(免費(fèi)下載)GB/T 13475-2008 絕熱穩(wěn)態(tài)傳熱性質(zhì)的測(cè)定 標(biāo)定和防護(hù)熱箱法
1 概述
1.1 范圍
本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了裝置的設(shè)計(jì)原理及測(cè)定建筑構(gòu)件和工業(yè)用的類似構(gòu)件的試驗(yàn)室穩(wěn)態(tài)傳熱性質(zhì)應(yīng)滿足的最低要求。由于各種要求的變化(尤其是尺寸方面),因此不能限定一個(gè)特殊設(shè)計(jì)的裝置和將操作條件規(guī)定在較小的范圍。
本標(biāo)準(zhǔn)給出了裝置,測(cè)量技術(shù)和必需報(bào)告的數(shù)據(jù)的描述。
本標(biāo)準(zhǔn)不適用于測(cè)定特殊構(gòu)件,如窗,此時(shí)需要附加程序,本標(biāo)準(zhǔn)不包括這些程序。
本標(biāo)準(zhǔn)也不考慮濕遷移(或重分布)對(duì)熱流測(cè)量的影響,但在裝置的設(shè)計(jì)和操作時(shí)應(yīng)予考慮,因?yàn)闈襁w移可能影響試驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確度和確切性。
本標(biāo)準(zhǔn)可測(cè)量的熱性質(zhì)是傳熱系數(shù)和熱阻,規(guī)定了兩種可供選擇的方法:標(biāo)定熱箱法和防護(hù)熱箱法。這兩種方法都適用于垂直試件(如墻體)以及水平試件(如天花板和樓板)。裝置能夠足夠的大,以便研究原尺寸的構(gòu)件。
本標(biāo)準(zhǔn)適用于在試驗(yàn)室測(cè)量大尺寸的非均質(zhì)的試件。也適用于測(cè)定均質(zhì)試件,這是進(jìn)行標(biāo)定和驗(yàn)證所必需的。
按照本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的方法測(cè)量均質(zhì)試件時(shí),經(jīng)驗(yàn)表明,通常能夠達(dá)到的準(zhǔn)確度是±5%。然而,對(duì)于每一個(gè)單獨(dú)裝置的準(zhǔn)確度,應(yīng)使用熱傳導(dǎo)的均質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)試件,在該裝置覆蓋的測(cè)量范圍內(nèi)進(jìn)行評(píng)定。對(duì)于非均質(zhì)試件準(zhǔn)確度的評(píng)定則更為復(fù)雜,并且還包含對(duì)特殊類型的被測(cè)的非均質(zhì)試件中的熱流機(jī)理分析。這類分析已超出本標(biāo)準(zhǔn)的范圍。
本標(biāo)準(zhǔn)不適用于試驗(yàn)過程中有穿過試件的傳質(zhì)現(xiàn)象的測(cè)量。
1.2 規(guī)范性引用文件
下列文件中的條款通過本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件,其隨后所有的修改單(不包括勘誤的內(nèi)容)或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn),然而,鼓勵(lì)根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。
ISO 7345:1987 絕熱材料――物理量和定義
1.4 符號(hào)和單位
本標(biāo)準(zhǔn)所用符號(hào)及其單位如下:
i 內(nèi)部,通常為熱側(cè)
e 外部,通常為冷側(cè)
s 表面
n 環(huán)境
λ 導(dǎo)熱系數(shù) [W/(mK)]
R 熱阻 [(m2K)/W]
U 傳熱系數(shù) [W/(m2K)]
h 表面換熱系數(shù) [W/(m2K)]
Ф 熱流量 [W]
ФP 加熱或冷卻的總輸入功率 [w]
Ф1 通過試件的熱流量 [W]
Ф2 平行于試件的不平衡熱流量 [W]
Ф3 通過計(jì)量箱壁的熱流量 [W]
Ф4 迂回?zé)釗p,繞過試件側(cè)面的熱流量 [W]
Ф5 周邊熱損,在試件邊界平行于試件的熱流量 [W]
A 垂直于熱流的面積 [m2]
q 熱流密度 [W/m2]
d 試件厚度 [m]
Ta 空氣溫度 [K]
Tr 平均輻射溫度 [K]
Tn 環(huán)境溫度 [K]
Ts 表面溫度 [K]
R=A(Tsi―Tse/Ф1
Rs=1/h
Rsi=A(Tni―Tsi)/Ф1
Rse=A(Tse―Tne)/Ф1
Ru=1/U
U=Ф1/A(Tni―Tne)
Ф1=ФP―Ф3―Ф2 [對(duì)于防護(hù)熱箱]
Ф1=ФP―Ф3―Ф4 [對(duì)于標(biāo)定熱箱]
注1:雖然對(duì)于不透明、均質(zhì)的、板狀試件能用λ=d/R。關(guān)系式得到導(dǎo)熱系數(shù),但本方法不直接測(cè)量導(dǎo)熱系數(shù)。
2 裝置設(shè)備
2.1 概述
如1.1中提到的,規(guī)定一個(gè)裝置的設(shè)計(jì)細(xì)節(jié)是不實(shí)際的,因此,本章只給出了必須遵循的要求以及必須考慮的內(nèi)容。
圖1和圖2顯示的是被測(cè)試件的典型布置型式和裝置的主要組成部分;圖4及圖5顯示的是可供選擇的布置型式。也可以使用可完成相同目的的其他布置。圖1中箱壁和圖2中框架對(duì)通過試件的傳熱的影響取決于箱壁或框架的形狀和材質(zhì)、試件的厚度和熱阻、以及溫差和空氣速度等試驗(yàn)條件。裝置的設(shè)計(jì)和構(gòu)造應(yīng)該適合于被測(cè)試件的預(yù)期類型和預(yù)期的試驗(yàn)條件。
2.2 設(shè)計(jì)要求
裝置的尺寸應(yīng)與預(yù)期的用途相匹配,須考慮以下因素:
――計(jì)量面積必須足夠大,使試驗(yàn)面積具有代表性。對(duì)于有模數(shù)的構(gòu)件,計(jì)量面積應(yīng)精確地為模數(shù)的整倍數(shù);
――由于在計(jì)量區(qū)域的邊緣不能維持一維熱流,因此計(jì)量面積與計(jì)量區(qū)域的周長之比對(duì)兩種型式熱箱的測(cè)試準(zhǔn)確度都會(huì)有影響。這些在計(jì)量區(qū)域邊緣的誤差熱流作為計(jì)量熱流的一部分而被測(cè)量,并且它將隨著計(jì)量面積的減少而增加;
――防護(hù)熱箱中,由于表面系數(shù)和計(jì)量區(qū)域外圍附近的空氣溫度的不均勻性導(dǎo)致不平衡熱流Ф2;
――防護(hù)熱箱中,相當(dāng)數(shù)量的熱量通過計(jì)量箱的鼻錐進(jìn)入試件。鼻錐的密封材料的有限厚度導(dǎo)致了偏離一維熱流;
――邊緣絕熱材料和邊緣的邊界條件都會(huì)影響防護(hù)熱箱的周邊熱損Ф5,在標(biāo)定熱箱中,則影響迂回?zé)釗pФ4。
由于試件在靠近計(jì)量區(qū)域邊緣的非均質(zhì)性,使所有這些問題變得更為復(fù)雜。
總的來說,計(jì)量箱的尺寸決定了裝置其他組成部分的最小尺寸。計(jì)量箱的深度不應(yīng)超過保持預(yù)期的邊界條件(要求的邊界層厚度等)和布置設(shè)備所需要的尺寸。
所有與試件表面進(jìn)行熱輻射交換的表面的輻射率可以是高的也可以是低的。大多數(shù)建筑和工業(yè)部件的典型的實(shí)際應(yīng)用情況是高輻射率(0.8或更高)。


低輻射率環(huán)境需要一個(gè)更大的對(duì)流成分,例如更高的氣流速度,以達(dá)到常規(guī)的表面換熱系數(shù)。這使表面系數(shù)分布狀態(tài)發(fā)生實(shí)質(zhì)性的改變,它能提供更好的溫度均勻性,但是這種情況能產(chǎn)生一種完全不同于真實(shí)用途的虛假熱品質(zhì)。尤其是它不適合于具有透氣性表面的試件。
2.4 防護(hù)箱
在防護(hù)熱箱里,計(jì)量箱位于防護(hù)箱的內(nèi)部。防護(hù)箱的作用是在計(jì)量箱周圍建立適當(dāng)?shù)目諝鉁囟群捅砻鎿Q熱系數(shù),使流過計(jì)量箱壁的熱流Ф3。及試件表面從計(jì)量區(qū)到防護(hù)區(qū)的不平衡熱流Ф2最小。
計(jì)量面積大小、防護(hù)面積大小和邊緣絕熱材料之間的關(guān)系應(yīng)滿足:當(dāng)測(cè)試最大預(yù)期熱阻和厚度的均質(zhì)試件時(shí),由周邊熱損Ф5引起的在試件熱流量的誤差應(yīng)該小于計(jì)量熱流Ф1的0.5%。ISO 8302有定量計(jì)算這個(gè)誤差的程序。
防護(hù)箱內(nèi)壁的輻射率、加熱器屏蔽和溫度穩(wěn)定性等要求原則上與計(jì)量箱相同。溫度均勻性應(yīng)滿足不平衡誤差小于通過試件計(jì)量區(qū)的熱流的0.5%的要求。
為避免防護(hù)箱中的空氣停滯不動(dòng),通常需要安裝循環(huán)風(fēng)扇。
2.5 試件框架
標(biāo)定熱箱裝置中,由于側(cè)面迂回?zé)釗p,使得試件框架是一個(gè)重要的部件,為了測(cè)定的準(zhǔn)確度,應(yīng)將側(cè)面迂回?zé)釗p保持在最小值。在承載能力(即支承試件)與高熱阻的之間有一個(gè)折衷辦法,朝向試件的面應(yīng)為低傳熱性能。
典型的防護(hù)熱箱裝置中,不用試件框架,邊緣絕熱材料可將側(cè)向熱流減到最小。如果使用試件框架,應(yīng)按2.4的要求,使側(cè)向熱流減到最小。
2.6 冷箱
在標(biāo)定熱箱裝置中,冷箱的尺寸取決于計(jì)量箱的尺寸;在防護(hù)熱箱裝置中,冷箱的尺寸取決于防護(hù)箱的尺寸??刹捎萌鐖D1,圖2,圖4和圖5所示的布置。
箱壁的構(gòu)造應(yīng)減少制冷設(shè)備的載荷并防止結(jié)露。箱體的內(nèi)表面的輻射應(yīng)與要求的輻射換熱一致。關(guān)于輻射率、加熱器的熱輻射屏蔽、溫度穩(wěn)定性和溫度均勻性的要求原則上與計(jì)量箱相同。
制冷系統(tǒng)蒸發(fā)器的出口處經(jīng)常設(shè)置電阻加熱器,以精確調(diào)節(jié)冷箱溫度。如同計(jì)量箱一節(jié)提到的,為使箱內(nèi)空氣均勻分布,可設(shè)置導(dǎo)流屏。建議氣流方向與自然對(duì)流方向相同。電機(jī)、風(fēng)扇、蒸發(fā)器和加熱器應(yīng)進(jìn)行輻射屏蔽。
空氣速度應(yīng)可以調(diào)節(jié),以滿足測(cè)試需要的表面換熱系數(shù),并應(yīng)測(cè)量流速。對(duì)于建筑構(gòu)件在模擬自然條件時(shí),風(fēng)速一般為0.1 m/s~10 m/s。
2.8 測(cè)量儀器
溫差測(cè)量的準(zhǔn)確度應(yīng)是試件冷、熱箱兩側(cè)空氣溫差的±1%,建議由測(cè)量儀表增加的不確定性不大于0.05 K。絕對(duì)溫度的測(cè)量準(zhǔn)確度為兩側(cè)空氣溫差的±5%。
平衡熱電堆的輸出功率、加熱器及風(fēng)扇等的輸入功率的測(cè)量準(zhǔn)確度,應(yīng)滿足由于測(cè)量儀表的準(zhǔn)確度引起的試件熱流量Ф1的附加測(cè)量誤差小于1.5%(參看在2.3.2結(jié)尾有關(guān)風(fēng)扇功率的測(cè)試要求)。
3 測(cè)量步驟
3.1 概述
測(cè)試人員有必要熟悉前面章節(jié)的內(nèi)容。由于測(cè)試目的多樣,因此測(cè)試程序也有意較為概括。
對(duì)于特殊試件,應(yīng)該確定測(cè)試方法是否適用的,是否其他方法更好,例如防護(hù)熱板法,熱流計(jì)法,或是計(jì)算。根據(jù)對(duì)試件的檢查和分析,試驗(yàn)性地評(píng)估其熱性能值的可能范圍。也應(yīng)該評(píng)估可獲得的精確度,并且可獲得的精確度應(yīng)該與試驗(yàn)的目的有關(guān)系。
3.2 試件的狀態(tài)調(diào)節(jié)
對(duì)熱流受到濕氣影響的試件,應(yīng)記錄狀態(tài)調(diào)節(jié)情況。當(dāng)有意義的時(shí)候,應(yīng)記錄試件在測(cè)試前后的質(zhì)量,或者應(yīng)在試驗(yàn)前后鉆取芯樣。
3.3 試件的選擇與安裝
試件應(yīng)選用或制成有代表性的。對(duì)非均質(zhì)試件應(yīng)作如下考慮。對(duì)于防護(hù)熱箱法,決定檢測(cè)不平衡(空氣到空氣或空氣到表面)的最精確的方法。當(dāng)靠近計(jì)量區(qū)域周圍的表面溫度很均勻時(shí),檢測(cè)試件表面不平衡和評(píng)價(jià)流過箱體的熱流Ф2。是最精確的方案。當(dāng)靠近計(jì)量區(qū)周圍出現(xiàn)不均勻性時(shí),唯一可能的解決方案是空氣到空氣的平衡,那么,不平衡熱流Ф2。則是一個(gè)未知的誤差源。防護(hù)熱箱法中,如有可能,應(yīng)將熱橋?qū)ΨQ地布置在計(jì)量區(qū)域和防護(hù)區(qū)域之間的分界線上,這樣,熱橋面積的一半在計(jì)量箱內(nèi),另一半在防護(hù)箱內(nèi)。
如果試件是有模數(shù)的,計(jì)量箱的尺寸應(yīng)是模數(shù)的適當(dāng)?shù)谋稊?shù)。計(jì)量箱的周邊應(yīng)同模數(shù)線外周重合或在模數(shù)線之間的中間位置。
如果不能滿足這些要求,只好將計(jì)量箱放在不同位置做多次試驗(yàn),并且要非常謹(jǐn)慎地考慮這些結(jié)果,如果適用,可輔以溫度、熱流的測(cè)量和計(jì)算。
標(biāo)定熱箱法中,應(yīng)考慮試件邊緣的熱橋?qū)?cè)面迂回傳熱的影響。就像上面提到的,可能有必要將計(jì)量箱放在不同位置做多次試驗(yàn),在這種情況下,標(biāo)定熱箱法意味著代表建筑物不同部分的不同試件。
試件安裝時(shí)周邊應(yīng)密封,不讓空氣或濕分從邊緣進(jìn)入試件,也不從熱的一側(cè)傳到冷的一側(cè),反之亦然。
試件邊緣應(yīng)該絕熱,使Ф5減少到符合準(zhǔn)確度的要求。
應(yīng)考慮是否需要密封試件的每個(gè)表面,以避免空氣滲透進(jìn)試件以及是否需要控制熱側(cè)的空氣露點(diǎn)。
在防護(hù)熱箱法中,應(yīng)該考慮試件中是否有要求用隔板將其分隔的連續(xù)空腔以及是否應(yīng)在計(jì)量箱周邊將高導(dǎo)熱系數(shù)的飾面切斷。
如果試件表面不平整,在與計(jì)量箱周邊密封接觸的區(qū)域,可能需要用砂漿、嵌縫材料或其他適當(dāng)?shù)牟牧咸钇?,確保計(jì)量箱與防護(hù)箱之間的氣密性。
如果試件尺寸小于計(jì)量箱所要求的試件尺寸,將試件安裝在遮蔽板內(nèi),例如將試件嵌入一個(gè)墻內(nèi)。
在遮蔽板和試件之間的邊界區(qū)域中熱流不是單向的;選擇與試件相同熱阻及厚度的遮蔽板,能夠?qū)⒋藗€(gè)問題減到最小。在一些實(shí)例中,這是不可能的,比如在窗的測(cè)試中。在這種情況下,當(dāng)遮蔽板的熱阻不同于安裝窗戶的墻體時(shí),在窗框中的熱流線與它們最終使用時(shí)不同,將難以預(yù)料其準(zhǔn)確度。為了比較與解釋試驗(yàn)結(jié)果,這些試件安裝問題需要試件安裝的規(guī)則,這超出了本標(biāo)準(zhǔn)的范圍。
3.4 測(cè)試條件
測(cè)試條件的選擇應(yīng)考慮最終的使用條件和對(duì)準(zhǔn)確度的影響。試驗(yàn)平均溫度和溫差都影響測(cè)試結(jié)果。通常建筑應(yīng)用中平均溫度一般在10℃~20℃,最小溫差為20℃。根據(jù)試驗(yàn)?zāi)康恼{(diào)節(jié)熱、冷側(cè)的空氣速度。調(diào)節(jié)溫度控制器使Ф2或Ф3之一或二者盡可能小或等于0。見ISO 8302中不平衡的敘述。
3.5 測(cè)量周期
對(duì)于穩(wěn)態(tài)法試驗(yàn),達(dá)到穩(wěn)態(tài)所要求的時(shí)間取決于試件的熱阻和熱容量、表面系數(shù)、試件中存在的傳質(zhì)或濕氣的重分布、設(shè)備的自動(dòng)控制器的類型和性能等因素。由于這些因素的變化,所以不可能給出一個(gè)單一的穩(wěn)態(tài)評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)。
穩(wěn)態(tài)要求的一個(gè)例子是:在達(dá)到接近穩(wěn)定后,來自兩個(gè)至少為3 h的測(cè)量周期的ФP和T的測(cè)量值及R或U的計(jì)算值,其偏差小于1%,并且結(jié)果不是單方向變化。對(duì)于高熱阻或高質(zhì)量或者兩者具備的試件,這個(gè)最低要求可能不充分,應(yīng)延長試驗(yàn)時(shí)間。
3.7 檢測(cè)報(bào)告
檢測(cè)報(bào)告應(yīng)包含以下信息:
a)所有背離本標(biāo)準(zhǔn)的聲明和清單;
b) 如果適用,試驗(yàn)室的標(biāo)識(shí)及其地址、試驗(yàn)日期和試驗(yàn)者;
c) 測(cè)試裝備的信息,尺寸及內(nèi)表面輻射率;
d) 試件的標(biāo)志和描述,包括傳感器的位置;
e) 試件狀態(tài)調(diào)節(jié)程序,試件試驗(yàn)前后的質(zhì)量、含濕量及其測(cè)定程序;
f) 試件方位及傳熱的方向;
g) 熱、冷側(cè)的平均氣流速度和方向;
h) 總輸入功率和通過試件的凈傳熱。
按3.6.1規(guī)定確定的熱阻R的試驗(yàn)報(bào)告,還應(yīng)包括i)~p)項(xiàng)的信息。
注2:i)~m)項(xiàng)中報(bào)告的數(shù)值是在初始瞬態(tài)期后所有讀數(shù)或測(cè)量周期的平均值。
i) 熱側(cè)、冷側(cè)的空氣溫度;
j) 熱側(cè)、冷側(cè)的表面溫度;
k) 熱側(cè)、冷側(cè)表面溫度的面積加權(quán)平均值;
l) 計(jì)算的熱阻和為計(jì)算傳熱系數(shù),取自建筑規(guī)范的表面換熱系數(shù)常用值;
m) 不確定度;
n) 試驗(yàn)持續(xù)時(shí)間;
o) 附加測(cè)量,例如,作為試件一部分的材料的含濕量情況;
p) 與試驗(yàn)有關(guān)的其他信息,例如,試驗(yàn)結(jié)果同3.1中的初始估計(jì)值有明顯或不能解釋的偏差,試件的檢查結(jié)果和對(duì)偏差的可能解釋。
按3.6.2中規(guī)定確定的傳熱系數(shù)U的試驗(yàn)報(bào)告,還應(yīng)包括q)~w)的信息。
注3:q)~w)項(xiàng)中報(bào)告的數(shù)值是在初始瞬態(tài)期后所有讀數(shù)或測(cè)量周期的平均值。
q) 熱側(cè)、冷側(cè)的空氣溫度;
r) 熱側(cè)、冷側(cè)計(jì)算的環(huán)境溫度;
s) 由均質(zhì)試件計(jì)算的傳熱系數(shù)和表面換熱系數(shù);
t) 估計(jì)的準(zhǔn)確度;
u) 試驗(yàn)持續(xù)時(shí)間;
v) 附加測(cè)量,如,作為試件一部分的材料的導(dǎo)熱系數(shù)和含濕量測(cè)量情況;
w) 與測(cè)量有關(guān)的其他信息,如,試驗(yàn)結(jié)果同3.1中的初始估計(jì)值有明顯或不能解釋的偏差,試件的檢查結(jié)果和對(duì)偏差的可能解釋。
附錄A (規(guī)范性附錄)表面換熱及環(huán)境溫度
A.1 環(huán)境溫度
試件任何一個(gè)側(cè)面的熱平衡方程可寫成:

式中:
――單位面積的熱流量,單位為瓦每平方米(w/m2);
T'r――所有與試件進(jìn)行輻射換熱表面的平均的輻射平均溫度,單位為開爾文或攝氏度(K或℃);
Ta――鄰近試件的空氣溫度,單位為開爾文或攝氏度(K或℃);
Ts――試件的表面溫度,單位為開爾文或攝氏度(K或℃);
ε――輻射率;
hr――輻射換熱系數(shù),單位為瓦每平方米開爾文[W/(m2K)];
hc――對(duì)流換熱系數(shù),單位為瓦每平方米開爾文[W/(m2K)]。
為便于確定傳至表面的熱流,將空氣溫度和輻射溫度適當(dāng)?shù)募訖?quán),合并成一個(gè)單一的符號(hào)――環(huán)境溫度Tn??蓪憺椋?span style="display:none">(免費(fèi)下載)GB/T 13475-2008 絕熱穩(wěn)態(tài)傳熱性質(zhì)的測(cè)定 標(biāo)定和防護(hù)熱箱法

這里Rs是表面熱阻,用式(A.3)和式(A.4)代入,式(A.2)與式(A.1)相等:

與

通常用兩個(gè)箱子的環(huán)境溫度之差來確定傳熱系數(shù),而式(A.2)是用于確定表面熱阻。
然而,實(shí)際上熱箱和冷箱中T'r和Ta經(jīng)常都是很接近的,特別在試件熱阻遠(yuǎn)大于表面熱阻,或者使用強(qiáng)迫對(duì)流時(shí),此時(shí)hc比εhr大得多。在這些情況下,根據(jù)試件兩側(cè)的空氣溫度來確定傳熱系數(shù)是充分的,這里,對(duì)于所考慮的裝置和采用的測(cè)試條件來說,已確定產(chǎn)生的誤差可忽略不計(jì)。
確定試件的熱阻,僅需表面平均溫度。
A.2 環(huán)境溫度的計(jì)算
如εhc及hc值已知,并已測(cè)得T'r,及Ta值時(shí),可用式(A.3)計(jì)算環(huán)境溫度。
如果靠近試件表面設(shè)有平行的導(dǎo)流屏,它的平均溫度可取為T'r,并且

其中ε1和ε2分別是導(dǎo)流屏與試件表面的輻射率。
對(duì)于涂無光澤黑漆的導(dǎo)流屏(ε1=0.97),大多數(shù)建筑材料將給定ε=0.9,但應(yīng)對(duì)每個(gè)試件單獨(dú)考慮。輻射換熱系數(shù)hr=4σT3m,這里σ是斯蒂芬常數(shù)[5.67x10-8 W/(m2K4)],是適合的平均輻射絕對(duì)溫度,從以下可知:

或

如果除導(dǎo)流屏外,還有其他表面對(duì)試件直接輻射,則必須測(cè)量這些表面的溫度,并且用適當(dāng)?shù)囊暯窍禂?shù)(或形狀因子)將它們合并得到T'r。
對(duì)流換熱系數(shù)hc與多個(gè)因素有關(guān),如空氣-表面溫差、表面的粗糙度、空氣速度、熱流方向,因而不易預(yù)計(jì)。
對(duì)于垂直表面的自然對(duì)流,典型的hc=3.0 W/(m2K)。強(qiáng)迫對(duì)流時(shí),hc遠(yuǎn)大于3.0 W/(m2K)。
當(dāng)hc值不確定時(shí),可以根據(jù)式(A.1)、式(A.2),消去hc得到:

這個(gè)表達(dá)式對(duì)于熱流傳人或傳出表面均是正確的。對(duì)傳人表面的熱流Ф的符號(hào)取正值(即熱面為正,冷面為負(fù))。
使用式(A.4)需要知道試件平均表面溫度Ts。對(duì)于不均勻的試件,這可能是不知道的,此時(shí),可用式(A.3)計(jì)算Tn,式(A.3)中的hc值可由另一個(gè)均勻試件的試驗(yàn)中得到。
例如:
在一次傳熱系數(shù)實(shí)驗(yàn)中,得到以下讀數(shù):
輸入至計(jì)量箱的功率:Ф=31.8 W
計(jì)量面積:A=1.5 m2
則流經(jīng)試件單位面積的熱流量:Ф/A=21.2 W/m2
熱側(cè)溫度:
空氣平均溫度:Ta1=30.98℃
導(dǎo)流屏的平均溫度:T'r1=29.78℃
表面平均溫度:Ts1=27.60℃
因此:

和.hr=4×5.67×10-8×301.73=6.23 W/(m2K)
取ε=0.9,則εhr=5.61 W/(m2K)
hc值未知,用方程式(A.5):

冷側(cè)溫度:
空氣平均溫度:Ta2=7.39℃
導(dǎo)流屏的平均溫度:T'r2=7.69℃
表面平均溫度:Ts2=8.75℃
因此:
Tm=281.3 K,所以用ε=0.9,得εhr=4.54,由方程式(A.5)得

所以:

表面熱阻為:
熱側(cè),

冷側(cè),

附錄B (資料性附錄)參考文獻(xiàn)
附錄B (資料性附錄)參考文獻(xiàn)
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附錄C (資料性附錄)補(bǔ)充說明
附錄C (資料性附錄)補(bǔ)充說明
ISO 7345中有關(guān)的術(shù)語已轉(zhuǎn)化在國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T 4132―1996中,ISO 8301和ISO 8302已轉(zhuǎn)化為國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T 10294和GB/T 10295,本標(biāo)準(zhǔn)使用者可參照使用。

