热工学实验报告

  • 格式:pdf
  • 大小:328.09 KB
  • 文档页数:7

下载文档原格式

  / 7
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

北京建筑工程学院建筑与城市规划学院建筑物理实验报告

围护结构热工性能实验报告

实验人员张展眉

课程名称建筑物理环境(热工学)

班级建11-1

学号 21

同组人员臧彤光、马超、王琛、金雪健

指导教师李英

实验日期 2014、5、21

实验地点北京建筑大学教学四号楼

成绩

教师签字

建筑与城市规划学院

建筑物理环境类实验报告

实验项目名称围护结构热工性能测试所属课程名称建筑物理热工学部分班级建111班实验人员张展眉

同组人员张展眉、臧彤光、马超、王琛、金雪健

实验日期2014、5、8 实验地点教4

指导教师签字(章)

报告评阅人签字(章) 实验成绩

一、实验目的

掌握基本的热工测试仪器的使用方法与基本的数据处理方法。通过实验测试总结

出围护结构不同部位的热工性能特点与规律,并分析室外气候与建筑形态及围护结构

形式之间的关系。

(可加页)

二、实验原理

1、测试建筑外墙面的温度场分布(15个点以上):用红外测温仪直接测试表面温度。在教室外的南墙与西墙选择测点,每个测点测3个数据。尽量选择墙面不同特征的测点。

2、测试建筑外墙面附近空气的温度场分布与风速场分布(15个点以上)用温湿度仪与风速仪直接测试温度与风速。测点选择与墙面测点对应,每点测一个数据。

3、测试热流板的热阻(不包括内、外表面热转移阻),用红外测温仪想办法测出热流板的内、外面的温度.并用单点热流计读出其热流。然后用公式R =(ti—te)/q求出热流板的热阻。选择二个不同特征的测点,每个测点测三组数据后求平均值,得出三个点的热阻R1,R2,R3。

4、在三种不同的地面材料上各选择1点,用红外测温仪测试表面温度。每个测点测3个数据后求平均值。

(可加页) 三、实验设备

温湿度仪,风速仪,热流计

(可加页)

四、实验过程、实验数据处理与分析

1、测试建筑外墙面的温度场分布: 外墙面温度场分布的测定

测点标号温度(℃)

测点特征

材质阳光喷水朝向

1 23、7 红砖墙有无南

2 23、0 混凝土窗台有无南

3 20、7 红砖墙(窗台下) 无无南

4 28、6 铝制窗框有无南

5 22、2 铝制窗框无无南

6 23、8 玻璃有无南

7 21、4 玻璃无无南

8 22、3 石子墙有无南

9 21、4 石子墙无无南

10 22、0 混凝土立柱有无南

11 20、8 混凝土立柱无无南

12 20、3 红砖墙无无西

13 19、9 红砖墙无有西

14 20、0 混凝土窗台无无西

15 17、2 混凝土立柱无有西

分析:

建筑外墙面的温度场分布在没有特殊的外界因素(喷水)的干扰下,主要就是与材质以及就是否有阳光照射有关。阳光的照射会让温度升高,因此在相同的材质上测量,由于光照条件的不同(对比1与3、4与5、6与7等组数据),也会测定出不同的温度。而材质的导热性能即成为了在相同光照条件下的不同材质呈现出不同温度的

原因。此外,特殊的外界因素如喷水即会很大程度的改变温度。水起到了降温的效

2、测试建筑外墙面附近空气的温度场分布与风速分布:

建筑外墙面附近空气温度场分布与风速场分布的测定

测点标号温度(℃) 风速(m/s)

测点特征

材质阳光喷水朝向

1 22、6 0、03 红砖墙有无南

2 23、2 0、02 混凝土窗台有无南

3 22、

4 0、0

5 红砖墙(窗台下) 无无南

4 21、6 0、02 铝制窗框有无南

5 21、4 0、04 铝制窗框无无南

6 21、6 0、06 玻璃有无南

7 21、4 0、05 玻璃无无南

8 22、4 0、01 石子墙有无南

9 21、0 0、03 石子墙无无南

10 21、2 0、05 大理石砖有无南

11 22、3 0、06 大理石砖无无南

12 20、1 0、44 红砖墙无无西

13 20、4 0、44 红砖墙无有西

14 22、4 0、44 混凝土窗台无无西

15 22、2 0、44 混凝土立柱无有西

分析:

建筑外墙面附近空气场温度分布与周围环境的关系比较难以判

断,朝向、外墙面材质、阳光、喷水与否对于空气温度的改变并没有很明显的影响特征。空气的可流动性导致了空气温度不会有很明显的区别。

建筑外墙面附近风速的分布则有着较为明显的变化,其主要的影响因素就是朝向问题,在建筑南侧测得的风速相比较建筑西侧测得的风速小了很多,这就是由于建筑物西侧很近有另一座建筑物,两栋建筑之间形成了一个狭长的空间,形成了一个风口,这个区域里能明显的感觉到有阵阵风吹过。

3、测试热流板的热阻:

热流板热阻的测定

测点标号热流强度 (W/㎡)

热流板温度(℃) 传热阻(㎡·K/W)

内表面外表面温差1 0、674 32、7 20、8 11、9 17、66 2 0、734 33、0 21、0 12、0 16、35 3

0、832

34、0

21、0 13、0

15、63

分析:

在测定热流板的热阻的试验中,利用人体以及大地的基本恒温性,用手掌

压热流板在地面上,在忽略内、外表面热

转移阻的情况下

,手掌温度即为热流板

外表面温度,大地温度即为内表面温度。利用红外测温仪测出了热流板内外表面的温

度,并用单点热流计读出其热流。利用公式q / t -t e i )(R 计算出热流板的热阻。

本次试验计算出的热流板平均传热阻为16、54 ㎡·K/W 。

4、测试三种不同地面材料的便面温度

:

分析:

不同地面材质的温度影响因素主要就是湿度与阳光共同影响的。在干燥的沥青地面与干燥的透水砖上测出的表面温度就是相差不大的

,都基本上维持为22、5℃,与之

前测出的空气温度相差不大,因此就是否空气温度与地面的热辐射就是相关联的呢?

三种不同地面材料表面温度的测定

地面材料类型

测点温度(℃)

1 2 3 平均值沥青22、4 22、5 22、4 22、4 透水砖22、5 22、6 22、7 22、6 草地

16、7

17、2

16、8

16、9