×
25.08.2017
217.015.c5a6

Результат интеллектуальной деятельности: Способ определения внутри наружного стенового ограждения, выполненного из кирпича, зон, характеризующихся квазистационарными условиями теплопередачи при натурных экспериментальных исследованиях в зимний период

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области определения теплофизических характеристик ограждающих конструкций и может быть использовано в строительстве для оценки теплофизических свойств по результатам испытаний в натурных условиях. Способ определения внутри наружного стенового ограждения, выполненного из кирпича, зон, характеризующихся квазистационарными условиями теплопередачи при натурных экспериментальных исследованиях в зимний период, включает измерение температур внутренней и наружной поверхностей, а также по всей толщине конструкций путем размещения датчиков в толщине ограждения. При этом в течение суток при наличии градиента (t) наружного воздуха по показаниям датчиков моделируют процесс появления в толще ограждения зон с квазистационарными условиями теплопередачи с использованием направления вектора температурного градиента. Затем учитывают по изменениям температур на поверхности и в толщине ограждения характер колебаний тепловых потоков от наружного слоя ограждения во внутренние слои, определяя возникновение в толщине ограждения зон, обеспечивающих требуемые условия квазистационарной теплопередачи. Техническим результатом является расширение диапазона определения теплофизических характеристик ограждающих конструкций. 8 ил.

Изобретение относится к области определения теплофизических характеристик ограждающих конструкций и может быть использовано в строительстве для оценки теплофизических свойств по результатам испытаний в натурных условиях.

Известен способ определения сопротивления теплопередачи ограждающих конструкций ГОСТ 26254-84 «Здания и сооружения».

Недостатком способа является то, что по этой методике предполагается, что стационарный процесс теплопередачи может наступить через 1,5-7,5 суток. Однако на практике при проведении длительных теплофизических экспериментальных исследований результаты эксперимента показывают, что добиться стационарных условий теплопередачи в реальных климатических условиях практически невозможно. Например, разница tн в дневное и ночное время может достигать более 20 градусов. Это создает нестационарные условия теплопередачи и полученные теплофизические характеристики не могут считаться объективными.

Известен способ, которым определяют локальные термические сопротивления обследуемых участков при нестационарном режиме теплопередачи (см. патент №2219534, МПК G01N 25/72, от 12.09.02). Согласно известному способу определяют временной интервал, необходимый и достаточный для получения достоверного результата. В течение всего временного интервала измеряют периодически температуру и плотность теплового потока на наружной и внутренней поверхностях объекта. Задают произвольно и многократно значение теплопроводности нужного слоя. Используя разработанную обобщенную физико-математическую модель теплового неразрушающего контроля многослойных объектов с неоднородностями и заданное значение теплопроводности, рассчитывают для каждого заданного значения теплопроводности теоретически возможную температуру и плотность теплового потока соответственно наружной и внутренней поверхностей, проводят мгновенное тепловизионное обследование и измеряют температуры и плотности тепловых потоков соответственно на внутренней и наружной поверхностях. Сравнивают теоретически возможные значения с измеренными. Выбирают для дальнейших расчетов то значение теплопроводности из числа заданных, которое смогло обеспечить условия сравнения.

Известен способ, в котором определяют термическое сопротивление при нестационарном режиме теплопередачи (см. патент РФ №2316760, МПК G01N 25/72, от 22.08.05).

Согласно известному способу выделяют не менее двух термически однородных зон на термограмме внутренней поверхности объекта. На выделенных участках измеряют и рассчитывают температуры их наружной и внутренней поверхностей при задаваемых значениях теплопроводности (λ). Сравнивают эти температуры в одной системе координат. Задают погрешность между сравниваемыми температурами δ±8,5%. Определяют временные интервалы и на выбранных временных интервалах вычисляют коэффициент теплоотдачи (α). Выбирают значения теплопроводности (λ), при которых α=α+Δα. Определяют термическое сопротивление всех участков с аномалиями температурного поля и соответственно сопротивление теплопередаче этих участков и приведенное сопротивление теплопередаче многослойного объекта.

Прототипом является патент РФ №2383008, МПК G01N 25/18, от 19.12.08, позволяющий определить состояние конструкций и их теплопотери при исследовании нестационарных процессов. Известный способ включает измерение средних значений температуры и теплового потока на наружной и внутренней поверхностях в течение нескольких интервалов времени, последовательное изменение величины и начальных значений временных интервалов, фиксацию тех временных интервалов и измеренных средних значений температуры и теплового потока, в которых данные величины отличаются на величину, не превышающую величину заранее заданной погрешности, и определение сопротивления теплопередачи контролируемого участка и определение термического сопротивления по всей поверхности исследуемого объекта.

Известные способы универсальны, однако широкое применение на практике сдерживается рядом обстоятельств, которые заключаются в следующем:

- имеется существенная нелинейная зависимость точности получаемых результатов от погрешности входных данных - результатов первичных измерений. Также для измерений требуется соблюдение специальных климатических условий.

Недостатком прототипа является тот факт, что в изобретении производят моделирование нестационарной теплопередачи путем изменения температур на внутренней и наружной поверхности исследуемой ограждающей конструкции, что не может отразить всех реальных теплофизических процессов, происходящих в толще исследуемого ограждения, с учетом реальных погодных условий, и не позволяет объективно провести оценку теплозащитных качеств ограждающей конструкции.

Техническим результатом является расширение диапазона определения теплофизических характеристик ограждающих конструкций.

Технический результат достигается тем, что способ определения внутри наружного стенового ограждения, выполненного из кирпича, зон, характеризующихся квазистационарными условиями теплопередачи при натурных экспериментальных исследованиях в зимний период, включающий измерение температур внутренней и наружной поверхностей, а также по всей толщине конструкций путем размещения датчиков в толщине ограждения. Согласно изобретению в течение суток при наличии градиента (t) наружного воздуха по показаниям датчиков моделируют процесс появления в толще ограждения зон с квазистационарными условиями теплопередачи с использованием направления вектора температурного градиента, при этом учитывают по изменениям температур на поверхности и в толщине ограждения характер колебаний тепловых потоков от наружного слоя ограждения во внутренние слои, определяя возникновение в толщине ограждения зон, обеспечивающих требуемые условия квазистационарной теплопередачи.

Предлагаемый способ поясняется чертежами:

На фиг. 1. приведен суточный график изменения температур по толщине наружной стены здания 3 корпуса ПГТУ, расположенного по адресу г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова д. 17, с квазистационарными условиями теплопередачи.

Квазистационарными являются такие изменения характеристик среды, при которых параметры объекта можно описать стационарными уравнениями, например

где: ΔΤ=ΤBH - разность температур на соответствующих поверхностях участка;

q - плотность теплового потока;

R - термическое сопротивление участка.

В предельном случае малости изменений характеристик среды возникает стационарность - неизменность теплового состояния объекта. Их слабые изменения - это квазистационарность.

Определяя границы зон с квазистационарными условиями теплопередачи, температуры на границах, тепловой поток. Определим R0 по формуле (1).

По фигурам 1-8 видно, как в течение суток зона смещается от наружной поверхности к внутренней поверхности ограждения. Это обусловлено характером изменения tн в дневное, ночное время от 4°С до 16°С. Физический эффект возникновения в толще стены зон с квазистационарными условиями теплопередачи позволяет решить задачу определения Roфакт. Выбор наиболее продолжительных временных зон с квазистационарными условиями теплопередачи снизит погрешность и даст более объективные значение Roфакт, что видно в формуле (2) и на фигуре 2.

На фиг. 2. Расположение термопар по толщине наружной стены здания 3 корпуса ПГТУ, расположенного по адресу г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова д. 17, с квазистационарными условиями теплопередачи.

t3, t5 - постоянные значения температуры в течение промежутка времени ΔT;

Q - величина теплового потока;

Значения Rофакт находятся в прямопропорциональной зависимости от δ толщины ограждения. Если принять допущение, что величина Q теплового потока при прохождении через стену не меняет своего значения, то, определив процентное соотношение δ толщины зоны с квазистационарными условиями теплопередачи по всей толщине, можем определить Rофакт всей стены.

На фиг. 3 показано сечение 1-1. Расположение термопар по толщине стены и распределение зон, обеспечивающих квазистационарные условия теплопередачи в промежутке времени с 0:30 до 2:00.

На фиг. 4 показано сечение 2-2. Расположение термопар по толщине стены и распределение зон, обеспечивающих квазистационарные условия теплопередачи в промежутке времени с 3:00 до 4:00.

На фиг. 5 показано сечение 3-3. Расположение термопар по толщине стены и распределение зон, обеспечивающих квазистационарные условия теплопередачи в промежутке времени с 4:00 до 6:00.

На фиг. 6 показано сечение 4-4. Расположение термопар по толщине стены и распределение зон, обеспечивающих квазистационарные условия теплопередачи в промежутке времени с 7:00 до 9:00.

На фиг. 7 показано сечение 5-5. Расположение термопар по толщине стены и распределение зон, обеспечивающих квазистационарные условия теплопередачи в промежутке времени с 9:30 до 10:00.

На фиг. 8 показано сечение 6-6. Расположение термопар по толщине стены и распределение зон, обеспечивающих квазистационарные условия теплопередачи в промежутке времени с 10:30 до 12:00.

Способ определения внутри наружного стенового ограждения, выполненного из кирпича, зон, характеризующихся квазистационарными условиями теплопередачи при натурных экспериментальных исследованиях в зимний период, включающий измерение температур внутренней и наружной поверхностей, а также по всей толщине конструкций путем размещения датчиков в толщине ограждения, отличающийся тем, что в течение суток при наличии градиента наружного воздуха по показаниям датчиков моделируют процесс появления в толще ограждения зон с квазистационарными условиями теплопередачи с использованием направления вектора температурного градиента, при этом учитывают по изменениям температур на поверхности и в толщине ограждения характер колебаний тепловых потоков от наружного слоя ограждения во внутренние слои, определяя возникновение в толщине ограждения зон, обеспечивающих требуемые условия квазистационарной теплопередачи.
Способ определения внутри наружного стенового ограждения, выполненного из кирпича, зон, характеризующихся квазистационарными условиями теплопередачи при натурных экспериментальных исследованиях в зимний период
Способ определения внутри наружного стенового ограждения, выполненного из кирпича, зон, характеризующихся квазистационарными условиями теплопередачи при натурных экспериментальных исследованиях в зимний период
Способ определения внутри наружного стенового ограждения, выполненного из кирпича, зон, характеризующихся квазистационарными условиями теплопередачи при натурных экспериментальных исследованиях в зимний период
Способ определения внутри наружного стенового ограждения, выполненного из кирпича, зон, характеризующихся квазистационарными условиями теплопередачи при натурных экспериментальных исследованиях в зимний период
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 21-30 of 152 items.
27.10.2014
№216.013.0137

Свч-камера для сушки шпона

Изобретение относится к оборудованию для сушки шпона и может быть использовано в лесной и деревообрабатывающей промышленности. СВЧ-камера непрерывного действия для шпона содержит сушильную камеру проходного типа, состоящую из цилиндрического корпуса с размещенными на нем с четырех сторон...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002531709
Дата охранного документа: 27.10.2014
27.10.2014
№216.013.023e

Способ оценки точности двигательных действий спортсмена игровых видов спорта

Изобретение относится к спортивной медицине и предназначено для оценки точности двигательных действий спортсмена игровых видов спорта. Испытуемому предъявляют на экране видеомонитора окружность, на которой помещена метка и точечный объект, движущийся с заданной скоростью по окружности....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002531972
Дата охранного документа: 27.10.2014
27.10.2014
№216.013.025e

Торцово-формировочное устройство

Изобретение относится к лесной промышленности, в частности к транспорту леса. Торцово-формировочное устройство содержит самоходное шасси (1), на раме (2) которого установлена грузовая площадка (3), одна из боковых сторон которой закреплена на шарнирах (4), а другая соединена с рамой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002532004
Дата охранного документа: 27.10.2014
27.10.2014
№216.013.0285

Способ предпосевной обработки семян сосны обыкновенной

Изобретение относится к лесному хозяйству и предназначено для повышения грунтовой всхожести семян сосны при лесовосстановленнии. Способ обработки семян для стимулирования ростовых процессов и профилактики негативного влияния почвенных организмов на грунтовую всхожесть семян сосны...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002532043
Дата охранного документа: 27.10.2014
27.10.2014
№216.013.028f

Мобильная технологическая линия по производству топливной щепы

Изобретение относится к лесной промышленности и может быть использовано в лесном комплексе для производства топливной щепы. Мобильная технологическая линия по производству топливной щепы включает самоходное шасси, на котором установлены манипулятор с захватом, кабина, рубительная машина,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002532053
Дата охранного документа: 27.10.2014
27.10.2014
№216.013.02a8

Ручной насос

Изобретение относится к оборудованию для подачи жидкости под давлением и может быть использовано при мойке различных поверхностей. Корпус насоса выполнен прямоугольного сечения с окнами, в которых размещены перепускные клапаны, связанные отверстиями с верхней и нижней крышками, которые образуют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002532078
Дата охранного документа: 27.10.2014
27.10.2014
№216.013.02b1

Способ активации топливной батареи

Изобретение относится к источникам энергии, в частности к воздушно-алюминиевым топливным батареям. Техническим результатом изобретения является повышение удельной мощности топливной батареи за счет уменьшения ее габаритных размеров. Указанный технический результат достигается тем, что...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002532087
Дата охранного документа: 27.10.2014
10.11.2014
№216.013.0393

Устройство для получения арболита

Изобретение относится к обработке древесины, в частности ксмесительному оборудованию для производства арболита. Устройство для смешивания древесных частиц со связующим содержит цилиндрический корпус с загрузочными и выгрузочными окнами, механизм перемешивания с лопатками, а также привод. Корпус...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002532313
Дата охранного документа: 10.11.2014
20.11.2014
№216.013.084b

Турбонасосный агрегат окислителя жидкостного ракетного двигателя безгенераторной схемы

Изобретение относится к области турбомашиностроения, а именно к высокооборотным высоконапорным центробежным насосам, и может быть использовано в области ракетостроения, в турбонасосных агрегатах (ТНА) жидкостных ракетных двигателей (ЖРД). В турбонасосном агрегате окислителя жидкостного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002533524
Дата охранного документа: 20.11.2014
20.11.2014
№216.013.0892

Турбонасосный агрегат

Изобретение относится к области турбомашиностроения, а именно к высокооборотным высоконапорным центробежным насосам, и может быть использовано в области ракетостроения, в турбонасосных агрегатах (ТНА) жидкостных ракетных двигателей (ЖРД). ТНА состоит из турбины и насоса, рабочие колеса которых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002533595
Дата охранного документа: 20.11.2014
Showing 21-30 of 209 items.
10.08.2014
№216.012.e8c0

Способ оценки способности человека воспринимать и ориентироваться в пространстве

Изобретение относится к физиологической, медицинской, психологической, транспортной, авиационно-космической, спортивной и другим областям науки и практики. На горизонтальной поверхности световыми излучателями, управляемыми компьютером, создают три или более световых пятна. Испытуемый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002525377
Дата охранного документа: 10.08.2014
20.08.2014
№216.012.e9aa

Способ оценки способности восприятия расстояния человеком

Изобретение относится к физиологической, медицинской, психологической, транспортной, авиационно-космической, спортивной и другим областям науки и практики. На горизонтальной поверхности световыми излучателями, управляемыми компьютером, создают два световых пятна. Испытуемый размещается в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002525626
Дата охранного документа: 20.08.2014
20.08.2014
№216.012.ea3f

Турбонасосный агрегат жрд

Группа изобретений относится к области насосостроения и может быть использована в ракетостроении, в турбонасосных агрегатах (ТНА) жидкостных ракетных двигателей (ЖРД) и ядерных ракетных двигателей (ЯРД). ТНА содержит насос 1, турбину 2, вал 3, опирающийся на шарикоподшипники 4, 5, установленные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002525775
Дата охранного документа: 20.08.2014
27.08.2014
№216.012.ed9d

Способ ультразвукового испытания технической древесины

Изобретение относится к способу ультразвукового испытания технической древесины в виде чураков, например специальных сортиментов в виде резонансных чураков, и может быть использовано при сертификации древесины в условиях лесозаготовок, лесного хозяйства и деревообработки при контроле качества...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002526648
Дата охранного документа: 27.08.2014
27.08.2014
№216.012.ee14

Складное грузозахватное устройство

Изобретение относится к грузозахватным устройствам и может быть использовано в лесной отрасли, в частности на водном транспорте леса. Складное грузозахватное устройство крана состоит из скобы, захватного устройства, канатной системы и тягового органа. Устройство дополнительно оборудовано...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002526767
Дата охранного документа: 27.08.2014
27.08.2014
№216.012.eef9

Турбонасосный агрегат жрд

Изобретение относится к области насосостроения и может быть использовано в ракетостроении, в турбонасосных агрегатах (ТНА) жидкостных и ядерных ракетных двигателей. ТНА содержит насос 1, турбину 2, опирающийся на подшипники 4, 5 вал 3 с установленными на нем рабочим колесом 6 турбины 2 и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002526996
Дата охранного документа: 27.08.2014
20.09.2014
№216.012.f665

Способ оценки удельной активности цезия-137 в растительных ресурсах леса

(57) Изобретение относится к области экологии и предназначено для проведения радиоэкологического мониторинга лесных территорий и радиационного контроля растительных ресурсов в условиях техногенного радиоактивного загрязнения. Способ включает закладку пробных площадей, отбор образцов почвы и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002528910
Дата охранного документа: 20.09.2014
27.09.2014
№216.012.f6f5

Способ анализа относительного сбега комбля березы на склоне оврага

Изобретение относится к дендрометрии при изучении относительного сбега комля в ходе роста и развития деревьев, преимущественно берез, и может быть использовано при фитоиндикации качества территорий и разработке мероприятий по защите земельных участков от водной эрозии, а также в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002529058
Дата охранного документа: 27.09.2014
27.09.2014
№216.012.f75f

Способ анализа комля и места произрастания березы на склоне оврага

Изобретение относится к дендрометрии. Способ включает выбор пробной полосы леса поперек оврага или холма с расположенными вдоль нее деревьями. У каждой березы на пробной полосе измеряют максимальную высоту комля от корневой шейки ствола до поверхности почвы на нижней стороне по склону оврага...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002529164
Дата охранного документа: 27.09.2014
27.09.2014
№216.012.f762

Способ анализа формы комля дерева

Изобретение относится к дендрометрии при изучении роста и развития комля деревьев, преимущественно берез, и может быть использовано при фитоиндикации территорий и разработке мероприятий по защите земельных участков от водной эрозии, экологических и климатических технологий, а также в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002529167
Дата охранного документа: 27.09.2014
+ добавить свой РИД