ዘመናዊ የግንባታ ደንቦች እና ሃይል የሚያውቁ ደንበኞች የሕንፃውን የሙቀት ኤንቨሎፕ ሳያበላሹ ሰፋፊ የመስታወት የፊት ገጽታዎችን ይፈልጋሉ ፣ ይህም የትላልቅ በሮች ዝርዝር ከፍተኛ ቴክኒካዊ ውሳኔ ያደርገዋል ። ባልተሟላ የሙቀት መረጃ ላይ ተመስርተው በሮች መግለጽ ወይም አሳሳች የግብይት ይገባኛል ጥያቄዎችን ወደ አለመሟላት ውድቀቶች፣ ከመጠን በላይ የHVAC ጭነቶች እና ከፍተኛ ደረጃ ባላቸው ፕሮጀክቶች ውስጥ የተተረጎሙ የኮንደንሴሽን ጉዳዮችን ያስከትላል። ከጠቅላላ ጉባኤ ደረጃዎች ይልቅ በመሀል ኦፍ መስታወት ደረጃዎች ላይ መተማመን አጠቃላይ የፊት ለፊት አፈጻጸምን የሚጎዳ ወጥመድ ነው። ከፍተኛ አፈጻጸም ያለው ፌንሰትን በትክክል መገምገም ዩ-እሴቶች እንዴት እንደሚሰሉ፣ በተለይም የሙቀት መቆራረጦች የአሉሚኒየም ፍሬሞችን ቴርሞዳይናሚክስ እንዴት እንደሚቀይሩ ጠንከር ያለ ግንዛቤን ይፈልጋል። ይህ መመሪያ በሙቀት የተበላሹ ስርዓቶችን ለመለየት የሂሳብ ስልቶችን፣ የግምገማ ማዕቀፎችን እና የትግበራ እውነታዎችን ይሰብራል። ከደረጃ አሰጣጡ ጀርባ ያለውን ትክክለኛ ፊዚክስ እና ክፍሎቹ ወደ ቦታው ከመድረሳቸው በፊት የአምራቾችን የይገባኛል ጥያቄ እንዴት ማረጋገጥ እንደምንችል እንመለከታለን።
ሙሉ-ስብስብ ከክፍል ደረጃዎች ጋር፡ የእውነተኛ የዩ-እሴት ስሌት ለክፈፉ ($U_f$)፣ ለብርጭቆው ($U_g$) እና የመስታወት ጠርዝ ስፔሰር ($Psi_g$) መሆን አለበት፣ ይልቁንም በመስታወት አፈጻጸም ላይ ብቻ ከመታመን።
የሙቀት መስበር ሚና፡- ፖሊማሚድ ወይም ፖሊዩረቴን የሙቀት መቆራረጥ የአሉሚኒየምን ከፍተኛ እንቅስቃሴ ያቋርጣል፣የፍሬም U-value ($U_f$) በከፍተኛ ሁኔታ ከ50% እስከ 70% ይቀንሳል እና የሙቀት ድልድይ ይከላከላል።
የስሌት ደረጃዎች ቁም ነገር፡ አስተማማኝ ዩ-እሴቶች የሚመነጩት በጠንካራ የኢንዱስትሪ ደረጃዎች (ለምሳሌ NFRC 100 ወይም ISO 10077) የሚመራ አካባቢ-ሚዛን አማካኝ ስሌቶችን በመጠቀም የላቀ የማስመሰል ሶፍትዌር ወይም አካላዊ የሆት-ሣጥን ሙከራን በመጠቀም ነው።
ዝርዝር ግብይቶች፡ የሙቀት አፈጻጸምን ከፍ ለማድረግ ብዙ ጊዜ የፍሬም እይታ መስመሮችን፣ የመዋቅራዊ ጭነት አቅሞችን እና የሞቀ-ጠርዝ ስፔሰርስ እና የማይነቃነቅ ጋዝ ውህደት በብጁ ባለብዙ ትራክ ተንሸራታች በሮች ላይ ማመጣጠን ይጠይቃል።
የ U-እሴቱ የሙቀት ማስተላለፊያውን መጠን በአንድ መዋቅር ይለካል. መሐንዲሶች ይህንን መለኪያ በዋትስ በካሬ ሜትር Kelvin (W/m²K) ወይም Btu/(hr·ft⊃2;·°F) ይገልፃሉ። ዝቅተኛ የ U-እሴት የላቀ ሙቀትን እና ዝቅተኛ የሙቀት መጥፋትን ያሳያል። ይህ መለኪያ የፊት ለፊትዎ የውስጥ የአየር ንብረት ሁኔታዎችን ምን ያህል በጥሩ ሁኔታ እንደሚይዝ ይወስናል። የሕንፃ ኤንቨሎፕን ሲገመግሙ፣ ግርዶሹ ሁልጊዜ ማለት ይቻላል በጣም ደካማው አገናኝ ነው። መስታወት እና ብረት በተፈጥሮ ሙቀት ከታጠቁት ግድግዳዎች ወይም ግንበኝነት የበለጠ በፍጥነት ያስተላልፋሉ። ስለዚህ፣ በሚያብረቀርቁ ክፍት ቦታዎች ዩ-ዋጋን ማሽከርከር ጥብቅ የኢነርጂ ኮዶችን ለማሟላት በጣም ውጤታማው መንገድ ነው።
በመትከያ በኩል አካላዊ ሙቀትን ኪሳራ ለማስላት የመሠረት ምህንድስና እኩልታ እንጠቀማለን። ቀመሩ Q = U × A × ΔT ነው። በዚህ ስሌት ውስጥ Q በ Watts ውስጥ ያለውን ሙቀት ማጣት ይወክላል። ዩ የዩ-እሴት ነው፣ ሀ አጠቃላይ ቦታ ነው፣ እና ΔT በውስጥ እና በውጭ መካከል ያለው የሙቀት ልዩነት ነው። በ U-እሴት ላይ ያለው መጠነኛ መሻሻል የHVAC ማሞቂያ እና የማቀዝቀዣ ሸክሞችን በትላልቅ የፊት ገጽታ ቦታዎች ላይ በቀጥታ ይቀንሳል። ትልቅ የመስታወት ከፍታ ካለህ የ U-valueን በ 0.1 ብቻ መጣል በህንፃው የህይወት ዘመን ላይ ከፍተኛ መጠን ያለው ሃይል መቆጠብ ይችላል። እንዲሁም ቦታውን ለማስተካከል የሚያስፈልጉትን የሜካኒካል ስርዓቶች መጠን ይደነግጋል.
መደበኛ አልሙኒየም በተፈጥሮው ከፍተኛ የሙቀት መቆጣጠሪያ ምክንያት ከፍተኛ ታሪካዊ ፈተናን ያቀርባል. ያልተሸፈነ የአሉሚኒየም ሙቀትን በግምት 200 W/mK ያካሂዳል። ለማነፃፀር እንጨት በ 0.13 W / mK እና በ PVC በ 0.19 W / mK ያካሂዳል. የቆዩ፣ በሙቀት ያልተሰበሩ ክፈፎች ከ0.8 እስከ 1.1 አካባቢ ያሉ ደካማ ዩ-ፋክተሮችን በታሪክ አሳይተዋል። ዘመናዊ የኢነርጂ ኮድ መስፈርቶች አሁን ከ 0.30 በታች የሆኑ እሴቶችን ይፈልጋሉ። ይህ ለውጥ ኢንደስትሪውን ወደ ኢንጂነር የላቀ ያደርገዋል የአሉሚኒየም ተንሸራታች በሮች ከተቀናጁ የሙቀት ማገጃዎች ጋር። እነዚህ መሰናክሎች ከሌሉ የብረት ክፈፉ እንደ ራዲያተር ይሠራል, በክረምት ውስጥ ሙቀትን ከህንጻው ውስጥ በማውጣት እና በበጋው ውስጥ ወደ ውስጥ ይሳባል.
በበር ስብሰባ በኩል የሙቀት ማስተላለፊያ ፊዚክስ ኮንዳክሽን, ኮንቬንሽን እና ጨረሮችን ያካትታል. ኮንዳክሽን የሚከናወነው እንደ አልሙኒየም መውጣት እና የመስታወት መስታወቶች ባሉ ጠንካራ ቁሶች በኩል ነው። ኮንቬንሽን የሚከሰተው በክፈፉ ክፍት ክፍሎች ውስጥ እና በመስታወት መካከል ባለው ጋዝ የተሞሉ ክፍተቶች ውስጥ ነው. ጨረራ (radiation) የሙቀት ኃይልን በጠፈር ውስጥ ማስተላለፍ ነው, ይህም በመስታወት ላይ ዝቅተኛ-ሚስጥራዊነት ያለው ሽፋን በመጠቀም እንቀንስበታለን. አጠቃላይ የዩ-እሴት ስሌት በበሩ ስርዓት ውስጥ በእያንዳንዱ ካሬ ኢንች ላይ ሁሉንም የሶስቱን የሙቀት ማስተላለፊያ ዘዴዎች ግምት ውስጥ ማስገባት አለበት።
ማቅረቢያዎችን ሲገመግሙ፣ በሜትሪክ እና ኢምፔሪያል ዩ-እሴቶች መካከል መለየት አለብዎት። የመቀየሪያ ሁኔታው በግምት 5.678 ነው። U-እሴት 1.0 ዋ/ሜ⊃2፤K በግምት 0.176 Btu/(hr·ft⊃2;·°F) ጋር እኩል ነው። በስፔሲፊኬሽን ደረጃ ላይ እነዚህን ማደባለቅ ወደ አስከፊ ተገዢነት ውድቀቶች ያመራል። የሱቅ ስዕሎችን ከማጽደቅዎ በፊት ሁል ጊዜ በአካባቢዎ የግንባታ ባለስልጣን የሚፈለገውን የመለኪያ ክፍል ያረጋግጡ።
የሙቀት መቋረጥ በብረት ፍሬም ውስጥ መዋቅራዊ መቋረጥን ይሰጣል። አምራቾች በውስጣዊ እና ውጫዊ የአሉሚኒየም ውጣ ውረዶች መካከል የማይሰራ ቁሳቁስ በሜካኒካዊ መንገድ ይቆልፋሉ. ለዚህ መሰናክል በተለምዶ በፋይበርግላስ የተጠናከረ ፖሊማሚድ 6.6 ስትራክቶችን ወይም የፈሰሰ ፖሊዩረቴን ይጠቀማሉ። ይህ መለያየት የሙቀት ኃይል በብረት መገለጫው ውስጥ በነፃነት እንዳይጓዝ ይከላከላል። የማምረቻው ሂደት የአሉሚኒየምን ክፍተት በመቦርቦር፣ ፖሊማሚድ ስትራክቱን ማስገባት እና ብረቱን በዙሪያው አጥብቆ በመጨፍለቅ እንደ አንድ ነጠላ መዋቅራዊ አባል ሆኖ የሚሰራ ፕሮፋይል መፍጠርን ያካትታል።
ይህ መዋቅራዊ መቆራረጥ ትልቅ ቴርሞዳይናሚክስ ተጽእኖ ይፈጥራል። የሙቀት መቆራረጡ የመተላለፊያ መንገዱን ይረብሸዋል, ይህም የፍሬም ልዩ የሙቀት ማስተላለፊያን በእጅጉ ይቀንሳል. ከፍተኛ ጥራት ያለው የሙቀት መቆራረጥ ማስተዋወቅ የአሉሚኒየም ፍሬም ዩ-እሴትን እስከ 70% ድረስ ከላጣው መውጣት ጋር ሊቀንስ ይችላል። እንደ የውስጥ ወለል ብስባሽ መቀነስ ያሉ ሁለተኛ ደረጃ ጥቅሞችን ያገኛሉ። ማገጃው የተተረጎሙ ቀዝቃዛ ቦታዎችን ያስወግዳል እና የአኮስቲክ እርጥበት አፈፃፀምን ያሻሽላል። ቀዝቃዛ የአየር ጠባይ ባለው የአየር ጠባይ ውስጥ የአየር እርጥበት መቋቋም በጣም አስፈላጊ ነው, ይህም ቀዝቃዛ የአሉሚኒየም ፍሬም በመምታት ውስጣዊ እርጥበት በሲሚንቶው ላይ ተከማች እና የውስጥ ክፍሎችን ይጎዳል.
በምህንድስና ጊዜ የንድፍ እሳቤዎች በጣም ውስብስብ ይሆናሉ አሉሚኒየም ባለብዙ ትራክ ተንሸራታች በሮች . እነዚህ ስርዓቶች እርስ በርስ የተጠላለፉ የስብሰባ ስቲሎችን እና ባለብዙ ክፍተት የኪስ መገለጫዎችን ያሳያሉ። የፍሳሽ ማስወገጃ መንገዶች ውስብስብ የሙቀት ድልድይ መንገዶችን ይፈጥራሉ። በእያንዳንዱ ተንሸራታች መንገድ ላይ ያሉትን እነዚህን ተላላፊ ድልድዮች ለማስወገድ መሐንዲሶች ቀጣይነት ያለው የኢንሱሌሽን ማገጃዎችን በጥንቃቄ መንደፍ አለባቸው። አንድ ትራክ እንኳን ትክክለኛ የሙቀት መቆራረጥ ከሌለው የስርዓቱ አጠቃላይ አፈፃፀም በፍጥነት ይቀንሳል።
የ polyamide strut ስፋት በቀጥታ ከሙቀት አፈፃፀም ጋር ይዛመዳል። መደበኛ እረፍቶች ከ14 ሚሜ እስከ 20 ሚሜ ስፋት ሊኖራቸው ይችላል። ለፓሲቭ ቤት ደረጃዎች የሚገፋፉ ከፍተኛ አፈጻጸም ሲስተሞች እስከ 40ሚሜ ወይም 50ሚ.ሜ ስፋት ያላቸው struts ይጠቀማሉ። ነገር ግን, የፕላስቲክ ክፍሉን ስፋት ሲጨምሩ, የፍሬም መዋቅራዊ ለውጦችን ይቀይራሉ. የስብስብ ስብሰባው የንፋስ ሸክሞችን፣ የሞቱ ሸክሞችን ከከባድ የሶስትዮሽ ብርጭቆዎች እና ተንሸራታች ግዙፍ ፓነሎች ተግባራዊ ኃይሎችን መቃወም አለበት።
እንዲሁም በሙቀት መስጫ ክፍሎቹ ውስጥ የአረፋ ማስገቢያዎች ውህደትን እናያለን። Polyamide struts ብዙውን ጊዜ ውስጣዊ ክንፎች ጋር ውስብስብ ጂኦሜትሪ አላቸው. ኮንቬክቲቭ የአየር ሞገዶች በማዕቀፉ ውስጥ እንዳይዘዋወሩ ለማድረግ አምራቾች ዝቅተኛ መጠጋጋት ፖሊ polyethylene ወይም polyurethane foam ወደ እነዚህ ክፍተቶች ይንሸራተታሉ። ይህ ትንሽ መደመር ከክፈፉ ዩ-እሴት ሌላ 0.1 መላጨት ይችላል፣ ይህም ስርዓቱን ወደ የላቀ የአፈጻጸም ደረጃዎች ይገፋዋል።
እንደ ISO 10077 እና NFRC ያሉ የኢንዱስትሪ ደረጃዎች በአካባቢው ክብደት ባለው አማካይ ቀመር ላይ ይመሰረታሉ። ይህ ዘዴ ሙሉውን የምርት ስብስብ በትክክል መገምገምን ያረጋግጣል. ቀመሩ፡- Uw = [(Ag × Ug) + (Af × Uf) + (Lg × Ψg)] / (Ag + Af) ነው። ይህ ስሌት አምራቾች ደካማ የፍሬም አፈጻጸምን ከፍተኛ አፈጻጸም ካለው ብርጭቆ ጀርባ እንዳይደብቁ ይከላከላል። ብርጭቆውን እና ክፈፉን በቀላሉ አማካኝ ማድረግ አይችሉም; እነሱን በየራሳቸው የገጽታ ቦታዎች ማመዛዘን እና የመስመራዊውን ፔሪሜትር ግምት ውስጥ ማስገባት አለብዎት.
ተለዋዋጭ |
ፍቺ |
በአጠቃላይ አፈጻጸም ላይ ተጽእኖ |
|---|---|---|
ውይ |
አጠቃላይ የሙቀት ማስተላለፊያ |
የተጠናቀቀው የበር ስብሰባ የመጨረሻ ደረጃ. |
አግ / ኡግ |
የመስታወት አካባቢ / U-እሴት |
በጋዝ ሙሌቶች፣ በዝቅተኛ-ኢ ሽፋን እና በመስታወት መስታወቶች የታዘዘ። |
አፍ / ኡፍ |
የክፈፍ አካባቢ / U-እሴት |
በሙቀት መሰባበር ስፋት እና የውስጥ ክፍሎች ተወስኗል። |
Lg/Ψg |
ርዝመት / Psi-የጠርዙ እሴት |
በሙቅ-ጫፍ ድብልቅ ስፔሰርስ ከፍተኛ ተጽዕኖ ያሳድራል። |
የክፍሎች ተለዋዋጮችን ማስላት ትክክለኛ ውሂብ ያስፈልገዋል። የመስታወቱ መሃከል (Ug) እንደ አርጎን ወይም ክሪፕቶን ባሉ የማይነቃነቁ የጋዝ ሙላቶች ላይ የተመሰረተ ነው። በገጽታ ላይ የተተገበረ ዝቅተኛ ሚስጥራዊነት ያለው ሽፋን እና ድርብ ወይም ባለሶስት-መስታወት መገለጫዎችም ይህንን እሴት ይገልፃሉ። የፍሬም አፈፃፀም (ኡፍ) በውጫዊ ጥልቀት እና ውስጣዊ ክፍሎች ላይ የተመሰረተ ነው. የ polyamide thermal break ወርድ የአሉሚኒየም ፍሬም ልዩ የሙቀት መከላከያ አቅምን በቀጥታ ይወስናል። የመስታወት ጠርዝ (Ψg) መስታወቱ ከክፈፉ ጋር የሚገናኝበትን ወሳኝ መገናኛን ይወክላል።
የስፔሰር ባር በዚህ ቀጥተኛ የሙቀት ማስተላለፊያ ላይ ትልቅ ተጽእኖ አለው። ባህላዊ የአሉሚኒየም ስፔሰሮች በመስታወት ዙሪያ ላይ ከባድ የሙቀት ድልድዮችን ይፈጥራሉ። ከፍተኛ አፈጻጸም ያላቸው ሞቅ ያለ-ጫፍ ድብልቅ ስፔሰርስ በዚህ ተጋላጭ በይነገጽ ላይ ያለውን ሙቀት መቀነስ በእጅጉ ይቀንሳል። የበርን የሙቀት ምስል ሲመለከቱ, የመስታወቱ ጠርዝ አብዛኛውን ጊዜ በጣም ቀዝቃዛው ክፍል ነው. ከአሉሚኒየም ስፔሰር ወደ ሲሊኮን ወይም የተቀናጀ ስፔሰር ማሻሻል አጠቃላይ የኡው እሴትን ለማሻሻል በጣም ወጪ ቆጣቢ ከሆኑ መንገዶች አንዱ ነው።
የመስታወት እና የፍሬም ሬሾ እንዲሁ በመጨረሻው ስሌት ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ያሳድራል። ብርጭቆ በአጠቃላይ ከአሉሚኒየም ፍሬም በተሻለ ሁኔታ ይሰራል፣ በሙቀት ቢሰበርም እንኳን። ስለዚህ፣ ግዙፍ የመስታወት ፓነሎች እና አነስተኛ የእይታ መስመሮች ያሉት በር ብዙ ትንንሽ ሊትስ በወፍራም ሙሊየኖች ከተከፋፈለው በር ብዙ ጊዜ የተሻለ አጠቃላይ ዩ-እሴት ያገኛል። ለዚህም ነው የመስታወት ጥቅሉ በትክክል ከተገለጸ ሰፊ፣ ያልተቋረጠ ብርጭቆን የሚደግፉ ዘመናዊ የስነ-ህንፃ አዝማሚያዎች ከኃይል ውጤታማነት ግቦች ጋር በጥሩ ሁኔታ የሚጣጣሙት።
መሐንዲሶች ባለ ሁለት ገጽታ የሙቀት ማስተላለፊያን ለመቅረጽ የሶፍትዌር ማስመሰልን ይጠቀማሉ። እንደ LBNL's THERM እና WINDOW ያሉ የኢንዱስትሪ ደረጃቸውን የጠበቁ ሶፍትዌሮች የስሌት ፈሳሽ ዳይናሚክስ እና የመጨረሻ አካል ትንታኔን ያከናውናሉ። እነዚህ ፕሮግራሞች ውስብስብ ብጁ የማስወጣት መገለጫዎችን እና ባለብዙ ትራክ ሲል ንድፎችን ይተነትናሉ። አካላዊ ማምረት ከመጀመሩ በፊት መሐንዲሶች የሙቀት መግቻ ቦታዎችን እንዲያሻሽሉ ያስችላቸዋል። በሶፍትዌሩ ውስጥ የ polyamide struts ጂኦሜትሪ በማስተካከል ንድፍ አውጪዎች በኡፍ እሴት ላይ የእውነተኛ ጊዜ ለውጦችን ማየት ይችላሉ።
አካላዊ ሙከራ በተጠበቀው የሞቃት ሳጥን ዘዴ የእውነተኛ ዓለም ማረጋገጫ ይሰጣል። ላቦራቶሪዎች እንደ ASTM C1363 ወይም EN ISO 12567-1 ያሉ ጥብቅ ፕሮቶኮሎችን ይከተላሉ። ቴክኒሻኖች አካላዊ ናሙና ያስቀምጣሉ ብጁ ባለብዙ ትራክ ተንሸራታች በሮች ። በአየር ንብረት ቁጥጥር ስር ባለው ቀዝቃዛ ክፍል እና በሞቃት ክፍል መካከል ዳሳሾች በጠቅላላው ስብስብ ውስጥ የሚያልፈውን ትክክለኛ የሙቀት ፍሰት ይለካሉ. ይህ አካላዊ ሙከራ የሶፍትዌር ማስመሰያዎችን ያረጋግጣል እና እንደ የአየር ሁኔታ መጨናነቅ እና የሃርድዌር መግባቶች የገሃዱ ዓለም ተለዋዋጮችን ይይዛል።
የሙከራው ናሙና በጣም በተሸፈነ የዙሪያ ፓነል ውስጥ ተጭኗል።
Thermocouples በማዕቀፉ እና በመስታወት ውስጣዊ እና ውጫዊ ገጽታዎች ላይ ተያይዘዋል.
ቀዝቃዛው ጎን ወደ አንድ የተወሰነ የሙቀት መጠን ይወርዳል, ብዙ ጊዜ -18 ° ሴ (0 ° ፋ).
ሞቃታማው ጎን ምቹ በሆነ የክፍል ሙቀት፣ በተለይም 21°ሴ (70°F) ይጠበቃል።
የሙቀት መጥፋትን በትክክል ለመወሰን የሙቀት መጠኑን ለመጠበቅ የሚያስፈልገው ኃይል በቋሚ-ግዛት ጊዜ ይለካል።
የክልል ተቆጣጣሪ አካላት ጥብቅ የምስክር ወረቀት እና የተሟሉ ደረጃዎችን ያስገድዳሉ. ኤንኤፍአርሲ በሰሜን አሜሪካ ግምገማዎችን ይቆጣጠራል። አውሮፓ በ CE ምልክት ማድረጊያ እና በተወሰኑ የ ISO ደረጃዎች ላይ የተመሰረተ ነው. በማብራሪያው ሂደት ወቅት በኤንኤፍአርሲ የተመሰከረላቸው CPD ቁጥሮች ወይም የአውሮፓ አፈጻጸም መግለጫዎችን መጠየቅ አለቦት። ያልተረጋገጡ የይገባኛል ጥያቄዎች ለፕሮጀክትዎ ከባድ የመታዘዝ አደጋዎችን ይይዛሉ። የሕንፃ ተቆጣጣሪ የኤንኤፍአርሲ መለያ ከጠየቀ እና በሮቹ ከሌላቸው፣ የአምራች ግብይት ብሮሹር የይገባኛል ጥያቄ ቢኖርም የኃይል ፍተሻውን ይወድቃሉ።
የመስታወት መሃል ማታለልን መጠበቅ አለብህ። አንዳንድ አምራቾች የ Ug እሴትን እንደ አጠቃላይ የበር አፈጻጸም ይጠቅሳሉ ይበልጥ ቀልጣፋ። የሙሉ-ስብሰባ Uw ዋጋን በብቸኝነት መገምገም አለቦት። ፍሬም እና የመስታወት ጠርዝ ስፔሰር ሁልጊዜ ማለት ይቻላል አጠቃላይ ደረጃውን ከመስታወቱ ጋር ሲወዳደር ያዋርዳል። አስረካቢው የ 0.12 ዩ-እሴትን ብቻ ከዘረዘረ፣ በእርግጠኝነት የሚጠቅሱት ባለ ሶስት መቃን የመስታወት ክፍል እንጂ በዙሪያው ያለውን ግዙፍ የአሉሚኒየም ፍሬም አይደለም።
መሐንዲሶች በመዋቅራዊ ታማኝነት እና በሙቀት አፈፃፀም መካከል የማያቋርጥ የንግድ ልውውጥ ያጋጥማቸዋል። ሰፋ ያሉ የሙቀት ክፍተቶች ሙቀትን በእጅጉ ያሻሽላሉ. ነገር ግን, ከመጠን በላይ ሰፊ የሆነ የ polyamide struts የመዋቅር ጥንካሬን ሊቀንስ ይችላል. ይህ ጥንካሬ ለከፍተኛ የንፋስ ጭነቶች ወይም ከመጠን በላይ, ከባድ ተንሸራታች ፓነሎች ያስፈልጋል. አውሎ ነፋስ-ኃይል ንፋስ ትልቅ ተንሸራታች በር ሲመታ የውጪው የአሉሚኒየም መገለጫ ከውስጥ መገለጫው ራሱን ችሎ ማዞር ይፈልጋል። የሙቀት መቆራረጡ ያንን ሸለቆ ጭነት ሳያንኮታኮት ማስተላለፍ አለበት።
የረዥም ጊዜ ቆይታ የሚወሰነው በሙቀት ብስክሌት ድካም ላይ ነው። በሙቅ ውጫዊው አሉሚኒየም እና በቀዝቃዛው የውስጥ አሉሚኒየም መካከል ልዩነት ያለው እንቅስቃሴ ይከሰታል። ይህ የሙቀት መስፋፋት እና መኮማተር በጊዜ ሂደት የ polyamide መቆራረጥን ሜካኒካል መገጣጠሚያ ላይ ጫና ሊያሳድር ይችላል። አሉሚኒየም ወሰን በሌለው እንደገና ጥቅም ላይ ሊውል የሚችል ነው፣ ይህም ጠንካራ ዘላቂነት ያለው መገለጫ ነው። ነገር ግን፣ በህይወት መጨረሻ ላይ የ polyamide thermal breaksን ከአሉሚኒየም መውጣት መለየት የክብ ኢኮኖሚ ጥቅሞችን ለማስጠበቅ ልዩ ሂደትን ይጠይቃል።
በቤተ ሙከራ የተረጋገጠ ዩ-እሴት የሚሰራው የፔሪሜትር በይነገጽ በቦታው ላይ በትክክል ከተዘረዘረ ብቻ ነው። የመጫኛ እውነታዎች በተጫነው ዩ-እሴት ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ያሳድራሉ. የፔሪሜትር መታተም፣ የሙቀት መከላከያ ቴፖች እና መዋቅራዊ ንኡስ ክፍልፋዮች ትክክለኛውን የኢነርጂ አፈፃፀም ላይ ተጽዕኖ ያሳድራሉ። ደካማ መጫኛ ከፍተኛ ደረጃ የተሰጠውን የበር ስርዓት የሙቀት ቅልጥፍናን ሊያበላሽ ይችላል. በሸካራ መክፈቻው እና በበሩ ፍሬም መካከል ያለው ክፍተት በዝቅተኛ የማስፋፊያ አረፋ እና ትክክለኛ ብልጭ ድርግም ከሚል ሽፋን ይልቅ ርካሽ በሆነ የፋይበርግላስ ባትሪዎች የተሞላ ከሆነ ሙቀቱ በቀላሉ ውድ የሆነውን በር አልፎ በግድግዳው ክፍተት ውስጥ ይንጠባጠባል።
የዝላይን ዝርዝር ለማስተዳደር በጣም አስቸጋሪ ነው. ተንሸራታች በሮች ለተደራሽነት ከተጠናቀቀው ወለል ጋር ተጣብቆ የሚቀመጥ ትራክ ያስፈልጋቸዋል። ይህ ማለት የአሉሚኒየም ሲሊን ብዙውን ጊዜ በሲሚንቶ ውስጥ የተካተተ ነው. ኮንክሪት ትልቅ የሙቀት ድልድይ ነው። ጫኚው ከፍተኛ መጠን ያለው መዋቅራዊ የሙቀት መቆራረጥ ከሲል ፓን በታች ካላስቀመጠ ቅዝቃዜው ከውጪው ጠፍጣፋ፣ ከበሩ ስር እና ወደ ውስጠኛው ወለል ማጠናቀቅ ስለሚሸጋገር ጤዛ እና ጠንካራ እንጨትን ያበላሻል።
ማንኛውንም የአጥር ምርት ከመምረጥዎ በፊት ሙሉ-ስብሰባ NFRC ወይም ISO-compliant የተረጋገጠ የዩ-እሴቶች ይገምግሙ።
ሰፊ የፖሊማሚድ የሙቀት መግቻዎችን እና የሞቀ-ጫፍ ድብልቅ ስፔሰርስ በመጠቀም ስርዓቶችን ቅድሚያ ይስጡ።
ዝርዝር የቴክኒክ ዝርዝር ሉሆችን ይጠይቁ እና የሲፒዲ ቁጥሮችን ከክልላዊ የኢነርጂ ኮድ ጋር ያረጋግጡ።
ለተወሰኑ ብጁ ልኬቶችዎ ትክክለኛ የ U-እሴቶችን ሞዴል ለማድረግ ከሥነ ሕንፃ ተወካዮች ጋር ያማክሩ።
የመጫኛ ቡድንዎ አፈፃፀሙን ለማስጠበቅ ተገቢውን የፔሪሜትር ማሸጊያ እና የሙቀት ቴፖች መጠቀሙን ያረጋግጡ።
መ፡ ከፍተኛ አፈጻጸም ያለው በር በዩኤስ ገበያ 0.30 ወይም ከዚያ በታች የሆነ የዩ-እሴትን ያሳካል። በአውሮፓ፣ መስፈርቱ ብዙ ጊዜ 1.4 W/m²K ወይም ከዚያ በታች ነው። ትክክለኛው ዋጋ የሚወሰነው በርስዎ የአየር ንብረት ዞን እና ድርብ ወይም ሶስት ጊዜ መስታወት መጠቀማችሁ ላይ ነው።
መ: ጥራት ያለው የሙቀት መቋረጥ የክፈፉን የሙቀት ማስተላለፊያ ከ 50% ወደ 70% ሊቀንስ ይችላል. ከተሰበረ አልሙኒየም ጋር ሲነፃፀር የፍሬም ኮንዳክሽን በከፍተኛ ሁኔታ ይጥላል. ይህ ቅነሳ አጠቃላይ የስብሰባ ዩ-ፋክተሮችን ከግምት 1.0 ወደ ንዑስ-0.30 ደረጃዎች ዝቅ ያደርገዋል።
መ: ስፔሰርተሩ በመስታወት እና በክፈፉ መካከል ባለው ተጋላጭ መገናኛ ላይ ተቀምጧል። ባህላዊ የአሉሚኒየም ስፔሰሮች ሙቀትን በፍጥነት ያካሂዳሉ, የሙቀት ድልድይ ይፈጥራሉ. ሞቅ ያለ የጠርዝ ድብልቅ ስፔሰርስ የሙቀት ፍሰትን ይቋቋማል, ይህም አጠቃላይ የኡው ስሌትን በእጅጉ ያሻሽላል.
መ፡ አይ የግንባታ ኮዶች ሙሉውን የዩ-እሴት (Uw) ያስፈልጋቸዋል። የመሃል-የመስታወት ደረጃዎች (Ug) በብረት ፍሬም እና በመስታወት ዙሪያ ያለውን የሙቀት ብክነት ችላ ይላሉ። Ugን ለማክበር መጠቀም ያልተሳኩ ፍተሻዎችን ያስከትላል።
መ: ሰፋ ያለ የሙቀት መቆራረጥ መከላከያን ያሻሽላል ነገር ግን የመዋቅር ጥንካሬን ሊጎዳ ይችላል. መሐንዲሶች ከፍተኛ የንፋስ ሸክሞችን ለመቋቋም እና ከባድ የመስታወት ፓነሎችን ለመደገፍ የሙቀት ቅልጥፍናን ከሚያስፈልገው መዋቅራዊ መስፈርቶች ጋር ማመጣጠን አለባቸው።
መ: ደካማ መጫኛ በክፈፉ ዙሪያ የሙቀት ማለፊያዎችን ይፈጥራል። ሻካራው የመክፈቻ ፔሪሜትር በዝቅተኛ የማስፋፊያ አረፋ እና ትክክለኛ የሙቀት ቴፖች ካልተዘጋ፣ ሙቀት ከግድግዳው ክፍተት ይወጣል፣ ይህም የበሩን የዩ-እሴት ዋጋ ከንቱ ያደርገዋል።