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UNITA' DI RICERCA

italiano - english
Bibliografia
1. International Standard 9869, “Thermal insulation – building elements in situ measurement of thermal resistance and thermal
transmittance. ISO. Geneva, 1994.
2. International Standard 6781, “Thermal insulation – qualitative detection of thermal irregularities in building envelopes – infrared
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3. Haralambopoulos, D.A., and Paparsenos, G.F., “”Assessing the thermal insulation of old buildings – the need for in situ spot
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4. Mill, P.A.D., and McIntosh, “The application of thermography for building and industrial energy management”, Theory and
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5. Avdelidis, N.P., and Moropoulou, A., “Emissivity considerations in building thermography”, Energy and Buildings, 35, pp.
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6. Kaplan, H., “Practical Applications of Infrared Thermal Sensing and Imaging Equipment, 2nd Ed., International Society for
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7. Balaras, C.A., and Argiriou, A.A., “Infrared thermography for building diagnostics”, Energy and Buildings, 34, pp. 171-183,
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8. Wu, D., and Busse, G., “Lock-in thermography for nondestructive evaluation of materials”, Rev. Gén. Therm., 37, pp. 693-703,
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9. G. Buonanno, G. Ficco, A: Frattolillo, G. Giovinco, “Thermal simuation of a glass hot forming”, Atti del Congresso HEFAT2003
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2004.
10. Gan G., “ A parametric study of Trombe walls for passive cooling of buildings”, Energy and Buildings, 27, pp. 37-43, 1998.
11. Zalewsky , L., Chantant, M., Lassue, S., and Duthoit, B., “Experimental thermal study of a solar wall of composite type”, Energy
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12. Eftekharia, M.M., and Marjanovic, L.D.,”Application of fuzzy control in naturally ventilated buildings for summer conditions”,
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13. Richard J. de Dear, and Gail S. Brager, “Thermal comfort in naturally ventilated buildings: revisions to ASHRAE Standard 55”,
Energy and Buildings, 34, pp. 549–561, 2002.
14. Buonanno, G., Carotenuto, A., Dell'Isola, M., and Massarotti, N., “Numerical evaluation of distorted velocity profile effects on
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15. Frattolillo, A., and Massarotti, M., “”Flow conditioners efficiency: a comparison based on numerical approach”, Flow
Measurement and Instrumentation, 13, pp. 1-11, 2002.
16. Baldassarre, A., De Lucia, M., Nesi, P., and Rossi, F., “A Vision-Based Particle Tracking Velocimetry”, Real-Time Imaging, 7,
pp. 145-158, 2001.
17. Lawson, N.J., and Wu, J., “Three-dimensional particle image velocimetry: a low-cost 35mm angular stereoscopic system for
liquid flows”, Optics and Lasers in Engineering, 32, pp. 1-19, 1999.

Programma di ricerca

Studio termofluidodinamico di componenti di facciata adattativi per il comfort ed il risparmio energetico
Università di riferimento
Università degli Studi di CASSINO - MECCANICA, STRUTTURE, AMBIENTE E TERRITORIO - CASSINO(FR)
Responsabile dell'Unità di ricerca
Giorgio BUONANNO
Descrizione
L'attività di ricerca condotta dall'unità operativa dell'Università di Cassino verterà soprattutto sulla messa a punto di metodiche numeriche e sperimentali per la caratterizzazione energetica di componenti e sistemi innovativi per il risparmio energetico degli edifici.
Tali attività saranno portate avanti in stretta sinergia con le unità operative di Milano, Torino e Venezia.
In particolare, verranno: i) analizzate le metodologie sperimentali correntemente utilizzate per la valutazione delle prestazioni di componenti e sistemi con particolare riferimento alla stima dell'incertezza ed alla ripetibilità delle prove condotte, ii) proposte e validate metodologie di caratterizzazione integrate numerico-sperimentale, iii) collaborare con le altre Unità Operative, in particolare con quelle di Torino e Milano, per effettuare prove su componenti.
Nel primo anno, in particolare, si intende analizzare il trasporto di energia e massa all'interno di componenti adattativi al variare delle condizioni ambientali. Tali misure verranno condotte mediante diverse metodologie di misura, utilizzando tecniche termografiche e tradizionali, anche allo scopo di verificarne prestazioni e limiti. Per le facciate ventilate la sperimentazione sarà condotta in stretta collaborazione con le altre unità operativa e riguarderà sia misure in campo che in laboratorio (mediante sistemi di misura progettati e realizzati a tale scopo).
Nel secondo anno di ricerca, i risultati sperimentali acquisiti saranno successivamente utilizzati per la validazione di modelli teorico-numerici semplificati per lo studio di componenti e sistemi adattativi, realizzati, come detto, dalle altre unità operative. Inoltre, tali misure consentiranno di sviluppare metodi di indagine ibridi (numerico-sperimentali) con l'adozione di tecniche di risoluzione di problemi inversi utilizzando metodi numerici agli elementi e volumi finiti con l'ausilio di software commerciali (FEMLAB, FLUENT).