Дослідження нестаціонарного температурного поля в захищеній металевій конструкції в умовах пожежі

Автор(и)

  • Vasyl Loik Львівський державний університет безпеки життєдіяльності вул. Клепарівска, 35, м. Львів, Україна, 79007, Україна https://orcid.org/0000-0002-3772-1640
  • Oleksandr Lazarenko Львівський державний університет безпеки життєдіяльності вул. Клепарівска, 35, м. Львів, Україна, 79007, Україна https://orcid.org/0000-0003-0500-0598
  • Taras Bojko Львівський державний університет безпеки життєдіяльності вул. Клепарівска, 35, м. Львів, Україна, 79007, Україна https://orcid.org/0000-0002-0882-2637
  • Sergiy Vovk Львівський державний університет безпеки життєдіяльності вул. Клепарівска, 35, м. Львів, Україна, 79007, Україна https://orcid.org/0000-0001-7007-7263

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.112370

Ключові слова:

нестаціонарне температурне поле, металева конструкція, конвекційний теплообмін, вогнезахисна ефективність покриття

Анотація

Розглянуто задачу визначення нестаціонарного температурного поля в захищеній металевій конструкції в умовах пожежі. Визначено вогнезахисну ефективність покриття, нанесеного на металеву пластину, нагріту під час нестандартного температурного режиму за умови неідеального теплового контакту. Використовуючи розроблену математичну модель розрахунку температури та експериментальні дані, визначено вогнезахисну ефективність покриття

Біографії авторів

Vasyl Loik, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності вул. Клепарівска, 35, м. Львів, Україна, 79007

Кандидат технічних наук

Кафедри пожежної тактики та аварійно-рятувальних робіт

Oleksandr Lazarenko, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності вул. Клепарівска, 35, м. Львів, Україна, 79007

Кандидат технічних наук

Кафедра пожежної тактики та аварійно-рятувальних робіт

Taras Bojko, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності вул. Клепарівска, 35, м. Львів, Україна, 79007

Кандидат технічних наук, заступник начальника інституту

Навчально-науковий інститут пожежної та техногенної безпеки

Sergiy Vovk, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності вул. Клепарівска, 35, м. Львів, Україна, 79007

Кандидат технічних наук

Кафедра наглядово-профілактичної роботи

Посилання

  1. Bashkirtsev, M. P., Bubir, N. F., Minaev, N. A., Onchukov, D. N. (1984). Fundamentals of fire thermal physics. Moscow: Stroyizdat, 200.
  2. Timoshenko, M. V. (1996). Numerical simulation of heat transfer in multilayer structures with generalized nonideal contact. Journal of Engineering Physics and Thermophysics, 69 (5), 590–595. doi: 10.1007/bf02606174
  3. Yevtushenko, A., Ukhanska, O. (1994). Non-stationary temperature field of discrete sliding contact of elastic bodies. Wear, 176 (1), 19–23. doi: 10.1016/0043-1648(94)90192-9
  4. Brigola, R., Singer, P. (2009). On initial conditions, generalized functions and the Laplace transform. Electrical Engineering, 91 (1), 9–13. doi: 10.1007/s00202-009-0110-5
  5. Procyuk, B. V., Semerak, M. M., Veselivs'kij, R. B., Sinyuta, V. M. (2012). Investigation of the nonstationary temperature field in a multilayer flat structure. Journal fire safety, 20, 111–117.
  6. Yang, B. (2008). A Distributed Transfer Function Method for Heat Conduction Problems in Multilayer Composites. Numerical Heat Transfer, Part B: Fundamentals, 54 (4), 314–337. doi: 10.1080/10407790802359038
  7. Belyakov, N. S., Nosko, A. P. (2009). Mathematical simulation of thermal friction processes under conditions of nonideal contact. High Temperature, 47 (1), 123–130. doi: 10.1134/s0018151x09010167
  8. Toutain, J., Battaglia, J.-L., Pradere, C., Pailhes, J., Kusiak, A., Aregba, W., Batsale, J.-C. (2011). Numerical Inversion of Laplace Transform for Time Resolved Thermal Characterization Experiment. Journal of Heat Transfer, 133 (4), 044504. doi: 10.1115/1.4002777
  9. Havrysh, V. І. (2015). Nonlinear Boundary-Value Problem of Heat Conduction for a Layered Plate with Inclusion. Materials Science, 51 (3), 331–339. doi: 10.1007/s11003-015-9846-4
  10. Ovchinnikov, V. A., Yakimov, A. S. (2016). Modeling of the Thermal Protection of a Multilayer Material Under Fire Conditions. Journal of Engineering Physics and Thermophysics, 89 (3), 569–578. doi: 10.1007/s10891-016-1413-9
  11. Rodrigo, M. R., Worthy, A. L. (2016). Solution of multilayer diffusion problems via the Laplace transform. Journal of Mathematical Analysis and Applications, 444 (1), 475–502. doi: 10.1016/j.jmaa.2016.06.042
  12. Tatsii, R. M., Pazen, O. Y. (2016). General Boundary-Value Problems for the Heat Conduction Equation with Piecewise-Continuous Coefficients. Journal of Engineering Physics and Thermophysics, 89 (2), 357–368. doi: 10.1007/s10891-016-1386-8
  13. Łukomski, M., Turkowski, P., Roszkowski, P., Papis, B. (2017). Fire Resistance of Unprotected Steel Beams – Comparison between Fire Tests and Calculation Models. Procedia Engineering, 172, 665–672. doi: 10.1016/j.proeng.2017.02.078
  14. Determination of the heat-insulating properties of fire-retardant coatings for metal: Methodology (1998). Мoscow: VNIIPO, 19.
  15. Loik, V. B., Givlyud, M. M., Guculyak, Yu. V., Yuzkiv, T. B., Emchenko, I. V., Peredrij, O. I. (2008). Pat. No. 39860 UA. Kompozytsiya dlia zharo- i vohnestiykoho zakhysnoho pokryttia. MPK(2009) S09K 21/00; E04V 1/94. No. u200813207; declareted: 14.11.2008; published: 10.03.2009, Bul. No. 5, 3.
  16. Loik, V. B. (2010). Influence of the heating temperature on mass transfer processes in the contact zone "flame retardant coating-metal". Journal fire safety, 16, 44–49.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-10-30

Як цитувати

Loik, V., Lazarenko, O., Bojko, T., & Vovk, S. (2017). Дослідження нестаціонарного температурного поля в захищеній металевій конструкції в умовах пожежі. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 5(5 (89), 11–20. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.112370

Номер

Розділ

Прикладна фізика