Detail předmětu
Stavebně fyzikální hodnocení 1
Akademický rok 2023/24
BHA026 předmět zařazen v 1 studijním plánu
BPC-EVB letní semestr 2. ročník
Předmět je zaměřen na ovládnutí základních programů pro výpočet stacionárního vedení tepla v 1D a 2D.
V průběhu všech cvičení se studenti seznámí se základní škálou úloh.
Získané znalosti využije v navazujících předmětech.
Pochopí chování těchto konstrukcí při stacionárním vedení tepla.
Kredity
3 kredity
Jazyk studia
čeština
semestr
Garant předmětu
Zajišťuje ústav
Způsob a kritéria hodnocení
Vstupní znalosti
Znalost základů z pozemního stavitelství a stavebně fyzikálních dějů probíhajících ve stavebních konstrukcí. Znalost ovládání výpočetní techniky a softwaru MS Office. Základní znalost matematiky a fyziky.
Učební cíle
Absolvent získá přehled o základní problematice modelování detailů. Absolvent bude schopen:
- pracovat s rozdílnými typy software,
- seznámí se se základními problémy stavební fyziky,
- naučí se posoudit stavebně fyzikální problémy v 1D a 2D,
- posoudit pokles dotykové teploty,
- stanovit linerání a bodový činitel prostupu tepla,
- dokáže vyhodnotit provedené simulace.
Zvládnout práci se softwarem pro tepelně technické výpočty.
Základní literatura
Manuály k programům Teplo 2017 a Area 2017 (cs)
Osnova
Předmět má pouze cvičení, osnova je tedy řešena v části cvičení.
Prerekvizity
Znalost základů z pozemního stavitelství a stavebně fyzikálních dějů probíhajících ve stavebních konstrukcí. Znalost ovládání výpočetní techniky a softwaru MS Office. Základní znalost matematiky a fyziky.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky
Nabízet zahraničním studentům
Předmět na webu VUT
Cvičení
13 týdnů, 2 hod./týden, povinné
Osnova
2. Stacionární 1D vedení tepla – základní seznámení s programem, metodika výpočtu a hodnocení, druhá část.
3. Stacionární 1D vedení tepla – vlhkostní bilance na modelových příkladech, vyjádření zabudovaného tepelného mostu.
4. Stacionární 1D vedení tepla – problematika zabudované vlhkosti v konstrukci na modelových příkladech.
5. Stacionární 1D vedení tepla – výpočet poklesu dotykové teploty a varianty řešení, zadání výpočtu průměrného součinitele prostupu tepla – štítek obálky budovy v tabulkovém editoru.
6. Stacionární 2D vedení tepla – základní seznámení s programem, metodika výpočtu a hodnocení, zadávání pomocí souřadnic, vyhodnocení a čtení grafů.
7. Stacionární 2D vedení tepla – základní seznámení s programem, metodika výpočtu a hodnocení, zadávání pomocí nadstavby.
8. Stacionární 2D vedení tepla – výpočet lineárního činitele prostupu tepla (stěna a základ).
9. Stacionární 2D vedení tepla – výpočet lineárního činitele prostupu tepla (stěna-stěna, stěna-střecha, stěna-okno).
10. Stacionární 2D vedení tepla – výpočet součinitele prostupu tepla na základě tepelného toku konstrukcí, vyjádření tepelného mostu a porovnání s 1D řešením a ručním řešením (první příklad).
11. Stacionární 2D vedení tepla – výpočet součinitele prostupu tepla na základě tepelného toku konstrukcí, vyjádření tepelného mostu a porovnání s 1D řešením a ručním řešením (druhý příklad).
12. Stacionární 2D vedení tepla – zadávání v odlišném softwarovém prostředí.
13. Stacionární 2D vedení tepla – zadávání v odlišném softwarovém prostředí.