[发明专利]一种建筑玻璃的热导仪及热导测量方法在审
申请号: | 201710205160.3 | 申请日: | 2017-03-31 |
公开(公告)号: | CN108663401A | 公开(公告)日: | 2018-10-16 |
发明(设计)人: | 戴长虹 | 申请(专利权)人: | 青岛理工大学 |
主分类号: | G01N25/20 | 分类号: | G01N25/20;G01N25/18 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 266033 山*** | 国省代码: | 山东;37 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 热板 建筑玻璃 冷板 热导 测量 真空系统 高真空 真空腔 真空腔外壳 防护热板 绝热性能 控制系统 散热问题 真空玻璃 直接放置 标准板 均匀板 夹持 吸附 校正 | ||
一种建筑玻璃的热导仪,包括外壳、冷板、热板、真空系统和控制系统,热板放置在外壳与待测建筑玻璃组成的真空腔内,通过真空腔外壳吸附在待测建筑玻璃的一侧、冷板直接放置在待测建筑玻璃另一侧的对应处;待测建筑玻璃夹持在冷板与热板之间、并与冷板与热板紧密接触;热板包括测量热板和防护热板,测量热板足够大,能够将建筑玻璃视为均匀板;所述真空腔通过真空系统抽成高真空,利用高真空得到比真空玻璃更好的绝热性能。该热导仪能够解决测量热板的散热问题以及提供校正标准板的问题,具有结构简单、测量方便和数据准确的特点。
技术领域
本发明涉及一种测量仪器,尤其是涉及一种建筑玻璃的热导仪及热导测量方法。
背景技术
节能减排已经成为全人类共同面临的大课题,现有建筑能耗占总能耗的1/3左右,高性能的建筑玻璃在建筑节能中占有重要的地位。目前所用的建筑节能玻璃主要是中空玻璃和真空玻璃以及复合玻璃等,其隔热性能的好坏一般用传热系数来表示,传热系数可以通过热导来求得。由于三玻两腔或四玻三腔的中空玻璃以及真空玻璃其传热系数非常小,所以用现有的热导仪来测量时其误差就非常大,例如当传热系数小于1时,其测量误差为±0.1,理论上真空玻璃的传热系数可以小至0.2,在此情况下现有热导仪的误差是无法接受的。现有技术中虽然有许多测量中空玻璃和真空玻璃传热系数的装置和方法,如专利申请CN02243245.0、CN200320126692.1、CN200620131674.6、CN200710003450.6、CN201210017369.4和CN201210111168.0等,但对于同样厚度的绝热材料来说,真空玻璃的热导是最小的,难以找到比真空玻璃更好的绝热板,所以以上这些装置和方法无法解决测量热板的散热问题,因而现有技术很难准确测定三玻两腔或四玻三腔的中空玻璃以及真空玻璃的传热系数。
发明内容
为了克服上述现有技术的不足,本发明的目的在于提供了一种建筑玻璃的热导仪及热导测量方法,能够解决测量热板的散热问题,具有结构简单、测量方便和检测数据准确的特点。
为了实现上述目的,本发明采用的技术方案是:一种建筑玻璃的热导仪,包括外壳、冷板、热板、真空系统和控制系统,其特征在于:热板放置在外壳与待测建筑玻璃组成的真空腔内,通过真空腔外壳吸附在待测建筑玻璃的一侧、冷板直接放置在待测建筑玻璃另一侧的对应处;待测建筑玻璃夹持在冷板与热板之间、并与冷板和热板紧密接触;热板包括测量热板和防护热板,测量热板足够大,能够将建筑玻璃视为均匀板;所述真空腔通过真空系统抽成高真空,利用高真空得到比真空玻璃更好的绝热性能;在测量过程中,热板与冷板的温度通过控制系统分别恒定在预先设定的值,热板产生的热流通过建筑玻璃稳定传向冷板,通过读取测量热板的恒温功率、测量热板的有效面积以及热板与冷板的恒定温度就能利用控制系统计算出所测建筑玻璃的热导;或通过分别读取测量建筑玻璃和校正标准板时测量热板所需的恒温功率,并利用测量状态下校正标准板的计算热导值,就能利用控制系统直接得到精准的建筑玻璃热导值。
其中:
所述外壳的内表面优选是低辐射面,或有低辐射膜,如铝膜、银膜或金膜等,以减小辐射传热、强化绝热性能;
所述外壳为圆弧形、圆盘形或方形,外壳与建筑玻璃之间通过橡胶密封圈密封。
所述热板设有加热与控温装置,所述加热装置为电阻丝或电热管或电热膜或其他加热方式,电热膜加热有利于减小加热板的体积和减小热惯性;所述控温装置为热电偶或温度传感器以及外接控温仪表组成。
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