RU2480739C1 - Способ теплового неразрушающего контроля сопротивления теплопередаче строительной конструкции - Google Patents

Способ теплового неразрушающего контроля сопротивления теплопередаче строительной конструкции Download PDF

Info

Publication number
RU2480739C1
RU2480739C1 RU2011135711/28A RU2011135711A RU2480739C1 RU 2480739 C1 RU2480739 C1 RU 2480739C1 RU 2011135711/28 A RU2011135711/28 A RU 2011135711/28A RU 2011135711 A RU2011135711 A RU 2011135711A RU 2480739 C1 RU2480739 C1 RU 2480739C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
building structure
heat transfer
heat
resistance
flat
Prior art date
Application number
RU2011135711/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011135711A (ru
Inventor
Анатолий Иванович Походун
Александр Николаевич Соколов
Николай Александрович Соколов
Original Assignee
Анатолий Иванович Походун
Александр Николаевич Соколов
Николай Александрович Соколов
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 Анатолий Иванович Походун, Александр Николаевич Соколов, Николай Александрович Соколов filed Critical Анатолий Иванович Походун
Priority to RU2011135711/28A priority Critical patent/RU2480739C1/ru
Publication of RU2011135711A publication Critical patent/RU2011135711A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2480739C1 publication Critical patent/RU2480739C1/ru

Links

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials Using Thermal Means (AREA)
  • Testing Of Devices, Machine Parts, Or Other Structures Thereof (AREA)

Abstract

Использование: для теплового неразрушающего контроля сопротивления теплопередаче строительной конструкции. Сущность: заключается в том, что устанавливают на обеих сторонах строительной конструкции один напротив другого плоские теплоизолированные коробы с плоскими термостатами, имеющими линейные размеры от трех до пяти толщин строительной конструкции, расположенными на заданном расстоянии параллельно ее поверхностям и нагревающими их до неравных между собой температур, измеряют через заданный интервал времени плотность теплового потока, проходящего через строительную конструкцию, а также температуры на обеих поверхностях строительной конструкции. Способ отличается тем, что контролируют сопротивление теплопередаче по отношению разности температур термостатов к плотности теплового потока после установления заданной теплоотдачи поверхностей ограждающей конструкции регулировкой скорости воздушных потоков внутри коробов. Технический результат: обеспечение возможности контролировать сопротивление теплопередаче в условиях равенства нормируемым значениям коэффициентов теплоотдачи поверхностей испытуемой строительной конструкции. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области измерительной техники, в частности к тепловому неразрушающему контролю объектов, и может быть использовано для технической диагностики неоднородных конструкций, например зданий и сооружений, по сопротивлению теплопередаче.
Известен способ теплового неразрушающего контроля неоднородных многослойных объектов, каковыми, в частности, являются ограждающие конструкции зданий и сооружений (см. патент РФ №2219534). Для осуществления известного способа определяют временной интервал, необходимый для получения достоверного результата. В течение этого времени периодически измеряют температуру и плотность теплового потока на наружной и внутренней поверхностях объекта. Задают значение теплопроводности нужного слоя. Используя модель, определяют возможную температуру и плотность для каждого заданного значения теплопроводности. Проводят тепловизионное обследование, измеряют температуры внутренних и наружных поверхностей. Сравнивают теоретические и полученные измерением результаты. Выбирают для дальнейших расчетов значение теплопроводности из числа заданных, которое может обеспечить условия сравнения. Способ позволяет определить локальные сопротивления теплопередаче обследуемых участков и найти более рациональное решение по обеспечению требуемого сопротивления, если оно окажется не соответствующим нормативному.
В патенте Японии №9113473 раскрыт способ теплового неразрушающего контроля материалов и определения местоположения дефектов, которые приводят к тепловым потерям. Согласно этому способу облучают участок исследуемой поверхности, измеряют теплопроводность материала, информацию о распределении температурного поля объекта передают для анализа на устройство термографического контроля и затем на устройство отображения, которое показывает изменения в распределении температурного поля.
Известен способ неразрушающего теплового контроля по патенту США №5292195, согласно которому выбранное количество энергии подается на первый объект, имеющий известную поверхностную структуру. Изображение его запоминается. Затем выбранное количество энергии подается на второй объект и изображение второго объекта также запоминается. Затем производится сравнение изображений для определения различий в поверхностной структуре этих двух объектов.
Все известные способы позволяют определить состояние конструкций и их тепловые потери, однако они не применимы для исследования нестационарных процессов, имеющих место в реальных условиях эксплуатации зданий и сооружений.
Известен способ определения качества объектов по анализу их сопротивления теплопередаче (см. ГОСТ 31166-2003. Конструкции ограждающие зданий и сооружений. Метод калориметрического определения коэффициента теплопередачи). Согласно известному способу устанавливают на одной стороне строительной конструкции плоский теплоизолированный короб с плоским нагревательным элементом, расположенным на заданном расстоянии от ее поверхности и нагревают контролируемую конструкцию. Через заданный интервал времени производят измерение плотности теплового потока q, проходящего через строительную конструкцию, и температуры с внутренней (tв) и наружной (tн) стороны конструкции, на расстоянии не менее чем в 100 мм от ее поверхности. Затем определяют искомое сопротивление теплопередаче Ro по формуле
Figure 00000001
Недостаток известного способа состоит в том, что формула (1) применима только для условий стационарного процесса теплопередачи, который не обеспечивается согласно известному способу. Действительно, строительная конструкция приводится к стационарному режиму теплопередачи ориентировочно через 7-14 суток после установления на обеих ее поверхностях (наружной и внутренней) постоянной температуры. Разработчики известного способа предполагали (см. пп.8.1, 8.2 указанного источника), что при проведении измерений выбирают время суток со стабильным уровнем температуры наружного воздуха в ночное время. При этом теплоизолированный короб устанавливают на внутренней поверхности ограждающей конструкции. Однако за одни сутки даже при этих условиях в типовых конструкциях стационарный процесс теплопередачи не установится. Поэтому известный способ на практике не обеспечивает достоверность определения сопротивления теплопередаче.
Известен также способ теплового неразрушающего контроля сопротивления теплопередаче строительной конструкции (см. патент РФ №2323435), который по совокупности признаков является наиболее близким аналогом заявляемого изобретения.
Согласно этому способу устанавливают на обеих сторонах строительной конструкции один напротив другого плоские теплоизолированные коробы с плоскими нагревательными элементами, расположенными на заданном расстоянии от ее поверхностей и нагревающими их до неравных между собой температур, измеряют через заданный интервал времени плотность теплового потока, проходящего через строительную конструкцию, а также температуры на обеих поверхностях строительной конструкции и контролируют сопротивление теплопередаче строительной конструкции по формуле
Figure 00000002
где Rоп - сопротивление теплопередаче строительной конструкции, определенное согласно способу-прототипу;
τв - температура внутренней поверхности строительной конструкции;
τн - температура наружной поверхности строительной конструкции.
К причинам, препятствующим достижению указанного ниже технического результата при использовании известного решения, относится недопустимо большая систематическая погрешность, возникающая при контроле сопротивления теплопередаче в условиях пренебрежения теплоотдачей поверхностей ограждающей конструкции.
Действительно, согласно ГОСТ 26254, ГОСТ 26602.1 и ГОСТ 31166 сопротивление теплопередаче Ro для термически однородной зоны строительной конструкции, как в рассматриваемом случае, вычисляют по формуле (1), или, более подробно
Figure 00000003
где
Figure 00000004
- коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности строительной конструкции;
Figure 00000005
- коэффициент теплоотдачи наружной поверхности строительной конструкции.
Сопоставляя формулы (2) и (3), получим, что прототип имеет относительную систематическую погрешность ΔRо/Rо, равную
Figure 00000006
В нормальных условиях, при которых для сопоставимости результатов следует контролировать сопротивление теплопередаче строительных конструкций, значения указанных коэффициентов должны быть равны следующим нормируемым значениям:
Figure 00000007
Figure 00000008
В соответствии с ГОСТ 31166 диапазон сопротивления теплопередаче наиболее распространенных строительных конструкций составляет (0,5÷4,5) м2·К/Вт. Подставляя численные данные в формулу (6), получим, что погрешность прототипа может доходить до минус 34%, что более чем в 2 раза превышает значение погрешности, допускаемое по ГОСТ 31166 для натурных условий, и более чем в 6 раз - при измерениях в климатической камере.
Задачей, на решение которой направлено заявляемое изобретение, является повышение точности контроля сопротивления теплопередаче строительной конструкции.
Технический результат, получаемый при осуществлении заявляемого изобретения, заключается в том, что сопротивление теплопередаче контролируют в условиях равенства нормируемым значениям коэффициентов теплоотдачи поверхностей испытуемой строительной конструкции.
Указанный технический результат при осуществлении изобретения достигается тем, что устанавливают на обеих сторонах испытуемой строительной конструкции один напротив другого плоские теплоизолированные коробы с плоскими термостатами, имеющими линейные размеры от трех до пяти толщин строительной конструкции, расположенными на заданном расстоянии параллельно ее поверхностям и нагревающими их до неравных между собой температур, измеряют через заданный интервал времени плотность теплового потока, проходящего через строительную конструкцию, а также температуры на обеих поверхностях строительной конструкции, но в отличие от известного способа, контролируют сопротивление теплопередаче по отношению разности температур термостатов к плотности теплового потока после установления заданной теплоотдачи поверхностей ограждающей конструкции регулировкой скорости воздушных потоков внутри коробов.
На фиг. показана схема реализации заявляемого способа.
В устройстве для реализации заявляемого способа с наружной стороны строительной конструкции 1 установлен теплоизолированный короб 2, внутри которого находится плоский термостат 3, термометр 4 и регулируемый вентилятор 5. Напротив него, с внутренней стороны строительной конструкции 1 установлен теплоизолированный короб 6, внутри которого находится плоский термостат 7, тепломер 8, термометр 9 и регулируемый вентилятор 10. Плоские термостаты 3 и 7 имеют линейные размеры от трех до пяти толщин строительной конструкции 1 и расположены на заданном расстоянии параллельно ее поверхностям (согласно ГОСТ 26254 и ГОСТ 31166 - на расстоянии 10 см).
Заявляемый способ реализуется следующим образом.
На обеих сторонах строительной конструкции 1 устанавливают один напротив другого плоские теплоизолированные коробы 2 и 6 с плоскими термостатами 3 и 7. Термостат 3 поддерживает температуру tн, термостат 7 - неравную ей температуру tв (для определенности примем tн<tв). Через заданный интервал времени, определяемый инерционностью строительной конструкции 1, измеряют температуры поверхностей строительной конструкции 1 предварительно установленными термометрами 4 и 9 (соответственно τн и τв). Также предварительно установленным тепломером 8 измеряют плотность теплового потока q, проходящего через строительную конструкцию 1. С помощью регулируемого вентилятора 5 регулируют скорость воздушного потока в коробе 2, изменяя теплоотдачу поверхности строительной конструкции 1 таким образом, чтобы выполнялись формулы (5), (8). С помощью регулируемого вентилятора 10 регулируют скорость воздушного потока в коробе 6, изменяя теплоотдачу поверхности строительной конструкции 1 таким образом, чтобы выполнялись формулы (4), (7). После установления заданной теплоотдачи поверхностей строительной конструкции 1 контролируют сопротивление теплопередаче по формуле (1).
В результате выполнения перечисленных выше действий погрешность, обусловленная использованием в прототипе уравнения измерения (2) в условиях неравенства коэффициентов теплоотдачи поверхности строительной конструкции нормируемым значениям (7) и (8), полностью устранена.
Таким образом, видно, что приведенные выше сведения подтверждают возможность осуществления заявляемого изобретения, достижения указанного технического результата и решения поставленной задачи.

Claims (1)

  1. Способ теплового неразрушающего контроля сопротивления теплопередаче строительной конструкции, согласно которому устанавливают на обеих ее сторонах один напротив другого плоские теплоизолированные коробы с плоскими термостатами, имеющими линейные размеры от трех до пяти толщин строительной конструкции, расположенными на заданном расстоянии параллельно ее поверхностям и нагревающими их до неравных между собой температур, измеряют через заданный интервал времени плотность теплового потока, проходящего через строительную конструкцию, а также температуры на обеих поверхностях строительной конструкции, отличающийся тем, что контролируют сопротивление теплопередаче по отношению разности температур термостатов к плотности теплового потока после установления заданной теплоотдачи поверхностей ограждающей конструкции регулировкой скорости воздушных потоков внутри коробов.
RU2011135711/28A 2011-08-23 2011-08-23 Способ теплового неразрушающего контроля сопротивления теплопередаче строительной конструкции RU2480739C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011135711/28A RU2480739C1 (ru) 2011-08-23 2011-08-23 Способ теплового неразрушающего контроля сопротивления теплопередаче строительной конструкции

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011135711/28A RU2480739C1 (ru) 2011-08-23 2011-08-23 Способ теплового неразрушающего контроля сопротивления теплопередаче строительной конструкции

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011135711A RU2011135711A (ru) 2013-02-27
RU2480739C1 true RU2480739C1 (ru) 2013-04-27

Family

ID=49120052

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011135711/28A RU2480739C1 (ru) 2011-08-23 2011-08-23 Способ теплового неразрушающего контроля сопротивления теплопередаче строительной конструкции

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2480739C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2578260C1 (ru) * 2014-12-24 2016-03-27 Владимир Валентинович Липатников Способ теплового неразрушающего контроля скрытых дефектов вспененного изолирующего слоя в изделиях с многослойной структурой
WO2023077207A1 (ru) * 2021-11-04 2023-05-11 Совместное Общество С Ограниченной Ответственностью "Алюминтехно" Способ определения коэффициента теплопередачи ограждающей конструкции

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1518755A1 (ru) * 1988-05-18 1989-10-30 Научно-Исследовательский Институт Строительной Физики Госстроя Ссср Способ тепловой дефектоскопии строительных изделий
US6132082A (en) * 1996-12-13 2000-10-17 Pause; Barbara Hildegard Device for the measurement of heat transfer characteristics of multilayer sample arrangements
RU2261437C1 (ru) * 2004-04-08 2005-09-27 Технологический институт энергетических обследований, диагностики и неразрушающего контроля "ВЕМО" Способ теплового неразрушающего контроля многослойных объектов
RU2323435C2 (ru) * 2005-09-22 2008-04-27 ООО Технологический Институт Энергетических Обследований, Диагностики И Неразрушающего Контроля "ВЕМО" Способ теплового неразрушающего контроля сопротивления теплопередаче строительных конструкций
RU2330270C2 (ru) * 2006-05-31 2008-07-27 Елена Вячеславовна Абрамова Способ измерения удельного теплового сопротивления и устройство для его осуществления
RU2383008C1 (ru) * 2008-12-19 2010-02-27 Олег Николаевич Будадин Способ теплового неразрушающего контроля теплотехнических характеристик материалов и конструкций
RU2420730C2 (ru) * 2009-07-09 2011-06-10 Елена Вячеславовна Абрамова Способ теплового контроля сопротивления теплопередаче многослойной конструкции в нестационарных условиях теплопередачи

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1518755A1 (ru) * 1988-05-18 1989-10-30 Научно-Исследовательский Институт Строительной Физики Госстроя Ссср Способ тепловой дефектоскопии строительных изделий
US6132082A (en) * 1996-12-13 2000-10-17 Pause; Barbara Hildegard Device for the measurement of heat transfer characteristics of multilayer sample arrangements
RU2261437C1 (ru) * 2004-04-08 2005-09-27 Технологический институт энергетических обследований, диагностики и неразрушающего контроля "ВЕМО" Способ теплового неразрушающего контроля многослойных объектов
RU2323435C2 (ru) * 2005-09-22 2008-04-27 ООО Технологический Институт Энергетических Обследований, Диагностики И Неразрушающего Контроля "ВЕМО" Способ теплового неразрушающего контроля сопротивления теплопередаче строительных конструкций
RU2330270C2 (ru) * 2006-05-31 2008-07-27 Елена Вячеславовна Абрамова Способ измерения удельного теплового сопротивления и устройство для его осуществления
RU2383008C1 (ru) * 2008-12-19 2010-02-27 Олег Николаевич Будадин Способ теплового неразрушающего контроля теплотехнических характеристик материалов и конструкций
RU2420730C2 (ru) * 2009-07-09 2011-06-10 Елена Вячеславовна Абрамова Способ теплового контроля сопротивления теплопередаче многослойной конструкции в нестационарных условиях теплопередачи

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2578260C1 (ru) * 2014-12-24 2016-03-27 Владимир Валентинович Липатников Способ теплового неразрушающего контроля скрытых дефектов вспененного изолирующего слоя в изделиях с многослойной структурой
WO2023077207A1 (ru) * 2021-11-04 2023-05-11 Совместное Общество С Ограниченной Ответственностью "Алюминтехно" Способ определения коэффициента теплопередачи ограждающей конструкции

Also Published As

Publication number Publication date
RU2011135711A (ru) 2013-02-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP3567367B1 (en) Steady-state test method for heat-conducting property in the direction along plane of sheet material
RU2426106C1 (ru) Способ определения коэффициента теплопроводности тонкостенных теплозащитных покрытий и устройство для его осуществления
Buratti et al. Thermal conductivity measurements by means of a new ‘Small Hot-Box’apparatus: Manufacturing, calibration and preliminary experimental tests on different materials
Albatici et al. Assessment of the thermal emissivity value of building materials using an infrared thermovision technique emissometer
KR20220027090A (ko) 비-침습적 열 조사를 위한 장치, 시스템들 및 방법들
Chen et al. Determining the emissivity and temperature of building materials by infrared thermometer
Nardi et al. Validation of quantitative IR thermography for estimating the U-value by a hot box apparatus
RU2480739C1 (ru) Способ теплового неразрушающего контроля сопротивления теплопередаче строительной конструкции
François et al. Novel in situ measurement methods of the total heat transfer coefficient on building walls
Simões et al. Laboratory assessment of thermal transmittance of homogeneous building elements using infrared thermography
RU2323435C2 (ru) Способ теплового неразрушающего контроля сопротивления теплопередаче строительных конструкций
Holmsten et al. Inhomogeneity measurements of long thermocouples using a short movable heating zone
Yang et al. Construction and calibration of a large-area heat flow meter apparatus
CN116242878A (zh) 热防护材料性能一体化测试系统及方法
Žužek et al. Calibration of Air Thermometers in a Climatic Chamber and Liquid Baths
RU2610115C1 (ru) Устройство для определения температуры газа в полых высокотемпературных элементах газотурбинных двигателей
Pinzer et al. Breeding snow: an instrumented sample holder for simultaneous tomographic and thermal studies
Hohmann et al. Calibration of heat flux sensors with small heat fluxes
Van der Westhuizen et al. Implementation of liquid crystal thermography to determine wall temperatures and heat transfer coefficients in a tube-in-tube heat exchanger
RU2527128C2 (ru) Способ измерения теплопроводности и теплового сопротивления строительной конструкции
Rochatka Method elaboration for determining heat losses within heat leakage bridges occurring in isothermal and cooling bodies
CN207571062U (zh) 可调式材料热阻热流测定实验装置
RU2276781C1 (ru) Способ определения теплопроводности материалов
Nussupbekov et al. Thermal methods and non-destructive testing instrumentation
RU2261437C1 (ru) Способ теплового неразрушающего контроля многослойных объектов

Legal Events

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

Effective date: 20180824