气密性试验报告
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玻璃幕墙三性检测报告1. 引言玻璃幕墙是建筑外墙的一种常见形式,其广泛应用于商业大楼、办公楼和住宅等建筑中。
玻璃幕墙的质量和性能对建筑的外观和功能有着重要影响。
因此,对玻璃幕墙的三性(即透光性、气密性和水密性)进行检测,是确保建筑质量和安全的重要环节。
2. 透光性检测透光性是指玻璃幕墙对光线的透过程度。
透光性检测主要通过光透射率和光反射率来评估。
首先,使用透光率测试仪器将光线照射在玻璃幕墙上,并测量透过来的光线的百分比。
然后,使用反射率测试仪器测量玻璃幕墙上的反射光线的百分比。
通过这两个参数的测量结果,可以评估玻璃幕墙的透光性能。
3. 气密性检测气密性是指玻璃幕墙对空气渗透的阻隔能力。
气密性检测可以通过压差法进行。
首先,在玻璃幕墙的内外两侧建立压差,并通过压力差计测量压差大小。
然后,通过检测压差下空气的流量,可以评估玻璃幕墙的气密性能。
气密性检测的结果可以反映出玻璃幕墙的防风、防尘和隔音能力。
4. 水密性检测水密性是指玻璃幕墙对水的渗透的阻隔能力。
水密性检测可以通过喷水法进行。
首先,使用高压水枪将水流喷射在玻璃幕墙上,模拟风雨天气条件。
然后,通过观察玻璃幕墙表面和内侧是否有渗水现象,可以评估玻璃幕墙的水密性能。
水密性检测的结果可以反映出玻璃幕墙的防雨和防漏能力。
5. 结论玻璃幕墙的三性检测对于建筑质量和安全至关重要。
通过透光性、气密性和水密性检测,可以全面评估玻璃幕墙的性能。
透光性检测可以评估玻璃幕墙的光线透过程度,气密性检测可以评估玻璃幕墙的防风和隔音能力,水密性检测可以评估玻璃幕墙的防雨和防漏能力。
通过定期进行这些检测,可以及时发现和修复玻璃幕墙的问题,确保建筑质量和安全。
在今后的建筑设计和施工中,应注重玻璃幕墙的三性,提高玻璃幕墙的质量和性能。
6. 参考文献(此处省略参考文献)。
专项检验报告水压√气压√严密性管道编号:穿堂制冷系统高压管道试压部位穿堂制冷系统高压管道试验日期年月日施工过程卡编号QY-01压力表精度等级1.6压力表量程-0.1-3.9MPa压力表检定日期年月压力表编号压力表盘直径(mm)100试验介质干燥氮气氯离子含量(mg/L) /环境温度(℃)12介质温度(℃)12设计要求压力试验曲线实际压力试验曲线结论:此压力管道经2.875 Mpa试验,无变形、无泄漏、无异常响声,试验结论合格。
监检员:检验责任师:检验员:年月日专项检验报告水压√气压√严密性管道编号:穿堂制冷系统低压管道----------试压部位穿堂制冷系统低压管道试验日期年月日施工过程卡编号QY-02压力表精度等级1.6压力表量程-0.1-3.9MPa压力表检定日期年月压力表编号压力表盘直径(mm)100试验介质干燥氮气氯离子含量(mg/L) /环境温度(℃)25介质温度(℃)25设计要求压力试验曲线实际压力试验曲线结论:此压力管道经2.07Mpa试验,无变形、无泄漏、无异常响声,试验结论合格。
监检员:检验责任师:检验员:年月日专项检验报告水压√气压√严密性管道编号:高温制冷系统高压管道试压部位高温制冷系统高压管道试验日期年月日施工过程卡编号QY-03压力表精度等级1.6压力表量程-0.1-3.9MPa压力表检定日期年月压力表编号压力表盘直径(mm)100试验介质干燥氮气氯离子含量(mg/L) /环境温度(℃)12介质温度(℃)12设计要求压力试验曲线实际压力试验曲线结论:此压力管道经2.875 Mpa试验,无变形、无泄漏、无异常响声,试验结论合格。
监检员:检验责任师:检验员:年月日专项检验报告水压√气压√严密性管道编号:高温制冷系统低压管道----------试压部位高温制冷系统低压管道试验日期年月日施工过程卡编号QY-04压力表精度等级1.6压力表量程-0.1-3.9MPa压力表检定日期年月压力表编号压力表盘直径(mm)100试验介质干燥氮气氯离子含量(mg/L) /环境温度(℃)25介质温度(℃)25设计要求压力试验曲线实际压力试验曲线结论:此压力管道经2.07Mpa试验,无变形、无泄漏、无异常响声,试验结论合格。
空气密度测定实验报告篇一:空气密度的测量实验报告空气密度的测量(实验报告)内容摘要:空气密度是社会和自然科学的一个重要参数,就比如空气对运动物体的阻碍力,所受阻力大小受到各地海拔及空气湿度的影响,总的来说就是因为空气密度不同,所以学会精确测量其大小对于科研及教学尤为重要。
引言:空气密度的测量对于现代教学及科技发展具有重大意义,但研究者甚少,物体受到空气的弹力而产生的.汽车、船舶、铁路机车等在运行时,由于前面的空气被压缩,两侧表面与空气的摩擦,以及尾部后面的空间成为部分真空,这些作用所引起的阻力.在逆风运行时,还要把风力附加在内. 在现实生活中,自由落体也受空气阻力的影响,其速度,接触面积,空气密度等都会影响空气阻力的大小. 在热传学中,对流被分为自然对流与强制对流.例如自然对流热空气上升冷空气下降 .还有在风电场工程建设的过程中,对一个地区风能大小的准确评测至关重要,其中空气密度是准确计算与衡量一个地区风能大小的重要参数之一等等之类的,它影响着我们的生活甚至科学的的发展,所以,对于测量这样的一个参数,是很有必要的.实验仪器:玻璃瓶、金属管、夹子、橡胶管、水槽、量筒、打气筒实验方案拟定:1、选择实验方法(满足精度要球,既可行又经济)ρ=m/Vm=M2-M1(M1:自然状态下瓶子、夹子、导管的总质量;M2:在瓶内充入一定空气后(用打气筒充气)的瓶子、夹子、导管的总质量;V:用排水集气法得到的空气体积)2、选择测量方法 M1、M2的测量使用阻尼式分析天平进行称量 V的测量利用排水集气法测量3、测量仪器的选择(原则-误差均分) 确定误差分配方案按照相等影响原则分配若y=f(x1,x2…xn)[例:g=f(T,l)=4π2(l/T2)]Uc(y)=[(аf/аx1)2Uc2(x1) +…+(аf/аxn)2 Uc2 (xn) ]1/2εr(y)=[(аlnf/аx1)2 Uc2 (x1)+ …+(аlnf/аxn)2 Uc2 (xn) ]1/2 要求[∑(аf/аxi)2 Uc2 (xi) ]1/2]1/2≦Uc(y)(给定的值)[∑(аlnf/аxi)2 Uc2 (xi) ]1/2≦εr(给定的值)则|аf/аxi | Uc(xi) ≦Uc(y)/(n 1/2) |lnf/аxi| Uc(xi) ≦εr /(n 1/2) 根据以上运算推出:|аρ(m,V)/аmi| Uc(mi) ≦Uc(ρ) /(21/2) |аln ρ(m,V)/ аVi| Uc(Vi) ≦εr/(21/2)设m=646.5mg V=500mL(cm3),要求密度ρ的εr≦1%,应用什么器具来测量?∵ρ=m/V∴lnρ=lnm+ln(1/V) 根据误差均分原则|1/m|Uc(m) ≦εr/(21/2)|-1/V|Uc(V)≦εr/(21/2)Uc(m) ≦εrm/(21/2)=(1%*646.5mg)/(21/2)≈4.57mg —1mg分度 Uc(V) ≦εrV/(21/2)=(1%*500cm3) /(21/2)≈3.54cm3—1cm3(1mL)所以选择最小分度为1mg以下的分析天平和最小分度为1mL(1cm3)以下的量筒(集气瓶)分别测m和V4、选择测量条件①尽可能精确称出m的值及量出体积V ②实验过程需小心仔细③尽量排除其它外加因素的影响 5、拟定实验程序先找一个玻璃瓶,在瓶口处用橡胶塞塞紧在塞子中央打一孔,把金属管或玻璃管紧插入孔内(孔小时可将橡胶塞子浸入热水中数分钟后取出趁热将管插入孔中冷却后即紧固),将塞子塞紧,将橡皮导管套在金属管(玻璃管)上。
现场门窗气密性检测报告Hessen was revised in January 2021现场门窗气密性检测报告共 2 页第 1 页委托单位:嘉兴市广源房地产开发有限公司样品编号:JF0工程名称:巴黎都市杜伊勒宫1#、2#、4#、8#楼报告编号:2008JM00082工程编号:CQ 收样日期:2008年11月05日(试验报告专用章):批准:审核:检测:签发日期:年月日公司地址:浙江省嘉兴市华云路18号联系电话:5现场门窗气密性检测报告报告编号:2008JM00082 共 2 页第 2 页建筑外窗气密性能分级表GB/T7107-2002(试验报告专用章):批准:审核:检测:签发日期:年月日公司地址:浙江省嘉兴市华云路18号联系电话:5报告编号:2009JM00082报告页数:共2页(2005)量认(鲁)字(U0029)号检测报告工程编号: CQ工程名称:菏泽大剧院委托单位:菏泽市建设局检测项目:现场门窗气密性检验类别:委托检验现场门窗气密性检测报告共2页第1页(Page1of2)委托单位:菏泽市建设局样品编号:JF0工程名称:菏泽大剧院报告编号:2009JM00082工程编号:CQ 收样日期:2009年07月05日检测地址菏泽大剧院检测位置一层1113室二层2068室三层3092室见证单位山东省工程建设监理公司见证人张洪辉样品名称铝合金平开窗检验数量 3樘商标——规格型号 2330×2300生产单位郓城县金河实业有限公司检验类别委托检验检测依据《建筑外窗气密性能分级及检测方法》GB/T7107-2002《建筑外窗气密、水密、抗风压性能现场检测方法》JG/T211-2007设备建筑门窗现场检测仪XMCY1818B型(编号YQ/JC-212)检验结论气密性能符合国标GB/T7107-2002 正压第 4 级负压第 4 级检测声明1、报告及复印件无检测单位盖章无效;2、报告无检测、批准、审核人签名无效;3、报告涂改无效;(试验报告专用章):批准:审核:检测:签发日期:2009年07月10日试验室地址:济南市无影山路29号联系电话:3现场门窗气密性检测报告报告编号:2009JM00082 共2页第2页(Page2of2)开启缝长(m)窗面积(m2)固定部分——玻璃品种白玻(5+9A+5)镶嵌方式干法玻璃镶嵌材料胶条框扇密封材料胶条气温(℃)20气压(kPa)最大玻璃尺寸(mm)长:1000宽:1100厚:5开启缝密封措施胶条检验结果气密性能10Pa下单位缝长,每小时渗透量为m3/()单位面积,每小时渗透量为m3/()-10Pa下单位缝长,每小时渗透量为m3/()单位面积,每小时渗透量为m3/()备注建筑外窗气密性能分级表GB/T7107-2002分级12345q1 m3/≥q1>≥q1>≥q1>≥q1>q1≤q2 m3/18≥q2>1212≥q2>≥q2>≥q2>q2≤(试验报告专用章):批准:审核:检测:签发日期:2009年07月10日试验室地址:济南市无影山路29号联系电话:3。
气道试验报告
1、试验时间、地点:2012-10-15至2012-10-26、技术中心气道试验室
2、试验人员:黄艺然、吴智勇、骆文炳
3、试验内容:测量气门下沉量、检查气密性、测量气缸盖底面到气门导管下端
面距离、气道试验
4、试验数据如下:
5、结论:
一、本次共对五个缸盖进行测量和试验,其中四个为自制,一个为大柴制通过测量发现气门下沉量绝大部分能满足要求(0.8~1.3mm)。
二、进气门密封性都存在缺陷,在进行气密性试验过程中有些漏油现象较严重,针对此项建议对同类型缸盖进行抽样调查,分析原因。
三、在测量缸盖底面到气门导管下端面距离时发现存在两种数值分布,一个为38mm左右,一个为41~42mm左右,标准值为39mm,其中两件分布在38mm 左右的缸盖为同一炉号,另外两个缸盖为不同炉号,可能存在整批次的问题,建议对相应批次缸盖进行抽样调查,分析原因;另外在测量缸盖底面到气门导管下端面距离时发现自制缸盖进气道粗糙,部分存在凹坑或凸起等缺陷,而大柴进气道很光滑,平整。
四、本次气道试验对同一缸盖进行了三次相同的试验,测得的数值偏差都控制在1~2%内,设备的一致性还是很不错的;在不带进气管情况下,两缸流量系数偏差都在10%内,而涡流比却无规律,有大有小,两缸一致性较差,具体原因有待研究;装上进气管之后,涡流比变大,流量系数变小,两缸的偏差都普遍变小。
具体需要多大的涡流比才能匹配我们的机子需要再进行一系列的排放试验才能得出结论,因此我们下阶段选取了3#缸盖进行排放试验。
建筑外窗气密性能现场检测原始记录(二)
共页第页 工程名称 I 委托编号
检测依据
检测内容
(1)分别计算出每樟外窗升压和降压过程中在IOOPa 压差下的两个附加渗透量测定值的平均值丐和两个总渗透量测定值的平均值五,并按式《£=金一而计算窗试件本身IOoPa 压力差下的空气渗透量0,计算结果见表1。
Γ293P 1±%=TTTHX 亍X%/(1x465) (1) 1j1Uj1∙O J J
Γ293 P
] ±%=而GX 彳Xq,/G 4X4.65) (2)
1j1UX∙O
1
J
依据GWF7107-2002健筑外窗气密性能分级及检测方源中第62条的规定,将三槿试件的士团值和±染值分别平均后,对照
建筑外窗气密性能分级表(下表3)确定按照缝长和按面积各自所属等级。
结果见表2。
3、依据G1Vr7107-2002《建筑外窗气密性能分级及检测方法》中第62条穗定,正压测值评定为级,负压测值评定为
纵 取两者中的和践别 级为i 姆试件所属等级。
Γ293P 1±q 】=τjτπ*亍X%∕αX465) .................................. a)
1j1Uj1∙O J J
Γ293 P ] ±%=T7T∏X 彳X%/(4X4.65) .................................................... (2) 1J1UX∙O 1 J。
空气密度的测量(实验报告)内容摘要:空气密度是社会和自然科学的一个重要参数,就比如空气对运动物体的阻碍力,所受阻力大小受到各地海拔及空气湿度的影响,总的来说就是因为空气密度不同,所以学会精确测量其大小对于科研及教学尤为重要。
引言:空气密度的测量对于现代教学及科技发展具有重大意义,但研究者甚少,物体受到空气的弹力而产生的.汽车、船舶、铁路机车等在运行时,由于前面的空气被压缩,两侧表面与空气的摩擦,以及尾部后面的空间成为部分真空,这些作用所引起的阻力.在逆风运行时,还要把风力附加在内.在现实生活中,自由落体也受空气阻力的影响,其速度,接触面积,空气密度等都会影响空气阻力的大小.在热传学中,对流被分为自然对流与强制对流.例如自然对流热空气上升冷空气下降 .还有在风电场工程建设的过程中,对一个地区风能大小的准确评测至关重要,其中空气密度是准确计算与衡量一个地区风能大小的重要参数之一等等之类的,它影响着我们的生活甚至科学的的发展,所以,对于测量这样的一个参数,是很有必要的.实验仪器:玻璃瓶、金属管、夹子、橡胶管、水槽、量筒、打气筒实验方案拟定:1、选择实验方法(满足精度要球,既可行又经济)ρ=m/V m=M2-M1(M1:自然状态下瓶子、夹子、导管的总质量;M2:在瓶内充入一定空气后(用打气筒充气)的瓶子、夹子、导管的总质量;V:用排水集气法得到的空气体积)2、选择测量方法M1、M2的测量使用阻尼式分析天平进行称量V的测量利用排水集气法测量3、测量仪器的选择(原则-误差均分)确定误差分配方案按照相等影响原则分配若y=f(x1,x2…xn)[例:g=f(T,l)=4π2(l/T2)]U c(y)=[(аf/аx1)2U c2(x1) +…+(аf/аx n)2 U c2 (x n) ]1/2εr(y)=[(аln f/аx1)2 U c2 (x1)+…+(аln f/аx n)2 U c2 (x n) ]1/2要求[∑(аf/аxi)2 U c2 (x i) ]1/2]1/2≦U c(y)(给定的值)[∑(аln f/аxi)2 U c2 (x i) ]1/2≦εr(给定的值)则|аf/аxi| U c(x i)≦U c(y)/(n 1/2)|ln f/аx i| Uc(x i)≦εr /(n 1/2)根据以上运算推出:|аρ(m,V)/аm i| U c(m i)≦U c(ρ) /(21/2)|аlnρ(m,V)/ аV i| U c(V i)≦εr/(21/2)设m=646.5mg V=500mL(cm3),要求密度ρ的εr≦1%,应用什么器具来测量?∵ρ=m/V∴lnρ=lnm+ln(1/V)根据误差均分原则|1/m|U c(m)≦εr/(21/2) |-1/V|U c(V)≦εr/(21/2)U c (m) ≦εrm/(21/2)=(1%*646.5mg)/(21/2)≈4.57mg—1mg分度U c (V) ≦εrV/(21/2)=(1%*500cm3) /(21/2)≈3.54cm3—1cm3(1mL)所以选择最小分度为1mg以下的分析天平和最小分度为1mL(1cm3)以下的量筒(集气瓶)分别测m和V4、选择测量条件①尽可能精确称出m的值及量出体积V②实验过程需小心仔细③尽量排除其它外加因素的影响5、拟定实验程序先找一个玻璃瓶,在瓶口处用橡胶塞塞紧在塞子中央打一孔,把金属管或玻璃管紧插入孔内(孔小时可将橡胶塞子浸入热水中数分钟后取出趁热将管插入孔中冷却后即紧固),将塞子塞紧,将橡皮导管套在金属管(玻璃管)上。
气密性测试什么是气密性测试气密性测试是一种用于检测物体或系统的密封性能的测试方法。
它通过测量气体泄漏的程度来判断物体的密封程度。
气密性测试被广泛应用于许多行业,包括航空航天、汽车制造、电子设备以及包装行业等。
气密性测试的原理气密性测试的原理是基于物理学中的气体扩散和压力传递原理。
首先,将被测试物体与气体源连接,并将物体充满气体。
然后,通过监测气体源向物体提供的气体流量,以及物体内气体的压力变化,来评估物体的密封性能。
当物体的密封性良好时,物体内的气体流量应该非常小,并且压力变化较低。
然而,当物体存在泄漏点时,气体会从泄漏点流出,导致气体流量增大,并引起物体内气体压力的变化。
通过测量气体流量和压力变化,可以确定物体的密封性能。
气密性测试的步骤进行气密性测试通常需要以下步骤:1.确定测试对象:选择需要测试的物体或系统,并了解其结构和特性。
2.准备测试设备:根据测试对象的特点,选择合适的气密性测试设备,包括气体源、流量计、压力传感器等。
3.连接测试设备:将气体源和测试设备与测试对象进行连接,并确保连接牢固。
4.充气和稳定:将测试对象充满气体,然后等待一段时间,直到气体流量和压力稳定。
5.开始测试:记录初始气体流量和压力值,并开始进行气密性测试。
6.监测泄漏:在测试过程中,密切监测气体流量和压力变化,并记录相应的数据。
7.分析结果:根据监测记录的数据,分析物体的密封性能,并评估是否合格。
8.处理问题:如果测试结果不符合要求,需要进一步分析泄漏源,并采取相应的措施修复泄漏点。
9.记录和报告:将测试过程中的数据、分析结果和修复记录进行整理,生成测试报告。
气密性测试的应用气密性测试在许多行业中都有广泛的应用。
以下是一些常见的应用场景:1.航空航天:在航空航天领域,气密性测试用于测试飞机的燃油系统、空调系统和气密舱等。
2.汽车制造:汽车制造商使用气密性测试来测试汽车的发动机密封性、车身密封性和车窗密封性等。
3.电子设备:在电子设备制造过程中,气密性测试被用于测试电池、传感器和封装件等的密封性能。