含湿多孔建筑材料导热系数的测定—瞬态平面热源法.docx
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1、ICS91.140P45团体标准T/CECS202含湿多孔建筑材料导热系数的测定一瞬态平面热源法Determinationofthermalconductivityofmoistporousbuildingmaterial-transientplaneheatsourcemethod20-X发布20-X实施中国工程建设标准化协会发布目次前言II1范围32规范性引用文件33术语和定义34试验原理及测试装置35试验环境条件46试验样品57试验步骤58数据处理及误差分析89试验报告8附录A电桥测试系统与导热系数计算9A.1电桥测试系统9A.2温度增值的计算9A.3导热系数的计算10附录B测试误差12
2、8.1 精度128.2 重复性误差13,1刖百本文件按照GB1.l2020标准化工作导则第1部分:标准化文件的结构和起草规则和GBzT20001.10-2014标准编写规则第10部分:产品标准给出的规则起草。本文件是按中国工程建设标准化协会关于印发2022年第一批协会标准制订、修订计划的通知(建标协字202213号)的要求制定。请注意本文件的某些内容可能直接或间接涉及专利,本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。本文件由中国工程建设标准化协会提出。本文件由中国工程建设标准化协会建筑环境与节能专业委员会归口管理。本文件负责起草单位:o本文件参加起草单位:O本文件主要起草人:XX。本文件主要审查
3、人:XX。含湿多孔建筑材料导热系数的测定一瞬态平面热源法1范围本标准规定了使用瞬态平面热源法测试含湿多孔建筑材料导热系数的试验原理及测试装置、试验环境条件、试验样品、试验步骤、数据处理及误差分析、以及试验报告。本标准适用于各向同性多孔建筑材料在含湿稳定状态下的导热系数测试,且建材试样为块状样品,试验温度范围为IOc70,试验相对湿度范围为0%98%。2规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。GB/T32064建筑用材料导热系数和热扩散系数
4、瞬态平面热源测试法GB/T20313建筑材料及制品的湿热性能含湿率的测定烘干法GB/T17370含湿建筑材料稳态传热率的测定3术语和定义下列术语和定义适用于本文件。3.1 多孔建筑材料porousbuildingmaterial由固体骨架及内部孔隙共同组成的建筑材料,其孔隙尺寸远大于孔隙内部流体分子的平均自由程,同时足够小以使流体和固体界面上产生黏附力。3.2 块状样品bulkspecimens厚度大于10mm,至少有一面为平面的建筑材料。3.3 导热系数thermalconductivity在稳定传热条件下,Im厚的材料,两侧表面的温差为IK或VC时,在Ih内通过In?面积所传递的热量.3.
5、4 质量含湿率moisturecontentmassbymass可蒸发水的质量与干燥材料的质量之比。4试验原理及测试装置4.1 试验原理瞬态平面热源法依据无限大介质中平面的维非稳态导热原理:在初始热平衡状态下,介质受到平面热源的瞬间加热脉冲后在介质内部产生动态温度场,利用热传导过程中产生的温度数据,拟合函数曲线,计算得出样品的导热系数。测试时,对热源施加恒定直流电,热源表面产生温升,电阻增加,使电桥测试系统失衡产生电位变化量。通过电参数的变化量,得出温度增值随时间变化的函数。4.2 导热系数测试装置测试装置组成如图1所示,主要包括主机、探头、试样架、样品仓等。图1导热系数测试装置示意图说明:1
6、 一电桥回路;2 一试样架;3 一样品仓;4 一导热系数测试探头;5 一试样;6 输出电源;7 一计算机;8 一数字电压表;9 一主机。4.3 游标卡尺的分度值不应低于0.02mm。4.4 电子天平的分度值不应高于0.01g,宜为0.001g。4.5 温度传感器的分度值不应低于0.5C,湿度传感器的分度值不应低于3%。4.6 烘干箱应能满足本标准第7.2.1条规定的温度要求。4.7 计时器的分度值不应低于1s。5试验环境条件5.1 试验环境温度宜为10C3(C,环境相对湿度宜小于70%,风速宜小于0.3ms5.2 试验过程应保持环境气压稳定,并避免阳光直射。6试验样品6.1 取样要求6.1.1
7、 裁切试样应选用同一批次材料,宜按材料的长、宽、高方向分别选取,并应避免使用材料的边缘部分。6.1.2 制备试样时不应破坏材料原始结构,试样应无缺棱掉角、裂纹、毛刺及油渍,不得进行表面材质改性和密度改性。6.2 试样数量试样数量不应少于6块,且试样数量应为双数。6.3 表面平整度加工后的试样各个表面应平整,其不平度应小于0.2%,且不大于0.3mm,以保证测试探头与试样及试样的两平面贴合良好。6.4 尺寸要求6.4.1 试样应为长方体块状样品,最小边长不应小于材料最大粒径或孔径的100倍。6.4.2 试样底面积尺寸宜为100mmX10Omm或100mmX50mm,厚度宜为20mm30mm,且试
8、样尺寸应相同。在某一设定湿度环境中,试样达到湿稳定的时间长短与试样尺寸大小存在直接关系,在所选试样尺寸能够代表其材料特征的前提下,应尽量减小试样尺寸以缩短试验周期,但试样测试面有效直径不应小于探头直径的2倍,厚度宜大于所选探头直径,不得小于探头半径。7试验步骤7.1 试样尺寸测量应用游标卡尺测量试样的长、宽、高,在每个方向上各测量三个位置,以每个方向三次测量结果的算术平均值作为测量结果。7.2 试样干燥7.2.1 试样干燥时应按现行国家标准GB/T2O313中要求的干燥温度将试样烘干至恒重,干燥温度应符合下列规定:表1多孔建筑材料干燥温度多孔建筑材料干燥温度/七在105C下结构不发生改变的建筑
9、材料,如建筑墙砖、混凝土等1052在到105时结构发生改变的建筑材料,如挤塑聚苯乙烯泡沫板等702在稍高的温度下可能失去结晶水或影响发泡剂的建筑材料,如石402育制品或某些泡沫材料注:选择适宜的干燥温度很重要,可以防止:a)试样损坏:b)由于材料挥发引起的质量变化:C)试样的尺寸变化。7.2.2 当间隔24h连续3次测量,试样质量变化率小于0.1%,即可认为达到恒重,并将3次测量结果取算术平均值,记录试样干燥后的初始质量mo。对于试样尺寸较大或湿气扩散很慢的材料,可适当增加二次称重的时间间隔。7.2.3 试样从干燥箱中取出、称重的操作时间不应超过30s。7.2.4 为防止环境中的水蒸气进入干燥
10、试样,应对干燥结束后的试样表面进行覆膜包裹,操作时间不应超过30s,覆膜完成后将试样放置于干燥器中,并冷却至室温。对于干燥温度较高(大于50)的建筑材料,烘干结束并称重后将试样重新放入干燥箱,调节干燥箱温度为3040C,冷却一段时间后再进行7.2.4的操作步骤。7.3 试样含湿状态调节731调节并监测温湿度可控的环境或箱体内的空气达到目标温湿度值时,将干燥冷却后的试样去掉塑料薄膜后快速放入该环境或箱体中,每间隔24h连续3次测量,试样质量变化率小于0.1%时,则认为试样达到湿平衡状态,并将3次测量结果取算术平均值,记录该含湿状态下的试样质量m07.3.1 试样取出、称重的时间不应超过30s。7
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