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열관류율 및 온도구배곡선 실례분석

건축환경시간에 배운 열전도율, 열전달률, 열관류율, 온도구배곡선 등의 이론을 바탕으로 실제적 건축환경에서 사용되고 있는 여러가지 사항에 대해서 적용해 보고, 열관류율 및 온도구배곡선을 도출한 레포트입니다.
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최초등록일 2009.09.15 최종저작일 2003.05
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열관류율 및 온도구배곡선 실례분석
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    소개

    건축환경시간에 배운 열전도율, 열전달률, 열관류율, 온도구배곡선 등의 이론을 바탕으로 실제적 건축환경에서 사용되고 있는 여러가지 사항에 대해서 적용해 보고, 열관류율 및 온도구배곡선을 도출한 레포트입니다.

    목차

    Ⅰ. 서 론
    1.1. 연구의 개요
    1.2. 연구의 배경
    1.3. 연구의 목적
    1.4. 연구의 범위

    Ⅱ. 연구의 진행방법

    Ⅲ. 예비적 고찰(개념정리)
    3.1. 열용량
    3.1.1 열용량
    3.1.2 외기온도와 실내온도의 변화
    3.2. 열전달 현상
    3.3. 열전도율
    3.4. 구조체의 온도구배 곡선

    Ⅳ. 대상현장

    Ⅴ. 구조체의 구성(단열재에 따른 분류)
    5.1. 유 리 면
    5.2. 아이소 핑크
    5.3. 공기층, 스티로폼
    5.4. 우레아 폼

    Ⅵ. 결 론
    6.1. 열관류율 계산
    6.1.1 유리면
    6.1.1 아이소 핑크
    6.1.1 스티로폼, 공기층
    6.1.1 우레아 폼

    6.2. 온도 구배 곡선
    6.2.1 유리면
    6.2.1 아이소 핑크
    6.2.1 스티로폼, 공기층
    6.2.1 우레아 폼

    6.3. 결어

    Ⅶ. 참 고 문 헌
    7.1. 국내문헌
    7.1.1 단행본
    7.1.2 보고서, 자료, 논문, 기타

    Ⅷ. 부 록
    부록1. 열 전 도 율
    1.1. 단열재의 카달로그에 표시된 열전도율
    1.2. 대표적인 건축재료의 열전도율
    1.3. 건축재료의 열전도율
    부록2. 공기층의 열전달 저항
    부록3. 건축법에서 규정하고 있는 단열성능 및 단열재
    3.1. 건축법에서 규정하고 있는 단열성능
    3.2. 건축물에 사용되는 단열재의 두께 기준표
    부록4. 건축법에서 규정하고 있는 지역별 건축물 부위의 열관류율

    본문내용

    1.1. 연구의 개요
    요즘 들어 에너지 절약에 대한 관심이 높아감에 따라 건물 또한 에너지 절약형 건물로의 방향선회가 급속히 이루어지고 있다. 건물의 에너지 절약에 관한 실질적인 문제는 열이동에 관한 선지식 및 이론이 구비되어 있어야 함은 물론이거니와 건물과 자연의 열적 교환(열의 이동)에 관한 사항이 밑바탕이 되어야 함은 자명한 일이다.
    그러한 의미에서 건축환경 수업시간에 배운 열전도율, 열전달률, 열관류율, 온도구배곡선 등의 이론적 토대를 바탕으로 실제적 건축환경에서 사용되고 있는 여러 가지 사항에 대해서 적용해 보고 열관류율 및 온도구배곡선을 도출해 내고자 한다.

    1.2. 연구의 배경
    본 연구의 밑바탕이 열역학적 개념에 있듯 열역학에 대한 연구와 이론은 꾸준히 발전되어 왔다. 그 중에서 건축과의 연계부분에서 건축물의 쾌적성 즉, 열의 손실을 방지하기 위한 단열재 부분이 20세기에 들어와서 연구를 거듭하고 있으며, 최소한의 에너지 손실을 위해 연구를 하고 있다. 우리 주변에서 흔히 접할 수 있는 스티로폼을 비롯해서 유리면, 아이소 핑크 등등은 우리 생활과 밀접한 관련을 맺고 있으며, 이제는 산업 전반에 걸쳐서 없어서는 안될 것들로 치부되어지고 있다.
    하지만 단열에 있어서 가장 효율적이고 완벽한 형태는 진공 즉 매질이 없는 것(전달 물질이 없으므로 전도와 대류가 일어나지 않는다)이며, 이러한 진공의 형태는 제조상의 어려움으로 인해 그보다 효율성은 떨어지지만, 그중에서도 가장 완벽한 형태인 공기를 단열에 이용하는 경우가 대부분이다. 공기는 그 자체의 유동성만 줄여준다면, 열전달율과 전도율 자체가 가장 적은 물질중의 하나이므로 이 공기의 역학적 성질과 흐름에 대해서 연구를 한다면 보다 완벽한 단열물질의 탄생도 가능하리라고 본다.

    참고자료

    · 1. 단행본
    · (1). 여명석 역. 2001. (그림으로 해석한) 건축환경공학, 성안당, pp52-75.
    · (2). 금종수외 12명역. 1988. 건축환경공학, 시그마(Σ)프레스, pp58-81.
    · (3). Cengel. Yunus. A. 1999. 열전달, 교보문고, pp149-196.
    · (4). 문청수역. 1993. (최신) 건축 환경 공학, 기술 문화사, pp15-35.
    · (5). 금종수외 9명 역, 1999. 건축환경 계획론, 수림문화사, pp33-69.
    · 2. 보고서, 자료, 논문 기타
    · (1). http://sound.wonkwang.ac.kr/index1.html
    · (2). http://www.energy119.or.kr/raw6.htm
    · (3). http://gunnet.co.kr/service/law/law-insul3.htm
    · (4). http://www.dcs.co.kr/helper/htcoef.html
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