Материал: 1677

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

 

 

Контрольные вопросы

1.

Как определяется влажностный режим помещения?

2.

Где располагается плоскость возможной конденсации у различных

 

конструкций?

 

 

 

3.

Для каких ограждающих конструкций не следует определять со-

С

 

 

 

 

противление паропроницанию?

 

4.

Какой величиной оценивается паропроницаемость ограждения?

5.

Что такое коэфф ц ент паропроницаемости материала?

6.

Исходя з как х условий требуется проверять сопротивление па-

если

 

 

 

ропрон цан ю ограждающей конструкции?

7.

Назов те несколько видов дополнительной пароизоляции?

8.

В каком месте,

тре уется, необходимо устанавливать слой до-

 

полн тельной паро золяции в ограждающей конструкции?

 

б

 

 

 

Ла ораторная работа № 5

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ

 

СТРОИТЕЛЬНЫХ М ТЕРИ ЛОВ МЕТОДОМ

 

СТАЦИОНАРНОГО ТЕПЛОВОГО ПОТОКА

Цель работы: Изучить сущность и особенности метода стационарно-

 

го теплового потока для определения коэффициента

 

 

 

Д

 

теплопроводности строительных материалов. Опреде-

 

лить Акоэффициент теплопроводности строительных

 

материалов методом стационарного теплового потока.

Приборы и принадлежности:

 

И

 

 

 

 

1. Установка лабораторная ИТП-МГ4.

2. Секундомер (часы).

3. Образцы.

4. Штангенциркуль, линейка.

5. Весы и разновески.

Теоретическая часть

Сущность метода заключается в том, что в плоском горизонтально расположенном образце материала создают вертикальный поток тепла и после установления стационарного теплового режима измеряют количество тепла, прошедшего через образец и разность тем-

31

ператур на его противоположных поверхностях.

Стационарным называется такой тепловой поток, направление и величина которого не изменяются со временем, то есть количество тепла, подводимое к образцу от нагревателя, равно количеству тепла, отводимого от образца к холодильнику. При этом температура в каждой точке и в каждом сечении образца остается с течением времени постоянной.

При нал ч разности температур воздуха с одной и другой

сторон плоского образца в - н через него будет проходить тепловой

поток в направлен

понижения температуры. Количество тепла,

проходящее через

образец, будет определяться по известной

С

 

 

формуле:

 

 

 

Q = ( в - н)F · Z/ ,

(5.1)

где F – площадь плоского о разца, м2;

 

Z – время, в течен е которого происходит передача тепла, ч;

 

плоский

 

– толщ на

, м;

 

н – температураобразцан жней поверхности образца, 0С;в – температура верхней поверхности образца, 0С;

показывает количествоАтепла в Вт которое будет проходить за 1 ч через 1 м2 плоской стенки толщиной 1 м при разности температур на ее поверхностях, равной 1 0С.

– коэффициент теплопроводности материала, Вт/(м 0С).

Если принять = 1 м, F = 1 м2, в - н = 1 0С и Z = 1 ч, то из фор-

мулы (4.1) получим Q = , то есть коэффициент теплопроводности Д

Описание лабораторной установкиИ

Лабораторная установка – электронный измеритель теплопроводности ИТП-МГ4 – предназначена для оперативного определения теплопроводности строительных материалов в образцах методом измерения плотности стационарного теплового потока по ГОСТ 7076-99 [4]. Установка обеспечивает измерение коэффициента теплопроводности в диапазоне 0,04÷0,8 Вт/(м 0С).

Конструктивно установка выполнена в виде блоков:

блока электронного;

установки для нагрева;

блока управления.

32

 

Установка

для

нагрева

 

представляет собой

камеру,

С

стенки которой утеплены эф-

фективным

теплоизоляцион-

ным материалом. На испыты-

 

 

ваемый

образец

в

верхней

 

части камеры устанавливается

 

съемная

нагревательная теп-

 

ловая плита, создающая теп-

 

ловой поток. По достижении

 

стационарного режима тепло-

 

передачи

измеряется

перепад

 

температур

на поверхностях

б

 

автоматически оп-

Рис. 5.1. Внешн й д ла ораторной уста-

образца и

новкидля определения теплопро-

ределяется

его

коэффициент

водности стро тельных материалов

теплопроводности.

 

Отклонения образцовАв плане не должны превышать ± 1 мм. Образцы материалов и изделий с теплопроводностью менее

Тре ования к образцам

Образцы для определения теплопроводности изготавливают в виде пластины размером в плане 100 100 мм, толщиной от 15 до

30 мм.

Д

 

0,10Вт/(м 0С) должны иметь толщину не более 20 мм. Разнотолщинность и отклонение от плоскостности наибольших

1.Установить подготовленный образец в нагревательнуюИустановку для чего:

ослабить прижимной винт и освободив защелку, отвести в сторону подвижную Г - образную стенку установки;

отвести в сторону верхнюю плиту установки и чистой сухой ве-

тошью протереть поверхности верхней и нижней плиты, приле- гающих к образцу;граней образца не должны превышать 0,5 мм.

33

 

 

установить образец в установку и уложить на него верхнюю

 

 

плиту, проверить соосность образца с верхней и нижней плита-

 

 

ми;

 

 

 

 

закрыть Г -

образную стенку установки, пропустив наконечник

 

 

перекладины в отверстие стойки подвижной Г - образной стенки

С

 

 

 

 

и зафиксировать ее защелкой;

 

довернуть прижимной винт до направляющей верхней плиты и с

 

 

небольш м ус л ем (момент 4,5 кг см) вручную затянуть

 

 

пр ж мной в нт, зажав образец между плитами установки;

2.

Подключ ть кабель блока управления к блоку электронному при-

управления50 Гц.

 

бора, обращая вн мание на положение «ключа» на соединительном

 

разъеме.

 

 

3.

Подключ ть к

локу управления установку для нагрева.

4.

 

блоке

Нажать на

 

кнопку «СТАЦИОНАРНЫЙ».

5.

Подключ ть лок

к сети переменного тока 220 В,

6.

Включ ть п тан е при ора переключателем «СЕТЬ» на блоке

 

управлен я, при этом в младшем разряде индикатора высвечивает-

 

ся «0» и мигающий символ «0С», свидетельствующий о необходи-

мости ввода в память при ора толщины образца.

7.Ввести толщину о разца с точностью до 0,1 мм (один знак после

запятой) путем последовательного нажатия кнопок клавиатуры электронного блока.А

НАПРИМЕР: Толщина образцаД25,3 мм. Ввод в память осуществляется последовательным нажатием кнопок «2» «5» «,» «3» «ЗП» «h» (запятая на индикаторе, если она вводилась, высвечивается только после окончания ввода числа). Правильность выбора визуально контролируется по индикатору прибора. При ошибке ввода необходимо нажать кнопку «с» (сброс) и повторить ввод.

Контроль числа записанного в память осуществляется нажатием кнопок «Чт» «h».

При повторном вводе числа в память ранее записанное число ав-

томатически стирается.

И

8.Кратковременно нажать кнопку «ПУСК», при этом включается нагреватель установки. Включение нагревателя индицируется высвечиванием символа « ~ » в левой части индикатора. Если после нажатия кнопки «ПУСК» символ « ~ » не высвечивается, необходимо

на 5 10 секунд отключить питание прибора и после повторного включения ввести в память значение «h», выполнив операции по п.

34

 

7 и нажать кнопку «ПУСК».

 

9.

В дальнейшем прибор работает в автоматическом режиме, периодиче-

 

ски высвечивая промежуточные значения температуры верхней плиты.

10.До достижения установкой стационарного состояния автоматически

 

отключается нагреватель установки, после чего прибор вычисляет ко-

С

 

 

эффициент теплопроводности λ испытуемого образца и высвечивает на

 

индикаторе его значение в Вт/(м 0С). Одновременно на 10 секунд

 

включается прерыв стый звуковой сигнал, свидетельствующий об

 

окончан

спытан й. Через 10 секунд полученное значение коэффи-

 

циента теплопроводности автоматически записывается в память при-

 

бора

в дальнейшем (до отключения прибора) может извлекаться из

 

 

последовательным нажатием кнопок «Чт» «λ».

 

11. По

окончан

спытаний питание прибора отключить,

нагре-

 

вательную установку открыть, выполнив операции по п.1.

 

 

 

 

б

через

12. Испытан е

последующего о разца может производиться

памяти10 15 м нут. Повторное испытание уже испытанного образца мо-

 

жет про звод ться не ранее чем через 30 минут.

 

 

 

 

 

А

 

 

 

 

 

Контрольные вопросы

 

1.

Что такое стационарный тепловой поток?

 

2.

Что такое коэффициент теплопроводности?

 

3.

От каких параметров и как зависит коэффициент теплопроводно-

 

сти?

 

 

Д

 

 

 

 

 

 

4.

Сущность метода стационарного теплового потока?

 

5.

Особенности метода стационарного теплового потока?

 

6. Требования к образцам для определения коэффициента теплопро-

 

водности методом стационарного теплового потока

 

 

 

 

 

И

7. Диапазон измерения коэффициента теплопроводности, обеспечиваемый установкой ИТП-МГ4.

Лабораторная работа № 6

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ЗВУКОПОГЛОЩЕН Я СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ МЕТОДОМ СТОЯЧ Х ВОЛН (ИНТЕРФЕРЕНЦИОННЫЙ МЕТОД)

Цель работы: Изучить сущность и особенности метода стоячих волн (интерференционного) для определения коэффициента

35

Источник: https://studfile.net/preview/16407734/