GB/T8484-2020 建筑外门窗保温性能检测方法

GB/T8484-2020 建筑外门窗保温性能检测方法
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标准编号:GB/T8484-2020
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标准类别:建筑标准
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GB/T8484-2020 标准规范下载简介

GB/T8484-2020 建筑外门窗保温性能检测方法简介:

GB/T 8484-2020《建筑外门窗保温性能检测方法》是中国建筑工业领域的一项国家标准,它规定了建筑外门窗保温性能的检测方法。该标准适用于新建、在建和改造的各类建筑中使用的外门窗的保温性能评估。

该检测方法主要包括以下几个步骤:

1. 测试样品选择:选择待检测的外门窗样品,确保其型号、规格、材料和构造与实际产品一致。

2. 测试环境设置:通常在实验室环境下进行,温度控制在特定的范围,如通常为室内外温差15℃。

3. 保温性能测试:使用专门的仪器,如热箱法或热流计法,测量门窗的传热系数或保温性能指数(U值或W值),这些指标反映门窗阻止室内热量散失的能力。

4. 数据处理与分析:根据测试结果,计算出门窗的保温性能,并与行业标准或设计要求进行比较。

5. 测试报告:出具详细的检测报告,包括检测结果、测试过程、数据处理和分析,以及对门窗保温性能的评价。

GB/T 8484-2020标准对于保障建筑的能源效率,提高门窗的保温性能,降低建筑能耗,以及确保建筑的舒适性具有重要意义。

GB/T8484-2020 建筑外门窗保温性能检测方法部分内容预览:

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文 件。 凡是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/T4132绝热材料及相关术语 GB/T5823 建筑门窗术语 GB/T10294 绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法 GB/T13475 绝热稳态传热性质的测定标定和防护热箱法

GB/T4132和GB/T5823界定的以及下列术语和定义适用于本文件。 3.1 门窗保温性能thermal insulatingperformanceforbuildingdoorsandwindows 建筑外门窗阻止热量由室内向室外传递的能力,用传热系数表征。 3.2 门窗传热系数doorsandwindowsthermaltransmittance 稳态传热条件下,门窗两侧空气温差为1K时单位时间内通过单位面积的传热量。 注:改写GB/T4132—2015,定义2.8.15。 3.3 热导thermalconductance 稳态传热条件下,通过一定厚度填充板的单位面积传热量与板两表面温差的比值。 3.4 热流系数thermalcurrentcoefficient 稳态传热条件下,标定热箱中箱壁或试件框两表面温差为1K时的传热量

基于稳态传热原理,采用标定热箱法检测建筑外门窗传热系数。试件一侧为热箱,模拟供暖建筑冬 季室内气温条件;另一侧为冷箱,模拟冬季室外气温和气流速度。在对试件缝隙进行密封处理,试件两 则各自保持稳定的空气温度、气流速度和热辐射条件下,测量热箱中加热装置单位时间内的发热量,减 去通过热箱壁、试件框、填充板、试件和填充板边缘的热损失,除以试件面积与两侧空气温差的乘积,即 可得到试件的传热系数K值

《科学实验建筑设计规范 JGJ91-93》GB/T84842020

由热箱、冷箱、试件框、填充板和环境空间五部分组

5.2.1热箱内净尺寸不宜小于2200mm×2500mm(宽×高),进深不宜小于2000mm。 5.2.2热箱壁应为匀质材料,热阻值不应小于3.5m²·K/W。 5.2.3热箱内导流板面向试件表面的半球发射率应大于0.85,导流板应位于距试件框热侧表面 150mm~300mm的平面内,应大于所测试件尺寸 5.2.4热箱导流板与试件间应均匀布置至少9个空气温度测点,且应进行热辐射屏蔽。热箱每个壁的 内外表面应各均匀布置至少9个温度测点,温度传感器粘贴材料的半球辐射率应与被测表面相近。温 度传感器测量不确定度不应天于0.25K 5.2.5热箱应采用稳压电源加热装置加热,计量用功率表的准确度等级不应低于0.5级

1冷箱内净尺寸应与试件框外边缘尺寸相同,进深应能容纳制冷装置和导流板。 2冷箱内表面应采用不吸湿、耐腐蚀材料,冷箱壁热阻值不应小于3.5m²·K/W 3冷箱内导流板面向试件表面的半球发射率应大于0.85,导流板应位于距试件框冷侧表

箱内净尺寸应与试件框外边缘尺寸相同,进深应能容纳制冷装置和导流板。 首内表面应采用不吸湿、耐腐蚀材料,冷箱壁热阻值不应小于3.5m²·K/W 箱内导流板面向试件表面的半球发射率应大于0.85,导流板应位于距试件框冷侧表面

GB/T84842020

150mm~300mm的平面内,应大于所测试件尺寸。 5.3.4冷箱内导流板与试件间应均匀布置至少9个空气温度测点,且应进行热辐射屏蔽。 5.3.5冷箱内应利用导流板和风机进行强迫对流,形成沿试件表面自上而下的均匀稳定气流;与试件 冷侧表面距离符合GB/T13475规定平面内的平均风速应为3.0m/s±0.2m/s

5.4.1试件框外缘尺寸不应小于热箱开口部位的内缘尺寸。 5.4.2试件框热阻值不应小于7.0m²·K/W,表面应采用不吸湿、耐腐蚀材料。 5.4.3试件框热侧、冷侧各表面应均匀布置至少6个温度测点

5.4.1试件框外缘尺寸不应小于热箱开口部位的内缘尺寸

5.5.1填充板应采用导热系数小于0.040W/(m·K)的匀质材料,导热系数应按GB/T10294的规定 测定。 5.5.2填充板热侧、冷侧表面应均匀布置至少9个温度测点,温度传感器粘贴材料的半球辐射率应与 被测表面相近

5.1填充板应采用导热系数小于0.040W/(m·K)的匀质材料,导热系数应按GB/T10294的 定。 5.2填充板热侧、冷侧表面应均匀布置至少9个温度测点,温度传感器粘贴材料的半球辐射率应 测表面相近

5.6.1检测装置应放在装有空调设备的实验室内,环境空间空气温度波动不应大于0.5K,热箱壁内外 表面平均温差应小于1.0K。 5.6.2实验室围护结构应有良好的保温性能和热稳定性,墙体及顶棚内表面应进行绝热处理,且太阳 光不应直接透过窗户进入室内。 5.6.3热箱壁外表面与周边壁面之间距离不应小于500mm

.6.1检测装置应放在装有空调设备的实验室内,环境空间空气温度波动不应大于0.5K,热箱壁内外 表面平均温差应小于1.0K。 .6.2实验室围护结构应有良好的保温性能和热稳定性,墙体及顶棚内表面应进行绝热处理,且太阳 匕不应直接透过窗户进入室内。 6.6.3热箱壁外表面与周边壁面之间距离不应小于500mm

GB/T84842020

热箱壁热流系数M,和试件框热流系数M2每年应至少标定一次,箱体构造、尺寸发生变 新标定,热流系数标定应符合附录A的规定

热箱空气平均温度设定范围为19℃~21℃,温度波动幅度不应大于0.2K,热箱内空气为自然 冷箱空气平均温度设定范围为一19℃~一21℃,温度波动幅度不应大于0.3K;与试件冷侧表面 手合GB/T13475规定平面内的平均风速为3.0m/s士0.2m/s。

检测程序如下: a)启动检测装置,设定冷、热箱和环境空间空气温度; b) 当冷、热箱和环境空间空气温度达到设定值,且测得的热箱和冷箱的空气平均温度每小时变化 的绝对值分别不大于0.1K和0.3K,热箱内外表面面积加权平均温度差值和试件框冷热侧表 面面积加权平均温度差值每小时变化的绝对值分别不大于0.1K和0.3K,且不是单向变化 时,传热过程已达到稳定状态;热箱内外表面、试件框冷热侧表面面积加权平均温度计算应符 合附录B的规定; 传热过程达到稳定状态后,每隔30min测量一次参数,共测六次; d)测量结束后记录试件热侧表面结露或结霜状况

试件的传热系数计算步骤如下: a)各参数取六次测量的平均值。 b)试件传热系数K值应按式(1)计算:

GB/T84842020

试件的传热系数计算步骤如下 a)各参数取六次测量的平均值。 b)试件传热系数K值应按式(1)计算:

式中: Q 加热装置加热功率,单位为瓦(W); M 由标定试验确定的热箱壁热流系数,单位为瓦每开尔文(W/K); 热箱壁内、外表面面积加权平均温度之差,单位为开尔文(K); M2 由标定试验确定的试件框热流系数,单位为瓦每开尔文(W/K); 42 试件框热侧冷侧表面面积加权平均温度之差,单位为开尔文(K); S 填充板的面积,单位为平方米(m); A 填充板的热导,单位为瓦每平方米开尔文[W/(m²·K)]; 43 填充板热侧冷侧表面的平均温差,单位为开尔文(K); dedge 试件与填充板间的边缘线传热量,单位为瓦(W); A 按试件外缘尺寸计算的试件面积,单位为平方米(m"); T1 热侧空气温度,单位为摄氏度(℃); T2 冷侧空气温度,单位为摄氏度(℃)。 试件与填充板间的边缘线传热量Φde应按式(2)计算。

检测报告应至少包括下列内容: a)委托和生产单位; b)依据的标准; 样品描述:试件名称、编号、规格、数量、开启方式;玻璃构造、玻璃间隔条;型材规格;窗框面积 与窗面积之比;密封材料; d)检测项目、检测依据、检测设备、检测时间及报告日期; 检测条件:热箱空气温度、冷箱空气温度和平均风速; f 检测结果:试件传热系数K值、试件热侧表面温度、结露和结霜情况; 测试人、审核人及负责人签名; h)检测单位。

GB 50151-2010标准下载GB/T84842020

热箱壁热流系数M,和试件框热流系数M2。

A.2.1标准板应使用材质均匀、内部无空气层、热性能稳定的材料制作,宜采用经过长期存放、厚度为 50mm士2mm的聚苯乙烯泡沫塑料板,密度为20kg/m²~22kg/m,标准板的尺寸应与试件洞口 相同。 A.2.2标准板热导A值应在与标定试验温度相近的温差条件下,采用防护热板法进行测定

A.3.1标定试验应在与保温性能试验相同的冷、热箱空气温度、风速等条件下,改变环境温度,进行两 种不同工况的试验。 A.3.2两次试验热箱壁内外表面面积加权平均温度差值△91、△0,的绝对值不应小于4.5K,且I△0, A.I应大于9.0K,两次试验试件框冷热侧表面面积加权平均温度差值△0,、△0,应相同或相近

1标准板安装时热侧表面应与试件框热侧表面齐平DB4401∕T 5-2018 房屋面积测算规范,周边密封处理。标准板两表面应分别均匀 少9个温度传感器, 2当传热过程达到稳定状态后,每隔30min测量一次有关参数,共测六次,取各测量参数的平 按式(A.1)和式(A.2)联立求解得出热流系数M和M,

A.4.1标准板安装时热侧表面应与试件框热侧表面齐平,周边密封处理。标准板两表 置至少9个温度传感器,

Q、Q 分别为两次标定试验的热箱加热装置加热功率,单位为瓦(W); A01、0' 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,单位为开尔文(K); 402、0 分别为两次标定试验的试件框热、冷侧表面面积加权平均温差,单位为开尔文(K); A0:0 一 分别为两次标定试验的标准板两表面之间平均温差,单位为开尔文(K); S 标准板面积,单位为平方米(m); A 一标准板的热导,单位为瓦每平方米开尔文[W/(m·K)]。 注:Q、△91、△02、△0为第一次标定试验测量的参数,右上角标有“"的参数为第二次标定试验测量的参数。△01 A的计算公式见附录B。

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