SlideShare a Scribd company logo
1 of 55
ГОСТ 25380-82
Группа Ж19
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ
Метод измерения плотности тепловых потоков,
проходящих через ограждающие конструкции
Buildings and structures.
Method of measuring density of heat flows
passing through enclosure structures
Дата введения 1983 - 01-01
УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН в действие постановлением Государственного комитета СССР по делам
строительства от 14 июля 1982 г. № 182
ПЕРЕИЗДАНИЕ. Июнь 1987 г.
Настоящий стандарт устанавливает единый метод определения плотности тепловых потоков, проходящих
через однослойные и многослойные ограждающие конструкции жилых, общественных, производственных и
сельскохозяйственных зданий и сооружений при экспериментальном исследовании и в условиях их эксплуатации.
Измерения плотности тепловых потоков проводят при температуре окружающего воздуха от 243 до 323 К (от
минус 30 до плюс 50°С) и относительной влажности воздуха до 85%.
Измерения плотности тепловых потоков позволяют количественно оценить теплотехнические качества
ограждающих конструкций зданий и сооружений и установить реальные расходы тепла через наружные
ограждающие конструкции.
Стандарт не распространяется на светопрозрачные ограждающие конструкции.
1.Общие положения
1.1. Метод измерения плотности теплового потока основан на измерении перепада температуры на
"вспомогательной стенке" (пластинке), устанавливаемой на ограждающей конструкции здания. Этот
температурный перепад, пропорциональный в направлении теплового потока его плотности, преобразуется в
э.д.с. батарей термопар, расположенных во "вспомогательной стенке" параллельно по тепловому потоку и
соединенных последовательно по генерируемому сигналу. "Вспомогательная стенка" и батарея термопар
образуют преобразователь теплового потока
1.2. Плотность теплового потока отсчитывается по шкале специализированного прибора, в состав которого
входит преобразователь теплового потока, или рассчитывается по результатам измерения э.д.с. на
предварительно отградуированных преобразователях теплового потока.
Схема измерения плотности теплового потока приведена на чертеже.
Схема измерения плотности теплового потока
1 - ограждающая конструкция; 2 -преобразователь теплового потока; 3 - измеритель э.д.с.;
tв ,
tн , - температура внутреннего и наружного воздуха;
τн ,
τв ,
′τ в -
температура наружной,
внутренней поверхностей ограждающей конструкции вблизи и под преобразователем соответственно;
R1 ,
R2 - термическое сопротивление ограждающей конструкции и преобразователя теплового
потока;
q1
, q2
- плотность теплового потока до и после закрепления преобразователя.
2. Аппаратура
2.1. Для измерения плотности тепловых потоков применяют прибор ИТП-11 (допускается применение
предшествующей модели прибора ИТП-7) по техническим условиям.
Технические характеристики прибора ИТП-11 приведены в справочном приложении 1.
2.2. При теплотехнических испытаниях ограждающих конструкций допускается проводить измерения плотности
тепловых потоков при помощи отдельно изготовленных и отградуированных преобразователей теплового потока
с термическим сопротивлением до 0,025-0,06 (кв.м
⋅K )/Вт и приборов, измеряющих э.д.с.,
генерируемую преобразователями.
Допускается применение преобразователя, используемого в установке для определения теплопроводности по
ГОСТ 7076-78.
2.3. Преобразователи теплового потока по п.2.2 должны удовлетворять следующим основным требованиям:
материалы для "вспомогательной стенки" (пластинки) должны сохранять свои физико-механические свойства
при температуре окружающего воздуха от 243 до 323 К (от минус 30 до плюс 50°С);
материалы не должны смачиваться и увлажняться водой в жидкой и парообразной фазах;
отношение диаметра преобразователя к его толщине должно быть не менее 10;
преобразователи должны иметь охранную зону, расположенную вокруг батареи термопар, линейный размер
которой должен составлять не менее 30% радиуса или половины линейного размера преобразователя;
каждый изготовленный преобразователь теплового потока должен быть отградуирован в организациях,
которые в установленном порядке получили право на выпуск этих преобразователей;
в указанных выше условиях внешней среды градуировочные характеристики преобразователя должны
сохраняться не менее одного года.
2.4. Градуировку преобразователей по п.2.2 допускается проводить на установке для определения
теплопроводности по ГОСТ 7076-78, в которой плотность теплового потока рассчитывают по результатам
измерения температурного перепада на эталонных образцах материалов, аттестованных по ГОСТ 8.140-82 и
установленных вместо испытуемых образцов. Метод градуировки преобразователя теплового потока приведен в
рекомендуемом приложении 2.
2.5. Проверка преобразователей производится не реже одного раза в год, как это указано в пп. 2.3, 2.4.
2.6. Для измерения э.д.с. преобразователя теплового потока допускается использовать переносной
потенциометр ПП-63 по ГОСТ 9245-79, цифровые вольтамперметры В7-21, Ф30 или другие измерители э.д.с., у
которых расчетная погрешность в области измеряемых э.д.с. преобразователя теплового потока не превышает
1% и входное сопротивление не менее чем в 10
2
раз превышает внутреннее сопротивление
преобразователя.
При теплотехнических испытаниях ограждающих конструкций с использованием отдельных преобразователей
предпочтительно применять автоматические регистрирующие системы и приборы.
3.Подготовка к измерению
3.1. Измерение плотности тепловых потоков проводят, как правило, с внутренней стороны ограждающих
конструкций зданий и сооружений.
Допускается проведение измерений плотности тепловых потоков с наружной стороны ограждающих
конструкций в случае невозможности проведения их с внутренней стороны (агрессивная среда, флуктуации
параметров воздуха) при условии сохранения устойчивой температуры на поверхности. Контроль условий
теплообмена проводят с помощью термощупа и средств для измерения плотности теплового потока: при
измерении в течение 10 мин их показания должны быть в пределах погрешности измерений приборов.
3.2. Участки поверхности выбирают специфические или характерные для всей испытываемой ограждающей
конструкции в зависимости от необходимости измерения локальной или усредненной плотности теплового
потока.
Выбранные на ограждающей конструкции участки для измерений должны иметь поверхностный слой из одного
материала, одинаковой обработки и состояния поверхности, иметь одинаковые условия по лучистому
теплообмену и не должны находиться в непосредственной близости от элементов, которые могут изменить
направление и значение тепловых потоков.
3.3. Участки поверхности ограждающих конструкций, на которые устанавливают преобразователь теплового
потока, зачищают до устранения видимых и осязаемых на ощупь шероховатостей.
3.4. Преобразователь плотно прижимают по всей его поверхности к ограждающей конструкции и закрепляют в
этом положении, обеспечивая постоянный контакт преобразователя теплового потока с поверхностью
исследуемых участков в течение всех последующих измерений.
При креплении преобразователя между ним и ограждающей конструкцией не допускается образование
воздушных зазоров. Для исключения их на участке поверхности в местах измерений наносят тонкий слой
технического вазелина, перекрывающий неровности поверхности.
Преобразователь может быть закреплен по его боковой поверхности при помощи раствора строительного
гипса, технического вазелина, пластилина, штанги с пружиной и других средств, исключающих искажение
теплового потока в зоне измерения.
3.5. При оперативных измерениях плотности теплового потока незакрепленную поверхность преобразователя
склеивают слоем материала или закрашивают краской с той же или близкой степенью черноты с различием
∆
ε ≤ 0,1,
что и у материала поверхностного слоя ограждающей конструкции.
3.6. Отсчетное устройство располагают на расстоянии 5-8 м от места измерения или в соседнем помещении
для исключения влияния наблюдателя на значение теплового потока.
3.7. При использовании приборов для измерения э.д.с., имеющих ограничения по температуре окружающего
воздуха, их располагают в помещении с температурой воздуха, допустимой для эксплуатации этих приборов, и
подключение к ним преобразователя теплового потока производят при помощи удлинительных проводов.
При проведении измерений прибором ИТП-1 преобразователь теплового потока и измерительное устройство
располагают в одном помещении независимо от температуры воздуха в помещении.
3.8. Аппаратуру по п.3.7 подготавливают к работе в соответствии с инструкцией по эксплуатации
соответствующего прибора, в том числе учитывают необходимое время выдержки прибора для установления в
нем нового температурного режима.
4.Проведение измерений
4.1. Измерение плотности теплового потока проводят:
при использовании прибора ИТП-11 - после восстановления условий теплообмена в помещении вблизи
контрольных участков ограждающих конструкций, искаженных при выполнении подготовительных операций, и
после восстановления непосредственно на исследуемом участке прежнего режима теплообмена, нарушенного
при креплении преобразователя;
при теплотехнических испытаниях с использованием преобразователей теплового потока по п.2.2 - после
наступления нового установившегося режима теплообмена под преобразователем.
После выполнения подготовительных операций по пп. 3.2-3.5 при использовании прибора ИТП-11 режим
теплообмена на участке измерения восстанавливается ориентировочно через 5 - 10 мин, при использовании
преобразователей теплового потока по п.2.2 - через 2-6 ч.
Показателем завершения переходного режима теплообмена и возможности проведения измерений плотности
теплового потока может считаться повторяемость результатов измерения плотности тепловых потоков в
пределах установленной погрешности измерения.
4.2. При измерении теплового потока в ограждающей конструкции с термическим сопротивлением менее 0,6
(кв.м
⋅K )/Вт одновременно
измеряют с помощью термопар температуру ее поверхности на расстоянии 100 мм от преобразователя
τв , под ним
′τ в
и температуру
внутреннего
tв и наружного
tн воздуха на расстоянии 100 мм от стены.
5. Обработка результатов
5.1. При использовании приборов ИТП-11 непосредственно по шкале прибора получают значение плотности
тепловых потоков (Вт/кв.м).
5.2. При использовании отдельных преобразователей и милливольтметров для измерения э.д.с. плотность
теплового потока, проходящего через преобразователь,
q,
Вт/кв.м, рассчитывают по формуле
q c=(1)
где
c - градуировочный коэффициент
преобразователя при температуре испытаний, Вт/(кв.м·мВ); за среднюю температуру
испытаний принимают температуру поверхности ограждающей конструкции под
преобразователем;
E - значение э.д.с., мВ.
5.3. Определение градуировочного коэффициента преобразователя с учетом температуры испытаний
производят по рекомендуемому приложению 2.
5.4. Значение плотности теплового потока
′q , Вт/кв.м, при измерениях по п.4.3
вычисляют по формуле
′ = ⋅q q
tн
(2)
где температура наружного воздуха напротив преобразователя, К (°С);
температура поверхности на участке измерения вблизи преобразователя
и под преобразователем соответственно, К (°С).
tн-
τви
′τ в-
5.5. Результаты измерений записывают по форме, приведенной в рекомендуемом приложении 3.
5.6. За результат определения плотности теплового потока принимают среднее арифметическое значение
результатов пяти измерений при одном положении преобразователя на ограждающей конструкции.
Приложение 1
Справочное
Технические характеристики прибора ИТП-11
Прибор ИТП-11 представляет собой совокупность преобразователя теплового потока в электрический сигнал
постоянного тока с измерительным устройством, шкала которого проградуирована в единицах плотности
теплового потока.
1. Пределы измерения плотности теплового потока: 0-50; 0-250 Вт/кв.м.
2. Цена деления шкалы прибора: 1; 5 Вт/кв.м.
3. Основная погрешность прибора в процентах при температуре воздуха 20 °С.
± +( ,35
q
где - значение предела измерения;
qп р
qиз м
- текущее значение измеряемой плотности теплового потока.
4. Дополнительная погрешность от изменения температуры воздуха, окружающего измерительное устройство,
не превышает 1% на каждые 10 K (°С) изменения температуры в диапазоне от 273 до 323 K (от 0 до 50°С).
Дополнительная погрешность от изменения температуры преобразователя теплового потока не превышает
0,83% на 10 K (°С) изменения температуры в диапазоне от 273 до 243 K (от 0 до минус 30 °С).
5. Термическое сопротивление преобразователя теплового потока - не более 3·10
-3 (кв/м· K)/Вт.
6. Время установления показаний - не более 3,5 мин.
7.Габаритные размеры футляра - 290х175х100 мм.
8. Габаритные размеры преобразователя теплового потока: диаметр 27 мм, толщина 1,85 мм.
9. Габаритные размеры измерительного устройства - 215х115х90 мм.
10 Длина соединительного электрического провода - 7 м.
11. Масса прибора без футляра - не более 2,5 кг.
12. Источник питания - 3 элемента "316".
Приложение 2
Рекомендуемое
Метод градуировки преобразователя теплового потока
Изготовленный преобразователь теплового потока подвергают градуировке на установке для определения
теплопроводности строительных материалов по ГОСТ 7076-78, в которой вместо испытуемого образца
устанавливают градуируемый преобразователь и эталонный образец материала по ГОСТ 8.140-82.
При градуировке пространство между термостатирующей плитой установки и эталонным образцом за
пределами преобразователя должно быть заполнено материалом, близким по теплофизическим свойствам к
материалу преобразователя, с тем, чтобы обеспечить одномерность проходящего через него теплового потока на
рабочем участке установки. Измерение э.д.с. на преобразователе и эталонном образце осуществляется одним из
приборов, перечисленных в п.2.6 настоящего стандарта.
Градуировочный коэффициент преобразователя
сo
, Вт/(кв.м·мВ) при данной средней
температуре опыта находят по результатам измерений плотности теплового потока и э.д.с. по следующему
соотношению
сo =
где
q
- значение плотности теплового потока в опыте, Вт/кв.м ;
E
- вычисленное значение э.д.с., мВ.
Плотность теплового потока
qрассчитывают по результатам
измерения температурного перепада на эталонном образце по формуле
q =
λ
,
где
λ
- теплопроводность материала эталона, Вт/(м.K);
tв
э
,
- температура верхней и нижней поверхностей эталона соответственно, K(°С);
tн
э
δ
- толщина эталона, м.
Среднюю температуру в опытах при градуировке преобразователя рекомендуется выбирать в интервале от
243 до 323 K (от минус 30 до плюс 50 °С) и выдерживать ее с отклонением не более ±2 K (°C).
За результат определения коэффициента преобразователя принимают среднее арифметическое значение
величин, вычисленных по результатам измерений не менее чем 10 опытов. Число значащих цифр в значении
градуировочного коэффициента преобразователя
cо берется в соответствии с
погрешностью измерения.
Температурный коэффициент преобразователя
αт
, K
-1 (
o
C
-1), находят по результатам измерений э.д.с. в
градуировочных опытах при различных средних температурах преобразователя по соотношению
(
αт
2
1
=
с
с T
,
где - средние температуры преобразователя в двух опытах, K (°С);
T1,
T2
с1,
- градуировочные коэффициенты преобразователя при средней температуре
соответственно
T1
и
с2T2
, Вт/
(кв.м·В).
Различие между средними температурами
T1
и
T2
должно быть не менее чем 40 K ( °C).
За результат определения температурного коэффициента преобразователя принимают среднее
арифметическое значение плотности, вычисленное по результатам не менее чем 10 опытов с различной средней
температурой преобразователя.
Значение градуировочного коэффициента преобразователя теплового потока при температуре испытаний
c , Вт/(кв.м·мВ), находят по следующей формуле
(с с= ±о 1
,
где
со
- градуировочный
коэффициент преобразователя, найденный при температуре градуировки, Вт/(кв.м·мВ);
αт
-
температурный коэффициент изменения градуировочного коэффициента преобразователя,
K
-1(° C
-1) ;
∆T- разность между температурами преобразователя при измерении и при градуировке,K ( °С).
Приложение 3
Рекомендуемое
Форма записи результатов измерения тепловых потоков,
проходящих через ограждающую конструкцию
Наименование объекта, на котором проводят измерения____________________
Тип и номер преобразователя теплового потока___________________________
Градуировочный коэффициент преобразователя
со
_________Вт/(кв.м·мВ)
при температуре градуировки ___________ K(
o
C
)
Температурный коэффициент преобразователя
αт
____________ K
-1
(
o
C
-1
)
Температуры наружного и внутреннего воздуха
tн ,
tв ______________ K (
o
C )
Температуры поверхности ограждающей конструкции вблизи преобразователя
τв
и по ним
′τ в
____________ K (
o
C)
Значение градуировочного коэффициента преобразователя при температуре испытаний
с ________ Вт/(кв.м·мВ)
Тип и номер измерительного прибора
Вид ог-
раждаю-
Показание прибора, мВ Значение плотности теплового
потока
щей
конст-
Номер
участк
а
Номер измерения Среднее по
участку
отсчитанное
по шкале
действительное
рукции 1 2 3 4 5
Подпись оператора ___________________
Дата проведения измерений ___________
Текст документа сверен по:
официальное издание
Госстрой СССР -
М.: Издательство стандартов, 1988
1.Общие положения
Схема измерения плотности теплового потока
2. Аппаратура
3.Подготовка к измерению
4.Проведение измерений
5. Обработка результатов
Приложение 1 (справочное). Технические характеристики прибора ИТП-11
Приложение 2 (рекомендуемое). Метод градуировки преобразователя теплового потока
Приложение 3 (рекомендуемое). Форма записи результатов измерения тепловых потоков,
проходящих через ограждающую конструкцию
ГОСТ 25380-82 Здания и сооружения. Метод измерения плотности тепловых потоков,
проходящих через ограждающие конструкции
Постановление Госстроя СССР от 14.7.82 N 182
ГОСТ от 14.7.82 N 25380-82
Госстрой СССР
Действующий
Дата начала действия: 1.1.83
Опубликован: Официальное издание, Госстрой СССР - М.: Издательство стандартов, 1988 год

More Related Content

What's hot

Вестник цкр роснедра 2014 №1
Вестник цкр роснедра 2014 №1Вестник цкр роснедра 2014 №1
Вестник цкр роснедра 2014 №1ktoropetsky
 
Реальная эффективность утепления наружных стен при капитальном ремонте
Реальная эффективность утепления наружных стен при капитальном ремонтеРеальная эффективность утепления наружных стен при капитальном ремонте
Реальная эффективность утепления наружных стен при капитальном ремонтеGBU CEIIS
 
7.1. док.обеспечение в системах тепло и топливоснабжения
7.1. док.обеспечение в системах тепло  и топливоснабжения7.1. док.обеспечение в системах тепло  и топливоснабжения
7.1. док.обеспечение в системах тепло и топливоснабженияcpkia
 
Применение методов математического моделирования при проектировании и анализе
Применение методов математического моделирования при проектировании и анализеПрименение методов математического моделирования при проектировании и анализе
Применение методов математического моделирования при проектировании и анализеOldgreg
 
Перечень и условия выполнения работ Лаборатории по проведению экспертиз ГБУ ...
Перечень и условия выполнения работ Лаборатории по проведению экспертиз  ГБУ ...Перечень и условия выполнения работ Лаборатории по проведению экспертиз  ГБУ ...
Перечень и условия выполнения работ Лаборатории по проведению экспертиз ГБУ ...GBU CEIIS
 
4. энергоэффективность
4. энергоэффективность4. энергоэффективность
4. энергоэффективностьcpkia
 
Датчики температуры ifm. Руководство по выбору.
Датчики температуры ifm. Руководство по выбору.Датчики температуры ifm. Руководство по выбору.
Датчики температуры ifm. Руководство по выбору.ifm electronic gmbh
 
Teplovoy raschet protsessa_zamorazhivania
Teplovoy raschet protsessa_zamorazhivaniaTeplovoy raschet protsessa_zamorazhivania
Teplovoy raschet protsessa_zamorazhivaniayagunov
 

What's hot (15)

Вестник цкр роснедра 2014 №1
Вестник цкр роснедра 2014 №1Вестник цкр роснедра 2014 №1
Вестник цкр роснедра 2014 №1
 
Реальная эффективность утепления наружных стен при капитальном ремонте
Реальная эффективность утепления наружных стен при капитальном ремонтеРеальная эффективность утепления наружных стен при капитальном ремонте
Реальная эффективность утепления наружных стен при капитальном ремонте
 
29868ip
29868ip29868ip
29868ip
 
7.1. док.обеспечение в системах тепло и топливоснабжения
7.1. док.обеспечение в системах тепло  и топливоснабжения7.1. док.обеспечение в системах тепло  и топливоснабжения
7.1. док.обеспечение в системах тепло и топливоснабжения
 
Применение методов математического моделирования при проектировании и анализе
Применение методов математического моделирования при проектировании и анализеПрименение методов математического моделирования при проектировании и анализе
Применение методов математического моделирования при проектировании и анализе
 
5
55
5
 
share title
share titleshare title
share title
 
7281
72817281
7281
 
4
44
4
 
Перечень и условия выполнения работ Лаборатории по проведению экспертиз ГБУ ...
Перечень и условия выполнения работ Лаборатории по проведению экспертиз  ГБУ ...Перечень и условия выполнения работ Лаборатории по проведению экспертиз  ГБУ ...
Перечень и условия выполнения работ Лаборатории по проведению экспертиз ГБУ ...
 
14491
1449114491
14491
 
4. энергоэффективность
4. энергоэффективность4. энергоэффективность
4. энергоэффективность
 
Датчики температуры ifm. Руководство по выбору.
Датчики температуры ifm. Руководство по выбору.Датчики температуры ifm. Руководство по выбору.
Датчики температуры ifm. Руководство по выбору.
 
Teplovoy raschet protsessa_zamorazhivania
Teplovoy raschet protsessa_zamorazhivaniaTeplovoy raschet protsessa_zamorazhivania
Teplovoy raschet protsessa_zamorazhivania
 
фток реа
фток реафток реа
фток реа
 

Viewers also liked

김이산 무균술식의 개요
김이산   무균술식의 개요김이산   무균술식의 개요
김이산 무균술식의 개요twkang79
 
정설화 바이러스성 간염
정설화 바이러스성 간염정설화 바이러스성 간염
정설화 바이러스성 간염twkang79
 
безопасность школьников на дороге
безопасность школьников на дорогебезопасность школьников на дороге
безопасность школьников на дорогеКоролева Анна
 
최성현 인상 및 관련 인기 채득에서의 감염방지
최성현 인상 및 관련 인기 채득에서의 감염방지최성현 인상 및 관련 인기 채득에서의 감염방지
최성현 인상 및 관련 인기 채득에서의 감염방지twkang79
 
Community health plan improves cost containment results by $11 million
Community health plan improves cost containment results by $11 million Community health plan improves cost containment results by $11 million
Community health plan improves cost containment results by $11 million Discovery Health Partners
 
김보라 감염원 노출 위험을 줄이기 위한 규정
김보라 감염원 노출 위험을 줄이기 위한 규정김보라 감염원 노출 위험을 줄이기 위한 규정
김보라 감염원 노출 위험을 줄이기 위한 규정twkang79
 
Kalendar20122013 kk&mixmode 2baru
Kalendar20122013 kk&mixmode 2baruKalendar20122013 kk&mixmode 2baru
Kalendar20122013 kk&mixmode 2baruFathin Nazeera
 
Tear It Down, Build It Back Up: Empowering Developers with Amazon CloudFormation
Tear It Down, Build It Back Up: Empowering Developers with Amazon CloudFormationTear It Down, Build It Back Up: Empowering Developers with Amazon CloudFormation
Tear It Down, Build It Back Up: Empowering Developers with Amazon CloudFormationJames Andrew Vaughn
 
정설화 Streptococcus mutans 균 검사
정설화 Streptococcus mutans 균 검사정설화 Streptococcus mutans 균 검사
정설화 Streptococcus mutans 균 검사twkang79
 
강태욱 타액분비율검사
강태욱 타액분비율검사강태욱 타액분비율검사
강태욱 타액분비율검사twkang79
 
송혜민 타액완충능검사
송혜민 타액완충능검사송혜민 타액완충능검사
송혜민 타액완충능검사twkang79
 
최윤정 스나이더검사
최윤정 스나이더검사최윤정 스나이더검사
최윤정 스나이더검사twkang79
 
김영인 메인 Cast index
김영인 메인 Cast index김영인 메인 Cast index
김영인 메인 Cast indextwkang79
 
2 programacion curricular - atencion de cabinas de internet y locutorios
2 programacion curricular - atencion de cabinas de internet y locutorios2 programacion curricular - atencion de cabinas de internet y locutorios
2 programacion curricular - atencion de cabinas de internet y locutoriosFernando Horna Palomino
 
김영인 치아 해부학적 형태
김영인 치아 해부학적 형태김영인 치아 해부학적 형태
김영인 치아 해부학적 형태twkang79
 

Viewers also liked (16)

김이산 무균술식의 개요
김이산   무균술식의 개요김이산   무균술식의 개요
김이산 무균술식의 개요
 
정설화 바이러스성 간염
정설화 바이러스성 간염정설화 바이러스성 간염
정설화 바이러스성 간염
 
безопасность школьников на дороге
безопасность школьников на дорогебезопасность школьников на дороге
безопасность школьников на дороге
 
최성현 인상 및 관련 인기 채득에서의 감염방지
최성현 인상 및 관련 인기 채득에서의 감염방지최성현 인상 및 관련 인기 채득에서의 감염방지
최성현 인상 및 관련 인기 채득에서의 감염방지
 
View trakr comp plan
View trakr comp planView trakr comp plan
View trakr comp plan
 
Community health plan improves cost containment results by $11 million
Community health plan improves cost containment results by $11 million Community health plan improves cost containment results by $11 million
Community health plan improves cost containment results by $11 million
 
김보라 감염원 노출 위험을 줄이기 위한 규정
김보라 감염원 노출 위험을 줄이기 위한 규정김보라 감염원 노출 위험을 줄이기 위한 규정
김보라 감염원 노출 위험을 줄이기 위한 규정
 
Kalendar20122013 kk&mixmode 2baru
Kalendar20122013 kk&mixmode 2baruKalendar20122013 kk&mixmode 2baru
Kalendar20122013 kk&mixmode 2baru
 
Tear It Down, Build It Back Up: Empowering Developers with Amazon CloudFormation
Tear It Down, Build It Back Up: Empowering Developers with Amazon CloudFormationTear It Down, Build It Back Up: Empowering Developers with Amazon CloudFormation
Tear It Down, Build It Back Up: Empowering Developers with Amazon CloudFormation
 
정설화 Streptococcus mutans 균 검사
정설화 Streptococcus mutans 균 검사정설화 Streptococcus mutans 균 검사
정설화 Streptococcus mutans 균 검사
 
강태욱 타액분비율검사
강태욱 타액분비율검사강태욱 타액분비율검사
강태욱 타액분비율검사
 
송혜민 타액완충능검사
송혜민 타액완충능검사송혜민 타액완충능검사
송혜민 타액완충능검사
 
최윤정 스나이더검사
최윤정 스나이더검사최윤정 스나이더검사
최윤정 스나이더검사
 
김영인 메인 Cast index
김영인 메인 Cast index김영인 메인 Cast index
김영인 메인 Cast index
 
2 programacion curricular - atencion de cabinas de internet y locutorios
2 programacion curricular - atencion de cabinas de internet y locutorios2 programacion curricular - atencion de cabinas de internet y locutorios
2 programacion curricular - atencion de cabinas de internet y locutorios
 
김영인 치아 해부학적 형태
김영인 치아 해부학적 형태김영인 치아 해부학적 형태
김영인 치아 해부학적 형태
 

Similar to гост 25380 82 - метод измерения плотности тепловых потоков, проходящих через ограждающие конструкции

ОНТС 22 мая 2014
ОНТС 22 мая 2014ОНТС 22 мая 2014
ОНТС 22 мая 2014GBU CEIIS
 
Презентация 2.5.4.1 - "Подраздел Отопление, вентиляция и кондиционирование в...
 Презентация 2.5.4.1 - "Подраздел Отопление, вентиляция и кондиционирование в... Презентация 2.5.4.1 - "Подраздел Отопление, вентиляция и кондиционирование в...
Презентация 2.5.4.1 - "Подраздел Отопление, вентиляция и кондиционирование в...Павел Ефимов
 
Расчет теплового сопротивления многослойной стены
Расчет теплового сопротивления многослойной стеныРасчет теплового сопротивления многослойной стены
Расчет теплового сопротивления многослойной стеныDimOK AD
 
Методическое пособие по проектированию "Теплопанель V02-2014"
Методическое пособие по проектированию "Теплопанель V02-2014"Методическое пособие по проектированию "Теплопанель V02-2014"
Методическое пособие по проектированию "Теплопанель V02-2014"ООО "СТРОЙНЭТ"
 
Волжский
ВолжскийВолжский
ВолжскийKu4molodec
 
Презентация 1.0.2 - Проектная документация
Презентация 1.0.2 - Проектная документация Презентация 1.0.2 - Проектная документация
Презентация 1.0.2 - Проектная документация Igor Golovin
 
Презентация 1.0.2 - Проектирование объектов капитального строительства
Презентация 1.0.2 - Проектирование объектов капитального строительстваПрезентация 1.0.2 - Проектирование объектов капитального строительства
Презентация 1.0.2 - Проектирование объектов капитального строительстваИлья Конышев
 
Проектирование домов - конструктивный проект (Сотдел)
Проектирование домов - конструктивный проект  (Сотдел)Проектирование домов - конструктивный проект  (Сотдел)
Проектирование домов - конструктивный проект (Сотдел)Alex ikov
 
31. нормирование и расчет потребления тепловой энергии зданиями
31. нормирование и расчет потребления тепловой энергии зданиями31. нормирование и расчет потребления тепловой энергии зданиями
31. нормирование и расчет потребления тепловой энергии зданиямиcpkia
 
Выступление на Х конгрессе «Энергоэффективность ХХI век» - Курилюк И.С.
Выступление на Х конгрессе «Энергоэффективность ХХI век» - Курилюк И.С.Выступление на Х конгрессе «Энергоэффективность ХХI век» - Курилюк И.С.
Выступление на Х конгрессе «Энергоэффективность ХХI век» - Курилюк И.С.GBU CEIIS
 
теплоэксперт
теплоэксперттеплоэксперт
теплоэкспертdeomis
 
Энергоаудит: есть ли польза для повышения энергоэффективности старых зданий
Энергоаудит: есть ли польза для повышения энергоэффективности старых зданийЭнергоаудит: есть ли польза для повышения энергоэффективности старых зданий
Энергоаудит: есть ли польза для повышения энергоэффективности старых зданийbaltservice
 
Rd 10-109-96
Rd 10-109-96Rd 10-109-96
Rd 10-109-96unigujjar
 
Презентация 1.0.2 - Проектная документация
Презентация 1.0.2 - Проектная документацияПрезентация 1.0.2 - Проектная документация
Презентация 1.0.2 - Проектная документацияПавел Ефимов
 
Gost 13525.21 75
Gost 13525.21 75Gost 13525.21 75
Gost 13525.21 75pamljones
 

Similar to гост 25380 82 - метод измерения плотности тепловых потоков, проходящих через ограждающие конструкции (20)

ОНТС 22 мая 2014
ОНТС 22 мая 2014ОНТС 22 мая 2014
ОНТС 22 мая 2014
 
Презентация 2.5.4.1 - "Подраздел Отопление, вентиляция и кондиционирование в...
 Презентация 2.5.4.1 - "Подраздел Отопление, вентиляция и кондиционирование в... Презентация 2.5.4.1 - "Подраздел Отопление, вентиляция и кондиционирование в...
Презентация 2.5.4.1 - "Подраздел Отопление, вентиляция и кондиционирование в...
 
Расчет теплового сопротивления многослойной стены
Расчет теплового сопротивления многослойной стеныРасчет теплового сопротивления многослойной стены
Расчет теплового сопротивления многослойной стены
 
Методическое пособие по проектированию "Теплопанель V02-2014"
Методическое пособие по проектированию "Теплопанель V02-2014"Методическое пособие по проектированию "Теплопанель V02-2014"
Методическое пособие по проектированию "Теплопанель V02-2014"
 
Волжский
ВолжскийВолжский
Волжский
 
СН КР 41-05:2021.docx
СН КР 41-05:2021.docxСН КР 41-05:2021.docx
СН КР 41-05:2021.docx
 
Презентация 1.0.2 - Проектная документация
Презентация 1.0.2 - Проектная документация Презентация 1.0.2 - Проектная документация
Презентация 1.0.2 - Проектная документация
 
Презентация 1.0.2 - Проектирование объектов капитального строительства
Презентация 1.0.2 - Проектирование объектов капитального строительстваПрезентация 1.0.2 - Проектирование объектов капитального строительства
Презентация 1.0.2 - Проектирование объектов капитального строительства
 
Проектирование домов - конструктивный проект (Сотдел)
Проектирование домов - конструктивный проект  (Сотдел)Проектирование домов - конструктивный проект  (Сотдел)
Проектирование домов - конструктивный проект (Сотдел)
 
31. нормирование и расчет потребления тепловой энергии зданиями
31. нормирование и расчет потребления тепловой энергии зданиями31. нормирование и расчет потребления тепловой энергии зданиями
31. нормирование и расчет потребления тепловой энергии зданиями
 
Выступление на Х конгрессе «Энергоэффективность ХХI век» - Курилюк И.С.
Выступление на Х конгрессе «Энергоэффективность ХХI век» - Курилюк И.С.Выступление на Х конгрессе «Энергоэффективность ХХI век» - Курилюк И.С.
Выступление на Х конгрессе «Энергоэффективность ХХI век» - Курилюк И.С.
 
теплоэксперт
теплоэксперттеплоэксперт
теплоэксперт
 
Энергоаудит: есть ли польза для повышения энергоэффективности старых зданий
Энергоаудит: есть ли польза для повышения энергоэффективности старых зданийЭнергоаудит: есть ли польза для повышения энергоэффективности старых зданий
Энергоаудит: есть ли польза для повышения энергоэффективности старых зданий
 
Rd 10-109-96
Rd 10-109-96Rd 10-109-96
Rd 10-109-96
 
Rd 10-109-96
Rd 10-109-96Rd 10-109-96
Rd 10-109-96
 
Rd 10-109-96
Rd 10-109-96Rd 10-109-96
Rd 10-109-96
 
Использование Термографии МЕТТЭМ на объектах РЖД
Использование Термографии МЕТТЭМ на объектах РЖДИспользование Термографии МЕТТЭМ на объектах РЖД
Использование Термографии МЕТТЭМ на объектах РЖД
 
7330
73307330
7330
 
Презентация 1.0.2 - Проектная документация
Презентация 1.0.2 - Проектная документацияПрезентация 1.0.2 - Проектная документация
Презентация 1.0.2 - Проектная документация
 
Gost 13525.21 75
Gost 13525.21 75Gost 13525.21 75
Gost 13525.21 75
 

гост 25380 82 - метод измерения плотности тепловых потоков, проходящих через ограждающие конструкции

  • 1. ГОСТ 25380-82 Группа Ж19 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ Метод измерения плотности тепловых потоков, проходящих через ограждающие конструкции Buildings and structures. Method of measuring density of heat flows passing through enclosure structures Дата введения 1983 - 01-01 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН в действие постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 14 июля 1982 г. № 182 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Июнь 1987 г. Настоящий стандарт устанавливает единый метод определения плотности тепловых потоков, проходящих через однослойные и многослойные ограждающие конструкции жилых, общественных, производственных и сельскохозяйственных зданий и сооружений при экспериментальном исследовании и в условиях их эксплуатации. Измерения плотности тепловых потоков проводят при температуре окружающего воздуха от 243 до 323 К (от минус 30 до плюс 50°С) и относительной влажности воздуха до 85%. Измерения плотности тепловых потоков позволяют количественно оценить теплотехнические качества ограждающих конструкций зданий и сооружений и установить реальные расходы тепла через наружные ограждающие конструкции. Стандарт не распространяется на светопрозрачные ограждающие конструкции. 1.Общие положения 1.1. Метод измерения плотности теплового потока основан на измерении перепада температуры на "вспомогательной стенке" (пластинке), устанавливаемой на ограждающей конструкции здания. Этот температурный перепад, пропорциональный в направлении теплового потока его плотности, преобразуется в э.д.с. батарей термопар, расположенных во "вспомогательной стенке" параллельно по тепловому потоку и соединенных последовательно по генерируемому сигналу. "Вспомогательная стенка" и батарея термопар образуют преобразователь теплового потока 1.2. Плотность теплового потока отсчитывается по шкале специализированного прибора, в состав которого входит преобразователь теплового потока, или рассчитывается по результатам измерения э.д.с. на предварительно отградуированных преобразователях теплового потока. Схема измерения плотности теплового потока приведена на чертеже. Схема измерения плотности теплового потока
  • 2. 1 - ограждающая конструкция; 2 -преобразователь теплового потока; 3 - измеритель э.д.с.; tв , tн , - температура внутреннего и наружного воздуха; τн , τв , ′τ в - температура наружной, внутренней поверхностей ограждающей конструкции вблизи и под преобразователем соответственно; R1 , R2 - термическое сопротивление ограждающей конструкции и преобразователя теплового потока; q1 , q2 - плотность теплового потока до и после закрепления преобразователя. 2. Аппаратура 2.1. Для измерения плотности тепловых потоков применяют прибор ИТП-11 (допускается применение предшествующей модели прибора ИТП-7) по техническим условиям. Технические характеристики прибора ИТП-11 приведены в справочном приложении 1. 2.2. При теплотехнических испытаниях ограждающих конструкций допускается проводить измерения плотности
  • 3. тепловых потоков при помощи отдельно изготовленных и отградуированных преобразователей теплового потока с термическим сопротивлением до 0,025-0,06 (кв.м ⋅K )/Вт и приборов, измеряющих э.д.с., генерируемую преобразователями. Допускается применение преобразователя, используемого в установке для определения теплопроводности по ГОСТ 7076-78. 2.3. Преобразователи теплового потока по п.2.2 должны удовлетворять следующим основным требованиям: материалы для "вспомогательной стенки" (пластинки) должны сохранять свои физико-механические свойства при температуре окружающего воздуха от 243 до 323 К (от минус 30 до плюс 50°С); материалы не должны смачиваться и увлажняться водой в жидкой и парообразной фазах; отношение диаметра преобразователя к его толщине должно быть не менее 10; преобразователи должны иметь охранную зону, расположенную вокруг батареи термопар, линейный размер которой должен составлять не менее 30% радиуса или половины линейного размера преобразователя; каждый изготовленный преобразователь теплового потока должен быть отградуирован в организациях, которые в установленном порядке получили право на выпуск этих преобразователей; в указанных выше условиях внешней среды градуировочные характеристики преобразователя должны сохраняться не менее одного года. 2.4. Градуировку преобразователей по п.2.2 допускается проводить на установке для определения теплопроводности по ГОСТ 7076-78, в которой плотность теплового потока рассчитывают по результатам измерения температурного перепада на эталонных образцах материалов, аттестованных по ГОСТ 8.140-82 и установленных вместо испытуемых образцов. Метод градуировки преобразователя теплового потока приведен в рекомендуемом приложении 2. 2.5. Проверка преобразователей производится не реже одного раза в год, как это указано в пп. 2.3, 2.4. 2.6. Для измерения э.д.с. преобразователя теплового потока допускается использовать переносной потенциометр ПП-63 по ГОСТ 9245-79, цифровые вольтамперметры В7-21, Ф30 или другие измерители э.д.с., у которых расчетная погрешность в области измеряемых э.д.с. преобразователя теплового потока не превышает 1% и входное сопротивление не менее чем в 10 2 раз превышает внутреннее сопротивление преобразователя. При теплотехнических испытаниях ограждающих конструкций с использованием отдельных преобразователей предпочтительно применять автоматические регистрирующие системы и приборы. 3.Подготовка к измерению 3.1. Измерение плотности тепловых потоков проводят, как правило, с внутренней стороны ограждающих конструкций зданий и сооружений. Допускается проведение измерений плотности тепловых потоков с наружной стороны ограждающих
  • 4. конструкций в случае невозможности проведения их с внутренней стороны (агрессивная среда, флуктуации параметров воздуха) при условии сохранения устойчивой температуры на поверхности. Контроль условий теплообмена проводят с помощью термощупа и средств для измерения плотности теплового потока: при измерении в течение 10 мин их показания должны быть в пределах погрешности измерений приборов. 3.2. Участки поверхности выбирают специфические или характерные для всей испытываемой ограждающей конструкции в зависимости от необходимости измерения локальной или усредненной плотности теплового потока. Выбранные на ограждающей конструкции участки для измерений должны иметь поверхностный слой из одного материала, одинаковой обработки и состояния поверхности, иметь одинаковые условия по лучистому теплообмену и не должны находиться в непосредственной близости от элементов, которые могут изменить направление и значение тепловых потоков. 3.3. Участки поверхности ограждающих конструкций, на которые устанавливают преобразователь теплового потока, зачищают до устранения видимых и осязаемых на ощупь шероховатостей. 3.4. Преобразователь плотно прижимают по всей его поверхности к ограждающей конструкции и закрепляют в этом положении, обеспечивая постоянный контакт преобразователя теплового потока с поверхностью исследуемых участков в течение всех последующих измерений. При креплении преобразователя между ним и ограждающей конструкцией не допускается образование воздушных зазоров. Для исключения их на участке поверхности в местах измерений наносят тонкий слой технического вазелина, перекрывающий неровности поверхности. Преобразователь может быть закреплен по его боковой поверхности при помощи раствора строительного гипса, технического вазелина, пластилина, штанги с пружиной и других средств, исключающих искажение теплового потока в зоне измерения. 3.5. При оперативных измерениях плотности теплового потока незакрепленную поверхность преобразователя склеивают слоем материала или закрашивают краской с той же или близкой степенью черноты с различием ∆
  • 5. ε ≤ 0,1, что и у материала поверхностного слоя ограждающей конструкции. 3.6. Отсчетное устройство располагают на расстоянии 5-8 м от места измерения или в соседнем помещении для исключения влияния наблюдателя на значение теплового потока. 3.7. При использовании приборов для измерения э.д.с., имеющих ограничения по температуре окружающего воздуха, их располагают в помещении с температурой воздуха, допустимой для эксплуатации этих приборов, и подключение к ним преобразователя теплового потока производят при помощи удлинительных проводов. При проведении измерений прибором ИТП-1 преобразователь теплового потока и измерительное устройство располагают в одном помещении независимо от температуры воздуха в помещении. 3.8. Аппаратуру по п.3.7 подготавливают к работе в соответствии с инструкцией по эксплуатации соответствующего прибора, в том числе учитывают необходимое время выдержки прибора для установления в нем нового температурного режима. 4.Проведение измерений 4.1. Измерение плотности теплового потока проводят: при использовании прибора ИТП-11 - после восстановления условий теплообмена в помещении вблизи контрольных участков ограждающих конструкций, искаженных при выполнении подготовительных операций, и после восстановления непосредственно на исследуемом участке прежнего режима теплообмена, нарушенного при креплении преобразователя; при теплотехнических испытаниях с использованием преобразователей теплового потока по п.2.2 - после наступления нового установившегося режима теплообмена под преобразователем. После выполнения подготовительных операций по пп. 3.2-3.5 при использовании прибора ИТП-11 режим теплообмена на участке измерения восстанавливается ориентировочно через 5 - 10 мин, при использовании преобразователей теплового потока по п.2.2 - через 2-6 ч.
  • 6. Показателем завершения переходного режима теплообмена и возможности проведения измерений плотности теплового потока может считаться повторяемость результатов измерения плотности тепловых потоков в пределах установленной погрешности измерения. 4.2. При измерении теплового потока в ограждающей конструкции с термическим сопротивлением менее 0,6 (кв.м ⋅K )/Вт одновременно измеряют с помощью термопар температуру ее поверхности на расстоянии 100 мм от преобразователя τв , под ним
  • 8. tн воздуха на расстоянии 100 мм от стены. 5. Обработка результатов 5.1. При использовании приборов ИТП-11 непосредственно по шкале прибора получают значение плотности тепловых потоков (Вт/кв.м). 5.2. При использовании отдельных преобразователей и милливольтметров для измерения э.д.с. плотность теплового потока, проходящего через преобразователь, q,
  • 9. Вт/кв.м, рассчитывают по формуле q c=(1) где c - градуировочный коэффициент преобразователя при температуре испытаний, Вт/(кв.м·мВ); за среднюю температуру
  • 10. испытаний принимают температуру поверхности ограждающей конструкции под преобразователем; E - значение э.д.с., мВ. 5.3. Определение градуировочного коэффициента преобразователя с учетом температуры испытаний производят по рекомендуемому приложению 2. 5.4. Значение плотности теплового потока
  • 11. ′q , Вт/кв.м, при измерениях по п.4.3 вычисляют по формуле
  • 12. ′ = ⋅q q tн (2) где температура наружного воздуха напротив преобразователя, К (°С); температура поверхности на участке измерения вблизи преобразователя и под преобразователем соответственно, К (°С).
  • 14. ′τ в- 5.5. Результаты измерений записывают по форме, приведенной в рекомендуемом приложении 3. 5.6. За результат определения плотности теплового потока принимают среднее арифметическое значение результатов пяти измерений при одном положении преобразователя на ограждающей конструкции. Приложение 1 Справочное Технические характеристики прибора ИТП-11 Прибор ИТП-11 представляет собой совокупность преобразователя теплового потока в электрический сигнал постоянного тока с измерительным устройством, шкала которого проградуирована в единицах плотности теплового потока. 1. Пределы измерения плотности теплового потока: 0-50; 0-250 Вт/кв.м. 2. Цена деления шкалы прибора: 1; 5 Вт/кв.м. 3. Основная погрешность прибора в процентах при температуре воздуха 20 °С.
  • 15. ± +( ,35 q где - значение предела измерения;
  • 16. qп р qиз м - текущее значение измеряемой плотности теплового потока. 4. Дополнительная погрешность от изменения температуры воздуха, окружающего измерительное устройство, не превышает 1% на каждые 10 K (°С) изменения температуры в диапазоне от 273 до 323 K (от 0 до 50°С).
  • 17. Дополнительная погрешность от изменения температуры преобразователя теплового потока не превышает 0,83% на 10 K (°С) изменения температуры в диапазоне от 273 до 243 K (от 0 до минус 30 °С). 5. Термическое сопротивление преобразователя теплового потока - не более 3·10 -3 (кв/м· K)/Вт. 6. Время установления показаний - не более 3,5 мин. 7.Габаритные размеры футляра - 290х175х100 мм. 8. Габаритные размеры преобразователя теплового потока: диаметр 27 мм, толщина 1,85 мм. 9. Габаритные размеры измерительного устройства - 215х115х90 мм. 10 Длина соединительного электрического провода - 7 м. 11. Масса прибора без футляра - не более 2,5 кг. 12. Источник питания - 3 элемента "316".
  • 18. Приложение 2 Рекомендуемое Метод градуировки преобразователя теплового потока Изготовленный преобразователь теплового потока подвергают градуировке на установке для определения теплопроводности строительных материалов по ГОСТ 7076-78, в которой вместо испытуемого образца устанавливают градуируемый преобразователь и эталонный образец материала по ГОСТ 8.140-82. При градуировке пространство между термостатирующей плитой установки и эталонным образцом за пределами преобразователя должно быть заполнено материалом, близким по теплофизическим свойствам к материалу преобразователя, с тем, чтобы обеспечить одномерность проходящего через него теплового потока на рабочем участке установки. Измерение э.д.с. на преобразователе и эталонном образце осуществляется одним из приборов, перечисленных в п.2.6 настоящего стандарта. Градуировочный коэффициент преобразователя сo , Вт/(кв.м·мВ) при данной средней температуре опыта находят по результатам измерений плотности теплового потока и э.д.с. по следующему соотношению
  • 19. сo =
  • 20. где q - значение плотности теплового потока в опыте, Вт/кв.м ; E - вычисленное значение э.д.с., мВ.
  • 21. Плотность теплового потока qрассчитывают по результатам измерения температурного перепада на эталонном образце по формуле
  • 24. tв э , - температура верхней и нижней поверхностей эталона соответственно, K(°С);
  • 26. δ - толщина эталона, м. Среднюю температуру в опытах при градуировке преобразователя рекомендуется выбирать в интервале от 243 до 323 K (от минус 30 до плюс 50 °С) и выдерживать ее с отклонением не более ±2 K (°C). За результат определения коэффициента преобразователя принимают среднее арифметическое значение величин, вычисленных по результатам измерений не менее чем 10 опытов. Число значащих цифр в значении градуировочного коэффициента преобразователя cо берется в соответствии с погрешностью измерения.
  • 28. -1 (
  • 29. o C
  • 30. -1), находят по результатам измерений э.д.с. в градуировочных опытах при различных средних температурах преобразователя по соотношению
  • 31. ( αт 2 1 = с с T , где - средние температуры преобразователя в двух опытах, K (°С);
  • 32. T1,
  • 33. T2
  • 34. с1, - градуировочные коэффициенты преобразователя при средней температуре соответственно T1 и
  • 36. Различие между средними температурами T1
  • 37. и T2 должно быть не менее чем 40 K ( °C). За результат определения температурного коэффициента преобразователя принимают среднее арифметическое значение плотности, вычисленное по результатам не менее чем 10 опытов с различной средней температурой преобразователя. Значение градуировочного коэффициента преобразователя теплового потока при температуре испытаний
  • 38. c , Вт/(кв.м·мВ), находят по следующей формуле (с с= ±о 1 ,
  • 39. где со - градуировочный коэффициент преобразователя, найденный при температуре градуировки, Вт/(кв.м·мВ);
  • 40. αт - температурный коэффициент изменения градуировочного коэффициента преобразователя,
  • 42. -1) ;
  • 43. ∆T- разность между температурами преобразователя при измерении и при градуировке,K ( °С). Приложение 3 Рекомендуемое Форма записи результатов измерения тепловых потоков, проходящих через ограждающую конструкцию Наименование объекта, на котором проводят измерения____________________ Тип и номер преобразователя теплового потока___________________________ Градуировочный коэффициент преобразователя
  • 47. -1 (
  • 48. o C
  • 49. -1 )
  • 50. Температуры наружного и внутреннего воздуха tн , tв ______________ K (
  • 51. o C ) Температуры поверхности ограждающей конструкции вблизи преобразователя
  • 53. ____________ K ( o C) Значение градуировочного коэффициента преобразователя при температуре испытаний
  • 54. с ________ Вт/(кв.м·мВ) Тип и номер измерительного прибора Вид ог- раждаю- Показание прибора, мВ Значение плотности теплового потока щей конст- Номер участк а Номер измерения Среднее по участку отсчитанное по шкале действительное рукции 1 2 3 4 5 Подпись оператора ___________________ Дата проведения измерений ___________ Текст документа сверен по: официальное издание Госстрой СССР - М.: Издательство стандартов, 1988 1.Общие положения Схема измерения плотности теплового потока 2. Аппаратура 3.Подготовка к измерению 4.Проведение измерений 5. Обработка результатов Приложение 1 (справочное). Технические характеристики прибора ИТП-11 Приложение 2 (рекомендуемое). Метод градуировки преобразователя теплового потока
  • 55. Приложение 3 (рекомендуемое). Форма записи результатов измерения тепловых потоков, проходящих через ограждающую конструкцию ГОСТ 25380-82 Здания и сооружения. Метод измерения плотности тепловых потоков, проходящих через ограждающие конструкции Постановление Госстроя СССР от 14.7.82 N 182 ГОСТ от 14.7.82 N 25380-82 Госстрой СССР Действующий Дата начала действия: 1.1.83 Опубликован: Официальное издание, Госстрой СССР - М.: Издательство стандартов, 1988 год