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时间:2019-05-29
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1、6.THERM模拟框架和边部传热第6章THERM模拟框架和边部传热6.1综述要计算整个产品的U值,必须先计算下列构件的U值,然后将这些U值按面积加权。·从WINDOW中得到玻璃中心U值·从THERM中得到框架和玻璃边部U值NFRC100:外窗产品U值判定过程是计算U值方法的权威性来源,可用于本手册中未提到的情形。另外NFRC技术说明补充了NFRC100文件,如有疑问可参考这些文件。6.2需模拟的横截面被模拟的外窗产品需截取能够完整反映该产品传热的横截面。THERM用于计算玻璃边部和框架构件(底边框、顶边框、侧边柱、间隔和中挺)
2、的U值。外窗产品的开启类型以及框架各构件的配置决定了需要模拟的横截面数量。表6-1列出了每种开启类型需要模拟的最小和最大横截面数量,图6-1说明了需要截取的横截面。最大数量假定每个框架构件横截面都不同,因此都需模拟。如果某些框架构件截面相同,例如具有相同侧边框的固定窗,则对侧边框只需模拟一个横截面。但是根据ISO15099,对于空腔的新模拟假定要求:如果顶边框、底边框和侧边框的横截面含有空腔,在对凝结抵抗度(CR)建模时,这些横截面都需要模拟。如果只是对U值建模,当顶边框和底边框几何形状相同时,可以合并计算。尽管表6-1或者图
3、6-1里没有列出NFRC100表1中列出的所有的产品类型,但这四种基本种类涵盖了NFRC100中所有的几何形状。表6-1需模拟的横截面开启类型需模拟的截面数量横截面最小最大单片窗CR和U计算U计算4顶边框(固定,32底边框(1或2)Picture,侧边框相同顶、底边框相同底边框气窗,平开窗,上悬窗,等)竖向双片窗547顶边框固定或开启(竖向推拉窗)上部左右侧边框顶、底边框相同侧边框固定且开启相同,下部左右底边框固定且开启侧边框相同中挺横向双片窗757顶边框固定且开启(横向推拉窗,顶、底边框相同侧边框固定且开启横向推拉门)底边框
4、固定且开启中挺平开双片窗447顶边框固定且开启(窗,左右顶边框相同侧边框固定且开启幕墙)左右底边框相同底边框固定且开启左右侧边框相同中挺6-1THERM5.2/WINDOW5.2NFRC模拟手册6.THERM模拟框架和边部传热图6-1不同开启类型的最大最小需模拟的横截面6.3绘制横截面确定需要模拟的横截面数量之后,在THERM中绘制横截面。在THERM用户手册中的第五部分“绘制横截面的几何形状”中对如何绘制横截面有详细的描述。THERMNFRC模拟手册的这个部分包含了特定的与NFRC方法有关的的信息。6.3.1开始——绘制和D
5、XF文件为了在THERM中复制准确的横截面,需要用到定尺寸绘制或者DXF文件。THERM用户手册中的第5.2部分“输入DXF文件或者位图文件做辅助物”。如果只能定尺寸绘制(装配图或者模图),没有DXF文件,仍然可以绘制横截面,THERM用户手册中的第5.5部分“使用键盘绘制(数字光标)”。6-2THERM5.2/WINDOW5.2NFRC模拟手册6.THERM模拟框架和边部传热6.3.2文件属性——横截面类型在THERM文件属性对话框(从文件/属性菜单中得到)中指定横截面属性至关重要。横截面属性和玻璃系统方向共同决定了仿真模型
6、中执行了多少个ISO15099中的参数,例如框内空腔,重力矢量。这个设定将出现在WINDOW中TYPE里的框架库中,也出现在THERM主窗口的右下角。图6-2THERM文件属性中横截面类型值在ISO15099模型中被用于判定重力矢量,在WINDOW中用于判定CR的计算方法。6.3.3横截面方位对于用THERM进行NFRC仿真来说,所有的横截面都应当被定位在竖直方向,即:所有的玻璃系统指向必须或者向上,或者向下,而不能水平。(例外的是以20度以上倾斜的采光顶模拟,参考第8.5部分“采光顶模拟的讨论”。)例如,侧边框横截面可以水平
7、绘制,但是模拟时必须将其旋转成竖直位置。图6-3显示了一个DXF文件的可能画法。就象在这个DXF文件中,水平侧边框和中挺截面可以被水平绘制,但当输入玻璃系统时,他们必须旋转90度。对于顶边框,玻璃应当向下,对于底边框和侧边框,玻璃应当向上,同时模型的室内侧朝向右边,室外侧朝向左边。6-3THERM5.2/WINDOW5.2NFRC模拟手册6.THERM模拟框架和边部传热图6-3水平横截面的DXF文件在输入玻璃系统和模拟之前必须旋转90度图6-4水平推拉窗的横截面例子,显示了横截面方向,窗口右下角的横截面类型标签和重力箭头方向。
8、6.3.4那些不能模拟NFRC100明确排除了外窗产品中THERM中不能模拟的某些组件,包括:·屏风·可选择的内部装饰·附于玻璃的内表面或者外表面的可移动格栅(即,直接固定的格栅)。玻璃层间的格栅或分格在某些情况下必须建模,正如8.3部分“内部分格的模拟”中所讨论的。·可选择
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