Geometri fra IFC, grunnmodell etter ISO 13370 og uoppvarmede soner
test / test (push) Failing after 3s

Importen er prøvd mot en virkelig IFC-fil fra Vectorworks Architect 2026 og
avdekket tre feil og ett hull.

IFC-import
- Lengdeenheten hentes nå gjennom prosjektets enhetsoppsett. Filen inneholder to
  lengdeenheter, og oppslaget traff tilfeldig den ene.
- Arealer regnes av geometrien, siden modellen ikke har mengder for vegger og dekker.
  Trekantene grupperes etter retning, og den største gruppen er delens hovedflate.
  Metoden gir riktig areal også når vinduer er skåret ut av veggen.
- Materialsjikt eksporteres som hver sin geometridel. Deler som ligger i samme plan
  og overlapper hverandre telles én gang, ellers ble en vegg talt sju ganger.
- Himmelretningen følger flatenormalen i stedet for et anslag ut fra tyngdepunktet.
- Flater med samme konstruksjon og himmelretning slås sammen, og rommene listes
  med areal, siden IFC ikke sier hvilke som er oppvarmet.

Grunnen og kjelleren
- Flater mot grunnen regnes etter NS-EN ISO 13370. En kjellervegg deles i en del over
  terreng og en nedgravd del, etter høydene `over_terreng` og `dybde`.
- Uoppvarmede soner får egen temperatur time for time etter NS-EN ISO 13789, med
  varmetilskudd fra distribusjonstap og beredere som står der. Uisolerte varmerør i
  en kjeller teller dermed både som tap og som varme som holder etasjeskilleren varm.
- Varmetapsbudsjettet oppgir konstruksjonens egen U-verdi, slik NS 3031 Tabell 3 og
  energikravene i TEK er formulert, mens timesberegningen bruker grunnens demping.

Nordhusstykket 5 er modellert av IFC-geometrien med kjelleren som egen sone.

Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Claude-Session: https://claude.ai/code/session_015GeH3y8fwTaTudaD88P57o
This commit is contained in:
bl
2026-09-14 19:16:18 +02:00
co-authored by Claude Opus 5
parent a5185ccc5b
commit b6babde13a
19 changed files with 2205 additions and 303 deletions
+149
View File
@@ -172,3 +172,152 @@ fn varmebehovet_er_lineaert_i_temperaturdifferansen() {
"forholdet skulle vært 2,0, men ble {forhold:.3}"
);
}
const MED_KJELLER: &str = r#"
[bygning]
navn = "Hus med kjeller"
kategori = "smaahus"
byggeaar = 1950
oppvarmet_bra = 100.0
oppvarmet_volum = 240.0
[[flate]]
navn = "Yttervegg"
type = "vegg"
areal = 120.0
u_verdi = 1.0
masseklasse = "lett"
[[flate]]
navn = "Tak"
type = "tak"
areal = 100.0
u_verdi = 0.5
masseklasse = "lett"
[[flate]]
navn = "Etasjeskiller mot kjeller"
type = "gulv"
areal = 100.0
u_verdi = 0.8
mot = "uoppvarmet"
sone = "Kjeller"
masseklasse = "middels"
[[sone]]
navn = "Kjeller"
volum = 220.0
luftveksling = 0.4
andel_distribusjonstap = 1.0
fast_effekt = 0.0
[[sone.flate]]
navn = "Kjellermur"
type = "vegg"
areal = 90.0
u_verdi = 3.0
mot = "grunn"
dybde = 1.6
over_terreng = 0.6
[[sone.flate]]
navn = "Kjellergulv"
type = "gulv"
areal = 100.0
u_verdi = 3.5
mot = "grunn"
omkrets = 40.0
dybde = 2.2
[kuldebroer]
normalisert = 0.0
[infiltrasjon]
n50 = 4.0
[ventilasjon]
type = "naturlig"
luftmengde = 1.2
[[oppvarming.kilde]]
type = "el_kjel"
andel_rom = 1.0
andel_tappevann = 1.0
[distribusjon]
type = "radiator"
roer_uoppvarmet = 1.0
"#;
fn med_kjeller() -> (Lost, Vaerdata) {
let b: Bygning = toml::from_str(MED_KJELLER).unwrap();
let l = Lost::fra(&b, &Datakilde::default()).unwrap();
(l, stille_vaer(-5.0))
}
/// Kjellertemperaturen skal ligge mellom ute og inne, og beregnes for hver time.
#[test]
fn kjelleren_ligger_mellom_ute_og_inne() {
let (l, v) = med_kjeller();
assert_eq!(l.soner.len(), 1);
let ts = simuler(&l, &v, Systemtilskudd::default()).unwrap();
let t_kjeller = &ts.sonetemperatur[0];
let snitt = t_kjeller.iter().sum::<f64>() / t_kjeller.len() as f64;
assert!(
snitt > -5.0 && snitt < 21.0,
"kjellertemperaturen ble {snitt:.1} °C"
);
// Uten varmetilskudd holder etasjeskilleren kjelleren godt over utetemperaturen.
assert!(snitt > 0.0, "kjellertemperaturen ble {snitt:.1} °C");
}
/// Varme fra uisolerte rør i kjelleren skal heve kjellertemperaturen og redusere
/// varmetapet gjennom etasjeskilleren, slik termografirapporter på slike hus beskriver.
#[test]
fn varme_ror_i_kjelleren_reduserer_romoppvarmingen() {
let (l, v) = med_kjeller();
let uten = simuler(&l, &v, Systemtilskudd::default()).unwrap();
let med = simuler(
&l,
&v,
Systemtilskudd {
tappevann: 0.0,
sone_fast: vec![1500.0],
sone_andel_romvarme: vec![0.0],
},
)
.unwrap();
let t_uten = uten.sonetemperatur[0].iter().sum::<f64>() / TIMER as f64;
let t_med = med.sonetemperatur[0].iter().sum::<f64>() / TIMER as f64;
assert!(
t_med > t_uten + 2.0,
"kjelleren ble bare {t_med:.1} mot {t_uten:.1} °C"
);
let varme_uten = Timeserie::sum_kwh(&uten.romoppvarming);
let varme_med = Timeserie::sum_kwh(&med.romoppvarming);
assert!(
varme_med < varme_uten,
"romoppvarmingen økte: {varme_med:.0} mot {varme_uten:.0} kWh"
);
}
/// Grunnen demper varmetapet fra kjelleren: en uisolert kjellermur under terreng skal
/// gi lavere varmetransport enn den samme muren over terreng.
#[test]
fn nedgravd_mur_taper_mindre_enn_mur_over_terreng() {
let (l, _) = med_kjeller();
let sone = &l.soner[0];
// Muren er 90 m² med U = 3,0. Over terreng ville hele gitt 270 W/K.
assert!(
sone.h_mot_grunn < 150.0,
"grunnen dempet ikke nok: {} W/K",
sone.h_mot_grunn
);
// Den delen som står over terreng skal fortsatt telle fullt.
assert!(
sone.h_mot_ute > 40.0,
"delen over terreng mangler: {} W/K",
sone.h_mot_ute
);
}