RU2454659C2 - Способ оценки теплофизических характеристик ограждающих конструкций зданий и сооружений, выполненных из кирпича, в зимний период по результатам испытаний в натурных условиях - Google Patents

Способ оценки теплофизических характеристик ограждающих конструкций зданий и сооружений, выполненных из кирпича, в зимний период по результатам испытаний в натурных условиях Download PDF

Info

Publication number
RU2454659C2
RU2454659C2 RU2010132407/28A RU2010132407A RU2454659C2 RU 2454659 C2 RU2454659 C2 RU 2454659C2 RU 2010132407/28 A RU2010132407/28 A RU 2010132407/28A RU 2010132407 A RU2010132407 A RU 2010132407A RU 2454659 C2 RU2454659 C2 RU 2454659C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
enclosure
fence
thermal
thickness
temperature
Prior art date
Application number
RU2010132407/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2010132407A (ru
Inventor
Павел Николаевич Муреев (RU)
Павел Николаевич Муреев
Валерий Николаевич Куприянов (RU)
Валерий Николаевич Куприянов
Татьяна Ивановна Краева (RU)
Татьяна Ивановна Краева
Виталий Геннадьевич Котлов (RU)
Виталий Геннадьевич Котлов
Константин Павлович Муреев (RU)
Константин Павлович Муреев
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Марийский государственный технический университет
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Марийский государственный технический университет filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Марийский государственный технический университет
Priority to RU2010132407/28A priority Critical patent/RU2454659C2/ru
Publication of RU2010132407A publication Critical patent/RU2010132407A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2454659C2 publication Critical patent/RU2454659C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials Using Thermal Means (AREA)

Abstract

Использование: в строительстве для оценки теплозащитных свойств по результатам испытаний в натурных условиях. Технический результат: расширение диапазона определения теплофизических характеристик ограждающих конструкций. Сущность: способ оценки теплофизических характеристик ограждающих конструкций зданий и сооружений, выполненных из кирпича, в зимний период по результатам испытаний в натурных условиях включает измерение температур внутренней и наружной поверхностей конструкций в дневное время суток путем размещения датчиков в толщине ограждения. Согласно изобретению в дневное время суток при наличии солнечного излучения на поверхность ограждения по показаниям датчиков моделируют процесс появления встречных тепловых потоков в толщине ограждения с использованием направления вектора температурного градиента, при этом учитывают по показаниям температур на поверхности и в толщине ограждения характер колебаний тепловых потоков от наружного слоя ограждения во внутренние слои, определяя возникновение в толщине ограждения более прогретого слоя по сравнению с поверхностью ограждения, являющегося источником разнонаправленных тепловых потоков. 8 ил.

Description

Изобретение относится к области определения теплофизических характеристик ограждающих конструкций и может быть использовано в строительстве для оценки теплозащитных свойств по результатам испытаний в натурных условиях.
Известен способ определения теплофизических характеристик путем определения таких теплофизических характеристик, как R - термическое сопротивление, определяется по формуле
Figure 00000001
, где δ - толщина, а λ - теплопроводность; D=R*S, где S - теплоусвоение; R - термическое сопротивление (СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»). Известный способ определения теплопроводности и температуропроводности путем подведения теплоты к двум идентичным образцам.
Недостатком способа является то, что возникает необходимость лабораторных исследований, отбора образцов и их теплостатирования.
Использование способа определения теплофизических характеристик материалов по R (термическому сопротивлению) и D - массивности, в отдельных случаях не может в полной мере характеризовать теплофизические качества ограждающей конструкции, так как не учитывает скорости изменения t в толще ограждения K при градиенте Δt=(tН-tВ). Скорость пропорциональна отношению
Figure 00000002
Величина K, характеризующая скорость прогревания или остывания тела, есть температуропроводность. Из формулы следует, что (K) выражается в квадратных метрах на секунду (м2/с). Чем выше K, тем быстрее изменение tН - температуры наружного воздуха, приведет к изменениям τВ - температуры на внутренней поверхности ограждения, что в свою очередь неблагоприятным образом повлияет на микроклимат помещения.
Для массивных конструкций (K) не имеет столь большого значения, так как колебания tН не приводят к изменению τВ, так как затухают в толщине ограждения.
Известен способ комплексного определения теплофизических характеристик материалов, который включает измерение толщины исследуемого образца, подведение теплоты к двум идентичным образцам, поддерживание температуры на внешних поверхностях образцов, равной заданной температуре. При этом регистрируют удельную мощность источника теплоты и измеряют с постоянным шагом во времени температуру в течение всего эксперимента. Определяют на каждом шаге величину динамического параметра и сравнивают с максимальным значением, лежащим в заданном диапазоне. На первом этапе эксперимента подводят постоянную мощность к объемному источнику теплоты и по зарегистрированным данным вычисляют искомую теплопроводность. На втором этапе прекращают подвод мощности к объемному источнику теплоты и по зарегистрированным данным определяют искомую температуропроводность.
Патент РФ N2243543. Способ комплексного определения теплофизических характеристик материалов / Мищенко С.В., Пономарев С.В. Опубликовано 27.12.2004.
Недостатками известного способа являются следующие факты. В прототипе не отражено, как используется образец при отрицательных значениях tН, невозможно его использовать на действующих объектах зданий и сооружений. Такие признаки аналога, как измерение толщины исследуемого объекта, измерение с постоянным шагом во времени t в течение всего эксперимента определяемых искомых теплофизических характеристик по формулам, совпадут с существенными признаками язвленного изобретения.
Ближайшим техническим решением (прототипом) является способ оценки теплозащитных свойств наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений в условиях нестационарной теплопередачи по результатам испытаний в натурных условиях, включающий измерение температур внутренней и наружной поверхностей конструкций с учетом величины интенсивности излучения, действующего на ограждение, моделирование процесса теплопередачи с учетом характера теплообмена между внутренней и наружными средами (патент РФ №2321845).
Недостатком прототипа является тот факт, что в изобретении производят моделирование нестационарной теплопередачи путем изменения температур на внутренней и наружной поверхности исследуемой ограждающей конструкции, что не может отразить всех реальных теплофизических процессов, происходящих в толще исследуемого ограждения с учетом реальных погодных условий, и не позволяет провести оценку теплозащитных качеств ограждающей конструкции.
Техническим результатом является расширение диапазона определения теплофизических характеристик ограждающих конструкций.
Технический результат достигается тем, что способ оценки теплофизических характеристик ограждающих конструкций зданий и сооружений, выполненных из кирпича, в зимний период по результатам испытаний в натурных условиях включает измерение температур внутренней и наружной поверхностей, а также по всей толщине конструкций путем размещения датчиков в толщине ограждения. Согласно изобретению в дневное время суток при наличии солнечного излучения на поверхность ограждения по показаниям датчиков моделируют процесс появления встречных тепловых потоков в толщине ограждения с использованием направления вектора температурного градиента, при этом учитывают по изменению температур на поверхности и в толщине ограждения характер колебаний тепловых потоков от наружного слоя ограждения во внутренние слои, определяя возникновение в толщине ограждения более прогретого слоя по сравнению с поверхностью ограждения, который является источником разнонаправленных тепловых потоков.
Рис.1 - показано одномерное температурное поле по толщине ограждения, номера точек, соответствующих установленным датчикам, и значение температур, зарегистрированных датчиками. Вектор направления теплового потока направлен противоположно вектору температурного градиента. Общая картина происходящих процессов характеризуется как стационарные условия теплопередачи.
Рис.2 - показано, как изменившиеся метеоусловия вызвали изменение направления температурного градиента, что привело к изменению направления вектора теплового потока от наружной поверхности ограждения внутрь, где в т.3 показано столкновение двух направлений векторов тепловых потоков, идущих от наружной и внутренней поверхности ограждения.
Рис.3 - показано, что вектор теплового потока от наружной поверхности продвинулся вглубь ограждения до т.4.
Рис.4 - изменение внешних погодных условий поменяло направление вектора температурного градиента, что привело к возникновению в толщине ограждения разнонаправленного теплового потока от возникшего внутри ограждения более «прогретого» слоя в точке 3.
Рис.5 - показано выравнивание температуры в точках 3, 4, что приводит процесс к стационарным условиям теплопередачи.
Рис.6 - показано полное восстановление процесса стационарной теплопередачи.
Рис.7 - показано разделение исследуемой ограждающей конструкции на условные изотермические поверхности:
Δx - расстояние между ними;
Δt=t2-t3 - изменение температуры между изотермическими поверхностями, а
Figure 00000003
- есть температурный градиент.
Рис.8 - показаны графики изменения температур по показаниям датчиков, установленных в точках 1-8 в исследуемой ограждающей конструкции в течение суток.
На оси абсцисс выделен интервал А - временной промежуток, по которому дан анализ происходящих процессов на рис.1-6.
Экспериментальные исследования проводились с помощью устройства для определения теплофизических качеств ограждающих конструкций зданий и сооружений по температуропроводности в натурных условиях (патент №94709).

Claims (1)

  1. Способ оценки теплофизических характеристик ограждающих конструкций зданий и сооружений, выполненных из кирпича, в зимний период по результатам испытаний в натурных условиях, включающий измерение температур внутренней и наружной поверхностей, а также по всей толщине конструкций путем размещения датчиков в толщине ограждения, отличающийся тем, что в дневное время суток при наличии солнечного излучения на поверхность ограждения по показаниям датчиков моделируют процесс появления встречных тепловых потоков в толщине ограждения с использованием направления вектора температурного градиента, при этом учитывают по изменениям температур на поверхности и в толщине ограждения характер колебаний тепловых потоков от наружного слоя ограждения во внутренние слои, определяя возникновение в толщине ограждения более прогретого слоя по сравнению с внешней поверхностью ограждения, являющегося источником разнонаправленных тепловых потоков.
RU2010132407/28A 2010-08-02 2010-08-02 Способ оценки теплофизических характеристик ограждающих конструкций зданий и сооружений, выполненных из кирпича, в зимний период по результатам испытаний в натурных условиях RU2454659C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010132407/28A RU2454659C2 (ru) 2010-08-02 2010-08-02 Способ оценки теплофизических характеристик ограждающих конструкций зданий и сооружений, выполненных из кирпича, в зимний период по результатам испытаний в натурных условиях

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010132407/28A RU2454659C2 (ru) 2010-08-02 2010-08-02 Способ оценки теплофизических характеристик ограждающих конструкций зданий и сооружений, выполненных из кирпича, в зимний период по результатам испытаний в натурных условиях

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2010132407A RU2010132407A (ru) 2012-02-10
RU2454659C2 true RU2454659C2 (ru) 2012-06-27

Family

ID=45853187

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010132407/28A RU2454659C2 (ru) 2010-08-02 2010-08-02 Способ оценки теплофизических характеристик ограждающих конструкций зданий и сооружений, выполненных из кирпича, в зимний период по результатам испытаний в натурных условиях

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2454659C2 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2644087C1 (ru) * 2017-05-03 2018-02-07 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Поволжский государственный технологический университет" Способ определения временного интервала при проведении натурных теплофизических исследований наружных стен зданий, выполненных из кирпича, при котором в толще стенового ограждения возникают условия квазистационарного режима теплопередачи
RU2650052C1 (ru) * 2017-03-20 2018-04-06 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Поволжский государственный технологический университет" Способ определения изменений термического сопротивления и коэффициента теплопроводности по толщине наружного стенового ограждения по результатам теплофизических испытаний в натурных условиях
RU2696674C1 (ru) * 2018-11-14 2019-08-05 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Поволжский государственный технологический университет" Способ определения изменения термического сопротивления и коэффициента теплопроводности при возникновении в наружной стене физического эффекта встречных тепловых потоков по результатам теплофизических испытаний в натурных условиях
RU2734062C1 (ru) * 2020-02-26 2020-10-12 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий" Способ измерения теплопроводности строительных материалов
RU2821444C1 (ru) * 2023-12-12 2024-06-24 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Поволжский государственный технологический университет" Способ определения изменения относительной влажности и зоны конденсации влаги по толщине наружного ограждения по результатам теплофизических испытаний в натурных условиях

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2219534C1 (ru) * 2002-09-12 2003-12-20 Будадин Олег Николаевич Способ теплового неразрушающего контроля многослойных объектов
RU2261437C1 (ru) * 2004-04-08 2005-09-27 Технологический институт энергетических обследований, диагностики и неразрушающего контроля "ВЕМО" Способ теплового неразрушающего контроля многослойных объектов
JP2009281910A (ja) * 2008-05-23 2009-12-03 Panasonic Corp 熱物性測定装置

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2219534C1 (ru) * 2002-09-12 2003-12-20 Будадин Олег Николаевич Способ теплового неразрушающего контроля многослойных объектов
RU2261437C1 (ru) * 2004-04-08 2005-09-27 Технологический институт энергетических обследований, диагностики и неразрушающего контроля "ВЕМО" Способ теплового неразрушающего контроля многослойных объектов
JP2009281910A (ja) * 2008-05-23 2009-12-03 Panasonic Corp 熱物性測定装置

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ГОСТ 26254-84, 02.08.1984. *

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2650052C1 (ru) * 2017-03-20 2018-04-06 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Поволжский государственный технологический университет" Способ определения изменений термического сопротивления и коэффициента теплопроводности по толщине наружного стенового ограждения по результатам теплофизических испытаний в натурных условиях
RU2644087C1 (ru) * 2017-05-03 2018-02-07 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Поволжский государственный технологический университет" Способ определения временного интервала при проведении натурных теплофизических исследований наружных стен зданий, выполненных из кирпича, при котором в толще стенового ограждения возникают условия квазистационарного режима теплопередачи
RU2696674C1 (ru) * 2018-11-14 2019-08-05 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Поволжский государственный технологический университет" Способ определения изменения термического сопротивления и коэффициента теплопроводности при возникновении в наружной стене физического эффекта встречных тепловых потоков по результатам теплофизических испытаний в натурных условиях
RU2734062C1 (ru) * 2020-02-26 2020-10-12 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий" Способ измерения теплопроводности строительных материалов
RU2821444C1 (ru) * 2023-12-12 2024-06-24 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Поволжский государственный технологический университет" Способ определения изменения относительной влажности и зоны конденсации влаги по толщине наружного ограждения по результатам теплофизических испытаний в натурных условиях

Also Published As

Publication number Publication date
RU2010132407A (ru) 2012-02-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Lelievre et al. Hygrothermal behavior of bio-based building materials including hysteresis effects: Experimental and numerical analyses
Yesilata et al. A simple dynamic measurement technique for comparing thermal insulation performances of anisotropic building materials
Wang et al. Research on temperature dependent effective thermal conductivity of composite-phase change materials (PCMs) wall based on steady-state method in a thermal chamber
Guattari et al. Influence of internal heat sources on thermal resistance evaluation through the heat flow meter method
Ahmed et al. Analytical and numerical study for MHD radiating flow over an infinite vertical surface bounded by a porous medium in presence of chemical reaction
RU2454659C2 (ru) Способ оценки теплофизических характеристик ограждающих конструкций зданий и сооружений, выполненных из кирпича, в зимний период по результатам испытаний в натурных условиях
CN108956688B (zh) 一种建筑材料表面综合辐射吸收系数的测量系统及方法
Su et al. Distributed optical fiber-based theoretical and empirical methods monitoring hydraulic engineering subjected to seepage velocity
Mahyari et al. Detection of ammonia gas by Knudsen thermal force in micro gas actuator
Evangelisti et al. On the ageing and weathering effects in assembled modular facades: On-site experimental measurements in an Italian building of the 1960s
CN106770447A (zh) 一种沥青混合料不同温度下导热系数的测量装置及方法
Tadeu et al. In-situ thermal resistance evaluation of walls using an iterative dynamic model
Hubble et al. A hybrid method for measuring heat flux
Arvanitidis et al. A model based study of the drying and shrinkage behavior of a ceramic green body
Sullivan et al. Mathematical model and sensor development for measuring energy transfer from wildland fires
Gerard et al. Influence of climatic conditions on evaporation in soil samples
Davies et al. A low cost, accurate instrument to measure the moisture content of building envelopes in situ: a modelling study
Snehal et al. Experimental setup for thermal performance study of phase change material admixed cement composites—a review
Antoš et al. Experimental Study of a Boundary Layer on a Heated Flat Plate
RU2650052C1 (ru) Способ определения изменений термического сопротивления и коэффициента теплопроводности по толщине наружного стенового ограждения по результатам теплофизических испытаний в натурных условиях
RU124395U1 (ru) Устройство для определения теплофизических качеств ограждающих конструкций зданий и сооружений в натурных условиях
Bohac et al. New planar disc transient method for the measurement of thermal properties of materials
RU2831512C1 (ru) Способ определения изменений показателя теплоусвоения наружной поверхности стенового ограждения, выполненного из силикатного кирпича при проведении натурных теплофизических исследований
RU135420U1 (ru) Лабораторная установка для определения теплотехнических характеристик образцов стеновых ограждений при длительных режимах испытаний год и более в натурных условиях
Denmukhammadiev et al. Electronic-physical model that determines thermal conductivity of walls made of various materials

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20120803