Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 25

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  windows
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
An experimental study was carried out to investigate the heat flux distributionon the external surface of triple-pane windows under various conditions including: outdoor temperatures, gas filling, emissivity of the glass surfaces, and the use of electrical heating. The measurements were conducted within a controlled climatic chamber. Two window configurations were examined: one filled with air (emissivity of ε = 0.84) and the other filled with argon (emissivity of ε = 0.17). In addition, the study also assessed the impact of a local and surface electric heating on heat loss. The key contribution of this researchlies in revealing variations in the heat flux density across different parts of the external glazing of each window, specifically the lower, central, and upper regions. These findings emphasize the importance of considering the non-uniformity of thermal resistance in different areas of windows in order to accurately determine their heat transfer coefficient.
EN
The acoustic effect of windows installed in a prefabricated wood frame façade was considered. Windows inserted into a lightweight wall modify its structural scheme. The research aimed to investigate the possible interaction of the façade’s main components and their actual contribution to the total sound insulation. The principal research question involved the prediction of the acoustic performance of the complete prefabricated panel from the performance of its basic elements, an opaque part and windows. As the frequency-dependent characteristics of the elements differ substantially, the use of single number values for prediction and accuracy was of particular interest. The study is based on laboratory measurements. Initially, two full-scale samples of an opaque wall and four windows were tested separately. Then, several variants of the façade consisting of various combinations of these elements were examined. The results of measurements were juxtaposed and compared with calculated values. The frequency-dependent experimental results were fairly consistent with calculations. The estimations based on single number quantities were also in good agreement with measurements. Thus, it may be concluded that the façade elements did not interact significantly, and the single number calculations give reliable results that can be used in practice.
EN
Windows are an essential part of building envelopes since they enhance the appearance of the building, allow daylight and solar heat to come in, and allow people to observe outside. However, conventional windows tend to have poor U-values, which cause significant heat losses during the winter season and undesired heat gain in summer. Modern glazing technologies are therefore required to improve thermal resistance and comfort of the occupants, whilst mitigating the energy consumption of buildings. In the present work, a comprehensive review of the numerical investigations of the thermal properties of window systems and glazed buildings partitions is presented. However, the proposed models to predict the thermal performance most often concern only specific cases of window systems related to geometry and used material solutions, focused on specific physical processes, thus they contain a lot of simplifications, such as omitting the influence of radiation, temperature changes or velocity profiles.
PL
Istotnymi elementami budynków są okna, które wpływają na ich wygląd, umożliwiają dostęp światła dziennego i ciepła pochodzącego z promieniowania słonecznego, a także pozwalają na obserwowanie otoczenia. Jednakże w porównaniu do pozostałych przegród budowlanych konwencjonalne okna charakteryzują się zwykle gorszymi wartościami współczynnika przenikania ciepła U, generując znaczne straty ciepła w sezonie zimowym i niepożądane zyski ciepła w lecie. W związku z tym konieczne jest poszukiwanie nowoczesnych rozwiązań w technologii okiennej, które poprawią opór cieplny i komfort mieszkańców, jednocześnie zmniejszając zużycie energii przez budynki. W niniejszej pracy przedstawiono przegląd numerycznych metod określania właściwości cieplnych okien i przeszklonych przegród budowlanych. Analiza literatury pokazuje, że proponowane modele dotyczą jednak najczęściej tylko konkretnych przypadków systemów okiennych, związanych z określoną geometrią i zastosowanymi rozwiązaniami materiałowymi, w których uwzględnia się jedynie wybrane procesy fizyczne. Skutkiem tego jest przyjmowanie podczas modelowania wymiany ciepła szeregu uproszczeń, takich jak pomijanie wpływu promieniowania czy nieuwzględnianie zmian temperatury i prędkości.
PL
Artykuł przedstawia tematykę akustyki budowlanej w aspekcie ochrony przed hałasem komunikacyjnym w projektowaniu budynków mieszkalnych. Omówiono wpływ poziomu hałasu komunikacyjnego wokół budynku na wymagania izolacyjności akustycznej ścian zewnętrznych. Opisano zależności pomiędzy parametrami akustycznymi części pełnej, a części przeszklonej oraz związane z tym konsekwencje podczas doboru stolarki okiennej i nawiewników.
EN
The paper presents the topic of building acoustics, in terms of protection against traffic noise in the design of residential buildings. The impact of traffic noise levels around a building on the sound insulation requirements of external walls is discussed. The relationships between the acoustical properties of solid and glazed parts are described, as well as the related consequences for the selection of windows and air-inlets.
PL
Do określania wymaganej izolacyjności akustycznej okien (i drzwi balkonowych) występuje konieczność wyznaczenia rozkładów poziomów hałasu skumulowanego (komunikacyjny + przemysłowy + instalacyjny) na fasadach budynku, na których zlokalizowane są okna. Do ich przeprowadzenia przydatne jest wprowadzenie podziałów tych fasad na obszary odpowiadające oknom o zbliżonym oddziaływaniu poziomów hałasu. Ich liczbę można znacznie ograniczyć w oparciu o uwzględnienie wymagania wynikającego z normy PN-B-02151-3:2015-10, określającego wartości minimalnych izolacyjności wypadkowych przegród zewnętrznych budynków. W artykule przedstawiono propozycje możliwości takiego ograniczenia w oparciu o określenie minimalnych wartości hałasu skumulowanego.
EN
In order to determine the required acoustic insulation of windows (and balcony doors) it is necessary to determine the distribution of cumulative noise levels (generated by communication + industry + installations) on the façades of the building with windows. It is useful to divide the façades into areas corresponding to windows with similar noise levels when taking out measurements. Their number can be significantly reduced taking into account the requirement resulting from the PN B-02151-3:2015-10 standard, which specifies the minimum insulation values of the resultant external partitions of buildings. The study presents proposals for such a limitation based on the determination of minimum cumulative noise values.
EN
PVC window and door constructions are more and more popular in architecture. The profile manufacturing technology, structure and materials are constantly being modified. The Author analyses technological changes that have been implemented within the period of the last 20 years on the basis of Polish market experience, where the technology of PVC window and door production was hardly known, in relation to the largest producer and exporter of such products in the European Union at present. The Author also suggests that the area under investigation demands special care within material engineering, transport and ecology.
PL
Konstrukcje okienne i drzwiowe ztworzyw polimerowych są coraz bardziej powszechne w budownictwie. Technologia wykonania kształtowników, jak również ich budowa oraz stosowane materiały podlegają ciągłym modyfikacjom. Na postawie doświadczeń rynku polskiego, w odniesieniu do największego producenta ieksportera tego rodzaju produktów na terenie Unii Europejskiej, przeanalizowano zmiany technologiczne wdrażane wtym obszarze na przestrzeni ostatnich 20 lat. Zwrócono uwagę na potrzebę objęcia tego obszaru produkcji nadzorem wzakresie inżynierii materiałowej, transportu i ekologii.
7
Content available remote Okna do dachów płaskich w różnych odsłonach
PL
Domy z dachami płaskimi coraz częściej pojawiają się w polskim krajobrazie, gdyż inwestorzy stawiają na nowoczesną, minimalistyczną architekturę. Ponadto pomieszczenia pod stropodachami łatwo można zaaranżować, ponieważ nie ograniczają ich skosy. Jednak, aby zapewnić komfort przebywania na poddaszu, musi być ono odpowiednio doświetlone światłem naturalnym, należy zagwarantować także dopływ świeżego powietrza.
PL
Ekologiczne budownictwo przestaje być chwilowym trendem czy marzeniem inwestorów, a staje się standardem. Wpływ na zmiany w podejściu do budowania mają nie tylko zmiana świadomości i rosnąca liczba dostępnych na rynku ekologicznych materiałów, ale również rygorystyczne Prawo budowlane, które weszło w życie 1 stycznia 2021 r.
PL
Okno składa się z kilku elementów konstrukcyjnych o zróżnicowanych wartościach parametrów fizykalnych. Istnieje potrzeba opracowania uniwersalnego algorytmu do obliczania współczynnika przenikania ciepła wieloskrzydłowej stolarki okiennej. Celem artykułu jest analiza współczynnika przenikania ciepła wieloskrzydłowej stolarki okiennej w zależności od wybranych czynników. Tematem artykułu jest określenie wpływu fizykalnych właściwości cieplnych elementów stolarki okiennej (współczynnik przenikania ciepła oszklenia Ug; współczynnik przenikania ciepła ramy Uf ; liniowy współczynnik przenikania ciepła mostka termicznego ψg,f ) na współczynnik przenikania ciepła wieloskrzydłowej stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych. Analiza wykonana została na podstawie opracowanego deterministycznego modelu matematycznego. Wyznaczono optymalne wartości parametrów dla wieloskrzydłowej stolarki okiennej, są to: Ug = 0,30 W/(m2·K); Uf = 0,80 W/(m2·K); ψg,f = 0,03 W/(m·K); r = 1. Wielkości te pozwalają na osiągnięcie minimalnej wartości współczynnika przenikania ciepła Uw,min = 0,493 W/(m2·K).
EN
The window consists of several construction elements with different values of physical parameters. There is a need to create a universal algorithm for calculating the heat transfer coefficient for multi-sash widows. The aim of this publication is to analyze the heat transfer coefficient of multi-sash windows depending on the selected factors. In the physical characteristics of thermal parameters of windows (heat transfer coefficient of glazing Ug, heat transfer coefficient of frame Uf, linear heat transfer coefficient thermal bridge ψg,f) on the heat transfer coefficient of multi-sash windows in residential buildings. Analysis made on the basis of a developed deterministic mathematical model. It was found that the optimal values of the parameters tested for multi-sash windows are: Ug = 0,30 W/(m2K); Uf = 0,80 W/(m2K); ψg,f = 0,03 W/(mK); r = 1. They allow to achieve a minimum value of Uw,min = 0,493 W/(m2K).
EN
The simulation research results of gains, losses and heat balance of two-, three- and four-paned windows positioned at 30, 60 and 90° angles relative to a surface for climatic conditions in Poznań and the Greater Poland region expected in the eco-power industry have been presented. It has been shown that in a summer period the increase in a number of panes and the angle of widows decreases high solar heat gain which determines similar alternations of heat balance at low losses. Particularly high window heat balance occurs from May to August due to high sun exposure at low heat losses. In winter, window heat balance is generally positive, apart from December, when it is minor and negative due to the lowest solar radiation at not the lowest outdoor temperature. Increasing a number of panes and a window angle does not change significantly window heat balance in a winter period.
PL
Przedstawiono oczekiwane w ekoenergetyce wyniki badań symulacyjnych zysków, strat i bilansu cieplnego okien 2-, 3- i 4- szybowych ustawionych pod kątami 30, 60 i 90° względem podłoża, dla warunków klimatycznych Poznania i regionu Wielkopolski. Wykazano, że w okresie letnim wzrost liczby szyb i kąta ustawienia okien zmniejsza wysokie zyski ciepła, które przy niskich stratach determinują podobne zmiany bilansu cieplnego. Szczególnie wysoki bilans cieplny okien występuje w okresie od maja do sierpnia wskutek wysokiego nasłonecznienia przy niskich stratach ciepła. W okresie zimowym bilans cieplny okien jest ogólnie dodatni z wyjątkiem grudnia, kiedy jest nieduży i ujemny z powodu najniższej emisji promieniowania słonecznego przy nie najniższych temperaturach zewnętrznych. Zwiększanie liczby szyb i kąta ustawienia nie zmienia znacząco bilansu cieplnego okien w okresie zimowym.
PL
W artykule sprawdzono czy aplikacje napisane z wykorzystaniem wieloplatformowego szkieletu działają jednakowo wydajnie na wybranych systemach operacyjnych co rozwiązania natywne. Testowaniu poddano framework Xamarin.Forms porównując go z rozwiązaniami natywnymi Android SDK i Universal Windows Platform na systemach Android i Windows 10 Mobile.
EN
The article examined whether applications written using the cross-platform application framework perform equally well as native solutions on selected operating systems. The Xamarin.Forms framework was tested against the native Android SDK and Universal Windows Platform frameworks for mobile systems Android and Windows 10 Mobile.
12
PL
W artykule przedstawiono funkcję okien w budynku pod kątem kształtowania stanu mikrośrodowiska wnętrz i warunków komfortu cieplnego przebywających w nich osób. Zaprezentowano wymagania w tym zakresie, zawarte w warunkach technicznych. Omówiono wyniki badań przeprowadzonych w budynkach edukacyjnych. Przedmiotem analizy była ocena stanu warunków komfortu cieplnego osób przebywających w salach lekcyjnych. Analizę przeprowadzono pod kątem wpływu powierzchni okien sal lekcyjnych w odniesieniu do powierzchni tych sal na kształtowanie się odczuć cieplnych osób w nich przebywających. Badania prowadzono w grupie uczniów oraz w grupie nauczycieli.
EN
The article presents the function of the windows in the building in terms of created the state of the microenvironment in the interiors and the comfort conditions of their occupants. The requirements in this area, included in the technical conditions were presented. The results of research conducted in educational buildings were discussed. The subject of the analysis was the assessment of the people thermal comfort condition in the classrooms. The analysis was made in terms of the influence of the windows area of classroom in relation to the surface of these rooms on the thermal sensations of the persons staying there. The study was conducted in a group of students and in a group of teachers.
EN
The paper presents trials of optimization of both energetic and technical parameters of windows that were carried out and described in the literature. In addition, the author presented her original plan of the experiment, an ultimate goal of which is the optimization of thermal parameters of windows. As a result of the calculations, there is a possibility of combining different variants of the energy balance for the fragment of the outer wall with a window.
PL
W świecie coraz większych zagrożeń terrorystycznych, a jednocześnie przy dążeniu do coraz lepszej ochrony ludzi przed skutkami wybuchu, pojawiły się tendencje do znormalizowania odporności elewacji okiennych czy fasad, jak również pojedynczych drzwi i okien, na detonację ładunku materiału wybuchowego. Normy takie opracowano w Stanach Zjednoczonych oraz w Unii Europejskiej, zostały przyjęte również w Polsce. Są to normy polskie PN – EN 13541 „Szkło w budownictwie – Bezpieczne oszklenia – Badania i klasyfikacja odporności na siłę eksplozji”, PN – EN 13123-2 „Okna, drzwi i żaluzje – Odporność na wybuch – Wymagania i klasyfikacja – Część 2: Próba Poligonowa” i PN – EN 13124-2 „Okna, drzwi i żaluzje – Odporność na wybuch – Metoda badania – Część 2: Próba Poligonowa” wraz z aneksem A i B oraz standard US GSA – TS01 – 2003 „Standardowa metoda badań dla przeszkleń i systemów okiennych podlegających dynamicznym obciążeniom nadciśnienia”. Normy amerykańskie przewidują stosowanie znacznie większych ładunków materiałów wybuchowych niż normy unijne, ale jednocześnie z większej odległości. W opracowaniu omówiono prowadzone w Wojskowym Instytucie Technicznym Uzbrojenia w Zielonce testy wytrzymałościowe elewacji okiennej i fasady.
EN
Striving for better protection of people against the effects of bomb explosions in the world of ever-increasing terrorist threats some tendencies have appeared to normalize the resistance of window elevations and facades as well as an individual door and window against detonation of explosive charges. Such standards were developed in the United States and in the European Union, and were also introduced in Poland. These are Polish standards PN – EN 13541 „Glass in Building Industry – Security Glazing – Testing and Classification of Resistance against Explosion Pressure”, PN – EN 13123-2 „Windows, Doors and Shutters – Blast Resistance – Conditions and Classification – Part 2: Range Test” and PN – EN 13124-2 „Windows, Doors and Shutters – Blast Resistance – Testing Method – Part 2 Range Test” with Annexes A and B and also US GSA – TS01 – 2003 standard „Standard Test Method for Glazing and Window Systems Subject to Dynamic Overpressure Loadings”. US standards envisage using much larger explosive charges than EU standards but from a greater distance. In the paper the strength tests of window elevations and facades conducted at the Military Institute of Armament Technology in Zielonka are discussed.
EN
Increased interest in environmental protection issues, reduction of pollutants emission to the atmosphere, and in particular the improvement of the energy efficiency of buildings has led to the intensive development of material technology and constructional solutions. One of the fastest growing industries is the one engaged in providing new window technologies. Unfortunately, a new technologies are often related to very high investment costs. The paper shows the relationship between the type of the window and the economic and environmental effect. The main aim of the study is to compare the different types and classes of windows in the context of their impact on the primary energy demand ratio EP and economic efficiency. It was shown, that the payback period for the investment in windows depends on costs of windows as well as on the energy source of the heating system in the building. As a result, the investment payback period varies from few years until several decades.
PL
Straty ciepła przez okna mogą być znacznie zredukowane w okresach nocnych przez zastosowanie żaluzji. W artykule przedstawiono wyniki obliczeń zmniejszenia strat ciepła przez centralną część okna w całym sezonie ogrzewczym. Obliczono, że żaluzja wewnętrzna powoduje zmniejszenie strat ciepła o ok. 33%, a żaluzja zewnętrzna o ok. 45%. Szczelina pomiędzy żaluzją i szybą powinna wynosić co najmniej 20 mm.
EN
Heat losses through windows can be significantly reduced at night by the use of shutters. The article presents the results of calculations concerning the reduction of heat loss through the central part of the window in the whole heating season. It was found that the interior shutter causes a decrease of heat loss by approx. 33%, and external blinds by approx. 45%. The gap between the shutter and the glass should be at least 20 mm.
PL
Drzwi i okna wykonane z drewna w chałupach na Lubelszczyźnie oprócz zużycia eksploatacyjnego i zniszczeń materiału, ulegały również przeróbkom, naprawom a zwłaszcza wielokrotnym przemalowaniom. Poza tym jako elementy mniej trwałe od budynku, były wymieniane podczas różnego rodzaju przebudów, a zawłaszcza podczas przeróbek okien pojedynczych na podwójne i skrzydeł drzwiowych na drzwi z ościeżnicami. Zdania konserwatorskie w tej dziedzinie to oprócz zbadania i ustalenia form historycznych stolarki, polegają na konserwacji stolarki drzwi i okien oraz jej inwentaryzacji i zabezpieczeniu na czas rozbiórki i przeniesienia na teren Muzeum. Prace dotyczą głównie naprawy uszkodzeń i wzmocnienia konstrukcji, oczyszczenia z nawarstwień farby i konserwacji powierzchni.
EN
The doors and windows made of wood apart from wear and tear and damage wood material are also tampered, repaired and especially repeated. In addition, as part of the less durable than the building they were exchanged during various rebuilding and modernization, and particularly during alterations windows on a double and a single door leaves at the door with frame-me. Sentences conservation in this area in addition to investigate and determine the forms of the old woodwork, rely on preventing exchange of taunts and windows joinery and its freezing for the duration of the works. Repair damage and strengthen structures, clearing of paint and surface maintenance.
18
Content available remote Kraina okien. Cz. II. Wymagane parametry techniczne i zmiany w przepisach
PL
Polska Norma PN-EN 14351-1:2006+A1:2010 Okna i drzwi – Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne – Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności w swojej treści określa m.in. właściwości eksploatacyjne i odpowiadające im parametry techniczne oraz wymagania dla tychże parametrów. Właściwości konstrukcji okiennych wymienionych w normie jest dużo, bo aż 22, ale większość dotyczy właściwości specjalnych, np. kuloodporność, odporność na wybuch, okna z napędem, zachowanie się między różnymi klimatami. W tym tekście skupię się na właściwościach i parametrach, które określa się praktycznie dla każdej konstrukcji okiennej.
PL
Wielu użytkowników domów jednorodzinnych zastanawia się, szczególnie w okresie grzewczym gdy przychodzą rachunki za paliwo, jak obniżyć swoje płatności. Jednym ze sposobów (a dla mieszkańców bloków praktycznie jedynym, który mogą zrobić we własnym zakresie) jest wymiana okien. Jednak uzyskany efekt ekonomiczny nie zawsze będzie zadowalający. Na rynku mamy bardzo duży wybór różnych wyrobów różniących się własnościami termicznymi i ceną. Właściwy wybór wymaga rozstrzygnięcia, czy zamontowane okna pozwolą uzyskać dodatkową energię od promieniowania słonecznego przewyższającą straty wynikające z przenikania ciepła i czy ewentualny zysk będzie wyższy od kosztu ich zakupu. W artykule przedstawiono sposób prostego oszacowania strat ciepła przez okna i zysków od promieniowania słonecznego. Bilans tych dwóch wielkości jest funkcją wielu parametrów i może być zarówno dodatni jak i ujemny.
EN
Many users of houses are wondering, especially during the heating season, when fuel bills are coming, how to lower their payments. One way (and for the residents of blocks virtually the only one which can be done on their own) is to replace the windows. However, the resulting economic effect is not always satisfactory. In the market we have a very large offer of different products with different thermal properties and prices. The right choice needs to decide if installed windows will get extra energy from solar radiation that exceeds the heat transfer losses and if possible profit will be higher than the costs. This paper presents a simple way to estimate the heat losses and gains from solar radiation for the windows. The balance of these two values is a function of many parameters, and can be either positive or negative.
PL
Przedstawiono oryginalną metodę optymalizacji orientacji przestrzennej budynków wyposażonych w okna. Kryterium optymalizacji była minimalizacja rocznego zużycia energii cieplnej dla rocznej eksploatacji budynku. Korzystając z metody i odpowiedniej bazy danych wykonano przykładowe obliczenia optymalizacyjne dla budynku mieszkalnego.
EN
In this paper the original optimization method of windows orientation is present. Minimization of yearly heat energy consumption in the building was the optimization criterion. Using this method and appropriate data base the exemplary optimization calculations for dwelling house were made.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.