|
||||||||||
|
Здания и сооружения. Методы определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкцийГОСТ 26254-84 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР Дата введения 1985-01-01 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 1. РАЗРАБОТАН И.Г.Кожевников, канд. техн. наук (руководитель темы); И.Н.Бутовский, канд. техн. наук; В.П.Хоменко, канд. техн. наук; Г.Г.Фаренюк, канд. техн. наук; Е.И.Семенова, канд. техн. наук; Г.К.Авдеев, канд. техн. наук; А.П.Цепелев, канд. техн. наук; И.С.Лифанов 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 2 августа 1984 г. N 127 3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ 4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
________________
1. Общие положения1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1. Сопротивление теплопередаче , характеризующее способность ограждающей конструкции оказывать сопротивление проходящему через нее тепловому потоку, определяют для участков ограждающих конструкций, имеющих равномерную температуру поверхностей. 1.2. Приведенное сопротивление теплопередаче определяют для ограждающих конструкций, имеющих неоднородные участки (стыки, теплопроводные включения, притворы и т.д.) и соответствующую им неравномерность температуры поверхности. 1.3. Методы определения сопротивления теплопередаче, основанные на создании в ограждающей конструкции условий стационарного теплообмена и измерении температуры внутреннего и наружного воздуха, температуры поверхностей ограждающей конструкции, а также плотности теплового потока, проходящего через нее, по которым вычисляют соответствующие искомые величины по формулам (1) и (2) настоящего стандарта. 1.4. Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции определяют при испытаниях в лабораторных условиях в климатических камерах, в которых по обе стороны испытываемого фрагмента создают температурно-влажностный режим, близкий к расчетным зимним условиям эксплуатации, или в натурных условиях эксплуатации зданий и сооружений в зимний период. 2. Метод отбора образцов2.1. Сопротивление теплопередаче в лабораторных условиях определяют на образцах, которыми являются целые элементы ограждающих конструкций заводского изготовления или их фрагменты. 2.2. Длина и ширина испытываемого фрагмента ограждающей конструкции должны не менее чем в четыре раза превышать его толщину и быть не менее 1500х1000 мм. 2.3. Порядок отбора образцов для испытаний и их число устанавливают в стандартах или технических условиях на конкретные ограждающие конструкции. При отсутствии в этих документах указаний о числе испытываемых образцов отбирают для испытаний не менее двух однотипных образцов. 2.4. При испытаниях в климатических камерах стыки, примыкания и другие виды соединения элементов ограждающих конструкций или их фрагментов между собой должны быть выполнены в соответствии с проектным решением. 2.5. Сопротивление теплопередаче в натурных условиях определяют на образцах, которыми являются ограждающие конструкции эксплуатируемых или полностью подготовленных к сдаче в эксплуатацию зданий и сооружений, или специально построенных павильонов. 2.6. При натурных испытаниях наружных стен выбирают стены в угловой комнате на первом этаже, ориентированные на север, северо-восток, северо-запад и дополнительно в соответствии с решаемыми задачами на другие стороны горизонта, наиболее неблагоприятные для данной местности (преимущественные ветры, косые дожди и т.д.), и на другом этаже. 2.7. Для испытаний выбирают не менее двух однотипных ограждающих конструкций, с внутренней стороны которых в помещениях поддерживают одинаковые температурно-влажностные условия. 3. Аппаратура и оборудование3.1. Для определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций в лабораторных условиях применяют теплоизолированную климатическую камеру, состоящую из теплого и холодного отсеков, разделенных испытываемой конструкцией. 3.2. Для определения сопротивления теплопередаче в натурных условиях эксплуатации зданий используют тот температурный перепад, который установился на ограждающей конструкции вследствие разности температур наружного и внутреннего воздуха. Для поддержания постоянной температуры воздуха внутри помещения используют оборудование и средства регулирования, указанные в п.3.1. 3.3. Для измерения плотности тепловых потоков, проходящих через ограждающую конструкцию, используют приборы по ГОСТ 25380. 3.4. Для измерения температур в качестве первичных преобразователей применяют термоэлектрические преобразователи по ГОСТ 3044* с проводами из сплавов хромель, копель и алюмель по ГОСТ 1790 (термопары), медные термопреобразователи сопротивления по ГОСТ 6651** и терморезисторы (термометры, сопротивления). ** На территории Российской Федерации документ не действует. Действует ГОСТ 7165-93. - Примечание изготовителя базы данных.
3.5. Для непрерывной регистрации характера изменения температуры воздуха внутри помещения используют термографы по ГОСТ 6416. 3.6. Для измерения разности давления воздуха по обе стороны испытываемой конструкции применяют микроманометр ММН по ГОСТ 11161*. 3.7. Для измерения относительной влажности воздуха используют аспирационные психрометры, а для регистрации характера изменения влажности используют гигрографы по действующей нормативно-технической документации. 3.8. Для определения влажности материалов ограждающих конструкций применяют стаканчики типа СВ или СН по ГОСТ 25336, сушильный электрошкаф по ОСТ 16.0.801.397*, лабораторные образцовые весы с наибольшим пределом взвешивания 200 г по ГОСТ 24104**, эксикаторы по ГОСТ 25336. 3.9. Скорость ветра в натурных условиях определяют ручным анемометром по ГОСТ 6376 или ГОСТ 7193. 3.10. Для проверки работы оборудования климатической камеры, измерительной аппаратуры и условий теплообмена в теплом и холодном отсеках камеры используют контрольный фрагмент с известным термическим сопротивлением в пределах 1-2 (м·°С)/Вт, габаритные размеры которого должны соответствовать размерам и конфигурации проема, в который устанавливают испытываемую конструкцию. Конструктивное решение и материал контрольного фрагмента должны обеспечивать неизменность во времени его теплотехнических свойств. Климатическую камеру проверяют не реже одного раза в год. 3.11. Перечень приборов и оборудования для определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций в лабораторных и натурных условиях приведен в приложении 1. 4. Подготовка к испытаниям4.1. Подготовку к экспериментальному определению сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции начинают с составления программы испытаний и схемы размещения первичных преобразователей температур и тепловых потоков. В программе испытаний определяют вид испытания (лабораторные, павильонные, натурные), объекты, район, ориентировочные сроки, объем испытаний, виды ограждающих конструкций, контролируемые сечения и др. данные, необходимые для решения поставленной задачи. 4.2. Схему размещения первичных преобразователей температур и тепловых потоков составляют на основе проектного решения конструкции или по предварительно установленному температурному полю поверхности испытываемой ограждающей конструкции. Для этого при испытаниях в климатических камерах или павильонах полностью смонтированную ограждающую конструкцию подвергают временному тепловому воздействию при помощи оборудования, указанного в п.3.1, 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, терморадиометра и термощупа. Контуры основных температурных зон по результатам термографирования наносят на поверхность ограждающей конструкции. 4.3. Тепловизор устанавливают таким образом, чтобы в поле зрения попала по возможности вся конструкция. Полученные на мониторе термограммы фиксируют с помощью фотоаппарата или видеомагнитофона. Допускается получение изображения всей площади испытываемого фрагмента ограждающей конструкции последовательным термографированием участков. 4.4. При измерении температур термощупом внутреннюю и наружную поверхности ограждающей конструкции разбивают на квадраты со сторонами не более 500 мм. Зоны с теплопроводными включениями разбивают на более мелкие квадраты в соответствии с конструктивными особенностями. Температуру поверхности измеряют в вершинах этих квадратов и непосредственно против теплопроводных включений. Значения температур наносят на эскиз ограждающей конструкции. Точки с равными температурами соединяют изотермами, определяют конфигурацию и размеры изотермических зон. Для выявления термически однородных участков допускается ограничиться измерением температур внутренней поверхности ограждающей конструкции в случае невозможности измерения температур с наружной стороны. 4.5. Первичные преобразователи температур и тепловых потоков располагают в соответствии со схемой. Пример схемы размещения термопар по сечению и на поверхности ограждающей конструкции и подключения их к измерительной аппаратуре приведен в приложении 2. При необходимости схему размещения первичных датчиков уточняют по результатам термографирования поверхности испытываемой ограждающей конструкции. 4.6. Для определения сопротивления теплопередаче части ограждающей конструкции, равномерной по температуре поверхности, , преобразователи температур и тепловых потоков устанавливают не менее чем в двух характерных сечениях с одинаковым проектным решением. 4.7. Для определения термодатчики 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, в стыках. 4.8. Для измерения термического сопротивления отдельных слоев ограждающей конструкции чувствительные элементы термодатчиков монтируют в сечениях по п.4.6 в толще фрагмента ограждающей конструкции при его изготовлении с шагом 50-70 мм и для многослойных конструкций дополнительно на границах слоев. 4.9. При наличии в ограждающих конструкциях вентилируемых прослоек чувствительные элементы термодатчиков устанавливают с шагом не менее 500 мм на поверхностях и в центре прослойки. 4.10. Для измерения температур внутреннего воздуха чувствительные элементы термодатчиков устанавливают по вертикали в центре помещения на расстоянии 100, 250, 750 и 1500 мм от пола и 100 и 250 мм от потолка. Для помещений высотой более 5000 мм термодатчики по вертикали устанавливают дополнительно с шагом 1000 мм. 4.11. Чувствительные элементы термодатчиков плотно прикрепляют к поверхности испытываемой конструкции. 4.12. Для измерения плотности теплового потока, проходящего через ограждающую конструкцию, на ее внутренней поверхности устанавливают по одному преобразователю теплового потока в каждой характерной зоне. Преобразователи теплового потока на поверхности ограждающей конструкции закрепляют в соответствии с ГОСТ 25380. 4.13. Для измерения разности давления воздуха концы шлангов от микроманометра располагают по обе стороны испытываемой конструкции на уровне 1000 мм от пола. 4.14. Гигрографы, гигрометры, аспирационные психрометры и термографы, предназначенные для контроля и регулирования температуры и относительной влажности воздуха, устанавливают в центре помещения или отсека климатической камеры, на высоте 1500 мм от пола. 4.15. При испытаниях в климатической камере после проверки готовности оборудования и измерительных средств теплый и холодный отсеки с помощью герметичных дверей изолируют от наружного воздуха. На регулирующей аппаратуре устанавливают заданные температуру и влажность воздуха в каждом отсеке и включают холодильное, нагревательное и воздухоувлажняющее оборудование камеры. 5. Проведение испытаний5.1. При проведении испытаний в лабораторных условиях температуру и относительную влажность воздуха в отсеках климатической камеры поддерживают автоматически с точностью ±1 °С и ±5%. 5.2. Температуры и плотности тепловых потоков измеряют после достижения в испытываемой ограждающей конструкции стационарного или близкого к нему режима, наступление которого определяют по контрольным измерениям температур на поверхности и внутри испытываемой конструкции. 5.3. Испытания в натурных условиях проводят в периоды, когда разность среднесуточных температур наружного и внутреннего воздуха и соответствующий тепловой поток обеспечивают получение результата с погрешностью не более 15% (см. приложение 3). 5.4. Плотность теплового потока, проходящего через ограждающую конструкцию, измеряют по ГОСТ 25380. 5.5. Контрольную запись температуры и влажности внутреннего воздуха при помощи термографа и гигрографа ведут непрерывно. 5.6. При отсутствии системы автоматизированного сбора опытных данных температуры и плотности тепловых потоков измеряют круглосуточно через каждые 3 ч (0; 3; 6; 9; 12; 15; 18; 21 ч). Влажность воздуха в помещении или отсеке климатической камеры измеряют через каждые 6 ч (0; 6; 12; 18 ч). 5.7. Для установления соответствия экспериментальных значений сопротивления теплопередаче нормируемым требованиям определяют состояние ограждающей конструкции (толщины и влажность материалов слоев, воздухопроницаемость стыков) и условия испытаний (разность давлений внутреннего и наружного воздуха, скорость ветра). 6. Обработка результатов6.1. Сопротивление теплопередаче для термически однородной зоны ограждающей конструкции вычисляют по формуле , (1)
6.2. Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции, имеющей неравномерность температур поверхностей вычисляют по формуле , (2) где - площадь испытываемой ограждающей конструкции, м; , (3) где и - сопротивления теплопередаче соответственно внутренней и наружной поверхностей характерной зоны, м·°С/Вт; , (4) ;
6.4. При обработке результатов испытаний в лабораторных условиях в климатических камерах с автоматическим регулированием температурно-влажностных режимов для расчета сопротивления теплопередаче для каждого сечения берут значения температур и плотности тепловых потоков средние за весь период испытаний. 6.5. При отличии температур свободных концов термопар от 0 °С необходимо вводить поправку в показания измеренной э.д.с. в соответствии с ГОСТ 3044. 6.6. Среднюю за период измерений фактическую плотность теплового потока определяют по формулам: ; (5)
, (6)
, (7)*
* Формула и экспликация к ней соответствуют оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных. 6.7. Термическое сопротивление отдельных слоев ограждающей конструкции определяют по формуле , (8)
, (9)
6.8. Доверительный интервал определения значений сопротивления теплопередаче вычисляют по формуле ; (10) где - среднее сопротивление теплопередаче, определенное при испытаниях ограждающей конструкции по формуле (1), (2), м·°С/Вт; 6.9. Относительная погрешность определения сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции по данному методу не должна превышать 15%. 6.10. Полученные в результате испытаний значения сопротивления теплопередаче и должны быть не менее значений, указанных в стандартах, технических условиях на ограждающие конструкции или проектных значений. 6.11. Для установления соответствия опытных значений температур внутренней поверхности нормируемым значениям, полученные в результате испытаний температуры внутренней поверхности ограждения пересчитывают по приложению 7 на расчетные температуры наружного и внутреннего воздуха и , принимаемые для конкретного вида здания и климатического района в соответствии с ГОСТ 12.1.005 и проектом. 7. Требования безопасности7.1. При работе с оборудованием климатических камер и при проведении испытаний в зимних условиях эксплуатации зданий должны соблюдаться требования безопасности в соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правилами технической безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей*, утвержденными Госэнергонадзором и общие требования электробезопасности в строительстве по ГОСТ 12.1.013**. ** На территории Российской Федерации документ не действует. Действуют СНиП 12-03-2001. - Примечание изготовителя базы данных. 7.2. Монтаж датчиков на наружной поверхности ограждающей конструкции на этажах выше первого должен проводиться с лоджий, балконов или монтажных средств с соблюдением требований безопасности при работе на высоте. Приложение 1 (рекомендуемое). Перечень приборов и оборудования для определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций
Термопары хромель-алюмель или хромель-копель с диаметром электродов 0,3 мм и длиной до 25000 мм и ПХВ изоляцией по ГОСТ 3044 и ГОСТ 1790. Измерители теплового потока ИТП-11 или ИТП-7 по ТУ А10Т2.825.013 ТУ. Приборы для автоматической записи показаний термопар Электронный потенциометр ЭПП-09МЗ на 24 точки или КСП-4 на 12 точек, градуировка на термопары ХК или в мВ. Приборы для ручной записи показаний термодатчиков
Приложение 2 (справочное). Схема размещения термопар на испытываемой ограждающей конструкции и подключения их к измерительной аппаратуреПРИЛОЖЕНИЕ 2 Рис. План помещения; Центральная вертикаль (ц. в.)
Рис. Развертка стеныРазвертка стены
Рис. Сечение стены и подключение датчиковСечение стены и подключение датчиков
Приложение 3 (рекомендуемое). Пример определения диапазона температур наружного воздуха и погрешности вычисления сопротивления теплопередаче ограждающей конструкцииПРИЛОЖЕНИЕ 3 1. Определяют сопротивление теплопередаче наружных стен жилого дома в зимних условиях эксплуатации здания. , (1) где , - средняя температура соответственно внутреннего и наружного воздуха в периоды испытаний, °С; 2. В соответствии с теорией погрешностей в данном случае абсолютную суммарную погрешность измерений определяют по формуле , (2) где - абсолютная погрешность измерения плотности теплового потока, Вт/м; , (3) где - значение предела измерения, Вт/м; (4) Основную абсолютную погрешность измерения ртутными термометрами принимают равной половине цены деления шкалы 0,5·0,2=0,1 °С. Так как отношение к пренебрежимо мало, то в дальнейшем его не учитывают. . (5) Анализ формулы (5) показывает, что чем больше отношение , тем больше погрешность измерения. При измерении плотности теплового потока прибором ИТП-11 с установкой предела измерения 50 Вт/м и соблюдением относительной погрешности измерений 5% текущее значение измеряемой плотности теплового потока по формуле (3) будет равно Вт/м. Абсолютная погрешность измерений по формуле (5) по основному полю стены с 1 м·°С/Вт составит: максимальная м·°С/Вт; м·°С/Вт. При использовании прибора ИТП-11 при испытаниях необходимо обеспечить условия, при которых измеряемая плотность теплового потока находилась бы в диапазоне 33-50 Вт/м.
Учитывая, что , получают значения: 33·1=33 °С; 50·1=50 °С. Диапазон наружных температур, при которых необходимо проводить испытания наружной стены жилого здания при соблюдении минимального диапазона суммарной абсолютной погрешности измерений составит: (18-50)=-32 °С; Сроки испытаний ограждающих конструкций в зимних условиях эксплуатации зданий назначают в соответствии с прогнозом погоды на период стояния наружных температур от минус 15 до минус 32 °С. В этих условиях будет использована верхняя часть шкалы первого диапазона прибора ИТП-11 (от 33 до 50 Вт/м) и измерения плотности теплового потока будут выполнены с минимальной погрешностью. м·°С/Вт, (6)
Приложение 4 (рекомендуемое). Журнал записи измеряемых параметров при определении сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций
Приложение 5 (справочное). Термическое сопротивление замкнутой воздушной прослойки
Приложение 6 (справочное). Коэффициент теплотехнической однородности ограждающей конструкции , учитывающий влияние стыков, обрамляющих ребер и других теплопроводных включений, для основных наиболее распространенных наружных стенПриложение 6
Примечание. Значение коэффициента определяют на основе расчета температурных полей или экспериментально. Приложение 7 (рекомендуемое). Пересчет температуры внутренней поверхности ограждения, полученной в результате испытаний, на расчетные температурные условияПРИЛОЖЕНИЕ 7 1. Температуру внутренней поверхности ограждения при расчетных температурных условиях определяют по формуле , (1) где - расчетная температура внутреннего воздуха, °С, принимаемая по ГОСТ 12.1.005 и нормам проектирования соответствующих зданий и сооружений; ; (2) - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждения в эксперименте, Вт/(м·°С); и , Вт/(м·°С),
2. Пример. В результате эксперимента при 20,7 °С и -10,5 °С получена температура внутренней поверхности вертикального ограждения 13,2 °С. Какова будет при расчетных 18 °С и -30 °С? °С. По графику на черт.1 определяют: при 20,7-13,2=7,5 °С…3,21 Вт/(м·°С); По графику на черт.2 определяют: при °С…4,84 Вт/(м·°С); Находят 3,21+4,84=8,05 Вт/(м·°С); Температуру внутренней поверхности ограждения при расчетных температурных условиях определяют по формуле (1) °С. Черт.1. График для определения "альфа"(к)
Черт.2. График для определения "альфа"(л)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
на главную карта сайт | новости документы о компании производство качество цены |