Программа therm: THERM Software Downloads | Windows and Daylighting

Содержание

Therm

раздел статьи

оглавление

контакты

Обучение и техническая поддержка для проектировщика на Prof-il.ru

Вы здесь:

оглавление//

СТАТЬИ //

ВСЕ ОБО ВСЕМ //

РАСЧЕТ therm. ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА

Therm — программа моделирования двумерной теплопередачи.

 

Сертифицирована в системе ГОСТ Р (сертификат № РОСС RU. СП15.Н0051. Погрешность расчета составляет не более +-5%.

 

На основании Технического задания необходимо произвести теплотехнический расчет конструкции фрагмента витража с целью определения расчетного значения приведенного сопротивления теплопередаче конструкции и соответствия нормам проектирования для региона строительства.

Используемая литература:

 

1. СП23-101-2004 “Проектирование тепловой защиты зданий”

 

2. СП50.13330.2012 “Тепловая защита зданий”

 

Настоящий свод правил (литер.2) распространяется на проектирование тепловой защиты строящихся или реконструируемых жилых, общественных, производственных, сельскохозяйственных и складских зданий общей площадью более 50 м2 (далее – зданий), в которых необходимо поддерживать определенный температурно-влажностный режим.

 

3. МГСН 4.19-05 “Многофункциональные высотные здания и комплексы”

 

Настоящие нормы (литер. 3) распространяются на проектирование, экспертизу и

учитываются при разработке технических условий на отдельно стоящие или

находящиеся в составе многофункциональных комплексов здания высотой более

75 м и до 400 м.

Содержащиеся в настоящих нормах (литер.3) требования учитывают специфику

высотных зданий и являются дополнительными по отношению к действующим нормам

на здания высотой до 75 м включительно.

 

4. ГОСТ 30494-96 “Параметры микроклимата в помещении”

 

5. ГОСТ Р 54858-2011 “Конструкции фасадные светопрозрачные. Метод определения приведенного сопротивления теплопередаче”

 

6. СП 131.13330.2012 “Строительная климатология”

 

7. Техническое задание

Исходные данные:

 

Согласно СП50.13330.2012 “Тепловая защита зданий” для г.Москвы Градусо-сутки отопительного периода составляют

 

ГСОП = (tв-tов) * Zот = (20-(-2,2))*205 = 4551 °С*сут/год

 

Например R0тр = a * ГСОП + b = 0,000075 * 4551 + 0,15 = 0,491 (м2*°С)/Вт

 

где ГСОП – градусо-сутки отопительного периода, °C x сут/год, для конкретного пункта

a, b – коэффициенты, значения которых следует принимать по данным  таблице 3 литер. 2 для соответствующих групп зданий, за исключением графы 6 (для окон, балконных дверей, витрин и витражей), для группы зданий в поз. 1

 

где для интервала до 6000 °C x сут/год: a = 0,000075, b = 0,15

 

для интервала 6000 – 8000 °C x сут/год: a = 0,00005, b = 0,3

 

для интервала 8000 °C x сут/год и более: a = 0,000025; b = 0,5

 

Требуемое сопротивление теплопередаче R0тр оконных блоков, балконных дверей, витрин и витражей определяем интерполяцией по таблице 3 литер.2 (пример расчета выше)

 

– для жилых зданий R0тр = 0,491 (м2*°С)/Вт

 

– для общественных зданий R0тр = 0,428 (м2*°С)/Вт

 

Постановление Правительства РФ от 25 января 2011 г. N 18 “Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов”

Пункт IV. Порядок установления и пересмотра требований энергетической эффективности

С января 2011 г. (на период 2011 – 2015 годов) – не менее чем на 15 процентов по отношению к базовому уровню.

Для вновь создаваемых зданий, строений, сооружений с 1 января 2018 г. – не менее чем на 20 процентов по отношению к базовому уровню, с 1 января 2023 г. – не менее чем на 40 процентов по отношению к базовому уровню, с 1 января 2028 г. – не менее чем на 50 процентов по отношению к базовому уровню.

Также, нормируемое сопротивление теплопередаче светопрозрачных ограждений (литер.3)

Rreq в жилых помещениях при площади остекления здания не более 18%, а в общественных не более 25%, должно приниматься по СНиП 23-02-2003 (СП50.13330.2012). Если площадь светопрозрачных ограждений превышает указанные значения, то Rreq окон (кроме витрин, витражей и навесных светопрозрачных конструкций) должно быть не менее 0,56 (м2 * °С)/Вт. Приведенное сопротивление теплопередаче витрин, витражей и навесных светопрозрачных конструкций не должно быть менее 0,65 (м2 * °С)/Вт.

При площади светопрозрачных ограждений более 50% площади наружных ограждений требуется технико-экономическое обоснование.

 

pravo.gov.ru – официальный интернет портал правовой

информации (документ вступает в силу после

официального опубликования)

 

garant.ru – информационно правовое обеспечение

 

Согласно ТСН 23-308-00 “Нормы теплотехнического

проектирования гражданских зданий с учетом

энергосбережения. Московская область” пункт п.3.3.4 (признан утратившим силу распоряжением Минмособлстроя от 04.05.2008 № 14, но архитектора часто ссылаются на данный документ) нормированное сопротивление теплопередаче равно:

 

для общественных зданий:

окна и витражи R0тр = 0,51 (м2*°С)/Вт

зенитные фонари R0тр = 0,43 (м2*°С)/Вт

 

для жилых зданий:

окна, балконные двери и витражи R0тр = 0,54 (м2*°С)/Вт

 

Теплофизические характеристики материалов,

принимаемые в расчет были определены

в СП23-101-2004 “Проектирование тепловой защиты зданий” и данными производителя алюминиевых систем

 

Lambda (Лямбда) обозначение теплопроводимости материала. Чем меньше значение коэффициента Лямбда теплопроводности материала, тем лучше его изоляционные способности.

 λ = 160 Вт/(м2 * °С) – алюминиевый сплав окрашенный (алюминиевый профиль)

 

 λ = 62,0 Вт/(м2 * °С) – сталь оцинкованная

 

 λ = 14,3 Вт/(м2 * °С) – нержавеющая сталь

 

 λ = 0,2 Вт/(м2 * °С) – ПВХ рамка

 

λ = 0,25 Вт/(м2 * °С) – уплотнитель EPDM (резина)

 

λ = 0,35 Вт/(м2 * °С) – силикон (для структурного шва)

 

λ = 0,04 Вт/(м2 * °С) – вспененный изолятор фальца

 

λ = 0,3 Вт/(м2 * °С) – полиамидные термомосты окна

 

λ = 0,30 Вт/(м2 * °С) – уплотнитель (вилатерм)

 

λ = 0,03 Вт/(м2 * °С) – селикагель

 

λ = 0,2 Вт/(м2 * °С) – поликарбонат

 

λ = 1,69 Вт/(м2 * °С) – железобетон

 

λ = 0,43 Вт/(м2 * °С) – кладка из пеноблоков

 

λ = 0,40 Вт/(м2 * °С) – герметик вторичный

 

λ = 0,24 Вт/(м2 * °С) – герметик первичный (бутил)

 

λ = 0,40 Вт/(м2 * °С) – пенополистирол

 

λ = 0,13 Вт/(м2 * °С) – молекулярное сито, Silica Gel

 

λ = 1,24 Вт/(м2 * °С) – стяжка (цементно-песчаная)

 

λ = 0,29 Вт/(м2 * °С) – аквапанель

 

λ = 0,042 Вт/(м2 * °С) – минераловатный утеплитель, зона влажности Б

 

λ = 0,032 Вт/(м2 * °С) – пеноплэкс тип 35, плотность 30кг/м3, зона влажности

λ = 1,15 Вт/(м2 * °С) – стекло

 

λ = 1,5 Вт/(м2 * °С) – снег

 

λ = 52 Вт/(м2 * °С) – сталь

 

λ = 0,6 Вт/(м2 * °С) – шлакобетон

 

λ = 0,21 Вт/(м2 * °С) – штукатурка сухая

 

λ = 0,9 Вт/(м2 * °С) – штукатурка цементная

 

λ = 0,47 Вт/(м2 * °С) – портландцемент

 

λ = 0,33 Вт/(м2 * °С) – песок 0% влажности

 

λ = 0,97 Вт/(м2 * °С) – песок 10% влажности

 

λ = 1,33 Вт/(м2 * °С) – песок 20% влажности

 

λ = 0,2 Вт/(м2 * °С) – ПВХ

 

λ = 0,037 Вт/(м2 * °С) – пенопласт ПС-1

 

λ = 0,04 Вт/(м2 * °С) – пенопласт ПС-4

 

λ = 0,05 Вт/(м2 * °С) – пенопласт ПХВ-1

 

λ = 380 Вт/(м2 * °С) – медь

 

λ = 0,15 Вт/(м2 * °С) – липа, береза, дуб, клен (15% влажность)

 

λ = 110 Вт/(м2 * °С) – латунь

 

λ = 0,58 Вт/(м2 * °С) – кирпич шлаковый

 

λ = 0,81 Вт/(м2 * °С) – кирпич силикатный

 

λ = 0,44 Вт/(м2 * °С) – кирпич пустотелый

 

λ = 0,15 Вт/(м2 * °С) – кирпич кремнеземный

 

λ = 0,2 Вт/(м2 * °С) – ДСП

 

λ = 160 Вт/(м2 * °С) – дюралюминий

 

λ = 0,3 Вт/(м2 * °С) – гудрон

 

λ = 0,35 Вт/(м2 * °С) – гипс строительный

λ = 0,14 Вт/(м2 * °С) – бумага

 

λ = 0,72 Вт/(м2 * °С) – асфальт

 

λ = 0,0012 Вт/(м2 * °С) – сверхтонкая теплоизоляция Корунд

 

λ = 0,35 Вт/(м2 * °С) – асбест (шифер)

 

λ = 1,75 Вт/(м2 * °С) – грунт 10% воды

 

λ = 1,16 Вт/(м2 * °С) – грунт песчаный

 

λ = 0,15 Вт/(м2 * °С) – древесина – фанера

 

λ = 0,2 Вт/(м2 * °С) – древесина твердых пород

 

λ = 0,3 Вт/(м2 * °С) – гудрон

 

λ = 1,4 Вт/(м2 * °С) – камень

 

λ = 2,21 Вт/(м2 * °С) – лед 0 град С

 

λ = 2,44 Вт/(м2 * °С) – лед -20 град С

 

Расчетная температура внутреннего воздуха в помещении tв=+20°С, коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности светопрозрачной конструкции

αв=8,0 Вт/(м2 * °С)

 

Расчетная температура наружного воздуха tн=-25°С, коэффициент теплоотдачи наружной поверхности светопрозрачной конструкции

αн=23,0 Вт/(м2 * °С)

 

Температура “точки росы” 10,69°С определяем по приложению Р (литер. 2*С/Вт – для окон (ГОСТ  50.13330.2012  “Тепловая  защита  зданий.

Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003″)

 

Условие выполнения:

Температура на внутр поверхности стеклопакета должна быть выше +3 град

С   (согласно   п.5.7  ГОСТ  50.13330.2012  “Тепловая  защита  зданий.

Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003″)

Температура точки росы составляет 10,69 град С

Рассчитанное  приведенное сопротивление теплопередаче должная быть выше

требуемого значения.

 

Рекомендации:

1) Толщина воздушного зазора должна быть ориентировочно 20 мм.

2) Толщина  дистанционной  рамки  СП лучше брать 16мм. (14мм.), но не

меньше

3) Толщину  утеплителя  в  ячейки  витража СПК лучше заложить 140мм и

более.

Заметка дня:

 

Отметка чистого пола

Отметку чистого пола желательно выводить в уровень низа светопрозрачного ригеля, либо не более чем на 5мм. выше. Это позволит избежать образование щелей между алюминиевой конструкцией и чистым полом, из-за подвижности витража, а также растрескивания кромки пола.

 

Остекление зимнего сада

Толщина 32мм.

1) Для размера ячейки 1500х1200 мм., высота до 10 метров, тип местности В

Вертикальная часть 4-10-4-10-И4

2) Для размера ячейки 1200х1200 мм., высота до 10 метров, тип местности В

Наклонная часть (крыша) 6зак.-20-И3.1.3

Профильная система AGS500

 

Ro стеклопакетов:

6М1 – 14мм воздух 100% – 4М1 – 11мм. воздух 100% – 4мм. LowE (optiiherm S3) с алюминиевой рамкой.

Издания | Библиотечно-издательский комплекс СФУ

  • Издания(активная вкладка)
  • Услуги

Все года изданияТекущий годПоследние 2 годаПоследние 5 летПоследние 10 лет

Все виды изданийУчебная литератураНаучная литератураЖурналыГазетыМатериалы конференций

Все темыЕстественные и точные наукиАстрономияБиологияГеографияГеодезия. КартографияГеологияГеофизикаИнформатикаКибернетикаМатематикаМеханикаОхрана окружающей среды. Экология человекаФизикаХимияТехнические и прикладные науки, отрасли производстваАвтоматика. Вычислительная техникаБиотехнологияВодное хозяйствоГорное делоЖилищно-коммунальное хозяйство. Домоводство. Бытовое обслуживаниеКосмические исследованияЛегкая промышленностьЛесная и деревообрабатывающая промышленностьМашиностроениеМедицина и здравоохранениеМеталлургияМетрологияОхрана трудаПатентное дело. Изобретательство. РационализаторствоПищевая промышленностьПолиграфия. Репрография. ФотокинотехникаПриборостроениеПрочие отрасли экономикиРыбное хозяйство. АквакультураСвязьСельское и лесное хозяйствоСтандартизацияСтатистикаСтроительство. АрхитектураТранспортХимическая технология. Химическая промышленностьЭлектроника. РадиотехникаЭлектротехникаЭнергетикаЯдерная техникаОбщественные и гуманитарные наукиВнешняя торговляВнутренняя торговля. Туристско-экскурсионное обслуживаниеВоенное делоГосударство и право. Юридические наукиДемографияИскусство. ИскусствоведениеИстория. Исторические наукиКомплексное изучение отдельных стран и регионовКультура.

КультурологияЛитература. Литературоведение. Устное народное творчествоМассовая коммуникация. Журналистика. Средства массовой информацииНародное образование. ПедагогикаНауковедениеОрганизация и управлениеПолитика и политические наукиПсихологияРелигия. АтеизмСоциологияФизическая культура и спортФилософияЭкономика и экономические наукиЯзыкознаниеХудожественная литератураХудожественные произведения

Все институтыВоенно-инженерный институтБазовая кафедра специальных радиотехнических системВоенная кафедраУчебно-военный центрГуманитарный институтКафедра ИТ в креативных и культурных индустрияхКафедра истории России, мировых и региональных цивилизацийКафедра культурологии и искусствоведенияКафедра рекламы и социально-культурной деятельностиКафедра философииЖелезногорский филиал СФУИнженерно-строительный институтКафедра автомобильных дорог и городских сооруженийКафедра инженерных систем, зданий и сооруженийКафедра проектирования зданий и экспертизы недвижимостиКафедра строительных конструкций и управляемых системКафедра строительных материалов и технологий строительстваИнститут архитектуры и дизайнаКафедра архитектурного проектированияКафедра градостроительстваКафедра дизайнаКафедра дизайна архитектурной средыКафедра изобразительного искусства и компьютерной графикиИнститут гастрономииБазовая кафедра высшей школы ресторанного менеджментаИнститут горного дела, геологии и геотехнологийКафедра геологии месторождений и методики разведкиКафедра геологии, минералогии и петрографииКафедра горных машин и комплексовКафедра инженерной графикиКафедра маркшейдерского делаКафедра открытых горных работКафедра подземной разработки месторожденийКафедра технической механикиКафедра технологии и техники разведкиКафедра шахтного и подземного строительстваКафедра электрификации горно-металлургического производстваИнститут инженерной физики и радиоэлектроникиБазовая кафедра “Радиоэлектронная техника информационных систем”Базовая кафедра инфокоммуникацийБазовая кафедра физики конденсированного состояния веществаБазовая кафедра фотоники и лазерных технологийКафедра нанофазных материалов и нанотехнологийКафедра общей физикиКафедра приборостроения и наноэлектроникиКафедра радиотехникиКафедра радиоэлектронных системКафедра современного естествознанияКафедра теоретической физики и волновых явленийКафедра теплофизикиКафедра экспериментальной физики и инновационных технологийКафедры физикиИнститут космических и информационных технологийБазовая кафедра “Интеллектуальные системы управления”Базовая кафедра “Информационные технологии на радиоэлектронном производстве”Базовая кафедра геоинформационных системКафедра высокопроизводительных вычисленийКафедра вычислительной техникиКафедра информатикиКафедра информационных системКафедра прикладной математики и компьютерной безопасностиКафедра разговорного иностранного языкаКафедра систем автоматики, автоматизированного управления и проектированияКафедра систем искусственного интеллектаИнститут математики и фундаментальной информатикиБазовая кафедра вычислительных и информационных технологийБазовая кафедра математического моделирования и процессов управленияКафедра алгебры и математической логикиКафедра высшей и прикладной математикиКафедра математического анализа и дифференциальных уравненийКафедра математического обеспечения дискретных устройств и системКафедры высшей математики №2афедра теории функцийИнститут нефти и газаБазовая кафедра пожарной и промышленной безопасностиБазовая кафедра проектирования объектов нефтегазового комплексаБазовая кафедра химии и технологии природных энергоносителей и углеродных материаловКафедра авиационных горюче-смазочных материаловКафедра бурения нефтяных и газовых скважинКафедра геологии нефти и газаКафедра геофизикиКафедра машин и оборудования нефтяных и газовых промысловКафедра разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторожденийКафедра технологических машин и оборудования нефтегазового комплексаКафедра топливообеспеченя и горюче-смазочных материаловИнститут педагогики, психологии и социологииКафедра информационных технологий обучения и непрерывного образованияКафедра общей и социальной педагогикиКафедра психологии развития и консультированияКафедра современных образовательных технологийКафедра социологииИнститут торговли и сферы услугБазовая кафедра таможенного делаКафедра бухгалтерского учета, анализа и аудитаКафедра гостиничного делаКафедра математических методов и информационных технологий в торговле и сфере услугКафедра технологии и организации общественного питанияКафедра товароведения и экспертизы товаровКафедра торгового дела и маркетингаОтделение среднего профессионального образования (ОСПО)Институт управления бизнес-процессамиБазовая кафедра Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Кафедра бизнес-информатики и моделирования бизнес-процессовКафедра маркетинга и международного администрированияКафедра менеджмент производственных и социальных технологийКафедра цифровых технологий управленияКафедра экономики и управления бизнес-процессамиКафедра экономической и финансовой безопасностиИнститут физ.

культуры, спорта и туризмаКафедра медико-биологических основ физической культуры и оздоровительных технологийКафедра теоретических основ и менеджмента физической культуры и туризмаКафедра теории и методики спортивных дисциплинКафедра физической культурыИнститут филологии и языковой коммуникацииКафедра восточных языковКафедра журналистики и литературоведенияКафедра иностранных языков для гуманитарных направленийКафедра иностранных языков для естественнонаучных направленийКафедра иностранных языков для инженерных направленийКафедра романских языков и прикладной лингвистикиКафедра русского языка и речевой коммуникацииКафедра русского языка как иностранногоКафедра теории германских языков и межкультурной коммуникацииИнститут фундаментальной биологии и биотехнологииБазовая кафедра “Медико-биологические системы и комплексы”Базовая кафедра биотехнологииКафедра биофизикиКафедра водных и наземных экосистемКафедра геномики и биоинформатикиКафедра медицинской биологииИнститут цветных металлов и материаловеденияБазовая кафедра “Технологии золотосодержащих руд”Кафедра автоматизации производственных процессов в металлургииКафедра аналитической и органической химииКафедра инженерного бакалавриата СDIOКафедра композиционных материалов и физико-химии металлургических процессовКафедра литейного производстваКафедра металловедения и термической обработки металловКафедра металлургии цветных металловКафедра обогащения полезных ископаемыхКафедра обработки металлов давлениемКафедра общаей металлургииКафедра техносферной безопасности горного и металлургического производстваКафедра физической и неорганической химииКафедра фундаментального естественнонаучного образованияИнститут экологии и географииКафедра географииКафедра охотничьего ресурсоведения и заповедного делаКафедра экологии и природопользованияИнститут экономики, государственного управления и финансовБазовая кафедра антимонопольного и тарифного регулирования рынков ФАСБазовая кафедра цифровых финансовых технологий Сбербанка РоссииКафедра бухгалтерского учета и статистикиКафедра международной и управленческой экономикиКафедра социально-экономического планированияКафедра теоретической экономикиКафедра управления человеческими ресурсамиКафедра финансов и управления рискамиКрасноярская государственная архитектурно-строительная академияКрасноярский государственный технический университетКрасноярский государственный университетМежинститутские базовые кафедрыМежинститутская базовая кафедра “Прикладная физика и космические технологии”Политехнический институтБазовая кафедра высшей школы автомобильного сервисаКафедра конструкторско-технологического обеспечения машиностроительных производствКафедра материаловедения и технологии обработки материаловКафедра машиностроенияКафедра прикладной механикиКафедра робототехники и технической кибернетикиКафедра стандартизации, метрологии и управления качествомКафедра тепловых электрических станцийКафедра теплотехники и гидрогазодинамикиКафедра техногенных и экологических рисков в техносфереКафедра техносферной и экологической безопасностиКафедра транспортаКафедра транспортных и технологических машинКафедра химииКафедра электротехникиКафедра электроэнергетикиСаяно-Шушенский филиал СФУХакасский технический иститутЮридический институтКафедра гражданского праваКафедра иностранного права и сравнительного правоведенияКафедра конституционного, административного и муниципального праваКафедра международного праваКафедра предпринимательского, конкурентного и финансового праваКафедра теории и истории государства и праваКафедра теории и методики социальной работыКафедра трудового и экологического праваКафедра уголовного праваКафедра уголовного процеса и криминалистики

По релевантностиСначала новыеСначала старыеПо дате поступленияПо названиюПо автору

Текст в электронном виде

Экспертиза и управление недвижимостью.

Для курсового проектирования

Этноязыковые процессы у коренных народов

Теория отраслевых рынков

Электротехническое материаловедение. Лабораторный практикум

Общая и неорганическая химия. Лабораторный практикум

Высотные и большепролетные здания и сооружения

English for metallurgy and materials science students

Правовое регулирование труда и социального обеспечения сотрудников таможенных органов

Биоинжиниринг: белки и молекулярная динамика

English for Law Students

Горнопромышленная экология

Этнография народов Сибири

загрузок программного обеспечения THERM | Windows и Daylighting

Дата выпуска: 3 июля 2019 г.

Примечания к выпуску:

 


Установочные файлы


  • THERM 7.7.07 Полная настройка (THERM7_7_07_SetupFull.exe)

  • THERM 7.7.07 Setup Small (THERM7_7_07_SetupSmall. exe)

  • ***** Распространяемые библиотеки *****

Эта версия НЕ совместима с THERM 7.4 или 7.6. Его следует использовать с последней версией WINDOW 7.7 

Эта версия не будет обновлять версии THERM 7.6 — она создает совершенно новую версию

При установке этой новой версии THERM создается совершенно новый набор каталогов. создан, чтобы вы могли одновременно установить другие версии (THERM 7.4 и 7.6).

Теперь у нас есть онлайн-форум , где вы можете задавать вопросы и отвечать на вопросы других.

 


Улучшения


7.7.07

Рольставни

Реализованы возможности моделирования рольставен. Они моделируются так же, как ячеистые шторы, которые объясняются в Руководстве пользователя WINDOW 7 (PDF).

7.7.01

Скомпилировано с обновленными библиотеками

THERM (и WINDOW) были скомпилированы с Visual Studio 2017 и Intel Fortran Compposed XE 2018. Следовательно, при установке этой новой версии 9 необходимо установить их как распространяемые компоненты.0005

Лучшее масштабирование на мониторах с высоким разрешением

Использование более новых компонентов Microsoft Visual C++ позволило улучшить масштабирование на мониторах с высоким разрешением.

Варианты остекления
  • Программа теперь всегда проверяет базовый файл на наличие пустот и перекрытий и сообщает об ошибке, если она обнаружена, затем НЕ генерирует файлы вариантов остекления THERM. Пользователь должен убедиться, что базовый файл работает, после чего THERM сгенерирует файлы опций остекления. Эта проверка происходит как для первого, так и для последнего варианта расчета базового файла (т. е. создать файлы THM и смоделировать все или просто создать файлы THM)
  • Файлы THERM, созданные для вариантов остекления, теперь включают базу данных WINDOW «Источник» в диалоговом окне «Информация о системе остекления»
Вставка системы остекления
  • Теперь программа сохраняет параметры последней использовавшейся системы остекления в диалоговом окне “Вставка системы остекления”.
Преобразовано в Unicode

THERM преобразовано в Unicode

 


Исправления ошибок


7.7.07

Граничные условия для файлов THMX

Цвета граничных условий были неправильными при импорте файлов THMX. Это было исправлено.

Ключ удаления не работал

Не работало удаление полигонов. Это было исправлено.

Размер локатора на экране “retina” был очень большим

Это было исправлено

Клавиши быстрого доступа для перелистывания разделов не работали

Это было исправлено

Панель инструментов иногда исчезала

В некоторых случаях панель инструментов исчезала и перекрашиваться только при наведении курсора мыши на значки. Это исправлено. 

Системы остекления

При некоторых условиях при вставке системы остекления не всегда вставлялись точки из соседних полигонов. Это было исправлено.

Варианты остекления
  • Программа теперь всегда проверяет базовый файл на пустоты и перекрытия и сообщает об ошибке, если она обнаружена, а затем НЕ создает файлы THERM вариантов остекления. Пользователь должен убедиться, что базовый файл работает, после чего THERM сгенерирует файлы опций остекления. Эта проверка происходит как для первого, так и для последнего варианта расчета базового файла (т. е. создать файлы THM и смоделировать все или просто создать файлы THM)
  • Файлы THERM, созданные для вариантов остекления, теперь включают базу данных WINDOW «Источник» в диалоговом окне «Информация о системе остекления»
Вставка Система остекления
  • Программа теперь позволяет вводить значение больше 1 без ведущего нуля, т.е. можно ввести «.75» и не получить ошибку
  • Теперь программа сохраняет параметры последней использовавшейся системы остекления в диалоговом окне “Вставить систему остекления”.
IR Color Legend

IR Color Legend был очень маленьким на мониторах с высоким разрешением. Это было исправлено.

Файлы INI

Файлы INI теперь считываются из правильного пути реестра

Настройки

Исправлена ​​проблема, из-за которой «Высота вертикального косяка по умолчанию» и «Допуск пустоты сетки» не обновлялись должным образом при изменении единиц измерения.

7.7.01

Настройки
  • Проблемы с единицами измерения — исправлена ​​проблема, из-за которой «Высота вертикального косяка по умолчанию» и «Допуск пустоты сетки» не обновлялись должным образом при изменении единиц измерения
Система вставки остекления
  • Программа теперь позволяет вводить значение больше 1 без ведущего нуля, т.е. можно ввести «.75» и не получить ошибку
  • Программа теряла настройки “Линия взгляда на низ стекла” и “Высота прокладки” при изменении единиц измерения (SI на IP и обратно). Это было исправлено.
  • IP-блоки больше не обрезаются в окне Gap Properties / Keff feedback
  • .

Известные проблемы


7.7.07

Предпочтения / Моделирование / Автоматическое увеличение параметра сетки

Если этот флажок установлен и значение параметра сетки изменено в Предпочтения / Опции файла Therm, это новое значение параметра сетки не сохраняется.

ВРЕМЕННОЕ РЕШЕНИЕ:  Снимите флажок «Автоматически увеличивать параметр сетки», чтобы сохранить изменения, внесенные вручную в значение параметра сетки в параметрах файла Therm.

 

 

Введение в THERM Workshop | Phius Введение в THERM Семинар

Возьмитесь за тепловые мосты как профессионал

Лучший тепловой мост тот, которого не существует. Но давайте смотреть правде в глаза – иногда они неизбежны. Пассивный дизайн здания подчеркивает важность теплозащитного кожуха и поощряет непрерывную изоляцию на всех стыках в ограждении. Если деталь соединения не имеет непрерывной изоляции, линейные потери тепла в этом соединении должны быть определены количественно с помощью моделирования и расчетов. Этот процесс можно использовать для итерации и минимизации потерь в сложных точках соединения, а также для количественной оценки линейного коэффициента теплопередачи для моделирования энергопотребления всего здания.

Обзор

Структура курса

Практическое виртуальное обучение

Общая продолжительность курса 10 часов, разделенных на 3 дня живого обучения в течение одной недели. Он будет состоять из живых презентаций, учебных пособий под руководством инструктора через программное обеспечение, где учащимся предлагается следовать, и групповых семинаров для студентов, чтобы просмотреть и проанализировать результаты для предварительно рассчитанных деталей и подготовиться к расчету своих собственных деталей.

Подготовка к сертификации Phius

Учащиеся изучают основы тепловых мостов, как и почему они рассчитываются, умеют количественно определять линейную теплопередачу в деталях соединения компонентов, анализируют эти результаты, повторяют для улучшения деталей и создают отчет о тепловых мостах, который можно использовать в представлении на сертификацию проекта Phius.

Устранение неполадок, Устранение неполадок, Устранение неполадок

В этом курсе, после изучения основ, учащиеся получают и применяют пошаговое руководство для просмотра и устранения неполадок расчетных деталей, гарантируя, что каждый учащийся оснащен инструментами, необходимыми для уверенности в результатах.

THERM — мощный инструмент

THERM — это двумерная модель теплопередачи, используемая для оценки тепловых характеристик строительных компонентов и соединений между ними. Его также можно использовать для анализа риска образования конденсата или роста плесени на внутренней поверхности в условиях теплового моста. Этот курс предоставит учащимся инструменты, необходимые для оценки риска проникновения влаги в сложные детали как в непрозрачном ограждении, так и в окнах.

Узнать больше о ТЕРМ

Ключевой курс на вынос

  • Понимание основ анализа теплового моста.
  • Узнайте, как ориентироваться в программном обеспечении THERM, узнавая все функциональные возможности и методы оценки, которые можно использовать.
  • Смоделируйте, рассчитайте и дайте количественную оценку линейного теплового моста в месте соединения компонентов здания.
  • Смоделируйте условия установки окна в соответствии с протоколом расчета Phius.
  • Узнайте, как линейная теплопередача связана с двухмерной теплопередачей в компонентах здания и влияет на характеристики всего здания.
  • Подготовьтесь к устранению неполадок и анализу смоделированных результатов в будущих симуляциях.

Кредиты непрерывного образования

AIA (Американский институт архитекторов)

Заработайте 10 LU AIA

Phius

Заработайте 10 Phius CEU

Программное обеспечение

Сам инструмент можно бесплатно загрузить в Интернете. Ссылка для скачивания будет предоставлена ​​при регистрации на урок. Если у вас уже есть программное обеспечение, обязательно ознакомьтесь с материалами курса, чтобы убедиться, что ваша версия подходит для курса.

Скачать ТЕРМ

Предпосылки

Никакой предварительной подготовки не требуется.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *