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GB/T8484—2008本标准代誓GB/T8484-一2002《筑外窗保温性能分级及检测方法》和GB/T16729一1997《筑外门保温性能分级及其检测方法》。本标准与GB/T8484一2002和GB/T16729一1997相比主要变化如下:一增加了影响筑物室内环境质量的筑外门窗抗结露因子检测内容:明确了对于有保温要求的其他类型门、窗和玻璃可参照执行;删除了热阻的定义;增加了抗结露因子的定义;一一增加了热流系数的定义;增加了玻璃门的定义;对外门、窗保温性能分级指标值进行调整、合并;增加了玻璃门、外窗抗结露因子的分级规定;增加了抗结露因子检测原理、检测装置与试件安装、检测程序的规定,以及抗结露因子CRF值的计算方法:根据与筑门窗能效标识相协调的原则,对检测装置的冷、热箱空气温度设定范围进行了修改;增加了规范性附录“热流系数标定”(见附录A);增加规范性录抗结露因子试验测点布置”(见附录C;?SC增加了资料性附录“玻璃传热系数检测方法”供参考(参见附录E);增加了资料性附录“窗框传热系数检测方法”供参考(参见附录F)。本标准的附录A、附录B、附录C和附录D为规范性附录,附录E和附录F为资料性附录。本标准由中华人民共和国住房和城乡设部提出。本标准由住房和城乡设部筑制品与构配件产品标准化技术委员会归。本标准主要起草单位:中国筑科学研究院。本标准参加起草单位:上海筑科学研究院有限公司、广东省筑科学研究院、清华大学筑学院、新疆大学筑工程学院、河南省筑科学研究院、上海筑门窗检测站、中国筑材料检验认证中心、山东省筑科学研究院、泰诺风保泰(苏州)隔热材料有限公司、深圳南玻工程玻璃有限公司、福省南平铝业有限公司、中信渤海铝业幕墙装饰有限公司、广东省东莞市坚朗五金制品有限公司、郑州中原应用技术研究开发有限公司、江生罗克迪(上海)贸易有限公司、苏州罗普斯金铝业有限公司、北京新立基真空玻璃技术有限公司、广州市白云化工实业有限公司。本标准主要起草人:刘月莉、林波荣、杨仕超、刘明明、王万江、栾景阳、刘海波、施伯年、孙洪明、潘振、黄日勇、谢光宇、许武毅、杜万明、姜涤新、崔洪、江裕生、顾泰昌、蔡强、马跃、蒋毅、高汉民、班广生。本标准所代替标准的历次版本发布情况为:-GB/T8484-1987、GB/T8484-2002;GB/T16729-1997.理筑素材阀2.ZS.ET
GB/T8484-2008筑外门窗保温性能分级及检测方法1范围本标准规定了筑外门、外窗保温性能分级及检测方法。本标准适用于筑外门、外窗(包括天窗)传热系数和抗结露因子的分级及检测。有保温要求的其他类型的筑门、窗和玻璃可参照执行。2规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否使用这些文件的最新版本。凡是不注明日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。GB/T4132一1996绝热材料与相关术语GB/T13475筑构件稳态热传递性质的测定标定和防护热箱法3术语和定义下列术语和定义适用于本标准。3.1门窗传热系数door and window thermai transmittance7,|7C个表征门窗保温性能的指标。表示在稳定传热条件下,外门窗两侧空气温差为1K,单位时间内,通过单位面积的传热量。3.2热导率thermal conductance在稳定传热状态下,通过一定厚度标准板的热流密度除以标准板两表面的温度差。3.3抗结露因子condensation resistance factor预测门、窗阻抗表面结露能力的指标。是在稳定传热状态下,门、窗热侧表面与室外空气温度差和室内、外空气温度差的比值。3.4总的半球发射率total hemispherical emissivity表面的总的半球发射密度与相同温度黑体的总的半球发射密度之比,同义词:辐射率、黑度。3.5热流系数thermal current coefficient在稳定传热状态下,标定热箱中箱体或试件框两表面温差为1K时的传热量。3.6玻璃门glass door玻璃为主要构成材料的外门。4分级4.1外门、外窗传热系数分级外门、外窗传热系数K值分为10级,见表1。莲闐素前网ZS心
GB/T8484-2008表1外门、外窗传热系数分级w/(m2·K)分级1245分级指标值K≥5.05.0>≥4.04.0>K≥3.53.5>K≥3.03.0>K≥2.5分级67910分级指标值2.5>K≥2.02.0>K≥1.61.6>K≥1.31.3>≥1.1K<1.1<>4.2玻璃门、外窗抗结露因子分级玻璃门、外窗抗结露因子CRF值分为10级,见表2表2玻璃门、外窗抗结露因子分级分级26分级指标值CRF≤3535CRF≤404045CRF≤5050分级78910分级指标值606570CRF>755检测方法5.1原理5.1.1传热系数检测原理本标准基于稳定作热原理,采用标定热箱法检测筑门、窗传热系数。试件十侧为热箱,模拟采暖筑冬季室内气保,另一侧为诊箱,楼拟冬季室外气温和气流速悲。在对试件缝明进行密封处理,试件两侧各自保标的空气温度,速度和热精射条什下,测国箱中加热毒的发热量,减去通过热箱外壁和试件框的辆损失(两者均由综定赋验确定,标定域验应符合附录A的规定,除以试件面积与两侧空气温差的即可计算出试件的传热系数K值5.1.2抗结露因子检测原理基于稳定传热得质原理,采用标定热箱法检测筑门,窃抗结露困子。试件一侧为热箱,模拟采暖筑冬季室内气候同时控制相对湿度不大于?0%:另一侧为冷箱,模拟冬季室外气候条件。在稳定传热状态下,测量冷熟箱空气平均温度和试件热侧表面温度,计算试件的抗结露因子。抗结露因子是由试件框表面温度的州权戴玻璃的平两温度与冷空气温度()的差值除以热箱空气温度(t)与冷箱空气温度(t)的差值计算得到,再乘以100后,取所得的两个数值中较低的一个值。5.2检测装置5.2.1检测装置的组成检测装置主要由热箱、冷箱、试件框、控湿系统和环境空间五部分组成,如图1所示。5.2.2热箱5.2.2.1热箱内净尺寸不宜小于2100mm×2400mm(宽×高),进深不宜小于2000mm。5.2.2.2热箱外壁结构应由均质材料组成,其热阻(定义见GB/T4132一1996,以下均相同)值不得小于3.5m2·K/w。5.2.2.3热箱内表面的总的半球发射率e值应大于0.85。5.2.3冷箱5.2.3.1冷箱内净尺寸应与试件框外边缘尺寸相同,进深以能容纳制冷、加热及气流组织设备为宜。5.2.3.2冷箱外壁应采用不吸湿的保温材料,其热阻值不得小于3.5m2·K/W,内表面应采用不吸水、耐腐蚀的材料。5.2.3.3冷箱通过安装在冷箱内的蒸发器或引人冷空气进行降温。5.2.3.4利用隔风板和风机进行强迫对流,形成沿试件表面自上而下的均匀气流,隔风板与试件框冷2興尚理筑素前阀Z.ZC.ET
GB/T8484-2008WW914121—热箱;2—冷箱;3—试件框;4-一一电加热器;5—试件;6—隔风板:7一一风机;8—蒸发器:9—加热器;10一环境空间11—空调器;14一温度控制与数据采集系统。图1检测装置构成侧表面距离宜能调节。5.2.3.5隔风板应采用热阻值不小于1.0m2·K/W的挤塑聚苯板,隔风板面向试件的表面,其总的半球发射率ε值应大于0.85。隔风板的宽度与冷箱内净宽度相同。5.2.3.6蒸发器下部应设置排水孔或盛水盘。5.2.4试件框5.2.4.1试件框外缘尺寸不应小于热箱开部处的内缘尺寸。5.2.4.2试件框应采用不吸湿、均质的保温材料,热阻值不小于7.0m2·K/W,其密度应为20kg/m3~40kg/m3。5.2.4.3安装试件的洞要求如下:a)安装外窗试件的洞不应小于1500mm×1500mm。洞下部应留有高度不小于600mm、宽度不小于300mm的平台。平台及洞周边的面板应采用不吸水、导热系数不大于0.25W/(m·K)的材料。b)安装外门试件的洞不宜小于1800mm×2100mm。洞周边的面板应采用不吸水、导热系数小于0.25W/(m·K)的材料。5.2.5环境空间5.2.5.1检测装置应放在装有空调设备的试验室内,保证热箱外壁内、外表面面积加权平均温差小于1.0K。试验室空气温度波动不应大于0.5K。5.2.5.2试验室围护结构应有良好的保温性能和热稳定性,应避免太阳光透过窗户进入室内。试验室墙体及顶棚内表面应进行绝热处理。3興尚理筑素前阀Z.ZC.ET
G3/T8484-20085.2.5.3热箱外壁与周边壁面之间至少应留有500mm的空间。5.3感温元件的布置5.3.1感温元件5.3.1.1感温元件采用铜-康铜热电偶,测量不确定度不应大于0.25K。5.3.1.2感温元件为铜-康铜热电偶,铜-康铜热电偶必须使用同批生产、丝径为0.2mm~0.4mm的铜丝和康铜丝制作。铜丝和康铜丝应有绝缘包皮。5.3.1.3铜-康铜热电偶感应头应作绝缘处理。5.3.1.4铜-康铜热电偶应定期进行校验。校验方法应符合附录B的规定5.3.2铜-康铜热电偶的布置5.3.2.1空气温度测点要求如下:)应在热箱空间内设置两层热电偶作为空气温度测点,每层均匀布4个测点。b)冷箱空气温度测点应布置在符合GB/T13475规定的平面内,与试件安装洞对应的面积上均匀布9点。c)测量空气温度的热电偶感应头,均应进行热辐射屏薇。)测量热、冷箱空气温度的热电偶可分别并联。5.3.2.2表面温度测点要求如下:)热箱每个外壁的内、外表面分别对应布6个温度测点。b)试件框热侧表面温度测点不宜少于20个。试件框冷侧表面温度测点不宜少于14个点。?)热箱外壁及试件框每个表面温度测点的热电偶可分别并联。d)测量表面温度的热电偶感应头应连同至少100mm长的铜、康铜引线一起,紧贴在被测表面上。粘贴材料的总的半球发射率。值应与被测表面的e值相近,C.N上5.3.2.3凡是并联的热电偶,各热电偶引线电阻必须相等。各点所代表被测面积应相同。5.4热箱加热装置5.4.1热箱采用交流稳压电源供加热器加热。检测外窗时,窗洞平台板至少应高于加热器顶部50mm。5.4.2计量加热功率Q的功率表的准确度等级不得低于0.5级,且应根据被测值大小转换量程,使仪表示值处于满量程的70%以上。5.5控湿装置5.5.1采用除湿系统控制热箱空气湿度。保证在整个测试过程中,热箱内相对湿度小于20%。5.5.2设置一个湿度计测量热箱内空气相对湿度,湿度计的测量精度不应低于3%。5.6风速5,6.1冷箱风速应使用热球风速仪进行测量,测点位置与冷箱空气温度测点位置相同。5.6,2不必每次试验都测定冷箱风速。当风机型号、安装位蹬、数量及隔风板位置发生变化时,应重新进行测量。5.7试件安装5.7.1被检试件为一件。试件的尺寸及构造应符合产品设计和组装要求,不得附加任何多余配件或特殊组装工艺。5.7.2试件安装位登:外表面应位于距试件框冷侧表面50mm处,5.7.3试件与试件洞周边之间的缝隙宜用聚苯乙稀泡沫塑料条填塞,并密封。5.7.4试件开启缝应采用透明塑料胶带双面密封。5.7.5当试件面积小于试件洞面积时,应用与试件厚度相近,已知热导率A值的聚苯乙烯泡沫塑料板填堵。在聚苯乙稀泡沫塑料板两侧表面粘贴适量的铜康铜热电偶,测量两表面的平均温差,计算通过该板的热损失。5.7.6当进行传热系数检测时,宜在试件热侧表面适当部位布置热电偶,作为参考温度点。g素衬网Z.Z沁.E]
GB/T8484-20085.7.7当进行抗结露因子检测时,应在试件窗框和玻璃热侧表面共布置20个热电偶供计算使用。热电偶的设置应符合附录C的规定。5.8检测条件5.8.1传热系数检测5.8.1.1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。5.8.1.2热箱内空气为自然对流。5.8.1.3冷箱空气平均温度设定范围为-19℃~-21℃,温度波动幅度不应大于0.3K。5.8.1.4与试件冷侧表面距离符合GB/T13475规定平面内的平均风速为3.0m/s土0.2m/s。注:气流速度系指在设定值附近的某一稳定值。5.8.2抗结露因子检测5.8.2.1热箱空气平均温度设定为20℃±0.5℃,温度被动幅度不应大于士0.3K。5.8.2.2热箱空气为自然对流,其相对湿度不大于20%。5.8.2.3冷箱空气平均温度设定范围为一20℃士0.5℃,温度波动幅度不应大于士0.3K。5.8.2.4与试件冷侧表面距离符合GB/T13475规定平面内的平均风速为3.0m/s士0.2m/s。5.8.2.5试件冷侧总压力与热侧静压力之差在0Pa士10Pa范国内。5.9检测程序5.9.1传热系数检测5.9.1.1检查热电偶是否完好。5.9.1.2启动检测装置,设定冷、热箱和环境空气温度。5.9.1.3当冷、热箱和环境空气温度达到设定值后,监控各控温点温度,使冷、热箱和环境空气温度维持稳定。达到稳定状态后,如果逐时测珍得到热箱和怜箱的空气平均温度4和每小时变化的绝对值分别不大于0.1℃和0.3℃;温差△和△2每小时变化的绝对值分别不大于0.1K和0.3K,且上述温度和温差的变化不是单向变化,则表示传热过程已达到稳定过程。5.9.1.4传热过程稳定之后,每隔30min测量-次参数th、c、△、△2、△、Q,共测六次。5.9.1.5测量结束之后,记录热箱内空气相对湿度,试件热侧表面及玻璃夹层结露或结霜状况。5.9.2抗结露因子检测5.9.2.1检查热电偶是否完好。5.9.2.2启动检测设备和冷、热箱的温度自控系统,设定冷、热箱和环境空气温度。5.9.2.3调节压力控制装置,使热箱静压力和冷箱总压力之间的净压差在0Pa士10Pa范围内。5.9.2.4当冷、热箱空气温度达到设定值后,每隔30mi测量各控温点温度,检查是否稳定。如果逐时测量得到热箱和冷箱的空气平均温度t品和t:每小时变化的绝对值与标准条件相比不超过士0.3℃,总热量输入变化不超过士2%,则表示抗结露因子检测已经处于稳定状态。5.9.2.5当冷、热箱空气温度达到稳定后,启动热箱控湿装置,保证热箱内的空气相对湿度p不大于20%.5.9.2.6热箱内的空气相对湿度p满足要求后,每隔5in测量一次参数h、k、4、红、…、to、p,共测六次5.9.2.7测量结束之后,记录试件热侧表面结露或结霜状况。5.10数据处理5.10.1传热系数5.10.1.1各参数取六次测量的平均值。5.10.1.2试件传热系数K值[W/(m2·K)]按式(1)计算:K=Q-M:A8-M2·△9-S·A·△8A·(h-tc)…(1)5理野素前网Z.ZC.E1
G8/T8484一2008式中:Q一加热器加热功率,W;M1一由标定试验确定的热箱外壁热流系数,W/K(见附录A);M2一由标定试验确定的试件框热流系数,W/K(见附录A);△A一一热箱外壁内、外表面面积加权平均温度之差,K;△2一试件框热侧冷侧表面面积加权平均温度之差,K;S一填充板的面积,m2;A一填充板的热导率,W/(m2·K);△,—填充板热侧表面与冷侧表面的平均温差,K;A一试件面积,2;按试件外缘尺寸计算,如试件为采光罩,其面积按采光罩水平投影面积计算;t一热箱空气平均温度,℃;te—冷箱空气平均温度,℃。△1、△2的计算见附录D。如果试件面积小于试件洞面积时,式(1)中分子S·A·△3项为聚苯乙烯泡沫塑料填充板的热损失。5.10.1.3试件传热系数K值取两位有效数字。5.10.2抗结露因子5.10.2.1各参数取六次测侧量的平均值5.10.2.2试件抗结露因子CRF值按式(2)、式(3)计算:CRFg=名-5100…………*…(2)筑素封。J.NE17(3)th一te式中:CRFg一试件玻璃的抗结露因子;CRF:-试件框的抗结露因子;一热箱空气平均温度,℃;t。—冷箱空气平均温度,℃;tg一试件玻璃热侧表面平均温度,℃;1一试件的框热侧表面平均温度的加权值,℃。试件抗结路因子CRF值取CRFg与CRF,中较低值。试件抗结露因子CRF值取2位有效数字。5.10.2.3试件的框热侧表面平均温度的加权值t由14个规定位置的内表面温度平均值(tp)和4个位置非确定的、相对较低的框温度平均值(t)计算得到。t可通过式(4)计算得到:=tp(1-W)+W·tr………(4)式中:W-一加权系数,由t和t之间的比例关系确定,其式(5)计算:W=p一p-(a+10)X0.4……………(5)其中,t。为冷箱的空气平均温度,10为温度的修正系数,0.4为温度修正系数取10时的加权因子。6检测报告检测报告应包括以下内容:a)委托和生产单位;6興尚理筑素前阀Z.
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