1.

Record Nr.

UNINA9910144106003321

Autore

Häupl Peter

Titolo

Bauphysik [[electronic resource] ] : Klima, Wärme, Feuchte, Schall : Grundlagen, Anwendungen, Beispiele / / Peter Häupl

Pubbl/distr/stampa

Berlin, : Ernst & Sohn, 2008

ISBN

1-282-00792-0

9786612007927

3-433-60005-8

3-433-60006-6

Descrizione fisica

1 online resource (566 p.)

Disciplina

693.8

Soggetti

Buildings - Environmental engineering

Heating

Ventilation

Dampness in buildings

Soundproofing

Electronic books.

Lingua di pubblicazione

Tedesco

Formato

Materiale a stampa

Livello bibliografico

Monografia

Note generali

Description based upon print version of record.

Nota di bibliografia

Includes bibliographical references.

Nota di contenuto

Bauphysik Klima Wärme Feuchte Schall Grundlagen, Anwendungen, Beispiele; Vorwort; Inhaltsverzeichnis; Einführung; KLIMA; 1 Außen- und Raumklima; 1.1 Außenklima; 1.1.1 Außenlufttemperatur; 1.1.1.1 Jahresgang der Außenlufttemperatur; 1.1.1.2 Simulation des tatsächlichen Temperaturganges; 1.1.1.3 Tagesgang der Außenlufttemperatur; 1.1.1.4 Summenhäufigkeit der Außenlufttemperatur; 1.1.2. Wärmestrahlungsbelastung; 1.1.2.1 Kurzwellige Strahlungswärmestromdichte auf eine Horizontalfläche; 1.1.2.2 Strahlungswärmestromdichte auf beliebig orientierte und geneigte Flächen

1.1.2.3 Langwellige Abstrahlung1.1.3 Wasserdampfdruck und relative Luftfeuchtigkeit; 1.1.3.1 Wasserdampfsättigungsdruck; 1.1.3.2 Tatsächlicher Wasserdampfdruck; 1.1.3.3 Relative Luftfeuchtigkeit; 1.1.4 Niederschlag und Wind; 1.1.4.1 Regenstromdichte; 1.1.4.2 Windgeschwindigkeit und Windrichtung; 1.1.4.3



Windniederschlagsgebiete; 1.1.5 Schlagregenstromdichte auf eine vertikale Gebäudefläche; 1.1.6 Testreferenzjahr; 1.1.7 Lokalklimate; 1.2 Raumklima; 1.2.1 Raumtemperaturen; 1.2.1.1 Energieumsatz des Menschen; 1.2.1.2 Raumlufttemperatur, Umschließungsflächen- und Empfindungstemperatur

1.2.2 Raumluftfeuchte1.2.2.1 Relative Luftfeuchtigkeit - Raumklimaklassen; 1.2.2.2 Enthalpie und Wasserdampfgehalt (h-x-Diagramm); 1.2.2.3 Taupunkttemperatur; 1.2.2.4 Einfluss der Luftfeuchte und Strömungsgeschwindigkeit auf die Behaglichkeit; WÄRME; 2 Grundlagen des Wärmetransportes; 2.1 Wärmeleitung; 2.1.1 Wärmeleitungsgleichung; 2.1.2 Stationäre Lösung der Wärmeleitungsgleichung; 2.2 Wärmekonvektion; 2.2.1 Transportgleichungssystem für kombinierte Wärmeleitung und Wärmeströmung; 2.2.2 Konvektiver Wärmeübergang an einer Bauteiloberfläche

2.2.3 Ähnlichkeit von Strömungs - und Temperaturfeldern2.3 Wärmestrahlung; 2.3.1 Strahlungsgesetze; 2.3.2 Strahlungswärmeaustausch zwischen Bauteilflächen; 2.3.2.1 Wärmestrahlung zwischen zwei planparallelen Flächen; 2.3.2.2 Wärmestrahlung zwischen zwei beliebigen sich umschließenden Flächen; 2.3.2.3 Einstrahlzahlen; 2.4 Gesamtwärmeübergang an einer Bauteiloberfläche; 3 Thermisches Verhalten von Bauwerksteilen; 3.1 Stationärer Wärmedurchgang bei mehrschichtigen Bauwerksteilen

3.1.1 Ermittlung des vorhandenen Wärmewiderstands R, des Wärmedurchgangswertes U und des stationären Temperaturprofils im Winter3.1.2 Mindestanforderungen an den R-Wert bzw. an den U-Wert; 3.1.2.1 Kriterium 1 : Tauwasserfreiheit an der Bauteiloberfläche; 3.1.2.2 Kriterium 2 : Vermeidung von Schimmel an Bauteiloberflächen; 3.1.2.3 Kriterium 3 : Vermeidung einer Abkühlung der Bauteiloberfläche unter 17°C; 3.1.3 Wärmedurchgang parallel liegender Bauteile; 3.1.4 Wärmedurchgang bei Fenstern; 3.1.5 Belüfttete Umfassungskonstruktionen; 3.1.5.1 Belüftete Außenwand; 3.1.5.2 Belüftetes Steildach

3.1.5.3 Vergleich der Spalttemperatur und der Strömungsgeschwindigkeit mit Messergebnissen

Sommario/riassunto

Klimaschutzgerecht und energieoptimiert Bauen heißt: volle Gewährleistung der Funktions- und Eigensicherung von Gebäuden, wie Einhaltung eines nutzeradäquaten Raumklimas und Vermeidung von Feuchteschäden an Bauteilen, bei gegebenem Außenklima unter intelligentem Einsatz von bauphysikalischen, baustofflichen, baukonstruktiven, anlagentechnischen und gestalterischen Mitteln.Das vorliegende Buch konzentriert sich auf das bauphysikalische Instrumentarium. Es ist klassisch gegliedert in die Teile Klima, Wärme, Feuchte, Schall weicht aber in den Einzelinhalten und Vermittlungsmethoden von eingef



2.

Record Nr.

UNINA9910139024903321

Titolo

Applied reliability engineering and risk analysis [[electronic resource] ] : probabilistic models and statistical inference / / editors, Ilia B. Frenkel ... [et al.]

Pubbl/distr/stampa

Chichester, West Sussex, : John Wiley & Sons Inc., 2014

ISBN

1-118-70189-5

1-118-70188-7

1-118-70194-1

Edizione

[1st ed.]

Descrizione fisica

1 online resource (451 p.)

Collana

Wiley series in quality & reliability engineering

Classificazione

TEC032000

Altri autori (Persone)

FrenkelIlia, Ph.D.

Disciplina

620/.00452

Soggetti

Reliability (Engineering)

Risk assessment - Mathematical models

Lingua di pubblicazione

Inglese

Formato

Materiale a stampa

Livello bibliografico

Monografia

Note generali

Description based upon print version of record.

Nota di bibliografia

Includes bibliographical references and index.

Nota di contenuto

pt. I. Degradation analysis, multi-state and continuous-state system reliability -- pt. II. Networks and large-scale systems -- pt. III. Maintenance models -- pt. IV. Statistical inference in reliability -- pt. V. Systemability, physics-of-failure and reliability demonstration.

Sommario/riassunto

"This book presents the latest developments in the field of reliability science focusing on applied reliability, probabilistic models and risk analysis. It provides readers with the most up-to-date developments in this field and consolidates research activities in several areas of applied reliability engineering. The publication is timed to commemorate Boris Gnedenko's centennial by bringing together leading researchers, scientists, and practitioners in the field of Prof. Gnednko's expertise. The Introduction, written by Prof. Igor Ushakov, a personal friend and a colleague of Boris Gnedenko, explains the significant impact and contribution Gnedenko's work made on the reliability theory and the modern reliability practice. The book covers conventional and contemporary (recently emerged) topics in reliability science, which have seen extended research activities in the recent years. These topics include: degradation analysis and multi-state system reliability; networks and large scale systems; maintenance models; statistical



inference in reliability, and; physics of failures and reliability demonstration. All of these topics present a great interest to researchers and practitioners, having been extensively researched in the past years and covered at a large number of international conferences and in a multitude of journal articles. This book pulls together this information with a coherent flow of chapters, and is written by the lead scientists, researchers and practitioners in their respective fields. Logically divided into five sections, each contains several chapters covering theoretical and practical issues, while case studies support the topics under discussion"--