Утвержден и введен в действие Постановлением Госстроя СССР от 27 июля 1984 г. N 121 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕПЛОУСТОЙЧИВОСТИ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ Buildings
and structures.
Method for determining the building structure ability to maintain a
relatively constant temperature of its inside surface
under cycling thermal influence ГОСТ 26253-84 Группа Ж39 Срок введения с 1 января 1985 года Разработан Научно-исследовательским
институтом строительной физики (НИИСФ) Госстроя СССР; Центральным
научно-исследовательским и проектным институтом типового и экспериментального
проектирования жилища (ЦНИИЭП жилища) Госгражданстроя. Исполнители: Ф.В. Ушков,
д-р техн. наук; В.Р. Хлевчук,
канд. техн. наук; В.А. Могутов (руководитель темы);
Е.И. Семенова, канд. техн. наук, И.С. Лифанов. Внесен Научно-исследовательским
институтом строительной физики (НИИСФ) Госстроя СССР. Зам. директора Ф.В. Ушков. Утвержден и введен в действие
Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от
27.07.1984 N 121. Настоящий стандарт распространяется на
жилые, общественные и производственные здания с нормируемой температурой
воздуха помещений и устанавливает метод определения теплоустойчивости сплошных
и с замкнутыми воздушными прослойками наружных ограждающих конструкций
строящихся и эксплуатируемых зданий. Стандарт не распространяется на светопрозрачные ограждающие конструкции. 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1. Теплоустойчивость ограждающей
конструкции - способность сохранять относительное постоянство температуры на
поверхности, обращенной в помещение, при периодических тепловых воздействиях. 1.2. Метод определения теплоустойчивости
ограждающей конструкции основан на нахождении амплитуды колебаний температуры
на внутренней поверхности ограждающей конструкции. 1.3. Теплоустойчивость ограждающих
конструкций зданий определяют по результатам натурных теплотехнических
испытаний в летний период. 1.4. Испытания проводят в помещениях
зданий, расположенных в районах со среднемесячной температурой июля 21 °С и выше. 1.5. Испытания вертикальных ограждающих
конструкций проводят в помещении промежуточного этажа при ориентации наружной
ограждающей конструкции на запад. Испытания покрытий проводят в помещении
верхнего этажа многоэтажного здания. 1.6. Испытания проводят в помещениях с
площадью светопроемов не более 25% площади
вертикальной наружной ограждающей конструкции. 2. АППАРАТУРА И
ОБОРУДОВАНИЕ Термоэлектрические преобразователи
температуры с электродами - термопары хромель-копель
(ТХК) или хромель-алюмель (ТХА) по ГОСТ 6616-74 (градуировка по ГОСТ 3044-77). Низкоомный потенциометр класса точности
0,05 с верхним пределом измерений 20 МВ по ГОСТ 9245-79. Электронный потенциометр КСП-4 с верхним
пределом измерений 10 МВ по ГОСТ 12997-76. Ручной чашечный анемометр МС-13 по ГОСТ
6376-74. Универсальный пиранометр М-80М. Стрелочный актинометрический гальванометр
ГСА-1М. Измерительная металлическая рулетка по ГОСТ
7502-80. Секундомер С-1-2А по ГОСТ 5072-79. 3. ПОДГОТОВКА К
ИСПЫТАНИЯМ 3.1. С наружной стороны светопроема устанавливают солнцезащитные устройства с
коэффициентом теплопропускания солнечной радиации не
более 0,2 (черт. 1). Схема установки пиранометров 1 - наружное солнцезащитное устройство; 2 -
пиранометр Черт. 1 3.2. У наружной поверхности ограждающей
конструкции с помощью кронштейна на расстоянии 500 мм крепят две приемные
головки пиранометров таким образом, чтобы их приемные поверхности располагались
параллельно плоскости исследуемой ограждающей конструкции. Приемную поверхность
одного из пиранометров разворачивают в сторону небосвода, другого - к
ограждающей конструкции (см. черт. 1). 3.3. Для измерения температур внутренней
поверхности ограждающей конструкции устанавливают три термопары. Участок для
расстановки термопар выбирают на расстоянии не менее одной толщины ограждающей
конструкции от оконного проема и примыкающих к ней конструкций. Термопары по
высоте помещения располагают в трех точках: 200 и 1500 мм от уровня пола и 200
мм от потолка. Напротив каждой термопары, на расстоянии 100 мм от плоскости
ограждающей конструкции, устанавливают по одной термопаре для измерения
температуры воздуха в пристеночной зоне (см. черт. 1). 3.4. Для измерения температуры
внутреннего воздуха помещения устанавливают 9 термопар по трем вертикалям:
крайние вертикали располагают на расстоянии 1 м от плоскости ограждающих
конструкций, а среднюю - по центру помещения. По
каждой вертикали термопары устанавливают в трех точках: 200 и 1500 мм от уровня
пола и 200 мм от потолка (черт. 2). Размещение термопар в помещении . - термопары в воздухе; + - термопары на
поверхности Черт. 2 3.5. Для измерения температуры наружного
воздуха на расстоянии 500 мм от наружной поверхности ограждающей конструкции
устанавливают три термопары. Чувствительные элементы термопар от действия
солнечной радиации защищают цилиндрическими колпачками, выполненными из
алюминиевой фольги. Диаметр колпачка должен быть не менее 20 мм, а высота - не
менее 50 мм. 3.6. Компенсационные провода от термопар
и пиранометров через промежуточный многоточечный переключатель присоединяют к
вторичному измерительному прибору, который располагают в соседнем помещении. 3.7. Перед началом испытаний в помещении
плотно закрывают окна и двери, отключают вентиляцию, создавая закрытый воздушный
режим помещения. 4. ПРОВЕДЕНИЕ
ИСПЫТАНИЙ 4.1. При проведении испытаний при помощи
потенциометра последовательно измеряют значение термо-э.д.с. всех термопар. При отсутствии непрерывной записи
показаний измерения проводят круглосуточно с интервалом в 1 ч. 4.2. Интенсивность суммарного солнечного
облучения исследуемой ограждающей конструкции измеряют пиранометром, приемная
поверхность которого развернута в сторону небосвода. Измерения проводят с
интервалом в 1 ч в светлое время суток. 4.3. Интенсивность отраженной от
поверхности ограждения солнечной радиации измеряют пиранометром, приемная
поверхность которого обращена к ограждающей конструкции. Интенсивность отраженной солнечной
радиации измеряют одновременно с измерениями суммарного солнечного облучения не
менее трех раз в инсолируемый период суток. При линейных размерах однородного участка
ограждающей конструкции менее 2000 мм необходимо произвести повторные измерения
отраженной солнечной радиации при положении приемной поверхности пиранометра на
расстоянии 250 мм от наружной поверхности ограждающей конструкции. 4.4. Измерения показаний универсальных
пиранометров М-80М проводят стрелочным актинометрическим гальванометром ГСА-1М. 4.5. Скорость ветра измеряют чашечным
анемометром МС-13 на территории объекта испытаний четыре раза в сутки через
равные промежутки времени. Измерения проводят на расстоянии от объекта
испытаний, равном не менее высоты здания. 4.6. Длительность испытаний составляет не
менее 5 сут. 5. ОБРАБОТКА
РЕЗУЛЬТАТОВ 5.1. Результаты испытаний обрабатывают по
трем суточным циклам испытаний с наибольшей повторяемостью измеряемых
параметров. 5.2. Среднесуточные значения измеренных
параметров (температуры, интенсивности солнечной радиации и скорости ветра)
вычисляют как средние арифметические значения по числу результатов измерений. 5.3. Амплитуды колебаний температуры и
интенсивности солнечной радиации вычисляют как разность между максимальными и
среднесуточными значениями измеренной величины. 5.4. Экспериментальное значение
температуры внутреннего воздуха 5.5. Экспериментальные значения
температур внутренней поверхности ограждающей конструкции 5.6. Коэффициент теплоотдачи наружной
поверхности ограждающей конструкции
где 5.7. При линейных размерах облучаемого
однородного участка конструкции более 2000 мм альбедо наружной поверхности конструкции а вычисляют по формуле
где
При линейных размерах облучаемого
однородного участка конструкции от 2000 до 700 мм альбедо наружной поверхности конструкции а вычисляют по формуле
где
Таблица 1 ──────────────────────────────────┬──────────────┬──────────────── Линейный размер однородного │k │k участка облучаемой ограждающей │ 1 │ 2 конструкции, мм │ │ ──────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────── 2000 │1,40 │0,40 1500 │1,45 │0,45 1200 │1,52 │0,52 900 │1,66 │0,66 700 │1,86 │0,86 5.8. Амплитуду эквивалентной температуры
солнечного облучения
где а - альбедо поверхности ограждающей
конструкции, определяемое по п. 5.7;
5.9. Определяют временной интервал 5.10. Амплитуду колебаний температуры
наружного воздуха с учетом солнечной радиации
где
Таблица 2 ────────────┬───────────────────────────────────────────────────── Отношение │ Коэффициент мю при интервале Дельта z, ч амплитуд │ А │ t │ экв ├─────────┬───────────┬──────────┬─────────┬────────── ----- │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 A │ │ │ │ │ t │ │ │ │ │ н │ │ │ │ │ ────────────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼────────── 1 │0,99 │0,96 │0,92 │0,87 │0,79 1,5 │0,99 │0,97 │0,93 │0,87 │0,80 2 │0,99 │0,97 │0,93 │0,88 │0,82 3 │0,99 │0,97 │0,94 │0,90 │0,85 5 │1,00 │0,98 │0,96 │0,93 │0,89 5.11. Затухание амплитуды колебаний
температуры внутреннего воздуха
где
5.12. Расчетную амплитуду колебаний
температуры внутренней поверхности ограждения
где
5.13. Приведенную амплитуду колебаний
температуры внутренней поверхности ограждающей конструкции
где
5.14. Приведенную амплитуду колебаний
температуры внутренней поверхности ограждающей конструкции 5.15. Вычисления производят с точностью
до трех значащих цифр. Окончательный результат округляют до двух значащих цифр. 5.16. Приведенная амплитуда колебаний
температуры внутренней поверхности ограждающей конструкции
где 5.17. Затухание амплитуды колебаний
температуры наружного воздуха в неоднородной по плотности теплового потока
ограждающей конструкции определяют по методике, изложенной в Приложении. Приложение Справочное ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАТУХАНИЯ АМПЛИТУДЫ КОЛЕБАНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА В
НЕОДНОРОДНОЙ ПО ПЛОТНОСТИ ТЕПЛОВОГО ПОТОКА ОГРАЖДАЮЩЕЙ КОНСТРУКЦИИ Для многослойной ограждающей конструкции
с теплопроводными включениями в виде обрамляющих ребер амплитуда колебаний
температуры внутренней поверхности ограждающей конструкции определяется с
учетом теплофизических характеристик материалов теплопроводных включений. Плоскостями, параллельными направлению
теплового потока, ограждающую конструкцию условно разрезают на участки таким
образом, чтобы в пределах каждого участка конструкция была бы однородна. Определяют площадь основного, вне
участков теплопроводных включений, поля ограждающей конструкции Для неоднородной ограждающей конструкции
с одним видом включения затухание амплитуды колебаний наружного воздуха
вычисляют по формуле
где
f - безразмерный параметр, равный
отношению площади участка теплопроводного включения Для неоднородной ограждающей конструкции
с двумя характерными теплопроводными включениями вычисляют значение затухания
где
Затухание амплитуды колебаний температуры
наружного воздуха в ограждающей конструкции в целом v* вычисляют по формуле
где
f - безразмерный параметр, равный
отношению площади участков теплопроводных включений к площади основного участка ограждающей конструкции, определяемый по формуле
|
|
© Информационно-справочная онлайн система "Технорма.RU" , 2010. Бесплатный круглосуточный доступ к любым документам системы. При полном или частичном использовании любой информации активная гиперссылка Внимание! Все документы, размещенные на этом сайте, не являются их официальным изданием. |
|