GBT 39684-2020 外窗热工缺陷现场测试方法.pdf

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GBT 39684-2020 外窗热工缺陷现场测试方法.pdf

4.4.2环境参数测点的布置与检测应符合下列

4.4.4红外热像仪校准应符合下列规定

a)采用表面式温度计在受检表面上测出参照温度,表面式温度计应设置不少于3个测点,测, 距地面或楼面700mm~1800mm范围内,且测点应避开阳光直射和固定冷热源影响; b)完成焦距调整,亮度及对比度调节:

.4.5红外热像图的拍摄应符合下列规定: a)红外热像仪的拍摄方向与检测区域宜垂直,法线夹角不宜超过30°; b 从不同方向分别对检测区域进行红外热像检测,检测区域中同一个部位的红外热像图不应少 于3张,并选择有代表性的一张进行数据处理,且应标明参照温度位置点; c)应记录受检部位的红外热像图在建筑中的位置,并应拍摄与红外热像图相对应的可见光照片

5.1.1数据处理应采用1h内的检测数据。 5.1.2红外热像图像分析软件宜具有像素点或面积统计功能。 5.1.3红外热像图宜采用网格法进行数据处理,正方形网格边长不宜大于检测区域边长的5%,网格的 几何中心温度为网格温度 5.1.4热工缺陷判定参数包括最大温度差△Tmax、热工缺陷相对面积率和面积温差值HG/T 4564-2013 低表面处理容忍性环氧涂料,并符合下列 规定: a)最大温度差△Tmx应按式(1)进行计算

△Tmax一 检测区域的平均温度与最高/最低网格温度的最大温度差,单位为开尔文(K); T 检测区域的平均温度,单位为摄氏度(℃); Tm 检测区域最高/最低网格温度,单位为摄氏度(℃)。 b 热工缺陷相对面积率应按式(2)进行计算:

A。一检测区域的投影展开面积,单位为平方米(m")。 面积温差值w应按式(3)进行计算: W=ZA.AT 式中: 热工缺陷的面积温差值,单位为平方米开尔文(m²·K); A: 第i个热工缺陷区域网格面积,单位为平方米(m"); 第;个热工缺陷区域网格与检测区域平均温度的温差,单位为开尔文(K)

A:一一第i个热工缺陷区域网格面积,单位为平方米(m"); AT—第i个热工缺陷区域网格与检测区域平均温度的温差.单位为开尔文(K)

GB/T39684—2020

表3建筑外窗洞口区域热工缺陷性能分级表

5.2.2当热工缺陷检测指标出现如下任一情况时,被检测建筑外窗洞口区域的热工缺陷结果应直接判 定为严重热工缺陷等级: a)检测区域平均温度与相邻空气平均温度的差值大于3K; b)最大温度差大于3K; c)热工缺陷相对面积率大于3%; d)面积温差值大于0.20m²·K。 5.2.3 当最大温度差大于3K的网格数少于网格总数的1%时,不应将其作为最大温度差进行等级 划分。 5.2.4外窗洞口热工缺陷数据处理和结果判定可参照附录A,

检测报告应包括下列内容: a) 被测工程概况,外窗位置描述; b) 被检测建筑外窗洞口区域的构造、尺寸、可见光照片; C 检测期间的室内外空气温度、湿度; d) 检测区域的参照温度、红外热像温度场分布: e) 检测区域建筑外窗洞口受检表面平均温度与最高/最低温度的最大温度差△T,单位为开尔文 (K); f 热工缺陷相对面积率出,%; g 面积温差值,单位为平方米开尔文(m²·K); h) 红外热像图与对应的可见光照片; i) 被检测对象的热工缺陷等级; j 检测报告的批准人员、审核人员、检测人员和检测日期等。 k) 检测执行标准(本标准编号)。 外窗洞口热工缺陷的检测报告可参昭附录B的模板编制

GB/T 39684—2020附录A(资料性附录)外窗洞口热工缺陷数据处理及评价案例A.1建筑基本信息检测房间的外墙尺寸:3000mm×3100mm。外窗构造尺寸:1200mm×1500mm,洞口侧面宽度为150mm。外窗洞口区域正视面与剖断面尺寸见示意图A.1。单位为毫米009009室内外150009200图A.1外窗洞口区域正视面与剖断面示意图A.2检测区域分解与面积计算检测区域按位置可分为的外窗洞口A1、A2、A3、B1、B2、C1、C2、C3单元以及洞口侧面D1、D2、D3、D4单元,单元划分参考示意图见图A.2。

GB/T39684—2020单位为毫米1200009外窗洞口b)洞口侧面(投影展开)图A.2检测区域的面积分解示例洞口周边面积为A1~C3个单元面积总和,即为(500mm十1200mm十500mm)×500mm+(500mm+500mm)×1500mm+(500mm+1200mm+500mm)×500mm=3700000mm²洞口侧面面积为洞口的窗上、下口、窗侧口断面的展开投影面积,即D1~D4单元的总面积为150mmX(1200mm+1200mm+1500mm+1500mm)=810000mm²检测区域的总面积为4510000mm²。

GB/T39684—2020A.3检测区域红外热像图网格划分与网格信息统计按选取网格边长为10mm,以C1单元为例,纵轴和横轴方向各划分为50格,共2500个网格单元,网格单元划分参考示意图见图A.3。单位为毫米500009图A.3C1单元的网格划分示例检测区域的总网格数为45100个。检测区域的网格平均温度T=17.7℃;检测区域的最低网格温度T㎡=14.4℃;网格温度为18.7℃的网格数为1773个;网格温度为18.6℃的网格数为1276个;网格温度为18.5℃的网格数为2384个;网格温度为18.4℃的网格数为4761个;网格温度为18.3℃的网格数为6962个;网格温度为18.2℃的网格数为4210个;网格温度为18.1℃的网格数为4212个;网格温度为18.0℃的网格数为3596个;网格温度为17.9℃的网格数为1024个;网格温度为17.8℃的网格数为1418个;网格温度为17.7℃的网格数为1246个;网格温度为17.6℃的网格数为1842个;网格温度为17.5℃的网格数为1131个;网格温度为17.4℃的网格数为702个;网格温度为17.3℃的网格数为1120个;网格温度为17.2℃的网格数为350个;8

网格温度为17.1℃的网格数为221个; 网格温度为17.0℃的网格数为64个; 网格温度为16.9℃的网格数为24个; 网格温度为16.8℃的网格数为510个; 网格温度为16.7℃的网格数为82个; 网格温度为16.6℃的网格数为510个; 网格温度为16.5℃的网格数为168个; 网格温度为16.4℃的网格数为201个; 网格温度为16.3℃的网格数为300个; 网格温度为16.2℃的网格数为547个; 网格温度为16.1℃的网格数为651个: 网格温度为16.0℃的网格数为245个; 网格温度为15.9℃的网格数为34个; 网格温度为15.8℃的网格数为24个; 网格温度为15.7℃的网格数为177个; 网格温度为15.6℃的网格数为215个; 网格温度为15.5℃的网格数为212个; 网格温度为15.4℃的网格数为366个; 网格温度为15.3℃的网格数为574个 网格温度为15.2℃的网格数为406个; 网格温度为15.1℃的网格数为257个; 网格温度为15.0℃的网格数为276个; 网格温度为14.9℃的网格数为313个; 网格温度为14.8℃的网格数为423个; 网格温度为14.7℃的网格数为223个 网格温度为14.6℃的网格数为42个; 网格温度为14.5℃的网格数为25个; 网格温度为14.4℃的网格数为3个

A.4最大温度差ATm

A.5热工缺陷相对面积率

GB/T39684—2020

检测区域平均温度的温度差不小于1K的网格共计6059个,其面积为605900mm²DBJT 13-151-2012 预拌混凝土绿色生产管理规程,热工缺网 面积率也按式(2)进行计算,=13.4%

检测区域平均温度的温度差不小于1K的网格共计6059个,其面积为605900 对面积率也按式(2)进行计算,出=13.4%。

面积温差值按式(3)进行计算,w=1.23m·K

A.7建筑外窗洞口区域热工缺陷性能分级

外窗洞口区域△Tmx>3K、>0.20m²·K,判定被检测对象的热工缺陷程度为:严重热工缺陷 等级。

外窗洞口区域△Tmx>3K、>0.20m²·KNB/T 10566-2021 离网型光伏发电站运行维护规程,判定被检测对象的热工缺陷程度为:严重热工缺陷 等级。

GB/T39684—2020报告编号:工程概况:该工程建设单位、设计单位、施工单位,建筑面积m²。于年月施工完成。检测部位:外墙保温系统为,基层墙体为mm墙,检测房间的外墙尺寸为mmXmm。外窗构造为,构造尺寸为mmXmm,洞口侧面宽度为mm。检测区域的可见光照片如图所示:检测情况:检测期间的室内空气温度:,室内空气湿度:,室外空气温度:,室外空气湿度:检测区域的参照温度:检测区域的红外热像温度场分布图:检测区域红外热像温度场的可见光照片:检测区域建筑外窗洞口受检表面平均温度与最高/最低温度的最大温度差△T:热工缺陷相对面积率中:面积温差值w:被检测对象的热工缺陷等级图B.1(续)12

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