ASTM C518-17 Стандартный метод испытаний установившихся свойств теплопередачи с помощью устройства для измерения теплового потока - Стандарты и спецификации PDF

ASTM C518-17
Стандартный метод испытаний установившихся свойств теплопередачи с помощью устройства для измерения теплового потока

Стандартный №
ASTM C518-17
Дата публикации
2017
Разместил
American Society for Testing and Materials (ASTM)
состояние
быть заменен
ASTM C518-21
Последняя версия
ASTM C518-21
сфера применения
4.1. Этот метод испытаний обеспечивает быстрое определение свойств теплопередачи в установившемся режиме теплоизоляции и других материалов с высоким уровнем точности, если оборудование откалибровано соответствующим образом. 4.2. Правильная калибровка прибора для измерения теплового потока требует, чтобы он был откалиброван с использованием образца(ов), свойства теплопередачи которого определены ранее по методам испытаний C177 или C1114. Примечание 1: Для калибровки устройства обычно требуются образцы, которые имеют схожие типы материалов, теплопроводность, толщину, средние температуры и температурные градиенты, как и ожидалось для испытуемых образцов. 4.3. Свойства теплопередачи образцов данного материала или изделия могут различаться из-за изменчивости состава материала; подвергаться воздействию влаги или других условий; меняться со временем; изменяться в зависимости от средней температуры и разницы температур; и зависят от предшествующей термической истории. Поэтому следует признать, что выбор типичных значений свойств теплопередачи, характерных для материала в конкретном применении, должен быть основан на учете этих факторов и не обязательно будет применяться без изменений ко всем условиям эксплуатации. 4.3.1. Например, данный метод испытаний предусматривает, что термические свойства должны быть получены на образцах, не содержащих свободной влаги, хотя при эксплуатации такие условия могут быть не реализованы. Еще более фундаментальной является зависимость тепловых свойств от таких переменных, как средняя температура и разность температур. Эти зависимости следует измерить или провести испытания в условиях, типичных для использования. 4.4. Особое внимание должно быть уделено процедуре измерения образцов, демонстрирующих заметные неоднородности, анизотропию, жесткость или особенно высокое или низкое сопротивление тепловому потоку (см. Методику C1045). Использование прибора для измерения теплового потока при наличии в образце тепловых мостов может дать очень ненадежные результаты. Если тепловой мост присутствует и параллелен тепловому потоку, полученные результаты могут не иметь никакого смысла. Особые соображения также необходимы, когда измерения проводятся при высоких или низких температурах, при давлении окружающей среды выше или ниже атмосферного давления или в особых окружающих газах, которые являются инертными или опасными. 4.5. Определение точности метода для любого данного испытания зависит от конструкции аппарата, соответствующего оборудования и типа испытуемых образцов (см. раздел 10), но этот метод испытаний способен определять свойства теплопередачи в пределах &#± 28201;% от тех, которые определены по методу испытаний C177, когда температура окружающей среды близка к средней температуре испытания (T (окружающая среда) = T (среднее) &#± 1&#°C), и в Диапазон температур от 10 до 40°С. В

ASTM C518-17 Ссылочный документ

  • ASTM C1045  Стандартная практика расчета свойств теплопередачи в установившихся условиях
  • ASTM C1046 Стандартная практика измерения теплового потока и температуры на месте компонентов ограждающих конструкций здания на месте
  • ASTM C1058 Стандартная практика выбора температур для оценки и составления отчетов о тепловых свойствах теплоизоляции
  • ASTM C1114 Стандартный метод испытаний свойств теплопередачи в установившемся режиме с помощью устройства тонкого нагревателя
  • ASTM C167 Стандартные методы испытаний толщины и плотности матовой или матовой теплоизоляции
  • ASTM C168 Стандартная терминология, касающаяся теплоизоляции
  • ASTM C177 Стандартный метод испытаний для измерения стационарного теплового потока и свойств теплопередачи с помощью устройства с защищенной нагревательной пластиной
  • ASTM C236 Стандартный метод испытаний тепловых характеристик строительных конструкций в установившемся режиме с помощью защищенной горячей камеры (отозван в 2001 г.)
  • ASTM C687 Стандартная практика определения термического сопротивления насыпной строительной изоляции
  • ASTM C976 Стандартный метод испытаний тепловых характеристик строительных конструкций с помощью калиброванного горячего ящика (отозван в 2002 г.)
  • ASTM E178  Стандартная практика работы с отдаленными наблюдениями
  • ASTM E230/E230M Стандартные спецификации для таблиц температуры-электродвижущей силы (ЭДС) для стандартизированных термопар
  • ASTM E456  Стандартная терминология, касающаяся качества и статистики
  • ASTM E691 Стандартная практика проведения межлабораторного исследования для определения точности метода испытаний

ASTM C518-17 История

  • 2021 ASTM C518-21 Стандартный метод испытаний установившихся свойств теплопередачи с помощью устройства для измерения теплового потока
  • 2017 ASTM C518-17 Стандартный метод испытаний установившихся свойств теплопередачи с помощью устройства для измерения теплового потока
  • 2015 ASTM C518-15 Стандартный метод испытаний установившихся свойств теплопередачи с помощью устройства для измерения теплового потока
  • 2010 ASTM C518-10 Стандартный метод испытаний установившихся свойств теплопередачи с помощью устройства для измерения теплового потока
  • 2004 ASTM C518-04 Стандартный метод испытаний установившихся свойств теплопередачи с помощью устройства для измерения теплового потока
  • 2002 ASTM C518-02 Стандартный метод испытаний установившихся свойств теплопередачи с помощью устройства для измерения теплового потока
  • 1998 ASTM C518-98 Стандартный метод испытаний установившихся свойств теплопередачи с помощью устройства для измерения теплового потока
  • 1991 ASTM C518-91 Стандартный метод испытаний для измерения стационарного теплового потока и свойств теплопередачи с помощью устройства для измерения теплового потока



© 2023. Все права защищены.