Библиотека
|
ваш профиль |
Кибернетика и программирование
Правильная ссылка на статью:
Сорокин О.Л., Сидоркина И.Г.
Анализ представления пользовательской информации в приборе «терем-4» для измерителя температуры ограждающих конструкций
// Кибернетика и программирование.
2015. № 5.
С. 193-198.
DOI: 10.7256/2306-4196.2015.5.16950 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=16950
Анализ представления пользовательской информации в приборе «терем-4» для измерителя температуры ограждающих конструкций
DOI: 10.7256/2306-4196.2015.5.16950Дата направления статьи в редакцию: 10-11-2015Дата публикации: 27-11-2015Аннотация: Объектом исследования является программное обеспечение для анализа температуры ограждающих конструкций. Одним из производителей приборов для измерения температуры ограждающих конструкций является компания «Интерприбор» выпускающая оборудование, направленное на измерения тепловых потоков и температуры. Оборудование выполняет детектирование температуры на различных расстояниях внутри стены с целью выявления температурных перепадов. Нахождение моментов времени с температурными перепадами необходимо для прогнозирования и дальнейшего предотвращения образования конденсата. Оборудование данного производителя имеет преимущества по простоте установки датчиков, высокой масштабируемости канала и микропотребление энергии. Рассмотрим подробно ограничения функционала используемого ПО для представления расчетов тепловых величин ограждающих конструкций. Исследуем функциональные решения программного обеспечения «Терем-4» измерителя температуры «Теплограф» на наличие проблем связанных со временем доступа, к данным, получаемым в ходе проведения исследований, направленных на определение стационарного режима на основе статистических данных о температуре ограждающих конструкций. В исследуемом ПО «Терем-4» требует модификации интерфейс представления измерений и расчетов статистических данных. Обосновано создание единой базы данных, – и совершенствование интерфейса – улучшение лингвистического обеспечения, а также включение дополнительного функционала направленного на добавление параметров. Создание системы автоматизированного проектирования ограждающих конструкций (САПР ОК) необходимо, прежде всего, для комплексного решения задач автоматизации, контроля, мониторинга и представления информации о температуре с целью получения актуальной информации и формирования требуемых контуров обогрева, как для сооружений старого фонда, так и для новых строительных сооружений. Ключевые слова: САПР, Ограждающие конструкции, Нагревательный контур, Тепловой поток, Статистические данные, Тепловой пункт, Интерактивная форма, База данных, Визуализация, Измеритель температурыAbstract: The object of the study is software for walling temperature measurement. One of the manufacturers of devices for measuring the temperature of a walling is the company "Interpribor". It manufactures equipment designed to measure the heat flow and temperature. The equipment performs measurement of the temperature at different distances inside the wall n order to detect temperature differences. Finding moments of time with temperature differences is necessary to predict and prevent further the formation of condensation. Equipment of the given manufacturer has advantages in ease of sensors installation, highly scalable channel and low power consumption. The article consider the functional limitations of software used for calculations of walling thermal values. The authors investigate functional software solutions of "Terem-4" installed in temperature meter "Teplograph" for problems related to data access time during the measurements aimed at determining the steady state based on statistical data about the temperature of walling. In the studied software "Terem-4" requires interface modification in the presentation measurement and calculations of statistical data. The authors suggest the creation of a single database, improving the interface and linguistic software, and the implementation of additional functionality aimed at adding parameters. Developing a computer-aided walling design system is necessary to, first of all, for solving complex tasks of automation, control, monitoring and reporting of temperature in order to provide up- to-date information and the formation of the required heating loops for both facilities for the old fund and new building structures. Keywords: CAD, Walling, The heating circuit, Heat flow, Statistical data, The substation, Interactive form, Database, Visualization, Thermometer1.1. Ограничения исследуемого ПО «Терем-4» В результате анализа практической применимости ПО к измерителей температуры ограждающих конструкций «Терем-4», были выявлены задачи, которые в настоящее время решить с помощью предлагаемого программного продукта не представляется возможным. Так, в процессе определения температуры ограждающих конструкций в толще стены мониторинг ее состояния невозможен за период исследования равный одному году, по причине отображения данных только за каждый отдельный месяц. Рассмотрим подробно ограничения функционала используемого ПО для представления расчетов тепловых величин ограждающих конструкций. Интерфейс, в виде экранных форм предназначен для расчета тепловых величин, с целью определения теплофизических свойств. Прибор «Теплограф», входящий в состав оборудования, служит для измерения и регистрации тепловых потоков через ограждающие конструкции, температуры поверхностей и воздуха, и для расчета на основании этих измерений теплового сопротивления и сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций (стен зданий, стеклопакетов окон и т.п.). Выполнение расчета осуществляется следующим образом: «Файл» - «Расчет тепловых величин». ( см. Рис.1.) Рис.1.Форма для представления расчета теплопроводности, теплового сопротивления и сопротивления теплопередаче в программе «Терем-4». По графикам теплового потока и температуры поверхности снаружи и изнутри ограждающей конструкции определяется время наступления условий стационарности, по таблице данных определяются величины теплового потока q и температуры поверхности на этот момент, вычисляется разность температур ΔT (берется по модулю, т.е. всегда >0), полученные значения вместе со значением толщины ограждающей конструкции h заносятся в окно расчета. Основным недостатком рассмотренных представлений, является недостаточное количество параметров доступных для изменения пользователю, которые форма предусматривает. Так , при изменении констант , например коэффициентов теплоотдачи внутренней и наружной поверхностей блока ав и ан, выдаваемые значения потребуется пересчитывать вручную, что является достаточно трудоемким процессом при большом наборе входных данных. Таким образом, даже для первичных и неточных данных представленный вариант не обеспечивает функциональность при расчете описанных выше тепловых величин. Интерфейс для визуализации статистических данных с целью представления их в форме удобной для восприятия представлен на Рис.2. Функционал формы для визуализации тепловых величин ограждающих конструкций позволяет производить оценку статистических температурных данных с лабораторной установки с жестко заданным количеством записей. Такое ограничение на количество записей статистических данных является достаточно важным недостатком исследуемого ПО, так как в случае учета статистических данных о температуре ограждающих конструкций в течение нескольких лет анализ информации приходится выполнять вручную. Для разрешения этой проблемы, требуется создание единой базы данных (ЕБД) с возможностью добавления актуальной информации. ЕБД содержит сведения о температуре. Рис.2. Экранная форма для визуализации статистических данных температуры ограждающих конструкций. В результате исследования функциональных решений программного обеспечения «Терем-4» измерителя температуры «Теплограф» были выявлены проблемы связанные со временем доступа, к данным, получаемым в ходе проведения исследований, направленных на определение стационарного режима на основе статистических данных о температуре ограждающих конструкций. Данная проблема связана, прежде всего, с дистанционным характером работы с данными, а именно удаленности лабораторной установки. Данная проблема разрешается за счет использования единой базы данных для хранения всех записей о температуре. Имеющееся ПО не позволяет сохранять данные в единой базе данных и обеспечивает лишь хранение множества раздельных файлов с данными. С отсутствием единой базы данных, при удаленном мониторинге данных возникает необходимость ручного дополнения существующей базы новыми записями, либо дополнительной автоматизации данного процесса, а это приводит к дополнительным временным затратам и затратам ресурсов. 1.2. Экранная форма для измерителя температуры ограждающих конструкций. Предложен вариант разработки ПО и интерфейсов для расчета тепловых величин, их актуальной визуализацией и постобработкой данных. Предложенный вариант интерактивной экранной формы ПО (Рис.3.) обеспечивает также выделение проблемных зон в контуре здания, а также обеспечивает возможность изменения всех параметров используемых вычислений, в том числе констант. В ПО дополнительно включена возможность отображения теплового потока в толще стены и трассировка труб горячей и холодной воды от теплового пункта. Рис.3.Интерактивная экранная форма для визуализации контура здания. Экранная форма для визуализации тепловых величин имеет возможность представления изменения исследуемого временного интервала для температурных данных. Примем ограничение на исследуемый интервал равным пяти лет, как достаточное для исследования температурных зависимостей и выявления закономерностей. Экспортируемый формат данных является единым и обеспечивает возможность накопления данных в процессе функционирования прибора Заключение Таким образом, в исследуемом ПО «Терем-4» требует модифицирования интерфейс представления измерений и расчетов статистических данных. Обосновано создание единой базы данных, – и совершенствование интерфейса – улучшение лингвистического обеспечения, а также включение дополнительного функционала направленного на добавление параметров. Создание системы автоматизированного проектирования ограждающих конструкций (САПР ОК) необходимо, прежде всего, для комплексного решения задач автоматизации, контроля, мониторинга и представления информации о температуре с целью получения актуальной информации и формирования требуемых контуров обогрева, как для сооружений старого фонда, так и для новых строительных сооружений. Библиография
1. ООО НПП Интерприбор URL:http://www.interpribor.ru
References
1. OOO NPP Interpribor URL:http://www.interpribor.ru
|