RU2527128C2 - Способ измерения теплопроводности и теплового сопротивления строительной конструкции - Google Patents

Способ измерения теплопроводности и теплового сопротивления строительной конструкции Download PDF

Info

Publication number
RU2527128C2
RU2527128C2 RU2011133017/28A RU2011133017A RU2527128C2 RU 2527128 C2 RU2527128 C2 RU 2527128C2 RU 2011133017/28 A RU2011133017/28 A RU 2011133017/28A RU 2011133017 A RU2011133017 A RU 2011133017A RU 2527128 C2 RU2527128 C2 RU 2527128C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
heat
time
thermal
resistance
formula
Prior art date
Application number
RU2011133017/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011133017A (ru
Inventor
Владимир Антонович Кораблев
Александр Сергеевич Некрасов
Денис Сергеевич Нечаев
Original Assignee
Владимир Антонович Кораблев
Александр Сергеевич Некрасов
Денис Сергеевич Нечаев
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 Владимир Антонович Кораблев, Александр Сергеевич Некрасов, Денис Сергеевич Нечаев filed Critical Владимир Антонович Кораблев
Priority to RU2011133017/28A priority Critical patent/RU2527128C2/ru
Publication of RU2011133017A publication Critical patent/RU2011133017A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2527128C2 publication Critical patent/RU2527128C2/ru

Links

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials Using Thermal Means (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области измерительной техники, в частности к тепловому неразрушающему контролю объектов, и может быть использовано для определения теплового сопротивления и теплопроводности строительных конструкций. Согласно заявленному способу определения теплопроводности и теплового сопротивления строительной конструкции на сторонах строительной конструкции 1 устанавливают теплоизолированные нагревательные элементы 2, 3. С помощью нагревательных узлов 8, 9 и систем термостабилизации 10, 11 стороны конструкции 1 термостатируются при температурах Т1 и Т2 в течение времени τ. Время τ определяется по формуле τ=4·105·h2, где h - толщина конструкции 1. По истечении времени τ датчиками теплового потока 6 и 7 измеряют тепловые потоки q1 и q2 через строительную конструкцию. Далее определяют теплопроводность λ материала конструкции по формуле
λ = ( q 1 + q 2 ) h 2 ( T 1 T 2 ) ( 1 )
Figure 00000015
,
а тепловое сопротивление R - по формуле
R = 2 ( T 1 T 2 ) q 1 + q 2 ( 2 )
Figure 00000016
.
Технический результат - повышение точности данных исследований. 5 ил.

Description

Изобретение относится к области измерительной техники, в частности к тепловому неразрушающему контролю объектов, и может быть использовано для технической диагностики строительных конструкций, например, зданий и сооружений по тепловому сопротивлению и теплопроводности.
Из уровня техники известны способы теплового неразрушающего контроля неоднородных многослойных объектов, какими, в частности, являются здания и сооружения, см., например, 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 теплопотере. 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.
Все известные способы позволяют определить состояние конструкций и их теплопотери, однако они не применимы для исследования нестационарных процессов, имеющих место в реальных условиях эксплуатации зданий и сооружений.
В патенте РФ №2323435 описывается способ определения сопротивления теплопередаче с использованием двух теплоизолированных нагревательных элементов. Этот способ является ближайшим к заявленному. Согласно описанному способу теплового неразрушающего контроля сопротивления теплопередаче строительных конструкций, включающему установку на одной стороне конструкции первого теплоизолированного плоского нагревательного элемента, реализующего нагрев контролируемой конструкции, осуществляемое через заданный интервал времени измерение теплового потока, проходящего через строительную конструкцию, а также температур на обеих поверхностях строительной конструкции, определение сопротивления теплопередаче строительной конструкции по формуле
R 0 = ( T B - T H ) / q (1)
Figure 00000001
где R0 - сопротивление теплопередаче строительной конструкции, ТB, TH - температура на внутренней и наружной поверхностях строительной конструкции соответственно, q - тепловой поток через строительную конструкцию, после установки первого теплоизолированного плоского нагревательного элемента на противоположной стороне строительной конструкции напротив первого нагревательного элемента дополнительно устанавливают второй теплоизолированный плоский нагревательный элемент, реализующий нагрев контролируемой конструкции с температурой, отличной от температуры первого плоского нагревательного элемента, термостабилизируют оба нагревательных элемента, при этом линейные размеры нагревательных элементов выбирают в диапазоне от 3 до 5 размеров толщины строительной конструкции, измеренной в средней части нагревательных элементов.
Недостаток известного способа состоит в том, что формула (1) применима только для условий стационарного процесса теплопередачи через исследуемый объект. Как показывают авторы, процесс теплопередачи через строительную конструкцию переходит в стационарный ориентировочно через 3-4 суток при выполнении следующего условия: температура на обеих поверхностях (наружной и внутренней) строительной конструкции не должна изменяться, что обеспечивается двумя теплоизолированными нагревателями.
Для обеспечения достоверного определения термического сопротивления строительной конструкции необходимо обеспечить стабильные температуры на наружной и внутренней поверхностях в течение 3-4 суток. Выдержка в течение такого длительного времени и, таким образом, значительные сроки проведения работ по оценке состояния строительных конструкций влияют на стоимость работ и отдаляют получение достоверных результатов. Важность получения информации о состоянии сооружений в настоящее время не вызывает сомнений.
Таким образом, существует потребность в разработке способа теплового неразрушающего контроля сопротивления теплопередаче строительных конструкций, который бы устранял недостатки аналогов, известных на настоящий момент из уровня техники.
Технический результат, который достигается при использовании заявленного способа, состоит в сокращении времени проведения испытаний.
Указанный технический результат достигается за счет того, что в способе измерения теплопроводности и теплового сопротивления строительной конструкции толщиной h, включающем установку на обеих сторонах конструкции плоских термостатирующих элементов и на одной стороне - тепломера, отличающемся тем, что кроме первого тепломера на противоположной поверхности конструкции устанавливают второй тепломер, затем после включения термостатирующих элементов через время τ, определяемое по зависимости τ=4·105·h2, где h - толщина образца, измеряют температуры поверхностей T1 и T2, плотности тепловых потоков q1 и q2, рассчитывается теплопроводность λ материала конструкции по формуле
λ = ( q 1 + q 2 ) h 2 ( T 1 T 2 ) , ( 2 )
Figure 00000002
а тепловое сопротивление R - по формуле
R = 2 ( T 1 T 2 ) q 1 + q 2 . ( 3 )
Figure 00000003
Сущность изобретения и возможность достижения при его использовании указанного технического результата будет более понятна из последующего описания со ссылками на позиции чертежей, где на фиг.1 приведена принципиальная схема установки, с помощью которой реализуется заявленный способ, на фиг.2 приведен график зависимости тепловых потоков на поверхностях конструкции от времени в процессе выхода на стационарный тепловой режим.
Предлагаемый способ теплового неразрушающего контроля заключается в следующем.
На строительную конструкцию 1 (например, стену здания) устанавливают два - первый 2 и второй 3 плоские теплоизолированные нагревательные элементы. Их монтируют на противоположных сторонах здания - наружной и внутренней стенах. При этом линейные размеры нагревательных элементов 2, 3 составляют от 3 до 5 величин толщины конструкции 1, измеренной в средней части установленных нагревательных элементов, например по их оси. Причем первый нагревательный элемент 2 реализует нагрев конструкции до температуры, отличной от той, до которой нагревает соответствующую сторону конструкции 1 нагревательный элемент 3. С помощью исполнительных нагревательных узлов 8, 9 внутри элементов 2, 3 устанавливаются соответствующие температуры, например T1 и Т2, которые измеряются датчиками температуры 4 и 5, которые также установлены по разные стороны конструкции 1. Данные температуры стабилизируют посредством систем термостабилизации 10, 11 исполнительных нагревательных элементов в течение определенного времени τ.
Указанный интервал времени τ определяется перед проведением измерений и зависит от материалов и толщины h конструкции 1.
Системы термостабилизации 10, 11 исполнительных нагревательных элементов 8, 9 обеспечивают постоянную температуру внутри плоских нагревательных элементов и температуру нагрева строительной конструкции вне зависимости от температуры наружного и воздуха внутри помещения.
По истечении времени τ температуры поверхностей стены устанавливаются равными температурам теплоизолированных нагревательных элементов 2, 3. В этот момент времени датчиками теплового потока 6 и 7 измеряют тепловые потоки qi и q2 через строительную конструкцию. Далее осуществляют определение теплопроводности λ материала конструкции по формуле
λ = ( q 1 + q 2 ) h 2 ( T 1 T 2 ) , ( 5 )
Figure 00000004
а тепловое сопротивление R - по формуле
R = 2 ( T 1 T 2 ) q 1 + q 2 . ( 6 )
Figure 00000005
Для повышения достоверности результатов контроля путем минимизации величины теплового потока вдоль конструкции размеры теплоизолированных нагревательных элементов выбирают по результатам проведенных экспериментальных исследований в диапазоне от 3 до 5 величин толщины строительной конструкции, измеренной в средней части установленных нагревательных элементов, например по их оси.
Аналитические исследования эффективности и возможностей заявленного способа теплового неразрушающего контроля сопротивления теплопередаче строительных конструкций были проведены применительно к однослойной строительной конструкции.
Результаты исследований приведены в виде графика зависимости вычисленных тепловых потоков от времени на фигуре 2.
Из графика следует, что момент, когда теплопроводность конструкции можно определить с погрешностью не более 5%, наступает в четыре раза быстрее стационарного режима.
К преимуществам заявленного способа по сравнению с известными из уровня техники относится сокращение времени на проведение испытаний.
Ее температурное поле можно описать дифференциальным уравнением
2 T ( x ) x 2 = 1 a T τ , ( 7 )
Figure 00000006
где координата x направлена перпендикулярно плоскости.
На поверхностях реализованы граничные условия
T ( 0 , τ ) = T 1 , T ( h , τ ) = T 2 (8)
Figure 00000007
Начальные условия
T ( x ,0 ) = T H . ( 9 )
Figure 00000008
При таких условиях уравнение решалось численно относительно величины
q 1 = λ T ( 0, τ ) x ( 10 )
Figure 00000009
и
q 2 = λ T ( h , τ ) x ( 11 )
Figure 00000010
Было получено, что q1 и q2 в течение определенного времени становятся равными, и это время считается временем выхода на стационарный тепловой режим. Было обнаружено, что величина
q ( τ ) = q 1 ( τ ) + q 2 ( τ ) 2 ( 12 )
Figure 00000011
принимает стационарное значение значительно раньше, и начиная от времени
τ * = 0.1 h 2 a ( 13 )
Figure 00000012
становится равной стационарному тепловому потоку через конструкцию при постоянных температурах Т1 и Т2 на ее поверхностях.
Величину q(τ) можно использовать для расчета величины теплопроводности и удельного теплового сопротивления стены, по формулам (5) и (6), начиная с времени τ* с систематической погрешностью не более 5%. Величина τ* меньше времени выхода на стационарный тепловой режим в 4 раза, поэтому и время проведения испытаний сокращается в 4 раза.
Для проверки работоспособности предлагаемого метода были проведены измерения теплопроводности λ и теплового сопротивления R на трех типах материалов: оптическом стекле ЛК в качестве образцового калориметрического вещества, кирпичной кладке и листе экструдированного пенополистирола. Для измерения использовалась установка, описанная в статье «Установка для измерения эффективного коэффициента теплопроводности теплоизоляционных материалов» А.Ф.Бегункова, Ю.П.Заричняк, В.А.Кораблев, А.В.Шарков на стр.84 журнала Приборостроение №4, 1983.
Установка состоит из двух термостатированных плит, на каждой из которых установлен тепломер.
Графики изменения теплового потока представлены на фиг.3, 4, 5 соответственно для стекла, кирпича, полистирола. Из рисунков видно, что время установления стационарного теплового потока и выход на постоянное значение величины 0,5(q1+q2) зависит от значения температуропроводности и толщины образца. При этом время установления стационарного режима было больше времени выхода на постоянное значение величины 0,5(q1+q2).
Температуропроводность строительных материалов отличается менее чем в 10 раз, поэтому на практике, когда неизвестна теплопроводность λ, можно ориентироваться на а=2,7·10-7 м2/с. Из этого можно рекомендовать момент измерения τ=4·105·h2, где h - толщина образца.
Использование данного изобретения для измерения теплового сопротивления R стен толщиной от 150 мм позволит сократить время испытаний до 4 часов. Предложенный способ может быть использован для измерения теплофизических свойств в машиностроении, геофизике, лесном хозяйстве, в горном деле, химической промышленности и других отраслях науки и техники.

Claims (1)

  1. Способ измерения теплопроводности и теплового сопротивления строительной конструкции толщиной h, включающий установку на обеих сторонах конструкции плоских термостатирующих элементов и на одной стороне - тепломера, отличающийся тем, что кроме первого тепломера на противоположной поверхности конструкции устанавливают второй тепломер, затем после включения термостатирующих элементов через время τ, определяемое по зависимости τ=4·105·h2, где h - толщина образца, измеряют температуры поверхностей Т1 и Т2, плотности тепловых потоков q1 и q2 и рассчитывают теплопроводность λ материала конструкции по формуле
    λ = ( q 1 + q 2 ) h 2 ( T 1 T 2 ) , ( 1 )
    Figure 00000013

    а тепловое сопротивление R - по формуле
    R = 2 ( T 1 T 2 ) q 1 + q 2 ( 2 )
    Figure 00000014
RU2011133017/28A 2011-08-02 2011-08-02 Способ измерения теплопроводности и теплового сопротивления строительной конструкции RU2527128C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011133017/28A RU2527128C2 (ru) 2011-08-02 2011-08-02 Способ измерения теплопроводности и теплового сопротивления строительной конструкции

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011133017/28A RU2527128C2 (ru) 2011-08-02 2011-08-02 Способ измерения теплопроводности и теплового сопротивления строительной конструкции

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011133017A RU2011133017A (ru) 2013-02-10
RU2527128C2 true RU2527128C2 (ru) 2014-08-27

Family

ID=49119612

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011133017/28A RU2527128C2 (ru) 2011-08-02 2011-08-02 Способ измерения теплопроводности и теплового сопротивления строительной конструкции

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2527128C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
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

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1406469A1 (ru) * 1986-07-12 1988-06-30 Киевский Технологический Институт Пищевой Промышленности Способ определени теплофизических характеристик
RU2383008C1 (ru) * 2008-12-19 2010-02-27 Олег Николаевич Будадин Способ теплового неразрушающего контроля теплотехнических характеристик материалов и конструкций
RU2403562C1 (ru) * 2009-02-16 2010-11-10 Открытое акционерное общество Пергам-Инжиниринг ОАО Пергам-Инжиниринг Способ теплового неразрушающего контроля теплотехнических характеристик многослойных конструкций в нестационарных условиях теплопередачи

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1406469A1 (ru) * 1986-07-12 1988-06-30 Киевский Технологический Институт Пищевой Промышленности Способ определени теплофизических характеристик
RU2383008C1 (ru) * 2008-12-19 2010-02-27 Олег Николаевич Будадин Способ теплового неразрушающего контроля теплотехнических характеристик материалов и конструкций
RU2403562C1 (ru) * 2009-02-16 2010-11-10 Открытое акционерное общество Пергам-Инжиниринг ОАО Пергам-Инжиниринг Способ теплового неразрушающего контроля теплотехнических характеристик многослойных конструкций в нестационарных условиях теплопередачи

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
RU 2323435 С2 , 27.02.,2008, . ГОСТ 26254-84, "ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ". *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
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

Also Published As

Publication number Publication date
RU2011133017A (ru) 2013-02-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Asdrubali et al. Evaluating in situ thermal transmittance of green buildings masonries—A case study
Bauer et al. Analysis of building facade defects using infrared thermography: Laboratory studies
Albatici et al. Assessment of the thermal emissivity value of building materials using an infrared thermovision technique emissometer
US9835506B2 (en) Self-calibrated flow meter
Kobari et al. Development of guarded hot plate apparatus utilizing Peltier module for precise thermal conductivity measurement of insulation materials
Chaffar et al. Thermal characterization of homogeneous walls using inverse method
Chen et al. Determining the emissivity and temperature of building materials by infrared thermometer
Sassine et al. Experimental determination of thermal properties of brick wall for existing construction in the north of France
Yang et al. Short time non-destructive evaluation of thermal performances of building walls by studying transient heat transfer
CN103868948A (zh) 单试件防护热板法热导率测试仪的热交换功率的修正方法
RU2323435C2 (ru) Способ теплового неразрушающего контроля сопротивления теплопередаче строительных конструкций
Bishara et al. Experimental determination of the building envelope’s dynamic thermal characteristics in consideration of hygrothermal modelling–Assessment of methods and sources of uncertainty
Simões et al. Laboratory assessment of thermal transmittance of homogeneous building elements using infrared thermography
RU2527128C2 (ru) Способ измерения теплопроводности и теплового сопротивления строительной конструкции
Yang et al. Construction and calibration of a large-area heat flow meter apparatus
Asdrubali et al. Comparative analysis of different methods to evaluate the thermal conductivity of homogenous materials
RU2457471C2 (ru) Способ определения термического сопротивления участка элемента конструкции при нестационарном режиме теплопередачи
RU2568983C1 (ru) Способ определения коэффициента теплопроводности жидкой тепловой изоляции в лабораторных условиях
RU2530441C1 (ru) Способ неразрушающего контроля комплекса теплофизических характеристик твердых строительных материалов и установка для его осуществления
RU2480739C1 (ru) Способ теплового неразрушающего контроля сопротивления теплопередаче строительной конструкции
Kušnerová et al. Measurement of physical properties of polyurethane plaster
RU2657332C1 (ru) Способ определения приведенного термического сопротивления неоднородной ограждающей конструкции в климатической камере
RU2594388C2 (ru) Способ определения коэффициента теплопроводности жидких теплоизоляционных покрытий
RU2650052C1 (ru) Способ определения изменений термического сопротивления и коэффициента теплопроводности по толщине наружного стенового ограждения по результатам теплофизических испытаний в натурных условиях
Hohmann et al. Calibration of heat flux sensors with small heat fluxes

Legal Events

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

Effective date: 20140803