RU2657332C1 - Способ определения приведенного термического сопротивления неоднородной ограждающей конструкции в климатической камере - Google Patents

Способ определения приведенного термического сопротивления неоднородной ограждающей конструкции в климатической камере Download PDF

Info

Publication number
RU2657332C1
RU2657332C1 RU2017127115A RU2017127115A RU2657332C1 RU 2657332 C1 RU2657332 C1 RU 2657332C1 RU 2017127115 A RU2017127115 A RU 2017127115A RU 2017127115 A RU2017127115 A RU 2017127115A RU 2657332 C1 RU2657332 C1 RU 2657332C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
temperature
sheet
thermal resistance
determining
chamber
Prior art date
Application number
RU2017127115A
Other languages
English (en)
Inventor
Николай Давыдович Данилов
Иван Алексеевич Докторов
Петр Анатольевич Федотов
Original Assignee
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова"
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 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова" filed Critical Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова"
Priority to RU2017127115A priority Critical patent/RU2657332C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2657332C1 publication Critical patent/RU2657332C1/ru
Priority to EA201800344A priority patent/EA035007B1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N25/00Investigating or analyzing materials by the use of thermal means
    • G01N25/18Investigating or analyzing materials by the use of thermal means by investigating thermal conductivity
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N25/00Investigating or analyzing materials by the use of thermal means
    • G01N25/56Investigating or analyzing materials by the use of thermal means by investigating moisture content
    • G01N25/58Investigating or analyzing materials by the use of thermal means by investigating moisture content by measuring changes of properties of the material due to heat, cold or expansion

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials Using Thermal Means (AREA)

Abstract

Изобретение относится к строительству, в частности к способу определения приведенного термического сопротивления неоднородных ограждающих конструкций или их фрагментов в климатической камере. Способ определения приведенного термического сопротивления неоднородной ограждающей конструкции в климатической камере включает установку исследуемого фрагмента конструкции в проем камеры, создание для конструкции условий стационарного теплообмена и измерение температур внутреннего и наружного воздуха, температур поверхностей ограждающей конструкции, а также плотности теплового потока, проходящего через нее, по которым вычисляют значения соответствующих искомых величин по формулам. К фрагменту 5 неоднородной ограждающей конструкции по всей площади внутренней поверхности прикрепляют алюминиевый лист 7, причем толщина листа 7 определяется расчетным путем из условий обеспечения одномерного температурного поля, к которому размещаются тепломеры 8 и датчики температуры 9. При этом лист 7 может быть сформирован из нескольких листов меньшей толщины, соединенных разъемным креплением. Кроме того, по всей площади наружной поверхности неоднородной ограждающей конструкции прикрепляют алюминиевый лист, толщиной, определяемой расчетным путем из условий обеспечения одномерного температурного поля, к которому прикрепляются датчики температуры 10. Технический результат - повышение точности определения приведенного термического сопротивления фрагмента наружной неоднородной ограждающей конструкции в климатической. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к строительству, в частности к способу определения приведенного термического сопротивления неоднородных ограждающих конструкций или их фрагментов в климатической камере.
Известен метод определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций с помощью тепломера (см. ГОСТ Р54853-2011 «Здания и сооружения. Метод определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций с помощью тепломера». Метод измерения плотности тепловых потоков был введен с 1 января 1983 года (см. ГОСТ 25380-82 «Здания и сооружения. Метод измерения плотности тепловых потоков, проходящих через ограждающие конструкции»).
Теплозащитные характеристики ограждающей конструкции определяют при испытаниях в климатических камерах, в которых по обе стороны испытуемого фрагмента создают температурно-влажностный режим, близкий к расчетным зимним условиям эксплуатации, или в натурных условиях эксплуатации зданий и сооружений в зимний период. Ввиду того, что в натурных условиях сложно обеспечить в достаточно длительный период стационарные температурные условия, то для получения более достоверных результатов о теплозащитных свойствах ограждений целесообразно проводить испытания в климатических камерах путем использования фрагментов конструкций.
Известны различные решения климатических камер.
Стандартный метод определения сопротивления теплопередаче предполагает использование стационарной климатической камеры (см. ГОСТ 26254-84 «Методы определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций»), состоящей из теплого и холодного отсеков, разделенных испытываемой конструкцией. В период подготовки к испытанию элементы ограждающих конструкций транспортируются к камере и монтируются внутри нее.
Например, известна камера для теплотехнических испытаний элементов ограждающих конструкций зданий или сооружений (см. SU №174400, МПК G01N 25/58, опубл. 27.10.1965), содержащая холодное и теплое отделения, при этом камера выполнена со сменным участком лицевой стены, к которому прикреплена выдвижная часть пола камеры.
Климатическая камера для теплотехнических испытаний строительных ограждающих конструкций по патенту RU №103619 (G01N 25/58, опубл. 20.04.2011) содержит среднетемпературный и низкотемпературный отсеки, оборудованные установками для создания климатических режимов, и аппаратуру для регистрации температурно-влажностных параметров. При этом конструкция камеры оснащена дополнительным среднетемпературным отсеком, а низкотемпературный отсек расположен между двумя среднетемпературными отсеками и имеет два боковых проема для установки одновременно двух испытываемых образцов строительных ограждающих конструкций.
Кроме того, известен стенд для измерения сопротивления теплопередаче строительных ограждающих конструкций (см. RU №105998, G01N 25/58, опубл. 27.06.2011), состоящий из холодного и теплого отсеков, оборудованных установками для здания климатических режимов и аппаратурой для регистрации производимых измерений, когда образец ограждающей конструкции устанавливают в передвижную кассету, выполненную сменной (заменяемой) и имеющую возможность перемещения по рельсам, а в систему измерительных устройств введен операторский блок с персональным компьютером, при этом теплый и операторский блок выполнены на одном подвижном шасси с целью возможности передвижения.
При этом методика определения сопротивления теплопередаче (коэффициента теплопередачи) в целом одинакова и заключается в том, что на поверхностях и в примыкающих воздушных средах испытуемого ограждения, находящегося в эксплуатационных условиях (в отапливаемом здании, функционирующем в холодный период года) или в климатической камере, где температурно-влажностные условия внутренней и наружной сред поддерживаются с помощью специального оборудования, установлены датчики температур (например, термопары), которые фиксируют в течение определенного времени значения этих тепловых характеристик, как правило, при стационарных условиях сред, окружающих ограждение. Сопротивление теплопередаче ограждения определяется как отношение разности усредненных за период испытаний температур внутреннего и наружного воздуха к усредненной плотности теплового потока, прошедшего через ограждение.
Приведенное сопротивление теплопередаче определяют для ограждающих конструкций, имеющих неоднородные участки (теплопроводные включения, откосы проемов, стыки, примыкания внутренних ограждений и наружных ограждений, расположенных под углом к испытуемому участку) и соответствующие им неравномерности распределения по поверхности ограждений температур и тепловых потоков.
Схему размещения первичных преобразователей температур и тепловых потоков составляют на основе проектного решения конструкции или по предварительно установленному температурному полю поверхности испытуемой ограждающей конструкции. Для этого при испытаниях в климатических камерах или павильонах полностью смонтированную ограждающую конструкцию подвергают предварительному тепловому воздействию (по ГОСТ Р54853-2011), после чего, не дожидаясь установления стационарного режима, с целью выявления теплопроводных включений и термически однородных зон, их конфигурации и размеров снимают температурное поле с помощью тепловизора по методике в соответствии со стандартом (см. ГОСТ 26629 «Здания и сооружения. Метод тепловизионного контроля качества теплоизоляции ограждающих конструкций»), терморадиометра или термощупа. Контуры основных температурных зон по результатам термографирования наносят на поверхность ограждающей конструкции. Для определения показателя R o r
Figure 00000001
датчики температуры располагают в центре термически однородных зон фрагментов ограждающей конструкции (панелей, плит, блоков, монолитных и кирпичных частей зданий, дверей) и дополнительно в местах с теплопроводными включениями, в углах, стыках. При этом стандартами не рекомендуется устанавливать тепломеры в непосредственной близости от зон теплотехнической неоднородности.
Таким образом, метод определения сопротивления теплопередаче и других подобных характеристик основан на создании в ограждающей конструкции условий стационарного теплообмена и измерении температур внутреннего и наружного воздуха, температур поверхностей ограждающей конструкции, а также плотности теплового потока, проходящего через нее, по которым вычисляют значения соответствующих искомых величин.
Известен способ теплового неразрушающего контроля сопротивления теплопередаче строительной конструкции (см. RU №2480739, G01N 25/72, опубл. 27.04.2013), согласно которому на обеих ее сторонах, один напротив другого, устанавливают 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, и измеряют через заданный интервал времени плотность теплового потока, проходящего через строительную конструкцию, а также температуры на обеих поверхностях строительной конструкции, при этом 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.
Известен способ теплового неразрушающего контроля сопротивления теплопередаче строительных конструкций (см. RU №2005129502, G01N 25/72, опубл.27.03.2007), включающий установку на одной стороне конструкции первого теплоизолированного плоского нагревательного элемента, реализующего нагрев контролируемой конструкции, осуществляемого 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:
Ro=(Тв – Тн)/q,
где Ro - сопротивление теплопередаче строительной конструкции;
Тв, Тн - температура на внутренней и наружной поверхностях строительной конструкции, соответственно;
q - тепловой поток через строительную конструкцию.
При этом 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, причем линейные размеры нагревательных элементов выбирают в диапазоне от 3 до 5 размеров толщины строительной конструкции, измеренной в средней части нагревательных элементов.
Все описанные методы и способы определения сопротивления теплопередаче ограждающих (строительных) конструкций применимы при исследованиях однородных конструкций или многослойных с последовательно расположенными однородными слоями. При исследованиях неоднородных ограждений, т.е. конструкций с теплопроводными включениями, величину приведенного сопротивления теплопередаче, применяя отмеченные способы, можно получить лишь приближенно. Это происходит оттого, что на поверхности неоднородных ограждающих конструкций наблюдается двухмерное или трехмерное, в зависимости от вида теплопроводных включений, поле. Тепломеры, с помощью которых определяют плотность теплового потока, применимы при одномерном температурном поле. По этой же причине в ГОСТ Р54853-2011 предписывается, что «Для определения R o r
Figure 00000002
датчики температуры располагают в центре термически однородных зон фрагментов ограждающей конструкции (панелей, плит, блоков, монолитных и кирпичных частей зданий, дверей) и дополнительно в местах с теплопроводными включениями, в углах, стыках. Тепломеры не следует устанавливать в непосредственной близости от зон теплотехнической неоднородности».
Тем не менее, влияние этих зон на величину приведенного сопротивления теплопередаче может быть весьма значительным. Среднюю температуру поверхности ограждения можно получить достаточно точно, применяя большее количество датчитков температуры или используя тепловизоры (см. ГОСТ 26629-85 и ВСН 43-96 «Ведомственные строительные нормы по теплотехническим обследованиям наружных ограждающих конструкций зданий с применением малогабаритных тепловизоров»). Сопротивление теплопередаче можно установить путем измерения температур воздуха и поверхностей ограждения с дальнейшим определением коэффициентов теплообмена и сопротивлений теплопереходу (см. ВСН 43-96).
Однако в этих нормах учтено влияние зависимости конвективного теплообмена от скорости воздуха, но не учтено влияние переменности лучистого теплообмена, интенсивность которого зависит и от температуры элементарной площадки на рассматриваемой поверхности, коэффициента облученности этой площадки окружающими поверхностями, а также температуры последних. Эти факторы не учитываются в вышеприведенных аналогах. Приближенный метод определения коэффициента лучистого теплообмена, учитывающий только влияние температур рассматриваемой поверхности и воздуха, приведен в государственном стандарте (см. ГОСТ 26254-84).
Задачей, на решение которой направлено заявляемое изобретение, является формирование на поверхности неоднородного ограждения практически одномерного температурного поля, при котором возможно проведение измерений с помощью тепломера без иных ограничений. При этом проводимые меры не должны оказывать влияния на величину определяемого приведенного термического сопротивления конструкции.
Технический эффект, получаемый при решении поставленной задачи, выражается в повышении точности определения приведенного термического сопротивления фрагмента наружной ограждающей конструкции в климатической камере и снижении трудоемкости проводимых замеров.
Для решения поставленной задачи способ определения приведенного термического сопротивления неоднородной ограждающей конструкции в климатической камере включает установку исследуемого фрагмента конструкции в проем камеры, создание для конструкции условий стационарного теплообмена и измерение температур внутреннего и наружного воздуха, температур поверхностей ограждающей конструкции, а также плотности теплового потока, проходящего через нее, по которым вычисляют значения соответствующих искомых величин по формулам, отличается тем, что к фрагменту неоднородной ограждающей конструкции по всей площади внутренней поверхности прикрепляют алюминиевый лист, причем, толщина листа определяется расчетным путем из условий обеспечения одномерного температурного поля, к которому с внешней стороны (со стороны теплого отсека) размещаются тепломеры и датчики температуры. Кроме того, по всей площади наружной поверхности неоднородной ограждающей конструкции прикрепляют алюминиевый лист, толщиной, определяемой расчетным путем из условий обеспечения одномерного температурного поля, к которому с внешней стороны (со стороны холодного отсека) прикрепляются датчики температуры.
Сопоставительный анализ признаков заявленного решения с признаками аналогов свидетельствует о соответствии заявленного решения критерию «новизна».
Признаки отличительной части формулы изобретения обеспечивают применимость заявляемого технического решения для исследований неоднородных ограждающих конструкций, в т.ч. с теплопроводными включениями.
Как известно, алюминий имеет самое значительное, из применяемых в строительстве материалов, значение коэффициента теплопроводности, которое составляет λ
Figure 00000003
= 221Вт/моС (см. СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»).
Толщина алюминиевых листов определяется предварительным расчетом, например, с применением программы расчета пространственных температурных полей. Условием выбора необходимой толщины листов является формирование на поверхности, граничащей с внутренним воздухом, одномерного температурного поля, при котором по всей поверхности ограждения будет наблюдаться практически одно и то же значение температуры. Для удобства монтажа и оптимального выбора определенного расчетом параметра толщина листов может составить порядка 0,01 м. Если требуется установить несколько листов, то их соединяют с помощью винтов с потайной головкой и отверстий с резьбой.
Для определения приведенного термического сопротивления фрагмента ограждающей конструкции в климатической камере проведены расчеты с применением программы расчета трехмерных температурных полей. Например, рассмотрен фрагмент трехслойной железобетонной панели на дискретных связях.
Размеры фрагмента: 1.40×1.40×0,45 м. Толщина внутренней оболочки 0,10 м, а наружной 0,07 м. Толщина утеплителя из пенополистирола 0,28 м. Внутреннюю и наружную оболочку соединяет железобетонная шпонка сечением 0,15×0,07 м, размещенная в середине фрагмента. Расчеты проведены при температуре наружного воздуха -52оС и внутреннего 21оС.
Минимальная температура внутренней поверхности получилась по шпонке τ в /
Figure 00000004
= 16,891оС, а максимальная на угловых участках фрагмента τ в
Figure 00000005
= 19,83оС. Разница температур составляет Δ τ
Figure 00000006
= 2,939оС. Сопротивление теплопередаче
Figure 00000007
Figure 00000007
R о п р
Figure 00000008
= 6,083 мС/Вт, термическое сопротивление R к п р
Figure 00000009
= 5,925 мС/Вт.
При размещении алюминиевого листа толщиной 0,01 м с внутренней стороны фрагмента получены следующие данные: Δ τ
Figure 00000006
= 0,384оС,
Figure 00000007
R о п р
Figure 00000008
= 6,065 мС/Вт, R к п р
Figure 00000009
= 5,907 мС/Вт. Сопротивление теплопередаче изменяется всего на 0,3 %, градация температур существенна.
Если поставить задачу, что изменение температуры внутренней поверхности по плоскости не должно превышать 0,05оС, то это возможно при толщине алюминиевых листов 0,09 м ( Δ τ
Figure 00000006
= 0,046оС). При этой толщине листов получены следующие значения: R о п р
Figure 00000008
= 6,063 мС/Вт, R к п р
Figure 00000009
= 5,905 мС/Вт. Изменение R о п р
Figure 00000008
из-за добавления слоев алюминия составляет 0,33 %, а термического сопротивления 0,34 %.
Расчеты показывают возможность применения данного способа определения R о п р
Figure 00000008
фрагментов неоднородных ограждающих конструкций в климатической камере. При этом можно обойтись малым количеством тепломеров и датчиков температуры. На основе исследований целесообразно выдавать значение приведенного термического сопротивления конструкции, а не сопротивления теплопередаче.
Обоснование:
1) коэффициенты теплоотдачи на внутренней и наружной поверхностях ограждений имеют переменное значение в зависимости от типа помещения, количества наружных ограждений, средних температур их поверхностей и коэффициентов облученности, типа отопительных приборов, скорости ветра, наличия противостоящих зданий и т.п., если определять коэффициенты теплообмена, то их нужно определять в каждом рассматриваемом здании, помещении или в климатической камере с учетом фактических условий лучисто-конвективного теплообмена, задача очень трудоемкая;
2) при определении сопротивления теплопередаче учитываются сопротивления тепловосприятию и теплоотдаче (обратные коэффициентам теплоотдачи величины), имеющие малые значения по сравнению с термическим сопротивлением ограждений. Уточнение этих малых величин, установленных по указаниям нормативных документов, практически не окажет влияния на величину сопротивления теплопередаче.
Для достижения технического результата на внутреннюю поверхность исследуемого фрагмента устанавливаются алюминиевые листы с подбором их толщин, чтобы на поверхности конструкции наблюдалось практически одномерное температурное поле. После установления стационарного режима теплопередачи измеряются плотности тепловых потоков q и средние температуры внутренней τ в
Figure 00000010
и наружной поверхностей τ н
Figure 00000011
, далее, вычисляется приведенное термическое сопротивление рассматриваемого фрагмента ограждения:
R к п р = τ в τ н q
Figure 00000012
. (*)
На основании того, что температура по плоскости внутренней поверхности алюминиевого листа, прикрепленного к исследуемому фрагменту конструкции, практически будет постоянной, для определения плотности теплового потока и температуры внутренней поверхности можно обойтись установкой одного тепломера и одного датчика температуры. В целях получения более точных результатов целесообразно использовать несколько датчиков с установкой их к центрам участков, имеющих одинаковые площади.
Для исключения температурного перепада по высоте холодного отсека камеры, в нем целесообразно установить вентилятор. Как один из других вариантов определения средней температуры наружной поверхности исследуемого фрагмента - к ней также можно прикрепить алюминиевый лист, толщина которого устанавливается расчетным путем.
При проведении исследований в теплом и холодном отсеках камеры обеспечивают требуемый температурно-влажностный режим. Формула (*) также применима для определения экспериментального значения сопротивления теплопередаче при использовании данных по температуре воздуха в теплом и холодном отсеках камеры, полученных путем непосредственного измерения с помощью датчиков температуры.
Заявленное решение иллюстрируется чертежом, где схематично показан продольный разрез климатической камеры. В сечении (1-1) показан проем камеры до установки исследуемого фрагмента ограждения, в сечении (2-2) - вид после установки в проем климатической камеры исследуемого фрагмента ограждения с прикрепленными к нему алюминиевыми листами.
Заявляемый способ реализуется следующим образом.
В проем 1 климатической камеры 2, имеющей теплый 3 и холодный 4 отсеки, устанавливается исследуемый фрагмент ограждающей конструкции 5. По периметру оставляется зазор, заполняемый эффективным утеплителем 6. К внутренней поверхности фрагмента 5 прикрепляется алюминиевый лист 7 толщиной, определяемой путем предварительного расчета, например, с использованием программы расчета трехмерных температурных полей. При большой массе листа, для удобства монтажа, допустимо использование нескольких листов, соединяемых разъемным креплением, общая толщина которых соответствует расчетному значению. К внутренней поверхности листа, обращенного в сторону отсека с положительной температурой, приклеиваются тепломер 8, а также датчик температуры 9 (целесообразно оба вида датчиков установить по несколько единиц для получения более достоверных данных). К наружной поверхности фрагмента конструкции в серединах предварительно установленных расчетом участков с практически постоянным значением температур прикрепляются датчики температур 10. При этом температура наружной поверхности исследуемого фрагмента определяется как средневзвешенная по площадям.
В случае использования алюминиевых листов, прикрепляемых к наружной поверхности исследуемого фрагмента конструкции, достаточно установки одного или нескольких датчиков температуры 10 с последующим определением среднего арифметического значения температуры.
По завершении монтажных работ в теплом 3 и холодном 4 отсеках с помощью специального оборудования устанавливается требуемый температурно-влажностный режим, после чего производят измерения температур и тепловых потоков. Измерительная аппаратура и оператор размещаются в дополнительном отсеке камеры 11. По полученным экспериментальным данным по формуле (*) вычисляют искомое значение приведенного термического сопротивления неоднородной ограждающей конструкции.

Claims (2)

1. Способ определения приведенного термического сопротивления неоднородной ограждающей конструкции в климатической камере, включающий установку исследуемого фрагмента конструкции в проем камеры, создание для конструкции условий стационарного теплообмена и измерение температур внутреннего и наружного воздуха, температур поверхностей ограждающей конструкции, а также плотности теплового потока, проходящего через конструкцию, по которым вычисляют значения соответствующих искомых величин, отличающийся тем, что к фрагменту неоднородной ограждающей конструкции по всей площади внутренней поверхности со стороны теплого отсека камеры прикрепляют алюминиевый лист, причем толщину листа определяют расчетным путем из условий обеспечения одномерного температурного поля, а датчики для измерения температуры поверхности и теплового потока размещают на внешней стороне листа.
2. Способ определения приведенного термического сопротивления неоднородной ограждающей конструкции в климатической камере по п. 1, отличающийся тем, что по всей площади наружной поверхности неоднородной ограждающей конструкции со стороны холодного отсека камеры прикрепляют алюминиевый лист толщиной, определяемой расчетным путем из условий обеспечения одномерного температурного поля, на внешней стороне которого прикрепляют датчики температуры.
RU2017127115A 2017-07-28 2017-07-28 Способ определения приведенного термического сопротивления неоднородной ограждающей конструкции в климатической камере RU2657332C1 (ru)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017127115A RU2657332C1 (ru) 2017-07-28 2017-07-28 Способ определения приведенного термического сопротивления неоднородной ограждающей конструкции в климатической камере
EA201800344A EA035007B1 (ru) 2017-07-28 2018-06-29 Способ определения приведенного сопротивления теплопередаче неоднородной ограждающей конструкции в климатической камере

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017127115A RU2657332C1 (ru) 2017-07-28 2017-07-28 Способ определения приведенного термического сопротивления неоднородной ограждающей конструкции в климатической камере

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2657332C1 true RU2657332C1 (ru) 2018-06-13

Family

ID=62620009

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017127115A RU2657332C1 (ru) 2017-07-28 2017-07-28 Способ определения приведенного термического сопротивления неоднородной ограждающей конструкции в климатической камере

Country Status (2)

Country Link
EA (1) EA035007B1 (ru)
RU (1) RU2657332C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU192120U1 (ru) * 2019-05-23 2019-09-04 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Поволжский государственный технологический университет" Малогабаритная климатическая камера для проведения теплофизических исследований силикатного кирпича заводского изготовления при стационарных условиях теплопередачи

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN201152859Y (zh) * 2007-09-11 2008-11-19 安徽省产品质量监督检验研究院 建筑保温耐候测试仪
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
RU156904U1 (ru) * 2014-09-25 2015-11-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" (ФГУП "ВИАМ") Стенд для качественной оценки теплоизоляционных свойств материалов

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU104726U1 (ru) * 2010-12-15 2011-05-20 Учреждение Научно-исследовательский институт строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук (НИИСФ РАССН) Стенд для измерения теплотехнических характеристик строительных ограждающих конструкций
RU103619U1 (ru) * 2010-12-15 2011-04-20 Учреждение Научно-исследовательский институт строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук (НИИСФ РААСН) Климатическая камера для теплотехнических испытаний строительных ограждающих конструкций

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN201152859Y (zh) * 2007-09-11 2008-11-19 安徽省产品质量监督检验研究院 建筑保温耐候测试仪
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
RU156904U1 (ru) * 2014-09-25 2015-11-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" (ФГУП "ВИАМ") Стенд для качественной оценки теплоизоляционных свойств материалов

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ГОСТ 26254-84. "ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ", п.3-6. *
ГОСТ 26254-84. "ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ", п.3-6. Данилов Н.Д., Докторов И.А., Амбросьев В.В., Матвеева О.И., Винокуров А.Т., "Исследования теплозащитных свойств фрагмента стены из многослойных строительных блоков", Современные проблемы строительства и жизнеобеспечения: безопасность, качество, энерго-и ресурсосбережения Сборник статей IV Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 60 - летию Инженерно-технического института Северо-Восточного федерального университета им. М.К.Аммосова, Якутск, 27-28 октября 2016 г, С.384-391. *
Данилов Н.Д., Докторов И.А., Амбросьев В.В., Матвеева О.И., Винокуров А.Т., "Исследования теплозащитных свойств фрагмента стены из многослойных строительных блоков", Современные проблемы строительства и жизнеобеспечения: безопасность, качество, энерго-и ресурсосбережения Сборник статей IV Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 60 - летию Инженерно-технического института Северо-Восточного федерального университета им. М.К.Аммосова, Якутск, 27-28 октября 2016 г, С.384-391. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU192120U1 (ru) * 2019-05-23 2019-09-04 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Поволжский государственный технологический университет" Малогабаритная климатическая камера для проведения теплофизических исследований силикатного кирпича заводского изготовления при стационарных условиях теплопередачи

Also Published As

Publication number Publication date
EA201800344A2 (ru) 2019-01-31
EA035007B1 (ru) 2020-04-16
EA201800344A3 (ru) 2019-04-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Asdrubali et al. Thermal transmittance measurements with the hot box method: Calibration, experimental procedures, and uncertainty analyses of three different approaches
Peng et al. In situ measuring and evaluating the thermal resistance of building construction
Ficco et al. U-value in situ measurement for energy diagnosis of existing buildings
Lucchi et al. Definition of an experimental procedure with the hot box method for the thermal performance evaluation of inhomogeneous walls
Asdrubali et al. Evaluating in situ thermal transmittance of green buildings masonries—A case study
Albatici et al. Assessment of the thermal emissivity value of building materials using an infrared thermovision technique emissometer
Atsonios et al. Two new methods for the in-situ measurement of the overall thermal transmittance of cold frame lightweight steel-framed walls
Luo et al. Determining the thermal capacitance, conductivity and the convective heat transfer coefficient of a brick wall by annually monitored temperatures and total heat fluxes
Escudero et al. Experimental thermal characterization of radiant barriers for building insulation
Baldinelli A methodology for experimental evaluations of low-e barriers thermal properties: Field tests and comparison with theoretical models
Chaffar et al. Thermal characterization of homogeneous walls using inverse method
Evangelisti et al. Comparison between heat-flow meter and Air-Surface Temperature Ratio techniques for assembled panels thermal characterization
Porras-Amores et al. Using quantitative infrared thermography to determine indoor air temperature
Yang et al. Short time non-destructive evaluation of thermal performances of building walls by studying transient heat transfer
Baldinelli et al. Dynamic thermal properties of building components: Hot box experimental assessment under different solicitations
Vladimirovich et al. Measuring the thermo physical properties of construction projects
Ricciu et al. Thermal properties of building walls: Indirect estimation using the inverse method with a harmonic approach
Grinzato et al. R-value estimation by local thermographic analysis
RU2657332C1 (ru) Способ определения приведенного термического сопротивления неоднородной ограждающей конструкции в климатической камере
Vasilyev et al. Method of thermotechnical uniformity coefficient evaluation by analyzing thermograms
Wilkes et al. Thermal performance of residential attic insulation
Asdrubali et al. Comparative analysis of different methods to evaluate the thermal conductivity of homogenous materials
Yang et al. Construction and calibration of a large-area heat flow meter apparatus
Daniel Türler et al. Laboratory procedures for using infrared thermography to validate heat transfer models
Tadeu et al. In-situ thermal resistance evaluation of walls using an iterative dynamic model

Legal Events

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

Effective date: 20190729

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20220224