Хорошие продукты и сервисы
Наш Поиск (введите запрос без опечаток)
Наш Поиск по гостам (введите запрос без опечаток)
Поиск
Поиск
Бизнес гороскоп на текущую неделю c 29.12.2025 по 04.01.2026
Открыть шифр замка из трёх цифр с ограничениями

ГОСТ 31925-2011; Страница 35

или поделиться

Ещё ГОСТы из 41757, используйте поиск в верху страницы ГОСТ Р 55368-2012 Оценка соответствия. Методические указания по системе сертификации продукции третьей стороной (Настоящий стандарт устанавливает общие требования к системе сертификации продукции) ГОСТ 31924-2011 Материалы и изделия строительные большой толщины с высоким и средним термическим сопротивлением. Методы определения термического сопротивления на приборах с горячей охранной зоной и оснащенных тепломером (Настоящий стандарт распространяется на строительные материалы и изделия с высоким и средним термическим сопротивлением (не менее 0,5 м кв.•К/Вт) и устанавливает требования к методикам определения термического сопротивления изделий, толщина которых превышает максимальную толщину, допустимую при испытании на приборах с горячей охранной зоной и оснащенных тепломером. В настоящем стандарте приведены правила оценки эффекта толщины, позволяющие прогнозировать значения теплофизических показателей изделий при их фактической толщине и устанавливать возможность вычисления термического сопротивления изделия как сумму термических сопротивлений отдельных слоев, на которые разрезано изделие. Настоящий стандарт устанавливает требования к техническим характеристикам и конструктивным решениям приборов, применяемых для определения теплофизических показателей строительных материалов и изделий. Требования настоящего стандарта при условии их выполнения могут быть использованы для испытания любого (не строительного) материала. Настоящий стандарт не распространяется на влажные изделия, обладающие любым термическим сопротивлением, или изделия большой толщины с высоким и средним термическим сопротивлением) ГОСТ 32025-2012 Тепловая изоляция. Метод определения характеристик теплопереноса в цилиндрах заводского изготовления при стационарном тепловом режиме (Настоящий стандарт распространяется на тепловую изоляцию труб, работающих при температурах выше температуры окружающей среды, и устанавливает требования к методике определения характеристик теплопереноса при стационарном тепловом режиме в цилиндрах заводского изготовления, а также требования к характеристикам средств испытаний, образцам и условиям испытаний. Настоящий стандарт не распространяется на проектирование средств испытаний)
Страница 35
Страница 1 Untitled document
ГОСТ 31925 2011
П р и м е ч а н и я
1 Для прибора, относящегося к варианту В, полный размер плит может быть увеличен до 600 мм за счет
установки второй охранной зоны, отделенной от основной охранной зоны зазором шириной 5 мм. при этом
другие размеры прибора остаются неизменными. Максимальная толщина испытуемого образца может быть
увеличена до 100 мм.
2 Минимальная толщина образца должна превышать ширину зазора в 10 раз. При уменьшении проекти
ровщиком ширины зазора возрастут погрешности измерений при возникновении температурного разбаланса.
3 Минимальное допускаемое термическое сопротивление образца, подвергаемого испытанию в соответ
ствии с требованиями настоящего стандарта, должно быть равно 0.5 м2 К/Вт. Если минимальное допустимое
термическое сопротивление образца равно 0.3 м2 К/Вт, то прибор, относящийся к варианту С. можно использо
вать для испытаний в соответствии с
ГОСТ31924.
4
Для нежестких образцов указанные выше допустимые отклонения от плоскостности обеспечивают
точное измерение толщины образцов при минимальных допустимых значениях толщины и полный контакт
лицевых граней образца с рабочими поверхностями плит прибора.
Для жестких образцов указанные выше допустимые отклонения от плоскостности обеспечивают необхо
димое ограничение контактных термических сопротивлений при термическом сопротивлении образца, превы-
шающем 0.6 м К/Вт, для приборов, относящихся к варианту А. при термическом сопротивлении образца, пре
вышающем 1,0 м2 Ю"Вт. — для приборов, относящихся к варианту В. при термическом сопротивлении образца,
превышающем 1.6 м2*Ю’Вт. — для приборов, относящихся к варианту С.
Нагревательный элемент нагревателя состоит из двух фототравленных пластин толщиной * 1 мм с то
копроводящим слоем (см. полужирные линии на рисунке D.1). отделенных друг от друга электроизолирующей
пластиной толщиной = 1 мм (см. рисунок D.1 а)], или из пластины толщиной = 1 мм. с двух сторон которой на
несены токопроводящие слои, отделенной от металлических плит нагревателя двумя электроизолирующими
пластинами толщиной = 1 мм [см. рисунок D.1b)].
a)W
П р и м е ч а н и е Полужирными линиями показаны фототравленные пластины
Рисунок D.1 Нагревательный элемент нагревателя
Для исключения образования воздушных зазоров между металлическими плитами нагревателя и пластина
ми нагревательного элемента применяют силиконовую смазку или другое хорошо проводящие тепло компаунды
[предпочтительной является схема, представленная на рисунке 0.)]. Нагреватель может быть также собран с по
мощью винтов; число винтов должно быть минимальным (например, вдоль осей и по диагоналям). Поверхности
головок винтов после крепления должны быть обработаны так. чтобы поверхности плит нагревателя, контактирую
щие с лицевыми гранями
образцов,
были плоскими.
Спаи уравновешивающих термобатарей должны быть размещены в зазоре, как показано на рисунке D
2.
Точки
А
и С должны быть расположены на расстоянии(0.2 A 0 .0 5 )/и(0.7 ± 0 ,05)/ соответственно от оси нагревателя, где
/ половина ширины зоны измерения. Провода термобатареидолжны быть размещены параллельно зазору в соот
ветствующем пазе металлических пластин нагревателя на расстоянии не менее 15 мм от спая (см. рисунок D.3).
Конструктивное решение зазора, представленное на рисунке D.3a). может быть применено в приборах, пред
назначенныхдля испытания образцов с теплопроводностьюдо 1,5 Вт/(м*К). Конструктивное решение зазора, схе ма
которого представлена на рисунке D.3b). может быть применено в приборах, предназначенных для испытания
образцов с теплопроводностью до 0.5 Вт/(м К). при условии, что слой теппоороводящего компаунда, толщина ко
торого не более 0.02 мм. а теплопроводность — не менее 0.4 Вт/(мК). расположен между металлической плитой
нагревателя и прикреплен с помощью винтов алюминиевой пластиной.
Приблизительное расположение слейсера (прокладки) показано в точке
В
на рисунке D.2. Расстояние от этой
точки до оси нагревательного блока 10,4 ± 0.05)/, где / половина ширины зоны измерения.
Если фототравленные пластины пересекают зазор, то при расчете не следует учитывать значения площади
сечений медных проводов, по которым ток подается на нагреватель центральной зоны, и площади сечений медных
проводов потенциометра нагревателя центральной зоны. Суммарная площадь сечений немедных проводов гложет
превышать 6 мм2. В этом случае необходимо проверить общую тепловую проводимость медных и немедных про
водов. Максимальная площадь сечений медных и немедных проводов приведена в таблице D.2.
30