УДК 624.011.1 УДК 504.062

РАЦИОНАЛЬНЫЕ ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫХ ЗДАНИЙ: ТЕПЛОМАССОПЕРЕНОС И ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ Рациональные ограждающие конструкции деревянных зданий: тепломассоперенос и экологический потенциал

Опубликовано в Умные композиты в строительстве · Том 7, Номер 3, 2026 · Страницы 8–18 · Рубрика: Строительные конструкции, здания и сооружения
DOI: https://doi.org/10.52957/2782-1919-2026-7-3-8-18
Получено: 28.06.2026 Одобрено: 25.08.2026 Опубликовано: 23.09.2026
Рассмотрены вопросы разработки и совершенствования рациональных типов ограждающих конструкций деревянных зданий с учетом протекающих в них процессов сопряженного тепломассопереноса и экологической безопасности. Представлен сравнительный анализ типовых конструкций, приведенных к единому нормативному термическому сопротивлению. Выявлено, что деревянные конструкции обладают отрицательным углеродным следом на стадии производства (–116.2 кг CO₂-экв.·м-2) за счет депонирования углерода. Для гарантии долговечности и реализации экологического потенциала обоснована необходимость применения математического моделирования нестационарного тепломассопереноса на основе классической теории академика РААСН С.В. Федосова. Разработанный алгоритм, использующий интегральное преобразование Лапласа и теорию подобия, позволяет получить аналитическое решение в виде быстросходящихся рядов. Это решение служит надежным базисом для разработки численных методов экспериментальных исследований свойств материалов и создания алгоритмов мониторинга технического состояния деревянных конструкций в период эксплуатации.
деревянные здания, ограждающие конструкции, тепломассоперенос, экологический потенциал, мониторинг состояния, углеродный след
Текст Список литературы
Текст (RU) (PDF)
Читать Скачать

1. Грановский В.Л. Энергоэффективность и углеродный след здания. Нормирование целевых показателей // Энергосбережение. 2022. № 8. С. 22-28.

2. Бубнов А.Е., Сапунова А.А., Титунин А.А., Дубровина Ю.Ю. Эффективность использования цифровых моделей для прогнозирования теплопроводности древесно-минерального композита // Умные композиты в строительстве. 2025. Т. 6. Вып. 3. С. 8-18. DOI:https://doi.org/10.52957/2782-1919-2025-6-3-8-18. EDN: https://elibrary.ru/YXYJKA

3. Долматов С.Н. Анализ потенциальной емкости рынка и объемов потребления стеновых строительных материалов, ориентированных на индивидуальных застройщиков, применительно к технологии древесно-минеральных композитов // Вестник Поволжского гос. технол. ун-та. Сер.: Материалы. Конструкции. Технологии. 2025. № 1 (33). С. 29-46. https://doi.org/10.25686/2542-114X.2025.1.29. EDN: https://elibrary.ru/UYZBPR

4. Ерофеев В.Т., Аль С.Д.С., Федорцов А.П., Федорцов В.А. Биологическая коррозия бетонов // Строительные материалы. 2020. № 11. С. 13-23. DOIhttps://doi.org/10.31659/0585-430X-2020-786-11-13-23. EDN: https://elibrary.ru/SGSBGY

5. Пастушков П.П., Гагарин В.Г. Воздухопроницаемость минераловатных изделий современного производства // Строительные материалы. 2021. № 6. С. 15-20. DOIhttps://doi.org/10.31659/0585-430X-2021-792-6-15-20. EDN: https://elibrary.ru/FUAOSS

6. Лыков А.В. Теория теплопроводности. М.: Высш. шк., 1967. 599 с.

7. Лыков А.В., Михайлов Ю.А. Теория тепло- и массопереноса. М.: ГЭИ, 1963. 536 с.

8. Федосов С.В. Тепломассоперенос в технологических процессах строительной индустрии. Иваново: ИПК «ПресСто», 2010. 363 с. EDN: https://elibrary.ru/QNOQOV

9. Богомолов А.Н., Федосов С.В. Математическое моделирование процессов тепломассопереноса в строительной физике. Иваново: ИВГПУ, 2004. 256 с.

10. Гебхарт Б., Джалурия Й., Махаджан Р., Саммакия Б. Свободноконвективные течения, тепло- и массообмен. М.: Мир, 1991. 678 с.

11. Abiev R.S. Hydrodynamics and Heat Transfer of Circulating Two-Phase Taylor Flow in Microchannel Heat Pipe: Experimental Study and Mathematical Model // Industrial and Engineering Chemistry Research. 2020. Vol. 59. No. 9. P. 3687-3701. DOIhttps://doi.org/10.1021/acs.iecr.9b04834. EDN: https://elibrary.ru/KJYAVT

12. Федосов С.В., Федосеев В.Н., Воронов В.А. Численно-аналитический метод сведения задач нестационарной теплопроводности с граничными условиями III рода к задачам с условиями I рода // Строительные материалы. 2022. № 12. С. 59-62. DOIhttps://doi.org/10.31659/0585-430X-2022-809-12-59-62. EDN: https://elibrary.ru/FMYVSG

13. Федосов С.В., Федосеев В.Н., Воронов В.А., Емелин В.А. Практика технических инженерных решений в строительных объектах с интегрированной теплообменно-теплонасосной системой // Жилищное строительство. 2026. № 5. С. 3-9. DOIhttps://doi.org/10.31659/0044-4472-2026-5-3-9. EDN: https://elibrary.ru/DQNXNO

14. Федосов С.В., Федосеев В.Н., Зайцева И.А., Воронов В.А. Организация технологии комфортного жизнеобеспечения в строениях с высоким классом энергоэффективности // Строительное производство. 2023. № 4. С. 77-82. DOIhttps://doi.org/10.54950/26585340_2023_4_77. EDN: https://elibrary.ru/DNCKTK

15. Емелин В.А., Федосов С.В., Федосеев В.Н. Программный комплекс для расчёта энергоэффективности теплонасосных систем с учётом климатических условий, режимов эксплуатации и многотарифного учета электроэнергии. Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ RU 2026611184; опубл. 19.01.2026.

16. Kelvin W.T. Popular lectures and addresses: in 3 vol. 2nd ed. London: Macmillan, 1891.

17. Колчунов В.И., Кореньков П.А., Федорова Н.В. Программа экспериментальных исследований сложно напряженных узлов железобетонных конструкций // Вестник МГСУ. 2025. Т. 20. № 8. С. 1165 1177. DOIhttps://doi.org/10.22227/1997-0935.2025.8.1165-1177. EDN: https://elibrary.ru/SDAPQS

Войти или Создать
* Забыли пароль?