国际标准EN ISO10211:2017提供了两个三维建筑模型用于验证稳态热传导过程的数值模拟精度,本文以该标准作为参照,对OptFuture软件中的稳态热模块的计算精度进行评估。
算例一研究热桥中的热传导,热桥的存在导致系统整体热阻降低。所谓“热桥”是指处在建筑物外墙和屋面等围护结构中的钢筋混凝土或金属梁、柱、肋等部位,因这些部位传热能力强,热流较密集,故称为热桥。如下图所示,整个模型由铁棒和隔热层两部分组成组成,铁棒嵌入隔热层中,这里铁棒为热桥,靠近铁棒较长段的一侧为热表面,另一侧为冷表面。求解模型之后,计算得到冷表面上的最高温度,并将结果与对标值进行比较。
图 1:嵌入隔热层的铁棒背面(左)图和正面(右)图
算例二研究与外部环境隔开的两层建筑结构中的热传导,如下图所示,其结构由内墙、外墙、隔热层、水平结构和地板组成,需验证的值是一层内表面和二层内表面的最低温度。
一层内表面、二层内表面和外表面对流换热如表3所示。
以EN ISO 10211:2017所提供的稳态热算例为参照,使用OptFuture计算了两个三维稳态热算例并根据对标值对计算值进行评估。OptFuture稳态热计算结果显示,计算值与对标值的差异分别为0.06℃、0.03℃和0.18℃,相对误差均小于2%,表明OptFuture软件能够高精度地完成稳态热工况的分析。
1. European Committee for Standardization, EN ISO 10211, Thermal bridges in building construction – Heat flows and surface temperatures – Detailed calculations (ISO 10211:2017), Appendix A, pp. 54–60, 2017.
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