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 21

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 21
21

Если коэффициент теплообмена поверхности менее 10 Вт/(м2 °С), то для тепломеров с отноше­нием диаметр/толщина более 20, установленных на обычных строительных материалах [теплопровод­ность меньше 3 Вт/(м2 °С)], коэффициент коррекции должен быть менее 0,1 Вт/(м2 °С).

Дополнительная информация для тепломера на коррекцию измерений приведена в приложении К.

    1. Точность

Точность измерения теплотехнических характеристик зависит от:

  • точности калибрования тепломера и температурных датчиков.

Погрешность составляет около 5 %, если эти приборы хорошо откалиброваны;

  • точности системы регистрации данных;
  • случайных отклонений, вызванных небольшими различиями в тепловом контакте между датчика­ми и поверхностью. Это отклонение составляет около 5 % среднего значения, если датчики установле­ны правильно. Эту часть общей погрешности можно уменьшить, используя несколько тепломеров;
  • погрешностей эксплуатации тепломера, обусловленных видоизменениями изотерм, вызванных присутствием тепломера (см. 9.4). Если погрешность эксплуатации оценена соответствующим мето­дом, например, анализом по конечным элементам, и проведена коррекция данных, то остаточная неточ­ность составит примерно от 2 % до 3 %;
  • погрешностей, вызванных колебаниями температур и теплового потока во времени. Такие по­грешности могут быть очень велики, но если критерии, описанные в 9.3.1 и 9.3.2 или приложении Ж, удовлетворены, то их можно уменьшить до менее чем + 10 % измеренного значения. Эту часть погреш­ности также можно уменьшить, регистрируя данные в течение продолжительного периода времени, сводя изменение комнатной температуры до минимума и применяя метод динамической интерпрета­ции (см. приложение Ж);
  • изменений значения ktr, температурных колебаний в пространстве и размерностей между темпе­ратурой воздуха и радиационной температурой.

Если описанные выше условия выполнены, то суммарную неточность можно определить как нахо­дящуюся между квадратической и арифметической суммой, т. е. между

(л/52 + 52 + 32 + 102 + 52) % = 14 % и (5 + 5 + 3 + 10 + 5) % = 28 %.

Если описанные выше условия не выполнены, испытание остается действительным в пределах требований настоящего стандарта при условии, что установлена большая неточность, рассчитанная в соответствии с обстоятельствами испытания.

Вероятность получения большой погрешности возрастает, если

  • температура (в частности, температура помещения) показывает большие колебания (до или во время испытания) по сравнению с разностью температур по обе стороны ограждения;
  • фрагмент ограждения тяжелый, а продолжительность испытания слишком коротка;
  • фрагмент ограждения подвержен воздействию солнечной радиации или другим сильным тепло­вым воздействиям;
  • отсутствует оценка погрешности эксплуатации тепломера (которая при некоторых обстоя­тельствах может достигать 30 %).

Точность измерения значения ktr зависит от определения температур окружающей среды, приня­тых для определения значений ktr и их измерения.

  1. Требования безопасности
    1. При работе с оборудованием климатических камер и проведении испытаний в зимних усло­виях эксплуатации зданий должны соблюдаться общие требования электробезопасности в строи­тельстве по [4].
    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 А (справочное)