×
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 51-60 из 152.
10.02.2015
№216.013.22c4

Способ анализа урожайности луговой травы от высоты пробной площадки над урезом малой реки

Способ включает выбор для измерений компонентов травяного покрова, закладку на каждой компоненте травяного покрова по крайней мере одной пробной площадки, определение по срезанной пробе сырой травы путем взвешивания массы пробы. Структуру фитоценоза в виде травяного покрова принимают на малой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002540353
Дата охранного документа: 10.02.2015
10.02.2015
№216.013.247f

Цифровой синтезатор двухуровневых сигналов

Изобретение относится к электронно-вычислительной технике и радиотехнике, предназначено для синтеза пачек прямоугольных импульсов и может быть использовано в системах радиолокации и навигации. Достигаемый технический результат - возможность формирования пачек прямоугольных импульсов с заданными...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002540796
Дата охранного документа: 10.02.2015
10.03.2015
№216.013.31b6

Композитный теплоизоляционно-балластный материал на основе древесных отходов

Изобретение относится к области строительства, в частности к материалам на основе отходов деревообработки, и может быть использовано для тепловой изоляции и балластировки подводных теплопроводов. Технический результат заключается в повышении прочности, снижении коэффициента теплопроводности,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002544194
Дата охранного документа: 10.03.2015
10.04.2015
№216.013.3af9

Система и способ предоставления прав доступа приложениям к файлам компьютера

Изобретение относится к вычислительной технике. Технический результат заключается в повышении уровня защиты информации от неавторизованного доступа путем предоставления приложению прав доступа к файлу в зависимости от политик предоставления прав доступа. Система предоставления прав доступа...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002546585
Дата охранного документа: 10.04.2015
10.04.2015
№216.013.3c82

Аккумуляторная батарея и система управления аккумуляторной батареей

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в зарядных устройствах литий-ионных батарей. Технический результат - сокращение времени заряда и увеличение времени разряда батареи. Система управления аккумуляторной батареей содержит блок общего управления и блоки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002546978
Дата охранного документа: 10.04.2015
10.04.2015
№216.013.3f93

Способ анализа видового состава луговой травы от высоты пробной площадки над урезом малой реки

Изобретение относится к области сельского хозяйства, в частности к экологическому мониторингу. Способ включает выделение на малой реке или ее притоке визуально по карте или натурно участка пойменного луга. Затем на этом участке по течению малой реки или ее притока в характерных местах размечают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002547763
Дата охранного документа: 10.04.2015
20.04.2015
№216.013.412b

Способ подготовки ленточных пил ленточнопильных станков

Изобретение относится к ленточнопильным станкам, а именно к способу подготовки ленточных пил путем пластического деформирования. Вальцевание производят по плоскостям ленточных пил асимметрично с использованием роликов разного диаметра. Вальцевание происходит при криволинейном движении ленты по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002548181
Дата охранного документа: 20.04.2015
20.04.2015
№216.013.41c3

Способ испытания турбин и стенд для его реализации

Изобретение относится к области машиностроения и предназначено для проведения испытаний турбин. Испытания паровых и газовых турбин энергетических и энергодвигательных установок на автономных стендах являются эффективным средством опережающей отработки новых технических решений, позволяющим...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002548333
Дата охранного документа: 20.04.2015
20.04.2015
№216.013.4266

Устройство для химического ухода за лесом

Устройство относится к области лесного хозяйства и предназначено для уничтожения малоценных пород лиственных деревьев при проведении рубок ухода. Устройство содержит рукоятку и закрепленные на рукоятке режущий аппарат и механизм подачи химического раствора. Механизм подачи химического раствора...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002548496
Дата охранного документа: 20.04.2015
27.04.2015
№216.013.4688

Способ и устройство для контроля точности формы изделия, расположения и размеров отверстий

Изобретение относится к деревообрабатывающей промышленности и может быть использовано для проверки точности формы изделия, расположения и размеров отверстий на щитовых и рамочных деталях и сборочных единицах. Поверочный угольник с индикаторными глубиномерами и устройство с переставляемыми...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002549560
Дата охранного документа: 27.04.2015
Показаны записи 51-60 из 209.
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
№216.013.0288

Способ биохимического анализа проб почвы на пойменном лугу малой реки

Изобретение относится к области экологического мониторинга, почвоведения и лесоведения. Способ включает определение места, частоты, длительности отбора проб почвы на исследуемой территории. Для этого намечают площадки отбора по координатной сетке, указывая их номера и координаты. Причем отбор...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002532046
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
20.11.2014
№216.013.093a

Устройство для пересадки подроста

Изобретение может быть использовано в лесохозяйственной промышленности. Устройство содержит несущий корпус, захватные челюсти и гидроцилиндры. К несущему корпусу устройства жестко присоединена неподвижная нижняя рама дугообразной формы, на концах которой закреплены оси вращения нижней захватной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002533763
Дата охранного документа: 20.11.2014
20.12.2014
№216.013.10e8

Способ измерения образующей комля дерева

Изобретение относится к дендрометрии и может быть использовано в индикации природной среды, в частности по комлевой части растущих в различных экологических условиях произрастания деревьев. Изобретение также может быть использовано при разработке мер по улучшению качества лесных и нелесных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002535751
Дата охранного документа: 20.12.2014
+ добавить свой РИД