×
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

Показаны записи 131-140 из 152.
25.08.2017
№217.015.9c6e

Способ получения терморасширенного графита

Изобретение может быть использовано в производстве уплотнительных материалов, низкоплотных теплораспределяющих материалов и сорбентов. Сначала частицы гидролизованного нитрата графита смешивают с гранулированными частицами карбамида в количестве от 5 до 20 масс. %. Полученную смесь нагревают до...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002610596
Дата охранного документа: 14.02.2017
25.08.2017
№217.015.a3f7

Теплоизоляционная конструкция наружной стены

Изобретение относится к строительству и может быть использовано при решении задач утепления наружных стен существующих зданий изнутри. Данное изобретение позволит регулировать положение точки росы и постоянно поддерживать температурный перепад между внутренней поверхностью наружной ограждающей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002607561
Дата охранного документа: 10.01.2017
25.08.2017
№217.015.a6ff

Способ изготовления элементов и сборки ионно-оптической системы (варианты), ионно-оптическая система

Изобретение относится к области плазменной техники, а именно к ионным системам, и может быть использовано в области ракетно-космической техники, при разработке, изготовлении и сборке ионно-оптической системы (ИОС) ионных двигателей (ИД). Технический результат - упрощение обеспечения соосности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002608188
Дата охранного документа: 17.01.2017
25.08.2017
№217.015.a73d

Комплекс пылеподавления площадных источников

Изобретение относится к средствам экологической защиты окружающей среды, именно к устройствам пылеподавления, может быть использовано для обеспыливания, орошения площадных источников пылевыделения, а также для обеспыливания поступающего с источника запыленного воздуха, где требуется применение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002608089
Дата охранного документа: 13.01.2017
25.08.2017
№217.015.b560

Способ расширения динамического диапазона в радиотехнических системах

Изобретение относится к электронной технике и аудиотехнике, предназначено для расширения динамического диапазона и может быть использовано в аудиотехнике, радиотехнических системах различного назначения. Технический результат: расширение динамического диапазона радиотехнических систем....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002614345
Дата охранного документа: 24.03.2017
25.08.2017
№217.015.b751

Способ раскроя круглых лесоматериалов, имеющих кольцевые поражения

Изобретение относится к деревообрабатывающей промышленности, в частности к получению пилопродукции из лесоматериалов, имеющих кольцевые поражения древесины. Лесоматериал фиксируют за здоровую периферийную зону и делят на сектора в продольном направлении. В каждом секторе удаляют кольцевое...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002614880
Дата охранного документа: 30.03.2017
25.08.2017
№217.015.b7f8

Способ создания полосных культур сосны кедровой сибирской

Изобретение относится к области лесного хозяйства, а именно к выращиванию устойчивых высокопродуктивных культур сосны кедровой сибирской природоохранного назначения. Способ включает разбивку площади на лесокультурные полосы и полосы естественного возобновления, частичную обработку почвы,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002615003
Дата охранного документа: 03.04.2017
25.08.2017
№217.015.c10e

Способ создания смешанных кедрово-липово-дубовых культур в зоне хвойно-широколиственных лесов европейской части россии

Изобретение относится к лесному хозяйству, а именно к интродукции в лесах сосны кедровой сибирской, а также к созданию устойчивых кедрово-липово-дубовых культур на вырубках в условиях В, С и Д. Способ характеризуется тем, что проводят частичную обработку почвы двухотвальными лесными плугами с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002617601
Дата охранного документа: 25.04.2017
25.08.2017
№217.015.c3c6

Пробоотборник почвы для радиологических измерений

Изобретение относится к области экологических и радиоэкологических исследований и предназначено для оценки содержания и распределения химических элементов, в том числе радионуклидов в почвенном слое. Пробоотборник почвы состоит из стального разборного полого пробоотборного цилиндра с режущим...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002617395
Дата охранного документа: 24.04.2017
25.08.2017
№217.015.c5a2

Система и способ автоматического развертывания системы шифрования для пользователей, ранее работавших на пк

Изобретение относится к системе и способу применения политик шифрования данных. Технический результат заключается в защите данных жестких дисков. Система содержит сервер администрирования, предназначенный для задания политик шифрования данных жестких дисков на компьютере, включающих опции...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002618684
Дата охранного документа: 10.05.2017
Показаны записи 131-140 из 209.
27.11.2015
№216.013.93ca

Водный велосипед

Изобретение относится к малогабаритным плавучим транспортным средствам для отдыха на воде, спортивных соревнований и в качестве тренажера. Водный велосипед включает плавучий корпус, подводные крылья, педали и руль. Корпус велосипеда выполнен в виде совокупности трех корпусов, которые закреплены...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002569453
Дата охранного документа: 27.11.2015
27.11.2015
№216.013.94f1

Способ сравнительной индикации загрязненности воздуха по флуктуирующей асимметрии листьев березы

Изобретение относится экологии и может быть использовано для сравнительной индикации загрязненности воздуха по флуктуирующей асимметрии листьев березы. Способ включает взятие листьев от учетных деревьев березы, растущих в одинаковых экологических условиях местопроизрастания, причем все листья,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002569748
Дата охранного документа: 27.11.2015
10.01.2016
№216.013.9ee7

Ручное устройство для образования лунок под посадку контейнеризированных сеянцев

Изобретение относится к области лесного хозяйства, преимущественно к технологии создания лесных культур сеянцами с закрытой корневой системой, выращенных в контейнерах. Сущность изобретения заключается в том, что к корпусу тележки, на платформе которой установлен ящик с сеянцами, в нижней ее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002572316
Дата охранного документа: 10.01.2016
10.01.2016
№216.013.9f7f

Уплотнение вала турбонасосного агрегата (варианты)

Предлагаемое 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 предлагаемом изобретении в уплотнении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002572468
Дата охранного документа: 10.01.2016
27.01.2016
№216.014.bc80

Система и способ применения правил доступа к файлам при их передаче между компьютерами

Изобретение относится к области защиты компьютерных устройств и данных конечных пользователей от несанкционированного доступа. Техническим результатом является повышение уровня защиты информации от неавторизованного доступа путем применения правил доступа к файлам при их передаче между...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002573785
Дата охранного документа: 27.01.2016
10.02.2016
№216.014.c3bd

Стыковое соединение железобетонных плит сборно-разборных дорожных покрытий

Изобретение относится к сборно-разборным покрытиям автомобильных дорог. Технический результат - улучшение качества соединения дорожных плит, снижение трудоемкости работ на укладке. Стыковое устройство плиты с торцовых сторон, относительно продольной оси, снабжено пазами с шарнирно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002574092
Дата охранного документа: 10.02.2016
20.03.2016
№216.014.c5c3

Складной якорь

Изобретение относится к донным опорам и может быть использовано для удержания на месте маломерных судов на водохранилищах. Складной якорь содержит веретено, лапы. Веретено выполнено в виде мешка из брезентовой ткани, на теле которого в нижней его части смонтированы лапы. Лапы объединены в две...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002578002
Дата охранного документа: 20.03.2016
27.03.2016
№216.014.c6bb

Муфта предохранительная

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано для передачи вращательного движения с ведущего вала на ведомый с одновременной защитой механизмов от перегрузок, превышающих расчетные. Муфта содержит корпус, внутри которого установлена шестерня, входящая в зацепление с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002578626
Дата охранного документа: 27.03.2016
20.03.2016
№216.014.c9c6

Устройство для экспресс-диагностики резонансных свойств древесины на корню

Изобретение относится к области диагностики физико-механических свойств древесины на корню. Технический результат - повышение точности и оперативности в экспресс-диагностике резонансных свойств древесины. Устройство содержит буровое устройство с электрическим двигателем и программно-аппаратный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002577886
Дата охранного документа: 20.03.2016
20.03.2016
№216.014.c9e9

Машина для комбинированной трелевки лесоматериалов

Изобретение относится к технологии заготовки древесины и может быть использовано в лесной промышленности и лесном хозяйстве при трелевке лесоматериалов. Машина включает в себя энергетический модуль в виде самоходного шасси с манипулятором и грейферным захватом и шарнирно соединенным с ним...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002577887
Дата охранного документа: 20.03.2016
+ добавить свой РИД