Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

Publikace detail

Evolution of Temperature and Moisture Fields in Charles Bridge in Prague: Computational Prediction and Measurements
Autoři: Krejčí Tomáš | Šejnoha Jiří
Rok: 2015
Druh publikace: článek v odborném periodiku
Název zdroje: International Journal of Architectural Heritage
Název nakladatele: Taylor & Francis Inc
Místo vydání: Philadelphia
Strana od-do: 973-985
Tituly:
Jazyk Název Abstrakt Klíčová slova
cze Vývoj teplotních a vlhkostních polí v Karlově mostu v Praze: Počítačová předpověď a měření Karlův most v Praze, který byl založen v roce 1357, patří mezi nejvýznamnější historické stavby v Evropě. Přes řeku Vltavu propojuje dvě pražské části, Malou Stranu a Staré Město. V minulosti prošel most mnoha rekonstrukcemi a opravami. Během poslední rekonstrukce v letech 2007 až 2010 byl do mostu instalován měřící systém pro monitorování teploty a vlhkosti. Tento příspěvek prezentuje plně sdruženou tepelně vlhkostní analýzu využívající paralelní verzi výpočetního prostředí SIFEL. Přesvědčivost uvedeného modelu vedení tepla je doložena srovnáním s experimentálně naměřenými hodnotami teplotních polí. Tato první část výpočtu slouží jako vstup do části druhé tepelně mechanické analýze mostu. kamenný most;počítačová simulace;měření in situ;teplota;vlhkost
eng Evolution of Temperature and Moisture Fields in Charles Bridge in Prague: Computational Prediction and Measurements Charles Bridge in Prague, founded in 1357, is one of the most prominent historical structures in Europe. It interconnects two Prague districts, the Lesser Town and the Old Town districts, separated by the Vltava River. In the past, the bridge underwent a variety of repairs and retrofits. Within the framework of the moderate repair carried into effect in 2007 to 2010, a measuring system was installed in the bridge, and the temperature and moisture content at selected gauge points have been continuously monitored for a period of 2 years. This article presents non-linear, fully coupled modeling of both fields utilizing a parallel version of the simple finite elements (SIFEL) computer code. Its cogency is validated against experimentally obtained data that serve as inputs for the second stage of a thermo-mechanical analysis-the detailed and mechanics-oriented simulations of the bridge as a whole. stone bridge; computational simulation; in situ measurements; temperature; moisture