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 Р 54164-2010; Страница 9

или поделиться

Ещё ГОСТы из 41757, используйте поиск в верху страницы ГОСТ Р 54163-2010 Стекло и изделия из него. Методы испытаний на стойкость к климатическим воздействиям. Испытание на морозостойкость ГОСТ Р 54163-2010 Стекло и изделия из него. Методы испытаний на стойкость к климатическим воздействиям. Испытание на морозостойкость Glass and glass products. Test method for resistance to climatic exposure. Frost resistance test method (Настоящий стандарт устанавливает метод определения морозостойкости и распространяется на стекло и изделия из него: многослойное стекло различного назначения, стекло безопасное для автомобильного транспорта и сельскохозяйственных машин, стекло с покрытием, огнестойкое стекло, стеклопакеты различного назначения и т. д. В настоящем стандарте приведены общие требования к проведению испытаний на морозостойкость, а требования к температуре и продолжительности испытаний должны быть установлены в нормативных документах на стекло и изделия из него. Метод, установленный в настоящем стандарте, также применяют при проведении квалификационных, типовых, сертификационных, периодических, исследовательских и других видах испытаний) ГОСТ Р 54168-2010 Стекло и изделия из него. Метод определения тепловых характеристик. Определение коэффициента эмиссии ГОСТ Р 54168-2010 Стекло и изделия из него. Метод определения тепловых характеристик. Определение коэффициента эмиссии Glass and glass products. Thermal properties determination method. Determination of the emissivity (Настоящий стандарт устанавливает метод определения коэффициента эмиссии различных видов стекол (в том числе стекол с покрытиями) и изделий из стекла при комнатной температуре. Коэффициент эмиссии необходим для расчета передачи тепла излучением поверхностями температурой 283 K при расчете сопротивления теплопередаче и солнечного фактора остекления. Стандарт не распространяется на стекла прозрачные в инфракрасной области, и стекла, имеющие рассеивающую или искривленную поверхность. Метод, установленный в настоящем стандарте, применяют при проведении квалификационных, типовых, сертификационных, периодических и других видах испытаний) ГОСТ Р 54169-2010 Стекло листовое, окрашенное в массе. Общие технические условия ГОСТ Р 54169-2010 Стекло листовое, окрашенное в массе. Общие технические условия Tinted flat glass. General specifications (Настоящий стандарт распространяется на окрашенное в массе листовое стекло, предназначенное для остекления светопрозрачных конструкций и изготовления изделий строительного, технического и бытового назначения, в том числе закаленных и многослойных стекол, стекол с покрытиями, зеркал, стеклопакетов, изделий для мебели, интерьеров, средств транспорта. Стандарт может быть использован для целей сертификации и подтверждения соответствия)
Страница 9
9

Указанные три характеристики связаны между собой соотношением

те + ре + ае =1.        (11)

Поглощенная часть ае фе затем делится на две части: qiфе и qe фе, представляющие собой коли­чество энергии, переданное, соответственно, внутрь и наружу:

ае = qi + qe,        (12)

где qi коэффициент вторичной теплопередачи внутрь помещения; qe коэффициент вторичной теплопередачи наружу.

      1. Коэффициент прямого пропускания солнечной энергии

Коэффициент прямого пропускания солнечной энергии те остекления определяют по формуле

2500нм

Ц l)SxM        (13)

= Х=300нм

Те        2500нм        ,

Z S^X

Х=300нм

где SX относительное спектральное распределение солнечного излучения; т(Х) спектральный коэффициент пропускания остекления;

AX и способ суммирования в соответствии с 3.3, за исключением того, что данные следует выби­рать при длинах волн, указанных в таблице 2.

Относительное спектральное распределение SX, используемое для расчета коэффициента пря­мого пропускания солнечной энергии те, выбрано из общих данных по солнечному излучению. Соот­ветствующие значения SXAX приведены в таблице 2. Таблица составлена так, что sSXAX = 1.

Спектральный коэффициент пропускания т(Х)многослойного остекления рассчитывают в соответ­ствии с 3.3.

Примечание В отличие от реальной ситуации для упрощения всегда исходят из предположения, что солнечное излучение падает на стекло в виде луча и практически нормально к поверхности. В случае наклонного падения излучения коэффициенты прямого пропускания солнечной энергии и общего пропускания солнечной энер­гии будут несколько меньше. Солнцезащитный эффект становится значительнее при наклонном освещении.

      1. Коэффициент прямого отражения солнечной энергии

Коэффициент прямого отражения солнечной энергии ре остекления определяют по формуле

2500нм

ZPo( X)SXAX

= X=300 нм        (14)

ре        2500нм        ,

Z SxAX

Х=300нм

где SX относительное спектральное распределение солнечного излучения (см. 3.5.3);

Po(X) спектральный коэффициент наружного отражения остекления;

AX и способ суммирования в соответствии с 3.3, за исключением того, что данные следует выбирать при длинах волн, указанных в таблице 2.

Спектральный коэффициент наружного отражения р0(Х) многослойного остекления рассчитывают в соответствии с 3.4.1.

      1. Коэффициент прямого поглощения солнечной энергии

Коэффициент прямого поглощения солнечной энергии ае рассчитывают по уравнению (11).

      1. Коэффициент вторичной теплопередачи внутрь помещения
        1. Граничные условия

Для расчета коэффициента вторичной теплопередачи внутрь помещения qi необходимо знать коэффициенты внешнего Ье и внутреннего hi теплообмена. Эти величины зависят в основном от распо­ложения остекления, скорости ветра, наружной и внутренней температуры и температуры двух внешних поверхностей