GB-11833-1989.pdf
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1、七、建筑用保温隔热材料6 3 7 a . 炉内 平均温升不超过5 0 C ; b . 试样表面平均温升不超过5 0 C; 。 . 试样中心平均温升不超过5 0 C ; d . 试样平均持续燃烧时间不超过2 0 s ; 。 . 试样平均失重率不超过5 0 00 对明显收缩或熔化的非热稳定性材料, 试 样热电偶记录的数据是无意义的, 可不作为判 定条件。 8 试验报告 试验报告应包括下列内容: a . 委托单位名称; b . 生产单位名称; 。 材料名称及标志; d . 材料性质; 。 . 材料供应日 期和试验日 期; f . 观 察 现 象; 9 . 试验结果及鉴定意见; h . 试验单位及负责
2、人。 附加说明:L 本标准由中华人民共和国公安部提出。 本标准由 公安部四川消防科学研究所负责起草。 9 . 绝热材料稳态传热性质的 测定圆 球法 G B 1 1 8 3 3 -8 9 圆球法测定绝热材料稳态传热性质时, 内 球发出 的热流径向通过试材传到外球, 没有防 护热板法测定中侧向 热损和背向热损( 指单试件法) , 理论误差小, 测定装置的 构造和操作都 较简单, 因 此, 圆 球法是测定颗粒状绝热材料传热性质的 较好方法。 颗粒绝热材料是典型的多孔性材料, 其传热性质的特点是除固 体传导传热外, 还存在气 体传导、 辐射和对流传热。因 此, 测定结果为被测材料的综合传热性质, 称为
3、表观导热系 数。 使用测定结果时必须充分考虑上述因素。 I 主题内 容与适用范围 本标准规定了使用圆球传热装置测定颗粒状( 或粉状) 材料稳态传热性质刘 装置的技术 要求和测定方法。 本方法只适用于测定干燥材料。试件表观导热系数的测定范围为0 . 0 2 - - 1 . o wAm- K ) a 本 方 法 的 测 定 结 果 为 给 定 平 均 温 度 和 温 差 下 试 件 的 表 观 导 热 系 数 。 当 表 观 导 热 系 数 与 6 3 8第一部分主要建筑材料的检测方法标准 测定温差无关时, 测定结果为试件的平均可测导热系数。当试件的径向尺寸( 外、 内球半径 之差) 大于确定被测
4、材料导热系数所需的最小厚度, 且测定结果与测定温差无关时, 测定结 果为材料的导热系数。 注: 如不知道确定材料导热系数的试件最小厚度, 应按G B 1 0 2 9 4 附录B 的规定确定试件最小厚度。 2 引用标准 “ 日 4 1 3 2 绝热材料名词术语 G B 1 0 2 9 4 绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法 3 名词、 术语和符号 3 . 1 下列术语引自G B 4 1 3 2 3 . 1 . 1 热流量 Q( W) o 3 . 1 . 2 导热系数A ( W/ ( m - K ) o 3 . 2 其他术语 3 . 2 . 1 热稳定体 物体的导热系数a 或 川不是时间
5、的函 数, 但可以是物体中的位置、 方向和温度的函数。 3 . 2 . 2 表观导热系 数l 由包括传导、 对流和辐射三种传热机理共同作用情况下测得的数据, 按导热系数公式计 算所得的值。此数值随测定条件( 测定温差、 试件厚度、 边界表面的辐射特性等) 而变。 3 . 2 . 3 试样 按被测材料标准中规定的方法抽样, 并缩减到略大于测定所需数量的样品。 3 . 2 . 4 试件 装人测定装置中进行测定的试样。 4 原理 圆球传热装置由同心设置的发热内球和冷却 外球组成, 其构造原理如图1 所示。内、 外球温 度稳定时, 内 球发出的热流量Q径向 通过试件传 到外球, 测定内球发热功率、 内
6、球外表面与外球 内表面的 温度和球体的几何尺寸, 计算被测材料 的表观导热系数。计算公式如式( 1 ) 0 式中 * 。一 彩元 D 2 - D , _1T x D 2 x D 1 x T “ , a 8 被测材料的表观导热系数 ( W/ ( m “ K ) ) ; Q 内球发出的热流量, 数值上等于施 加在内球发热器上的电功率( W) ; D , 内 球外径( m ) ; D 2 外球内 径( M ) ; C ,C , 图1 圆 球装置原理图 B , 一内 球; B 2 一 外 球; C , 一内 球 测温 热电 偶; C i 一 外 球侧温热电 偶; H -发热器; S 一支承管; T 一
7、加料口 盖子; D , 一内 球外 径; D Z 一 外 球内 径 七、 建筑用保温隔热材料6 3 9 T , 内 球外表面温 度( K ) ; T 2 .一- 汐卜 球内 表面温度( K ) o 5 装置 5 . 1 装置的 技术要求 5 . 1 . 1 装置的尺寸 装置的尺寸随测定材料的颗粒尺寸而定。外球内径减内球外径之差的一半【 ( D : 一 D , ) i 2 至少应为 试件的颗粒直径的1 0 倍。外球内径和内 球外径的比值建议在1 . 4 - 2 . 5 之间。 5 . 1 . 2 加热单元内 球 内球体为空心厚壁球, 由高导热系数的金属材料制成。球面在工作温度下不应与试件 和环境
8、有化学反应。圆 球的外表面应加工到圆度小于外径的1 0 . 2 %。在运行中内 球表面 的温度不均匀性应小于内、 外球温度差的士 2 %。所有工作表面应处理, 使在工作温度下的 总半球辐射率大于0 . 8 。内球的空腔内装有电加热器。加热器用绝缘支架制成球形, 加热 器引线在内球出口 处应接成四线制, 以 便准确测定内 球发热功率。引线应避免使用铜线, 防 止因引线散热而造成显著误差。适当 选择电流和电压导线的材料和直径, 由电流导线的发 热量补偿电压导线的传热损失, 可使导线传热引起的误差减至最小。 5 . 1 . 3 冷却单元 外球 外球体应分成上、 下两个半球。 上半球的顶部应有一加料孔
9、, 加料孔应配有密闭的盖 子。加料孔面积较大时, 盖子应采取专门 措施防止其温度偏离外球温度。 外球体应控制在恒定的 低于加热单元的温度。内 表面温度不均匀性应小于测定温差的 2 %。金属球体可用通过恒温的流体来恒温。 温度较高时, 也可用电加热器进行控温或二者 并用。内表面的 半球发射率应大于0 . 8 0 内、 外球应保持同心, 其偏心距离应小于内 球外径的2 . 5 %。可采用支承管保持内 外球 的同心, 以防止内球自 重压迫试件造成变形。支承管应用低导热系数材料制作, 其横截面应 尽量小。 在任何情况下, 由支承管传递的 热量应小于内 球发热量的5 %。 并应按公式( 4 ) 计 算表
10、观导热系数。 如外球温度低于环境空气的露点, 外球上、 下半球及盖子的接缝处应设置“ O , 形密封圈 或其他密封措施, 防止试件吸潮。 5 . 1 . 4 防护罩 为减少室内空气波动对外球温度的影响, 圆球部分应用防护罩与室内空气隔离。当外 球温度显著高于室温或低于室温时, 防护罩内 宜设置保温层。 5 . 1 . 5 测定仪表 5 . 1 . 5 . 1 温度测定传感器。内、 外球温度用埋设在内、 外球球体内或球面沟槽中的热电偶 测定。热电 偶线的直径应小于0 . 3 m m 。所有热电偶丝误差极限应满足附录B中专用级的 要求。否则, 应单独校正筛选, 并制订热电对照表。应避免使用铜一 康
11、铜热电 偶。内球埋设 热电 偶的数量不少于四个, 上、 下半球各两个。热电偶位置应避开支承管和上、 下半球接缝 等温度场可能被扭曲的部位。 外球埋设的热电偶数量与内球相同。内、 外球热电偶亦可接 成温差式, 直接测量内、 外球的温度差。此时热电偶必须与内、 外球体电气绝缘。 6 4 0第一部分 主要建筑材料的检测方法标准 5 . 1 . 5 . 2 温度测定仪表。温度和温差测定仪表的灵敏度和准确度应优于温差的士 0 . 2 % 或 士 0 . 1 C( 取大者) 。 5 . 1 . 5 . 3 功率测定仪表。内球加热功率测定仪表的灵敏度和准确度应优于1 0 . 1 %0 5 . 1 . 6 温
12、度控制系统 5 . 1 . 6 . 1 内 球加热方式可以为恒热流法或恒温度法。 采用恒热流法时, 供热电 压的波动应 小于士 0 . 1 %, 每2 h 的 飘移应小于士 0 . 1 %。采用恒温度法时内 球外表面温度波动和飘移引 起的测试误差应小于士 0 . 3 %。加热功率的波动应小于士 0 . 3 %。恒温度法可显著缩短测试 时间。 5 . 1 . 6 . 2 外球的温度控制系统应控制外球内表面温度的波动和飘移小于温差的士 0 . 3 %0 5 . 2 装置的检验 5 . 2 . 1 几何尺寸: 检查内 球的外径及其圆度; 外球的内 径及其圆 度。检查内、 外球同心度。 5 . 2 .
13、 2 电气绝缘。测定电 加热器对球体的电气绝缘( 应大于1 M Q ) 。若采用温差接法, 还 应检查热电偶对球体的电气绝缘。并须在工作温度范围的两端重复测定。 5 . 2 . 3 温度测定仪表。球体的 试料腔内装人低热阻材料, 在室温保持热平衡。内、 外球热 电 偶指示应与室温很接近, 干扰电 压应在仪表噪声电压范围内。在球体与加热器之间加上 力 R A器预期的最高工作电压, 由此引起的读数改变应小于温度测定的允许误差( 见 5 . 1 . 5 . 2 ) 0 外球升温并维持在最高工作温度、 内 球不加热。热平衡时, 内、 外球热电偶应指示相同 的温度, 差值应小于热电偶筛选偏差( 见5 .
14、 1 . 5 . 1 ) 及温度测定系统的允许误差( 见5 . 1 . 5 . 2 ) 之和。 5 . 2 . 4 温度控制系统检验。 球体试料腔内装人低导热系数材料, 以 装置设计的最小温差进 行测定。检查内 球温度的波动和飘移。 恒温度法时还应检查加热功率的波动和飘移。 再用 装置设计时预定的最大导热系数材料, 以 最大的温差进行测定, 检查内、 外球温度均匀性及 外球温度的波动和飘移。在装置工作温度范围的两端重复上述试验。 5 . 2 . 5 用国家认可试验室测定过的热稳定性材料进行测定, 测定误差应小于设计误差。 经上述检验后装置可正式使用。应定期检验装置的稳定性。 6 试件准备 6
15、. 1 试样应按被测材料的 产品标准所规定的 方法抽样、 并缩小到所需数量。 6 . 2 均匀粒径材料的粒径应小于试料层厚度的十分之一。混合级配材料, 大颗粒材料的含 量少于百分之十时, 最大颗粒的直径可放宽到试料层厚度的五分之一。 6 . 3 试样应在( 1 0 5 士 5 ) 通风烘箱中状态调节到恒量( 4 h 质量变化小于0 . 5 %) 。烘干的 试样应放人干燥器中冷却后备用。 6 . 4 按被测材料的产品标准所规定的 方法测定试样的 松散密度。 6 . 5 试样准备过程中 应防止试样表面被污染, 尤其是较高导热系数的试样。 7 测定步骤 7 . 1 装试件 按装置的试料腔容积和测定时
16、密度计算试件应装填的质量。测定时密度一般为松散密 七、 建筑用保温隔热材抖6 4 1 度的1 . 1 0 倍。称取试样并分为两份。先打开上半球装填下半球, 装填量为试件质量的二分 之一。然后安装上半球, 从球顶加料孔装人另一份试样。试件应填满腔体, 特别注意顶部不 应有空隙。 称量试样装料前的质量和装料后的剩余质量, 确定试件的质量。其准确度应优于 土0 . 5 %。 7 . 2 温差选择 颗粒材料的传热性质与温差有关, 按下述之一选择测定温差。 a . 材料产品标准中要求; b . 被测试件的使用条件; 。 . 在确定未知的温度与传热性质之间关系时, 尽可能低1 0 - - 2 0 K ;
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