门窗保温说明

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1、标准:GB/T8484-2008建筑外门窗保温性能分级及检测方法1.检测装置环境套层保证热箱外壁内、外表面面积加权平均温差小于1.0K,与热箱外壁之间至少有500mm空间。热箱和冷箱热箱和冷箱的尺寸:材料:热阻不得小于3.5m²·K/W。挡风板采用热阻值不小于1.0m²·K/W的挤塑聚苯板,宽度和冷箱内净宽度(2300mm)相同,在冷箱内设置导轨,可使挡风板左右移动,调节冷箱的空气流动速度。试验开始前,开启风机,调整挡风板与试件的距离,用测风速的仪器测定挡风板周围的风速为3m/s时,确定挡风板的位置。试件框热阻值不小于7.0m²·K/W,密度为20~40kg/m³的保温材料,试件框的

2、尺寸见前面热箱和冷箱尺寸的图。电加热器两个额定功率为1000W的电加热器置于热箱中间,用于热箱加热。冷冻机和风机一个额定功率为3000W的冷冻机置于环境套层外,风机放置在冷箱内,靠近试件框大概200mm处,用于冷箱制冷,通过风机内的热交换器加热使冷箱达到热平衡。控湿装置主要原理利用冷箱低温来降低热箱的湿度。传热系数检测的试验不需要控制热箱湿度,用保温材料将在热箱内的管道空堵住,防止热量从空中散失;做抗结露因子试验时,保持热箱的空气与冷箱相通,利用冷箱的低温使热箱的水汽凝结,降低热箱湿度,如果未能达到标准20%,可开启控制装置中的风机,加速降低湿度。温度控制和数据采集采用2个128路温

3、度采集模块(目前用的是阿尔泰3601),其中一个连用于采集固定位置温度传感器,另一个连试件及填充板上的传感器(安装时应便于拆卸);1个功率采集模块(阿尔泰3502),采集电加热器的功率,用于传热系数标定和检测时计算;1个数据采集卡(AMPCI-9111),控制冷、热箱加热功率,以及各个继电器开关。1.传感器传感器位置固定位置:共115个,热室8个,冷室9个,热室10个面(内,外)每个面6个,共60个,试件框的热侧20个,冷侧14个,环境4个。非固定位置:共20个。标定时:试件冷侧和热侧各10个;抗结露因子检测时:试件的框的热侧上布14个,玻璃上布6个;传热系数检测:根据试件面积,填充

4、板面积,填充用绝热板面积分配传感器的位置。传感器制作剪取相应位置的传感器的线长,将DS18b20接在线上,用读取传感器的设备读取传感器的ID并记录;传感器布局传感器的具体位置:传感器布线:最短距离到热箱右下角;固定位置111个传感器分8路接到温度采集器上——建议分路:热箱内30个分为2路,外30个连成2路,热箱8个和试件框热侧4个分成1路,其余16个1路,冷室9个1路,试件框冷侧14个1路,共8路。1.检测流程热流系数标定单层窗在除环境温度不同的两种工况下(建议环境温度设为14℃和26℃),当传热达到稳定之后,每隔30分钟测量一次相关系数,共测六次,取各测量值的平均值,按公式求出热箱

5、外壁热流系数M1和试件框热流系数M2。Q–M1·Δθ1–M2·Δθ2=Sb·Λb·Δθ3Q’–M1·Δθ1’–M2·Δθ2’=Sb·Λb·Δθ3’式中:Q、Q’——分别为两次标定试验的热箱加热器的功率,W;Δθ1、Δθ1’——分别为两次标定试验的热箱外壁内、外表面面积加权平均温差,K;Δθ2、Δθ2’——分别为两次标定试验的试件框热侧和冷侧表面面积加权平均温差,K;Δθ3、Δθ3’——分别为两次标定试验的标准试件两表面之间平均温差,K;Λb——标准试件的热导率,W/(m2·K);Sb——标准试件面积,m2。双层窗双层窗的热流系数M1值与单层窗标定结果相同。将测定的参数带入公

6、式通过已知的M1值求出双层窗的热流系数M2。传热系数检测启动检测装置,待温度达到设定温度,待达到传热稳定,每隔30min测量一次参数,共测6次,取各参数的平均值,求出传热系数K值;式中:Q——加热器加热功率,W;M1——由标定试验确定的热箱外壁热流系数,W/K;M2——由标定试验确定的试件框热流系数,W/K;Δθ1——热箱外壁内、外表面面积加权平均温度之差,K;Δθ2——试件框热侧冷侧表面面积加权平均温差,K;S——填充板的面积,m²;Λ——填充板的热导率,W/(m²·k);Δθ3——填充板热侧表面与冷侧表面的平均温差,K;A——试件面积,m²;th——热箱空气平均温度,K;tc——

7、冷箱空气平均温度,K;Δθ1、Δθ2的计算参照标准附录D。抗结露因子检测启动检测装置,待达到设定温度,逐时判断抗结露因子检测是否处于稳定状态,待达到稳定后,每隔5min测量一次参数,共测6次,各参数取六次测量的平均值;式中:CRFg——试件玻璃的抗结露因子;CRFf——试件框的抗结露因子;th——热箱空气平均温度,K;tc——冷箱空气平均温度,K;tg——试件玻璃热侧表面平均温度,K;tf——试件的框热侧表面平均温度的加权值,K;试件的抗结露因子CRF值

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