<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://stroyjurnal-asa.ru/lib/pkp/xml/oai2.xsl" ?>
<OAI-PMH xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/"
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/
		http://www.openarchives.org/OAI/2.0/OAI-PMH.xsd">
	<responseDate>2026-06-27T21:25:04Z</responseDate>
	<request identifier="oai:ojs2.stroyjurnal-asa.ru:article/232" metadataPrefix="jats" verb="GetRecord">https://stroyjurnal-asa.ru/index.php/asa/oai</request>
	<GetRecord>
		<record>
			<header>
				<identifier>oai:ojs2.stroyjurnal-asa.ru:article/232</identifier>
				<datestamp>2024-04-01T09:33:48Z</datestamp>
				<setSpec>asa:ES</setSpec>
			</header>
			<metadata>
<article xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="https://jats.nlm.nih.gov/publishing/1.1/" xml:lang="ru" article-type="research-article" dtd-version="1.1" specific-use="eps-0.1">
			<front>
			<journal-meta>
			
			
				
				
				<journal-id journal-id-type="publisher-id">asa</journal-id><journal-title-group>
			<journal-title xml:lang="ru">Строительство и техногенная безопасность</journal-title></journal-title-group>			<issn pub-type="ppub">2413-1873</issn>			<publisher><publisher-name>КФУ им. В.И. Вернадского</publisher-name></publisher>
		</journal-meta>
		<article-meta>
			<article-id pub-id-type="doi">10.29039/2413-1873-2024-32-55-62</article-id><article-id pub-id-type="publisher-id">232</article-id>
			<article-categories><subj-group xml:lang="en"><subject>Engineering support</subject></subj-group><subj-group xml:lang="ru"><subject>Инженерное обеспечение</subject></subj-group></article-categories>
			<title-group><article-title xml:lang="ru">ВЛИЯНИЕ ОТКАЗА РАБОТЫ ОБЛИЦОВОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ НА ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НАВЕСНЫХ ВЕНТИЛИРУЕМЫХ ФАСАДНЫХ КОНСТРУКЦИЙ</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>THE IMPACT OF THE FAILURE OF THE CLADDING PANELS ON THE THERMAL PROPERTIES OF HINGED VENTILATED FACADE STRUCTURES</trans-title></trans-title-group></title-group>
			<contrib-group content-type="author">
				<contrib contrib-type="author">
<name-alternatives>					<name>
						<surname>Шуршилин</surname>
						<given-names>Е. А.</given-names>
					</name>
					<name xml:lang="en">
						<surname>Shurshilin</surname>
						<given-names>E. A.</given-names>
					</name>
</name-alternatives>					<xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
				</contrib>
				<contrib contrib-type="author">
<name-alternatives>					<name>
						<surname>Олехнович</surname>
						<given-names>Я. А.</given-names>
					</name>
					<name xml:lang="en">
						<surname>Olekhnovich</surname>
						<given-names>Ya. A.</given-names>
					</name>
</name-alternatives>					<xref ref-type="aff" rid="aff-2"/>
				</contrib>
			</contrib-group>
			<aff id="aff-1">
			<institution content-type="orgname">Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого</institution>
			<institution content-type="orgname" xml:lang="en">Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University</institution>
			</aff>
			<aff id="aff-2">
			<institution content-type="orgname">Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого</institution>
			<institution content-type="orgname" xml:lang="en">Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University</institution>
			</aff>
			<pub-date date-type="pub" publication-format="electronic">
				<day>01</day>
				<month>04</month>
				<year>2024</year>
			</pub-date>
				<issue seq="10">32(84)</issue><issue-id>87</issue-id><fpage>55</fpage>
				<lpage>62</lpage>
			<permissions>
				<copyright-statement>Copyright (c) 2024 Строительство и техногенная безопасность</copyright-statement>
				<copyright-year>2024</copyright-year>
				<copyright-holder>Строительство и техногенная безопасность</copyright-holder>
			</permissions>
			<self-uri>https://stroyjurnal-asa.ru/index.php/asa/article/view/232</self-uri>
			<abstract><p>Одним из наиболее распространенных решений для наружных ограждающих стеновых конструкций являются навесные вентилируемые фасадные конструкции, которые благодаря использованию воздушных прослоек обеспечивают повышенную энергоэффективность. Однако такие системы имеют ряд недостатков, включая образование мостиков холода в местах крепления фасадных панелей, что может привести к значительным проблемам в работе системы. Кроме того, известно, что отдельные фасадные панели могут падать и отказывать в работе, что приводит к нарушению замкнутости воздушной прослойки и негативно влияет на теплотехнические свойства конструкции. Поэтому необходимо учитывать как недостатки самой конструкции фасада, так и проблемы, связанные с его эксплуатацией, чтобы правильно оценить влияние отказа работы фасадных панелей на теплотехнические свойства конструкции в целом. Эта проблема является одной из важнейший для систем навесных вентилируемых фасадов, так как может привести к полной потере теплотехнических свойств конструкции. В данном исследовании рассматривается теоретическое решение задачи по расчёту сопротивления теплопередаче воздушных прослоек в навесных вентилируемых фасадных конструкций и организация этого решения в последовательную расчётную методику для дальнейшего исследования влияния падения облицовочных панелей на теплотехнические свойства навесных вентилируемых фасадов. Основной вопрос исследования, состоящий в оценке влияния отказа работы облицовочных панелей на теплотехнические свойства навесных вентилируемых фасадных конструкций, рассматривается согласно положениям разработанной методики и последующего её математического анализа. Необходимость такого исследования обосновывается потребностью в определении наиболее эффективных способов устранения недостатков навесных вентилируемых фасадных конструкций и повышения их теплотехнических свойств</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>One of the most common solutions for external enclosing wall structures are hinged ventilated façade structures, which, thanks to the use of air layers, provide increased energy efficiency. However, such systems have a number of drawbacks, including the formation of cold bridges in the places of attachment of facade panels, which can lead to significant problems in the operation of the system. In addition,  it is known that individual facade panels can fall and refuse to work, which leads to a violation of the closure of the air layer and negatively affects the thermal properties of the structure. Therefore, it is necessary to take into account both the shortcomings of the facade structure itself and the problems associated with its operation in order to correctly assess the impact of the failure of the facade panels on the thermal properties of the structure as a whole. This problem is one of the most important for systems of hinged ventilated facades, as it can lead to a complete loss of thermal engineering properties of the structure. This study considers a theoretical solution to the problem of calculating the heat transfer resistance of air layers in hinged ventilated facade structures and organizing this solution into a consistent design methodology for further investigation of the effect of the fall of facing panels on thermal engineering  properties of hinged ventilated facades. The main question of the study, consisting in assessing the impact of the failure of the cladding panels on the thermal properties of hinged ventilated facade structures, is considered in accordance with the provisions of the developed methodology and its subsequent mathematical analysis. The need for such a study is justified by the need to determinethe most effective ways to eliminate the shortcomings of hinged ventilated facade structures and increase their thermal properties.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><title>Keywords</title><kwd>energy efficiency of buildings and structures</kwd><kwd>hinged ventilated facades</kwd><kwd>external enclosing structures of buildings and structures</kwd><kwd>thermal calculation of buildings and structures</kwd><kwd>closure of air layers</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><title>Ключевые слова</title><kwd>энергоэффективность зданий и сооружений</kwd><kwd>наружные ограждающие конструкции зданий и сооружений</kwd><kwd>навесные вентилируемые фасады</kwd><kwd>теплотехнический расчёт зданий и сооружений</kwd></kwd-group><counts><page-count count="8"/></counts>
		</article-meta>
	</front>
	<body><p>полный текст на сайте stroyjurnal-asa.ru</p></body>
	<back>
		<ref-list>
			<ref id="R1"><mixed-citation>Богословский В.Н. Строительная теплофизика (теплофизические основы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха): учебник для вузов – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. школа, 1982 – 415 с.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R2"><mixed-citation>Энергосберегающие технологии в современном строительстве: (пер. с англ.)/ Подред. В.Б.Козлова. —М.: Стройиздат, 1990. —296 с. (перевод изд.: Energy 85, Energy use in the built emironment, Swedish Council for Building Research, Stockholm,1985).</mixed-citation></ref>
			<ref id="R3"><mixed-citation>Ржанек Я. Снижение теплопотерь в зданиях: [пер. с чеш.]/ Я. Ржанек, А. Яноуш; под ред. Л. М. Махова. —М.: Стройиздат, 1988. —168 с.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R4"><mixed-citation>Радаев А.Е., Гамаюнова О. С., Бардина Г. А. Использование средств оптимизационного моделирования для обоснования характеристик энергоэффективного конструктивного решения// Строительство и техногенная безопасность №27(79)-2022 С. 5–25.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R5"><mixed-citation>Старков В.Н. Повышение энергоэффективности зданий и сооружений: учеб.пособие/ В. Н. Старков, М. В. Петроченко. –СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2014. – 346с.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R6"><mixed-citation>Данилов Н. И. Энергосбережение в жилищно-коммунальном комплексе / Н. И. Данилов, Я. М. Щелоков, В. Ю. Балдин; под ред. Н. И. Данилова. —Екатеринбург: Издательство ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2006. — 102 с.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R7"><mixed-citation>Немова Д.В. Навесные вентилируемые фасады: обзор основных проблем// Инженерно-строительный журнал №5(15)- 2010.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R8"><mixed-citation>Ли С.В., Гамаюнова О.С. Фасадные системы в высотном строительстве // Инженерные исследования. 2021. № 4(4). С. 3-14.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R9"><mixed-citation>Чакин Е.Ю. Энергоэффективные теплоизоляционные материалы для ограждающих стеновых конструкций // Инженерные исследования. 2022. № 1(6). С. 9-18.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R10"><mixed-citation>Цыпленков Д.Е. Выбор теплоизоляционного материала на основе метода многокритериальной оценки альтернатив // Инженерные исследования. 2022. № 5(10). С. 25-30.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R11"><mixed-citation>Тюрин Е.А., Попов М.Ю., Бородин Д.В., Шашков А.И. Пути снижения затрат на эксплуатацию зданий МО РФ за счет увеличения уровня тепловой защиты ограждающих конструкций // Инженерные исследования. 2022. № 5(10). С. 31-36.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R12"><mixed-citation>Шуршилин Е.А., Олехнович Я.А. Энергоэффективные модульные сооружения при развертывании военных баз // Проблемы обеспечения функционирования и развития наземной инфраструктуры комплексов систем вооружения. Материалы всероссийской научно-технической конференции. – СПб. – 2021 г.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R13"><mixed-citation>СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»</mixed-citation></ref>
			<ref id="R14"><mixed-citation>СП 345.1325800.2017 «Здания жилые и общественные. Правила проектирования тепловой защиты»;</mixed-citation></ref>
			<ref id="R15"><mixed-citation>Методика оценки влияния влажности на эффективность теплоизоляции оборудования и трубопроводов. МДС 41-7.2004/ОАО «Теплопроект». — М.: ФГУП Ц П П , 2004. - 16 с.</mixed-citation></ref>
		</ref-list>
	</back>
</article>			</metadata>
		</record>
	</GetRecord>
</OAI-PMH>
