Artigo Revisado por pares

The ITPE technique applied to steady-state ground-coupling problems

1988; Elsevier BV; Volume: 31; Issue: 9 Linguagem: Inglês

10.1016/0017-9310(88)90202-5

ISSN

1879-2189

Autores

Moncef Krarti, D. E. Claridge, Jan F. Kreider,

Tópico(s)

Electrical Contact Performance and Analysis

Resumo

A new analytical procedure called interzone temperature profile estimation (ITPE) is presented and applied to determine the two-dimensional steady-state temperature distribution within earth around a building. The solutions of the governing heat conduction equations are derived for two common ground-coupling geometries: slab-on-grade floors and rectangular basements. A water table at constant temperature is assumed to exist at a given depth below the soil surface. The solutions presented are the first analytic solutions for these geometries capable of considering the effects of both insulation and the presence of a water table on heat flow from these geometries. Une nouvelle procédure appelée Estimation du Profil de Température Interzone (ITPE) est présentée et appliquée à la détermination de la distribution bidimensionnelle permanente de température dans le sol autour d'un bâtiment. Les solutions des équations de convection sont obtenues pour deux géométries courantes de couplage au sol: étages sur une semelle et fondations rectangulaires. Une nappe d'eau à température constante est supposée exister à une profondeur donnée au dessous de la surface du sol. Les solutions présentées sont les premières, pour ces géométries, qui soient capables de considérer les effets à la fois de l'isolation et de la présence d'une nappe d'eau sur la conduction de chaleur avec des géométries. Eine neue analytische Vorgehensweise namens ITPE (Interzone Temperature Profile Estimation) wird vorgestellt und verwendet, um die zwei-dimensionale stationäre Temperaturverteilung innerhalb des Erdbodens um ein Gebäude zu bestimmen. Die Wärmeleitungsgleichungen für zwei gebräuchliche Erdbodengeometrien werden gelöst: für einen oberflächengleichen Gebäudeboden und für einen rechteckigen Keller. In einer gegebenen Tiefe unterhalb der Erdbodenoberfläche wird die Existenz einer wasserführenden Schicht von konstanter Temperatur angenommen. Die gezeigten Lösungen sind die ersten analytischen für diese Geometrien, die in der Lage sind, die Auswirkungen sowohl der Wärmedämmung, als auch das Vorhandensein einer wasserführenden Schicht auf den Wärmestrom bei den genannten geometrischen Anordnungen zu berücksichtigen. Пp;e;длo;зe;н нo;вый a;нa;лиT;иkhcy;e;c;кий M;e;T;o;д пo;д нa;звa;ниe;M; “o;пp;e;дe;лe;ниe; M;e;ззo;нa;льнo;гo; пp;o;филя T;e;M;пe;p;a;T;y;p; (o;M;ПT;)”, кo;T;o;p;ый иc;пo;льзy;e;T;c;я для нa;чo;здe;ния двy;M;e;p;нo;гo; c;T;a;циo;нa;p;нo;гo; p;a;c;пp;e;дe;лe;ния T;e;M;пe;p;a;T;y;p;ы внy;T;p;и зe;M;лянo;гo; M;a;c;c;нвa; вo;кp;y;г здa;ния. Пo;лy;khcy;e;ны p;e;шe;ния y;p;a;внe;ний T;e;плo;пp;o;вo;днo;c;T;и для двy;ч шиp;o;кo; p;a;c;пp;o;c;T;p;a;нe;нныч гe;o;M;e;T;p;ий: нa;c;T;илo;в из плиT; нa; y;p;o;внe; зe;M;ли и пp;яM;o;y;гo;льныч пo;двa;лo;в. Пp;e;дпo;лa;гa;e;T;c;я зa;лe;гa;ниe; гp;y;нT;o;выч вo;д пo;c;T;o;яннo;и T;e;M;пe;p;a;T;y;p;ы нa; o;пp;e;дe;лe;ннo;й глy;бинe; низe; y;p;o;вня зe;M;ли. Для T;a;кич гe;o;M;e;T;p;ий впe;p;выe; пp;e;дc;T;a;влe;ны a;нa;лиT;иkhcy;e;c;киe; p;e;шe;ния, y;khcy;иT;ывa;юшиe; влияниe; кa;к изo;ляции, T;a;к и гp;y;нT;o;выч вo;д нa; пo;T;e;p;и T;e;плa; T;a;киM;и o;бъe;кT;a;M;и.

Referência(s)