05409nam 2200673 a 450 99620603730331620230721033040.01-282-00792-097866120079273-433-60005-83-433-60006-6(CKB)1000000000550451(EBL)482045(OCoLC)309932476(SSID)ssj0000715320(PQKBManifestationID)11956087(PQKBTitleCode)TC0000715320(PQKBWorkID)10701208(PQKB)10608924(MiAaPQ)EBC482045(EXLCZ)99100000000055045120120201d2008 uy 0gerur|n|---|||||txtccrBauphysik[electronic resource] Klima, Wärme, Feuchte, Schall : Grundlagen, Anwendungen, Beispiele /Peter HäuplBerlin Ernst & Sohn20081 online resource (566 p.)Description based upon print version of record.3-433-01842-1 Includes bibliographical references.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 Flächen1.1.2.3 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 Empfindungstemperatur1.2.2 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 Bauteiloberfläche2.2.3 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 Bauwerksteilen3.1.1 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 Steildach3.1.5.3 Vergleich der Spalttemperatur und der Strömungsgeschwindigkeit mit MessergebnissenKlimaschutzgerecht 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 eingefBuildingsEnvironmental engineeringHeatingVentilationDampness in buildingsSoundproofingBuildingsEnvironmental engineering.Heating.Ventilation.Dampness in buildings.Soundproofing.693.8Häupl Peter1345640MiAaPQMiAaPQMiAaPQBOOK996206037303316Bauphysik3071366UNISA01374nam0 22003251i 450 UON0023090920231205103501.2620030730d1969 |0itac50 baitaIT|||| ||||| Alle prese con Diola teologia protestante nel 20. secolouna storiaHeinz Zahrnttrad. di Pio Fontana e Carmine BenincasaBrescia : Queriniana1969418 p.24 cmTit. orig.: Die Sache mit Gott. Die Protestantische Theologie im 20. Jahrhundert001UON000446732001 Strumenti3UON00372006Die Sache mit Gott. Die Protestantische Theologie im 20. Jahrhundert31877TEOLOGIA PROTESTANTESEC. XXUONC050855FIITBresciaUONL000026230.044Teologia Protestante20ZAHRNTHeinzUONV139972162347BENINCASACarmineUONV139974FONTANAPioUONV139973QuerinianaUONV253009650ITSOL20240220RICASIBA - SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEOUONSIUON00230909SIBA - SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEOSI FS 02096 SI LO 11638 7 Sache mit Gott31877UNIOR02223nam0 22004453i 450 VAN021831720230606025810.425N978303030813120210928d2019 |0itac50 baengCH|||| |||||Quantitative Mapping of Nanothermal Transport via Scanning Thermal MicroscopyDoctoral Thesis accepted by Lancaster University, Lancaster, England, UKJean SpièceChamSpringer2019xix, 153 p.ill.24 cm001VAN01041932001 Springer thesesrecognizing outstanding Ph.D. research210 BerlinSpringer2010-VAN0218318Quantitative Mapping of Nanothermal Transport via Scanning Thermal Microscopy250771178-XXOptics, electromagnetic theory [MSC 2020]VANC022356MF80-XXClassical thermodynamics, heat transfer [MSC 2020]VANC022357MF00A79 (77-XX)Physics [MSC 2020]VANC023182MF74K35Thin films [MSC 2020]VANC033952MF74A50Structured surfaces and interfaces, coexistent phases [MSC 2020]VANC036162MF2D MaterialsKW:KCarbon-nanotube-based heat conductorsKW:KCryogenic SThMKW:KNanoscale heat generationKW:KScanning Probe MicroscopyKW:KScanning Thermal MicroscopyKW:KThermal Transport at nanoscaleKW:KCHChamVANL001889SpièceJeanVANV1858451059706Springer <editore>VANV108073650ITSOL20240614RICAhttp://doi.org/10.1007/978-3-030-30813-1E-book – Accesso al full-text attraverso riconoscimento IP di Ateneo, proxy e/o ShibbolethBIBLIOTECA DEL DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E FISICAIT-CE0120VAN08NVAN0218317BIBLIOTECA DEL DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E FISICA08CONS e-book 3995 08eMF3995 20210928 Quantitative Mapping of Nanothermal Transport via Scanning Thermal Microscopy2507711UNICAMPANIA