxumor, . (2021). A Review On: Analysis Of The Properties Of Thermal Insulation Materials. The American Journal of Interdisciplinary Innovations and Research, 3(05), 27–38. https://doi.org/10.37547/tajiir/Volume03Issue05-06.
7. Glyva, V., Krasnianskyi, G., Dovhanovskyi, M., & Krasnianskyi, T. (2024). Розроблення і дослідження захисних властивостей матеріалів для блокування електромагнітних випромінювань інфрачервоного діапазону. Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць, 3(77), 203-205. https://doi.org/https://doi.org/10.26906/SUNZ.2024.3.203.
8. Burdeina, N., Levchenko, L., Korduba, I., Shamanskyi, S., Biruk, Y., Dovhanovskyi, M., Zozulya, S., Klymchuk, A., Nikolaiev, K., & Osadchyi, D. (2024). Applying heterogeneous building materials for the protection of people against electromagnetic radiation. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 5(10 (131), 45–52. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2024.313629.
9. G. Krasnianskyi, I. Aznauryan, M. Dovhanovskyi, O. Besarab, V. Okhrysko. Evaluation of the effectiveness of infrared radiation shielding with glass fiber. REPORTS of the 5th INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE ENERGY. RESOURCES. ECOLOGY, November 27-29, 2024, KYIV, p. 102.
10. ДСТУ EN ISO 15831:2007. Одяг захисний. Фізіологічне оцінювання вимірюванням теплоізоляції на тепловому манекені. (прийнятий методом перекладу, ідентичний EN ISO 15831:2004 Clothing — Physiological effects — Measurement of thermal insulation by means of a thermal manikin. Набув чинності з 2009-01-01 наказом Держспоживстандарту України від 6 липня 2007 р. № 147).
Downloads
Опубліковано
Номер
Розділ
Ліцензія
Авторське право (c) 2025 Larysa Levchenko, Nataliia Ausheva, Tetiana Tkachenko

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.