RU153276U1 - Лабораторный комплекс для определения теплотехнических характеристик образцов стеновых ограждений при длительных режимах испытаний год и более в натурных условиях - Google Patents
Лабораторный комплекс для определения теплотехнических характеристик образцов стеновых ограждений при длительных режимах испытаний год и более в натурных условиях Download PDFInfo
- Publication number
- RU153276U1 RU153276U1 RU2014132293/28U RU2014132293U RU153276U1 RU 153276 U1 RU153276 U1 RU 153276U1 RU 2014132293/28 U RU2014132293/28 U RU 2014132293/28U RU 2014132293 U RU2014132293 U RU 2014132293U RU 153276 U1 RU153276 U1 RU 153276U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- sensors
- samples
- year
- vantage
- pro
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Investigating Or Analyzing Materials Using Thermal Means (AREA)
Abstract
Лабораторный комплекс для определения теплотехнических характеристик образцов стеновых ограждений при длительных режимах испытаний год и более в натурных условиях, включающий образцы исследуемых моделей, выполненных размером 1×1 м, установленных в ячейках, оборудованных в ограждающих конструкциях, с возможностью их замены, в каждом образце размещены термопары, расположенные по всей толщине, тепломер, закрепленный на внутренней поверхности, концы проводов от тепломера и термопар подсоединены к устройству контроля температуры и через адаптер с помощью разработанной программы соединены с ПК с выходом в Интернет, отличающийся тем, что с наружной стороны исследуемого образца установлена метеостанция DAVIS instruments Vantage Pro 2, включающая датчики внутренней и наружной температур, датчики относительной влажности воздуха внутри и снаружи, датчики атмосферного давления, датчик осадков, анемометр, датчик солнечной радиации, датчик ультрафиолетового излучения, метеостанция через кабель соединена с консолью Vantage Pro 2, обеспечивающей сохранение показаний всех датчиков и передачу их с помощью специальной программы в ПК для совместной обработки всех данных.
Description
Полезная модель относится к тепловым испытаниям.
Известен способ определения теплофизических характеристик поверхностным преобразователем используя межгосударственный стандарт «Материалы и изделия строительные» ГОСТ 30290-94 разработан НИИСФ Российской Федерации.
Недостатком способа является то, что возникает необходимость лабораторных исследований, отбор образцов и их теплостатирования.
Известен способ определения термического сопротивления ограждающей конструкции зданий и сооружений по ГОСТ 26254-84.
Недостатком предлагаемой методики натурных испытаний является то, что не измеряется скорость изменения температуры в толще ограждения.
Известен способ определения теплотехнических характеристик стенового ограждения при длительных режимах испытаний год и более в натурных условиях описанный в патентах на полезную модель РФ №94709 «Устройство для определения теплотехнических качеств ограждающих конструкций зданий и сооружений по температуропроводности в натурных условиях» /Муреев П.Н. и др./. Опубликовано 27.05.2010 г. Бюллетень №15;
патент на полезную модель №124395 «Устройство для определения теплофизических качеств ограждающих конструкций зданий и сооружений в натурных условиях» /Муреев П.Н. и др./. Опубликовано 20.01.2013 г. Бюллетень №2;
патент на изобретение РФ №2454659 «Способ оценки теплофизических характеристик ограждающих конструкций зданий и сооружений, выполненных из кирпича в зимний период по результатам испытаний в натурных условиях» /Муреев П.Н. и др./. Опубликовано 27.06.2012 г. Бюллетень №18.
Недостатком предлагаемых методик натурных испытаний является то, что не измеряются в полном объеме внешние погодные условия, снаружи исследуемых образцов ограждений такие как влажность, атмосферное давление, скорость и направление ветра, ультрафиолетовое излучение, что не позволяет корректно производить расчеты по теплофизическим характеристикам исследуемых образцов ограждений - при обработке экспериментальных данных. Например, при проверке на возможность конденсации влаги в толще исследуемого ограждения необходимо знать не только температуру наружного воздуха, но и влажность наружного воздуха, знать влажность внутреннего воздуха в помещении.
При расчете теплоустойчивости наружного ограждения необходимо знать максимальные и средние значения солнечной радиации, поступающей на наружную поверхность.
Наиболее близким техническим решением, прототипом, является лабораторная установка для определения теплотехнических характеристик образцов стеновых ограждений при длительных режимах испытаний год и более в натурных условиях, включающая образцы исследуемых моделей, выполненных размером 1×1 м, установленных в специальных ячейках, оборудованных в ограждающих конструкциях, с возможностью их замены, в каждом образце размещены термопары, расположенные по всей толщине, тепломер, закрепленный на внутренней поверхности, концы проводов от тепломера и термопар подсоединены к устройству контроля температуры и через адаптер с помощью разработанной программы соединены с ПК с выходом в интернет (патент №135420, G01N 25/18 опубл. 10.12.2013)
В прототипе не отражено, как определяется влажность наружного и внутреннего воздуха, ультрафиолетовое излучение, атмосферное давление и другие погодные факторы, необходимые для расчета и проверки на возможность конденсации влаги в толще исследуемого ограждения или расчета теплоустойчивости наружного ограждения.
Техническим результатом является непрерывный температурный мониторинг в натурных условиях исследуемых моделей ограждения здания по всей его толщине с учетом наружных климатических параметров круглосуточно в течение одного или более лет.
Технический результат достигается тем, что лабораторный комплекс для определения теплотехнических характеристик образцов стеновых ограждений при длительных режимах испытаний год и более в натурных условиях включающий образцы исследуемых моделей, выполненных размером 1×1 м, установленных в специальных ячейках, оборудованных в ограждающих конструкциях, с возможностью их замены, в каждом образце размещены термопары, расположенные по всей толщине, тепломер, закрепленный на внутренней поверхности, концы проводов от тепломера и термопар подсоединены к устройству контроля температуры и через адаптер с помощью разработанной программы соединены с ПК с выходом в интернет. Согласно полезной модели с наружной стороны исследуемого образца установлена метеостанция DAVIS instruments Vantage Pro 2 включающая датчики внутренней и наружной температур, датчики относительной влажности воздуха внутри и снаружи, датчики атмосферного давления, датчик осадков, анемометр, датчик солнечной радиации, датчик ультрафиолетового излучения, метеостанция через кабель соединена с консолью Vantage Pro 2, обеспечивающей сохранение показаний всех датчиков и передачу их с помощью специальной программы в ПК для совместной обработки всех данных.
На чертеже изображена схема лабораторного комплекса.
Исследуемая модель ограждающей конструкции (1) помещена в ячейку размером 1 м×1 м, оборудованную в существующей ограждающей конструкции (2); с постоянным шагом по времени происходит измерение температуры в каждом из слоев исследуемого образца с помощью термопар (3), сваренные концы (4) которых заложены в исследуемый образец через равные расстояния, а также измерение теплового потока с помощью тепломера (5); данные о температуре через контроллер (6) и о тепловом потоке через потенциометр (7) поступают через адаптер интерфейса RS232 (8), на выделенный сервер (9) помощью сети интернет; метеостанция DAVIS instruments Vantage Pro 2 (10), включающая датчики внутренней и наружной температур, датчики относительной влажности воздуха внутри и снаружи, датчики атмосферного давления, датчик осадков, датчик солнечной радиации, датчик ультрафиолетового излучения, включая анемометр (11) соединена кабелем с консолью Vantage Pro 2 (12), обеспечивающей сохранение показаний всех датчиков и передачу их с помощью специальной программы в ПК для совместной обработки всех данных. Обработка результатов эксперимента в режиме on-line с выходом в Интернет.
Claims (1)
- Лабораторный комплекс для определения теплотехнических характеристик образцов стеновых ограждений при длительных режимах испытаний год и более в натурных условиях, включающий образцы исследуемых моделей, выполненных размером 1×1 м, установленных в ячейках, оборудованных в ограждающих конструкциях, с возможностью их замены, в каждом образце размещены термопары, расположенные по всей толщине, тепломер, закрепленный на внутренней поверхности, концы проводов от тепломера и термопар подсоединены к устройству контроля температуры и через адаптер с помощью разработанной программы соединены с ПК с выходом в Интернет, отличающийся тем, что с наружной стороны исследуемого образца установлена метеостанция DAVIS instruments Vantage Pro 2, включающая датчики внутренней и наружной температур, датчики относительной влажности воздуха внутри и снаружи, датчики атмосферного давления, датчик осадков, анемометр, датчик солнечной радиации, датчик ультрафиолетового излучения, метеостанция через кабель соединена с консолью Vantage Pro 2, обеспечивающей сохранение показаний всех датчиков и передачу их с помощью специальной программы в ПК для совместной обработки всех данных.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2014132293/28U RU153276U1 (ru) | 2014-08-05 | 2014-08-05 | Лабораторный комплекс для определения теплотехнических характеристик образцов стеновых ограждений при длительных режимах испытаний год и более в натурных условиях |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2014132293/28U RU153276U1 (ru) | 2014-08-05 | 2014-08-05 | Лабораторный комплекс для определения теплотехнических характеристик образцов стеновых ограждений при длительных режимах испытаний год и более в натурных условиях |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU153276U1 true RU153276U1 (ru) | 2015-07-10 |
Family
ID=53539119
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2014132293/28U RU153276U1 (ru) | 2014-08-05 | 2014-08-05 | Лабораторный комплекс для определения теплотехнических характеристик образцов стеновых ограждений при длительных режимах испытаний год и более в натурных условиях |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU153276U1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2650054C2 (ru) * | 2016-04-04 | 2018-04-06 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Поволжский государственный технологический университет" | Измерительный комплекс контроля теплотехнических параметров наружной стены при длительных режимах испытаний в натурных условиях |
-
2014
- 2014-08-05 RU RU2014132293/28U patent/RU153276U1/ru not_active IP Right Cessation
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2650054C2 (ru) * | 2016-04-04 | 2018-04-06 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Поволжский государственный технологический университет" | Измерительный комплекс контроля теплотехнических параметров наружной стены при длительных режимах испытаний в натурных условиях |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
FR2965353B1 (fr) | Procede et dispositif de controle non destructif de pales d'eoliennes | |
CN103575559A (zh) | 空调器舒适性评价试验室 | |
Erhart et al. | Experimental validation of basic natural ventilation air flow calculations for different flow path and window configurations | |
Bosveld | The Cabauw in-situ observational program 2000–present: instruments, calibrations and set-up | |
RU153276U1 (ru) | Лабораторный комплекс для определения теплотехнических характеристик образцов стеновых ограждений при длительных режимах испытаний год и более в натурных условиях | |
CN104764768A (zh) | 一种建筑围护结构热工性能现场检测方法 | |
Katunský et al. | Experimentally measured boundary and initial conditions for simulations | |
CN109298013A (zh) | 一种建筑保温材料等效热阻测量系统及测量方法 | |
RU2454659C2 (ru) | Способ оценки теплофизических характеристик ограждающих конструкций зданий и сооружений, выполненных из кирпича, в зимний период по результатам испытаний в натурных условиях | |
RU135420U1 (ru) | Лабораторная установка для определения теплотехнических характеристик образцов стеновых ограждений при длительных режимах испытаний год и более в натурных условиях | |
Fredriksson et al. | Methods for determination of duration of surface moisture and presence of water in gaps in wood joints | |
Kalyanova et al. | Experimental Set-up and Full-scale measurements in the ‘Cube' | |
RU2791814C1 (ru) | Способ определения изменений сопротивления паропроницанию и коэффициента паропроницаемости по толщине наружного стенового ограждения по результатам теплофизических испытаний в натурных условиях | |
RU2808384C1 (ru) | Способ определения изменений действительной упругости водяных паров по толщине наружного стенового ограждения по результатам теплофизических испытаний в натурных условиях | |
Kraniotis et al. | Investigating instantaneous wind-driven infiltration rates using the CO2 concentration decay method | |
RU2650054C2 (ru) | Измерительный комплекс контроля теплотехнических параметров наружной стены при длительных режимах испытаний в натурных условиях | |
RU2821444C1 (ru) | Способ определения изменения относительной влажности и зоны конденсации влаги по толщине наружного ограждения по результатам теплофизических испытаний в натурных условиях | |
RU128718U1 (ru) | Устройство для измерения паропроницаемости строительных материалов | |
RU2805762C1 (ru) | Способ определения изменений сопротивления паропроницанию и коэффициента паропроницаемости по толщине наружного стенового ограждения при возникновении в наружной стене физического эффекта встречных тепловых потоков по результатам теплофизических испытаний в натурных условиях. | |
Rouchier | Hygrothermal performance assessment of damaged building materials | |
CN201935884U (zh) | 一种热反射屋面热性能的测定设备 | |
CN201477062U (zh) | 多孔建筑围护结构含湿量测试装置 | |
Kalyanova et al. | Measurement of air flow rate in a naturally ventilated double skin façade | |
CN109060456A (zh) | 一种固定源稀释通道采样器的标定装置及方法 | |
Karim | Wetting and drying of aerogel based coating mortals in Swedish climates |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM1K | Utility model has become invalid (non-payment of fees) |
Effective date: 20150417 |