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 PDFInfo
- 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
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 21
- 238000012360 testing method Methods 0.000 title claims abstract description 7
- 239000011449 brick Substances 0.000 title claims abstract description 4
- 239000013598 vector Substances 0.000 claims abstract description 9
- 230000005855 radiation Effects 0.000 claims abstract description 4
- 230000004907 flux Effects 0.000 claims description 7
- 230000010355 oscillation Effects 0.000 abstract description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 238000012546 transfer Methods 0.000 description 7
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 description 3
- 239000000463 material Substances 0.000 description 3
- 208000025865 Ulcer Diseases 0.000 description 1
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 description 1
- 230000002411 adverse Effects 0.000 description 1
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 1
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 1
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 1
- 238000011084 recovery Methods 0.000 description 1
- 238000011160 research Methods 0.000 description 1
- 238000005070 sampling Methods 0.000 description 1
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 1
- 231100000397 ulcer Toxicity 0.000 description 1
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 , 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 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
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)
- 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.
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)
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)
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 |
-
2010
- 2010-08-02 RU RU2010132407/28A patent/RU2454659C2/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (3)
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)
Title |
---|
ГОСТ 26254-84, 02.08.1984. * |
Cited By (5)
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 |