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 54853-2011; Страница 18

или поделиться

Ещё ГОСТы из 41757, используйте поиск в верху страницы ГОСТ Р 54851-2011 Конструкции строительные ограждающие неоднородные. Расчет приведенного сопротивления теплопередаче ГОСТ Р 54851-2011 Конструкции строительные ограждающие неоднородные. Расчет приведенного сопротивления теплопередаче Building envelope insimilar. Calculation reduced total thermal resistances (Настоящий стандарт устанавливает методы расчета приведенного сопротивления теплопередаче неоднородных ограждающих конструкций помещений жилых, общественных, административных, бытовых, сельскохозяйственных, производственных зданий и сооружений, а также совокупности ограждающих конструкций, отделяющих внутренний объем здания от наружной среды) ГОСТ Р 54854-2011 Бетоны легкие на органических заполнителях растительного происхождения. Технические условия ГОСТ Р 54854-2011 Бетоны легкие на органических заполнителях растительного происхождения. Технические условия Light-weight concretes on phytogenesis organic aggregates. Specifications (Настоящий стандарт распространяется на легкие бетоны. приготавливаемые на цементном вяжущем, органических заполнителях растительного происхождения (измельченная древесина из кусковых отходов лесопиления, лесозаготовок и деревообработки, дробленые стебли хлопчатника и рисовой соломы, костра конопли и льна и др.), химических добавках и воды, и устанавливает требования к арболитовым смесям, готовым для применения, затвердевшей арболитовой смеси (арболиту), материалам для их приготовления, а также правила приемки и методы испытаний) ГОСТ Р 54855-2011 Материалы и изделия строительные. Определение расчетных значений теплофизических характеристик. Building materials and products. Method for determining design thermal value. (Настоящий стандарт распространяется на строительные материалы и изделия и устанавливает методы определения расчетных значений теплофизических характеристик, а также правила пересчета значений указанных характеристик, полученных при одних условиях, в значения, действительные при других условиях применения материалов. Методы, приведенные в настоящем стандарте, действительны для расчетных температур окружающей среды от 0 град. С до плюс 60 град. С)
Страница 18
18

в которой установлен тепломер, является стабильной. В противном случае этот период может быть более семи дней. Однако действительную продолжительность испытания следует определять, применяя критерии к значениям, полученным в течение цикла испытания. Эти значения следует опре­делять, не прерывая процесс сбора данных.

Полезно регистрировать данные так, чтобы их можно было использовать для компьютерных ана­лизов. Рекомендуется проводить регистрацию через определенные интервалы времени, являющиеся средними значениями нескольких измерений, проведенных в более короткие промежутки времени.

Интервалы записей зависят от применяемого метода анализа (см. 9.3). Типовые интервалы со­ставляют обычно от получаса до одного часа для усредненного и могут быть меньше для динамичес­кого метода.

Интервал выборочных измерений должен быть менее половины наименьшей постоянной времени датчиков.

  1. Метод усреднения

Данный метод предполагает, что характеристики теплопроводности, значения коэффициента теп­лопроводности kk и коэффициента теплопередачи ktr можно получить делением среднего значения удельного расхода теплового потока на среднюю разность температур, причем среднее значение полу­чают за достаточно длительный период времени. Если индекс j является порядковым номером конкрет­ных измерений, то значение теплотехнических характеристик фрагмента получают из следующих уравнений:

- сопротивление теплопередаче

n        П

Ro = Z (tintj - text j)/1 qj;        (9.12)

j=i        j=i

  • термическое сопротивление

nn

Rk = Z (*intj -*extj)/Z qj;        (9.13)

j=i        j=i

  • коэффициент теплопропускания

nn

kk = Zqj/Z(xntj -textj);        (9.14)

j=1        j=1

  • коэффициент теплопередачи

nn

kr = Z qj/Z (fintj - textj ).        (9.15)

j=1        j =1

Если данный результат подсчитывают после каждого измерения, то полученные результаты асимптотически приближаются к реальному значению теплотехнической характеристики. Асимптоти­ческое значение близко к реальному, если выполняются следующие условия:

а)        теплоемкость элемента является одинаковой в конце и в начале измерения, те же температуры и одинаковое распределение влаги;

б)        тепломер не подвергается прямому солнечному облучению.

Следует отметить, что можно получить искаженный результат, если солнце освещает наружную поверхность фрагмента. Для измерения значений Rk и kk эмиссионная способность датчика температу­ры поверхности будет в общем отличаться от той же характеристики для защищенной поверхности, да­вая искаженное показание. Наружная температура окружающей среды при измерении значения kr обычно не учитывает воздействие солнечных лучей на наружную поверхность фрагмента;

в)        теплопроводность фрагмента во время испытания должна быть постоянной.

Если эти условия не выполняются, можно получить неверные результаты.

Для легких элементов, удельная теплоемкость которых на единицу площади менее 20 кДж/(м2 °С), рекомендуется проводить этот анализ только с использованием данных, полученных ночью (через один час после захода солнца до восхода), чтобы избежать влияния солнечных лучей.